超越摩尔定律的工程系统

电路科学


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南加州大学的量子计算机

在Gordon Moore对晶体管缩放的开创性预测之后,集成电路(IC)中操作的复杂性呈指数级增长。反过来,这导致广泛使用极其复杂的集成系统,几乎嵌入在所有人造设备和系统中。在传统CMOS晶体管中引入新的互补技术,再加上高性能计算的进步,为实现具有前所未有功能的极其复杂的集成系统开辟了新的可能性。维特比学派在这一领域的研究将解决以下问题:

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一个复杂的CMOS集成电路

如何实现新材料、设备乃至复杂集成系统的可重构、敏捷、模块化和异构集成?这包括用自下而上的方法增强传统的自上而下的设计方法,通过从材料和设备到复杂集成系统的层次结构实现创新和创造力。

如何为基于新材料、设备、工艺和技术的复杂集成系统开发设计工具、预测模型、计算机体系结构和实验基础设施?南加州大学的主要超级计算机集群和新收购的D-Wave量子计算机将成为其中一些活动的推动者。

如何设计和验证强大的复杂集成系统存在的巨大不确定性,是固有的许多纳米尺度和量子工程设备,过程,和技术?这包括可能利用这种内在的不确定性进行新型计算或系统。

发布于2016年12月9日

最后更新于2020年4月9日