Produktbild: Bio-Inspired Information Pathways
Band 16

Bio-Inspired Information Pathways From Neuroscience to Neurotronics

48,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei


Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

20.09.2023

Herausgeber

Martin Ziegler + weitere

Verlag

Springer

Seitenzahl

433

Maße (L/B/H)

24,1/16/2,8 cm

Gewicht

915 g

Auflage

1st edition 2024

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-031-36704-5

Beschreibung

Portrait

Martin Ziegler  is a full professor and the Chair of Micro- and Nanoelectronic Systems at the Faculty of Electrical Engineering and Information Technology of the Technische Universität Ilmenau, Germany. He works in the field of neuromorphic engineering. His main research interests concern the transfer of biological learning and memory into electronic systems. For this purpose, he studies and applies memristive materials and devices, micro-electromechanical systems, and neuromorphic circuits.

Thomas Mussenbrock  is a full professor and the Chair of Applied Electrodynamics and Plasma Technology in the Faculty of Electrical Engineering and Information Technology at Ruhr University Bochum, Germany. His primary research interests cover modeling and simulation of low-temperature plasmas and plasma processes. Further topics include transport phenomena at the nanoscale and nanoionic devices.

Hermann Kohlstedt  isa full professor of Nanoelectronics at Kiel University, Germany. His research concerns the development of novel electronics device and computing primitives based on biological fundamentals. His topics span from thin film analytics, device fabrication and their electrical characterization. 

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Erscheinungsdatum

20.09.2023

Herausgeber

Verlag

Springer

Seitenzahl

433

Maße (L/B/H)

24,1/16/2,8 cm

Gewicht

915 g

Auflage

1st edition 2024

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-031-36704-5

Herstelleradresse

Springer-Verlag KG
Sachsenplatz 4-6
1201 Wien
AT

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  • Matter & Mind Matter.- Neuromorphic circuits with redox-based memristive devices.- Redox-based bi-layer oxide metal memristive devices.- MemFlash – Floating Gate Transistors as Memristors.- Critical discussion of ex situ and in situ TEM measurements of memristive devices.- Modeling and Simulation of of Silver-based Filamentary Memristive Devices.- Bio-inspired, neuromorphic acoustic sensing.