Будут ли это давно ожидаемые нейронные процессоры?
Исследователи срастили нервные клетки и микротрубкиИли кремниевые микросхемы будут постепенно приближаться к биологическим образцам? Научатся обходить стороной сбойные участки.
Исследователи из университета Висконсина в Мэдисоне собрали на подложке в упорядоченную структуру трубочки из кремния и германия. (Диаметр трубок был таким, что внутрь могли пройти аксоны, но не вся клетка нервной ткани.) Затем на перекрестия трубочек были высеяны нейроны мышей.
Оказалось, что даже без добавления каких-либо специальных веществ клетки тянулись к искусственным коридорам, повторяя их топографию. Иногда аксоны, изучая окружающее пространство, устремлялись даже по «тоннелям» в виде спиралей. В результате учёные получили сеть перекрещивающихся линий из нейронов.
Европейские исследователи продемонстрировали компьютерный чип, самовосстанавливающий свои функции.Или даже функционировать с ошибками в пределах допустимого?
Группа ученых из четырех разных компаний и двух университетов Нидерланд, Германии и Финляндии, нашла интересное решение - чип, который контролирует свою целостность и в случае необходимости перераспределяет вычислительные задачи.
Для реализации функции перераспределения и самовосстановления на чипе содержится множество вычислительных ядер. Каждое из ядер работает над выполнением отдельной вычислительной задачи, как, впрочем, и в большинстве современных вычислительных систем. Периодически, диспетчер распределения ресурсов чипа дает каждому из ядер тестовую задачу, выполнение которой дает информацию о работоспособности того или иного ядра. В случае неправильного функционирования одного из ядер диспетчер просто перераспределяет вычислительные задачи на другие ядра процессора.
С отключением неработоспособных ядер мощность чипа будет постепенно снижаться, но, что наиболее важно, этот чип сможет функционировать более длительное время. Ведь, к примеру, любой современный процессор становится полностью неработоспособным при выходе из строя какого-либо вычислительного ядра.
Учёные показали выгоду от микросхем с ошибкамиЛюбопытно, что все описанные методы природа уже использует и весьма успешно. Так что существует ненулевая вероятность, что человеку тоже когда-то удастся создать что-то приближающееся к живому мозгу по производительности и гибкости (логической). И, чем чёрт не шутит, возможно когда-то удастся создать и искусственный разум.
Эксперимент с ошибающейся микросхемой провели учёные из университета Райса (Rice University) и Швейцарского центра электроники и микротехнологии (CSEM). Они разработали алгоритм, позволяющий радикально перекроить какую-либо микросхему, выкинуть из неё редко используемые и малозначительные элементы.
Кажется, что ненужного балласта в схемах вовсе нет. Но основная идея тут такова: некоторыми, на первый взгляд, вполне рабочими частями схемы можно пожертвовать, если заранее согласиться, что «урезанный» чип будет регулярно совершать ошибки в каком-то приемлемом количестве. Для пользователя такие сбои могут означать небольшие искажения в изображении или звуке (обрабатываемых такой схемой), которые трудно заметить на глаз или на слух.
Но теперь учёные пошли дальше. Они сами создали «дефектную» схему. Экспериментаторы пропустили аудиофайл через чип и во время обработки этого файла продиагностировали активность различных элементов схемы. Затем они отказались от «малозагруженных дорог» и построили новый чип. Оказалось, он работает в два раза быстрее прежнего при половинном расходе энергии. При этом уровень ошибок составил 8%.
Учёные говорят, что в определённых приложениях такие ошибки могут не играть никакой роли. Чтобы доказать свою правоту, авторы намерены на основе новой технологии создать цифровой слуховой аппарат.
P.S. Цитата от Адмирала в тему:
Разработка искусственного интеллекта прекращена в виду недостатка натурального
Комментариев нет:
Отправить комментарий