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Los matemáticos de Virginia Tech utilizan la geometría algebraica para reducir el uso de energía en los centros de datos

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Los esfuerzos para mejorar la eficiencia del centro de datos han llevado a los matemáticos a… tecnología de virginia Desarrollar una nueva forma de almacenar y recuperar datos. Según los informes, los investigadores utilizaron geometría algebraica para abordar los problemas que surgen del alto consumo de energía en los centros de datos, lo que afecta los objetivos climáticos globales. El avance se detalló en IEEE BITS, donde el equipo presentó un nuevo enfoque para gestionar el creciente volumen de datos generados por individuos y empresas.

Uso innovador de estructuras algebraicas.

Según A. un informe Por Phys.org, tt está comentado por Gretchen Matthews, profesora matemáticas en Virginia Tech y director del Nodo del Suroeste de Virginia para la Commonwealth Cyber ​​​​Initiative, dice que los métodos tradicionales de duplicación de datos a menudo conducen a la duplicación de cantidades masivas de información. como mencionéMatthews señaló que alternativas más inteligentes podrían reducir significativamente esta redundancia. Hiram López, profesor asistente de matemáticas, agregó que el nuevo método utiliza estructuras algebraicas para dividir los datos y distribuirlos entre servidores ubicados muy cerca. Esto garantiza que, en caso de una falla del servidor, los servidores vecinos puedan recuperar los datos perdidos sin un uso excesivo de energía.

Las matemáticas detrás de la solución

Utilice polinomios especiales para Almacenamiento de datos Se destacó como un avance importante. Aunque los polinomios se han asociado con el almacenamiento de datos desde la década de 1960, los desarrollos recientes los han hecho más prácticos para aplicaciones como la recuperación de datos locales. Estas estructuras proporcionan una forma eficiente y confiable de administrar datos, abordando problemas relacionados con los requisitos de almacenamiento y recuperación de energía, señaló Matthews en IEEE BITS.

Manejo de un alto consumo de energía

Este enfoque llega en un momento crítico, ya que la demanda de energía en los Estados Unidos continúa aumentando, impulsada por el creciente número de centros de datos. Matthews destacó en la publicación que las mejoras sostenibles en los sistemas existentes pueden desempeñar un papel vital en la gestión del consumo de energía.

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Investigadores del MIT miden por primera vez la geometría cuántica de electrones en sólidos

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Un nuevo estudio realizado por físicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts tecnología (MIT) y colaboradores para medir la geometría cuántica de electrones en sólidos. La investigación proporciona información sobre la forma y el comportamiento de electrones Dentro de materiales cristalinos a nivel cuántico. Según el estudio, la ingeniería cuántica, que antes se limitaba a predicciones teóricas, se ha observado directamente, lo que ha permitido formas sin precedentes de manipular las propiedades de los materiales cuánticos.

Nuevos caminos para la investigación de materiales cuánticos

el el estudia Fue publicado en Nature Physics el 25 de noviembre. Según lo descrito por Ricardo Comin, profesor asociado de desarrollo profesional, promoción de 1947 Física En el MIT, el logro es un avance importante en la ciencia de materiales cuánticos. En una entrevista con el Laboratorio de Investigación de Materiales del MIT, Comin destacó que su equipo ha desarrollado un plan para obtener información completamente nueva sobre sistemas cuánticos. La metodología utilizada puede aplicarse a una amplia gama de Cantidad Materiales más allá de los probados en este estudio.

Las innovaciones técnicas permiten la medición directa

el investigación Los investigadores utilizaron espectroscopia de fotoemisión con resolución de ángulo (ARPES), una técnica que Komin y sus colegas habían utilizado anteriormente para examinar propiedades cuánticas. El equipo modificó ARPES para medir directamente la geometría cuántica en un material conocido como metal kagome, que tiene una estructura reticular con propiedades electrónicas únicas. Esta medición fue posible gracias a la colaboración entre experimentalistas y teóricos de múltiples instituciones, incluida Corea del Sur, durante la pandemia, señaló Minju Kang, primer autor del artículo y becario postdoctoral Kavli en la Universidad de Cornell.

Estos experimentos confirman los esfuerzos colaborativos y beneficiosos realizados para lograr este logro científico. Este avance ofrece nuevas posibilidades para comprender el comportamiento cuántico de los materiales, allanando el camino para innovaciones en informática, electrónica y tecnologías magnéticas, como informa la revista Nature Physics.

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