這種磁突破可以使AI 10倍提高效率
AI應用程序的迅速增加在我們的能源基礎設施中增加了越來越多的艱鉅需求。為AI硬件找到節能解決方案的更多原因。一個希望的想法是使用稱為信息處理信息的信息。 Rudolf Bratschitsch(Münster)Münster和Heidelberg(德國)為一群大學(Münster)開發了一種新的方式,以創建可以在特定波浪波中擴展的波浪。因此,他們已經建立了迄今為止最大的波折網絡。另外,該組設法控制了波浪在波浪上傳輸的波的性質。例如,在給定的界面中是波浪波的反射和反射。該研究發表在科學期刊上 自然材料。
它是電子旅行的量子機械量,它描述為角度的角度。材料中許多遊覽的比對決定了其磁性特性。如果替代貨幣適用於帶有天線的磁性材料,從而創建可變的磁場,則材料製成的材料會導致波浪轉動遊覽。
自旋波已經用於創建單個組件,例如處理二進制條目的二進制信號,或選擇其中一個輸入信號的多路復用器。然而,到目前為止,成分尚未連接到較大的電路。魯道夫·布拉斯奇奇(Rudolf Bratschitsch)解釋說:“他們意識到,通過波浪波浪製作的波浪,尤其是在納米級上,尤其是在納米級上使用的波浪,部分是由於波浪形成的波浪,部分是由於波浪形成的波浪。”
該小組使用了目前已知的最小責任的材料。新方法允許複雜的高質量複雜結構。
德國研究基金會(DFG)資助了項目“ Smartage”項目合作中心的項目。