最近の発展
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 23:15 UTC 版)
最近では、FPGAにCPUコアや関連する周辺回路を組み込み、完全な「プログラム可能なチップ上のシステム」を実現する製品も登場している。例えば、ザイリンクスはPowerPCプロセッサを組み込んだFPGAとしてVirtex-II PROおよびVirtex-4を発売している。Atmel FPSLICも同様の製品で、Atmel AVRプロセッサを組み込んでいる。アクテルのSmartFusionはARMアーキテクチャのCortex-M3のCPUコアを組み込んでいる。 これとは別の流れとして、ソフトプロセッサコアをFPGA上に構成して利用する方式もある。 現在のFPGAの多くは動作中にも再構成可能であり、そこから再構成可能コンピューティングという考え方も生まれた。これはシステムがそのとき実行しようとしているタスクの傾向に沿って自らを再構成するという考え方である。例えば、ミトリオニクス社の「ミトリオン・バーチャル・プロセッサー」はFPGA上に実装された再構成可能なソフトプロセッサである。ただし、これは実行中の動的再構成はできない。 FPGAとも異なる新たなアーキテクチャも登場しつつある。Stretch S5000はソフトウェアから構成可能なマイクロプロセッサで、CPUコアのアレイとFPGA風のプログラム可能なコアを同じチップに搭載している。
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最近の発展
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 20:57 UTC 版)
半導体を使ったトランジスタをベースとするデジタル回路以外に、最近では次のようなものが研究開発されている。 超伝導の発見により、ジョセフソン効果を使ったRSFQ (rapid single flux quantum(英語版)) 回路技術が開発されている。 非線形な光学部品を使った光コンピューティングの研究が進んでいる。
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最近の発展
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/25 07:35 UTC 版)
リッチフローは、1981年以来、集中的に研究されてきた。最近のリッチフロー発展は、どのように高次元リーマン多様体がリッチフローに従って発展するか、特に、どのタイプのパラメータ化された特異点が形成されるかという詳細な疑問へ集中している。たとえば、リッチフローの解のあるクラスは、ダンベル型特異点 (neckpinch singularities) は、ある特別な時間 t0 にフローが近づくに従い、ある位相的な性質(正のオイラー標数)を持つ発展している n次元のリーマン多様体を構成する。ある条件が揃う場合には、そのようなダンベル型はリッチソリトンと呼ばれる多様体を生み出す。 多くの関連する幾何学的フロー(英語版) (geometric flow) があり、その中に山辺フロー(英語版) (Yamabe flow) やカラビフロー(英語版) (Calabi flow) も含まれていて、リッチフローと似たような性質を持っている。 s.vacaruは非ホロノミックリッチフローでフィンスラーラグランジュ幾何学に取り組み、アインシュタイン計量を進化させ加速宇宙や暗黒物質などを説明しようとしている。
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