КОПИЯ SAMSUNG GALAXY S9 PLUS ЗАКАЗАТЬ ОНЛАЙН |
Метки: копия samsung galaxy s9 plus за 7990 руб |
АВТОСКАНЕР ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ АВТО ЗАКАЗАТЬ ПО ПОЧТЕ |
Метки: автосканер для диагностики авто |
ЖИДКИЙ ГАЗОН HYDRO MOUSSE ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ |
Метки: жидкий газон hydro mousse за 790 руб |
ВОЗБУДИТЕЛЬ РАСПУТНИЦА КУПИТЬ В МОСКВЕ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН |
|
КАПЛИ ПЧЕЛИНЫЙ СПАС ДЛЯ СЖИГАНИЯ ЖИРА КУПИТЬ В СПБ |
Метки: жиросжигающие капли «пчелиный спас» |
FUNADOL КОМПЛЕКС ОТ ГРИБКА КУПИТЬ НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ |
Метки: funadol - комплекс от грибка |
Космос глазами астронавта |
Фотографии астронавта-рекордсмена
Американский астронавт Скотт Келли (Scott Kelly) установил новый рекорд в истории астронавтов США, пробыв в общей сложности на Международной Космической Станции невероятные 520 земных дней.
Естественно, рекорд покорился астронавту не с первого пребывания на МКС, а только с четвертого участия в экспедиции. Последняя миссия Скотта Келли (Scott Kelly) растянулась на 340 дней. Практически целый год. Американец вместе с российским космонавтом Михаилом Корниенко были «подопытными кроликами». Они регулярно обследовались на предмет влияния на организм длительного нахождения в космосе. Как вы понимаете, подобные исследования необходимы для дальнейших планов НАСА. Например, полет на Марс, который точно займет более 500 дней. За выше названные 340 дней мистер Келли сделал огромное количество снимков. NASA решили опубликовать подборку самых ярких снимков, созданных астронавтом.
Май 13, 2016Галинка
Метки: Космос глазами астронавта |
Удивительные представители фауны тропического леса |
Там нет ничего милее старых добрых рассказов о животных. Но сегодня я расскажу не о домашних питомцах, а о тех которые живут в тропических лесах. В экосистеме тропических лесов проживает большее количество разнообразных животных, чем в любой другой экосистеме. Одной из причин такого большого разнообразия является постоянно теплый климат. Тропические леса также обеспечивают почти постоянное присутствие воды и большое разнообразие еды для животных. Поэтому вот 10 удивительных животных тропических
|
От Романовых до Гагарина: фото знаковых исторических личностей в цвете |
Мы склонны воспринимать цветные фотографии как что-то более реальное и современное. Благодаря увлечению художницы Ольги Ширниной, мы можем по-новому взглянуть на исторические события и личности и представить, как они могли выглядеть в цвете. Ольга занимается колоризацией исторических снимков и мастерски оживляет прошлое, позволяя ему в прямом смысле заиграть новыми красками.
Григорий Распутин, 1916 год.
Превращение черно-белых фотографий в цветные для Ольги не просто любимое занятие, а еще и способ иначе взглянуть на историю, которой художница активно интересуется. По профессии Ольга — переводчик с немецкого языка, а раскрашивать фотографии она научилась с помощью видеоуроков в интернете. Несмотря на популярность, ей нередко приходится выслушивать негативные комментарии от противников колоризации, которые требуют прекратить «это безобразие».
Артистка балета Мариинского театра Агриппина Ваганова.
«Критически оценивая свои раскраски, я вижу, что более-менее реалистично выглядят портреты, лица. Обычно хорошо получается то, что интересно. Среди колористов тоже есть баталисты, маринисты, портретисты. Мне интересно последнее. Хотя хотелось бы, конечно, стать универсалом», — признается Ольга.
Актриса Вера Комиссаржевская.
«Задача состоит в том, чтобы, во-первых, раскрасить отдельные детали изображения разными цветами, максимально приближенными к реальным, и, во-вторых, придать результату целостный, гармоничный вид. Сначала я выполняю техническую часть работы — выделяю фрагменты изображения. Это довольно нудно, но неизбежно. Зато потом начинается самое интересное. Раскрашивание я почти всегда начинаю с лица, затем подбираю цвета и оттенки для остального. Самое сложное для меня — красить предметы, детали, здания и прочие неодушевленные объекты. Усидчивости не хватает».
Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
«В процессе работы есть один волшебный момент, когда фотография оживает. Иногда бывает жутковато: добавила какой-то штрих — и человек с фотографии взглянул на тебя, как живой. И внимательно следит за твоими движениями… Кто это испытал, уже не забросит это дело».
Княгиня Зинаида Николаевна Юсупова на костюмированном балу 1903 года.
«Меня интересует самая разная тематика, в первую очередь история России. И можно только позавидовать американским коллегам, у которых огромный выбор высококачественных изображений, опубликованных на сайте Библиотеки Конгресса и многих других. Наши архивы не так щедры».
Балерина Анна Павлова.
«Когда красишь фото определенного временного периода, интересно сделать его в стиле той эпохи, поэтому я изучаю работы Прокудина-Горского, Фридлянда, цветные съемки послевоенного Берлина и т.д.».
Царская семья, 1914 год.
«О цвете глаз Ленина, Чехова, Маяковского, Распутина, Керенского есть свидетельства современников. Если найти информацию не удается, полагаюсь на здравый смысл и воображение. Нередко меня поправляют читатели».
В.И. Ленин с котом, 1922 год.
Н.К. Крупская.
Молодой И.В. Сталин. Революционерка Александра Коллонтай
Поручик Л.Н. Толстой, 15 февраля 1856 года, Петербург. Фотограф — С.Л. Левицкий.
Максим Горький с женой Екатериной Пешковой.
Антон Павлович Чехов.
Композитор Сергей Прокофьев.
Марина Цветаева.
Анна Ахматова.
Владимир Маяковский, 1924 год.
Осип Мандельштам.
Михаил Булгаков.
Николай Гумилев.
Танцовщица Айседора Дункан. Сергей Есенин.
Сергей Есенин и Айседора Дункан.
Композитор Дмитрий Шостакович.
Актриса Людмила Чурсина с гостями Московского международного кинофестиваля. Фотограф — Андрей Князев.
Футбольный вратарь Лев Яшин.
Владимир Высоцкий.
Юрий Гагарин с автомобилем Matra Bonnet Djet VS coupe, полученным в подарок от правительства Франции.
|
“Заплатка” для поврежденного сердца |
Исследовательские команды из нескольких стран на протяжении десятилетий бьются над проблемой восстановления тканей человеческого сердца, перенёсшего инфаркт. Приступ приводит к возникновению рубцовой ткани, не самым лучшим образом влияющей на способность органа перекачивать кровь. Проблему пытались решить при помощи гидрогелей, стволовых клеток и даже разрабатывали особые искусственные ткани сердца. Но ответ оказался куда проще.
Команда исследователей из Калифорнийского университета во главе с профессором Пиларом Руиз-Лозано пришла к весьма простому и изящному решению проблемы. Они сумели использовать белок, который создаёт некоторое подобие заплатки в месте повреждения сердца. Со временем белок восстанавливает отмершие ткани, возвращая сердце в первоначальное состояние.
Впервые данная особенность была замечена у некоторых видов рыб, чьё сердце умеет самостоятельно восстанавливать мышечную ткань с помощью белка, вырабатываемого внешним слоем ткани сердца перикардом. Белком оказался FSTL1, и как только учёные смогли вычислить его, они тут же начали исследования на сердцах мышей. К их величайшей радости, белок действительно способен восстанавливать сердечные мышцы.
Специально для опытов исследователи разработали особую заплатку из фибриллярного коллагена и белка FSTL1. Заплатка наносится на повреждённое сердце мыши, после чего начинается активное восстановление тканей органа. Эксперименты на свиньях продемонстрировали точно такие же результаты. Эффективность левого желудочка свиного сердца в результате инфаркта упало с 50% до 30%. После нанесения заплатки эффективность повысилась на 10% всего лишь за неделю. При этом сердце работало стабильно, а объём рубцовых тканей снизился.
Учёные очень воодушевлены своим открытием, поэтому оптимистично смотрят в будущее, где подобная методика способна спасти жизни миллионам людей, страдающих от болезней сердца.
Июн 19, 2017Геннадий
Метки: “Заплатка” для поврежденного сердца |
“Практическое применение квантовых компьютеров” |
Компьютеры не существуют в вакууме. Они решают проблемы, и проблемы, которые они решают, определяются исключительно аппаратным обеспечением. Графические процессоры обрабатывают изображения; процессоры искусственного интеллекта обеспечивают работу алгоритмов ИИ; квантовые компьютеры предназначены для… чего?
В то время как сила квантовых вычислений впечатляет, это не означает, что существующее программное обеспечение просто так работает в миллиард раз быстрее. Скорее квантовые компьютеры тоже имеют определенного типа проблемы, некоторые из которых они хорошо решают, некоторые нет. Ниже вы найдете основные сферы применения, в которых квантовые компьютеры должны будут выстрелить на все сто, когда станут коммерчески реализуемыми.
Основное применение квантовым вычислениям — это искусственный интеллект. ИИ основан на принципах обучения в процессе извлечения опыта, становится все точнее по мере работы обратной связи, пока, наконец, не обзаводится «интеллектом», пусть и компьютерным. То есть самостоятельно обучается решению задач определенного типа.
Эта обратная связь зависит от расчета вероятности для множества возможных исходов, и квантовые вычисления идеально подходят для такого рода операций. Искусственный интеллект, подкрепленный квантовыми компьютерами, перевернет каждую отрасль, от автомобилей до медицины, и говорят, что ИИ станет для двадцать первого века тем, чем электричество стало для двадцатого.
Например, Lockheed Martin планирует использовать свой квантовый компьютер D-Wave для испытаний программного обеспечения для автопилота, которое слишком сложное для классических компьютеров, а Google использует квантовый компьютер для разработки ПО, которое сможет отличать автомобили от дорожных знаков. Мы уже достигли точки, за которой ИИ создает больше ИИ, и его сила и величина будет только расти.
Другой пример — это точное моделирование молекулярных взаимодействий, поиск оптимальных конфигураций для химических реакций. Такая «квантовая химия» настолько сложная, что с помощью современных цифровых компьютеров можно проанализировать только простейшие молекулы.
Химические реакции квантовые по своей природе, поскольку образуют весьма запутанные квантовые состояния суперпозиции. Но полностью разработанные квантовые компьютеры смогут без проблем рассчитывать даже такие сложные процессы.
Google уже совершает набеги в эту область, моделируя энергию водородных молекул. В результате получаются более эффективные продукты, от солнечных батарей до фармацевтических препаратов, и особенно удобрения; поскольку на удобрения приходится до 2% глобального потребления энергии, последствия для энергетики и окружающей среды будут колоссальными.
Большая часть систем кибербезопасности полагается на сложность факторинга больших чисел на простые. Хотя цифровые компьютеры, которые просчитывают каждый возможный фактор, могут с этим справиться, длительное время, необходимое для «взлома кода», выливается в дороговизну и непрактичность.
Квантовые компьютеры могут производить такой факторинг экспоненциально эффективнее цифровых компьютеров, делая современные методы защиты устаревшими. Разрабатываются новые методы криптографии, которые, впрочем, требуют времени: в августе 2015 года NSA начало собирать список устойчивых к квантовым вычислениям криптографических методов, которые могли бы противостоять квантовым компьютерам, и в апреле 2016 Национальный институт стандартов и технологий начал публичный процесс оценки, который продлится от четырех до шести лет.
В разработке находятся также перспективные методы квантового шифрования, которые задействуют односторонний характер квантовой запутанности. Сети в пределах города уже продемонстрировали свою работоспособность в нескольких странах, и китайские ученые недавно объяснили, что успешно передали запутанные фотоны из орбитального «квантового» спутника на три отдельные базовые станции на Земле.
Современные рынки являются одними из самых сложных систем в принципе. Хотя мы разработали много научных и математических инструментов для работы с ними, им по-прежнему недостает условия, которым могут похвастать другие научные дисциплины: нет контролируемых условий, в которых можно было бы провести эксперименты.
Чтобы решить эту проблему, инвесторы и аналитики обратились к квантовым вычислениям. Непосредственным их преимуществом является то, что случайность, присущая квантовым компьютерам, конгруэнтна стохастическому характеру финансовых рынков. Инвесторы зачастую хотят оценивать распределение результатов при очень большом количестве сценариев, генерируемых случайным образом.
Другое преимущество, которое предлагают квантовые компьютеры, состоит в том, что финансовые операции вроде арбитража иногда могут требовать множества последовательных шагов, и число возможностей их просчета сильно опережает допустимое для обычного цифрового компьютера.
Главный экономит NOAA Родни Вейер утверждает, что почти 30% от ВВП США (6 триллионов долларов) прямо или косвенно зависит от погодных условий, влияющих на производство продуктов питания, транспорт и розничную торговлю, среди прочего. Способность лучше предсказывать погоду будет иметь огромное преимущество для многих областей, не говоря уж о дополнительном времени, которое понадобится для восстановления от стихийных бедствий.
Хотя ученые давно ломают голову над процессами погодообразования, уравнения, стоящие за ними, включают множество переменных, сильно усложняя классическое моделирование. Как отметил квантовый исследователь Сет Ллойд, «использование классического компьютера для такого анализа займет столько времени, что погода успеет измениться». Поэтому Ллойд и его коллеги из MIT показали, что уравнения, управляющие погодой, имеют скрытую волновую природу, которую вполне удастся разрешить с применением квантового компьютера.
Хартмут Невен, директор по разработкам в Google отметил, что квантовые компьютеры могут также помочь в создании более совершенных климатических моделей, которые могли бы дать нам более глубокое представление о том, как люди влияют на окружающую среду. На основе этих моделей мы выстраиваем наши представления о будущем потеплении, и они помогают нам определять шаги, которые требуются для предотвращения стихийных бедствий.
Как ни странно, глубокое изучение физики с применением квантовых компьютеров может привести… к изучению новой физики. Модели физики элементарных частиц зачастую чрезвычайно сложные, требуют пространных решений и задействуют много вычислительного времени для численного моделирования. Они идеально подойдут для квантовых компьютеров, и ученые уже положили на них глаз.
Ученые Университета Инсбрука и Института квантовой оптики и квантовой информации (IQOQI) недавно использовали программируемую квантовую систему для подобных манипуляций с моделями. Для этого они взяли простую версию квантового компьютера, в котором ионы производят логические операции, базовые шаги в любом компьютерном расчете. Моделирование показало прекрасное соглашение с реальными, описанными физикой, экспериментами.
«Два этих подхода идеально дополняют друг друга», говорит физик-теоретик Питер Цоллер. «Мы не можем заменить эксперименты, которые проводятся на ускорителях частиц. Но развивая квантовые симуляторы, мы можем однажды лучше понять эти эксперименты».
Теперь инвесторы стараются внедриться в экосистему квантовых вычислений, и не только в компьютерной индустрии: банки, аэрокосмические компании, кибербезопасность — все они выходят на гребень вычислительной революции.
В то время как квантовые вычисления уже оказывают влияние на поля выше, этот список не является исчерпывающем ни в коем случае, и это самое интересное. Как бывает со всеми новыми технологиями, в будущем будут появляться совершенно немыслимые приложения, в такт с развитием аппаратных средств.
Июл 4, 2017Геннадий
Метки: “Практическое применение квантовых компьютеров” |
Страницы: [1] Календарь |