ກ້ານໃບ ອີເລັກໂທຣນິກ “ສະໝອງ” ເປີດໃຊ້ໄມໂຄຣບອທ໌ອັດສະລິຍະເພື່ອຍ່າງ - Unite.AI
ເຊື່ອມຕໍ່ກັບພວກເຮົາ

ຫຸ່ນຍົນ

ອີເລັກໂທຣນິກ “ສະໝອງ” ເປີດໃຊ້ໄມໂຄຣບອທ໌ອັດສະລິຍະເພື່ອຍ່າງ

ຈັດພີມມາ

 on

ຮູບພາບ: ມະຫາວິທະຍາໄລ Cornell

ທີມງານຂອງນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Cornell ໄດ້ຕິດຕັ້ງ "ສະຫມອງ" ເອເລັກໂຕຣນິກໃສ່ຫຸ່ນຍົນທີ່ໃຊ້ພະລັງງານແສງຕາເວັນທີ່ວັດແທກຂະຫນາດພຽງແຕ່ 100 ຫາ 250 ໄມໂຄແມັດ, ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດຍ່າງໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງໂດຍບໍ່ມີການຄວບຄຸມຈາກພາຍນອກ. 

ບົດ​ຄວາມ​ຄົ້ນຄວ້າ​ໃໝ່​ທີ່​ມີ​ຫົວ​ຂໍ້​ວ່າ “ຫຸ່ນຍົນກ້ອງຈຸລະທັດທີ່ມີການຄວບຄຸມດິຈິຕອນ Onboard,” ຖືກຕີພິມໃນ ວິທະຍາສາດຫຸ່ນຍົນ. 

ກຸ່ມນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພັດທະນາເຄື່ອງຈັກກ້ອງຈຸລະທັດທີ່ມີຄວາມສາມາດກວາດ, ລອຍ, ພັບຕົວມັນຂຶ້ນ, ແລະອື່ນໆອີກ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ສາຍໄຟໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ສະເຫມີເພື່ອສ້າງການເຄື່ອນໄຫວແລະສະຫນອງກະແສໄຟຟ້າ, ຫຼືຖົ່ວເລເຊີຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ສະຖານທີ່ສະເພາະຂອງຫຸ່ນຍົນ. 

Itai Cohen ເປັນອາຈານຂອງຟີຊິກ. 

ສາດສະດາຈານ Cohen ກ່າວວ່າ "ກ່ອນ, ພວກເຮົາຕ້ອງໝູນໃຊ້ 'ສາຍເຊືອກ' ເຫຼົ່ານີ້ຢ່າງແທ້ຈິງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຜົນຕອບແທນໃດໆຈາກຫຸ່ນຍົນ,". "ແຕ່ດຽວນີ້ພວກເຮົາມີສະ ໝອງ ເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ເທິງເຮືອ, ມັນຄ້າຍຄືກັບການເອົາສາຍເຊືອກອອກຈາກ marionette. ມັນຄືກັບເວລາທີ່ Pinocchio ໄດ້ສະຕິ.” 

ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃຫມ່​ສາ​ມາດ​ຊ່ວຍ​ນໍາ​ໃຊ້​ອຸ​ປະ​ກອນ​ກ້ອງ​ຈຸ​ລະ​ທັດ​ລຸ້ນ​ໃຫມ່​ທີ່​ສາ​ມາດ​ເຮັດ​ສິ່ງ​ຕ່າງໆ​ເຊັ່ນ​: ການ​ຕິດ​ຕາມ​ເຊື້ອ​ແບັກ​ທີ​ເຣັຍ​, ກໍາ​ນົດ​ສານ​ເຄ​ມີ​, ຕ້ານ​ມົນ​ລະ​ພິດ​, ແລະ​ອື່ນໆ​ອີກ​. 

ທີມງານປະກອບມີນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກຫ້ອງທົດລອງຂອງ Cohen, Alyosha Maoinar, ຮອງສາດສະດາຈານຂອງວິສະວະກໍາໄຟຟ້າແລະຄອມພິວເຕີ; ແລະ Paul McEuen, ອາຈານຂອງວິທະຍາສາດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ. ຜູ້ຂຽນນໍາຫນ້າຂອງເອກະສານແມ່ນນັກຄົ້ນຄວ້າຫລັງປະລິນຍາເອກ Michael Reynolds. 

ສະໝອງຢູ່ເທິງເຮືອ: ໄມໂຄຣບອທ໌ອັດສະລິຍະ ຍ່າງອັດຕະໂນມັດ

"ສະຫມອງ" ເອເລັກໂຕຣນິກແມ່ນຫຍັງ 

"ສະຫມອງ" ເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ທີມງານກໍາລັງເວົ້າເຖິງແມ່ນວົງຈອນໂມງໂລຫະ - oxide-semiconductor (CMOS) ທີ່ປະກອບດ້ວຍ transistors ພັນແລະ array ຂອງ diodes, resistors, ແລະ capacitors. ດ້ວຍວົງຈອນ CMOS ປະສົມປະສານ, ສັນຍານສາມາດຖືກສ້າງຂື້ນເພື່ອຜະລິດຄວາມຖີ່ຂອງຄື້ນສີ່ຫຼ່ຽມສີ່ຫຼ່ຽມໄລຍະການປ່ຽນໄລຍະທີ່ກໍານົດ gait ຂອງຫຸ່ນຍົນ. ຂາຂອງຫຸ່ນຍົນແມ່ນຕົວກະຕຸ້ນທີ່ອີງໃສ່ platinum, ແລະທັງວົງຈອນແລະຂາແມ່ນຂັບເຄື່ອນໂດຍ photovoltaics. 

"ໃນທີ່ສຸດ, ຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານຄໍາສັ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຫຸ່ນຍົນ, ແລະສະຫມອງພາຍໃນຈະຄິດວິທີການປະຕິບັດພວກມັນ," Cohen ເວົ້າ. “ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາກໍາລັງລົມກັນກັບຫຸ່ນຍົນ. ຫຸ່ນຍົນອາດຈະບອກພວກເຮົາບາງສິ່ງບາງຢ່າງກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງມັນ, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນພວກເຮົາອາດຈະຕອບສະຫນອງໂດຍບອກມັນ, 'OK, ໄປຢູ່ທີ່ນັ້ນແລະພະຍາຍາມ suss ອອກສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ.' 

ຫຸ່ນຍົນ Macroscale ທີ່ມີເຄື່ອງອີເລັກໂທຣນິກ CMOS ຢູ່ເທິງເຮືອ ແມ່ນມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າຫຸ່ນຍົນທີ່ພັດທະນາໃໝ່ນີ້ປະມານ 10,000 ເທົ່າ, ເຊິ່ງຍັງສາມາດຍ່າງໄດ້ໄວກວ່າ 10 ໄມໂຄແມັດຕໍ່ວິນາທີ. 

ຂະບວນການປະດິດສ້າງທີ່ພັດທະນາໂດຍທີມງານໄດ້ນໍາໄປສູ່ເວທີທີ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າຄົນອື່ນໆໃສ່ຫຸ່ນຍົນກ້ອງຈຸລະທັດດ້ວຍແອັບຯຂອງຕົນເອງ, ເຊິ່ງສາມາດປະກອບມີເຄື່ອງກວດຈັບສານເຄມີຫຼື "ຕາ" ທີ່ຊ່ວຍຫຸ່ນຍົນນໍາທາງໂດຍການຮັບຮູ້ການປ່ຽນແປງແສງສະຫວ່າງ. 

ທ່ານ Reynolds ກ່າວວ່າ "ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຈິນຕະນາການໄດ້ແມ່ນຫຸ່ນຍົນກ້ອງຈຸລະທັດທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງທີ່ຊັບຊ້ອນ ແລະ ມີປະສິດຕິພາບສູງ, ປະສົມປະສານກັບຕົວກະຕຸ້ນບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງເຊັນເຊີນຳອີກ," Reynolds ເວົ້າ. "ພວກເຮົາຕື່ນເຕັ້ນກັບການນໍາໃຊ້ໃນຢາປົວພະຍາດ - ບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍໃນເນື້ອເຍື່ອແລະກໍານົດຈຸລັງທີ່ດີແລະຂ້າຈຸລັງທີ່ບໍ່ດີ - ແລະໃນການແກ້ໄຂສິ່ງແວດລ້ອມ, ຊີວິດຖ້າທ່ານມີຫຸ່ນຍົນທີ່ຮູ້ວິທີການທໍາລາຍມົນລະພິດຫຼືຮູ້ສຶກວ່າສານເຄມີອັນຕະລາຍ. ແລະກໍາຈັດມັນ.”

Alex McFarland ເປັນນັກຂ່າວ AI ແລະນັກຂຽນທີ່ຄົ້ນຫາການພັດທະນາຫລ້າສຸດໃນປັນຍາປະດິດ. ລາວໄດ້ຮ່ວມມືກັບ AI startups ແລະສິ່ງພິມຕ່າງໆໃນທົ່ວໂລກ.