Objetivo
As digital computing approaches its limits, a paradigm shift is needed to push the boundaries of computation. Neuromorphic computing, an analog computing paradigm inspired by the human brain, offers a promising alternative. Implementing mathematical models such as artificial neural networks directly in neuromorphic hardware holds tremendous potential: it can drastically reduce energy consumption while enabling faster inference when compared to digital architectures. Yet, a major bottleneck is the lack of dedicated algorithms for training analog circuits from data. Traditional methods such as backpropagation are unsuitable, as they require different circuits for training and inference, thus introducing energy-costly data transfer between circuits.
I propose a novel systems theory for learning in analog circuits, inspired by ideas from the literature on energy-based models, pioneered by Hopfield, Hinton and others. My approach is to cast the learning problem as the feedback interconnection of continuous-time circuit dynamics with an optimization algorithm. Using this framework, I will develop novel energy-based learning algorithms, capable of training circuits from input-output data. The developed algorithms are fully distributed, thus enabling efficient training of large-scale circuits, as well as robust to uncertain circuit elements, therefore accounting for device-to-device variations in neuromorphic hardware.
My preliminary results on resistive circuits already demonstrate the potential of this approach. Building on this foundation, the project will establish a comprehensive system-theoretic framework, capable of handling nonlinear and dynamic circuits with (mem)ristive and capacitive elements, as well as more general dissipative networks. This fundamental research project has the potential to significantly advance the theory of physics-based learning. The proposed theory will be supported by efficient computational tools and tested in neuromorphic hardware.
Ámbito científico (EuroSciVoc)
CORDIS clasifica los proyectos con EuroSciVoc, una taxonomía plurilingüe de ámbitos científicos, mediante un proceso semiautomático basado en técnicas de procesamiento del lenguaje natural. Véas: El vocabulario científico europeo..
CORDIS clasifica los proyectos con EuroSciVoc, una taxonomía plurilingüe de ámbitos científicos, mediante un proceso semiautomático basado en técnicas de procesamiento del lenguaje natural. Véas: El vocabulario científico europeo..
- ingeniería y tecnología ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, ingeniería de la información ingeniería electrónica electrónica analógica
- ciencias naturales matemáticas matemáticas aplicadas sistemas dinámicos
- ciencias naturales matemáticas matemáticas aplicadas modelo matemático
- ciencias naturales informática y ciencias de la información inteligencia artificial inteligencia computacional
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Palabras clave
Palabras clave del proyecto indicadas por el coordinador del proyecto. No confundir con la taxonomía EuroSciVoc (Ámbito científico).
Palabras clave del proyecto indicadas por el coordinador del proyecto. No confundir con la taxonomía EuroSciVoc (Ámbito científico).
Programa(s)
Programas de financiación plurianuales que definen las prioridades de la UE en materia de investigación e innovación.
Programas de financiación plurianuales que definen las prioridades de la UE en materia de investigación e innovación.
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HORIZON.1.1 - European Research Council (ERC)
PROGRAMA PRINCIPAL
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Tema(s)
Las convocatorias de propuestas se dividen en temas. Un tema define una materia o área específica para la que los solicitantes pueden presentar propuestas. La descripción de un tema comprende su alcance específico y la repercusión prevista del proyecto financiado.
Las convocatorias de propuestas se dividen en temas. Un tema define una materia o área específica para la que los solicitantes pueden presentar propuestas. La descripción de un tema comprende su alcance específico y la repercusión prevista del proyecto financiado.
Régimen de financiación
Régimen de financiación (o «Tipo de acción») dentro de un programa con características comunes. Especifica: el alcance de lo que se financia; el porcentaje de reembolso; los criterios específicos de evaluación para optar a la financiación; y el uso de formas simplificadas de costes como los importes a tanto alzado.
Régimen de financiación (o «Tipo de acción») dentro de un programa con características comunes. Especifica: el alcance de lo que se financia; el porcentaje de reembolso; los criterios específicos de evaluación para optar a la financiación; y el uso de formas simplificadas de costes como los importes a tanto alzado.
HORIZON-ERC - HORIZON ERC Grants
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Convocatoria de propuestas
Procedimiento para invitar a los solicitantes a presentar propuestas de proyectos con el objetivo de obtener financiación de la UE.
Procedimiento para invitar a los solicitantes a presentar propuestas de proyectos con el objetivo de obtener financiación de la UE.
(se abrirá en una nueva ventana) ERC-2026-STG
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Aportación financiera neta de la UE. Es la suma de dinero que recibe el participante, deducida la aportación de la UE a su tercero vinculado. Considera la distribución de la aportación financiera de la UE entre los beneficiarios directos del proyecto y otros tipos de participantes, como los terceros participantes.
9712CP Groningen
Países Bajos
Los costes totales en que ha incurrido esta organización para participar en el proyecto, incluidos los costes directos e indirectos. Este importe es un subconjunto del presupuesto total del proyecto.