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MIT开发“质子”人工突触 其运转速度比人脑突触快一百万倍

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因为其一起的神经元和突触结构,人脑被认为是世界上最强壮的处理器。仿照这种模拟设置可以制作出更强壮的计算机,它经过串联履行操作和在内存中处理数据,而不是在不同的组件之间传输数据来节省时间和动力。神经网络利用了这一原理,但它们有自己的硬件约束。

现在,麻省理工学院的团队或许现已破解了其间的一个约束。研讨人员开发了一种新式的可编程电阻器,它们是模拟处理器的构建模块。这些设备的导电性可以根据需要切换为传导或阻断离子,这些电阻的阵列可以像天然的神经元和突触相同处理和传输信息。

在这种情况下,该团队对该公式做了一些改善。首要,电阻是传导质子的,这是最小的离子,只需有一点协助就能以极快的速度移动。但首要的改变是固体电解质,它是由磷硅酸盐玻璃(PSG)制成的--本质上是添加了一点磷的二氧化硅。这种无机资料被发现在室温下具有很高的质子导电性,这要归功于它的纳米级孔隙,这些孔隙答应质子经过,一起阻挠了电子。

当施加一个高达10伏的强电场时,质子以闪电般的速度穿过设备仓库。这使得模拟处理器的数据传输速度比曾经的版别快一百万倍--包含人脑的突触。

重要的是,即便一切的能量都经过它,电阻器在数百万次的循环中也不会溃散,因为质子的尺度和质量较小,意味着它们不会损坏资料。并且,因为PSG是一种针对电子的绝缘体,很少有电流经过该设备,使其坚持冷却并削减动力运用。

研讨人员方案对规划进行调整,以便可以很多制作这些电阻,然后生产出它们的阵列,看看它们怎么一起作业。这终究或许导致更快的计算机类型。

该研讨宣布在《科学》杂志上。

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