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北大团队研制全球首款可控存内计算忆阻器神经动力学芯片

北大团队用相变忆阻器做出毫秒级神经动力学芯片,让脑实时建模从离线走向在线,速度比GPU快数十到数百倍。

北京大学团队联合中科院上海微系统所,利用相变忆阻器(一种可通过电阻状态同时存储与计算的新型器件)实现“可控存内计算”,研制出全球首款毫秒级神经动力学芯片。相比专用加速器速度提升3.8236.27倍、功耗降低11.7524.73倍,为脑机接口、脑数字孪生等实时脑建模提供新硬件底座。

正文摘录

![](https://aiera.com.cn/wp-content/uploads/2026/07/aieraimg78a4458c8e.png) 新智元报道 ![](https://aiera.com.cn/wp-content/uploads/2026/07/aieraimg3b253ef414-112.png) 【新智元导读】 近日,新基石研究员、北京大学集成电路学院教授、深圳研究生院信息工程学院院长杨玉超团队,联合中国科学院上海微系统与信息技术研究所宋志棠研究员团队等,在国际顶级学术期刊《科学》(Science) 发表最新成果,在新型神经动力学计算芯片领域取得重大突破。 神经动力学系统将神经网络的表达能力与微分方程的连续演化机制相结合,在物理世界建模、计算成像等领域具有广泛用途。 自神经动力学系统诞生半个世纪以来,如何在保持高精度连续建模能力的同时实现低延迟实时计算,始终是制约该类系统走向实际应用的核心瓶颈。 针对这一问题,北京大学团队提出了基于相变型忆阻器的 「可控存内计算」新范式 ,通过调控相变存储器电导漂移与多级电导特性,构建出精准可控的原位存内计算机制,系统性地融合器件物理特性与神经动力学算法,实现了自适应积分步长的原位搜索以及多级电导的存内乘累加计算芯片设计。 ![](https://aiera.com.cn/wp-content/uploads/2026/07/aieraimg32aea606c3.png) 论文链接:https://doi.org/10.1126/science.aee6277 该方案显著减少了传统数字硬件中频繁的读写、乘法运算、缓存访问与数据搬运等高开销操作,兼具高精度与实时性,为后摩尔时代计算芯片提供了一种全新范式。

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行业新闻新智元2026-07-14原文

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