10 июня 2025
12:11
Раскопки для поиска останков участников Судбищенской битвы предложили расширить
10:41
Максим Никитин получил госпремию за механизм хранения и передачи данных в ДНК
10:40
Создан интеллектуальный датчик давления, работающий при повышенных температурах
09:33
Умные счетчики электроэнергии научили выявлять майнеров криптовалюты
09:23
Созданы наносенсоры для анализа устойчивости бактерий к антибиотикам
08:18
Глава института археологии РАН удостоен госпремии за изучение становления Руси
08:15
Профессор Кузнецов удостоен премии за теорию скрытых колебаний
07:46
Составлен рейтинг регионов России по необходимости климатической адаптации
07:02
На леднике Актру установили метеокомплекс на высоте 3,6 км
06:13
Предложен новый материал для кремниевых микросхем
05:26
Разработан ИИ-навигатор для слабовидящих людей
05:16
Созданы наноструктурированные магниты, работающие при температуре до 550 градусов
05:02
На границе России и Казахстана обнаружили новый вид растения
9 июня 2025
17:32
Ковальчук: именем академика Велихова назовут исследовательское судно
16:45
Выявлено вещество, защищающее младенцев от побочных эффектов антибиотиков
15:11
Динозавры-зауроподы были всеядными травоядными ящерами
14:30
Создан первый инструмент для редактирования митохондриальной ДНК
14:16
В РФ впервые создана твердотельная квантовая память для однофотонных оптических сигналов
12:10
Микробы научились "разгоняться" для спасения от антибиотиков
11:25
Улучшена очистка сточных вод активным илом за счет отходов нефтепереработки
10:31
ИИ-ассистента для прогноза сердечной недостаточности создали в КБГУ
10:31
Якоря оказались убийцами экосистем антарктических морей
10:25
Ученые крупнейшего вуза СКФО разрабатывают инновационные фунгициды для аграриев
09:27
Создана база данных для прогнозирования осложнения течения болезни пациентов
08:51
Определены фундаментальные границы сжатия информации в языковых моделях
08:31
На базе ЮФУ открылся центр Объединенного института ядерных исследований
07:13
Созданы биосенсоры для выявления глюкозы по поту
06:30 Пандемия COVID-19
Выводы ученых США о коронавирусах не говорят о скорой пандемии
05:25
Создан наноструктурированный материал для работы при высоких температурах
05:03
В САФУ разработали технологию транспортировки леса по малым рекам
04:20
В РФ создали метод нанесения покрытий на импланты, улучшающий срастание с костью
01:01
Инженеры МАИ научили беспилотники мгновенной реакции на сигналы операторов
6 июня 2025
18:12
Эффективность РНК-вакцин повысили "инструкциями" по сборке молекул
16:33
На юге Казахстана нашли руины средневекового города
16:01
У Оземпик обнаружили приводящий к потере зрения побочный эффект
14:35
Создан полностью защищенный комплекс связи для личного пользования
14:32
В РФ ускорится использование "плоских" двумерных материалов в наномедицине
12:51
Обнаружен один из самых ярких квазаров в современной Вселенной
09:37
Астроном Гайдук назвал светящиеся объекты в небе Казахстана космическим мусором
08:52
Создан первый поверхностный лазер на базе индиевых квантовых точек
08:16
Около 20% научных организаций в России получают гранты РНФ
06:46
Эксперт Уваров указал на связь проблем изменения климата и космического мусора
06:28
Установлены обстоятельства подрыва Триумфальной арки в Пальмире в 2015 году
05:03
Проведено исследование молекул силана, позволяющее определить состав газовых планет
04:04
В РФ и Белоруссии создали катализатор для получения ценных веществ из древесины
Все новости

В Петербурге разработали основу для компьютера на химических реагентах

В основе разработанной модели лежат химические процессы реакции Белоусова-Жаботинского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" разработали модель химической реакции, с помощью которой можно будет создать первый резервуарный компьютер, работающий на реагентах. Носителем информации в таком устройстве на новых принципах вместо привычных чипов на кремнии будут выступать серная кислота, малоновая кислота, вода и ферроин, информация будет кодироваться с помощью их колебаний, сообщил ТАСС доцент кафедры систем автоматизированного проектирования (САПР) ЛЭТИ Тимур Каримов.

"В основе разработанной модели лежат химические процессы известной реакции Белоусова-Жаботинского. Особенность реакции состоит в том, что после смешивания реагентов в течение определенного времени ряд параметров раствора меняется колебательно. Частота колебаний зависит как от концентрации химических реагентов. Возможность управления подобной реакцией и ее точного моделирования позволит создать компьютер нового типа", - рассказал Тимур Каримов.

Он пояснил, что все более активно внедряемые в современном мире нейросети, системы искусственного интеллекта остаются чисто программными продуктами, которые работают на обычных компьютерах, на традиционном "железе". Возрастающие потребности систем ИИ в вычислительных мощностях и в памяти требуют создания компьютеров на принципиально иных принципах, нежели базовая кремниевая микроэлектроника. Для поиска новых решений ученым ЛЭТИ был выделен грант Российского научного фонда.

Химия для нейросетей

Химическая реакция Белоусова-Жаботинского крайне перспективна в части создания по сути аналогового компьютера, носителем информации в котором были бы не чипы, а жидкости. Серная кислота, малоновая кислота, вода и ферроин при своем взаимодействии вызывают активные хаотичные колебания, которые, тем не менее, подчиняются определенным законам и могут быть интегрированы в общую прикладную систему. Особенность реакции состоит в том, что колебания носят не только механический, волновой характер, но и связаны с цветом, который тоже изменяется хаотично.

Чтобы выявить эти закономерности, ученые ЛЭТИ создали специальную установку, которая позволила провести эксперименты и проверить гипотезы относительно пригодности реагентов для создания резервуарного компьютера. Информация фиксировалась с помощью оптических датчиков и контроллеров.

Все это позволило создать математическую модель реакции для ее применения при создании компьютера. Из емкостей с веществами и их смесями, которые выполняют перманентные многофакторные колебания, фактически формируется искусственная нейросеть, с помощью которой можно выполнять резервуарные вычисления. Резервуар в этом смысле - это самообучаемая часть сложных нейросетей, для считывания информации из него используют дополнительные обучаемые слои.

"Химический компьютер может работать так: ввод информации осуществляется перемешиванием в заданных пробирках, затем отслеживаются колебания во всем массиве пробирок оптическими датчиками, затем производится анализ этой динамики с помощью внешней нейросети. Опыты с массивом связанных пробирок показывают, что такой резервуар действительно имеет память", - пояснила ассистент кафедры САПР ЛЭТИ Екатерина Копец.

Как подчеркнул руководитель лаборатории робототехники и компьютерного творчества МолНИИ, доцент кафедры САПР СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов, создание рабочей математической модели такой сложной нелинейной реакции позволит прикладным образом использовать все ее особенности именно для создания уже готового прототипа, обеспечивающего высокие показатели по мощностям.

"Эксперименты с реальными реагентами трудоемки и страдают плохой повторяемостью, поэтому вопрос, как лучше организовать химический компьютер, оптимально решать моделированием. Сейчас ученые пробуют разные альтернативы кремнию в нейрочипах. Активно развиваются пассивные элементы с памятью (мемристоры), но и химические вычисления, или, допустим, сверхпроводниковые технологии, тоже могут завтра "выстрелить". Нам, ученым в области компьютерных наук, нужно показать, что это в принципе может работать, а дальше дело за производством: изготовить микрофлюидный чип не будет проблемой", - подытожил Артур Каримов.