|
Корнак
|
Буквально валом пошла информация, что передовая часть науки (ИИ) оказалась мыльным пузырем по части экономической выгоды
Держать айтишников оказалось выгоднее Суды завалены зявлениями от тех, кому обещали выгоды от замены людей искусственным интеллектом
Это, пожалуй, настоящая бомба нашей современности |
|
|
|
|
Записан
|
|
|
|
|
Корнак
|
Кое что о "восприятии" Во всех справочниках пишут, что дальтонизм связан с органическими нарушениями в сетчатке - нехваткой колбочек. Так ли это на самом деле? Недавно 35-летний мужчина с «красно-зеленым» дальтонизмом, на своем опыте убедившийся в способности психоделиков влиять на цветовое зрение, решил оценить это влияние «по науке» – с помощью стандартного теста Исихары. Тест представляет собой серию изображений, состоящих из точек разного цвета, оттенка и размера, которые здоровые люди и дальтоники воспринимают по-разному.
Испытуемый прошел тест Исихары до и после употребления 5 г высушенных галлюциногенных грибов, содержащих псилоцибин. До эксперимента тест показал 14 баллов (из 21), что соответствует легкой степени дальтонизма. Через 12 часов показатели выросли на 1 балл, а уже через сутки достигли 18, при том что для нормального зрения пороговое значение равно 17 баллам.
Показатель достиг максимума (19 баллов) через неделю после употребления психоделиков, а четыре месяца спустя все еще оставался на уровне «нормы» (18 баллов). https://scfh.ru/news/psikhodeliki-mogut-nauchit-mozg-daltonikov-razlichat-tsveta/ |
|
|
|
|
Записан
|
|
|
|
|
Корнак
|
Представлены первые квантовые процессоры на основе алмазов с более чем 100 кубитами
Немецкая компания SAXON Q представила мощный квантовый компьютер, для работы которого не нужны ни лаборатория, ни гигантские суперкулеры. Компания объявила о коммерческом запуске своих систем SXQ128 и SXQ512, рассчитанных на 128 и 512 кубитов соответственно. Это первые квантовые компьютеры на основе алмазных азотно-вакансионных центров (NV), преодолевшие рубеж в 10 кубитов. Целевые рабочие нагрузки для новых систем с более чем 100 кубитами включают в себя квантовые свёрточные нейронные сети (QCNN), исследования сложных материалов, вариационные алгоритмы и моделирование в квантовой химии. Квантовые компьютеры в основном зависят от массивных охлаждающих рефрижераторов с разбавлением. Но SAXON Q работает исключительно при комнатной температуре, используя микроскопические дефекты в синтетических алмазах. Эти структуры атомного масштаба, известные как центры азотной вакансии, позволяют системе манипулировать электронными и ядерными спинами без использования жидкого гелия или высоковакуумных сред. Как правило, производство таких алмазных процессоров было неэффективным, а коэффициент конверсии в отрасли составлял от 1 до 10 процентов. Компания SAXON Q решила эту проблему с помощью запатентованного процесса совместной имплантации серы. Благодаря этому трюку коэффициент создания кубитов превысил 85 процентов, что обеспечило предсказуемое производство с высокой плотностью. И это еще не все. При точности 99,92 процента система допускает в среднем менее одной ошибки на 1000 операций. Примечательно, что стабильность позволяет сохранять квантовые состояния неизменными достаточно долго, чтобы выполнять сложные задачи реального мира без ухудшения качества. С помощью этих квантовых систем компания SAXON Q демонстрирует их практическую применимость. Системы размещаются в стандартных серверных стойках и потребляют обычное количество энергии, при этом не требуется специализированное оборудование для контроля окружающей среды. Более того, эта технология демонстрирует в 6–10 раз более высокую энергоэффективность по сравнению с энергозатратными кластерами графических процессоров, выполняющими аналогичные задачи. Аппаратное обеспечение SAXON Q, работающее на многоядерной операционной системе, обеспечивает восемь полностью запутанных кубитов на ядро в SXQ128 и 16 на ядро в SXQ512. Технология также разработана с учетом модульности. Например, компании могут начать с небольшой установки и постепенно наращивать квантовые возможности по мере роста вычислительных потребностей. SXQ128 предназначен для решения краткосрочных задач, таких как вариационные алгоритмы и моделирование в квантовой химии. С другой стороны, SXQ512 расширяет эту архитектуру за счет дополнительных модулей и более высокой производительности на ядро. Благодаря повышенной мощности SXQ512 может выполнять более широкий спектр сложных исследовательских и промышленных задач. |
|
|
|
|
Записан
|
|
|
|
|
Корнак
|
Пипе и Алладину
пропорции солнца, земли и расстояния между ними: яблоко, маковое зернышко и 10 метров
и вы на полном серьезе думаете, что яблоко способно притянуть зернышко? ну-ну... фантазеры |
|
|
|
|
Записан
|
|
|
|
|
Корнак
|
Расплавленный алмаз удивил физиков: твердая форма оказалась легче жидкой Физики создали в алмазе ударные волны при давлении до 1,8 терапаскаля и выяснили: твердый алмаз плавает в жидком углероде. Кроме того, точка плавления оказалась на тысячу градусов ниже прежних оценок.
Международная группа физиков под руководством Мариуса Миллота из Национальной лаборатории Лоуренса Ливермора создала ударные волны в микроскопических образцах алмаза, расплавила их и зафиксировала поведение вещества в момент перехода. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Physics.
Эксперименты прошли на лазерном комплексе OMEGA при Университете Рочестера. Мощные лазерные импульсы создавали в образцах ударные волны, разгоняя давление от 600 гигапаскалей до 1,8 терапаскаля. Температура при этом превышала поверхностную температуру Солнца. В ходе каждого опыта исследователи одновременно измеряли скорость удара, температуру и отражательную способность образца, а рентгеновские снимки фиксировали изменения кристаллической структуры в режиме реального времени.
Первая неожиданность — температура плавления оказалась ниже, чем считалось. Алмаз перешел в жидкое состояние при 7300 кельвинах и давлении около 1 терапаскаля: это примерно на тысячу градусов меньше, чем показывали предыдущие измерения. Второй сюрприз — поведение кристаллической решетки. До самого момента плавления алмаз сохранял привычную кубическую структуру, хотя теоретики предсказывали появление особой фазы BC8 — объемно-центрированной кубической формы углерода. Эта фаза так и не возникла.
Самая неожиданная находка — плотность при плавлении. Твердый алмаз оказался менее плотным, чем жидкий углерод: он плавает в расплаве, как лед в воде. Большинство веществ ведет себя иначе — твердая форма тяжелее жидкой. Для углерода при экстремальных давлениях все наоборот: твердый кристалл и жидкость сосуществуют, причем твердая фаза остается наверху.
hi-tech.mail.ru/news/153365-almaz-rasplavili-tverdyi-okazalsya-legche-zhidkogo/?frommail=1&md=1&utm_partner_id=236 |
|
|
|
|
Записан
|
|
|
|
|
Корнак
|
полез расспрашивать ИИ об элементарных частицах поделился со мной куче противоречивых сведений оставил это занятие пусть вначале сами разберутся |
|
|
|
|
Записан
|
|
|
|
|
Yulia Purplefire
|
полез расспрашивать ИИ об элементарных частицах поделился со мной куче противоречивых сведений оставил это занятие пусть вначале сами разберутся Ну да. Элементарные частицы в физике это придуманные сущности, в смысле реальными объектами они не являются - а скорее являются сложными интеллектуальными концепциями и вымыслами чтобы объяснить воспринимаемую реальность, основываясь при этом на натуралистическом и материалистическом мировоззрении. Это же не так чтобы эти частицы реально существовали и люди спорили между собой о их природе. |
|
|
|
|
Записан
|
⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂ ◈ Философесса высшего аналитического Достоинства ◈◈ Аналитическая принцесса Эзотерики и Шизотерики ◈ Моя страница и блог: https://vk.com/yxmulka ✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎
|
|
|
|
Корнак
|
Ну да решила помочь корнаку глупостями заниматься?  |
|
|
|
|
Записан
|
|
|
|
|
Yulia Purplefire
|
Ну да решила помочь корнаку глупостями заниматься?  Да)) Как и договаривались.  |
|
|
|
|
Записан
|
⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂⁂ ◈ Философесса высшего аналитического Достоинства ◈◈ Аналитическая принцесса Эзотерики и Шизотерики ◈ Моя страница и блог: https://vk.com/yxmulka ✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎✳︎
|
|
|
|
Корнак
|
почему планеты не разлетаются? почему не разлетаются из атомов электроны?
законы притяжения? нет никаких таких законов есть описание ситуации, есть ЗАКОНОМЕРНОСТИ но закономерности не есть ЗАКОНЫ, приказывающие поступать материи тем, или иным образом
мы даже не знаем, что такое поля - гравитационное и прочие мы их придумали, чтобы объяснить себе наблюдаемое
вся эта наблюдаемая картина мира совершенно нереалистична и скорее фантасмагорична |
|
|
|
|
Записан
|
|
|
|
|