17 августа медицинская школа Национального университета Сингапура сообщила о запуске того, что разработчики называют первым в мире независимо работающим биологически интегрированным серверным шкафом. В одной стойке установлены 20 биокомпьютеров CL1 австралийской компании Cortical Labs.
Каждый CL1 представляет собой необычный гибрид биологии и обычной электроники. Человеческие нейроны, полученные из стволовых клеток, выращиваются непосредственно над кремниевым чипом с массивом микроэлектродов. Компьютер посылает клеткам электрические сигналы, а затем считывает их ответ.
Таким образом программа может буквально «разговаривать» с живой нейронной сетью.
В одном CL1 выращивают примерно 800 тысяч нейронов. Если все 20 установленных в Сингапуре устройств работают с культурами такой ёмкости, в серверной стойке находится порядка 16 миллионов живых человеческих нейронов. Именно поэтому её всё чаще называют биологическим компьютером, хотя разработчики предпочитают термин Synthetic Biological Intelligence — синтетический биологический интеллект.
Но самое удивительное начинается внутри самого аппарата.
Нейроны нельзя просто припаять к плате. Они живые.
В CL1 встроена собственная система жизнеобеспечения: она подаёт клеткам питательные вещества, регулирует температуру и состав среды, удаляет отходы и поддерживает необходимый баланс жидкости. При нормальной работе одна культура может оставаться жизнеспособной примерно шесть месяцев. После этого её приходится заменять.
То есть у нового сервера есть то, чего никогда не было у обычного компьютера: его надо кормить.
Зачем вообще создавать такую машину?
Одна из причин — удивительная энергетическая эффективность мозга. Современный искусственный интеллект требует огромных вычислительных центров и всё большего количества электроэнергии. Биологическая нейронная сеть устроена совершенно иначе: она сама меняет связи между клетками, адаптируется к входящим сигналам и способна обучаться на значительно меньшем количестве примеров.
Cortical Labs оценивает потребление одного CL1 примерно в 25–30 ватт. Вся стойка из 20 устройств вместе с сопутствующим оборудованием потребляет порядка 800–1000 ватт. Для сравнения, один ускоритель Nvidia H100 способен потреблять около 700 ватт.
Правда, здесь заканчивается красивое сравнение.
CL1 пока нельзя поставить рядом с H100 и сказать, что первый выполняет ту же работу в двадцать раз экономнее. Разработчики пока не представили сопоставимых тестов производительности, которые позволяли бы сравнить биологический компьютер и современный GPU на одинаковых задачах. Поэтому маленькое энергопотребление выглядит очень перспективно, но ещё ничего не говорит о том, сколько полезных вычислений можно получить за каждый ватт.
И никто пока не собирается заменять живыми нейронами обычные дата-центры.
Сингапурская установка прежде всего исследовательская. Учёные хотят понять, для каких задач способность биологических сетей быстро адаптироваться действительно даст преимущество. Среди возможных направлений Cortical Labs называет поиск лекарств, изучение неврологических заболеваний, робототехнику, кибербезопасность и обнаружение мошенничества.
Предыдущее поколение технологии компании уже привлекало внимание экспериментами, в которых выращенные нейроны учились взаимодействовать с компьютерной игрой Pong. В 2026 году исследователи подключали биологическую систему и к Doom.
Но сингапурский проект отличается масштабом. Вместо одной лабораторной чашки или отдельного устройства здесь впервые собрали целую серверную стойку, которую можно эксплуатировать как самостоятельную вычислительную инфраструктуру.
Пока это скорее эксперимент над будущим компьютеров, чем компьютер будущего.
Но выглядит это будущее уже довольно необычно: стойки, кабели, программы — и несколько миллионов человеческих нейронов внутри, которым среди прочего необходимо вовремя подать обед.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.

















































Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.