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:

    Материалы и технологии литий-ионных батарей стали основой нового типа нейроморфного вычислительного устройства
    Группа исследователей из корейского Института материаловедения (Korea Institute of Materials Science, KIMS) создала первое нейроморфное вычислительное устройство совершенного нового типа. Разработанная технология позволяет получить ...
    Создано устройство, излучающее радиоволны практически без потребления энергии, но, не нарушающее законов физики при этом
    Группа ученых и инженеров из Стэнфордского и Вашингтонского университетов разработала новую технологию маломощных радиокоммуникаций, которая, на первый взгляд, нарушает некоторые из базовых законов физики. ...
    Intel 4004, первый в мире микропроцессор, отметил свое 50-летие
    В этом месяце отмечается 50-я годовщина с момента появления Intel 4004, первого в мире коммерческого микропроцессора, упакованного в виде однокристальной схемы. Этот микропроцессор изначально ...
    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 ...
    Syntiant NDP200 — нейроморфный чип, способный играть в Doom, потребляя 1 милливатт мощности
    Не так давно компания Syntiant из Калифорнии представила свою новую разработку - нейроморфный чип NDP200, обладающий очень высокой энергоэффективностью. Этот чип, в первую очередь, ...
    You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

    Leave a Reply

    Яндекс.Метрика