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Development of silicon neuronal network system of the insect brain

Research Project

Project/Area Number 21K17849
Research Category

Grant-in-Aid for Early-Career Scientists

Allocation TypeMulti-year Fund
Review Section Basic Section 62010:Life, health and medical informatics-related
Research InstitutionThe University of Tokyo

Principal Investigator

Nanami Takuya  東京大学, 生産技術研究所, 助教 (90830787)

Project Period (FY) 2021-04-01 – 2024-03-31
Project Status Completed (Fiscal Year 2023)
Budget Amount *help
¥4,550,000 (Direct Cost: ¥3,500,000、Indirect Cost: ¥1,050,000)
Fiscal Year 2023: ¥4,030,000 (Direct Cost: ¥3,100,000、Indirect Cost: ¥930,000)
Fiscal Year 2022: ¥260,000 (Direct Cost: ¥200,000、Indirect Cost: ¥60,000)
Fiscal Year 2021: ¥260,000 (Direct Cost: ¥200,000、Indirect Cost: ¥60,000)
Keywordsシリコン神経ネットワーク / ショウジョウバエ / スパイキングニューロンモデル / 神経模倣システム / FPGA
Outline of Research at the Start

神経科学の発展により、昆虫脳の構造や機能が近年急速に明らかになりつつある中で、本研究では、昆虫の脳を模倣しその柔軟な知性や高いエネルギー効率を実現するシリコン神経ネットワークチップの基盤技術の開発を行う。構造と機能が特によく理解されている嗅覚神経系及び記憶中枢神経系を対象に、シリコンニューロンユニットの低電圧化による低消費電力化や、昆虫脳の神経ネットワーク構造を効率よく実現するバスアーキテクチャ構造といった技術開発を行い、デジタル ASICチップを試作し動作検証や消費電力の評価を行う。本研究で得られる成果は、将来的に昆虫脳全体の機能を実現する昆虫脳チップに発展することが期待できる。

Outline of Final Research Achievements

Towards developing a silicon neuronal network system that mimics insect brains, we first developed a silicon neuron model. Silicon neurons are the most crucial components in silicon neuronal network system, and we have developed the Piecewise Quadratic Neuron (PQN) model, which can faithfully reproduce a wide variety of neuronal activities while using limited circuit resources. Subsequently, we constructed a silicon neural network that replicates the olfactory nervous system of the fruit fly. By employing the PQN model, we built a network model that reproduces the functions and observed neural activities of the brain. The entire system was implemented on the field programmable gate array.

Academic Significance and Societal Importance of the Research Achievements

脳は高度で柔軟な知性を自律的に獲得し、非常に少ない消費エネルギーで動作する。シリコン神経ネットワーク分野では、脳構造を模倣することでこれらの優れた特性を持つ人工システムの実現が試みられているが、その手法はいまだ確立されていない。本研究では、構造と機能が比較的よく理解されているショウジョウバエの嗅覚神経系を対象に、独自開発したシリコンニューロン技術を用いて、神経系を忠実に再現するシリコン神経ネットワークを構築した。本アプローチを発展させることで将来的に、昆虫の全脳や、哺乳類の脳を再現する人工システムが構築できると期待できる。

Report

(4 results)
  • 2023 Annual Research Report   Final Research Report ( PDF )
  • 2022 Research-status Report
  • 2021 Research-status Report
  • Research Products

    (4 results)

All 2024 2023

All Journal Article (2 results) (of which Int'l Joint Research: 1 results,  Open Access: 2 results,  Peer Reviewed: 1 results) Presentation (2 results) (of which Int'l Joint Research: 1 results,  Invited: 1 results)

  • [Journal Article] A lightweight data-driven spiking neural network model of Drosophila olfactory nervous system with dedicated hardware support2023

    • Author(s)
      Takuya Nanami, Daichi Yamada, Makoto Someya, Toshihide Hige, Hokto Kazama, Takashi Kohno
    • Journal Title

      bioRxiv

      Volume: 1 Pages: 1-29

    • DOI

      10.1101/2023.10.12.560618

    • Related Report
      2023 Annual Research Report
    • Open Access / Int'l Joint Research
  • [Journal Article] Piecewise quadratic neuron model: A tool for close-to-biology spiking neuronal network simulation on dedicated hardware2023

    • Author(s)
      Takuya Nanami, Takashi Kohno
    • Journal Title

      Frontiers in Neuroscience

      Volume: 16

    • DOI

      10.3389/fnins.2022.1069133

    • Related Report
      2022 Research-status Report
    • Peer Reviewed / Open Access
  • [Presentation] 昆虫脳を模倣するニューロミメティックシステム2024

    • Author(s)
      名波拓哉
    • Organizer
      脳型ハードウェア技術とそのロボット応用、日本ロボット学会
    • Related Report
      2023 Annual Research Report
    • Invited
  • [Presentation] Spike pattern detection with close-to-biology spiking neuronal network2023

    • Author(s)
      Takuya Nanami, Takashi Kohno
    • Organizer
      The 2023 International Conference on Artificial Life and Robotics (ICAROB2023)
    • Related Report
      2022 Research-status Report
    • Int'l Joint Research

URL: 

Published: 2021-04-28   Modified: 2025-01-30  

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