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Accès ouvert déclaré 2025 article

Experimental and Theoretical Study of Multifilamentary Resistive Switching in Nanoscale Transition Metal Oxide Films

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Rattachement africain : ru. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

The development of metal oxide based resistive random-access memory is of the greatest importance for creating a new class of memory in various applications, including large-scale memory arrays, analogue neuromorphic computing systems, and energy-efficient system-on-chips. The filamentary switching mechanism of resistive memory provides great scalability, while its nonvolatility, energy efficiency, high retention, and write/erase speeds make resistive memory a prospective universal memory. The ability of resistive memory to mimic the behavior of biological synapses coupled with its multilevel storage capabilities makes this novel type of memory a suitable hardware for analogue neuromorphic systems. However, practical application for large-volume memory arrays for neuromorphic systems is limited by unresolved fundamental issues including intrinsic cycle-to-cycle variability of a high resistance state and extrinsic cell-to-cell variability of switching from a low to a high resistive state. Mitigation of these issues is impossible without a clear understanding of physical processes occurring inside dielectric layers of resistive memory. In this paper, we address these issues via theoretical and experimental investigation and demonstrate that both issues are related to the formation of multiple conductive filaments.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Experimental and Theoretical Study of Multifilamentary Resistive Switching in Nanoscale Transition Metal Oxide Films
Date Crossref
08/09/2025
Éditeur
American Chemical Society (ACS)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Institute of Microelectronics Technology and High Purity Materials pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Sechenov University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • MIREA - Russian Technological University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Sechenov First Moscow State Medical University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Russian Technological University MIREA pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Institute of Microelectronics Technology and High Purity Materials, Sechenov University et MIREA - Russian Technological University, avec 2 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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