实时模拟并重建人类大脑极其复杂、高度褶皱的皮层结构,一直是计算神经科学与现代医学领域最具挑战性的难题之一。传统芯片因受限于数据在处理器与存储器之间频繁传输的“存储墙”瓶颈,处理此类高维度动态计算时往往效率低下且能耗巨大。
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近日,发表在国际顶尖学术期刊《Science》上的一项最新重磅研究突破了这一极限:北京大学杨玉超教授团队联合中国科学院上海微系统与信息技术研究所,成功开发出全球首款在毫秒级“人类脑速”下运行的神经动态系统芯片。
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该芯片的核心创新与技术突破亮点如下:
- 突破“存储墙”:存算一体化设计
- 该芯片基于相变忆阻器(Phase-Change Memristor)技术搭建。它抛弃了传统计算机“计算与存储分离”的冯·诺依曼架构,直接在存储阵列内部完成关键数学公式的迭代运算,极大削减了数据搬运带来的功耗与时间延迟。
- 极致微型与毫秒级“脑速”响应
- 采用标准 40 纳米工艺制备的芯片,面积仅有0.28 平方毫米,工作主频为 50 MHz。它将复杂神经动态系统的计算延迟缩短至10 毫秒以内(单次迭代计算仅需 2.12 毫秒),完美匹配人类大脑神经元生理活动的毫秒级时间尺度。
- 性能碾压顶级专业硬件
- 对比企业级 GPU(NVIDIA A100):在执行大脑三维皮层表面(大脑灰质与白质褶皱)的实时重建任务时,该芯片展现出了惊人的计算爆发力,运算速度达到了 A100 GPU 的478 倍以上
- 对比专用集成电路(ASIC):在神经动态计算测试中,其速度较现有最先进的 ASIC 提升了3.82 到 36.27 倍,同时能耗降低了11.75 到 24.73 倍
- 高精度拓扑三维建模
- 在实时重建测试中,该芯片不仅速度快,而且高保真地还原了大脑皮层的复杂曲面与解剖学细节,生成的 3D 网格模型具有平滑、闭合和拓扑一致的优异表现,满足高标准临床医学影像的要求。
颠覆性应用场景
将复杂的大脑三维建模从以往漫长的离线计算压缩至毫秒级“即时响应”,为诸多前沿领域带来了全新的想象空间:
- 脑机接口(BCI)与数字孪生脑:实现人脑信号与外部机器设备毫秒级的无缝高精度交互,或构建实时更新的“数字孪生大脑”。
- 术中实时导航与医学影像:在神经外科手术过程中,医生可利用该技术获取病患大脑的三维结构实时图像,大幅提升精准手术的安全度。
- 神经系统疾病研究:为阿尔茨海默病、癫痫等脑部疾病的动态病理机制研究提供强劲的算力引擎。
参考资料:DOI: 10.1126/science.aee6277
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