

Мой Компьютер
Первый в мире биопроцессор использует 16 органоидов человеческого мозга, потребляя «в миллион раз меньше энергии», чем цифровой чип. Чем там закончилась Матрица? Мой Компьютер


Минская правда|MLYN.by
Швейцарские учёные создали первый биопроцессор из клеток человеческого мозга Стартап FinalSpark представил онлайн-платформу, которая совершает расчёты силами 16 органоидов человеческого мозга. Сами клетки находятся в четырёх многоэлектродных решётках MEA , связанных с цифро-аналоговыми преобразователями. Авторы утверждают, что их биопроцессор потребляет «в миллион раз меньше энергии, чем традиционные цифровые процессоры». Его архитектура представляет собой смешение аппаратного, программного и биологического обеспечения. Нейроны в составе MEA выполняют вычисления, которые передаются в преобразователь Intan RHS 32 с частотой дискретизации 30 кГц и разрешением 16 бит. Жизнь органоидов поддерживает микрофлюидная система, а набор камер наблюдения позволяет учёным вовремя реагировать на возникающие проблемы. По словам учёных, их биопроцессор способен к самообучению, а затраты энергии минимальны, что благотворно сказывается на экологии. Разумеется, он не лишён минусов. Срок его жизни составляет всего 100 дней, и пока он подходит только для экспериментов длительностью в несколько месяцев. На фоне кремниевых чипов, которые служат годами, это очень скромный показатель. Авторы утверждают, что ранее биочипы жили по несколько часов. Так что, если сравнивать их только с себе подобными, рост заметный. Доступ к платформе получили различные институты, которые будут помогать в разработке полноценного «живого» процессора. Вероятно, он будет целиком состоять из биологического компонента. Поддержать телеграм-канал «МП» бустами

РР - все новости
Стартап FinalSpark представил революционный биопроцесс, который использует 16 органов головного мозга для выполнения вычислительных задач. Это уникальный проект, сочетающий аппаратное, программное и биологическое обеспечение. Биопроцессор состоит из нервных стволовых клеток человека, расположенных в

Город будущего
Биокомпьютеры из живых клеток мозга начали тренировать на дофамине Человеческий мозг «общается» внутри себя и с остальными частями тела в основном с помощью электрических сигналов. Это делает ткани мозга весьма совместимыми с кремниевыми чипами, по крайней мере, до тех пор, пока вы можете сохранить их живыми. И это все, что нужно, чтобы начать использовать преимущества этих естественных вычислительных машин: нейроны привычно ищут закономерности, стремятся к порядку и предсказуемости. Швейцарская компания FinalSpark уже начала продавать доступ к биокомпьютерам, в которых работают до четырех органоидов живого человеческого мозга, подключенных к кремниевым чипам. Для этой нейроплатформы из стволовых клеток выращивают органоиды мозга, состоящие примерно из 10 000 живых нейронов. Органоиды диаметром около 0,5 мм подключаются к электрической цепи с помощью серии двусторонних электродов. Они посылают электрические импульсы в органоиды мозга и регистрируют ответные реакции. В FinalSpark используют органоиды, соединенные в массивы, и наполняют их гормонами вознаграждения, такими как дофамин, когда они хорошо справляются со своей работой. Дофамин заключают в молекулярную клетку, изначально «невидимую» для органоида. Когда нужно «вознаградить» органоид, он подвергается воздействию света определенной частоты. Этот свет открывает клетку, высвобождая дофамин и обеспечивая органоид желаемым стимулом. К слову, гормон вознаграждения напомнил не столь давний прогноз о том, что «сильный ИИ» будет «наркоманом». Интересное совпадение. src


Точка сингулярности💥
Швейцарские учёные создали первый биопроцессор из клеток человеческого мозга Стартап FinalSpark представил онлайн-платформу, которая совершает расчёты силами 16 органоидов человеческого мозга. Сами клетки находятся в четырёх многоэлектродных решётках MEA , связанных с цифро-аналоговыми преобразователями. Авторы утверждают, что их биопроцессор потребляет «в миллион раз меньше энергии, чем традиционные цифровые процессоры». Его архитектура представляет собой смешение аппаратного, программного и биологического обеспечения. Нейроны в составе MEA выполняют вычисления, которые передаются в преобразователь Intan RHS 32 с частотой дискретизации 30 кГц и разрешением 16 бит. Жизнь органоидов поддерживает микрофлюидная система, а набор камер наблюдения позволяет учёным вовремя реагировать на возникающие проблемы. По словам учёных, их биопроцессор способен к самообучению, а затраты энергии минимальны, что благотворно сказывается на экологии. Разумеется, он не лишён минусов. Срок его жизни составляет всего 100 дней, и пока он подходит только для экспериментов длительностью в несколько месяцев. На фоне кремниевых чипов, которые служат годами, это очень скромный показатель. Авторы утверждают, что ранее биочипы жили по несколько часов. Так что, если сравнивать их только с себе подобными, рост заметный. Доступ к платформе получили различные институты, которые будут помогать в разработке полноценного «живого» процессора. Вероятно, он будет целиком состоять из биологического компонента. #ВысокиеТехнологии



NEIT
Выпущен первый в мире биопроцессор на основе органоидов человеческого мозга Швейцарский биокомпьютерный стартап запустил онлайн-платформу с удалённым доступом к 16 органоидам человеческого мозга. Это считается первой в мире возможностью получить доступ к биологическим нейронам в экспериментальных условиях. Также разработчики утверждают, что такие биопроцессоры потребляют в миллион раз меньше энергии, чем традиционные чипы. it-Новости NE.IT


Максим imaxai Горшенин
#cpu Швейцарский биотехнологический стартап FinalSpark запустил уникальную онлайн-платформу, которая впервые в истории предоставляет удалённый доступ к «живому процессору» — 16 органоидам человеческого мозга Они выступают в качестве биологических процессоров, способных обучаться и обрабатывать информацию Более того, такие биопроцессоры «потребляют в миллион раз меньше энергии, чем традиционные цифровые процессоры», утверждают в компании Архитектура нейроплатформы основана на концепции Wetware, которая объединяет аппаратное и программное обеспечение с биологическими компонентами В её основе лежат четыре многоэлектродные матрицы МЭА , в которых размещены живые ткани — органоиды, представляющие собой трехмерную клеточную массу тканей головного мозга Каждая матрица содержит четыре органоида, соединенных с восемью электродами для стимуляции и записи сигналов Данные передаются через аналогово-цифровые преобразователи Intan RHS 32 с частотой 30 кГц, а для поддержания жизнедеятельности органоидов используется микрофлюидная система и камеры наблюдения Программный стек позволяет учёным вводить данные и считывать ответы этого уникального биопроцессора В отличие от кремниевых чипов, которые служат годами, срок службы одного нейронального живого чипа составляет около 100 дней Хотя изначально органоиды жили всего несколько часов, усовершенствования системы жизнеобеспечения позволила значительно продлить их активное существование Удалённый доступ к нейроплатформе уже предоставлен 9 научным учреждениям для исследований в области биовычислений Более 30 университетов также заинтересованы в работе с этой революционной технологией Для образовательных целей подписка на платформу стоит 500 долларов за пользователя Коммерциализация биопроцессоров может положить начало новой эре вычислительных систем, более экологичных и близких к естественному интеллекту человека Подписаться


Русскоязычное киберсообщество
Запущен первый в мире биопроцессор из 16 органоидов мозга с удалённым доступом — как заявляется он обладает высочайшей энергоэффективностью. Швейцарский биотехнологический стартап FinalSpark запустил уникальную онлайн-платформу, которая впервые в истории предоставляет удалённый доступ к «живому процессору» — 16 органоидам человеческого мозга. Они выступают в качестве биологических процессоров, способных обучаться и обрабатывать информацию. Более того, такие биопроцессоры «потребляют в миллион раз меньше энергии, чем традиционные цифровые процессоры», утверждают в компании. Каждая матрица содержит четыре органоида, соединенных с восемью электродами для стимуляции и записи сигналов. Данные передаются через аналогово-цифровые преобразователи Intan RHS 32 с частотой 30 кГц, а для поддержания жизнедеятельности органоидов используется микрофлюидная система и камеры наблюдения. Программный стек позволяет учёным вводить данные и считывать ответы этого уникального биопроцессора. #news

Industry Hunter
Запущена первая в мире онлайн-платформа, дающая доступ к процессору на основе органоидов человеческого мозга. FinalSpark Neuroplatform нацелена на ученых Всего используется 16 органоидов Полная лента новостей на нашем сайте. Посмотрите, чтобы ничего не пропустить: #Новости_электроники

Все о блокчейн, мозге и WEB 3.0 в России и мире
1-й в мире биопроцессор использует 16 органоидов человеческого мозга, что в миллион раз меньше трат энергии, чем у традиционных цифровых процессоров Швейцарский биокомпьютерный стартап FinalSpark запустил онлайн-платформу, которая обеспечивает удаленный доступ к 16 органоидам человеческого мозга. FinalSpark утверждает, что его Neuroplatform является первой в мире онлайн-платформой, предоставляющей доступ к биологическим нейронам in vitro. Более того, такие биопроцессоры "потребляют в миллион раз меньше энергии, чем традиционные цифровые процессоры", - утверждают разработчики. Нейроплатформа способна изучать и обрабатывать информацию, и из-за низкого энергопотребления она может уменьшить воздействие вычислений на окружающую среду. В недавнем исследовательском документе о своих разработках FinalSpakr утверждает, что обучение одного LLM, такого как GPT-3, требовало примерно 10 ГВт-ч - примерно в 6000 раз больше потребления энергии, чем средний гражданин Европы за целый год. Такие расходы на энергию могут быть значительно сокращены после успешного развертывания биопроцессоров.

Похожие новости



+2






+3



+4



+10



+2

Cerebras привлекает 5,55 млрд долларов в крупнейшем IPO 2026 года с поддержкой OpenAI
Экономика
8 часов назад


+2
В Москве стартовал IV Форум по доверенному ИИ и III Конференция по ИИ в библиотечно-информационной деятельности
Общество
6 часов назад


Thinking Machines анонсирует новые модели взаимодействия с ИИ для живого общения
Технологии
1 день назад


+3
Токийский университет науки запускает роботизированную медицинскую лабораторию с планами на 2000 роботов к 2040 году
Наука
22 часа назад


+4
Китай запускает эксперимент с искусственными эмбрионами в космосе для изучения влияния микрогравитации
Наука
1 день назад


+10
Минстрой предлагает использовать ИИ для контроля строительства 50 многоквартирных домов к 2030 году
Общество
4 часа назад


+2