毫無疑問,從多方面來看,人腦都是有史以來最偉大的計(jì)算系統(tǒng)。而當(dāng)今世界運(yùn)行的數(shù)字計(jì)算機(jī)與人腦相差甚遠(yuǎn),這讓研究人員想去了解差異在哪里,如何縮小這一差距。
人腦和數(shù)字計(jì)算機(jī)之間的最大區(qū)別是計(jì)算的方式。在數(shù)字計(jì)算機(jī)中,電子是通過半導(dǎo)體材料操控的;在大腦中,離子在液體中被操控。
為了復(fù)制這一過程,哈佛大學(xué)的研究人員最近發(fā)表了一篇描述一種新型離子電路的論文。在這篇文章中,我們將討論離子計(jì)算以及哈佛大學(xué)的新研究。
什么是離子電路?
總的來說,生物體所依賴的生理過程是由離子在液體環(huán)境中的選擇性運(yùn)輸所控制的。例如,細(xì)胞的功能是基于細(xì)胞膜上的生物通道,這些通道促進(jìn)細(xì)胞內(nèi)外離子和分子的交換。
敏銳的讀者可能會(huì)意識(shí)到,這本身就是一種電路,盡管不是傳統(tǒng)意義上的電路。而且,雖然這些“離子電路”不一定是傳統(tǒng)的,但眾所周知,在許多方面,它們的性能和特性遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了數(shù)字計(jì)算。
盡管水中的離子可能比半導(dǎo)體中的電子移動(dòng)得慢,但許多人相信,離子種類的多樣性可用于更豐富的信息處理,從而使機(jī)器學(xué)習(xí)等應(yīng)用受益。
為了嘗試并駕馭這種行為,研究人員一直在尋找離子電路,其中離子在水溶液中的運(yùn)動(dòng)可以模擬傳統(tǒng)的計(jì)算技術(shù)。到目前為止,研究嘗試已經(jīng)成功地為離子電路創(chuàng)造了組件,如二極管或晶體管,但還沒能用離子組件構(gòu)建出完整的電路。
哈佛研究新成果
最近,哈佛大學(xué)的研究人員發(fā)表了一篇論文,描述了一種用于機(jī)器學(xué)習(xí)計(jì)算的新型離子電路。在論文中,研究人員描述了用離子電路創(chuàng)建一個(gè)模擬MAC(multiply-and-accumulate)塊。
MAC的組成部分是一種新型的離子晶體管,這種晶體管利用了哈佛大學(xué)早期的研究,研究人員發(fā)現(xiàn)他們能夠通過電子程序控制某些水溶液的pH值。
在MAC研究中,該團(tuán)隊(duì)創(chuàng)造了一種離子晶體管,由兩個(gè)同心環(huán)電極和一個(gè)中心圓盤電極組成,電極位于由醌分子組成的水溶液中。該裝置的工作原理是通過兩個(gè)同心環(huán)電極產(chǎn)生或捕獲氫原子來電化學(xué)地操縱中心圓盤周圍的pH值,中心圓盤可以向水溶液中產(chǎn)生與其pH成正比的離子電流。這樣,水溶液的pH值就像一個(gè)晶體管門,有效地創(chuàng)造了一個(gè)離子晶體管。
從晶體管到MAC,該團(tuán)隊(duì)將晶體管的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)為總離子電流相當(dāng)于圓盤電壓和代表局部pH門控晶體管的“權(quán)重”參數(shù)的算術(shù)乘積。然后將這些晶體管排列在一個(gè)16x16的陣列中,以創(chuàng)建一個(gè)矩陣乘法塊。因此,利用pH值控制和他們獨(dú)特的離子晶體管,研究人員能夠在機(jī)器學(xué)習(xí)計(jì)算中應(yīng)用這種MAC塊。
應(yīng)用前景
哈佛大學(xué)的研究團(tuán)隊(duì)承認(rèn),盡管目前這種新型離子MAC的速度遠(yuǎn)不及傳統(tǒng)的數(shù)字MAC,但他們相信離子電路最終有可能比傳統(tǒng)解決方案更高效。理想情況下,研究人員希望離子電路可以作為一種更高效和豐富的計(jì)算資源,用于邊緣計(jì)算等應(yīng)用。
審核編輯:劉清
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原文標(biāo)題:離子電路來了!
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