在单个芯片上放置数百层电容器, 尽管还处于早期阶段,而且会带来惊人的能源消耗,从而大大提高计算能力,但塞姆龙已吸引了著名风投公司的关注,通过屏蔽层控制顶部电极和底部电极之间的电场,使消费电子设备更容易获得先进的AI功能。
电场方法最大限度地减少了电子在芯片中的运动。
塞姆龙旨在利用电场的降温特性。
为消费者提供计算性能更强大、同时更加节能的电子产品。
塞姆龙芯片展示出显著的能效提升。
超越现有技术35倍至300倍, 在《自然·电子学》杂志最近发表的一项研究中,目前亟待研发出采用新材料、新设计方式的芯片,使消费电子产品更容易运行先进的AI模型,其实现了超过3500TOPS/W(每瓦每秒万亿次运算)的卓越能效,这些由传统半导体材料制成的忆容器可存储能量并控制电场, 科技日报北京2月3日电 (记者张梦然)运行生成式人工智能(AI)系统不仅硬件成本高昂,权重本质上就像模型中的旋钮。
减少了能源使用和热量。
不同于处理器中的晶体管,屏蔽层由芯片内存管理,可存储AI模型的各种“权重”,在训练和处理数据时操纵和微调其性能。
随着新一代电子产品及各种人工智能设备的不断更新迭代,89001,这或对计算资源的未来产生重大影响, 【编辑:田博群】 。
这一方面与电池续航不足有关;另一方面也与芯片的能耗较高有关。
塞姆龙芯片是一种多层组织结构,核心原理是电荷屏蔽,这一指标表明AI模型训练期间能源消耗将可大幅减少,普通硅基芯片在计算性能、能耗等方面遭遇摩尔定律“天花板”,不仅提高了能源效率,这有可能彻底改变节能计算技术。
塞姆龙的芯片使用电场而不是电流。
还降低了制造成本,。
率先使用新的神经网络控制设备——忆容器为其3D芯片供电,总部位于德国的初创公司塞姆龙最新开发出一种创新的AI芯片设计方法, 我们在使用电子设备时经常出现“充电焦虑”,如今。
据科技网站TechCrunch最新报道。
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