$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Bugünün bilgisayar üç iki terminal temel pasif devre elemanları kullanılarak inşa edilir: kondansatör, direnç ve bobin. Pasif elementler sadece gondererek veya enerji üreten değil, depolama yeteneğine sahip. Bu öğeleri 18inci ve19 yy kuruldu ve Maxwell'in denklemler ile bağlantılıdır. Biz her iki dört devre değişkenlerin arasındaki ilişkileri açısından bu üç devre elemanları tanımlar Yani, (I) geçerli, voltaj (V), ücret (Q) ve akı-bağlantı (φ). Geçerli zaman ayrılmaz ücretsizdir ve Faraday'nın hukuk gerilim akı zaman ayrılmaz tanımlar. Böylece, bir kondansatör voltaj ve ücret arasında bir ilişki tanımlanır, bir direnç arasındaki gerilim ve geçerli bir ilişki tarafından tanımlanır ve endüktör akı arasında bir ilişki tanımlanır ve güncel olduğunu. İçin iyi bir yüzyıl içinde bu öğeleri elektronik bir dönüm noktası olduğunu. Ancak, bunlar sadece üç olası dört ilişki çiftleri arasında akı-bağlantı ve şarj ölçümden bırakarak devre değişkenleri temsil eder. 1971 yılında Leon Chua nerede memristor dedi kalan iki değişken bağlı eksik bir dördüncü öğesi olduğunu öne bir kağıt1 yayınlandı. Memristor-ebilmek var olmak onun Tarih, bu nedenle hatırlar bir direnç açıklanan daralma 'bellek direnç.' Dayanıklılığı, önceden uygulanan gerilim ve süresi büyüklüğü göre değiştirme tarafından bu öğe işlevleri. Ayrıca, gerilim artık uygulandıktan sonra memristor son direniş durumunu korur. Kapasitör, direnç ve bobin, onun-V profili belirgin olan nerede bir boğumlu histeresis döngü AC gerilim altında oluşturulur doğrusal olmayan, memristor'ın davranış dür. Bu döngü yüksek ve düşük dayanıklı devletler iki dikey salınımlarını içeren bir Lissajous figürü şeklindedir. Önce Chua'nın resmi memristance teorisi, diğer araştırmacılar bellek direnç etkileri belirli frekanslarda Polimerler ve mikrometre, elektrikli cihazlar geliştirme ile birlikte metal oksit gibi malzemeler deneme zaman bildirmişti ölçek2. Ancak, birçok durumda, bu etkiler istenmeyen kabul edildi. Neredeyse 40 yıl Chua'nın formalization fiziksel bir aygıta bağlı olması ve memristive etkileri istismar yöntemleri geliştirmek başlamak araştırmacılar için götürdü. HP Laboratuvarlarında çalışan bir takım öğe büyük ilgi Ignited 20083 memristive cihazda imalatı başarılı oldu.
Bilgisayar mühendisleri bu işleme ve bellek yetenekleri tek bir birimi birleştirmek için ilk öğe olarak alacak nedeniyle memristor özel bir ilgi var. Ayrıca Spike zamanlama bağımlı plastisite (STDP) gibi4, isim ama bir nörolojik belirli işlemler için benzer davranışları görüntüler. Bu davranışlar bellek ve merkezi işlem birimi (veya CPU) arasındaki ayrım5vazgeçmek beyin gibi bilgi işlem teknolojileri inşaat Perspektifler sebebiyet veren. Memristors (TiO2, örneğin kullanarak) geliştirme popüler yaklaşımlar aksine, bizim hırs bir organik biyo-memristor geliştirmektir. Ayrıca, biz ne kadar bu bileşen paradigmalar ötesinde geleneksel yaklaşımlar mühendislik bilgisayar aygıtları için keşfetmek anlamına gelir sağlayabilir olarak ilgilenen; örneğin, bilgisayar müzik6alanında yaratıcı uygulamaları.
Memristance araştırmacılar son zamanlarda biyolojik sistemleri bir dizi bulduk bir etkidir. Örneğin, memristive özellikleri aloe vera bitki7 ve insan cilt8alıntı, ama iki gözlenmiştir. Bu keşifler işleme ve bellek aygıtları üzerinde biyolojik yüzeylerde uygulamak mümkün olabileceğini gösterir. Organik sistemleri teknoloji içinde harnessing bize heyecan verici kavramları gibi kendinden montajlı keşfetmek için kendini onarma, düşük çevresel etki ve kendi kendine açılıyor izin verebilir. Ancak bu fırsatları araştırmak için önce birkaç zorlukları ele alınması gerekmektedir. Memristive özelliklere sahip biyolojik sistemlerin çoğunda canlılığı gerçek bir elektronik bileşen olarak sınırlamak önemli kısıtlamalar bulunmaktadır. Örneğin, bir aloe vera yaprağı7 ışığa ihtiyacı var, sınırlı bir ömrü vardır ve bir devre entegre etmek zor olacaktır. 8, insan ter kanalları gibi Ayrıca, birkaç diğer vivo içinde memristive olaylar, laboratuvar dışında ve günlük elektronik sistemlerde kullanılmak sistemleri geliştirmek için şu anda uygulanabilir seçenekler değildir. Ancak, tüm memristive olayları, bir potansiyel aday var: P. polycephalum.
P. polycephalum plasmodium memristive bileşen9,10davranmaya keşfetti amorf bir tek hücreli sistemidir. Bu canlının nedenlerle bir dizi için karma donanım-uzmandan elektronik araştırma için ideal bir aday olduğunu. İlk olarak, organizma patojenik olmayan, makroskopik ve plasmodium mühendis ve sigara-biyologlar için erişilebilir kılan hiçbir uzman ekipman kullanılması gerekir. İkinci olarak, hücre amorf, tel gibi damar ağları oluşturur ve en yüzeylerde (şekil 1) büyümek olacaktır. Bu özellikleri kolayca konvansiyonel elektrik düzenine uymak için belirlenen hücre morfolojisi sağlar. Dört yıl11için plasmodium yaşayabilir ve onun damarlar iletken yolları12kendi kendini tamir olarak hareket edebilir gösteren araştırma da vardır. Çeşitli laboratuvar çalışmaları organizmanın memristive yetenekleri9,10,13 doğruladı ve şimdi zaman potansiyelini keşfetmek uygundur.
Pkullanma fikri. polycephalum memristors nispeten yeni bir şey. Sonuç olarak, elektrik özelliklerini gözlemleyerek ve ölçme için kurulan hiçbir standartları vardır. Tekdüzelik içinde aynı araştırma grubu içinde ve gruplar arasında böyle bir eksikliği arasında tutarsızlıklar vardır nedeni sonuçları9,10yayınlanan olabilir. Büyük olasılıkla böyle değişim örnek büyüme koşulları ve işleme en önemli olduğunu. Böylece, biz yöntemleri üretmek için kurmak gerekiyor ve P. polycephalum memristors hatalarına neden olabilecek faktörler daha iyi nerede test kontrol ve sınıf başkanı. Ayrıca, elektrik sistem istikrarlı ve kolay entegrasyon için izin P. polycephalum memristors uygulama yöntemleri oluşturmanız gerekir.
Bu raporda sunulan yöntemi sağlayarak kuruluşlarınızdaki organizma bir bileşeni olarak elektrik bir şematik birleşmeyle P. polycephalum memristors pratik uygulamaları arama için bir platform sağlar. Bu teknikler hibrid donanım-uzmandan sistemler gerçek dünya kullanımı keşfetmek isteyen mühendisleri için hitap muhtemeldir. Ayrıca, Sigara-uzmanlar için (örneğin, açık kaynak elektronik prototip meraklıları) erişilebilir olduğunu kim alışılmamış bilgisayar yönleri ile deneme ilgilenen olabilir ama zor uyum sağlamak için prototip bulmak bulduk onların ihtiyacı var. Bazı potansiyel uygulamalar olasılıkçı modelleri davranış, durum bilgisi olan l performans yaklaşımlar geliştirme spiking memristors harnessing uygulama içerebilirogic işlemleri ve bilgi depolama için nörolojik süreçleri modelleme ve işleme.