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L’IA a découvert l’avenir des batteries, et ce n’est pas le lithium.

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Des chercheurs du New Jersey Institute of Technology ont utilisé une IA générative pour identifier cinq matériaux innovants, principalement basés sur des éléments comme le magnésium et le zinc.
Ces nouvelles batteries multivalentes peuvent stocker davantage d’énergie grâce à des ions portant plusieurs charges, mais elles nécessitent des structures adaptées pour permettre leur efficacité.
L’équipe a développé une approche combinée utilisant un autoencodeur variationnel de diffusion cristalline et un modèle de langage finement ajusté pour explorer rapidement des milliers de matériaux.
Cela a conduit à la validation de cinq structures novatrices, promettant une amélioration significative des batteries de nouvelle génération.
Les implications de cette méthode ne se limitent pas aux batteries ; elle pourrait révolutionner la découverte de matériaux pour diverses applications technologiques.
Les chercheurs envisagent maintenant de collaborer avec des laboratoires pour expérimenter et tester ces nouvelles découvertes.Non classé
La plateforme informatique analogique exploite un domaine de fréquence synthétique pour améliorer l’évolutivité.

Des chercheurs de Virginia Tech, du Oak Ridge National Laboratory et de l’Université du Texas à Dallas ont mis au point une nouvelle approche pour améliorer les ordinateurs analogiques, qui utilisent des quantités physiques continues pour représenter des données, rendant ces systèmes plus efficaces sur le plan énergétique par rapport aux ordinateurs numériques.
Leur méthode, décrite dans un article de Nature Electronics, repose sur l’utilisation de phononie non linéaire intégrée dans des dispositifs en niobate de lithium, permettant de coder une grande quantité d’informations sur un seul appareil.
Cela aide à réduire les erreurs généralement associées à l’intégration de plusieurs composants dans des systèmes analogiques.Cette innovation a engendré un système de calcul analogique basé sur un réseau de neurones physiques, capable de classer des données avec une précision impressionnante de 98,2 %.
La co-conception des dispositifs et des réseaux neuronaux améliore considérablement les performances.
Les chercheurs continuent à optimiser leur approche pour aborder des problèmes complexes, espérant avoir un impact significatif sur le déploiement des algorithmes d’apprentissage automatique dans des architectures informatiques analogiques à grande échelle, sans compromettre leurs performances.Non classé
Les ambitions en réalité augmentée de Meta face à la réalité, tandis que la Californie prend à nouveau des mesures concernant la sécurité de l’IA.

Pour une analyse approfondie, écoutez l’intégralité de l’épisode.
Equity, le podcast principal de TechCrunch, est produit par Theresa Loconsolo et propose des épisodes chaque mercredi et vendredi.
Suivez le podcast sur X et Threads sous le pseudo @equitypod pour rester informé des dernières tendances.Non classé
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