ИКРБС
№ АААА-Б19-219052990025-2

Гибридные системы сверхпроводник-ферромагнетик как ключевой элемент нейросетевых и квантовых вычислений (этап 1, промежуточный)

14.05.2019

Для прогресса в области высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта в настоящее время требуется улучшение энергоэффективности и плотности интеграции существующих схем, что возможно реализовать с применением новых физических эффектов. Наиболее перспективным направлением, отвечающим этим задачам, представляется использование сверхпроводящих материалов. Однако традиционно в сверхпроводниковой логике и памяти информация ассоциирована с квантом магнитного потока, что, во-первых, ограничивает степень интеграции (ячейка должна содержать в себе квант потока), а во-вторых, обусловливает локализацию информации, что затрудняет физическую реализацию алгоритмов распараллеливания обработки информации. Эти ограничения приводят к низкой функциональной плотности существующих сверхпроводниковых схем и затрудняют разработку цепей на базе неклассических принципов обработки информации, таких как глубокие нейросети, являющиеся ключевыми компонентами в создании искусственного интеллекта. Решением обозначенной проблемы является предлагаемое в настоящем проекте исследование эффектов, возникающих при сосуществовании магнетизма и сверхпроводимости на нанометровых масштабах, например, в новых гибридных структурах сверхпроводник - ферромагнетик и новых материалах, таких как ферромагнитный материал/сверхпроводник, а также исследование сильнонеупорядоченных сверхпроводников. Примером реализации подобных устройств может служить вышедшая в 2018 г. работа (Schneider et al., Sci. Adv. 2018;4: e1701329 26 January (2018)). Предполагается, что разработка принципов функционирования базовых элементов вычислительных схем на базе изучаемых эффектов позволит значительно улучшить параметры существующих устройств и продвинуться на пути создания глубоких сверхпроводниковых нейросетей, не уступающих биологическим нейросетям по энергоэффективности, и значительно превосходящих их по производительности.
ГРНТИ
29.19.22 Физика наноструктур. Низкоразмерные структуры. Мезоскопические структуры
29.19.29 Сверхпроводники
Ключевые слова
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
НЕЙРОНЫ
СИНАПСЫ
СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ
ЭФФЕКТ БЛИЗОСТИ
ЭФФЕКТ ДЖОЗЕФСОНА
СФ СТРУКТУРЫ
СВЕРХПРОВОДЯЩИЕ ДЕТЕКТОРЫ
СКАНИРУЮЩАЯ ЗОНДОВАЯ МИКРОСКОПИЯ/СПЕКТРОСКОПИЯ
Детали

Заказчик
Российский научный фонд
Исполнитель
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)"
Похожие документы
Гибридные системы сверхпроводник-ферромагнетик как ключевой элемент нейросетевых и квантовых вычислений (этап 2, промежуточный)
0.995
ИКРБС
Гибридные системы сверхпроводник-ферромагнетик как ключевой элемент нейросетевых и квантовых вычислений
0.986
НИОКТР
Гибридные системы сверхпроводник-ферромагнетик как ключевой элемент нейросетевых и квантовых вычислений
0.985
НИОКТР
Гибридные системы сверхпроводник-ферромагнетик как ключевой элемент нейросетевых и квантовых вычислений
0.985
НИОКТР
Гибридные системы сверхпроводник-ферромагнетик как ключевой элемент нейросетевых и квантовых вычислений
0.945
ИКРБС
Гибридные системы сверхпроводник-ферромагнетик как ключевой элемент нейросетевых и квантовых вычислений
0.943
НИОКТР
Гибридные системы сверхпроводник-ферромагнетик как ключевой элемент нейросетевых и квантовых вычислений
0.941
НИОКТР
Сверхпроводящие гибридные системы для элементов альтернативной пост-кремниевой электроники: спинтроники, магноники, квантовых и нейроморфных систем
0.941
НИОКТР
Сверхпроводниковые фазовые элементы для квантовых и нейроморфных систем
0.931
НИОКТР
Сверхпроводниковые фазовые элементы для квантовых и нейроморфных систем
0.931
НИОКТР