{"id":14476,"date":"2026-04-22T08:00:39","date_gmt":"2026-04-22T08:00:39","guid":{"rendered":"https:\/\/revistanyt.com.ar\/online\/?p=14476"},"modified":"2026-04-22T00:02:18","modified_gmt":"2026-04-22T00:02:18","slug":"computacion-analogica-a-partir-de-calor-residual","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/revistanyt.com.ar\/online\/computacion-analogica-a-partir-de-calor-residual\/","title":{"rendered":"Computaci\u00f3n anal\u00f3gica a partir de calor residual"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"font-family: Oswald;\"><strong>El calor generado por los dispositivos electr\u00f3nicos suele ser un problema, pero un equipo liderado por Giuseppe Romano, cient\u00edfico investigador en el Instituto de Nanotecnolog\u00edas para Soldados del MIT, ha encontrado una forma de utilizarlo para el procesamiento de datos que no depende de la electricidad.<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En este m\u00e9todo de computaci\u00f3n anal\u00f3gica, los datos de entrada se codifican no como <em>1<\/em>s y <em>0<\/em>s binarios, sino como un conjunto de temperaturas basadas en el calor residual ya presente en un dispositivo. El flujo y la distribuci\u00f3n de ese calor a trav\u00e9s de min\u00fasculas estructuras de silicio, dise\u00f1adas por un algoritmo de optimizaci\u00f3n basado en la f\u00edsica que desarrollaron, constituyen la base del c\u00e1lculo. Luego, la salida se representa por la potencia recogida en el otro extremo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los investigadores utilizaron estas estructuras para realizar una forma sencilla de multiplicaci\u00f3n de matrices y vectores, la t\u00e9cnica matem\u00e1tica fundamental que los modelos de aprendizaje autom\u00e1tico, como los grandes modelos de lenguaje, utilizan para procesar informaci\u00f3n y hacer predicciones. Los resultados fueron precisos en m\u00e1s de un 99% en muchos casos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Los investigadores a\u00fan tienen que superar muchos obst\u00e1culos para escalar este m\u00e9todo computacional y aplicarlo a modelos mode os de <i>deep lea ing<\/i>, como los desaf\u00edos que implica la interconexi\u00f3n de millones de estas estructuras. A medida que las matrices se complican, los resultados tambi\u00e9n se vuelven menos precisos, especialmente cuando hay una gran distancia entre los terminales de entrada y salida.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pero la t\u00e9cnica tambi\u00e9n podr\u00eda tener un uso m\u00e1s inmediato: detectar fuentes de calor problem\u00e1ticas y medir cambios de temperatura en electr\u00f3nica sin consumir energ\u00eda adicional. Esto tambi\u00e9n eliminar\u00eda la necesidad de m\u00faltiples sensores de temperatura que actualmente pueden ocupar espacio en un chip.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cLa mayor\u00eda de las veces, cuando se realizan c\u00e1lculos en un dispositivo electr\u00f3nico, el calor es el producto de desecho\u201d, afirma Caio Silva, estudiante de grado del Departamento de F\u00edsica y autor principal de un art\u00edculo sobre el trabajo. \u201cA menudo se busca eliminar tanto calor como sea posible. Pero aqu\u00ed hemos adoptado el enfoque opuesto, utilizando el calor como una forma de informaci\u00f3n en s\u00ed mismo.\u201d<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"font-size: 14px;\">Autor: <span class=\"block text-sm font-black text-primary uppercase tracking-tight\">Adam Zewe<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-size: 14px;\">Fuente: <span class=\"T286Pc\" data-sfc-cp=\"\" data-sfc-root=\"c\" data-sfc-cb=\"\" data-complete=\"true\">MIT Technology Review <\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El calor generado por los dispositivos electr\u00f3nicos suele ser un problema, pero un equipo liderado por Giuseppe Romano, cient\u00edfico investigador en el Instituto de Nanotecnolog\u00edas para Soldados del MIT, ha encontrado una forma de utilizarlo para el procesamiento de datos que no depende de la electricidad. 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