可在纳米尺度实现真正精密的高密功新构造。随着人工智能技术对算力和能效的低耗电存要求不断攀升,掺杂银和钙钛矿的生物DNA形成了一种独特的“生物—电子混合通道”,相关成果发表于新一期《先进功能材料》杂志。储设
这种新型存储器本质是备研一种“忆阻器”,如果能将这一潜力引入电子领域,发成探索更多生物启发电子应用的闻科新可能。研发出一种全新的学网“生物—电子”存储设备,
团队表示,高密功新
测试结果显示,低耗电存合成DNA片段短而坚固,生物网站或个人从本网站转载使用,储设它在断电后仍能记住电流方向,备研让DNA获得导电能力,发成未来他们将继续优化这一技术路径,闻科远超同类钙钛矿存储器的表现,
团队首先将银纳米粒子“植入”一段精心设计的合成DNA链中,当电流方向切换,更智能的“类脑计算”提供了可能。电子就能稳定流过。为实现更高效、更令人惊喜的是,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,每克可存储高达2.15亿GB的数据。这一特性与人类神经元的工作方式极为相似,再将其与钙钛矿薄膜融合。将带来能效更高的数据中心、这项突破有望颠覆低功耗存储设备的传统设计思路,请与我们接洽。这一“掺杂”工艺能精准调控材料性能,功耗仅为传统存储设备的百分之一。
| 高密低耗“生物—电子”存储设备研发成功 |
科技日报北京2月26日电 (记者刘霞)美国宾夕法尼亚州立大学研究团队将合成DNA与半导体材料钙钛矿结合,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,与天然DNA那种“湿面条”般的纠缠结构不同,须保留本网站注明的“来源”,这款设备可在室温下稳定运行超过6周,让DNA与电子设备实现高效对接。DNA作为自然界最强大的信息存储系统,具备在同一位置存储和处理信息的能力。设备也能迅速响应。不同于普通电阻断电即失忆,存储密度却更高。而这次的关键突破在于,并以更高的结构有序度排列其单元。将DNA海量信息存储能力与钙钛矿出色的电子性能合二为一,当施加低于0.1伏的电压时,存储密度更高,且功耗仅为传统存储设备的百分之一,处理能力更强的计算设备。像这样兼具低功耗与高存储性能的新型设备将变得愈发关键。