Afficher la notice abrégée

dc.contributor.advisorRenaud, Sylvie
dc.contributor.advisorTomas, Jean
dc.contributor.authorBELHADJ-MOHAMED, Bilel
dc.contributor.otherGuemara, Sihem
dc.contributor.otherBornat, Yannick
dc.date2010-07-22
dc.date.accessioned2020-12-14T21:14:14Z
dc.date.available2020-12-14T21:14:14Z
dc.identifier.urihttp://ori-oai.u-bordeaux1.fr/pdf/2010/BELHADJ-MOHAMED_BILEL_2010.pdf
dc.identifier.urihttps://oskar-bordeaux.fr/handle/20.500.12278/22247
dc.identifier.nnt2010BOR14051
dc.description.abstractCette thèse s’intègre dans le cadre du projet Européen FACETS. Pour ce projet, des systèmes matériels mixtes analogique-numérique effectuant des simulations en temps réel des réseaux de neurones doivent être développés. Le but est d’aider à la compréhension des phénomènes d’apprentissage dans le néocortex. Des circuits intégrés spécifiques analogiques ont préalablement été conçus par l’équipe pour simuler le comportement de plusieurs types de neurones selon le formalisme de Hodgkin-Huxley. La contribution de cette thèse consiste à la conception et la réalisation des circuits numériques permettant de gérer la connectivité entre les cellules au sein du réseau de neurones, suivant les règles de plasticité configurées par l’utilisateur. L’implantation de ces règles est réalisée sur des circuits numériques programmables (FPGA) et est optimisée pour assurer un fonctionnement temps réel pour des réseaux de grande taille. Des nouvelles méthodes de calculs et de communication ont été développées pour satisfaire les contraintes temporelles et spatiales imposées par le degré de réalisme souhaité. Entre autres, un protocole de communication basé sur la technique anneau à jeton a été conçu pour assurer le dialogue entre plusieurs FPGAs situés dans un système multicarte tout en garantissant l’aspect temps-réel des simulations. Les systèmes ainsi développés seront exploités par les laboratoires partenaires, neurobiologistes ou informaticiens.
dc.description.abstractEnThis work has been supported by the European FACETS project. Within this project, we contribute in developing hardware mixed-signal devices for real-time spiking neural network simulation. These devices may potentially contribute to an improved understanding of learning phenomena in the neo-cortex. Neuron behaviours are reproduced using analog integrated circuits which implement Hodgkin-Huxley based models. In this work, we propose a digital architecture aiming to connect many neuron circuits together, forming a network. The inter-neuron connections are reconfigurable and can be ruled by a plasticity model. The architecture is mapped onto a commercial programmable circuit (FPGA). Many methods are developed to optimize the utilisation of hardware resources as well as to meet real-time constraints. In particular, a token-passing communication protocol has been designed and developed to guarantee real-time aspects of the dialogue between several FPGAs in a multiboard system allowing the integration of a large number of neurons. The global system is able to run neural simulations in biological real-time with high degree of realism, and then can be used by neurobiologists and computer scientists to carry on neural experiments.
dc.language.isofr
dc.subjectSystèmes neuromorphiques
dc.subjectFpga
dc.subjectPlasticité de réseau
dc.subjectCommunication temps-réel
dc.subjectNeuroscience computationnelle
dc.subject.enNeuromorphic systems
dc.subject.enFpga
dc.subject.enNetwork plasticity
dc.subject.enReal-time multiboard communication
dc.subject.enComputational neuroscience
dc.titleSystèmes neuromorphiques temps réel : contribution à l’intégration de réseaux de neurones biologiquement réalistes avec fonctions de plasticité
dc.typeThèses de doctorat
dc.contributor.jurypresidentDallet, Dominique
bordeaux.hal.laboratoriesThèses de l'Université de Bordeaux avant 2014*
bordeaux.hal.laboratoriesLaboratoire de l'intégration du matériau au système (Talence, Gironde)
bordeaux.institutionUniversité de Bordeaux
bordeaux.type.institutionBordeaux 1
bordeaux.thesis.disciplineElectronique
bordeaux.ecole.doctoraleÉcole doctorale des sciences physiques et de l’ingénieur (Talence, Gironde)
star.origin.linkhttps://www.theses.fr/2010BOR14051
dc.contributor.rapporteurFesquet, Laurent
dc.contributor.rapporteurGranado, Bertrand
bordeaux.COinSctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.title=Syst%C3%A8mes%20neuromorphiques%20temps%20r%C3%A9el%20:%20contribution%20%C3%A0%20l%E2%80%99int%C3%A9gration%20de%20r%C3%A9seaux%20de%20neurones%20biologiquement%20r%C3%A&rft.atitle=Syst%C3%A8mes%20neuromorphiques%20temps%20r%C3%A9el%20:%20contribution%20%C3%A0%20l%E2%80%99int%C3%A9gration%20de%20r%C3%A9seaux%20de%20neurones%20biologiquement%20r%C3%&rft.au=BELHADJ-MOHAMED,%20Bilel&rft.genre=unknown


Fichier(s) constituant ce document

FichiersTailleFormatVue

Il n'y a pas de fichiers associés à ce document.

Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)

Afficher la notice abrégée