論文の概要: Mem-fractive Properties of Mushrooms
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2002.06413v2
- Date: Thu, 9 Apr 2020 16:43:02 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2022-12-31 23:01:56.299611
- Title: Mem-fractive Properties of Mushrooms
- Title(参考訳): ムッシュルームのメムフラクティブ特性
- Authors: Alexander E. Beasley, Mohammed-Salah Abdelouahab, Ren\'e Lozi, Anna L.
Powell, and Andrew Adamatzky
- Abstract要約: ヒラタケの果実体は, 分裂行動を示すことが明らかとなった。
メムリスタは、従来の受動的セミコンダクタ装置のI-V特性のループを閉じる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 55.41644538483948
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Memristors close the loop for I-V characteristics of the traditional,
passive, semi-conductor devices. Originally proposed in 1971, the hunt for the
memristor has been going ever since. The key feature of a memristor is that its
current resitance is a function of its previous resistance. As such, the
behaviour of the device is influenced by changing the way in which potential is
applied across it. Ultimately, information can be encoded on memristors.
Biological substrates have already been shown to exhibit some memristive
properties. However, many memristive devices are yet to be found. Here we show
that the fruit bodies of grey oyster fungi Pleurotus ostreatus exhibit
memristive behaviours. This paper presents the I-V characteristics of the
mushrooms. By examination of the conducted current for a given voltage applied
as a function of the previous voltage, it is shown that the mushroom is a
memristor. Our results demonstrate that nature continues to provide specimens
that hold these unique and valuable electrical characteristics and which have
the potential to advance the field of hybrid electronic systems.
- Abstract(参考訳): メムリスタは、従来の受動的セミコンダクタ装置のI-V特性のループを閉じる。
元々1971年に提案されたmemristorの狩りは、それ以来続いている。
中間子の主な特徴は、現在の抵抗が以前の抵抗の関数であることである。
そのため、デバイスの動作は、その間に電位が適用される方法を変えることによって影響される。
最終的に、情報は memristor にエンコードできる。
生体基質は、すでにいくつかの分裂特性を示すことが示されている。
しかし、多くの医療機器はまだ見つかっていない。
ここでは,カワカワラの果実体がメmri的行動を示すことを示す。
本稿ではキノコのI-V特性について述べる。
前電圧の関数として印加された所定電圧に対する測定電流を調べた結果,キノコはメムリスタであることが判明した。
以上の結果から, 自然はこれらの特異かつ価値のある電気特性を持ち, ハイブリッド電子システムの分野を前進させる可能性を秘めた標本を提供し続けていることが示唆された。
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