Ағылшыншамен салыстырыңыз: абзацты басыңыз — түпнұсқа терезеде ашылады. Абзац астындағы EN түймесі оны мәтін ішінде көрсетеді.
Мазмұны
Кіріспе
Crossbar latch – HP Labs-тың Филипп Куекес 2001 жылы жариялаған және 2003 жылы АҚШ патенті алған технологиясы. Оның мақсаты – түрлі салаларда транзисторларды алмастыру. Бұл, патентте көрсетілгендей, тек мемристорлардан ғана тұратын интегралды схемалар жасауға мүмкіндік береді, оларды жасау транзисторларға қарағанда оңай және арзан болуы мүмкін. 2005 жылы Филип Куекс: «Crossbar latch бір күні компьютерлерде транзисторлардың орнын алмастыруы мүмкін, дәл сол сияқты транзисторлар вакуумдық түтіктердің орнын, ал вакуумдық түтіктер электромагниттік релелердің орнын алмастырғандай» деді.
The Crossbar latch is a technology published by Phillip Kuekes of HP Labs in 2001 and granted a US patent in 2003, with the goal of eventually replacing transistors in various applications. This would enable the creation of integrated circuits composed solely of memristors, which, according to the patent, might be easier and less expensive to create. In 2005, Phillip Kuekes stated that the crossbar latch "could someday replace transistors in computers, just as transistors replaced vacuum tubes and vacuum tubes replaced electromagnetic relays before them."
Арифметикалық өңдеуде қолдану
Грег Снайдер Hewlett Packard компаниясынан бұл қолданбаны жасады, ол қиылыс тіректерді пайдаланып жартылай қосушының функционалдығын имитациялайды, ал жартылай қосушы – қазіргі заманғы есептеу жүйелерінің негізі. Бұл қолданбада көлденең қатар сымдары мен тік бағана сымдарынан тұратын көлденең сым плиткасы құрылады, ал көлденең және тік сым қабаттарының арасында мемристор немесе оған ұқсас материалдар орналастырылған. Көлденең плитканың әр қиылысы немесе түйісуі жоғары кедергі күйінде (көлденең және тік сымдар арасында ағым аз немесе мүлдем болмайтын) немесе төмен кедергі күйінде (ағым болатын) конфигурациялануы мүмкін. 1-сурет Снайдер көрсеткендей, жартылай қосушының конфигурациясын көрсетеді, онда төмен кедергі күйінде конфигурацияланған көлденең плитканың түйіндері түйісулерді анықтайды. Логикалық кірістер A, NOT A, B және NOT B-ні әртүрлі қатар сымдарына қою арқылы бұл конфигурация жартылай қосуға тән қосынды және ауысу шығыстарын қамтамасыз етеді. Дәстүрлі арифметикалық архитектураларға сәйкес толық қосушыларды құру үшін бірнеше жартылай қосушылар арасындағы байланыстарды пайдалануға болады.
Greg Snider of Hewlett Packard created this application, which uses crossbar latches to imitate the functionality of a half adder, which is the foundation of modern computing systems. A crossbar tile is created in this application from a layer of horizontal row wires and a layer of vertical column wires, with memristor or similar materials sandwiched between the horizontal and vertical wire layers. Each crossbar tile intersection or junction can be configured to be in a high resistance state with little or no current flowing between the horizontal and vertical wires, or in a low resistance state with current flowing. Fig. 1 illustrates the configuration of a half adder using a crossbar tile, as taught by Snider, with the nodes identifying junctions of the crossbar tile configured as low resistance states. By setting different logic inputs A, NOT A, B, and NOT B to different row wires this configuration produces the sum and carry outputs typical for a half adder. Connections between multiple half adders may then be used to form full adders in accordance with conventional arithmetic architectures.
Нейроморфизмде арқандық тұйықтаманың қолданылуы
Кросбарлық құлыптар нейроморфты есептеу жүйелерінің компоненттері ретінде ұсынылған. Мұның бір мысалы – Хьюлетт-Паккардтың Грег Снайдер патентінде талқыланған наносымдардан құрылған нейрондық желі.
Crossbar latches have been suggested as components of neuromorphic computing systems. One implementation of this is in the form of a neural network formed from nanowires as discussed in a patent by Greg Snider of Hewlett Packard.