Přeskočit na obsah

Repozitář publikační činnosti

    • čeština
    • English
  • čeština 
    • čeština
    • English
  • Přihlásit se
Zobrazit záznam 
  •   Repozitář publikační činnosti UK
  • Fakulty
  • Matematicko-fyzikální fakulta
  • Zobrazit záznam
  • Repozitář publikační činnosti UK
  • Fakulty
  • Matematicko-fyzikální fakulta
  • Zobrazit záznam
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

Emulating synaptic plasticity with a poly[N-(3-(9H-carbazol-9-yl)propyl)methacrylamide] memristor

původní článek
Creative Commons License IconCreative Commons BY IconCreative Commons NC Icon
vydavatelská verze
  • žádná další verze
Thumbnail
File can be accessed.Získat publikaci
Autor
Panthi, Yadu Ram
Pandey, Ambika
Šturcová, Adriana
Výprachtický, Drahomír
Foulger, Stephen H.
Pfleger, Jiří

Zobrazit další autory

Datum vydání
2024
Publikováno v
Materials Advances
Ročník / Číslo vydání
5 (16)
ISBN / ISSN
ISSN: 2633-5409
ISBN / ISSN
eISSN: 2633-5409
Metadata
Zobrazit celý záznam
Kolekce
  • Matematicko-fyzikální fakulta

Tato publikace má vydavatelskou verzi s DOI 10.1039/d4ma00399c

Abstrakt
Synaptic plasticity, denoting the variable strength of communication between adjacent neurons, represents a fundamental property of nervous systems that governs learning/forgetting and information storage in memory. It is shown here that a memristor with a poly [N-(3-(9H-carbazole-9-yl) propyl)methacrylamide] (PCaPMA) active layer, sandwiched between ITO and Au or Al electrodes, can emulate such a function. Its resistance, stimulated by a series of low amplitude voltage pulses, can gradually increase or decrease depending on the polarity, number, and frequency of stimulation pulses. Such behaviour is analogous to the potentiation and depression of neuronal synapses. A variety of synaptic functions, including short- and long-term plasticity, paired-pulse facilitation/depression (PPF/D), spike-timing-dependent plasticity (STDP), and associative learning, have been comprehensively explored on the millisecond timescale and the results suggest the possibility of linking device functions to biological synapse processes. The reported electrical properties have been attributed to a combination of several mechanisms, such as voltage-induced conformation changes, trapping/detrapping of charge carriers at localized sites, and redox phenomena. The results suggest the potential use of this device for applications in artificial intelligence and neuromorphic computing.
Klíčová slova
memories, mechanisms, polymer, spectra
Trvalý odkaz
https://hdl.handle.net/20.500.14178/2980
Zobraz publikaci v dalších systémech
WOS:001268448200001
SCOPUS:2-s2.0-85198658643
Licence

Licence pro užití plného textu výsledku: Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Unported

Zobrazit podmínky licence

xmlui.dri2xhtml.METS-1.0.item-publication-version-

DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
Kontaktujte nás | Vyjádření názoru
Theme by 
Atmire NV
 

 

O repozitáři

O tomto repozitářiAkceptované druhy výsledkůPovinné popisné údajePoučeníCC licence

Procházet

Vše v DSpaceKomunity a kolekcePracovištěDle data publikováníAutořiNázvyKlíčová slovaTato kolekcePracovištěDle data publikováníAutořiNázvyKlíčová slova

DSpace software copyright © 2002-2016  DuraSpace
Kontaktujte nás | Vyjádření názoru
Theme by 
Atmire NV