Създадоха първия в света биопроцесор: работи на базата на „клонинги на човешкия мозък
Швейцарският стартъп FinalSpark започва онлайн платформа, която обезпечава отдалечен достъп до 16 човешки мозъчни органоида. Такива биопроцесори употребяват милион пъти по-малко сила от обичайните цифрови.
Органоидите на човешкия мозък са специфични клетъчни култури, отгледани в лаборатория. Те споделят основни мозъчни функционалности и структури, като неврони и други живи кафези, от които зависят ученето и паметта.
Силициевите чипове могат да устоят години, от време на време десетилетия. А невронните структури на биопроцесора са подобаващи единствено за опити, които не престават няколко месеца, защото органелите живеят към 100 дни.
FinalSpark споделя, че неговата невронна платформа може да учи и обработва информация и с ниската си консумация на сила може да понижи въздействието на компютрите върху околната среда, пише Tom`s Hardware. Разработчиците настояват, че образованието на един огромен езиков модел като GPT-3 изисква почти 10 GWh - към 6000 пъти повече ползване на сила, в сравнение с междинният европеец употребява за цяла година. Такива енергийни разноски могат да бъдат доста понижени след сполучливото внедряване на биопроцесори.
Основателите на FinalSpark, Dr. Фред Джордан и доктор. Мартин Кутър Снимка: FinalSpark
Биопроцесорът работи върху архитектура, която комбинира хардуер, програмен продукт и органоиди. Чипът употребява четири мултиелектродни масива (MEA), в които са ситуирани живи тъканни органели, които са триизмерни клетъчни маси от мозъчна тъкан.
Всеки MEA съдържа четири органела, свързани с осем електрода, употребявани както за стимулация, по този начин и за запис. Данните се трансферират обратно и напред посредством цифрово-аналогови преобразуватели (контролер Intan RHS 32) с периодичност на дискретизация 30 kHz и разграничителна дарба 16 бита. Тези основни характерности на архитектурния дизайн се поддържат от микрофлуидна животоподдържаща система и камери за наблюдаване. Чипът също има софтуерен стек, който разрешава на откривателите да вкарват променливи данни и по-късно да четат и интерпретират изхода.
inalSpark даде достъп до своята платформа за отдалечени калкулации на девет институции, с цел да помогне за стимулиране на проучванията и развиването на биообработката. Чрез съдействие с разнообразни проучвателен институти компанията се надява да сътвори първия жив процесор в света. Освен това три дузини университети към този момент се интересуват от достъп до невроплатформата.
Органоидите на човешкия мозък са специфични клетъчни култури, отгледани в лаборатория. Те споделят основни мозъчни функционалности и структури, като неврони и други живи кафези, от които зависят ученето и паметта.
Силициевите чипове могат да устоят години, от време на време десетилетия. А невронните структури на биопроцесора са подобаващи единствено за опити, които не престават няколко месеца, защото органелите живеят към 100 дни.
FinalSpark споделя, че неговата невронна платформа може да учи и обработва информация и с ниската си консумация на сила може да понижи въздействието на компютрите върху околната среда, пише Tom`s Hardware. Разработчиците настояват, че образованието на един огромен езиков модел като GPT-3 изисква почти 10 GWh - към 6000 пъти повече ползване на сила, в сравнение с междинният европеец употребява за цяла година. Такива енергийни разноски могат да бъдат доста понижени след сполучливото внедряване на биопроцесори.
Основателите на FinalSpark, Dr. Фред Джордан и доктор. Мартин Кутър Снимка: FinalSpark
Биопроцесорът работи върху архитектура, която комбинира хардуер, програмен продукт и органоиди. Чипът употребява четири мултиелектродни масива (MEA), в които са ситуирани живи тъканни органели, които са триизмерни клетъчни маси от мозъчна тъкан.
Всеки MEA съдържа четири органела, свързани с осем електрода, употребявани както за стимулация, по този начин и за запис. Данните се трансферират обратно и напред посредством цифрово-аналогови преобразуватели (контролер Intan RHS 32) с периодичност на дискретизация 30 kHz и разграничителна дарба 16 бита. Тези основни характерности на архитектурния дизайн се поддържат от микрофлуидна животоподдържаща система и камери за наблюдаване. Чипът също има софтуерен стек, който разрешава на откривателите да вкарват променливи данни и по-късно да четат и интерпретират изхода.
inalSpark даде достъп до своята платформа за отдалечени калкулации на девет институции, с цел да помогне за стимулиране на проучванията и развиването на биообработката. Чрез съдействие с разнообразни проучвателен институти компанията се надява да сътвори първия жив процесор в света. Освен това три дузини университети към този момент се интересуват от достъп до невроплатформата.
Източник: glasnews.bg
КОМЕНТАРИ




