Ternara Φ
Один тайл. Известный ответ после сброса.
Ternara Φ занимает один тайл. После сброса он выдаёт известное 16-битное значение, и тест на уровне вентилей это подтверждает.
Внутри: топология
Ternara Semiconductor
Четыре дизайна. От одного тайла до тридцати двух.

Concept render, not a fabricated device / концепт-рендер, не изготовленное устройство
Мы разрабатываем вычислительные ядра для компактных устройств, которые обрабатывают данные датчиков локально. Наша цель — помочь контролировать оборудование, сельское хозяйство и удалённые объекты любого типа с помощью Ternara AI без постоянного подключения к облаку.
Каждый из четырёх дизайнов проходит симуляцию в CI, затем автоматическое размещение, трассировку и проверки топологии открытым маршрутом. Главный вычислитель Φ, e и γ — 16-битное двоичное скалярное произведение с плавающей точкой (GF16); тернарные блоки в них — тестовые схемы.
Φ
Ternara Φ Самая маленькая топология Ternara: числовой якорь после сброса и самопроверка по числам Люка в одном тайле.
1x1 тайлов
Подробнее ›
e
Ternara e Средний тестовый дизайн: сетка 2x2 из тайлов скалярного произведения GF16 и встроенные самопроверки тернарных матриц.
8x2 тайлов
Подробнее ›
γ
Ternara γ Самая большая топология Ternara: восемь колонок спайковых нейронов, сетка скалярного произведения GF16 и самопроверки тернарных матриц в 32 тайлах.
8x4 тайлов
Подробнее ›
C
Ternara Corona Оракул форматов: ROM-справочник 80 числовых форматов с декодерами, которые переводят их в FP32 или INT32.
4x4 тайлов
Подробнее ›
τ
Ternara τ Концепт: тракт, который умножает 8-битные активации на тернарные веса, для языковых моделей класса BitNet.
Концепт
Подробнее ›
Ternara Φ
Ternara Φ занимает один тайл. После сброса он выдаёт известное 16-битное значение, и тест на уровне вентилей это подтверждает.
Внутри: топология
Ternara e
Ternara e — тестовый дизайн на 16 тайлов с тернарными матричными блоками 16x16 и 8x8: каждое произведение в них — XOR и подсчёт единиц, а не умножение. В этой версии блоки работают один раз после сброса на фиксированных нулевых операндах, загрузить их с выводов нельзя.
Внутри: топология
Ternara γ
Ternara γ — наш самый большой дизайн: 32 тайла, восемь колонок спайковых нейронов и тестовые тернарные матричные блоки. Логика занимает около 17 % площади.
Внутри: топология
Ternara Corona
Дизайн Ternara Corona хранит в ROM 80 числовых форматов. В симуляции 7-битный индекс выбирает формат, и декодеры возвращают FP32 или INT32. Кристалла этой топологии нет и не ожидается.
Внутри: топология
Ternara τ · Концепт
Ternara τ — концепт канала для языковых моделей класса BitNet. Каждая 8-битная активация, умноженная на тернарный вес, даёт +x, 0 или -x.
Топология
Каждая фигура внутри границы тайла взята из файла топологии: ячейки, металл и переходные отверстия. Мы выбираем цвета слоёв и добавляем только ровный фон и границу тайла.
Рендер топологии из файлов проекта. Это не фотография кремния.
Размещение
Ternara Φ, e и γ значатся в публичном индексе многопроектного шаттла, рядом с дизайнами других команд. Запись в индексе — это не кристалл. Corona никуда не подавалась.

Тернарные веса
Тернарному весу не нужен умножитель. Он выбирает знак или пропускает слагаемое. Логика остаётся двоичной, у весов — три значения.
Binary logic, ternary weights. A trit is stored in two bits of binary CMOS. / Двоичная логика, тернарные веса. Трит хранится в двух битах двоичной КМОП.
Паспорт чипа
Число без условий почти ничего не доказывает. Паспорт Ternara — это запись, которая сопровождает каждый результат: какие именно файлы собраны, какой кристалл измерен, в каких условиях и с какой погрешностью. Поля, для которых нужен настоящий кристалл, остаются открытыми, пока его нет.
Открытые поля оставлены открытыми намеренно: их можно заполнить только по измеренному кристаллу.
Формат паспорта — предложение; ни один орган стандартизации его пока не принял.

Зелёный ИИ
Большая часть энергии в ИИ уходит на перемещение весов и их умножение. Тернарные веса бьют по обоим: три значения вместо тысяч и никакого умножителя. Вот доказательства, с источниками.
Когда вес может быть −1, 0 или +1, каждое умножение превращается в вычитание, пропуск или сложение. В статье Microsoft о BitNet матричное умножение описано как почти не требующее умножений. Источник: arxiv.org ↗
Тернарный вес несёт log2(3) ≈ 1,585 бита против 16 бит у BF16: примерно в 10 раз меньше памяти под эти веса. Практические упаковки llama.cpp тратят 1,6875 или 2,0625 бита на вес. Источник: github.com ↗
По данным Microsoft, её программа bitnet.cpp на тестовых тернарных моделях BitNet b1.58 тратила на 55,4–70,0 % меньше энергии на токен, чем llama.cpp, на процессоре Apple M2 Ultra. На ноутбучном процессоре Intel Core i7-13700H Microsoft намерила на 71,9–82,2 % меньше энергии на токен у bitnet.cpp, чем у llama.cpp (тестовые модели 700M и 7B). Источник: arxiv.org ↗
В той же таблице чтение 64 бит из DRAM стоит 1,3–2,6 нДж, как десятки тысяч 8-битных сложений. Передать меньше бит на вес важнее, чем сэкономить на арифметике. Источник: gwern.net ↗
Дата-центры потребили около 415 ТВт·ч электроэнергии в 2024 году, примерно 1,5 % мирового потребления, а к 2030 году выйдут примерно на 945 ТВт·ч, чуть больше, чем сегодня потребляет вся Япония. Источник: iea.org ↗
На 2026-10-10 ни один кристалл не вернулся с производства. Ни один кремниевый образец Ternara не измерен. Мощность ни на каком железе Ternara никогда не измерялась. Все энергетические цифры на этой странице относятся к программам, моделям или чипам других команд. Ни одна из них не описывает Ternara. Цифры Microsoft по энергии на CPU сравнивают bitnet.cpp с llama.cpp на тестовых («dummy») моделях, а не на обученных. Экономия арифметики в 71,4 раза и 0,028 Дж на токен это оценки по модели, а не измерения.
Умные устройства
Скажите кондиционеру «охлади комнату до 22, потише» — и он поймёт и сделает. Без сервера и без интернета. Кондиционер — только пример: языковая модель на тернарных весах может жить внутри любого устройства. И важнее всего это там, где интернета нет вовсе.

Облачный ИИ работает, только пока есть связь. В тайге, в горах, в море, в дальней деревне её нет — и умный помощник молчит. Модели, которая живёт внутри самого устройства, не нужны ни вышка, ни спутник, ни сервер: она понимает и отвечает на месте.
человек в мире всё ещё не пользуются интернетом — по данным МСЭ (ITU) за 2025 год. Источник: itu.int ↗
жителей сельской местности пользуются интернетом, а в городах — 85 %, по данным МСЭ (ITU). Источник: itu.int ↗
тех, кто офлайн, живут в странах с низким и средним доходом, по данным МСЭ (ITU). Источник: itu.int ↗
«Переведи для фельдшера: у ребёнка жар со вчерашнего дня»
«Объясни дроби на примере яблок» — урок без интернета
«Дизель не заводится на морозе — что проверить по порядку?»
«Полей северный участок, если почва сухая, теплицу не трогай»
«Сколько воды осталось в баке и хватит ли до вечера?»
«Запиши улов за день и сколько осталось топлива»
«Сведи записи с трёх сегодняшних точек в один отчёт»
«Напомни выпить лекарство в восемь вечера»
Это примеры того, куда может встать такая модель, а не готовые продукты. Понимание и ответ происходят внутри устройства; передать что-то наружу по-прежнему можно только при наличии связи.
«Перескажи переписку с Аней и напомни про встречу» — без интернета
«Найди договор, где обсуждали сроки, и выпиши главное»
Персонажи отвечают живой речью на любую вашу фразу — без сервера
«Включи тот фильм, где герой в одиночку выживает на Марсе»
«Постирай шерстяной свитер бережно, чтобы к семи было готово»
«Разогрей до двухсот и выключи через сорок минут»
«Мне холодно — сделай теплее и включи подогрев сиденья»
«Убери под столом на кухне, в спальню не заезжай»
«Сделай голос собеседника громче, а шум кафе тише»
«Сделай свет тёплым и приглуши его к ночи»
«Почему остановилась линия?» — и ответ человеческими словами
«Расскажи сказку про космос» — голос ребёнка не уходит в интернет
Это примеры того, куда может встать такая модель, а не список готовых продуктов.
Not measured: power, signed-off timing / Не измерено: мощность, подписанный тайминг
Спецификация и симуляция — работа команды Ternara; размещение и трассировка — открытым маршрутом. Изготовление — отдельный внешний этап. Техническая часть называет его и показывает, где сейчас каждый дизайн.
Ternara — это технология, а не просто чип: вычислительные блоки для ИИ на тернарных весах, от письменной спецификации до готовой топологии, с доказательством на каждом шаге. Начните с пилота: один блок под ваш чип, устройство или продукт — с проверками и паспортом чипа.
Запросить пилот