새로운 연구는 아일랜드 리머릭 대학교(UL)의 Bernal Institute에서 수행되었습니다.
과학자들은 무엇을 했습니까?
과학자들은 두 배 두께의 분자 층을 만들었습니다.나노미터입니다. 비교하자면 머리카락보다 50,000배 더 얇습니다. 그 특징은 전자가 통과할 때 사건을 기억하는 능력이 있다는 것입니다. 그 결과 분자 물질에서 전환 확률과 켜짐/꺼짐 상태의 값이 끊임없이 변화합니다. 이는 켜거나 끌 수 있는 기존의 실리콘 기반 디지털 스위치에 대한 혁신적인 대안을 제공합니다.
디지털 두뇌 개념입니다. 일러스트: en.freepik.com
연구팀은 전기적 측정을 이용해 신소재와 그 특성을 입증했다.
이온-양성자-전자
빠른 전자 이동과 더 많은 기능을 결합함으로써느리고 확산이 제한된 양성자 결합을 통해 과학자들은 분자 수준에서 시냅스의 새로운 동적 동작을 모방했습니다. 칼슘 이온이나 신경 전달 물질은 비슷한 방식으로 작동한다고 저자는 기사에서 설명합니다.
칼슘 이온의 특징은 그들이 재생된다는 것입니다신경 자극 전달, 근육 수축에 중요한 역할을 하며 혈액 응고 과정에 참여합니다. 또한, 이들은 많은 효소 반응의 보조 인자입니다. 병리학자는 진단 및 예후 테스트를 수행하기 위해 칼슘 수치를 사용하는 경우가 많습니다.
뇌. 일러스트: en.freepik.com
또한 재료의 고유한 '동작'은 인공 지능 프레임워크 내 기계 학습의 하위 집합인 딥 러닝에 필요한 모든 수학적 논리 기능을 반영합니다.
파블로프의 반사신경도 성공
재료가 성공적으로 모방되었다는 것이 밝혀졌습니다.자극 및 반응과 유사한 파블로프 시냅스 행동. 생리학자이자 노벨상 수상자인 이반 페트로비치 파블로프(Ivan Petrovich Pavlov)는 개와 다른 동물들이 보상에 무의식적으로 반응하도록 만들어질 수 있다는 것을 발견했으며, 이는 고전적 조건화의 이념이 되었습니다.
디지털 두뇌 개념입니다. 일러스트: en.freepik.com
그 결과, 과학자들은 가소성을 모방할 수 있었습니다.시냅스 뉴런 연결. 이곳은 두 뉴런 사이의 전기적 신경 자극 전달이 일어나는 곳입니다. 연구자들은 실리콘 기술이 뇌와 매우 다르게 작동한다는 것을 오랫동안 알고 있었습니다. 이것이 바로 과학자들이 뇌와 유사한 컴퓨터 네트워크를 모방하기 위해 새로운 유형의 연분자 전자 재료를 사용하는 이유입니다.
왜 이것이 필요한가요?
연구진은 이 방법과 새로운이 물질은 미래에 빛과 같은 다른 자극에 의해 제어될 동적 분자 시스템의 작동에 유용할 것입니다. 이 개발을 통해 미래의 (현재로서는) 미래 재료가 가소성을 변경하고 다른 물체의 모양을 기억하고 취할 수 있게 될 것입니다.
“이것은 시작에 불과합니다. 우리는 에너지, 환경, 건강 분야의 심각한 문제를 해결하기 위한 지속 가능한 대체 기술의 개발을 기대하고 있습니다.”라고 과학자들은 결론지었습니다.
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