高保真物理世界几何建模要求在流形表面实现实时、密集且可微的变形场。基于自适应步长积分与嵌入式神经网络相结合的神经动力系统(NDS)可支撑这一任务,但面临数百毫秒延迟的问题。
相变存储器具有高速、低功耗、与互补金属氧化物半导体(CMOS)工艺兼容和多阻态存储等特性,是极具发展潜力的新型存储技术。相变存储器精确可控的多阻态存储、电导漂移两大特性,可作为NDS的一种功能性计算特征,在保障高精度的前提下,实现高密度存储和高并行度计算,提升高保真几何建模效率。
近日,中国科学院上海微系统与信息技术研究所等科研团队,利用相变存储器精确可控的电导漂移及其多级存内计算能力,研发了亚10毫秒级的神经动力系统存内计算芯片。
该芯片通过SET-RESET-DRIFT映射构建贪婪算法搜索功能,规避传统数字电路频繁读写、数据缓冲与乘法操作带来的延迟、面积与功耗开销等问题。芯片采用40nm 1T1R相变单元实现存内计算,相变单元刀片型小电极厚度达到3nm,相变器件良率99.99999%以上,相变器件电导可16级以上高精度调控。
性能测试表明,在10-7误差容限下,相较于传统先进的NDS专用加速硬件,该芯片单次迭代计算延迟低至2.12毫秒,计算速度提升3.82倍至36.27倍,功耗降低11.75倍至24.73倍。在大脑皮层表面同步重建、三维流形网格生成应用上,相较于业界最先进的图形处理器A100,该芯片的NDS系统综合性能高出50.38倍至478.18倍。
相关研究成果发表在《科学》(Science)上。研究工作得到国家自然科学基金委员会、科学技术部等的支持。
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采用相变存储精确可控的多阻态存储和电导漂移特性实现的NDS存内计算芯片
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