Extracción de memoria revolucionaria: un nuevo dispositivo de memoria puede fortalecer en gran medida las aplicaciones informáticas. E. Hace que la minería sea mucho más amigable con el medio ambiente.
Un equipo de investigación de Northwestern Engineering y la Universidad de Messina en Italia se han unido para hacer algo extraordinario. Han desarrollado un nuevo dispositivo de memoria magnética que conducirá a sistemas de inteligencia artificial más rápidos. ¿Como? Han creado un nuevo tipo de hardware, fabricado con materiales antiferromagnéticos. Escucha, no busques, no lo entenderás, solo confía en nosotros, es hermoso.
Ventajas de la minería de memoria
Entonces, ¿cómo se relaciona esto con la minería de criptomonedas? Analicemos el discurso salvaje de los científicos en inglés. Esto significa que la tecnología de memoria en los equipos de minería será inmune a los campos magnéticos externos. Esto mejorará una variedad de sistemas informáticos, no solo equipos de minería de criptomonedas, sino también cosas geniales para el espacio.
Los equipos de criptomonedas podrían beneficiarse de una memoria más potente y de mayor densidad. Actualmente, la minería de criptomonedas se ve frenada por un ancho de banda de memoria limitado. Este problema aumenta el tiempo y la energía necesarios para el procesamiento. Entonces, la minería se vuelve lenta y consume mucha energía. Pero con el nuevo tipo de memoria de mayor densidad, la información se puede incrustar en el mismo chip que realiza la extracción. Esto superará los desafíos de la memoria y hará las cosas más rápidas.
aplicación del mundo real
Hay un problema con la memoria hoy en día, ya que la tecnología se desarrolla a la velocidad de la luz. Las plataformas de reconocimiento de voz como Alexa de Google están sedientas de más memoria. También hay problemas con las plataformas de contenido interactivo como Netflix. La lista continua. Estas aplicaciones deben usar conjuntos de datos cada vez más grandes para funcionar. El hardware de memoria existente simplemente no puede seguir el ritmo: es ineficiente e insostenible.
Los sistemas actuales de memoria magnética de acceso aleatorio (MRAM) están construidos con materiales ferromagnéticos como el hierro y el cobalto. Este sistema está fallando con la tecnología moderna. Los imanes interfieren entre sí a menos que estén separados. Esto hace que el hardware sea grande y lento. Pero el nuevo sistema, que utiliza antiferromagnetos (AFM), cambiará todo eso. Los nuevos materiales son más rápidos y no tienen polos magnéticos. Por lo tanto, puede evitar interacciones magnéticas no deseadas. Además, se puede utilizar en tamaño muy pequeño.
Pedram Khalili es profesor en la Escuela de Ingeniería McCormick. “Los materiales antiferromagnéticos podrían resolver los desafíos de la MRAM ferromagnética. Los antiferromagnetos muestran el potencial de escalabilidad, alta velocidad de escritura e inmunidad a la manipulación por campos magnéticos externos: todos los componentes necesarios para construir dispositivos más rápidos para respaldar el rápido crecimiento de la informática, las redes y el almacenamiento de datos. Hemos demostrado que no hay necesidad de nuevos gastos de capital por parte de las empresas que deseen adoptar la tecnología MRAM antiferromagnética».
Aplicaciones espaciales
Así que hablemos de los viajes espaciales. El Rover en Marte están sedientos de poder de cómputo. Tienen que operar la visión y la navegación para tomar decisiones de forma independiente. Los sistemas actualizados con nuevos dispositivos de memoria acelerarán el Rover. Y los nuevos dispositivos son resistentes a las radiaciones ionizantes presentes en el espacio.
Khalili dijo que su trabajo se aplicaría dondequiera que se use memoria en computación de alto rendimiento.
“Si bien las aplicaciones varían ampliamente, el hardware subyacente y los chips de memoria son esencialmente los mismos. Nuestra tecnología es genérica y podría aplicarse en cualquier lugar donde se utilice memoria en sistemas informáticos de alto rendimiento en la actualidad».
mineros? Tienes que mirar este espacio.
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