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#finfet — Public Fediverse posts

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  1. FinFET, Nanosheet, Nanostack... learning new things every day!

    That said, I think it’ll take a few more years before we see these breakthroughs in commercial AI chips.

    Therefore, we're likely to see the AI bubble pop. Soon. Then, once time has passed, we’ll finally benefit from cheap AI utility services as human productivity accelerators.

    research.ibm.com/blog/sub-1nm-

    #ibm #finfet #nanosheet #nanostack #ai

  2. FinFET, Nanosheet, Nanostack... learning new things every day!

    That said, I think it’ll take a few more years before we see these breakthroughs in commercial AI chips.

    Therefore, we're likely to see the AI bubble pop. Soon. Then, once time has passed, we’ll finally benefit from cheap AI utility services as human productivity accelerators.

    research.ibm.com/blog/sub-1nm-

    #ibm #finfet #nanosheet #nanostack #ai

  3. FinFET, Nanosheet, Nanostack... learning new things every day!

    That said, I think it’ll take a few more years before we see these breakthroughs in commercial AI chips.

    Therefore, we're likely to see the AI bubble pop. Soon. Then, once time has passed, we’ll finally benefit from cheap AI utility services as human productivity accelerators.

    research.ibm.com/blog/sub-1nm-

    #ibm #finfet #nanosheet #nanostack #ai

  4. FinFET, Nanosheet, Nanostack... learning new things every day!

    That said, I think it’ll take a few more years before we see these breakthroughs in commercial AI chips.

    Therefore, we're likely to see the AI bubble pop. Soon. Then, once time has passed, we’ll finally benefit from cheap AI utility services as human productivity accelerators.

    research.ibm.com/blog/sub-1nm-

    #ibm #finfet #nanosheet #nanostack #ai

  5. Серверные FHE-ускорители для шифрования

    Защита конфиденциальных данных — одна из главных проблем при работе с LLM. Главное, чтобы облачный «вычислительный движок» выполнял работу только над зашифрованными данными, не имея доступ к открытой информации. В качестве решения проблемы предлагается полностью гомоморфное шифрование запросов (FHE). Оно позволяет организовать полностью зашифрованный канал между двумя пользователями (E2E) с сервером посредине между ними. Проблема только в том, что зашифрованные вычисления FHE в десятки тысяч раз медленнее обычных, а размер шифротекста FHE в десятки раз больше оригинала. На Международной конференции по твердотельным схемам IEEE (ISSCC) в Сан-Франциско компания Intel представила прототип чипа Heracles, ускоряющий вычисления FHE до 5000 раз по сравнению с лучшими серверными CPU. И это не единственный FHE-ускоритель в разработке.

    habr.com/ru/companies/globalsi

    #FHE #гомоморфное_шифрование #Heracles #FinFET #LLM #шифрование #автоморфизм #Intel #SIMD

  6. Серверные FHE-ускорители для шифрования

    Защита конфиденциальных данных — одна из главных проблем при работе с LLM. Главное, чтобы облачный «вычислительный движок» выполнял работу только над зашифрованными данными, не имея доступ к открытой информации. В качестве решения проблемы предлагается полностью гомоморфное шифрование запросов (FHE). Оно позволяет организовать полностью зашифрованный канал между двумя пользователями (E2E) с сервером посредине между ними. Проблема только в том, что зашифрованные вычисления FHE в десятки тысяч раз медленнее обычных, а размер шифротекста FHE в десятки раз больше оригинала. На Международной конференции по твердотельным схемам IEEE (ISSCC) в Сан-Франциско компания Intel представила прототип чипа Heracles, ускоряющий вычисления FHE до 5000 раз по сравнению с лучшими серверными CPU. И это не единственный FHE-ускоритель в разработке.

    habr.com/ru/companies/globalsi

    #FHE #гомоморфное_шифрование #Heracles #FinFET #LLM #шифрование #автоморфизм #Intel #SIMD

  7. (iii) Ein besonders spannender Aspekt der #Bioelektronik ist, dass die Längenskalen der #Mikroelektronik in den letzten Jahren im Bereich der #Molekularbiologie angekommen sind. Heute werden #Transistoren mit kritischen Abmessungen im Nanometerbereich (#nm) gefertigt, also wie sie auch in #biologischen Molekülen auftreten.

    Im Bild ist links die elektronenmikroskopische Aufnahme eines #FinFET gezeigt, eines Feldeffekt-Transistors, bei dem eine Hafnium-haltige Schicht eine Dicke von nur 2 nm aufweist. Daneben ist der #Hämoglobin-Tetramer gezeigt, dem roten #Blutfarbstoff, der aus vier fast gleichen Molekülen aufgebaut ist und Abmessungen von ca. 4 nm aufweist.

    Die menschliche #Technologie ist auf den Längenskalen biologischen #Lebens angekommen.

    #Physik #Biologie #Medizin #Elektronik

  8. Ein besonders spannender Aspekt der #Bioelektronik ist, dass die Längenskalen der #Mikroelektronik in den letzten Jahren in den Bereich der #Molekularbiologie vorgedrungen sind. Heute werden #Transistoren mit kritischen Abmessungen im Nanometerbereich (#nm) gefertigt, also wie sie auch in #biologischen Molekülen auftreten.

    Im Bild ist links die elektronenmikroskopische Aufnahme eines #FinFET gezeigt, eines Feldeffekt-Transistors, bei dem eine Hafnium-haltige Schicht eine Dicke von nur 2 nm aufweist. Daneben ist der #Hämoglobin-Tetramer gezeigt, dem roten #Blutfarbstoff, der aus vier fast gleichen Molekülen aufgebaut ist und Abmessungen von ca. 4 nm aufweist.

    Die menschliche #Technologie ist also auf den Längenskalen biologischen #Lebens angekommen.

    #Physik #Biologie #Medizin #Elektronik

  9. (iii) Ein besonders spannender Aspekt der #Bioelektronik ist, dass die Längenskalen der #Mikroelektronik in den letzten Jahren im Bereich der #Molekularbiologie angekommen sind. Heute werden #Transistoren mit kritischen Abmessungen im Nanometerbereich (#nm) gefertigt, also wie sie auch in #biologischen Molekülen auftreten.

    Im Bild ist links die elektronenmikroskopische Aufnahme eines #FinFET gezeigt, eines Feldeffekt-Transistors, bei dem eine Hafnium-haltige Schicht eine Dicke von nur 2 nm aufweist. Daneben ist der #Hämoglobin-Tetramer gezeigt, dem roten #Blutfarbstoff, der aus vier fast gleichen Molekülen aufgebaut ist und Abmessungen von ca. 4 nm aufweist.

    Die menschliche #Technologie ist auf den Längenskalen biologischen #Lebens angekommen.

    #Physik #Biologie #Medizin #Elektronik

  10. Ein besonders spannender Aspekt der #Bioelektronik ist, dass die Längenskalen der #Mikroelektronik in den letzten Jahren in den Bereich der #Molekularbiologie vorgedrungen sind. Heute werden #Transistoren mit kritischen Abmessungen im Nanometerbereich (#nm) gefertigt, also wie sie auch in #biologischen Molekülen auftreten.

    Im Bild ist links die elektronenmikroskopische Aufnahme eines #FinFET gezeigt, eines Feldeffekt-Transistors, bei dem eine Hafnium-haltige Schicht eine Dicke von nur 2 nm aufweist. Daneben ist der #Hämoglobin-Tetramer gezeigt, dem roten #Blutfarbstoff, der aus vier fast gleichen Molekülen aufgebaut ist und Abmessungen von ca. 4 nm aufweist.

    Die menschliche #Technologie ist also auf den Längenskalen biologischen #Lebens angekommen.

    #Physik #Biologie #Medizin #Elektronik