НаукаЭнергоэффективность мозга: российские учёные разработали элементную базу для нейроморфной квантовой...

Энергоэффективность мозга: российские учёные разработали элементную базу для нейроморфной квантовой нейросети

Российские учёные разработали элементную базу для нейроморфного вычислительного устройства, которое совместит свойства нейросетей и квантового компьютера. Основой стал сверхпроводящий интерферометр — устройство, способное менять магнитное поле заданным образом. При определённых температурах интерферометр позволяет эффектам квантовой физики проявляться на макроскопическом уровне. По словам исследователей, разработка станет первым шагом к созданию искусственного интеллекта нового типа — более приближённого по энергоэффективности к человеческому мозгу.

Учёные из Национального исследовательского Нижегородского государственного Университета имени Н.И. Лобачевского и Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова разработали элементную базу для вычислительной системы, объединяющей свойства нейросетей и квантового компьютера. Для этого авторы работы создали модель логической ячейки на основе сверхпроводящего интерферометра. Об этом RT сообщила пресс-служба РНФ. Работа поддержана грантом фонда. Результаты опубликованы в Beilstein Journal of Nanotechnology.

Современные программные нейросети способны решать очень сложные задачи. Во многих из них применяются алгоритмы, подобные принципам работы нейронов человеческого мозга. Однако по своей энергоэффективности ИИ сильно уступает мозгу, поскольку для работы с большими данными нейросети требуют огромных вычислительных мощностей.

Энергоэффективность мозга: российские учёные разработали элементную базу для нейроморфной квантовой нейросети

Поэтому учёные во всём мире ищут новые аппаратные основы для создания нейроморфного искусственного интеллекта, которые позволили бы обрабатывать огромные объёмы данных, потребляя при этом минимум энергоресурсов аналогично тому, как работает человеческий мозг.

Авторы исследования предлагают решить эту задачу, совместив в одном устройстве квантовые технологии и технологии искусственного интеллекта. Напомним, квантовый компьютер в качестве носителя информации использует квантовые частицы. Использование квантовых свойств частиц для передачи и обработки информации позволяет в разы повысить вычислительную мощность устройств.

Учёные разработали модель логической ячейки на основе сверхпроводящего интерферометра — устройства, которое способно изменять магнитное поле по заданному алгоритму. При температурах, близких к абсолютному нулю по шкале Кельвина (-273 °С), интерферометр проявляет квантовые эффекты на макроскопических масштабах. Таким образом, полученная ячейка может быть как единицей информации в квантовом компьютере — кубитом, так и базовым элементом нейросети — нейроном.

По словам специалистов, они настроили параметры ячейки так, что она перестала реагировать на незначительные изменения магнитного поля. Зато сильный магнитный поток при прохождении через устройство формировал фиксированное значение магнитного потока.

«Фактически таким образом мы продемонстрировали режим работы квантовой ячейки (квантового нейрона), полностью аналогичной известным для классических нейронных сетей типа персептон», — рассказал RT доктор технических наук, профессор кафедры атомной физики, физики плазмы и микроэлектроники МГУ имени М.В. Ломоносова Николай Кленов.

Энергоэффективность мозга: российские учёные разработали элементную базу для нейроморфной квантовой нейросети

Учёные также смогли изменить индуктивность (магнитные свойства. — RT) интерферометра и входного магнитного потока так, чтобы использовать прибор в качестве вспомогательного кубита. Такие кубиты в квантовых компьютерах важны, например, для реализации алгоритмов коррекции вычислительных ошибок.

«В настоящее время системы, объединяющие квантовые вычисления и искусственный интеллект, особенно актуальны. Наша работа — это маленький шаг в сторону развития нейросопроцессоров (базовых ячеек — нейронов), работающих с квантовой информацией. В дальнейшем мы планируем изучить передачу и обработку квантовой информации в простейшей квантовой сверхпроводниковой сети», — подытожила заведующая лабораторией теории наноструктур Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского Марина Бастракова.

Источник: russian.rt.com

Новости дня

«Отогнать противника как можно дальше от наших границ»: как в зоне СВО используются реактивные системы залпового огня

Минобороны РФ показало кадры боевого применения установок РСЗО «Град» на Херсонском и Харьковском направлениях. Как отмечают в ведомстве, в...

ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях фронта

По последним данным украинских военных...

Армия России ведёт активные бои за Волчанск

Вооруженные Силы России добились тактического...

ВСУ могли применить в Семёновке синильную кислоту

В Донецкой Народной Республике возникли...

Страсти по Челябинску: «Трактор» расстался с Заварухиным, назначил Гру и пригласил Светлакова и Кадейкина

Алексей Заварухин покинул «Трактор», вместе с которым добрался до полуфинала Кубка Гагарина. На посту главного тренера его сменил канадец...

Горячий финский президент: «Сейчас единственный путь к миру лежит через поле боя»

В «палате № 6» г. Хельсинки заговорили о миллионе своих резервистов, готовых сражаться с Россией на Северном фронте ...

Украина сама поставила памятник генералу Тучкову, сама его и сносит

Измаил избавляется от памяти человека, который его создал ...

Лолита зарабатывает на храм

Cо дня печально известной «голой вечеринки»...

Это также заинтересуетПОХОЖИЕ
Рекомендовано для Вас