下一代超导二极管: 提高人工智能性能和量子计算的可扩展性

下一代超导二极管:提高人工智能性能和量子计算的可扩展性这篇论文发表在《自然-通讯》上,这是一本涵盖自然科学和工程的同行评审科学期刊。二极管只允许电流在电路中流向一个方向,而不是另一个方向。它基本上是晶体管的一半,是计算机芯片的主要构成元素。二极管通常是用半导体制造的,但研究人员对用超导体制造它们很感兴趣,因为超导体有能力在传输能量的过程中不损失任何能量。"我们想让计算机变得更强大,但以我们目前的材料和制造方法,很快就会遇到一些硬性限制,"论文的资深作者、明尼苏达大学物理和天文学学院的副教授弗拉德-普里比亚格说。"我们需要新的方法来开发计算机,而现在提高计算能力的最大挑战之一是它们耗散的能量太多。因此,我们正在考虑超导技术可能有助于解决这个问题的方法。"明尼苏达大学的研究人员使用三个约瑟夫森结创建了这个设备,约瑟夫森结是通过在超导体之间夹住非超导材料的碎片制成的。在这种情况下,研究人员用半导体层连接超导体。该设备的独特设计使研究人员能够使用电压来控制该设备的行为。他们的设备也有能力处理多个信号输入,而典型的二极管只能处理一个输入和一个输出。这一特点可以在神经形态计算中得到应用,这是一种工程化的方法。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1364145.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1364145.htm

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