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Un dispositif neuromorphique révolutionne la vision artificielle en imitant le cerveau humain

Thiha Aung, doctorant au RMIT et premier auteur de l'étude, inspecte le dispositif de vision neuromorphique de l'équipe.

Un dispositif neuromorphique révolutionne la vision artificielle en imitant le cerveau humain

par RMIT Université (AUS)
15 mai 2025
en Recherche, Technologie

Des ingénieurs de l’université RMIT en Australie ont mis au point un dispositif miniature capable de détecter les mouvements de la main, de stocker des souvenirs et de traiter des informations visuelles avec une efficacité énergétique inédite. Leur innovation, décrite dans la revue Advanced Materials Technologies, ouvre des perspectives inédites pour les véhicules autonomes, la robotique avancée et les interfaces homme-machine.

Le système, conçu par une équipe dirigée par le professeur Sumeet Walia, directeur du centre COMAS (Centre pour les matériaux et les capteurs optoélectroniques) à RMIT, repose sur une approche dite « neuromorphique ». Inspirée du fonctionnement du cerveau humain, cette technologie intègre des matériaux capables de capturer, traiter et mémoriser des données visuelles sans recourir à un ordinateur externe.

« Notre objectif est de rapprocher le traitement numérique des capacités biologiques de notre système visuel », explique t-il, soulignant que « les technologies numériques actuelles consomment une énergie considérable pour exécuter des tâches visuelles complexes, ce qui limite leur réactivité ».

Un matériau clé : le disulfure de molybdène

Au cœur du dispositif, un composé métallique ultramince, le disulfure de molybdène (MoS₂), joue un rôle central. Les chercheurs ont exploité des défauts à l’échelle atomique de ce matériau pour reproduire les mécanismes électrochimiques des neurones. Ces défauts agissent comme des récepteurs de la lumière, convertissant les signaux visuels en impulsions électriques comparables à celles générées par les cellules nerveuses humaines. « Ce système imite la capacité de l’œil à capter la lumière et celle du cerveau à interpréter les changements environnementaux en temps réel », précise Thiha Aung, doctorant à RMIT et premier auteur de l’étude.

L’innovation réside dans sa méthode de détection dite « en bordure » (edge detection), qui analyse les variations de mouvement sans nécessiter la capture exhaustive de chaque image. Contrairement aux caméras numériques classiques, cette approche réduit drastiquement la quantité de données traitées, permettant un gain d’énergie notable. Lors des tests, le dispositif a identifié les mouvements d’une main en agitant, puis mémorisé ces événements comme un cerveau stocke des souvenirs.

Vers une vision artificielle ultra-réactive

Les applications potentielles de cette découverte sont vastes. Dans les véhicules autonomes, une telle technologie pourrait améliorer la réactivité des systèmes de sécurité en environnements imprévisibles. « Une voiture équipée de cette vision neuromorphique pourrait détecter un piéton ou un obstacle en quelques microsecondes, évitant ainsi des accidents », illustre encore Sumeet Walia. En robotique, cela permettrait des interactions plus naturelles entre les machines et les humains, notamment dans les usines ou les soins à domicile.

Le professeur Akram Al-Hourani, co-auteur de la recherche et spécialiste du traitement du signal, insiste sur l’importance de cette avancée pour les environnements critiques : « Dans des conditions dangereuses, comme lors de missions de secours, un délai de réaction inférieur à une seconde peut sauver des vies. Notre système offre cette rapidité sans surcharger les réseaux énergétiques ».

Des défis technologiques à relever

Malgré ces promesses, plusieurs obstacles restent à surmonter. Le prototype actuel, limité à un seul pixel, doit être agrandi en une matrice de capteurs pour des applications pratiques. Financé par une subvention australienne (LIEF), le projet prévoit de multiplier les unités de détection tout en optimisant leur consommation électrique. L’équipe explore également d’autres matériaux, comme les composés sensibles à l’infrarouge, pour étendre les usages à la détection de gaz toxiques ou au suivi des émissions climatiques.

Le Pr. Walia tempère toutefois les attentes : « Notre dispositif reproduit certains mécanismes cérébraux, mais il reste une version simplifiée des réseaux neuronaux biologiques. Nous visons à le rendre compatible avec les technologies digitales existantes, pas à les remplacer ». La stratégie consiste à développer des systèmes hybrides combinant le traitement analogique du dispositif néuromorphique et les algorithmes numériques classiques.

Un horizon interdisciplinaire

Cette recherche incarne l’intersection entre physique des matériaux, informatique et neurosciences. En reproduisant les propriétés électro-optiques du cerveau, elle marque une étape vers des technologies plus respectueuses des ressources énergétiques. Comme le souligne Thiha Aung, « la nature a déjà résolu de nombreux problèmes d’efficacité énergétique ; notre travail est de traduire ces solutions en langage technologique ».

Alors que l’université RMIT a déposé un brevet provisoire sur cette invention, son transfert industriel dépendra de la capacité à industrialiser la production de ces capteurs miniatures. Si les défis techniques sont relevés, cette découverte pourrait contribuer à rehausser les standards de la vision artificielle, en conciliant performance et sobriété énergétique.

Article : « Photoactive monolayer MoS2 for spiking neural networks enabled machine vision applications » – DOI : 10.1002/admt.202401677

Crédit image : Will Wright, RMIT University

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Tags: artificiellehumainneuromorphiquevision
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RMIT Université (AUS)

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L'Institut Royal de Technologie de Melbourne (RMIT) est l'une des plus anciennes institutions d'enseignement supérieur d'Australie, fondée en 1887 par Francis Ormond. Cette université publique de recherche, située à Melbourne, s'est développée pour devenir une institution mondiale accueillant plus de 93 000 étudiants et 11 000 membres du personnel. Excellence technologique et scientifique - Sciences appliquées et biomédicales - Ingénierie et technologies de l'information - Sciences environnementales - Mathématiques et statistiques Innovations récentes - Développement de surfaces anti-virales éliminant 96% des particules virales - Recherches avancées sur les vaccins ARNm - Applications innovantes des ondes radio en médecine L'université dispose de trois campus principaux à Melbourne (City, Brunswick et Bundoora), deux campus au Vietnam et un centre de recherche à Barcelone.

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Engineers at RMIT University have invented a small ‘neuromorphic’ device that detects hand movement, stores memories and processes information like a human brain, without the need for an external computer.

Team leader Professor Sumeet Walia said the innovation marked a step towards enabling instant visual processing in autonomous vehicles, advanced robotics and other next-generation applications for improved human interaction.

“Neuromorphic vision systems are designed to use similar analogue processing to our brains, which can greatly reduce the amount of energy needed to perform complex visual tasks compared with digital technologies used today,” said Walia, Director of the RMIT Centre for Opto-electronic Materials and Sensors (COMAS).

The work brings together neuromorphic materials and advanced signal processing led by Professor Akram Al-Hourani, who is Deputy Director of COMAS.

The device contains a metal compound known as molybdenum disulfide, or MoS2.

In their latest study, the team showed how atomic-scale defects in this compound can be harnessed to capture light and process it as electrical signals, like how neurons work in our brain.

“This proof-of-concept device mimics the human eye’s ability to capture light and the brain’s ability to process that visual information, enabling it to sense a change in the environment instantly and make memories without the need for using huge amounts of data and energy,” Walia said.

“Current digital systems, by contrast, are very power hungry and unable to keep up as data volume and complexity increases, which limits their ability to make ‘true’ real-time decisions.”

The research is published in Advanced Materials Technologies. Walia and Al-Hourani are corresponding authors and Mr Thiha Aung, a PhD scholar at RMIT, is first author.

RMIT has filed a provisional patent for the work.

Seeing the future in the wave of a hand

During experiments, the device detected changes in a waving hand’s movement, without the need to capture the events frame by frame – this is known as edge detection, which requires significantly less data processing and power.  

Once the changes were detected, the device stored these events as memories like a brain.

The researchers conducted experiments in the spectrum visible to the human eye, which built upon the team’s previous neuromorphic research in the ultraviolet domain.

“We demonstrated that atomically thin molybdenum disulfide can accurately replicate the leaky integrate-and-fire (LIF) neuron behaviour, a fundamental building block of spiking neural networks,” Thiha said.

The past UV work only involved the detection, memory making and processing of still images. In both the visible-spectrum and UV devices, memories could be reset so that devices were ready to perform the next task.

Potential applications

The team’s innovation could one day improve response times of automated vehicles and advanced robotic systems to visual information, which could be crucial particularly in dangerous and unpredictable environments.

“Neuromorphic vision in these applications, which is still many years away, could detect changes in a scene almost instantly, without the need to process lots of data, enabling a much faster response that could save lives,” Walia said.

“For robots working closely with humans in manufacturing or as a personal assistant, neuromorphic technology could enable more natural interactions by recognising and reacting to human behaviour with minimal delay,” Al-Hourani said.

Next steps

The team is now scaling up the proof-of-concept single-pixel device to a larger pixel array of MoS2-based devices.

The Australian Research Council has recently funded the team with a Linkage Infrastructure, Equipment and Facilities (LIEF) grant to enable this scaling up of their neuromorphic devices.

“While our system mimics certain aspects of the brain’s neural processing, particularly in vision, it's still a simplified model,” Walia said.

“We will optimise the devices to perform specific real-world applications with more complex vision tasks, and further reduce power consumption.”

The team plans to develop hybrid systems that integrate their analogue technology with conventional digital electronics.

“We see our work as complementary to traditional computing, rather than a replacement,” Walia said.

“Conventional systems excel at many tasks, while our neuromorphic technology offers advantages for visual processing where energy efficiency and real-time operation are critical.”

The team is also investigating materials other than MoS2 that might extend capabilities into infrared, which could enable real-time tracking of global emissions and intelligent sensing of contaminants such as toxic gases, pathogens and chemicals.

‘Photoactive monolayer MoS2 for spiking neural networks enabled machine vision applications’ is published in Advanced Materials Technologies (DOI: 10.1002/admt.202401677).

MULTIMEDIA AVAILABLE

Photos of the team and the neuromorphic vision device are available for download here: https://spaces.hightail.com/space/r7657uHgZL

Journal

Advanced Materials Technologies

DOI

10.1002/admt.202401677

Method of Research

Observational study

Subject of Research

Not applicable

Article Title

Photoactive monolayer MoS2 for spiking neural networks enabled machine vision applications

Article Publication Date

23-Apr-2025

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