存储器关键词检索结果

海马中有稀疏的链接可能会最大化存储器存储

Having sparse links in the hippocampus may maximize memory storage

来自人们大脑的记忆中心的组织揭示了海马中神经细胞之间相对较少的联系。但是他们携带了强烈,可靠的信号。

可重写的玻璃存储器存储无电源的Eons的数据

Rewritable Glass Memory That Stores Data for Eons Without Power

研究人员开发了一种新型的光致变色玻璃,可以无限期地存储和重写数据。通过嵌入镁和Terbium,它们创建了一种材料,该材料在不同的光线下会改变颜色,从而允许没有动力的高密度,长期存储。这一突破可以彻底改变数据保存。探索玻璃在[...]

“意外发现”创造了通用存储器的候选者——一种消耗功率少十亿倍的奇怪半导体

'Accidental discovery' creates candidate for universal memory — a weird semiconductor that consumes a billion times less power

研究人员的一次偶然发现可能会大幅降低下一代内存技术所需的能量。

基于滑动铁电体的超快高耐久性存储器 | 科学

Ultrafast high-endurance memory based on sliding ferroelectrics | Science

电压可切换集体电子现象在原子尺度上的持久性对面积和能量效率高的电子器件具有广泛的影响,尤其是在新兴的非易失性存储器技术中。我们研究了...

Bot - 外部存储器(memorizer)

Бот - внешняя память (запоминатель)

Все мы рано или поздно сталкиваемся с проблемой запомнить что-то или не забыть вовремя что-то сделать。 Для этого, безусловно, есть масса готовых решений: стикеры, приложения для моб телефона, Гугл календарь, ОК «Гугл», который запоминает фразу после слов «запомни» 和 т.д., корпоративные решения, таки

新型电子存储器将帮助我们离仿生大脑更近一步

Новая электронная память поможет на один шаг приблизиться к бионическому мозгу

Используя матрицы нано-размерных мемристоров, исследователи из Королевского технологического института Мельбурна (RMIT) Калифорнийского университета из Санта-Барбары утверждают, что создали первую в мире электронную ячейку памяти, торая эффективно имитирует аналоговые процессы человеческого мозга。

第三类磁性可以改变数字设备

Third Class of Magnetism Could Transform Digital Devices

诺丁汉大学 一项新研究首次对一种名为“交替磁性”的新磁性进行了成像。这一发现可能会导致开发新的磁存储器……

由光和磁铁控制的新型存储芯片有朝一日可能会降低 AI 计算的耗电量

New memory chip controlled by light and magnets could one day make AI computing less power-hungry

一种新型超快存储器使用光信号和磁铁来高效处理和存储数据。

利用相分离:改变 AI 记忆技术的游戏规则

Harnessing Phase Separation: A Game Changer for AI Memory Tech

新发现的相分离作用有助于开发用于节能 AI 计算的存储设备。研究人员发现,相分离与氧扩散一起,对记忆电阻中信息的长期保留至关重要,特别是在电阻式随机存取存储器 (RRAM) 中。这一发现挑战了之前认为保留能力有限的模型,凸显了节能 [...] 中的潜在应用

神奇的转折:科学家如何重新连接电子产品的未来

The Magic Twist: How Scientists Are Rewiring the Future of Electronics

研究人员设计了一种开创性材料,通过扭曲石墨烯和硒化钨层来利用独特的自旋相关特性。自旋电子学领域的这种创新技术可能会彻底改变先进电子设备的发展,增强磁存储器与处理器的集成,并克服处理自旋电流的当前限制。开创性的自旋电子学材料 [...]

一种奇怪的新物质将如何改变技术

How a Strange New Substance is Set to Change Technology

研究人员发现,碘化镍表现出卓越的磁电耦合,使其非常适合用于高速节能技术,如磁存储器和……

利用层间滑动开关开发抗疲劳铁电体 | 科学

Developing fatigue-resistant ferroelectrics using interlayer sliding switching | Science

铁电材料具有可切换的电极化,这对高密度非易失性存储器很有吸引力。然而,不可避免的疲劳阻碍了这些材料的实际应用。无疲劳铁电切换可以...

什么情况?如何防范此类勒索软件?解决方法

ワームとは?その種類と被害を防ぐための対策を解説

计算机蠕虫是危险的恶意软件,一旦允许传播就会破坏您的设备。众所周知,这种恶意软件具有高度传染性,可以在您不知情的情况下潜入您的设备系统,从而造成各种损害,包括信息泄露和计算机劫持。这次,我们将解释蠕虫的类型和防止其造成损害的对策。 什么是蠕虫? 蠕虫病毒是一种用于网络攻击的恶意软件,例如通过网络查找漏洞来渗透用户的设备、窃取个人信息或使系统超载。蠕虫一词源自“worm”一词,意思是蚯蚓或幼虫,这种恶意软件也称为蠕虫病毒,因为它以同样的方式在网上爬行。 蠕虫病毒是不需要主机文件的讨厌的恶意软件,其最显着的特点是其高传染性。与其他类型的计算机病毒不同,它们能够自我复制,从而能够在受感染的设备中传播

Nanit – 人工智能电子保姆(+视频)

Nanit – электронная няня с ИИ (+видео)

对于现代父母来说,他们的育儿武器库中最重要的工具可能是笔记本电脑。计算机的电子存储器存储着关于成长中的孩子的大量数据:从喝牛奶的量到睡眠的时间。但年轻的父母常常被海量的信息弄糊涂。