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マイクロ波波で動作する非常に小さな電子スライスを作成し、超自然的な能力を備えています

アメリカのコーネル大学の研究者は発展に成功しました 電子チップ ファリダは、コインを超えないこの小さなスライドが、従来のプロセッサとは根本的に異なる方法でデータを処理するために彼女を「マイクロビー脳」と呼びました。スライドデザイン:マイクロ波波でデータを処理する方法さまざまな作業の原則- 新しいスライドは、従来のデジタルシステムの代わりにマイクロ波波のアナログ物理学に依存します(0および1)通常のコンピューターの能力を超える速度で毎秒数十億操作を処理できます200 mm未満のエネルギーを消費しますインフラストラクチャー- 最初の完全な神経ネットワークは、シリコンチップ上のマイクロ波波で動作します単純なタスクと複雑なタスクの両方で高い精度を達成するように設計されています 将来の機能とアプリケーション速度速度- リアルタイムでのデータ処理- デジタル信号をすぐに追跡する機能 有望なアプリケーション1。ワイヤレスセキュリティシステム:さまざまな周波数を介した疑わしい信号の検出2。ウェアラブルデバイス:スマートウォッチや電話に統合する可能性3.クラウドコンピューティングへの依存の削減:リモートサーバーを必要とせずにローカルでデータ処理イノベーションの背後にある研究者この成果は、コーネル大学の研究チームによって行われましたパル・ゴフィンAlyssa absif研究の詳細とテストの結果は、名誉ある科学雑誌Nature Electronicsに掲載された場所課題にもかかわらず有望な未来セグメントはまだ実験段階にありますが、世界で新しい地平線を開きます高速コンピューティング人工知能システム低エネルギー消費デバイスこの革新は、人工知能データの伝達を20回で加速できる別の視覚セグメントの発表後まもなく、最新の治療技術の開発における大きな加速を示しています。 #マイクロ波波で動作する非常に小さな電子スライスを作成し超自然的な能力を備えています

マイクロ波波で動作する非常に小さな電子スライスを作成し、超自然的な能力を備えています

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2025-08-16 01:33:00

アメリカのコーネル大学の研究者は発展に成功しました 電子チップ ファリダは、コインを超えないこの小さなスライドが、従来のプロセッサとは根本的に異なる方法でデータを処理するために彼女を「マイクロビー脳」と呼びました。

スライドデザイン:マイクロ波波でデータを処理する方法

さまざまな作業の原則

– 新しいスライドは、従来のデジタルシステムの代わりにマイクロ波波のアナログ物理学に依存します(0および1)

通常のコンピューターの能力を超える速度で毎秒数十億操作を処理できます

200 mm未満のエネルギーを消費します

インフラストラクチャー

– 最初の完全な神経ネットワークは、シリコンチップ上のマイクロ波波で動作します

単純なタスクと複雑なタスクの両方で高い精度を達成するように設計されています

将来の機能とアプリケーション

速度速度

– リアルタイムでのデータ処理

– デジタル信号をすぐに追跡する機能

有望なアプリケーション

1。ワイヤレスセキュリティシステム:さまざまな周波数を介した疑わしい信号の検出

2。ウェアラブルデバイス:スマートウォッチや電話に統合する可能性

3.クラウドコンピューティングへの依存の削減:リモートサーバーを必要とせずにローカルでデータ処理

イノベーションの背後にある研究者

この成果は、コーネル大学の研究チームによって行われました

パル・ゴフィン

Alyssa absif

研究の詳細とテストの結果は、名誉ある科学雑誌Nature Electronicsに掲載された場所

課題にもかかわらず有望な未来

セグメントはまだ実験段階にありますが、世界で新しい地平線を開きます

高速コンピューティング

人工知能システム

低エネルギー消費デバイス

この革新は、人工知能データの伝達を20回で加速できる別の視覚セグメントの発表後まもなく、最新の治療技術の開発における大きな加速を示しています。

#マイクロ波波で動作する非常に小さな電子スライスを作成し超自然的な能力を備えています

執筆者について: nipponese

Nipponese News編集部は、国内外のニュースを日本語で分かりやすくお届けします。