Artykuły w czasopismach na temat „Neuromorphic devices”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Neuromorphic devices”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Ielmini, Daniele, i Stefano Ambrogio. "Emerging neuromorphic devices". Nanotechnology 31, nr 9 (9.12.2019): 092001. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6528/ab554b.
Pełny tekst źródłaGuo, Zhonghao. "Synaptic device-based neuromorphic computing in artificial intelligence". Applied and Computational Engineering 65, nr 1 (23.05.2024): 253–59. http://dx.doi.org/10.54254/2755-2721/65/20240511.
Pełny tekst źródłaPark, Jisoo, Jihyun Shin i Hocheon Yoo. "Heterostructure-Based Optoelectronic Neuromorphic Devices". Electronics 13, nr 6 (14.03.2024): 1076. http://dx.doi.org/10.3390/electronics13061076.
Pełny tekst źródłaHuang, Wen, Huixing Zhang, Zhengjian Lin, Pengjie Hang i Xing’ao Li. "Transistor-Based Synaptic Devices for Neuromorphic Computing". Crystals 14, nr 1 (9.01.2024): 69. http://dx.doi.org/10.3390/cryst14010069.
Pełny tekst źródłaLim, Jung Wook, Su Jae Heo, Min A. Park i Jieun Kim. "Synaptic Transistors Exhibiting Gate-Pulse-Driven, Metal-Semiconductor Transition of Conduction". Materials 14, nr 24 (7.12.2021): 7508. http://dx.doi.org/10.3390/ma14247508.
Pełny tekst źródłaDiao, Yu, Yaoxuan Zhang, Yanran Li i Jie Jiang. "Metal-Oxide Heterojunction: From Material Process to Neuromorphic Applications". Sensors 23, nr 24 (12.12.2023): 9779. http://dx.doi.org/10.3390/s23249779.
Pełny tekst źródłaFeng, Chenyin, Wenwei Wu, Huidi Liu, Junke Wang, Houzhao Wan, Guokun Ma i Hao Wang. "Emerging Opportunities for 2D Materials in Neuromorphic Computing". Nanomaterials 13, nr 19 (7.10.2023): 2720. http://dx.doi.org/10.3390/nano13192720.
Pełny tekst źródłaKim, Dongshin, Ik-Jyae Kim i Jang-Sik Lee. "Memory Devices for Flexible and Neuromorphic Device Applications". Advanced Intelligent Systems 3, nr 5 (25.01.2021): 2000206. http://dx.doi.org/10.1002/aisy.202000206.
Pełny tekst źródłaHuang, Yi, Fatemeh Kiani, Fan Ye i Qiangfei Xia. "From memristive devices to neuromorphic systems". Applied Physics Letters 122, nr 11 (13.03.2023): 110501. http://dx.doi.org/10.1063/5.0133044.
Pełny tekst źródłaMachado, Pau, Salvador Manich, Álvaro Gómez-Pau, Rosa Rodríguez-Montañés, Mireia Bargalló González, Francesca Campabadal i Daniel Arumí. "Programming Techniques of Resistive Random-Access Memory Devices for Neuromorphic Computing". Electronics 12, nr 23 (27.11.2023): 4803. http://dx.doi.org/10.3390/electronics12234803.
Pełny tekst źródłaGumyusenge, Aristide, Armantas Melianas, Scott T. Keene i Alberto Salleo. "Materials Strategies for Organic Neuromorphic Devices". Annual Review of Materials Research 51, nr 1 (26.07.2021): 47–71. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-matsci-080619-111402.
Pełny tekst źródłaMilo, Valerio, Gerardo Malavena, Christian Monzio Compagnoni i Daniele Ielmini. "Memristive and CMOS Devices for Neuromorphic Computing". Materials 13, nr 1 (1.01.2020): 166. http://dx.doi.org/10.3390/ma13010166.
Pełny tekst źródłaWu, Yuting, Xinxin Wang i Wei D. Lu. "Dynamic resistive switching devices for neuromorphic computing". Semiconductor Science and Technology 37, nr 2 (29.12.2021): 024003. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6641/ac41e4.
Pełny tekst źródłaYou Zhou i Shriram Ramanathan. "Mott Memory and Neuromorphic Devices". Proceedings of the IEEE 103, nr 8 (sierpień 2015): 1289–310. http://dx.doi.org/10.1109/jproc.2015.2431914.
Pełny tekst źródłaZhao, Qing-Tai, Fengben Xi, Yi Han, Andreas Grenmyr, Jin Hee Bae i Detlev Gruetzmacher. "Ferroelectric Devices for Neuromorphic Computing". ECS Meeting Abstracts MA2022-02, nr 32 (9.10.2022): 1183. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-02321183mtgabs.
Pełny tekst źródłaYan, Yujie, Xiaomin Wu, Qizhen Chen, Xiumei Wang, Enlong Li, Yuan Liu, Huipeng Chen i Tailiang Guo. "An intrinsically healing artificial neuromorphic device". Journal of Materials Chemistry C 8, nr 20 (2020): 6869–76. http://dx.doi.org/10.1039/d0tc00726a.
Pełny tekst źródłaJué, Emilie, Matthew R. Pufall, Ian W. Haygood, William H. Rippard i Michael L. Schneider. "Perspectives on nanoclustered magnetic Josephson junctions as artificial synapses". Applied Physics Letters 121, nr 24 (12.12.2022): 240501. http://dx.doi.org/10.1063/5.0118287.
Pełny tekst źródłaLin, Xinhuang, Haotian Long, Shuo Ke, Yuyuan Wang, Ying Zhu, Chunsheng Chen, Changjin Wan i Qing Wan. "Indium-Gallium-Zinc-Oxide-Based Photoelectric Neuromorphic Transistors for Spiking Morse Coding". Chinese Physics Letters 39, nr 6 (1.06.2022): 068501. http://dx.doi.org/10.1088/0256-307x/39/6/068501.
Pełny tekst źródłaLee, Jae-Eun, Chuljun Lee, Dong-Wook Kim, Daeseok Lee i Young-Ho Seo. "An On-Chip Learning Method for Neuromorphic Systems Based on Non-Ideal Synapse Devices". Electronics 9, nr 11 (18.11.2020): 1946. http://dx.doi.org/10.3390/electronics9111946.
Pełny tekst źródłaChen, Chao, Tao Lin, Jianteng Niu, Yiming Sun, Liu Yang, Wang Kang i Na Lei. "Surface acoustic wave controlled skyrmion-based synapse devices". Nanotechnology 33, nr 11 (23.12.2021): 115205. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6528/ac3f14.
Pełny tekst źródłaGonzález Sopeña, Juan Manuel, Vikram Pakrashi i Bidisha Ghosh. "A Spiking Neural Network Based Wind Power Forecasting Model for Neuromorphic Devices". Energies 15, nr 19 (2.10.2022): 7256. http://dx.doi.org/10.3390/en15197256.
Pełny tekst źródłaPark, Jaeyoung. "Neuromorphic Computing Using Emerging Synaptic Devices: A Retrospective Summary and an Outlook". Electronics 9, nr 9 (1.09.2020): 1414. http://dx.doi.org/10.3390/electronics9091414.
Pełny tekst źródłaChen, An, Stefano Ambrogio, Pritish Narayanan, Atsuya Okazaki, Hsinyu Tsai, Kohji Hosokawa, Charles Mackin i in. "(Invited) Emerging Nonvolatile Memories for Analog Neuromorphic Computing". ECS Meeting Abstracts MA2024-01, nr 21 (9.08.2024): 1293. http://dx.doi.org/10.1149/ma2024-01211293mtgabs.
Pełny tekst źródłaAlialy, Sahar, Koorosh Esteki, Mauro S. Ferreira, John J. Boland i Claudia Gomes da Rocha. "Nonlinear ion drift-diffusion memristance description of TiO2 RRAM devices". Nanoscale Advances 2, nr 6 (2020): 2514–24. http://dx.doi.org/10.1039/d0na00195c.
Pełny tekst źródłaLi, Bo, i Guoyong Shi. "A Native SPICE Implementation of Memristor Models for Simulation of Neuromorphic Analog Signal Processing Circuits". ACM Transactions on Design Automation of Electronic Systems 27, nr 1 (31.01.2022): 1–24. http://dx.doi.org/10.1145/3474364.
Pełny tekst źródłaLi, Tongxuan. "Neuromorphic Devices Based on Two-Dimensional Materials and Their Applications". Highlights in Science, Engineering and Technology 87 (26.03.2024): 186–91. http://dx.doi.org/10.54097/kxsmsn90.
Pełny tekst źródłaHo, Tsz-Lung, Keda Ding, Nikolay Lyapunov, Chun-Hung Suen, Lok-Wing Wong, Jiong Zhao, Ming Yang, Xiaoyuan Zhou i Ji-Yan Dai. "Multi-Level Resistive Switching in SnSe/SrTiO3 Heterostructure Based Memristor Device". Nanomaterials 12, nr 13 (21.06.2022): 2128. http://dx.doi.org/10.3390/nano12132128.
Pełny tekst źródłaYOON, Tae-Sik. "Artificial Synaptic Devices for Neuromorphic Systems". Physics and High Technology 28, nr 4 (30.04.2019): 3–8. http://dx.doi.org/10.3938/phit.28.011.
Pełny tekst źródłaLiu, Yi-Chun, Ya Lin, Zhong-Qiang Wang i Hai-Yang Xu. "Oxide-based memristive neuromorphic synaptic devices". Acta Physica Sinica 68, nr 16 (2019): 168504. http://dx.doi.org/10.7498/aps.68.20191262.
Pełny tekst źródłaGuo, Yan-Bo, i Li-Qiang Zhu. "Recent progress in optoelectronic neuromorphic devices". Chinese Physics B 29, nr 7 (sierpień 2020): 078502. http://dx.doi.org/10.1088/1674-1056/ab99b6.
Pełny tekst źródłaChang, Ting, Yuchao Yang i Wei Lu. "Building Neuromorphic Circuits with Memristive Devices". IEEE Circuits and Systems Magazine 13, nr 2 (2013): 56–73. http://dx.doi.org/10.1109/mcas.2013.2256260.
Pełny tekst źródłaLiu, Chang, Ru Huang, Yanghao Wang i Yuchao Yang. "Progresses and outlook in neuromorphic devices". Chinese Science Bulletin 65, nr 10 (26.12.2019): 904–15. http://dx.doi.org/10.1360/tb-2019-0739.
Pełny tekst źródłaSun, Jia, Ying Fu i Qing Wan. "Organic synaptic devices for neuromorphic systems". Journal of Physics D: Applied Physics 51, nr 31 (10.07.2018): 314004. http://dx.doi.org/10.1088/1361-6463/aacd99.
Pełny tekst źródłaZhu, Yixin, Huiwu Mao, Ying Zhu, Xiangjing Wang, Chuanyu Fu, Shuo Ke, Changjin Wan i Qing Wan. "CMOS-Compatible Neuromorphic Devices for Neuromorphic Perception and Computing: A Review". International Journal of Extreme Manufacturing, 11.08.2023. http://dx.doi.org/10.1088/2631-7990/acef79.
Pełny tekst źródłaHuang, Zhuohui, Yanran Li, Yi Zhang, Jiewei Chen, Jun He i Jie Jiang. "2D Multifunctional Devices: from Material Preparation to Device Fabrication and Neuromorphic Applications". International Journal of Extreme Manufacturing, 28.02.2024. http://dx.doi.org/10.1088/2631-7990/ad2e13.
Pełny tekst źródłaShen Liu-feng, Hu Ling-xiang, Kang Feng-wen, Ye Yu-min i Zhuge Fei. "Optoelectronic neuromorphic devices and their applications". Acta Physica Sinica, 2022, 0. http://dx.doi.org/10.7498/aps.71.20220111.
Pełny tekst źródłaLong, Yan, Xiang Chen, Xiaoxin Pan, Jinxia Duan, Xiaoqing Li, Yongcheng Wu, Jie Tang i in. "Memristor Constructed by CsPbIBr2 inorganic halide perovskite for Artificial Synapse and Logic Operation". physica status solidi (RRL) – Rapid Research Letters, 31.10.2023. http://dx.doi.org/10.1002/pssr.202300342.
Pełny tekst źródłaZhong, Hai, Kuijuan Jin i Chen Ge. "Hafnia-based neuromorphic devices". Applied Physics Letters 125, nr 15 (7.10.2024). http://dx.doi.org/10.1063/5.0226206.
Pełny tekst źródłaShim, Hyunseok, Seonmin Jang, Anish Thukral, Seongsik Jeong, Hyeseon Jo, Bin Kan, Shubham Patel i in. "Artificial neuromorphic cognitive skins based on distributed biaxially stretchable elastomeric synaptic transistors". Proceedings of the National Academy of Sciences 119, nr 23 (czerwiec 2022). http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2204852119.
Pełny tekst źródłaZhang, Zirui, Dongliang Yang, Huihan Li, Ce Li, Zhongrui Wang, Linfeng Sun i Heejun Yang. "2D materials and van der Waals heterojunctions for neuromorphic computing". Neuromorphic Computing and Engineering, 17.08.2022. http://dx.doi.org/10.1088/2634-4386/ac8a6a.
Pełny tekst źródłaHu, Lingxiang, Xia Zhuge, Jingrui Wang, Xianhua Wei, Li Zhang, Yang Chai, Xiaoyong Xue, Zhizhen Ye i Fei Zhuge. "Emerging Optoelectronic Devices for Brain‐Inspired Computing". Advanced Electronic Materials, 9.09.2024. http://dx.doi.org/10.1002/aelm.202400482.
Pełny tekst źródłaChen, H. J., C. C. Chiang, C. Y. Cheng, D. Qu i S. Y. Huang. "Neuromorphic computing devices based on the asymmetric temperature gradient". Applied Physics Letters 122, nr 26 (26.06.2023). http://dx.doi.org/10.1063/5.0155229.
Pełny tekst źródłaSun, Yilin, Huaipeng Wang i Dan Xie. "Recent Advance in Synaptic Plasticity Modulation Techniques for Neuromorphic Applications". Nano-Micro Letters 16, nr 1 (6.06.2024). http://dx.doi.org/10.1007/s40820-024-01445-x.
Pełny tekst źródłaGao, Changsong, Di Liu, Chenhui Xu, Junhua Bai, Enlong Li, Xianghong Zhang, Xiaoting Zhu i in. "Feedforward Photoadaptive Organic Neuromorphic Transistor with Mixed‐Weight Plasticity for Augmenting Perception". Advanced Functional Materials, 23.01.2024. http://dx.doi.org/10.1002/adfm.202313217.
Pełny tekst źródłaGärisch, Fabian, Vincent Schröder, Emil J. W. List‐Kratochvil i Giovanni Ligorio. "Scalable Fabrication of Neuromorphic Devices Using Inkjet Printing for the Deposition of Organic Mixed Ionic‐Electronic Conductor". Advanced Electronic Materials, 3.11.2024. http://dx.doi.org/10.1002/aelm.202400479.
Pełny tekst źródłaJiang Zi-Han, Ke Shuo, Zhu Ying, Zhu Yi-Xin, Zhu Li, Wan Chang-Jin i Wan Qing. "Flexible neuromorphic transistors for bio-inspired perception application". Acta Physica Sinica, 2022, 0. http://dx.doi.org/10.7498/aps.71.20220308.
Pełny tekst źródłaLu, Guangming, i Ekhard K. H. Salje. "Multiferroic neuromorphic computation devices". APL Materials 12, nr 6 (1.06.2024). http://dx.doi.org/10.1063/5.0216849.
Pełny tekst źródłaPati, Satya Prakash, i Takeaki Yajima. "Review of solid-state proton devices for neuromorphic information processing". Japanese Journal of Applied Physics, 14.02.2024. http://dx.doi.org/10.35848/1347-4065/ad297b.
Pełny tekst źródłaJu, Dongyeol, Jungwoo Lee i Sungjun Kim. "Nociceptor‐Enhanced Spike‐Timing‐Dependent Plasticity in Memristor with Coexistence of Filamentary and Non‐Filamentary Switching". Advanced Materials Technologies, 19.05.2024. http://dx.doi.org/10.1002/admt.202400440.
Pełny tekst źródłaLin, Xiangde, Zhenyu Feng, Yao Xiong, Wenwen Sun, Wanchen Yao, Yichen Wei, Zhong Lin Wang i Qijun Sun. "Piezotronic Neuromorphic Devices: Principle, Manufacture, and Applications". International Journal of Extreme Manufacturing, 13.03.2024. http://dx.doi.org/10.1088/2631-7990/ad339b.
Pełny tekst źródła