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La percée de la mémoire minière rend l’extraction de crypto beaucoup plus rapide

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Percée de la mémoire minière : un nouveau dispositif de mémoire peut renforcer considérablement les applications informatiques. Et. Cela rend l’exploitation minière beaucoup plus respectueuse de l’environnement.

Une équipe de recherche de Northwestern Engineering et de l’Université de Messine en Italie s’est réunie pour faire quelque chose d’incroyable. Ils ont développé un nouveau dispositif de mémoire magnétique qui conduira à des systèmes d’intelligence artificielle plus rapides. Comment? Ils ont fabriqué un nouveau type de matériel, composé de matériaux antiferromagnétiques. Écoutez, ne cherchez pas, vous ne comprendrez pas, faites-nous confiance, c’est cool.

Avantages de la mémoire minière

Alors, comment cela est-il lié à l’extraction de crypto? Décomposons le discours scientifique sauvage en anglais. Cela signifie que la technologie de mémoire dans les équipements miniers sera immunisée contre les champs magnétiques externes. Cela améliorera une variété de systèmes informatiques, non seulement l’équipement d’extraction de crypto-monnaie, mais aussi des trucs sympas pour l’espace.

Les équipements de crypto-monnaie pourraient bénéficier d’une mémoire plus puissante et à plus haute densité. Actuellement, l’extraction de crypto-monnaie est freinée par une bande passante mémoire limitée. Ce problème augmente le temps et l’énergie nécessaires au traitement. Ainsi, l’exploitation minière devient énergivore et lente. Mais avec le nouveau type de mémoire à plus haute densité, les informations peuvent être intégrées sur la même puce effectuant l’extraction. Cela surmontera les problèmes de mémoire et rendra les choses plus rapides.

Image : Image au microscope de l’appareil, composé de deux croix de mêmes dimensions, dont l’une a un pilier IrMn3 et la seconde n’est constituée que de Pt.
CRÉDIT: Northwestern University et l’Université de Messine

Application dans le monde réel

Il y a un problème de mémoire ces jours-ci, car la technologie se développe à la vitesse de la lumière. Les plates-formes de reconnaissance vocale comme Alexa de Google ont soif de plus de mémoire. Il y a aussi des problèmes avec les plateformes de contenu interactif comme Netflix. La liste continue. Ces applications doivent utiliser des ensembles de données de plus en plus volumineux pour fonctionner. Le matériel de mémoire existant ne suit pas – il est inefficace et non durable.

Les systèmes actuels de mémoire magnétique à accès aléatoire (MRAM) sont construits sur des matériaux ferromagnétiques comme le fer et le cobalt. Ce système est défaillant de la technologie moderne. Les aimants interfèrent les uns avec les autres, à moins qu’ils ne soient espacés. Cela rend le matériel gros et lent. Mais le nouveau système, utilisant des antiferromagnétiques (AFM) va changer tout cela. Les nouveaux matériaux sont plus rapides et n’ont pas de pôles magnétiques. Ainsi, il peut éviter les interactions magnétiques indésirables. De plus, il peut être utilisé à de très petites dimensions.

Pedram Khalili est professeur à la McCormick School of Engineering. « Les matériaux antiferromagnétiques pourraient résoudre les défis de la MRAM ferromagnétique. Les antiferromagnétiques montrent le potentiel d’évolutivité, la vitesse d’écriture élevée et l’immunité à la falsification par les champs magnétiques externes – tous les composants nécessaires pour fabriquer des appareils plus rapides pour soutenir la croissance rapide des industries de l’informatique, des réseaux et du stockage de données. Nous n’avons démontré aucune nouvelle dépense en capital nécessaire aux entreprises qui souhaiteraient adopter la technologie MRAM antiferromagnétique.

Applications spatiales

Parlons donc du voyage dans l’espace. Les Rover sur Mars ont soif de puissance de calcul. Ils ont besoin d’opérer la vision et la navigation de manière autonome pour prendre des décisions. Les systèmes mis à niveau avec les nouveaux dispositifs de mémoire accéléreraient Rover. Et les nouveaux appareils résistent aux rayonnements ionisants présents dans l’espace.

Khalili a déclaré que leur travail serait appliqué partout où la mémoire est utilisée dans le calcul haute performance.

« Bien que les applications varient considérablement, le matériel sous-jacent et les puces de mémoire qui les sous-tendent sont essentiellement les mêmes. Notre technologie est polyvalente et pourrait être appliquée partout où la mémoire est utilisée aujourd’hui dans les systèmes informatiques hautes performances.

Mineurs ? Vous devez surveiller cet espace.

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Source beincrypto.com

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