[发明专利]适用于忆阻器的尖峰时序相关可塑性权重更新方法在审

专利信息
申请号: 202210055103.2 申请日: 2022-01-18
公开(公告)号: CN114528985A 公开(公告)日: 2022-05-24
发明(设计)人: 李尔平;陶拓旻;李达 申请(专利权)人: 浙江大学
主分类号: G06N3/063 分类号: G06N3/063;G06N3/04;G06N3/08
代理公司: 杭州求是专利事务所有限公司 33200 代理人: 林超
地址: 310058 浙江*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 适用于 忆阻器 尖峰 时序 相关 可塑性 权重 更新 方法
【说明书】:

发明公开了一种适用于忆阻器的尖峰时序相关可塑性权重更新方法。根据预设的脉冲序列进行计算获得忆阻器的电导值发生变化量,进而施加到忆阻器上,实现忆阻器的电导值的更新;具体是将脉冲序列中的每个脉冲信号先处理获得输入到忆阻器的尖峰脉冲信号的电压,再根据忆阻器两端的尖峰脉冲信号的电压差模拟获得忆阻器的电导值发生变化量,将忆阻器的电导值发生变化量施加到忆阻器上,实现权重更新。与传统权重更新方法相比,本发明具有两个显着优势:使得脉冲神经网络达到更高的识别准确率,且在训练过程中的功耗更低。

技术领域

本发明涉及忆阻器领域的一种内部处理方法,具体是一种适用于忆阻器的尖峰时序相关可塑性权重更新方法。

背景技术

脉冲神经网络是第三代神经网络,其输入和输出信息由尖峰序列编码。脉冲神经网络非常适合用于类脑芯片,它比依赖激活函数和梯度下降算法的第二代神经网络更接近人脑神经网络的特性。

不同种类的监督和无监督脉冲神经网络算法已经被提出,其中,基于尖峰时序相关可塑性的无监督学习算法备受关注。尖峰时序相关可塑性是连接不同神经元的突触的生物学特征,它描述了突触连接强度与突触前后神经元产生的尖峰之间的关系,使脉冲神经网络能够进行训练学习。

忆阻器的电导值可以根据其两个电极上的电压进行调节,因此可以充当人工突触来实现尖峰时序相关可塑性。基于忆阻器交叉阵列的类脑芯片能够实现存内计算,比基于传统半导体器件的芯片计算效率更高。

许多研究人员研究了基于忆阻器交叉阵列的尖峰时序相关可塑性权重更新方法,但是已有方法针对的传输信号大多简化为方波信号,而不是尖峰脉冲信号。针对尖峰脉冲信号的尖峰时序相关可塑性权重更新方法,其性能往往没有经过电路仿真验证,或者针对的电路规模太小。

发明内容

针对现有尖峰时序相关可塑性权重更新方法的不足,本发明提出了一种适用于忆阻器的尖峰时序相关可塑性权重更新方法,该方法针对尖峰脉冲信号,且适用于大规模电路。经电路仿真验证,该方法与传统方法相比,具有识别准确率高、功耗低的优点。

本发明的技术方案如下:

方法主要包括尖峰时序相关可塑性权重更新目标和尖峰时序相关可塑性权重更新目标在硬件层面的实现。

所述方法针对类脑芯片忆阻器阵列,类脑芯片忆阻器阵列是由多个忆阻器阵列构成。按照行列的神经网络芯片架构排布。

设置以下尖峰时序相关可塑性权重更新目标,表达式为:

Δt=t1-t2

其中,Δt代表在忆阻器数据输入侧输入的脉冲和在忆阻器数据输出侧输入的脉冲之间的时间差,Δw代表忆阻器在两个脉冲作用下的电导值的改变量,τpre和τpost分别代表正向时间常数、负向时间常数,Apre代表正向幅度,Apost代表负向幅度,k代表偏移量。

所述的正向时间常数τpre和负向时间常数τpost均为正常数,Apre为正常数,Apost为负常数,k为正常数。即当Δt趋向于正无穷时,Δw小于0;当Δt小于0时,Δw一直小于0。

本发明中所述的突触是指单个忆阻器。

所述的忆阻器从数据输入侧和数据输出侧均输入的脉冲信号,且所述的脉冲信号为尖峰脉冲信号。

所述的尖峰时序相关可塑性权重更新目标在硬件层面的实现方式,实现基于忆阻器和特定的尖峰脉冲信号,忆阻器的电导值会随其两端的电压差发生变化,模拟神经突触权重。

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