![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Китайские учёные разработали первый в мире сверхвысокопроизводительный оптический вычислительный чип |
|
МЕНЮ Главная страница Поиск Регистрация на сайте Помощь проекту Архив новостей ТЕМЫ Новости ИИ Голосовой помощник Разработка ИИГородские сумасшедшие ИИ в медицине ИИ проекты Искусственные нейросети Искусственный интеллект Слежка за людьми Угроза ИИ Атаки на ИИ Внедрение ИИИИ теория Компьютерные науки Машинное обуч. (Ошибки) Машинное обучение Машинный перевод Нейронные сети начинающим Психология ИИ Реализация ИИ Реализация нейросетей Создание беспилотных авто Трезво про ИИ Философия ИИ Big data Работа разума и сознаниеМодель мозгаРобототехника, БПЛАТрансгуманизмОбработка текстаТеория эволюцииДополненная реальностьЖелезоКиберугрозыНаучный мирИТ индустрияРазработка ПОТеория информацииМатематикаЦифровая экономика
Генетические алгоритмы Капсульные нейросети Основы нейронных сетей Промпты. Генеративные запросы Распознавание лиц Распознавание образов Распознавание речи Творчество ИИ Техническое зрение Чат-боты Авторизация |
2025-06-20 11:43 ![]() Китайские учёные разработали первый в мире интегрированный оптический чип со сверхвысокой параллельной вычислительной мощностью, способный обеспечить теоретическую пиковую вычислительную мощность 2560 TOPS (триллионов операций в с передовыми графическими процессорами NVIDIA. Это достижение принадлежит исследователям из Шанхайского института оптики и точной механики (SIOM) при Китайской академии наук. Исследователи предложили новую архитектуру сверхпараллельных фотонных вычислений и независимо разработали оптический вычислительный чип с большой пропускной способностью, низкими потерями и реконфигурируемыми свойствами, что повышает вычислительную мощность чипа. Главная инновация состоит в использовании солитонных микрогребневых источников, которые обеспечивают более 100 каналов длин волн. В отличие от традиционных оптических вычислений, использующих одну длину волны, такой параллельный подход с использованием свыше ста отдельных длин волн света для одновременной обработки потоков данных увеличивает вычислительную мощность в 100 раз без увеличения размера или частоты чипа. «Мы добились информационного взаимодействия и вычислений с использованием более чем 100-волнового мультиплексирования на оптическом чипе, продемонстрировав параллельную обработку информации высокой плотности на чипе», — сказал Се Пенг, исследователь из SIOM. Оптические вычисления, с их естественными преимуществами в виде высокой частоты, высокого уровня параллелизма и большой пропускной способности, обладают значительным потенциалом для повышения плотности и мощности вычислений за счёт увеличения уровня параллелизма. Эта архитектура параллельных оптических вычислений имеет широкие перспективы применения в таких областях, как искусственный интеллект и центры обработки данных. Источник: news.cgtn.com Комментарии: |
|