Forwarded from Агентство «Анадолу»
Техногиганты трансформируют модели ИИ в роботов-гуманоидов
Разработанные мировыми технологическими гигантами модели искусственного интеллекта применяются для создания человекоподобных роботов.
В частности, недавно компания DeepMind, аффилированная с Google, анонсировала модель Gemini Robotics.
Согласно заявлению Google, модель была разработана с использованием роботов нового поколения в партнерстве с техасским производителем робототехники Apptronik.
Эти машины с искусственным интеллектом могут выполнять множество функций, начиная от заполнения различных отделений ланч-бокса и заканчивая складыванием листа бумаги по команде. Это следует из опубликованного ранее видеоролика.
В компании отметили, что роботы с искусственным интеллектом должны обладать тремя ключевыми характеристиками: адаптивностью, интерактивностью и способностью манипулировать объектами подобно человеку.
↘️ Подробнее на нашем сайте: v.aa.com.tr/3508512
🌐 24/7 в сутки с Агентством «Анадолу»
Разработанные мировыми технологическими гигантами модели искусственного интеллекта применяются для создания человекоподобных роботов.
В частности, недавно компания DeepMind, аффилированная с Google, анонсировала модель Gemini Robotics.
Согласно заявлению Google, модель была разработана с использованием роботов нового поколения в партнерстве с техасским производителем робототехники Apptronik.
Эти машины с искусственным интеллектом могут выполнять множество функций, начиная от заполнения различных отделений ланч-бокса и заканчивая складыванием листа бумаги по команде. Это следует из опубликованного ранее видеоролика.
В компании отметили, что роботы с искусственным интеллектом должны обладать тремя ключевыми характеристиками: адаптивностью, интерактивностью и способностью манипулировать объектами подобно человеку.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Китай представил «вечную» ядерную батарею Zhulong-1, способную работать тысячи лет
Китайские учёные сделали значительный шаг в области автономных источников энергии, представив ядерную батарею нового поколения Zhulong-1. Разработка принадлежит компании Wuxi Beta Pharma в сотрудничестве с Северо-Западным университетом, и её ключевая особенность — способность работать без подзарядки на протяжении тысяч лет.
Zhulong-1 использует энергию радиоактивного распада углерода-14, обеспечивая стабильное питание для различных устройств. Недавние тесты показали, что батарея может беспрерывно питать LED-светодиоды в течение четырёх месяцев, а её общий срок службы значительно превышает традиционные литий-ионные аккумуляторы. КПД устройства достигает 8%, а диапазон рабочих температур колеблется от -100 до +200 °C. Разработчики подчёркивают, что батарея полностью изолирована от радиационного излучения, что делает её безопасной для человека и окружающей среды.
Такие батареи могут найти применение в медицинских имплантах, спутниках, научных приборах и системах удалённого мониторинга, где требуется долговременное автономное питание. Уже сейчас ведётся разработка Zhulong-2 — новой версии устройства, которая будет размером с монету и, по словам разработчиков, станет ещё более компактной и эффективной. Её релиз запланирован на следующий год, однако точные характеристики и стоимость пока держатся в секрете.
Эта разработка может изменить подход к энергетике в отдалённых и экстремальных условиях, обеспечивая практически бесконечное питание для критически важных устройств.
Китайские учёные сделали значительный шаг в области автономных источников энергии, представив ядерную батарею нового поколения Zhulong-1. Разработка принадлежит компании Wuxi Beta Pharma в сотрудничестве с Северо-Западным университетом, и её ключевая особенность — способность работать без подзарядки на протяжении тысяч лет.
Zhulong-1 использует энергию радиоактивного распада углерода-14, обеспечивая стабильное питание для различных устройств. Недавние тесты показали, что батарея может беспрерывно питать LED-светодиоды в течение четырёх месяцев, а её общий срок службы значительно превышает традиционные литий-ионные аккумуляторы. КПД устройства достигает 8%, а диапазон рабочих температур колеблется от -100 до +200 °C. Разработчики подчёркивают, что батарея полностью изолирована от радиационного излучения, что делает её безопасной для человека и окружающей среды.
Такие батареи могут найти применение в медицинских имплантах, спутниках, научных приборах и системах удалённого мониторинга, где требуется долговременное автономное питание. Уже сейчас ведётся разработка Zhulong-2 — новой версии устройства, которая будет размером с монету и, по словам разработчиков, станет ещё более компактной и эффективной. Её релиз запланирован на следующий год, однако точные характеристики и стоимость пока держатся в секрете.
Эта разработка может изменить подход к энергетике в отдалённых и экстремальных условиях, обеспечивая практически бесконечное питание для критически важных устройств.
Sony Music против ИИ-музыки: удалено 75 000 фейковых треков
Музыкальный гигант Sony Music объявил о масштабной зачистке — с платформ было удалено более 75 000 композиций, созданных с помощью нейросетей, имитировавших голоса и стили артистов, подписанных на лейбл. Это один из самых громких шагов в борьбе с генеративным ИИ в индустрии развлечений.
Sony Music заявляет, что воровство тембров и стилей не только нарушает авторские права, но и наносит серьёзный финансовый ущерб исполнителям. Композиции, в которых искусственный интеллект воссоздаёт вокал и манеру исполнения звёзд, набирают миллионы прослушиваний, не принося при этом дохода реальным музыкантам.
Лейбл также требует, чтобы компании, разрабатывающие ИИ, платили за использование контента, а не получали к нему бесплатный доступ. Этот вопрос уже становится центральной темой в спорах между артистами, правообладателями и технологическими корпорациями. Как и в кино, музыканты требуют справедливых условий использования своего творчества в эпоху ИИ.
Пока индустрия ищет компромиссы, пользователи продолжают экспериментировать с нейросетями, клонируя голоса любимых исполнителей. Очевидно, что битва между искусственным интеллектом и музыкальными корпорациями только начинается.
Музыкальный гигант Sony Music объявил о масштабной зачистке — с платформ было удалено более 75 000 композиций, созданных с помощью нейросетей, имитировавших голоса и стили артистов, подписанных на лейбл. Это один из самых громких шагов в борьбе с генеративным ИИ в индустрии развлечений.
Sony Music заявляет, что воровство тембров и стилей не только нарушает авторские права, но и наносит серьёзный финансовый ущерб исполнителям. Композиции, в которых искусственный интеллект воссоздаёт вокал и манеру исполнения звёзд, набирают миллионы прослушиваний, не принося при этом дохода реальным музыкантам.
Лейбл также требует, чтобы компании, разрабатывающие ИИ, платили за использование контента, а не получали к нему бесплатный доступ. Этот вопрос уже становится центральной темой в спорах между артистами, правообладателями и технологическими корпорациями. Как и в кино, музыканты требуют справедливых условий использования своего творчества в эпоху ИИ.
Пока индустрия ищет компромиссы, пользователи продолжают экспериментировать с нейросетями, клонируя голоса любимых исполнителей. Очевидно, что битва между искусственным интеллектом и музыкальными корпорациями только начинается.
Марс: тайны древних камней и поиски жизни
Марс, планета, которая уже несколько десятилетий привлекает внимание ученых и исследователей, продолжает удивлять нас своими секретами. Последние открытия, сделанные NASA с помощью марсохода Perseverance, проливают свет на геологическую историю Красной планеты и потенциальную возможность существования жизни на ней в прошлом.
Одним из наиболее интересных открытий стало обнаружение на Марсе пале-песчаников, которые могут рассказать нам о древних водных системах планеты. Эти камни, богатые минералом каолинитом, обычно формируются в теплых и влажных средах на Земле, что указывает на то, что Марс когда-то был намного более гостеприимным для жизни, чем мы думали. Каолинит — это тип глины, который образуется при интенсивном воздействии воды, и его присутствие на Марсе говорит о том, что планета пережила периоды с обильной водной активностью.
Марсоход Perseverance, который исследует кратер Джезеро, собрал уже 27 образцов горных пород и реголита, которые в будущем будут доставлены на Землю для более детального изучения. Эти образцы могут содержать ключ к пониманию геологической эволюции Марса и потенциальной возможности существования жизни на ней. Кратер Джезеро, где проводятся исследования, когда-то был частью дельтовой системы, что делает его идеальным местом для поиска биосигнатур.
Помимо каолинита, на Марсе были обнаружены другие минералы, такие как спинель, которые также указывают на сложные геологические процессы в прошлом планеты. Эти открытия подтверждают, что Марс пережил периоды с жидкой водой на поверхности, что является важным условием для возникновения жизни.
Ученые также предлагают новые методы для того, чтобы сделать Марс более пригодным для жизни. Например, исследователи из Северо-Западного университета предложили использовать инженерные частицы пыли для создания парникового эффекта и повышения температуры на планете. Этот подход может быть более эффективным, чем предыдущие схемы, и может стать первым шагом к созданию условий, пригодных для микробной жизни.
В целом, последние открытия на Марсе открывают новые перспективы для понимания истории Красной планеты и потенциальной возможности существования жизни на ней. Продолжение исследований и изучение марсианских образцов на Земле помогут нам лучше понять геологическую и биологическую историю Марса и, возможно, ответить на вопрос о том, была ли жизнь на Марсе когда-то возможна.
Марс, планета, которая уже несколько десятилетий привлекает внимание ученых и исследователей, продолжает удивлять нас своими секретами. Последние открытия, сделанные NASA с помощью марсохода Perseverance, проливают свет на геологическую историю Красной планеты и потенциальную возможность существования жизни на ней в прошлом.
Одним из наиболее интересных открытий стало обнаружение на Марсе пале-песчаников, которые могут рассказать нам о древних водных системах планеты. Эти камни, богатые минералом каолинитом, обычно формируются в теплых и влажных средах на Земле, что указывает на то, что Марс когда-то был намного более гостеприимным для жизни, чем мы думали. Каолинит — это тип глины, который образуется при интенсивном воздействии воды, и его присутствие на Марсе говорит о том, что планета пережила периоды с обильной водной активностью.
Марсоход Perseverance, который исследует кратер Джезеро, собрал уже 27 образцов горных пород и реголита, которые в будущем будут доставлены на Землю для более детального изучения. Эти образцы могут содержать ключ к пониманию геологической эволюции Марса и потенциальной возможности существования жизни на ней. Кратер Джезеро, где проводятся исследования, когда-то был частью дельтовой системы, что делает его идеальным местом для поиска биосигнатур.
Помимо каолинита, на Марсе были обнаружены другие минералы, такие как спинель, которые также указывают на сложные геологические процессы в прошлом планеты. Эти открытия подтверждают, что Марс пережил периоды с жидкой водой на поверхности, что является важным условием для возникновения жизни.
Ученые также предлагают новые методы для того, чтобы сделать Марс более пригодным для жизни. Например, исследователи из Северо-Западного университета предложили использовать инженерные частицы пыли для создания парникового эффекта и повышения температуры на планете. Этот подход может быть более эффективным, чем предыдущие схемы, и может стать первым шагом к созданию условий, пригодных для микробной жизни.
В целом, последние открытия на Марсе открывают новые перспективы для понимания истории Красной планеты и потенциальной возможности существования жизни на ней. Продолжение исследований и изучение марсианских образцов на Земле помогут нам лучше понять геологическую и биологическую историю Марса и, возможно, ответить на вопрос о том, была ли жизнь на Марсе когда-то возможна.
Революция в Генетической Медицине: Прорыв с BEAM-302
В последнее время в области генетической медицины произошел значительный прорыв, который может изменить подход к лечению генетических заболеваний. Компания Beam Therapeutics из Кембриджа объявила о положительных результатах клинических испытаний своей новой терапии BEAM-302, предназначенной для лечения дефицита альфа-1 антитрипсина (ААТД). Это состояние является редким генетическим расстройством, которое может привести к серьезным проблемам с легкими и печенью.
BEAM-302 использует инновационный механизм редактирования оснований, позволяющий точно исправлять генетические мутации без создания двойных разрывов ДНК. Этот подход отличается от традиционных методов редактирования генов, таких как CRISPR/Cas9, которые могут вызывать непредвиденные изменения в геноме. Терапия доставляется с помощью системы липидных наночастиц, что обеспечивает эффективную доставку редактора генов в клетки печени.
Клинические испытания показали впечатляющие результаты. У пациентов наблюдалось значительное увеличение уровня функционального белка альфа-1 антитрипсина, что является ключевым показателем эффективности лечения. Наивысшая доза привела к среднему уровню общего ААТ, превышающему терапевтический порог, а уровень мутантного белка снизился на до 78%. Терапия была хорошо перенесена пациентами, без серьезных побочных эффектов.
Beam Therapeutics планирует продолжить клинические испытания BEAM-302. В ближайших планах — включение дополнительной дозы в текущее исследование и начало второй части испытаний во второй половине 2025 года. Это может стать новым этапом в лечении генетических заболеваний, открывая новые возможности для пациентов, которые ранее не имели доступа к эффективным терапиям.
Успех BEAM-302 имеет далеко идущие последствия для медицины. Это первый клинический случай, когда удалось исправить генетическую мутацию, вызывающую болезнь. Такой подход может стать основой для разработки новых методов лечения широкого спектра генетических расстройств. Это знаменует собой новую эру в генетической медицине, где точное редактирование генов может стать ключом к лечению сложных генетических заболеваний.
В последнее время в области генетической медицины произошел значительный прорыв, который может изменить подход к лечению генетических заболеваний. Компания Beam Therapeutics из Кембриджа объявила о положительных результатах клинических испытаний своей новой терапии BEAM-302, предназначенной для лечения дефицита альфа-1 антитрипсина (ААТД). Это состояние является редким генетическим расстройством, которое может привести к серьезным проблемам с легкими и печенью.
BEAM-302 использует инновационный механизм редактирования оснований, позволяющий точно исправлять генетические мутации без создания двойных разрывов ДНК. Этот подход отличается от традиционных методов редактирования генов, таких как CRISPR/Cas9, которые могут вызывать непредвиденные изменения в геноме. Терапия доставляется с помощью системы липидных наночастиц, что обеспечивает эффективную доставку редактора генов в клетки печени.
Клинические испытания показали впечатляющие результаты. У пациентов наблюдалось значительное увеличение уровня функционального белка альфа-1 антитрипсина, что является ключевым показателем эффективности лечения. Наивысшая доза привела к среднему уровню общего ААТ, превышающему терапевтический порог, а уровень мутантного белка снизился на до 78%. Терапия была хорошо перенесена пациентами, без серьезных побочных эффектов.
Beam Therapeutics планирует продолжить клинические испытания BEAM-302. В ближайших планах — включение дополнительной дозы в текущее исследование и начало второй части испытаний во второй половине 2025 года. Это может стать новым этапом в лечении генетических заболеваний, открывая новые возможности для пациентов, которые ранее не имели доступа к эффективным терапиям.
Успех BEAM-302 имеет далеко идущие последствия для медицины. Это первый клинический случай, когда удалось исправить генетическую мутацию, вызывающую болезнь. Такой подход может стать основой для разработки новых методов лечения широкого спектра генетических расстройств. Это знаменует собой новую эру в генетической медицине, где точное редактирование генов может стать ключом к лечению сложных генетических заболеваний.
Сатурн стал абсолютным лидером по числу лун: открытие 128 новых спутников
В марте 2025 года астрономы сделали сенсационное открытие: они обнаружили 128 новых лун, вращающихся вокруг Сатурна. Это означает, что теперь у шестой планеты от Солнца насчитывается 274 спутника, что почти в два раза больше, чем у всех остальных планет Солнечной системы вместе взятых. До недавнего времени титул "короля лун" принадлежал Юпитеру, у которого насчитывается 95 подтвержденных спутников.
Все новые спутники Сатурна являются неправильными, то есть имеют картофелеобразную форму и диаметр всего несколько километров. Они были обнаружены с помощью метода "сдвига и наложения", при котором астрономы делают последовательные снимки неба, отслеживая движение спутников, а затем накладывают изображения друг на друга, чтобы сделать объекты достаточно яркими для обнаружения.
Открытие этих новых спутников было сделано командой астрономов под руководством доктора Эдварда Эштона, научного сотрудника Института астрономии и астрофизики Академии Синсиа на Тайване. Команда ранее идентифицировала 62 спутника Сатурна с помощью телескопа Canada-France-Hawaii и, увидев слабые намеки на то, что их там больше, провела дальнейшие наблюдения в 2023 году.
По словам доктора Эштона, Юпитер вряд ли сможет догнать Сатурн по числу лун. "Конечно же, мы обнаружили 128 новых лун. Основываясь на наших прогнозах, я не думаю, что Юпитер когда-либо догонит нас", - заявил он.
Международный астрономический союз официально признал новые спутники и присвоил им временные обозначения. В будущем им будут даны имена в честь богов из скандинавской, галльской и инуитской мифологий, в соответствии с общепринятыми правилами для спутников Сатурна. Большинство новых лун приходится на скандинавское скопление, что означает, что астрономам придется вспомнить десятки имен малоизвестных божеств викингов.
Увеличение числа спутников также вызывает вопросы о том, что считать "лунами". По мнению ученых, многие из новых спутников образовались из обломков более крупных объектов, разрушенных в результате столкновений за последние 100 миллионов лет. Это открытие помогает лучше понять историю Солнечной системы и может пролить свет на происхождение знаменитых колец Сатурна, которые, по одной из теорий, могли образоваться в результате разрушения крупного спутника под действием гравитации планеты.
В марте 2025 года астрономы сделали сенсационное открытие: они обнаружили 128 новых лун, вращающихся вокруг Сатурна. Это означает, что теперь у шестой планеты от Солнца насчитывается 274 спутника, что почти в два раза больше, чем у всех остальных планет Солнечной системы вместе взятых. До недавнего времени титул "короля лун" принадлежал Юпитеру, у которого насчитывается 95 подтвержденных спутников.
Все новые спутники Сатурна являются неправильными, то есть имеют картофелеобразную форму и диаметр всего несколько километров. Они были обнаружены с помощью метода "сдвига и наложения", при котором астрономы делают последовательные снимки неба, отслеживая движение спутников, а затем накладывают изображения друг на друга, чтобы сделать объекты достаточно яркими для обнаружения.
Открытие этих новых спутников было сделано командой астрономов под руководством доктора Эдварда Эштона, научного сотрудника Института астрономии и астрофизики Академии Синсиа на Тайване. Команда ранее идентифицировала 62 спутника Сатурна с помощью телескопа Canada-France-Hawaii и, увидев слабые намеки на то, что их там больше, провела дальнейшие наблюдения в 2023 году.
По словам доктора Эштона, Юпитер вряд ли сможет догнать Сатурн по числу лун. "Конечно же, мы обнаружили 128 новых лун. Основываясь на наших прогнозах, я не думаю, что Юпитер когда-либо догонит нас", - заявил он.
Международный астрономический союз официально признал новые спутники и присвоил им временные обозначения. В будущем им будут даны имена в честь богов из скандинавской, галльской и инуитской мифологий, в соответствии с общепринятыми правилами для спутников Сатурна. Большинство новых лун приходится на скандинавское скопление, что означает, что астрономам придется вспомнить десятки имен малоизвестных божеств викингов.
Увеличение числа спутников также вызывает вопросы о том, что считать "лунами". По мнению ученых, многие из новых спутников образовались из обломков более крупных объектов, разрушенных в результате столкновений за последние 100 миллионов лет. Это открытие помогает лучше понять историю Солнечной системы и может пролить свет на происхождение знаменитых колец Сатурна, которые, по одной из теорий, могли образоваться в результате разрушения крупного спутника под действием гравитации планеты.
Живая рука из лаборатории: японские учёные создали роботизированный протез с живыми мышцами
Учёные из Токийского университета в Японии совершили прорыв в области протезирования, представив бионическую конечность нового типа. Эта уникальная роботизированная рука способна двигать пальцами, сжимать их и даже играть в популярную игру «камень-ножницы-бумага». Секрет её реалистичных движений — живые мышцы, выращенные прямо в лаборатории из особых стволовых клеток.
Длина инновационного биопротеза составляет около человеческой кисти, но самое интересное внутри — это специальные мышцы MuMuTAs, выращенные японскими исследователями из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток. В отличие от обычных протезов, использующих моторы и синтетические материалы, в биоруке MuMuTAs мышцы способны естественным образом сокращаться при воздействии электрических импульсов. В результате робот двигается максимально реалистично, имитируя работу настоящей человеческой руки.
Благодаря применению клеток, полученных из перепрограммированных клеток самого пациента, конечность практически не вызывает отторжения организмом и не требует донорских тканей. Важным элементом конструкции стала также специально напечатанная на 3D-принтере пластиковая основа, к которой прикрепляются мышечные волокна. Пока биорука способна функционировать только в специальной жидкости, а также требует регулярных пауз каждые 10 минут, но учёные уверены, что вскоре смогут значительно улучшить её автономность и вывести разработку на новый уровень.
Авторы проекта рассчитывают, что в ближайшем будущем такие технологии найдут широкое применение в протезировании конечностей, помогая тысячам людей вернуть себе полноценную мобильность и значительно повысить качество жизни.
Учёные из Токийского университета в Японии совершили прорыв в области протезирования, представив бионическую конечность нового типа. Эта уникальная роботизированная рука способна двигать пальцами, сжимать их и даже играть в популярную игру «камень-ножницы-бумага». Секрет её реалистичных движений — живые мышцы, выращенные прямо в лаборатории из особых стволовых клеток.
Длина инновационного биопротеза составляет около человеческой кисти, но самое интересное внутри — это специальные мышцы MuMuTAs, выращенные японскими исследователями из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток. В отличие от обычных протезов, использующих моторы и синтетические материалы, в биоруке MuMuTAs мышцы способны естественным образом сокращаться при воздействии электрических импульсов. В результате робот двигается максимально реалистично, имитируя работу настоящей человеческой руки.
Благодаря применению клеток, полученных из перепрограммированных клеток самого пациента, конечность практически не вызывает отторжения организмом и не требует донорских тканей. Важным элементом конструкции стала также специально напечатанная на 3D-принтере пластиковая основа, к которой прикрепляются мышечные волокна. Пока биорука способна функционировать только в специальной жидкости, а также требует регулярных пауз каждые 10 минут, но учёные уверены, что вскоре смогут значительно улучшить её автономность и вывести разработку на новый уровень.
Авторы проекта рассчитывают, что в ближайшем будущем такие технологии найдут широкое применение в протезировании конечностей, помогая тысячам людей вернуть себе полноценную мобильность и значительно повысить качество жизни.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Робот-червь спасёт от инсульта: учёные создали магнитного «чистильщика» сосудов
Учёные представили революционное решение для борьбы с инсультами: миниатюрного робота, который может пробираться по кровеносным сосудам и быстро устранять опасные закупорки. Это разработка исследователей из США, основанная на магнитном управлении — миниатюрный гибкий робот, похожий на нить, способен достигать самых отдаленных и узких сосудов головного мозга, мгновенно восстанавливая кровоток и спасая жизни.
Изобретение крайне актуально, ведь инсульт ежегодно уносит миллионы жизней во всём мире, и скорость оказания помощи играет решающую роль. Робот-нить не только очищает сосуды, но и способен доставлять в точку закупорки лекарственные препараты, которые растворяют тромбы и ускоряют восстановление. Благодаря магнитной навигации хирурги могут оперативно управлять устройством с высочайшей точностью, избегая травмирования сосудов.
Создатели уверены, что уже скоро их изобретение сможет значительно сократить время от момента возникновения симптомов инсульта до начала полноценного лечения, спасая людей от тяжёлых последствий и инвалидности. Сейчас эта технология находится на стадии лабораторных тестов, однако уже в ближайшие годы может стать стандартом нейрохирургии.
Учёные представили революционное решение для борьбы с инсультами: миниатюрного робота, который может пробираться по кровеносным сосудам и быстро устранять опасные закупорки. Это разработка исследователей из США, основанная на магнитном управлении — миниатюрный гибкий робот, похожий на нить, способен достигать самых отдаленных и узких сосудов головного мозга, мгновенно восстанавливая кровоток и спасая жизни.
Изобретение крайне актуально, ведь инсульт ежегодно уносит миллионы жизней во всём мире, и скорость оказания помощи играет решающую роль. Робот-нить не только очищает сосуды, но и способен доставлять в точку закупорки лекарственные препараты, которые растворяют тромбы и ускоряют восстановление. Благодаря магнитной навигации хирурги могут оперативно управлять устройством с высочайшей точностью, избегая травмирования сосудов.
Создатели уверены, что уже скоро их изобретение сможет значительно сократить время от момента возникновения симптомов инсульта до начала полноценного лечения, спасая людей от тяжёлых последствий и инвалидности. Сейчас эта технология находится на стадии лабораторных тестов, однако уже в ближайшие годы может стать стандартом нейрохирургии.
Революция в навигации: альтернативная система IDPS™ от Tern AI
В мире, где GPS стал неизменным спутником в нашей повседневной жизни, компания Tern AI внедряет революционную систему навигации, независимую от спутниковых сигналов. Independently Derived Positioning System, сокращенно IDPS™, сталкивается с традиционными ограничениями GPS и расширяет границы того, что возможно в навигации.
IDPS™ — это инновационная технология, которая использует 3D данные движения от датчиков автомобиля и смартфонов, а также предварительно загруженную картографическую информацию для определения точного местоположения. Система адаптирована для реального времени и начинает работать сразу после начала движения, что делает ее эффективной даже в тех районах, где GPS часто теряет сигнал. Благодаря доступу к существующему оборудованию в автомобилях с 2009 года и далее, IDPS™ может быть легко интегрирован с помощью простого программного обеспечения, исключая необходимость в дополнительном дорогостоящем оборудовании.
Одним из основных преимуществ IDPS™ является ее независимость от сигналов. Она обеспечивает стабильную навигацию в зонах, где GPS испытывает трудности, таких как туннели, гаражи и гористые районы. Кроме того, система работает в закрытом цикле, не передавая никаких данных внешне, что повышает безопасность и конфиденциальность пользователей. Отсутствие необходимости в дорогой инфраструктуре делает IDPS™ более доступным и масштабируемым решением для массового использования.
Технология IDPS™ имеет широкий спектр применения в различных отраслях. В автомобильной индустрии она обеспечивает непрерывную навигацию в системах информационно-развлекательного комплекса автомобилей, поддерживая функции, такие как геометки на социальных сетях и сервисы заказа еды. Для государственных и военных нужд IDPS™ предоставляет стабильную информацию о позиционировании, навигации и синхронизации времени даже при нарушении традиционных сетей связи, повышая безопасность и устойчивость к помехам. Tern AI активно работает над интеграцией IDPS™ с популярными картографическими приложениями, такими как Google Maps, Apple Maps и Waze, чтобы заменить GPS-подключение для повседневных пользователей.
Tern AI получила значительную поддержку от профильных организаций. После успешных демонстраций технологий U.S. Department of Transportation заключила с Tern AI контракт, признавая важность альтернативных ПНТ-технологий в борьбе с частыми помехами GPS. Кроме того, IDPS™ получил награду за инновации на CES, подчеркивая его революционное влияние на мир навигации.
Революция в навигации уже началась, и Tern AI шагает вперед с IDPS™ — технологией, которая революционизирует, как мы ориентируемся в мире.
В мире, где GPS стал неизменным спутником в нашей повседневной жизни, компания Tern AI внедряет революционную систему навигации, независимую от спутниковых сигналов. Independently Derived Positioning System, сокращенно IDPS™, сталкивается с традиционными ограничениями GPS и расширяет границы того, что возможно в навигации.
IDPS™ — это инновационная технология, которая использует 3D данные движения от датчиков автомобиля и смартфонов, а также предварительно загруженную картографическую информацию для определения точного местоположения. Система адаптирована для реального времени и начинает работать сразу после начала движения, что делает ее эффективной даже в тех районах, где GPS часто теряет сигнал. Благодаря доступу к существующему оборудованию в автомобилях с 2009 года и далее, IDPS™ может быть легко интегрирован с помощью простого программного обеспечения, исключая необходимость в дополнительном дорогостоящем оборудовании.
Одним из основных преимуществ IDPS™ является ее независимость от сигналов. Она обеспечивает стабильную навигацию в зонах, где GPS испытывает трудности, таких как туннели, гаражи и гористые районы. Кроме того, система работает в закрытом цикле, не передавая никаких данных внешне, что повышает безопасность и конфиденциальность пользователей. Отсутствие необходимости в дорогой инфраструктуре делает IDPS™ более доступным и масштабируемым решением для массового использования.
Технология IDPS™ имеет широкий спектр применения в различных отраслях. В автомобильной индустрии она обеспечивает непрерывную навигацию в системах информационно-развлекательного комплекса автомобилей, поддерживая функции, такие как геометки на социальных сетях и сервисы заказа еды. Для государственных и военных нужд IDPS™ предоставляет стабильную информацию о позиционировании, навигации и синхронизации времени даже при нарушении традиционных сетей связи, повышая безопасность и устойчивость к помехам. Tern AI активно работает над интеграцией IDPS™ с популярными картографическими приложениями, такими как Google Maps, Apple Maps и Waze, чтобы заменить GPS-подключение для повседневных пользователей.
Tern AI получила значительную поддержку от профильных организаций. После успешных демонстраций технологий U.S. Department of Transportation заключила с Tern AI контракт, признавая важность альтернативных ПНТ-технологий в борьбе с частыми помехами GPS. Кроме того, IDPS™ получил награду за инновации на CES, подчеркивая его революционное влияние на мир навигации.
Революция в навигации уже началась, и Tern AI шагает вперед с IDPS™ — технологией, которая революционизирует, как мы ориентируемся в мире.
Forwarded from Из чистого альтруизма
ИИ меняет правила игры в благотворительности: новая платформа упростит помощь нуждающимся
Американская технологическая компания The Giving Block, специализирующаяся на использовании искусственного интеллекта (ИИ) в филантропии, представила инновационную платформу DAFgiving360, которая полностью изменит подход к пожертвованиям. Идея проекта — максимально упростить процесс оказания помощи, связывая доноров и благотворительные организации напрямую при помощи алгоритмов машинного обучения.
Платформа DAFgiving360 анализирует данные о пожертвованиях, истории участия доноров в благотворительных проектах, а также оценивает эффективность расходования средств организациями. Это позволяет автоматически подбирать наиболее подходящие и значимые проекты для каждого жертвователя, облегчая ему выбор и мотивируя на дальнейшие пожертвования.
В 2024 году с помощью платформы DAFgiving360 было собрано рекордные 7,7 млрд долларов. За счёт удобного интерфейса и прозрачности процесса пожертвования стали доступными и привлекательными не только для состоятельных филантропов, но и для обычных граждан, которые хотят видеть конкретный результат своих пожертвований.
Эксперты прогнозируют, что применение ИИ и подобных цифровых решений существенно расширит возможности филантропов и некоммерческих организаций, сделав благотворительность проще, прозрачнее и эффективнее. Однако при этом возникает необходимость регулирования новых технологий, чтобы избежать возможных рисков, таких как неправильное распределение средств или ошибки алгоритмов.
Несмотря на это, потенциал ИИ в благотворительности огромен, и подобные платформы, как DAFgiving360, могут значительно усилить социальный эффект от пожертвований и привлечь к участию в добрых делах ещё больше людей.
Американская технологическая компания The Giving Block, специализирующаяся на использовании искусственного интеллекта (ИИ) в филантропии, представила инновационную платформу DAFgiving360, которая полностью изменит подход к пожертвованиям. Идея проекта — максимально упростить процесс оказания помощи, связывая доноров и благотворительные организации напрямую при помощи алгоритмов машинного обучения.
Платформа DAFgiving360 анализирует данные о пожертвованиях, истории участия доноров в благотворительных проектах, а также оценивает эффективность расходования средств организациями. Это позволяет автоматически подбирать наиболее подходящие и значимые проекты для каждого жертвователя, облегчая ему выбор и мотивируя на дальнейшие пожертвования.
В 2024 году с помощью платформы DAFgiving360 было собрано рекордные 7,7 млрд долларов. За счёт удобного интерфейса и прозрачности процесса пожертвования стали доступными и привлекательными не только для состоятельных филантропов, но и для обычных граждан, которые хотят видеть конкретный результат своих пожертвований.
Эксперты прогнозируют, что применение ИИ и подобных цифровых решений существенно расширит возможности филантропов и некоммерческих организаций, сделав благотворительность проще, прозрачнее и эффективнее. Однако при этом возникает необходимость регулирования новых технологий, чтобы избежать возможных рисков, таких как неправильное распределение средств или ошибки алгоритмов.
Несмотря на это, потенциал ИИ в благотворительности огромен, и подобные платформы, как DAFgiving360, могут значительно усилить социальный эффект от пожертвований и привлечь к участию в добрых делах ещё больше людей.
Искусственные сердца — новый шанс на жизнь
В последние годы медицина сделала значительный шаг вперед в разработке искусственных сердец, которые могут поддерживать жизнь человека до тех пор, пока не появится донорский орган. Одним из наиболее заметных достижений стала история австралийца, который прожил 100 дней с искусственным титановым сердцем BiVACOR. Это устройство было впервые имплантировано человеку в Техасском институте сердца, но именно в Австралии оно показало свою эффективность как временное решение для пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью.
Искусственное сердце BiVACOR представляет собой революционную технологию, разработанную австралийским ученым Дэниелом Тиммсом. Оно работает на основе роторного насоса и магнитной левитации, что позволяет ему имитировать естественный кровоток без механического износа. Устройство состоит из одной подвижной части — магнитно-левитированного ротора, что минимизирует риск осложнений и обеспечивает долгую работу.
В ноябре 2024 года 40-летний житель Австралии стал первым в стране и шестым в мире пациентом, получившим это искусственное сердце. Операция прошла в больнице Святого Винсента в Сиднее, и пациент смог жить с устройством более трех месяцев, что является рекордом для этой технологии. В начале марта 2025 года ему была успешно пересажена донорская сердца, и он выздоравливает.
Этот успех имеет далеко идущие последствия для лечения сердечной недостаточности. В мире более 23 миллионов человек страдают от этого заболевания, но только около 6 тысяч получают донорские сердца ежегодно. Искусственные сердца могут стать решением проблемы дефицита донорских органов и дать шанс на жизнь многим пациентам, которые не могут ждать трансплантации.
В России также ведутся разработки в области искусственных сердец. Ученые Национального Медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина создали насос, который выполняет функции сердца и уже прошел испытания на животных. Хотя это еще не готовое решение для людей, такие достижения открывают новые возможности для будущих медицинских прорывов.
В ближайшем будущем мы можем ожидать еще более инновационных решений. Например, прогнозы Saxo Bank предполагают, что в 2025 году может появиться первое полностью функциональное искусственное сердце, созданное с помощью 3D-биопечати. Такие технологии не только помогут смягчить дефицит донорских органов, но и откроют путь к персонализированной медицине, где органы будут создаваться под конкретных пациентов.
В целом, достижения в области искусственных сердец — это не просто медицинский прорыв, но и надежда для миллионов людей во всем мире, которые страдают от сердечной недостаточности. Эти технологии не только спасут жизни, но и изменят подход к лечению сердечно-сосудистых заболеваний в будущем.
В последние годы медицина сделала значительный шаг вперед в разработке искусственных сердец, которые могут поддерживать жизнь человека до тех пор, пока не появится донорский орган. Одним из наиболее заметных достижений стала история австралийца, который прожил 100 дней с искусственным титановым сердцем BiVACOR. Это устройство было впервые имплантировано человеку в Техасском институте сердца, но именно в Австралии оно показало свою эффективность как временное решение для пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью.
Искусственное сердце BiVACOR представляет собой революционную технологию, разработанную австралийским ученым Дэниелом Тиммсом. Оно работает на основе роторного насоса и магнитной левитации, что позволяет ему имитировать естественный кровоток без механического износа. Устройство состоит из одной подвижной части — магнитно-левитированного ротора, что минимизирует риск осложнений и обеспечивает долгую работу.
В ноябре 2024 года 40-летний житель Австралии стал первым в стране и шестым в мире пациентом, получившим это искусственное сердце. Операция прошла в больнице Святого Винсента в Сиднее, и пациент смог жить с устройством более трех месяцев, что является рекордом для этой технологии. В начале марта 2025 года ему была успешно пересажена донорская сердца, и он выздоравливает.
Этот успех имеет далеко идущие последствия для лечения сердечной недостаточности. В мире более 23 миллионов человек страдают от этого заболевания, но только около 6 тысяч получают донорские сердца ежегодно. Искусственные сердца могут стать решением проблемы дефицита донорских органов и дать шанс на жизнь многим пациентам, которые не могут ждать трансплантации.
В России также ведутся разработки в области искусственных сердец. Ученые Национального Медицинского исследовательского центра имени академика Е.Н. Мешалкина создали насос, который выполняет функции сердца и уже прошел испытания на животных. Хотя это еще не готовое решение для людей, такие достижения открывают новые возможности для будущих медицинских прорывов.
В ближайшем будущем мы можем ожидать еще более инновационных решений. Например, прогнозы Saxo Bank предполагают, что в 2025 году может появиться первое полностью функциональное искусственное сердце, созданное с помощью 3D-биопечати. Такие технологии не только помогут смягчить дефицит донорских органов, но и откроют путь к персонализированной медицине, где органы будут создаваться под конкретных пациентов.
В целом, достижения в области искусственных сердец — это не просто медицинский прорыв, но и надежда для миллионов людей во всем мире, которые страдают от сердечной недостаточности. Эти технологии не только спасут жизни, но и изменят подход к лечению сердечно-сосудистых заболеваний в будущем.
Темная материя в центре Млечного Пути?
В последнее время в научном сообществе обсуждается новая теория, которая может объяснить два загадочных явления, наблюдаемых в центре нашей галактики, Млечного Пути. Речь идет об аномальной ионизации в Центральной Молекулярной Зоне (ЦМЗ) и о загадочном излучении гамма-лучей с энергией 511 кэВ. Оба этих явления десятилетиями озадачивали ученых, и теперь исследователи предлагают связать их с новым типом темной материи.
Темная материя — это загадочная форма материи, составляющая примерно четверть массы Вселенной, но не взаимодействующая с обычным светом и, следовательно, невидимая. Большинство теорий предполагают, что темная материя состоит из тяжелых частиц, таких как WIMP (Weakly Interacting Massive Particles), но новая гипотеза предлагает рассмотреть более легкие частицы, с массой менее 1 ГэВ (гигаэлектронвольт).
Эти легкие частицы темной материи, по мнению ученых, могут аннигилировать друг друга в центре галактики, производя электроны и позитроны. Позитроны затем аннигилируют с электронами, излучая гамма-лучи с энергией 511 кэВ, что соответствует наблюдаемому излучению. Кроме того, эти частицы могут вызывать аномальную ионизацию молекулярного газа в Центральной Молекулярной Зоне, которая не может быть объяснена обычными источниками, такими как космические лучи или звездная активность.
Если эта теория подтвердится, она будет означать значительный сдвиг в нашем понимании темной материи и потребует пересмотра стратегий поиска темной материи. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на тяжелых частицах, ученые будут искать более легкие и, возможно, более вездесущие формы темной материи. Это может открыть новые пути для исследований в области астрофизики и физики частиц.
Будущие наблюдения с помощью новых телескопов и космических миссий помогут проверить эту теорию и пролить свет на природу темной материи. Если эта гипотеза окажется верной, она не только объяснит загадочные явления в центре Млечного Пути, но и предоставит новые ключи к пониманию Вселенной.
В последнее время в научном сообществе обсуждается новая теория, которая может объяснить два загадочных явления, наблюдаемых в центре нашей галактики, Млечного Пути. Речь идет об аномальной ионизации в Центральной Молекулярной Зоне (ЦМЗ) и о загадочном излучении гамма-лучей с энергией 511 кэВ. Оба этих явления десятилетиями озадачивали ученых, и теперь исследователи предлагают связать их с новым типом темной материи.
Темная материя — это загадочная форма материи, составляющая примерно четверть массы Вселенной, но не взаимодействующая с обычным светом и, следовательно, невидимая. Большинство теорий предполагают, что темная материя состоит из тяжелых частиц, таких как WIMP (Weakly Interacting Massive Particles), но новая гипотеза предлагает рассмотреть более легкие частицы, с массой менее 1 ГэВ (гигаэлектронвольт).
Эти легкие частицы темной материи, по мнению ученых, могут аннигилировать друг друга в центре галактики, производя электроны и позитроны. Позитроны затем аннигилируют с электронами, излучая гамма-лучи с энергией 511 кэВ, что соответствует наблюдаемому излучению. Кроме того, эти частицы могут вызывать аномальную ионизацию молекулярного газа в Центральной Молекулярной Зоне, которая не может быть объяснена обычными источниками, такими как космические лучи или звездная активность.
Если эта теория подтвердится, она будет означать значительный сдвиг в нашем понимании темной материи и потребует пересмотра стратегий поиска темной материи. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на тяжелых частицах, ученые будут искать более легкие и, возможно, более вездесущие формы темной материи. Это может открыть новые пути для исследований в области астрофизики и физики частиц.
Будущие наблюдения с помощью новых телескопов и космических миссий помогут проверить эту теорию и пролить свет на природу темной материи. Если эта гипотеза окажется верной, она не только объяснит загадочные явления в центре Млечного Пути, но и предоставит новые ключи к пониманию Вселенной.
Регулярные переливания крови меняют ДНК
Недавние исследования, проведенные в Институте Фрэнсиса Крика, пролили свет на удивительные генетические изменения, происходящие в стволовых клетках крови частых доноров. Эти изменения позволяют организму более эффективно восстанавливать кровяные клетки после регулярных кровопожертвований, не увеличивая при этом риск развития рака крови.
Исследователи проанализировали образцы крови более 200 частых доноров, которые жертвовали кровь три раза в год в течение 40 лет, что в общей сложности составило более 120 донорских процедур. Для сравнения, были также изучены образцы от случайных доноров, которые жертвовали кровь менее пяти раз. Хотя уровень клональной гематопоэзы (CH) был схожим в обеих группах, состав популяций кровяных клеток существенно различался между частыми и случайными донорами.
Одним из ключевых открытий стало то, что мутации в гене DNMT3A, которые часто встречаются при клональной гематопоэзе, у частых доноров проявляли особые свойства. Эти мутации позволяли клеткам лучше реагировать на стресс, связанный с регулярной потерей крови, усиливая производство красных кровяных клеток без повышения риска рака. Когда эти клетки стимулировались эритропоэтином (EPO), гормоном, который увеличивается после кровопотери, они демонстрировали конкурентное преимущество над другими стволовыми клетками.
Эти генетические адаптации демонстрируют замечательную способность организма оптимизировать восстановление крови после регулярных донорских процедур. Кроме того, частое кровопожертвование связано с рядом других потенциальных преимуществ для здоровья, включая снижение артериального давления и улучшение сердечно-сосудистого здоровья. Некоторые исследования также предполагают, что регулярные донорские процедуры могут улучшить толерантность к глюкозе и чувствительность к инсулину, что может оказать защитное действие против развития диабета 2-го типа.
В целом, открытия в области генетических адаптаций у частых доноров крови не только расширяют наше понимание механизмов восстановления крови, но и подчеркивают потенциальные долгосрочные выгоды от этого благородного поступка.
Недавние исследования, проведенные в Институте Фрэнсиса Крика, пролили свет на удивительные генетические изменения, происходящие в стволовых клетках крови частых доноров. Эти изменения позволяют организму более эффективно восстанавливать кровяные клетки после регулярных кровопожертвований, не увеличивая при этом риск развития рака крови.
Исследователи проанализировали образцы крови более 200 частых доноров, которые жертвовали кровь три раза в год в течение 40 лет, что в общей сложности составило более 120 донорских процедур. Для сравнения, были также изучены образцы от случайных доноров, которые жертвовали кровь менее пяти раз. Хотя уровень клональной гематопоэзы (CH) был схожим в обеих группах, состав популяций кровяных клеток существенно различался между частыми и случайными донорами.
Одним из ключевых открытий стало то, что мутации в гене DNMT3A, которые часто встречаются при клональной гематопоэзе, у частых доноров проявляли особые свойства. Эти мутации позволяли клеткам лучше реагировать на стресс, связанный с регулярной потерей крови, усиливая производство красных кровяных клеток без повышения риска рака. Когда эти клетки стимулировались эритропоэтином (EPO), гормоном, который увеличивается после кровопотери, они демонстрировали конкурентное преимущество над другими стволовыми клетками.
Эти генетические адаптации демонстрируют замечательную способность организма оптимизировать восстановление крови после регулярных донорских процедур. Кроме того, частое кровопожертвование связано с рядом других потенциальных преимуществ для здоровья, включая снижение артериального давления и улучшение сердечно-сосудистого здоровья. Некоторые исследования также предполагают, что регулярные донорские процедуры могут улучшить толерантность к глюкозе и чувствительность к инсулину, что может оказать защитное действие против развития диабета 2-го типа.
В целом, открытия в области генетических адаптаций у частых доноров крови не только расширяют наше понимание механизмов восстановления крови, но и подчеркивают потенциальные долгосрочные выгоды от этого благородного поступка.
Космический Пазл: Как открытия телескопа Джеймса Уэбба могут изменить наше понимание Вселенной
Телескоп Джеймса Уэбба (JWST) продолжает удивлять ученых своими открытиями, которые могут кардинально изменить наше понимание Вселенной. Одним из самых интригующих находок стала аномальная закономерность вращения галактик в ранней Вселенной. Исследование, опубликованное в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, показало, что примерно 66% из 263 проанализированных галактик вращаются по часовой стрелке, тогда как остальные 33% — против часовой стрелки. Это отклонение от ожидаемого равномерного распределения вызвало жаркие дискуссии среди астрономов.
Эта аномалия может быть связана с теорией, согласно которой наша Вселенная находится внутри черной дыры. Эта концепция, известная как "Шварцшильдская космология", предполагает, что событийный горизонт черной дыры служит границей нашей наблюдаемой Вселенной. Если наша Вселенная действительно родилась внутри черной дыры, это может объяснить наблюдаемую асимметрию вращения галактик, поскольку черная дыра могла передать свою собственную вращательную ось Вселенной.
Другая теория предполагает, что наблюдаемая асимметрия может быть вызвана движением Земли и галактики Млечный Путь. Согласно этому объяснению, вращение Млечного Пути и движение Земли вокруг него могут создавать наблюдательную предвзятость, которая делает галактики, вращающиеся в определенном направлении, более заметными. Если это так, то нам придется пересмотреть наши методы измерения расстояний во Вселенной, что может помочь решить другие загадки космологии, такие как расхождения в скорости расширения Вселенной.
Открытия JWST не только бросают вызов нашему пониманию космической эволюции, но и открывают новые горизонты для исследований. Эти находки показывают, что Вселенная может быть намного более сложной и загадочной, чем мы когда-либо представляли. Будущие исследования помогут нам лучше понять эти явления и, возможно, пролить свет на самые фундаментальные вопросы о природе космоса.
Телескоп Джеймса Уэбба (JWST) продолжает удивлять ученых своими открытиями, которые могут кардинально изменить наше понимание Вселенной. Одним из самых интригующих находок стала аномальная закономерность вращения галактик в ранней Вселенной. Исследование, опубликованное в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, показало, что примерно 66% из 263 проанализированных галактик вращаются по часовой стрелке, тогда как остальные 33% — против часовой стрелки. Это отклонение от ожидаемого равномерного распределения вызвало жаркие дискуссии среди астрономов.
Эта аномалия может быть связана с теорией, согласно которой наша Вселенная находится внутри черной дыры. Эта концепция, известная как "Шварцшильдская космология", предполагает, что событийный горизонт черной дыры служит границей нашей наблюдаемой Вселенной. Если наша Вселенная действительно родилась внутри черной дыры, это может объяснить наблюдаемую асимметрию вращения галактик, поскольку черная дыра могла передать свою собственную вращательную ось Вселенной.
Другая теория предполагает, что наблюдаемая асимметрия может быть вызвана движением Земли и галактики Млечный Путь. Согласно этому объяснению, вращение Млечного Пути и движение Земли вокруг него могут создавать наблюдательную предвзятость, которая делает галактики, вращающиеся в определенном направлении, более заметными. Если это так, то нам придется пересмотреть наши методы измерения расстояний во Вселенной, что может помочь решить другие загадки космологии, такие как расхождения в скорости расширения Вселенной.
Открытия JWST не только бросают вызов нашему пониманию космической эволюции, но и открывают новые горизонты для исследований. Эти находки показывают, что Вселенная может быть намного более сложной и загадочной, чем мы когда-либо представляли. Будущие исследования помогут нам лучше понять эти явления и, возможно, пролить свет на самые фундаментальные вопросы о природе космоса.
Илон Маск и его амбициозный план колонизации Марса
Илон Маск, основатель компании SpaceX, продолжает удивлять мир своими грандиозными идеями, и колонизация Марса — одна из самых амбициозных. Его цель — превратить Красную планету в новый дом для человечества, построив там самодостаточный город. Но как это возможно? И какие шаги предпринимаются для реализации этой мечты?
SpaceX уже разработала сверхтяжёлую ракету Starship, способную доставлять десятки тонн грузов на Марс. Этот космический корабль многоразового использования является ключевым элементом плана Маска, позволяя значительно снизить стоимость межпланетных перелётов. Первые беспилотные миссии Starship на Марс запланированы на 2026 год. Если они пройдут успешно, то уже через четыре года начнутся полёты с экипажем. Таким образом, первые люди могут ступить на поверхность Красной планеты в 2029 году.
Колонизация будет проходить поэтапно. Сначала на Марс отправятся грузовые корабли с оборудованием для создания автономной системы жизнеобеспечения. Эти системы будут включать технологии добычи воды, производства кислорода и генерации энергии. После этого начнётся строительство первых баз, которые станут плацдармом для будущих поселенцев.
Маск также рассматривает возможность использования ресурсов самой планеты для обеспечения жизнедеятельности колонии. Например, марсианский грунт может быть использован для строительства зданий, а углекислый газ из атмосферы — для производства топлива. В долгосрочной перспективе SpaceX планирует отправлять тысячи кораблей Starship, чтобы создать полноценный город на Марсе.
Однако этот проект сталкивается с рядом сложностей. Во-первых, стоимость доставки материалов на Марс остаётся чрезвычайно высокой — около $1 миллиарда за тонну. Маск стремится снизить эту цифру до $100 тысяч за тонну, что потребует революционных технологических решений. Во-вторых, необходимо решить проблемы радиационной защиты и психологического комфорта астронавтов во время долгого полёта.
Несмотря на эти вызовы, Маск уверен в успехе своей миссии. Он считает, что человечество должно стать многопланетным видом, чтобы избежать угрозы глобальных катастроф на Земле. «Я не могу представить ничего более захватывающего, чем отправиться в космос и оказаться среди звёзд», — говорит он.
Планы Илона Маска вдохновляют миллионы людей по всему миру и заставляют задуматься о будущем человечества. Возможно, уже в ближайшие десятилетия мы станем свидетелями исторического момента — начала новой эры жизни на другой планете.
Илон Маск, основатель компании SpaceX, продолжает удивлять мир своими грандиозными идеями, и колонизация Марса — одна из самых амбициозных. Его цель — превратить Красную планету в новый дом для человечества, построив там самодостаточный город. Но как это возможно? И какие шаги предпринимаются для реализации этой мечты?
SpaceX уже разработала сверхтяжёлую ракету Starship, способную доставлять десятки тонн грузов на Марс. Этот космический корабль многоразового использования является ключевым элементом плана Маска, позволяя значительно снизить стоимость межпланетных перелётов. Первые беспилотные миссии Starship на Марс запланированы на 2026 год. Если они пройдут успешно, то уже через четыре года начнутся полёты с экипажем. Таким образом, первые люди могут ступить на поверхность Красной планеты в 2029 году.
Колонизация будет проходить поэтапно. Сначала на Марс отправятся грузовые корабли с оборудованием для создания автономной системы жизнеобеспечения. Эти системы будут включать технологии добычи воды, производства кислорода и генерации энергии. После этого начнётся строительство первых баз, которые станут плацдармом для будущих поселенцев.
Маск также рассматривает возможность использования ресурсов самой планеты для обеспечения жизнедеятельности колонии. Например, марсианский грунт может быть использован для строительства зданий, а углекислый газ из атмосферы — для производства топлива. В долгосрочной перспективе SpaceX планирует отправлять тысячи кораблей Starship, чтобы создать полноценный город на Марсе.
Однако этот проект сталкивается с рядом сложностей. Во-первых, стоимость доставки материалов на Марс остаётся чрезвычайно высокой — около $1 миллиарда за тонну. Маск стремится снизить эту цифру до $100 тысяч за тонну, что потребует революционных технологических решений. Во-вторых, необходимо решить проблемы радиационной защиты и психологического комфорта астронавтов во время долгого полёта.
Несмотря на эти вызовы, Маск уверен в успехе своей миссии. Он считает, что человечество должно стать многопланетным видом, чтобы избежать угрозы глобальных катастроф на Земле. «Я не могу представить ничего более захватывающего, чем отправиться в космос и оказаться среди звёзд», — говорит он.
Планы Илона Маска вдохновляют миллионы людей по всему миру и заставляют задуматься о будущем человечества. Возможно, уже в ближайшие десятилетия мы станем свидетелями исторического момента — начала новой эры жизни на другой планете.
Первая газета, написанная нейросетью: итальянская Il Foglio заменила журналистов на ИИ
Итальянская газета Il Foglio решила показать читателям будущее журналистики и впервые выпустила номер, полностью созданный искусственным интеллектом. Пока вся редакция отдыхала, алгоритмы без устали генерировали статьи, которые затем прошли минимальную редакторскую проверку. В результате читатели получили номер, в котором не было места личным мнениям, глубоким аналитическим разборам или ярким интервью — лишь аккуратно подобранные факты и четко сформулированные новости.
Эксперимент наглядно продемонстрировал, насколько технологии могут изменить подход к созданию контента. Журналисты лишь контролировали работу ИИ, проверяя фактическую точность и стилистику. При этом нейросети справились со своей задачей быстро и эффективно, полностью написав номер газеты, который вышел одновременно в печатном и цифровом форматах.
Однако эксперты предупреждают: несмотря на очевидные преимущества в скорости и объёме производства контента, отказ от человеческого взгляда и аналитики может существенно обеднить журналистику, сделав её поверхностной и безликой. Тем не менее, эксперимент Il Foglio уже вошел в историю, показав возможности нейросетей и намекнув на новый, всё более автоматизированный путь развития СМИ.
Итальянская газета Il Foglio решила показать читателям будущее журналистики и впервые выпустила номер, полностью созданный искусственным интеллектом. Пока вся редакция отдыхала, алгоритмы без устали генерировали статьи, которые затем прошли минимальную редакторскую проверку. В результате читатели получили номер, в котором не было места личным мнениям, глубоким аналитическим разборам или ярким интервью — лишь аккуратно подобранные факты и четко сформулированные новости.
Эксперимент наглядно продемонстрировал, насколько технологии могут изменить подход к созданию контента. Журналисты лишь контролировали работу ИИ, проверяя фактическую точность и стилистику. При этом нейросети справились со своей задачей быстро и эффективно, полностью написав номер газеты, который вышел одновременно в печатном и цифровом форматах.
Однако эксперты предупреждают: несмотря на очевидные преимущества в скорости и объёме производства контента, отказ от человеческого взгляда и аналитики может существенно обеднить журналистику, сделав её поверхностной и безликой. Тем не менее, эксперимент Il Foglio уже вошел в историю, показав возможности нейросетей и намекнув на новый, всё более автоматизированный путь развития СМИ.
Искусственный интеллект как кошмар Кафки: Юваль Харари предупреждает человечество
Футуролог Юваль Ной Харари считает, что угроза захвата мира искусственным интеллектом гораздо больше похожа на сюжеты Кафки, чем на экшн-фильмы типа «Терминатора». В своем недавнем интервью мыслитель рассказал, что опасность кроется не в открытой войне с роботами, а в постепенной и почти незаметной передаче контроля над обществом алгоритмам и нейросетям. По его мнению, технологический оптимизм может дорого обойтись человечеству, если не задуматься вовремя о последствиях эволюции ИИ.
Футуролог Юваль Ной Харари считает, что угроза захвата мира искусственным интеллектом гораздо больше похожа на сюжеты Кафки, чем на экшн-фильмы типа «Терминатора». В своем недавнем интервью мыслитель рассказал, что опасность кроется не в открытой войне с роботами, а в постепенной и почти незаметной передаче контроля над обществом алгоритмам и нейросетям. По его мнению, технологический оптимизм может дорого обойтись человечеству, если не задуматься вовремя о последствиях эволюции ИИ.
Собака.ru
Футуролог Юваль Ной Харари: о том, как ИИ может захватить Землю и почему книги Кафки описывают эту угрозу лучше, чем «Терминатор»
И это лишь самое начало эволюции нейросетей.
Антарктида сквозь лёд: Bedmap3 раскрывает тайны подледного ландшафта
В 2023 году ученые Британской антарктической службы (BAS) презентовали Bedmap3, самую детальную карту когда-либо созданную скрытого ландшафта Антарктиды. Она как лазер сквозь лёд раскрывает перед нами этот изолированный и загадочный континент в его настоящем, первобытном виде, будто его ледяное покрытие было удалено. Bedmap3 интегрирует данные, собранные за вше шестьдесят лет с помощью спутников, авиарадаров, судов и даже собачьих упряжек, показывая картину невиданной точности.
Данные, использованные для создания Bedmap3, собраны из множества источников и включают 82 миллиона точек с гридами через каждые 500 метров - это более чем в два раза больше данных, чем у предыдущей версии карты. Особый интерес представляет Вилкс Ленд, где была обнаружена самая толстая ледяная формация на континенте, толщиной в 4757 метров, превышающая Британскую башню Шард более чем в пятнадцать раз. Эта карта также показывает, что некоторые части Антарктиды, особенно в Восточной Антарктике, Южном полюсе, Антарктическом полуострове, побережье Западной Антарктиды и в Трансантарктических горах, остаются менее изученными.
Картографирование подледного рельефа выявляет глубокие долины и высокие горы, которые ранее были скрыты под льдом, и критические линии отрыва, где лёд встречается с океаном. Наиболее значимые изменения в новой версии карты коснулись восточной Антарктиды, где добавлены новые данные, и по-прежнему остаются бреши в знаниях в некоторых областях.
Важность этих открытий невозможно переоценить: они дают учёным ключевые инструменты для изучения взаимодействия льда, скалы и воды, что играет важную роль в формировании ледяного континента и его реакции на изменение климата. Bedmap3 показывает, что значительная часть Антарктиды покоится на основании ниже уровня моря, что делает её уязвимой к потеплению океанских течений. Если весь антарктический ледниковый щит растает, он может внести вклад в повышение уровня моря более чем на 58 метров.
Но для всего этого важно понимать, что Bedmap3 – это не простая карта. Это научный прорыв, который даёт нам возможность заглянуть в глубины Антарктиды, точно и детализированно, как никогда ранее. Это даёт неоценимые знания и стимулирует новые исследования, позволяя нам с большей уверенностью говорить о будущем нашей планеты.
В 2023 году ученые Британской антарктической службы (BAS) презентовали Bedmap3, самую детальную карту когда-либо созданную скрытого ландшафта Антарктиды. Она как лазер сквозь лёд раскрывает перед нами этот изолированный и загадочный континент в его настоящем, первобытном виде, будто его ледяное покрытие было удалено. Bedmap3 интегрирует данные, собранные за вше шестьдесят лет с помощью спутников, авиарадаров, судов и даже собачьих упряжек, показывая картину невиданной точности.
Данные, использованные для создания Bedmap3, собраны из множества источников и включают 82 миллиона точек с гридами через каждые 500 метров - это более чем в два раза больше данных, чем у предыдущей версии карты. Особый интерес представляет Вилкс Ленд, где была обнаружена самая толстая ледяная формация на континенте, толщиной в 4757 метров, превышающая Британскую башню Шард более чем в пятнадцать раз. Эта карта также показывает, что некоторые части Антарктиды, особенно в Восточной Антарктике, Южном полюсе, Антарктическом полуострове, побережье Западной Антарктиды и в Трансантарктических горах, остаются менее изученными.
Картографирование подледного рельефа выявляет глубокие долины и высокие горы, которые ранее были скрыты под льдом, и критические линии отрыва, где лёд встречается с океаном. Наиболее значимые изменения в новой версии карты коснулись восточной Антарктиды, где добавлены новые данные, и по-прежнему остаются бреши в знаниях в некоторых областях.
Важность этих открытий невозможно переоценить: они дают учёным ключевые инструменты для изучения взаимодействия льда, скалы и воды, что играет важную роль в формировании ледяного континента и его реакции на изменение климата. Bedmap3 показывает, что значительная часть Антарктиды покоится на основании ниже уровня моря, что делает её уязвимой к потеплению океанских течений. Если весь антарктический ледниковый щит растает, он может внести вклад в повышение уровня моря более чем на 58 метров.
Но для всего этого важно понимать, что Bedmap3 – это не простая карта. Это научный прорыв, который даёт нам возможность заглянуть в глубины Антарктиды, точно и детализированно, как никогда ранее. Это даёт неоценимые знания и стимулирует новые исследования, позволяя нам с большей уверенностью говорить о будущем нашей планеты.
NotebookLM вводит интерактивные Mind Maps: Как это может изменить ваше обучение?
Как вы относитесь к одной из самых революционных новинок в области обучения? Google, давно зарекомендовавший себя как лидер в технологии, недавно ввел в свой сервис NotebookLM интерактивные интеллект-карты (Mind Maps). Это инновационное дополнение призвано кардинально изменить процесс обучения, сделав его более эффективным, увлекательным и понятным.
Вся суть интеллект-карт заключается в том, чтобы доносить ключевые идеи и их связи в доступной и визуальной форме. Всякий раз, когда вас охватывает усталость при чтении скучной учебной литературы или вам не хватает времени на изучение огромного объема материалов, вот и приходят на помощь интеллект-карты в NotebookLM. Они систематизируют ваши заметки, выявляя важные идеи и подытоживая каждый источник в одном интерактивном диаграмме.
Начать использовать интеллект-карты просто: откройте любую выбранную вами или созданную записную книжку в NotebookLM и выберите кнопку 'Mind Maps' в чате с подсказками. Далее появляется волшебство – на ваших глазах рождается визуальное представление всего содержания вашего блокнота. Клик по стрелке рядом с любым узлом карты открывает вам доступ к детализированным подузлам, где вы можете по желанию погружаться в глубины темы. Эти карты можно даже скачать в виде изображения PNG для дальнейшего обсуждения и анализа.
Помимо экономии времени на систематизацию знаний, интеллект-карты представляют собой также великолепный инструмент для выявления новых связей между различными источниками информации. Студенты, преподаватели и даже бизнесмены найдут в этом инструменте нового друга и помощника, открывающего новый уровень понимания своей темы.
NotebookLM становится всё более значимым игроком на рынке образовательных платформ, и интерактивные интеллект-карты только усиливают его позиции. Введение данной функции произошло 19 марта 2025 года, и Google обещает доступ ко всем пользователям в течение двух недель. Второстепенным, но всё же важным фактом является то, что возможностями интеллект-карт могут пользоваться как подписчики премиум-версии, так и обладатели обычных аккаунтов, что делает образование ещё более доступным.
Итак, если вам интересно перейти на новый уровень в изучении любой дисциплины, не упустите возможность попробовать интерактивные интеллект-карты в NotebookLM. Они обещают не только экономию времени, но и совершенно новый способ воспринимать, а главное, понимать и применять знания.
Как вы относитесь к одной из самых революционных новинок в области обучения? Google, давно зарекомендовавший себя как лидер в технологии, недавно ввел в свой сервис NotebookLM интерактивные интеллект-карты (Mind Maps). Это инновационное дополнение призвано кардинально изменить процесс обучения, сделав его более эффективным, увлекательным и понятным.
Вся суть интеллект-карт заключается в том, чтобы доносить ключевые идеи и их связи в доступной и визуальной форме. Всякий раз, когда вас охватывает усталость при чтении скучной учебной литературы или вам не хватает времени на изучение огромного объема материалов, вот и приходят на помощь интеллект-карты в NotebookLM. Они систематизируют ваши заметки, выявляя важные идеи и подытоживая каждый источник в одном интерактивном диаграмме.
Начать использовать интеллект-карты просто: откройте любую выбранную вами или созданную записную книжку в NotebookLM и выберите кнопку 'Mind Maps' в чате с подсказками. Далее появляется волшебство – на ваших глазах рождается визуальное представление всего содержания вашего блокнота. Клик по стрелке рядом с любым узлом карты открывает вам доступ к детализированным подузлам, где вы можете по желанию погружаться в глубины темы. Эти карты можно даже скачать в виде изображения PNG для дальнейшего обсуждения и анализа.
Помимо экономии времени на систематизацию знаний, интеллект-карты представляют собой также великолепный инструмент для выявления новых связей между различными источниками информации. Студенты, преподаватели и даже бизнесмены найдут в этом инструменте нового друга и помощника, открывающего новый уровень понимания своей темы.
NotebookLM становится всё более значимым игроком на рынке образовательных платформ, и интерактивные интеллект-карты только усиливают его позиции. Введение данной функции произошло 19 марта 2025 года, и Google обещает доступ ко всем пользователям в течение двух недель. Второстепенным, но всё же важным фактом является то, что возможностями интеллект-карт могут пользоваться как подписчики премиум-версии, так и обладатели обычных аккаунтов, что делает образование ещё более доступным.
Итак, если вам интересно перейти на новый уровень в изучении любой дисциплины, не упустите возможность попробовать интерактивные интеллект-карты в NotebookLM. Они обещают не только экономию времени, но и совершенно новый способ воспринимать, а главное, понимать и применять знания.
Шокирующие фотографии астронавтов NASA раскрывают последствия девятимесячного полета в космосе
Шокирующие фотографии астронавтов NASA, проведших девять месяцев в космосе вместо запланированных шести, демонстрируют тревожные последствия длительного пребывания в космосе. Эти изображения вызвали широкий общественный резонанс и привлекли внимание к проблемам, с которыми сталкиваются космонавты во время длительных миссий.
Астронавты NASA часто проводят в космосе несколько месяцев, но некоторые миссии могут продлиться намного дольше из-за непредвиденных обстоятельств. Длительное пребывание в невесомости приводит к ряду физических изменений, включая потерю мышечной массы и изменение плотности костей. Эти эффекты могут быть долгосрочными и требуют тщательного медицинского наблюдения после возвращения на Землю.
Помимо физических изменений, космонавты также сталкиваются с психологическими проблемами. Изоляция и ограниченное пространство на космических станциях могут привести к стрессу и депрессии. Поэтому NASA и международное научное сообщество активно работают над разработкой специальных тренировочных программ и улучшением условий жизни на космических станциях. Эти меры направлены на поддержание как физического, так и психического здоровья астронавтов во время длительных миссий.
Несмотря на существующие проблемы, NASA и другие космические агентства продолжают планировать более длительные и амбициозные миссии, включая полеты на Луну и Марс. Решение проблем, связанных с влиянием космоса на человеческий организм, является ключевым аспектом этих планов. Ученые изучают новые технологии и методы, которые помогут минимизировать негативные последствия длительного пребывания в космосе и сделать эти миссии более безопасными для будущих поколений космонавтов.
Фотографии и отчеты астронавтов служат напоминанием о сложностях и вызовах, с которыми они сталкиваются во время длительных космических миссий. Эти материалы не только привлекают внимание к проблемам космических путешествий, но и демонстрируют преданность и стойкость людей, посвятивших свою жизнь исследованию космоса.
Шокирующие фотографии астронавтов NASA, проведших девять месяцев в космосе вместо запланированных шести, демонстрируют тревожные последствия длительного пребывания в космосе. Эти изображения вызвали широкий общественный резонанс и привлекли внимание к проблемам, с которыми сталкиваются космонавты во время длительных миссий.
Астронавты NASA часто проводят в космосе несколько месяцев, но некоторые миссии могут продлиться намного дольше из-за непредвиденных обстоятельств. Длительное пребывание в невесомости приводит к ряду физических изменений, включая потерю мышечной массы и изменение плотности костей. Эти эффекты могут быть долгосрочными и требуют тщательного медицинского наблюдения после возвращения на Землю.
Помимо физических изменений, космонавты также сталкиваются с психологическими проблемами. Изоляция и ограниченное пространство на космических станциях могут привести к стрессу и депрессии. Поэтому NASA и международное научное сообщество активно работают над разработкой специальных тренировочных программ и улучшением условий жизни на космических станциях. Эти меры направлены на поддержание как физического, так и психического здоровья астронавтов во время длительных миссий.
Несмотря на существующие проблемы, NASA и другие космические агентства продолжают планировать более длительные и амбициозные миссии, включая полеты на Луну и Марс. Решение проблем, связанных с влиянием космоса на человеческий организм, является ключевым аспектом этих планов. Ученые изучают новые технологии и методы, которые помогут минимизировать негативные последствия длительного пребывания в космосе и сделать эти миссии более безопасными для будущих поколений космонавтов.
Фотографии и отчеты астронавтов служат напоминанием о сложностях и вызовах, с которыми они сталкиваются во время длительных космических миссий. Эти материалы не только привлекают внимание к проблемам космических путешествий, но и демонстрируют преданность и стойкость людей, посвятивших свою жизнь исследованию космоса.