Ученые продемонстрировали масштабируемую архитектуру спинтронного вероятностного компьютера

Опытный p-компьютер

Исследователи из университета Тохоку, университета Мессины и Калифорнийского университета в Санта-Барбаре разработали и продемонстрировали работоспособность спинтронного вероятностного компьютера (p-компьютера), построенного на базе новой масштабируемой архитектуры со стохастическими спинтронными устройствами. Наличие спинтронных вероятностных устройств позволяет этому компьютеру достаточно легко справляться с тяжелыми вычислительными задачами определенных типов, включая задачи по комбинаторной оптимизации и глубинному машинному обучению.

Основой р-компьютера являются стохастические стандартные блоки, называемые вероятностными битами (p-биты). В отличие от битов обычных и даже квантовых компьютеров, которые могут находиться в нескольких фиксированных состояниях, p-биты могут находиться где-то в промежутке между этими состояниями. P-компьютер может работать при комнатной температуре и решать вероятностные алгоритмы, широко используемые в задачах определенного рода.

На страницах нашего сайта мы уже рассказывали, что ранее исследователи из университета Тохоку продемонстрировали, что p-биты могут быть достаточно просто созданы на базе спинтронных устройств, называемых стохастическими магнитными туннельными переходами (stochastic magnetic tunnel junctions, sMTJ). Однако, в прошлых исследованиях ученым удалось лишь создать единичные p-биты и изучить особенности их функционирования.

Тестирование работы p-компьютера

Сейчас же ученые продемонстрировали, что sMTJ p-биты могут быть объединены с обычными электронными компонентами и программируемыми матрицами логических элементов (FPGA). Комбинация «sMTJ + FPGA» позволяет выстраивать из p-битов целые спинтронные сети, которые, как нетяжело догадаться, способны решать более сложные задачи, нежели единичные p-биты.

Далее ученые произвели сравнения работы их опытного образца p-компьютера с работой классических вычислительных систем на базе графических процессоров и специализированных тензорных процессоров. Сравнение проводилось на задаче моделирования квантового отжига (simulated quantum annealing, SQA), и, даже несмотря на свой «экспериментальный и опытный» статус, p-компьютер продемонстрировал огромное превосходство с точки зрения вычислительной мощности и количества затраченной на вычисления энергии.

«Имеющийся у нас в настоящее время «sMTJ + FPGA» p-компьютер является лишь первым прототипом с дискретными электронными компонентами» — рассказывает профессор Шунсюкэ Фуками (Shunsuke Fukami), — «Будущие же p-компьютеры будут системами, в которых p-биты будут интегрированы с полупроводниками, устройствами магнитной памяти и другими необходимыми компонентами. Конечно, все это потребует участия в разработке специалистов в области физики, материаловедения, проектирования гибридных схем и специалистов, способных составлять соответствующие алгоритмы».

Ключевые слова:
Вероятность, Компьютер, Архитектура, Магнитный, Туннельный, Переход, Спинтроника, Бит

Первоисточник

Другие новости по теме:

  • Ученые-физики разработали и продемонстрировали архитектуру фон Неймана для квантовых компьютеров.
  • Ученые-физики обнаружили полупроводниковый материал, который может содержать квантовые биты при комнатной температуре.
  • Матрица из пяти сверхпроводящих кубитов — прототип будущего квантового процессора
  • Корпорация IBM начинает пятилетнюю программу по интенсивной разработке квантового компьютера.
  • Создан первый квантовый компьютер, имеющий архитектуру фон Неймана.
  • Share Button

    Материалы по теме:

    Virtex Ultrascale+ VU19P — самый большой в мире FPGA-чип, содержащий 35 миллиардов транзисторов
    Компания Xilinx, один из ведущих производителей чипов программируемой логики (FPGA), побила собственный рекорд, выпустив новый чип под названием Virtex Ultrascale+ VU19P. Кристалл этого чипа ...
    Создан новый квантовый коммуникационный чип, размеры которого в 1000 раз меньше размеров других подобных устройств
    Исследователи из Технологического университета Наньянга (Nanyang Technological University), Сингапур, разработали и изготовили опытный образец нового чипа, предназначенного для использования в области квантовых коммуникаций. Самым ...
    Создан первый в мире полностью кремниевый оптический передатчик, обеспечивающий скорость в 100 гигабит в секунду
    Группа исследователей из центра ORC (Optoelectronics Research Centre) Саутгемптонского университета, Великобритания, разработали и продемонстрировали первый в своем роде оптический передатчик, полностью изготовленный из кремния, ...
    Новые наноантенны могут обеспечить практическую реализацию безопасных кантовых коммуникаций на дальние расстояния
    Напомним нашим читателям, что информация в классических компьютерах кодируется последовательностью 1 и 0, что реализуется при помощи достаточно простых электронных методов. Также такая кодировка ...
    Создан первый в своем роде магнитный логический элемент с полностью электрическим управлением
    Буквально с каждым годом наши компьютеры становятся все быстрее и быстрее, что существенно расширяет ряд задач, которые могут быть решены при их помощи. Однако, ...
    You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

    Leave a Reply

    Яндекс.Метрика