Dzīvo superdatoru palaišana Proteīni un šūnu enerģija

$config[ads_kvadrat] not found
Anonim

Ja faktiskais jaunums dzīvo mašīnas nebija pietiekami aizraujošas, bioloģisko superdatoru klātbūtnei būtu jāceļ uzacis.

Šo bioloģisko datoru izveidoja starptautisku pētnieku komanda, kas bija saistīta ar ABACUS projektu - Eiropas Savienības finansētu iniciatīvu, lai radītu labākus superdatorus. Pēdējā žurnāla izdevumā Amerikas Savienoto Valstu Zinātņu akadēmijas darbi pētnieki raksta, ka to radīšana ir ļoti energoefektīva un var ātri apstrādāt informāciju. Varbūt vissvarīgākais ir tas, ka tas var aprēķināt paralēlos tīklos, un tas ir, kā aprēķini tiek veikti vienlaicīgi superdatorā.

Datora bioloģiskais aspekts nāk no tā, ka tā izmanto adenozīna trifosfātu (ATP) - enerģijas molekulu, kas pastāv visās dzīvajās šūnās. Tā kā tradicionālajam datoru mikroshēmam ir elektroni, kas ceļo caur elektronisko lādiņu, šajā datorā esošā mikroshēma izmanto ATP, lai aktivizētu īsu proteīnu virknes kustību. Pētnieki salīdzina mikroshēmas ķēdi ar aizņemtu pilsētas tīklu - automašīnas ir olbaltumvielas un dzinēji ir ATP. Pārvietošanās pa ķēdi ir tas, kas rada enerģiju, kas ļauj viss darboties.

Vadošais pētījuma autors Dans Nikolau no McGill University nāca klajā ar ideju par bioloģisko datoru, doodling mazes pēc „pārāk daudz ruma”. Viņš redz, ka bioloģiski darbināms 1,5 centimetru mikroshēma ir sākumpunkts jaunam superdatoru laikmetam, bet atzīst ka ir grūti pateikt, cik drīz cilvēcei būs pilni bioloģiskie superdatori.

„Tagad, kad šis modelis pastāv kā veids, kā veiksmīgi risināt vienu problēmu, būs daudzi citi, kas sekos un mēģinās to virzīt tālāk, piemēram, izmantojot dažādus bioloģiskos aģentus,” teica Nicolau preses paziņojumā.. “Viena no iespējām risināt lielākas un sarežģītākas problēmas var būt apvienot mūsu ierīci ar parasto datoru, lai izveidotu hibrīda ierīci. Šobrīd mēs strādājam pie dažādiem veidiem, kā turpināt pētniecību. ”

Bet tas nenozīmē, ka Nicolau „koncepcijas pierādījums” vēl nedarbojas kā superdatoru, līdz šim tas ir pierādījis, ka spēj izmantot paralēlus aprēķinus sarežģītu matemātikas problēmu risināšanai. Nav skaidrs, ko tas varēs nākamais.

Šā modeļa radīšana superdatoru pasaulē notiek steidzami. Jūlijā prezidents Baraks Obama izdeva izpildrakstu, kurā sīki izklāstīta vajadzība pēc jauna augstas veiktspējas datora līdz 2017. gadam - 100-petaflop mašīna, ko viņš cer, būs ātrākais superdatoru pasaulē.

Lai gan mums ir vajadzīgi ātri superdatori, arvien vairāk ir skaidrs, ka tradicionālie modeļi nedarbojas. ABACUS projekta misijas aprakstā viņi raksta: „mēs esam sākuši saskarties arī ar problēmām, par kurām neviens nav spējis atrast efektīvus īsceļus.” Tie ietver „jaunu zāļu izstrādi, plānošanas pasākumus, pārbaudi, vai inženiertehniskās sistēmas darbojas tā, lai tās būtu izstrādātas."

Cerība ir, ka bioloģiskie superdatori, kas paredzēti mazākiem un mazāk enerģijas patērējošiem tradicionālajiem superdatoriem, varēs atrast šos efektīvos īsceļus.

$config[ads_kvadrat] not found