Projektbeschreibung
Ein „Gehirn“ entsteht aus neuartigen Nanomaterialien mit emergenten neuronalen Eigenschaften
Das einfachste Berechnungsmodell eines Neurons ist ein „Ein-Aus“-Schalter, wobei eine „0“ für einen Ruhezustand und eine „1“ für ein Axon steht, das ein Aktionspotential abfeuert. Dies eignet sich zwar gut für konventionelle digitale Elektronik und Transistoren auf Silizium-Basis, stellt aber nicht den unglaublichen natürlichen „Zustands“-Raum eines echten Neurons dar. Wenn es darum geht, das Potenzial eines gehirnähnlichen Verarbeitungssystems auszuschöpfen, sind neue Materialien erforderlich. Das EU-finanzierte Projekt MELON hat ein Expertenkonsortium aus wissenschaftlichen Institutionen sowie kleinen und mittleren Unternehmen gegründet, um neue Materialien mit historisch bedingter Leitfähigkeit zu erforschen, um die neuronale Konnektivität nachzubilden. Zusammen mit Materialien, die mehrwertige Logik und Interkonnektoren ermöglichen, plant das Team, die Bausteine für die emergenten Rechnerschaltkreise von morgen zu liefern.
Ziel
To make a machine think like a human we should overcome the tyranny of the deterministic binary logic, inherent to the contemporary electronic circuits. While the realization of this emergent approach has long been suggested as a multi-valued and neuromorphic architecture of the logic units, the problem is that we haven’t discovered a material system that could implement it. Right now, silicon-based transistors can operate as “on” and “off”, so the new materials would have to find to consistently maintain more states and emulate the plasticity and self-organization of neuronal connections. It’s against this background we develop the Consortium within the RISE action “MELON”, involving academic members from EU Member States, France, Netherlands, and Spain, from the partner country, Argentina, and the SME from the associated country, Ukraine, with the objective to develop the innovative materials platform for the realization of the emergent computing circuits. We target three focus areas:
(i) to explore novel memristive oxide-based systems on silicon, with history-dependent conductivity, for emulating the neuronal connections in the brain,
(ii) to use the nano-scale multiferroic materials, hosting the multistable topological states to realize the multi-valued logic, and
(iii) to explore conducting 2D oxide interfaces as both novels 4-points memristive systems and interconnect elements for the computing circuits.
The Consortium combines the complementary expertise spanned from fundamental to applied chemistry and physics and from material science to (industrial or modern) nanotechnologies development with the solid interdisciplinary and intersectoral potential for skills transfer, staff exchange, and young researchers' training.
Wissenschaftliches Gebiet (EuroSciVoc)
CORDIS klassifiziert Projekte mit EuroSciVoc, einer mehrsprachigen Taxonomie der Wissenschaftsbereiche, durch einen halbautomatischen Prozess, der auf Verfahren der Verarbeitung natürlicher Sprache beruht. Siehe: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.
CORDIS klassifiziert Projekte mit EuroSciVoc, einer mehrsprachigen Taxonomie der Wissenschaftsbereiche, durch einen halbautomatischen Prozess, der auf Verfahren der Verarbeitung natürlicher Sprache beruht. Siehe: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.
- NaturwissenschaftenChemiewissenschaftenanorganische ChemieMetalloide
- Technik und TechnologieNanotechnologieNanoelektronik
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Schlüsselbegriffe
Programm/Programme
Aufforderung zur Vorschlagseinreichung
(öffnet in neuem Fenster) H2020-MSCA-RISE-2019
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MSCA-RISE -Koordinator
80025 Amiens
Frankreich