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Résumé : Le système de vision machine neuromorphique (NMVS) bioinspiré qui intègre la détection rétinomorphique et le calcul neuromorphique dans un seul système monolithique est considéré comme l'architecture la plus prometteuse pour la perception visuelle. Cependant, la large gamme d'intensité des lumières naturelles et les conditions d'illumination complexes dans des scénarios réels nécessitent toujours que le NMVS ajuste dynamiquement sa sensibilité en fonction des conditions environnementales, tout comme la fonction d'adaptation visuelle de la rétine humaine. Bien que certains opto-capteurs avec adaptation scotopique ou photopique aient été développés, les NMVS, en particulier les NMVS entièrement flexibles, avec des fonctions d'adaptation scotopique et photopique sont rarement rapportés. Ici, nous proposons une stratégie de modulation ionique pour ajuster dynamiquement la photosensibilité et les caractéristiques d'activation/inhibition variant dans le temps en fonction des conditions d'illumination, et développons un réseau de phototransistors modulés par ion flexible basé sur une hétérostructure MoS 2 /graphdiyne, capable d'exécuter à la fois la détection rétinomorphique et le calcul neuromorphique. En contrôlant les ions Li + intercalés dans le graphdiyne, les fonctions d'adaptation scotopique et photopique sont démontrées avec succès. Un NMVS entièrement flexible composé de capteurs de vision rétinomorphiques en avant et d'un réseau neuronal convolutif en arrière est construit sur la base du réseau de dispositifs 28 × 28 fabriqué, démontrant des précisions de reconnaissance très élevées pour les images sombres et lumineuses ainsi qu'une flexibilité robuste. Cet effort pour un NMVS entièrement flexible et monolithique ouvre la voie à ses applications dans des scénarios portables.
Shi et al. (ven,) ont étudié cette question.
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