h Dolar 45,5977 % 0.19
h Euro 53,2744 % 0.19
h Sterlin 61,0671 % -0.53
a İmsak Vakti 02:00
İstanbul 21°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a

Yaşayan Nöronlarla Bilgi İşlemi: Silikon Çiplere Alternatif Bir Gelecek

Melbourne’da açılan ve Singapur’da büyüyen bir vizyonla Cortical Labs, silikon çiplerin yanına biyolojik nöronları yerleştirerek yenilikçi bir bilgi işlem yaklaşımını sahneye koyuyor. Bu girişim, verinin işlenmesini yaşayan hücrelerle gerçekleştirme fikri üzerine kurulu ve geleneksel donanımın ötesine geçmeyi hedefliyor.

Beyindeki nöronlar, elektriksel iletişimle birbirleriyle etkileşerek zaman içinde değişen karmaşık desenler yaratır. Öğrenme, bu bağlantıların güçlenmesi veya zayıflamasıyla oluşan sürekli bir dönüşüm süreciyle ortaya çıkar. Geleneksel bilgisayar çipleri ise bu esnekliği çoğu zaman sınırlı biçimde sunar; önceden belirlenmiş komutlar takip edilir, adaptif geri bildirim mekanizmaları ise sınırlı kalır.

Cortical Labs, daha önce nöronları bir çip üzerinde büyüterek Pong oyununu öğretebildiğini göstererek dikkatleri üzerine çekti. Sisteminin gerçekte Doom gibi oyunlarla etkileşim kurabildiği de deneyimleri arasında yer aldı. Bu başarılar, yaşamsal biyolojik ağların geri bildirim döngülerine dahil olduğunda hedef odaklı davranışlar sergileyebileceğini gösteriyor.

Bugün kullanılan CL1 sistemi, biyoloji ile elektronik arasında köprü kuran hibrit bir yapı olarak öne çıkıyor. Her birim, kök hücrelerden türetilen yaklaşık 200 bin canlı insan nöronunu içeriyor ve bunlar silikon çip üzerindeki özel mikroelektrot dizisiyle uyarılarak çalışan bir dijital çıktı üretimi için kaydediliyor. Nöronların hayatta kalması için çevreleri karmaşık bir yaşam destek ünitesiyle korunuyor; besin, ısı ve istikrarlı bir ortam ise bu ünite tarafından sağlanıyor. Buna eşlik eden yazılım katmanı ise biyolojik sinyalleri dijital dile çevirerek bilgisayarlı işleme için kullanılabilir hale getiriyor.

Günümüz devasa veri merkezlerinin enerji tüketimini akla getirirsek, biyolojik ağların yaklaşık 20 watt civarında bir enerjiyle aynı işleri nasıl görebileceği sorusu ön plana çıkıyor. Araştırmacılar, nöron temelli sistemlerin bazı iş yüklerinde silikon tabanlı çözümlere göre çok daha düşük enerji maliyeti sunabileceğini savunuyorlar.

0 0 0 0 0 0
YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

Gönderdiğiniz yorum moderasyon ekibi tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.

Sıradaki haber:

Intel’in Kenar Çipleriyle Yeni Gerçeklik: Yapay Zeka Talebi Taşımak İçin Düşük Performanslı Parçalar Raflarda

KATEGORİNİN POPÜLERLERİ