世界首款清華芯片突破再登《自然》封面
近日,清華大學精密儀器系類腦計算研究團隊研制出世界首款類腦互補視覺芯片“天眸芯”。該成果刊登在5月30日《自然》雜志封面。這是該團隊繼異構融合類腦計算“天機芯”后,第二次登上《自然》雜志封面,標志著我國在類腦計算和類腦感知兩個重要方向上均取得基礎性突破。2024年5月30日《自然》雜志封面。圖片來源:《自然》雜志網站 研究團隊聚焦類腦視覺感知芯片技術,提出一種基于視覺原語的互補雙通路類腦視覺感知新范式——借鑒人類視覺系統的基本原理,將開放世界的視覺信息拆解為基于視覺原語的信息表示,并通過有機組合這些原語,模仿人視覺系統的特征,形成兩條優勢互補、信息完備的視覺感知通路。 在此基礎上,團隊研制出世界首款類腦互補視覺芯片“天眸芯”,在極低的帶寬(降低90%)和功耗代價下,實現每秒10000幀的高速、10bit的高精度、130dB的高動態范圍的視覺信息采集,不僅突破傳統視覺感知范式的性能瓶頸,而且能夠高效應對各種極端場景,確保系......閱讀全文
清華大學成立“芯片學院”
在清華大學110周年校慶來臨之際又傳來令人振奮的消息,清華大學集成電路學院今天正式成立! 作為我國集成電路人才培養的重要基地,學院致力于破解當前“卡脖子”難題,同時讓未來不再被“卡脖子”,網友們表示:“芯片學院”來了,太提氣! 集成電路,被稱為電子產品的“心臟”,是所有信息技術產業的核心。當
清華大學成功研制元成像芯片
門捷列夫曾經說過:“科學是從測量開始的。”光學成像拓展了人類的認知邊界,推動了科學的進步,同時也廣泛應用于生活的方方面面。然而受到不可避免的鏡面加工誤差、系統設計缺陷與環境擾動的限制,實際成像分辨率與信噪比往往顯著低于完美成像系統。如何實現無像差的完美光學成像,一直是光學中最重要且懸而未決的難題
清華“太極”光芯片:采用最古樸思路,“苦熬”而成
近日,清華大學電子工程系副教授方璐帶領課題組成員,與中國工程院院士、清華大學自動化系戴瓊海院士課題組組成交叉研究團隊,在智能光計算芯片領域實現了新的突破。相關成果已于近日發表在Science期刊。他們首創干涉-衍射分布式廣度光計算架構,研制了全球首款大規模通用智能光計算芯片——太極(Taichi),
世界首款-清華芯片突破再登《自然》封面
近日,清華大學精密儀器系類腦計算研究團隊研制出世界首款類腦互補視覺芯片“天眸芯”。該成果刊登在5月30日《自然》雜志封面。這是該團隊繼異構融合類腦計算“天機芯”后,第二次登上《自然》雜志封面,標志著我國在類腦計算和類腦感知兩個重要方向上均取得基礎性突破。2024年5月30日《自然》雜志封面。圖片
清華獲贈全球頂尖芯片公司開發板
作為可編程邏輯器件(PLD)全球最大供應商,賽靈思公司近日將向清華大學捐贈300塊用于教學的FPGA開發板。這將是我國高校首次實現每個新生可隨身攜帶一個開發板進行學習和研發。 “現在的學生就是將來的工程師,也就是我們的客戶。”賽靈思高級副總裁兼首席技術官Bolsens表示,賽靈思將會出資購
清華“太極”光芯片:采用最古樸思路,“苦熬”而成
近日,清華大學電子工程系副教授方璐帶領課題組成員,與中國工程院院士、清華大學自動化系戴瓊海院士課題組組成交叉研究團隊,在智能光計算芯片領域實現了新的突破。相關成果已于近日發表在Science期刊。他們首創干涉-衍射分布式廣度光計算架構,研制了全球首款大規模通用智能光計算芯片——太極(Taichi),
世界首款!清華芯片突破再登《自然》封面
近日,清華大學精密儀器系類腦計算研究團隊研制出世界首款類腦互補視覺芯片“天眸芯”。該成果刊登在5月30日《自然》雜志封面。這是該團隊繼異構融合類腦計算“天機芯”后,第二次登上《自然》雜志封面,標志著我國在類腦計算和類腦感知兩個重要方向上均取得基礎性突破。2024年5月30日《自然》雜志封面。圖片來源
清華在類腦視覺感知芯片領域取得重大突破
日前,記者從清華大學獲悉,該校精密儀器系類腦計算研究中心教授施路平團隊提出一種基于視覺原語的互補雙通路類腦視覺感知新范式,并研制出世界首款類腦互補視覺芯片“天眸芯”。該研究成果以封面文章的形式發表于《自然》雜志,據悉,這是該團隊繼異構融合類腦計算“天機芯”后,第二次登上《自然》雜志封面,也標志著我國
突破光學像差難題-清華大學成功研制元成像芯片
門捷列夫曾經說過:“科學是從測量開始的。”光學成像拓展了人類的認知邊界,推動了科學的進步,同時也廣泛應用于生活的方方面面。然而受到不可避免的鏡面加工誤差、系統設計缺陷與環境擾動的限制,實際成像分辨率與信噪比往往顯著低于完美成像系統。如何實現無像差的完美光學成像,一直是光學中最重要且懸而未決的難題之一
清華團隊研發全新憶阻器存算一體芯片
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/10/509995.shtm近日,清華大學集成電路學院教授吳華強、副教授高濱課題組基于存算一體計算范式,創造性提出適配憶阻器存算一體實現高效片上學習的新型通用算法和架構(STELLAR),有效實現大規模模擬型憶
清華交叉團隊發布中國人工智能光芯片“太極”
日前,清華大學電子工程系副教授方璐課題組、自動化系戴瓊海院士課題組摒棄傳統電子深度計算范式,首創出分布式廣度智能光計算架構,并研制出全球首款大規模干涉衍射異構集成芯片太極(Taichi),實現了160 TOPS/W的通用智能計算。該研究成果于北京時間4月12日凌晨發表在最新一期《科學》上。作為人工智
清華大學團隊研發AI光芯片賦能大模型算力
?記者11日從清華大學獲悉,針對大規模光電智能計算難題,清華大學電子工程系副教授方璐課題組、自動化系戴瓊海院士課題組,摒棄傳統電子深度計算范式,另辟蹊徑,首創分布式廣度光計算架構,研制大規模干涉-衍射異構集成芯片太極(Taichi),實現160 TOPS/W的通用智能計算。在如今大模型通用人工智能蓬
清華團隊研發“太極”光計算芯片,光子智能計算新篇章開啟
從清華大學獲悉:近日,清華大學電子工程系方璐副教授課題組、自動化系戴瓊海院士課題組構建了智能光計算的通用傳播模型,首創了分布式廣度光計算架構,研制了全球首款大規模干涉—衍射異構集成芯片“太極”,實現了160?TOPS/W(每焦耳160萬億次運算)的通用智能計算。相關研究成果近日發表于《科學》雜志。
清華團隊發布全球首顆憶阻器芯片,突破了哪些“卡脖子”難題?
人工智能技術的發展浪潮極大地改變了人類的生產生活方式,對當前人類文明的各個領域產生了深刻的影響,并且還將持續深入地影響下去。 但人工智能技術依靠大算力的支撐,隨著技術的爆炸式發展,它對大算力的需求也節節高升。然而,現有的算力短缺與龐大的算力需求之間形成了越來越突出的矛盾。芯片作為算力的物質載體
天機芯-|-清華施路平團隊發布全球首款異構融合類腦芯片
近日,清華大學依托精密儀器系的類腦計算研究中心施路平教授團隊發布了一項最新研究成果——類腦計算芯片“天機芯”。該芯片是面向人工通用智能的世界首款異構融合類腦計算芯片。基于此研究成果的論文“面向人工通用智能的異構天機芯片架構”(Towards artificial general intellig
生物芯片技術芯片分類
根據芯片上的固定的探針不同,生物芯片包括基因芯片、蛋白質芯片、細胞芯片、組織芯片,另外根據原理還有元件型微陣列芯。表達譜基因芯片是用于基因功能研究的一種基因芯片。是目前技術比較成熟,應用最廣泛的一種基因芯片。
清華大學出臺“清華學堂人才培養計劃”
清華大學日前出臺一項特殊的本科人才培養計劃——“清華學堂人才培養計劃”,旨在進一步實施拔尖創新人才培養戰略,深化因材施教。 清華大學副校長袁駟教授說,在已有的各類拔尖創新人才培養實驗班辦學經驗的基礎上,清華推出“清華學堂人才培養計劃”,旨在充分發揮清華的綜合優勢,選擇若干具有高水平學科基礎
生物芯片的芯片制備方法
包括原位合成和預合成后點樣。原位合成:適用于寡核苷酸,通過光引導蝕刻技術。已有P53、P450,BRCAI/BRCA2 等基因突變的基因芯片。預合成后點樣:是將提取或合成好的多肽、蛋白、寡核苷酸、cDNA、基因組DAN等通過特定的高速點樣機器人直接點在芯片上。該技術優點在于相對簡易低廉,被國內外廣泛
生物芯片是納米芯片么
生物芯片和納米這百個概念貌似扯不上邊,唯一有點關系的是,它上面點制的核酸或蛋白等探針大小是以納米級度別的。生物芯片目前主要做科研用,成熟的臨床應用的芯片應該博奧生物做過不少工作但基本被埋沒了,雖然是很實用的產品問,但一方面是找不到對應的市場或者說根本答就沒人去推廣,另一方面是生物芯片是新生事物專,國
生物芯片的芯片制備方法
包括原位合成和預合成后點樣。原位合成:適用于寡核苷酸,通過光引導蝕刻技術。已有P53、P450,BRCAI/BRCA2 等基因突變的基因芯片。預合成后點樣:是將提取或合成好的多肽、蛋白、寡核苷酸、cDNA、基因組DAN等通過特定的高速點樣機器人直接點在芯片上。該技術優點在于相對簡易低廉,被國內外廣泛
生物芯片中芯片制備方法
包括原位合成和預合成后點樣。原位合成:適用于寡核苷酸,通過光引導蝕刻技術。已有P53、P450,BRCAI/BRCA2 等基因突變的基因芯片。預合成后點樣:是將提取或合成好的多肽、蛋白、寡核苷酸、cDNA、基因組DAN等通過特定的高速點樣機器人直接點在芯片上。該技術優點在于相對簡易低廉,被國內外廣泛
簡述Lifespan組織芯片生物芯片
Lifespan組織芯片是生物芯片技術的一個重要分支,與基因芯片、蛋白質芯片及細胞芯片等一樣,屬于一種特殊、新型的生物芯片,是一種新型的高通量、多樣本的研究的工具。組織芯片組織芯片,也稱組織微陣列(tissue microarrays),是將數十個甚至上千個不同個體組織標本以規則陣列方式排布于同一固
讓芯片更“新”——器官芯片技術
最近,我剛剛為大家介紹過“芯片實驗室”這一前沿技術。顧名思義,芯片實驗室也就是將實驗室搬到了芯片上,它可以將多種實驗室操作,例如樣品制備、生化反應、檢測分析,集成于一塊幾平方厘米的芯片上,從而對于細菌、病毒、污染物、生物標記物等進行檢測和分析,幫助監測人體健康狀況。今天,我們要介紹的創新成果,仍然是
組織芯片的制備——冰凍組織芯片
實驗材料新鮮組織試劑、試劑盒OCT 包埋劑切片黏合劑儀器、耗材1 mm 孔徑針載玻片實驗步驟將每個需要制備 TMA 的新鮮組織,不經固定包埋在 OCT 包埋劑中, -20℃ 中凍成塊。另外,再將 OCT 包埋劑倒在長 3 cm×寬 1.5 cm×高 lcm 的模具中, -20℃ 中凍成塊。用特制的
生物芯片技術的芯片分類
根據芯片上的固定的探針不同,生物芯片包括基因芯片、蛋白質芯片、細胞芯片、組織芯片,另外根據原理還有元件型微陣列芯。表達譜基因芯片是用于基因功能研究的一種基因芯片。是目前技術比較成熟,應用最廣泛的一種基因芯片。
低能耗,高算力,清華團隊研制出新款憶阻器存算一體芯片
“我們研發的這款存算一體芯片,展示出高適應性、高能效、高通用性、高準確率等特點,能有效強化智能設備在實際應用場景下的學習適應能力。”10日,清華大學集成電路學院副教授高濱接受記者采訪時表示,“該款芯片揭示了人工智能時代下邊緣學習的新范式,為突破馮·諾依曼傳統計算架構下的能效、算力瓶頸提供了一種創
組織芯片
組織芯片(tissue chip),也稱組織微陣列(tissue microarrays),是生物芯片技術的一個重要分支,是將許多不同個體組織標本以規則陣列方式排布于同一載體(使用載玻片最多)上,進行同一指標的原位組織學研究。該技術自1998年問世以來,以其大規模、高通量、標準化等優點得到大范圍
清華博士報考長沙協警上熱搜,清華回應
5月23日,有關“清華博士報考長沙市岳麓區協警崗位”的網上消息引發關注。對此,清華大學向澎湃新聞辟謠,清華在校生、應屆畢業生、往屆畢業生中均沒有查找到與之匹配的學生信息。岳麓區2022年招聘警務協助人員報考崗位二審核通過名單 長沙市岳麓區人民政府官網 圖 當天有媒體報道稱,近日網友爆料,有清華博
生物芯片技術的芯片制備方法
包括原位合成和預合成后點樣。原位合成:適用于寡核苷酸,通過光引導蝕刻技術。已有P53、P450,BRCAI/BRCA2 等基因突變的基因芯片。預合成后點樣:是將提取或合成好的多肽、蛋白、寡核苷酸、cDNA、基因組DAN等通過特定的高速點樣機器人直接點在芯片上。該技術優點在于相對簡易低廉,被國內外廣泛
生物芯片與與電子芯片的比較
生物芯片和電子芯片有什么區別呢?其實電子芯片和生物芯片有著既遠又近的關系。“它們相同的地方在于,都用很小的元件,儲藏很大的信息量,輸入輸出也很大。”楊洪波說。所謂的生物芯片輸出,就是在平方厘米大的芯片上,用特制的掃描儀掃出1百萬個化學分子的反應信號,“一行一行地掃,小到0.5微米的地方也全部會被掃到