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A close up of the chip integrated into the chip carrier

Gros plan sur la puce intégrée dans le support de puce (Crédit : Polytechnique Milan)

Une puce « intelligente » qui réduit la consommation et le temps de calcul

par La rédaction
26 janvier 2026
en Intelligence artificielle, Technologie

Réduire drastiquement la consommation d’énergie tout en accélérant le traitement de grandes quantités de données. Tel est l’objectif de la nouvelle puce développée par un groupe de chercheurs du Département d’Électronique, d’Information et de Bioingénierie – DEIB du Politecnico di Milano, dirigé par le professeur Daniele Ielmini, et présentée dans l’étude publiée dans la prestigieuse revue Nature Electronics, avec le chercheur Piergiulio Mannocci comme premier auteur.

Les travaux sont nés dans le cadre du projet ANIMATE (ANalogue In-Memory computing with Advanced device TEchnology), qui a obtenu une bourse ERC Advanced en 2022 et s’est appuyé sur les recherches préliminaires de Daniele Ielmini sur le CL-IMC (Closed-Loop In-Memory Computing) et les opportunités qu’il pourrait offrir, à savoir une résolution plus rapide des calculs et une utilisation jusqu’à 5 000 fois moins d’énergie que les ordinateurs numériques. L’objectif du projet ANIMATE était de développer la technologie pour le dispositif, les circuits et architectures système, et l’ensemble des applications pour valider le CL-IMC.

La puce obtenue utilise le calcul en mémoire, qui vise à surmonter une limitation des ordinateurs : la nécessité de déplacer continuellement les données entre la mémoire et le processeur. En éliminant ce « trafic » interne, les systèmes deviennent plus rapides et plus efficaces énergétiquement. Dans l’étude récemment publiée, l’équipe du DEIB a présenté un accélérateur analogique entièrement intégré pour résoudre des systèmes d’équations linéaires et non linéaires conçu avec la technologie CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor), mise en œuvre de manière standard pour la production de circuits intégrés en silicium.

The integrated experimental chip, connected to the carrier chip via wire bonding, for the testing and characterization p
La puce expérimentale intégrée, connectée à la puce support par soudure par fil, pour les phases de test et de caractérisation. Crédit : Polytechnique de Milan

Le dispositif utilise deux matrices 64×64 de mémoires résistives programmables : une matrice est une sorte de « grille ordonnée » composée d’éléments identiques disposés en lignes et colonnes, semblable à du papier millimétré, où chaque intersection entre une ligne et une colonne représente une cellule mémoire. Les cellules sont basées sur la technologie SRAM (Static Random-Access Memory), un type de mémoire rapide et stable qui est ici combiné à des résistances intégrées pour programmer différents niveaux de résistance. L’architecture est complétée par un modèle innovant de traitement analogique qui utilise des composants intégrés dans la puce tels que des amplificateurs opérationnels et des convertisseurs analogique-numérique.

L’ensemble permet au système de gérer des calculs complexes directement dans la structure de la mémoire, évitant ainsi de devoir déplacer les données vers un processeur externe, réduisant ainsi considérablement les temps de calcul. Lors des tests, la puce a atteint une précision similaire à celle des systèmes numériques conventionnels, mais avec une consommation électrique plus faible, une latence de calcul réduite et une empreinte plus petite sur le silicium.

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The chip mounted on the characterization board used for the experimental measurements and demonstrations presented in th
La puce montée sur la carte de caractérisation utilisée pour les mesures expérimentales et les démonstrations présentées dans l’étude. Crédit : Polytechnique de Milan

Daniele Ielmini, membre du DEIB et chef du groupe de recherche, a expliqué : « La puce intégrée démontre la faisabilité à l’échelle industrielle d’un concept révolutionnaire comme le calcul analogique en mémoire. Nous travaillons déjà à mettre en œuvre cette innovation dans des applications réelles pour réduire les coûts énergétiques du calcul, notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle ».

Piergiulio Mannocci, chercheur au DEIB et premier auteur, a commenté : « Ce travail est le fruit d’une collaboration internationale entre le monde universitaire et l’industrie qui a également impliqué l’Université de Pékin, une équipe diversifiée comprenant professeurs, chercheurs, doctorants et étudiants, et démontre le potentiel du calcul analogique en mémoire pour des applications haute performance et économes en énergie. »

L’étude représente une étape importante vers des dispositifs plus compacts, plus rapides et plus durables, ouvrant de nouvelles perspectives pour la recherche et l’industrie. Le calcul en mémoire est une solution idéale, en effet, dans des contextes exigeant des performances élevées et une haute efficacité énergétique comme l’intelligence artificielle, le traitement de grands volumes de données et les systèmes de communication sans fil de nouvelle génération. Les applications vont de la robotique aux centres de données et des systèmes de navigation aux réseaux de télécommunications avancés, tels que la 5G et les futures technologies 6G.

Researcher Piergiulio Mannocci (on the right), first author of the paper, and professor Daniele Ielmini , both from DEIB
Le chercheur Piergiulio Mannocci (à droite), premier auteur de l’article, et le professeur Daniele Ielmini, tous deux membres du DEIB, le département d’électronique, d’informatique et de bio-ingénierie de l’École polytechnique de Milan. Crédit : Polytechnique de Milan

Article : A fully integrated analogue closed-loop in-memory computing accelerator based on static random-access memory – Journal : Nature Electronics – Méthode : Computational simulation/modeling – DOI : Lien vers l’étude

Source : Ecole Polytechnique de Milan

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Tags: accelerationcalculconsommationintelligente
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Dramatically reducing energy consumption while accelerating the processing of large amounts of data. This is the aim of the new chip developed by a group of researchers from the Department of Electronics, Information and Bioengineering – DEIB at the Politecnico di Milano, led by Professor Daniele Ielmini, and presented in the study published in the prestigious journal Nature Electronics, with the researcher Piergiulio Mannocci as the first author.

The work originated as part of the ANIMATE (ANalogue In-Memory computing with Advanced device TEchnology) project, which was awarded an ERC Advanced Grant in 2022 and drew on Daniele Ielmini's preliminary research into CL-IMC (Closed-Loop In-Memory Computing) and the opportunities it could offer, i.e. faster solving of calculations and use of up to 5,000 times less energy than digital computers. The goal of the ANIMATE project was to develop the technology for the device, the circuits and system architectures, and the set of applications to validate the CL-IMC.

The resulting chip makes use of in-memory computing, which aims to overcome a limitation of computers: the need to continuously move data between the memory and the processor. By eliminating this internal 'traffic', the systems become faster and more energy efficient. In the recently published study, the DEIB team presented a fully integrated analogue accelerator for solving linear and non-linear systems of equations designed with CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) technology, implemented as standard for the production of silicon integrated circuits.

The device uses two 64×64 arrays of programmable resistive memories: an array is a kind of 'ordered grid' made up of identical parts arranged in rows and columns, similar to graph paper, where each intersection between a row and a column represents a memory cell. The cells are based on SRAM (Static Random-Access Memory) technology, a type of fast and stable memory which in this case is combined with integrated resistors for programming different levels of resistance. The architecture is complemented by an innovative model of analogue processing that utilises components integrated in the chip such as operational amplifiers and analogue-to-digital converters.

The set allows the system to handle complex calculations directly in the structure of the memory, avoiding the need to move data to an external processor, thereby reducing calculation times to a significant extent. In tests, the chip achieved similar accuracy to conventional digital systems, but with lower power consumption, less computing latency and a smaller footprint on the silicon.

Daniele Ielmini, a member of DEIB and head of the research group, explained: "The integrated chip demonstrates the feasibility on an industrial scale of a revolutionary concept such as analogue computation in memory. We are already working on putting this innovation into use in real-world applications to reduce the energy costs of computation, especially in the field of artificial intelligence”.

Piergiulio Mannocci, a researcher for DEIB and first author, commented: "This work is the result of an international collaboration between academia and industry that has also involved Peking University, a diverse team involving professors, researchers, PhD Candidates and students, and demonstrates the potential of analogue in-memory computation for high-performance, energy-efficient applications."

The study represents an important step towards more compact, faster and sustainable devices, opening up new perspectives for research and industry. In-memory computing is an ideal solution, in fact, in contexts requiring high performance and high energy efficiency such as artificial intelligence, the processing of large volumes of data, and next-generation wireless communication systems. Applications range from robotics to data centres and from navigation systems to advanced telecommunications networks, such as 5G and the 6G technologies of the future.

Journal

Nature Electronics

DOI

10.1038/s41928-025-01549-1

Method of Research

Computational simulation/modeling

Subject of Research

Not applicable

Article Title

A fully integrated analogue closed-loop in-memory computing accelerator based on static random-access memory

Article Publication Date

14-Jan-2026

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