Spintroniikkapiirit energiatehokkaaseen tekoälyyn

(21.9.2026) Tekoäly mullistaa tapaamme työskennellä ja elää, mutta tekoälymallien kouluttaminen vaatii valtavasti laskentatehoa ja energiaa. Uusien tapojen löytäminen tekoälyn nopeuttamiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi on tulossa yhdeksi alan suurimmista haasteista.

Analoginen laskenta tarjoaa tehokkaan vaihtoehdon neuromorfisen laskennan piiriteknisille toteutuksille hyödyntämällä fyysisten laitteiden luontaista dynamiikkaa monimutkaisten laskutoimitusten suorittamiseen suoraan sirulla.

International Iberian Nanotechnology Laboratoryn R. Ferreira -ryhmän tutkijat ovat kehittäneet uudentyyppisen spintronisen piiritekniikan, jonka avulla tekoäly voi mahdollisesti oppia suoraan sirulla, mikä tehostaa oppimisprosessia. Uusi teknologia perustuu spintronisiin magneettisiin tunneliliitoksiin, jotka ovat lupaavia rakenneosia aivojen inspiroimalle laskennalle.

Nämä rakenteet voivat käsitellä informaatiota monimutkaisilla, neuronien kaltaisilla tavoilla (epälineaarisuus) ja säilyttää samalla informaation, vaikka virta katkeaisi (ei-volatiliteetti), mikä on kaksi keskeistä ominaisuutta energiatehokkaan tekoälylaitteiston suunnittelussa.

Sen sijaan, että INL:n tutkijat olisivat luottaneet järjestelmän kouluttamiseen yksinkertaistettuihin digitaalisiin malleihin, he kehittivät yhteistyössä Politecnico di Barin, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologian sekä Porton ja Messinan yliopistojen tutkijoiden kanssa uuden lähestymistavan, jonka avulla piiritekninen rakenne voi laskea oppimiseen tarvittavat tiedot suoraan sirulta.

Nature Communications -lehdessä julkaistu tutkimus: Opetettava neuromorfinen spintroninen piiritekniikka analogisten äärellisten erotusgradienttimenetelmien avulla. Työ osoitti kokeellisesti, että tämä vaihtoehto mahdollistaa spintronisten neuroverkkojen oppimisen suoraan piiritasolla. Tietokonesimulaatiot osoittivat lisäksi, että tätä menetelmää voidaan laajentaa paljon suurempiin ja syvempiin neuroverkkoihin.

Pääkirjoittaja Catarina Pereira selittää edelleen: ”Tätä gradientin estimointimenetelmää käyttämällä laitteiden epälineaarisuutta voidaan valjastaa suoraan piiritasolla tapahtuvaan oppimiseen ilman, että turvaudutaan piiritekniikan käyttäytymisen digitaalisiin malleihin.”

Tutkijoiden mukaan ehdotettu arkkitehtuuri sopii erityisen hyvin reunalaskentaan, jossa neuroverkkojen on oltava kompakteja ja tehokkaita piiritasolla tapahtuvan oppimisen mahdollistamiseksi, ja se ylittää säilö laskennan menetelmien rajoitukset suoralla parametrikoulutuksella kiinteän dynamiikan ja lineaarisen lukeman mukauttamisen sijaan.

Työtä tukivat Euroopan unionin rahoittamat projektit RadioSpin, SWAN-on-chip ja NIMFEIA.

RadioSpin: Syvät värähtelevät neuroverkot: laskenta ja oppiminen RF-spintronisten synapsien kautta toisiinsa yhdistettyjen RF-neuronien dynamiikan avulla.

SWAN-on-chip: Spintroniikan kiihdytysalustan avulla kehitetty pienen tehonkäytön spintroniikan langaton autonominen solmupiiri (SWAN).

NIMFEIA: Epälineaariset magnonit säilölaskennan käänteisavaruudessa.

Aiheesta aiemmin:

Valon nopeaa tekoälylaskentaa

Fyysiset neuroverkot, kestävän tekoälyn uusi rajaseutu

Ohjelmoitava fotonisiru tekoälyn koulukseen

Vetyä, ammoniakkia, sähköä ja kasvihuonekaasua

Vihreä siirtymä vaatii vetyä ja sen yhä laajempaa käsittelyä. Sen kuljettaminen ja varastointi vaatii uusia ratkaisuja. Nyt avuksi onkin saatu sähkö. Tarjolla on myös uusia konsepteja kasvihuonekaasujen katalyyttien kehittelyyn.

Alussa oli suo

Elektronipakinoissa ohrahitusen elektroni tutustuu viljapellon historiaan


Aiemmat uutiset

Molekyyliantennit tehostavat molekyylikytkimiä (21.09.2026)
Kohdennetuista syöpähoidoista itseään parantaviin materiaaleihin ja mikroskooppisiin robotteihin monet uudet teknologiat ovat riippuvaisia molekyyleistä, joita voidaan..

Ensimmäinen havainto äänen kvanttihypystä (19.09.2026)
Stanfordin yliopiston tiimi on dokumentoinut ensimmäisen suoran havainnon äänen kvanttihypyistä mekaanisessa resonaattorissa, täydentäen yli sata vuotta sitten alkaneen..

Yksi materiaali injektoi varauksen p- ja n- puolijohteisiin (18.09.2026)
Uusi lähestymistapa voisi auttaa tekemään tulevaisuuden tekoälysirusta pienemmän ja energiatehokkaamman. KAIST:n johtama tutkimusryhmä on käyttänyt yhtä ainoaa materiaalia..

Topologisia polarisaation rakenteita atominohuessa puolijohteessa (18.09.2026)
Monashin yliopiston johtamat tutkijat ovat kuvanneet suoraan atomaarisen ohuen puolijohteen sisällä olevia pieniä pyörteisiä rakenteita, mikä avaa uusia mahdollisuuksia..

Nopeat elektronit surffaavat plasma-aalloilla (18.09.2026)
Erittäin lyhyille ja voimakkaille valovälähdyksille on suuri kysyntä atomien, molekyylien ja uusien materiaalien tutkimiseksi. Vapaaelektronilaserit (FEL) tuottavat..

Fotonien muokkaus luotettavaa kvanttiviestintää varten (17.09.2026)
Valtaosa nykyaikaisista kvanttiteknologioista perustuu yhteen ehdottoman olennaiseen peruselementtiin: fotonien siirtoon. Kaksi kubittia (esimerkiksi kaksi atomia)..

Kaksoislöytö plasmonisille nanolasereille (17.09.2026)
Itä-Suomen yliopiston tutkijat ovat löytäneet kaksi toisiaan täydentävää mekanismia, jotka säätelevät koherenssia miniatyrisoiduissa lasereissa, jotka koostuvat..

Klassisesta valosta kvanttikone (17.09.2026)
Louisiana State Universityn (LSU) fysiikan tiimi on kehitellyt menetelmän muuttaa klassinen valo kvanttista säilölaskentaa varten Hauraan kvanttivalolähteen sijaan..

Molekyylisia magneettisia ja yksittäisten elektronien muisteja (17.09.2026)
Manchesterin yliopiston ja Australian kansallisen yliopiston tutkijat ovat kehittäneet uudenlaisen molekylaarisen magneettiluokan, joka yhdistää aiempien mallien..

Magnetismi ja sähköinen polarisaatio samassa materiaalissa (16.09.2026)
Warwickin yliopiston tutkijat ovat luoneet uuden materiaalin, joka yhdistää kaksi ominaisuutta, magnetismin ja sähköisen polarisaation, joita tieteilijät ovat yrittäneet..