Category Archives: Разное

Тест на искусственный интеллект: Тест: Искусственный интеллект. Расширенное тестирование

Тест Тьюринга / Хабр

Итак сегодня мы поговорим о самом известном тесте для оценки говорящего бота — это тест Тьюринга.


Тест Тьюринга — эмпирический тест, идея которого была предложена Аланом Тьюрингом в статье «Вычислительные машины и разум» (англ. Computing Machinery and Intelligence), опубликованной в 1950 году в философском журнале «Mind». Тьюринг задался целью определить, может ли машина мыслить.

Стандартное звучание закона: «Если компьютер может работать так, что человек не в состоянии определить, с кем он общается — с другим человеком или с машиной, — считается, что он прошел тест Тьюринга»


Разумные, подобные человеку машины на протяжении многих десятилетий были одной из основных тем научно-фантастических произведений. С момента зарождения современной вычислительной техники умы людей занимал вопрос: можно ли построить машину, которая могла бы в чем-то заменить человека. Попыткой создать твердую эмпирическую почву для решения этого вопроса и стал тест, разработанный Аланом Тьюрингом.

Первый вариант теста, опубликованный в 1950 году, был несколько запутанным. Современная версия теста Тьюринга представляет собой следующее задание. Группа экспертов общается с неизвестным существом. Они не видят своего собеседника и могут общаться с ним только через какую-то изолирующую систему — например, клавиатуру. Им разрешается задавать собеседнику любые вопросы, вести разговор на любые темы. Если в конце эксперимента они не смогут сказать, общались ли они с человеком или с машиной, и если на самом деле они разговаривали с машиной, можно считать, что эта машина прошла тест Тьюринга.

Существуют, по крайней мере, три основных варианта теста Тьюринга, два из которых были предложны в статье «Вычислительные машины и разум», а третий вариант, по терминологии Саула Трейджера (Saul Traiger), является стандартной интерпретацией.

Наряду с тем, что существует определенная дискуссия, соответствует ли современная интерпретация тому, что описывал Тьюринг, либо она является результатом неверного толкования его работ, все три версии не считаются равносильными, их сильные и слабые стороны различаются.

Имитационная игра

Тьюринг, как мы уже знаем, описал простую игру для вечеринок, которая включает в себя минимум трех игроков. Игрок А — мужчина, игрок В — женщина и игрок С, который играет в качестве ведущего беседу, любого пола. По правилам игры С не видит ни А, ни В и может общаться с ними только посредством письменных сообщений. Задавая вопросы игрокам А и В, С пытается определить, кто из них — мужчина, а кто — женщина. Задачей игрока А является запутать игрока С, чтобы он сделал неправильный вывод. В то же время задачей игрока В является помочь игроку С вынести верное суждение.

В той версии, которую С. Г. Стеррет (S. G. Sterret) называет «Первоначальный тест на основе имитационной игры» (Original Imitation Game Test), Тьюринг предлагает, чтобы роль игрока А исполнял компьютер. Таким образом, задачей компьютера является притвориться женщиной, чтобы сбить с толку игрока С. Успешность выполнения подобной задачи оценивается на основе сравнения исходов игры, когда игрок А — компьютер, и исходов, когда игрок А — мужчина. Если, по словам Тьюринга, «ведущий беседу игрок после проведения игры [с участием компьютера] выносит неверное решение так же часто, как и после проведения игры с участием мужчины и женщины», то можно говорить о том, что компьютер разумен.

Второй вариант предложен Тьюрингом в той же статье. Как и в «Первоначальном тесте», роль игрока А исполняет компьютер. Различие заключается в том, что роль игрока В может исполнять как мужчина, так и женщина.

«Давайте рассмотрим конкретный компьютер. Верно ли то, что модифицируя этот компьютер с целью иметь достаточно места для хранения данных, увеличивая скорость его работы и задавая ему подходящую программу, можно сконструировать такой компьютер, чтобы он удовлетворительно выполнял роль игрока А в имитационной игре, в то время как роль игрока В выполняет мужчина?», — Тьюринг, 1950, стр. 442.

В этом варианте оба игрока А и В пытаются склонить ведущего к неверному решению.

Главной мыслью данной версии является то, что целью теста Тьюринга является ответ не на вопрос, может ли машина одурачить ведущего, а на вопрос, может ли машина имитировать человека или нет. Несмотря на то, что идут споры о том, подразумевался ли этот вариант Тьюрингом или нет, Стеррет считает, что этот вариант Тьюрингом подразумевался и, таким образом, совмещает второй вариант с третьим. В это же время группа оппонентов, включая Трейджера, так не считает. Но это все равно привело к тому, что можно назвать «стандартной интерпретацией». В этом варианте игрок А — компьютер, игрок В — человек любого пола. Задачей ведущего является теперь не определить кто из них мужчина и женщина, а кто из них компьютер, а кто — человек.

Тьюринг в 2012

Для организации мероприятий по празднованию в 2012 году столетия со дня рождения Тьюринга создан специальный комитет, задачей которого является донести мысль Тьюринга о разумной машине, отраженную в таких голливудских фильмах, как «Бегущий по лезвию», до широкой публики, включая детей. В работе комитета участвуют: Кевин Ворвик, председатель, Хьюма Ша, координатор, Ян Бланд (Ian Bland), Крис Чапмэн (Chris Chapman), Марк Аллен (Marc Allen), Рори Данлоуп (Rory Dunlop), победители конкурса на получение премии Лёбнера Робби Гарне и Фред Робертс (Fred Roberts). Комитет работает при поддержке организации «Женщины в технике» (Women in Technology) и Daden Ltd.

ИИ или нет? Тест про искусственный интеллект, который должен пройти каждый

Продолжение сюжета от

Истории

30 мая 2017

Истории

30 мая 2017

Алиса Беркана

Редактор блока «Технологии и бизнес».

Алиса Беркана

Пора расставить точки над i. Над искусственным интеллектом.

Алиса Беркана

Все, кто имеет хоть какое-то мнение по этому поводу, разбились на два лагеря. Первые считают, что искусственного интеллекта не существует, так как не ясна сама природа интеллекта человеческого. Вторые — что искусственный интеллект всё же есть, но его уровень развития сегодня находится на стадии пятилетнего ребёнка.

Сторонники второго лагеря делят искусственный интеллект на сильный и слабый (если он всё же есть). Согласно этой классификации, сильного ИИ ещё не существует, поэтому все примеры искусственного интеллекта в нашем тесте относятся к так называемому Weak AI.

Остались вопросы? Спорьте в комментариях!

Материалы по теме:

Алгоритмом — раз или шайбой в глаз: как ИИ меняет спорт

Эмоциональный труд: что останется человеку в эпоху ИИ?

Почему специалисты по ИИ так ценят видеоигры

Петербургский стартап разработал «счётчик Гейгера» для нативной рекламы

Главная технологическая повестка: куда смотрят лидеры индустрии?

  • Искусственный интеллект
  • Тесты

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1

    Что вы знаете об облачных сервисах?

  2. 2

    ТЕСТ: Ребрендомания. Заметишь ли ты, как изменились логотипы компаний?

  3. 3

    Тест: Факты о бумаге, которые вы не знали

  4. 4

    Вместо Web 3.0 у нас будет Web 2.5 — что тормозит переход к новому интернету

  5. 5

    TechTrends-дайджест: ИИ-генераторы «фейкньюс», графика игр нового поколения, «умная» модерация в Tinder

ВОЗМОЖНОСТИ

26 декабря 2022

Goznak Startup Lab

26 декабря 2022

«Безопасный интернет»

30 декабря 2022

Softlanding Program

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Новости

Россиянам рассказали, какие счета в банке лучше закрыть

Истории

OpenAI: создатель Chat GPT и потенциальная «угроза для человечества»

Новости

Сергей Брин «без помпы» пожертвовал $1,1 млрд на исследования болезни Паркинсона

Истории

Портфель Бернара Арно: в какие стартапы инвестирует самый богатый человек мира

Истории

Подборка: 10 самых популярных ИИ-генераторов изображений

Тест Тьюринга в искусственном интеллекте

Тест Тьюринга был разработан Аланом Тьюрингом (ученым-компьютерщиком) в 1950 году. Он предположил, что «Тест Тьюринга используется для определения того, может ли компьютер (машина) мыслить разумно, как люди. ”?

Представьте себе игру с тремя игроками, двумя людьми и одним компьютером, следователь (как человек) изолирован от двух других игроков. Задача следователя состоит в том, чтобы попытаться выяснить, кто из них человек, а кто компьютер, задавая вопросы обоим. Чтобы усложнить задачу, компьютер пытается заставить следователя ошибиться. Другими словами, компьютеры будут стараться быть максимально неотличимыми от людей.
 

«Стандартная интерпретация» теста Тьюринга, в котором игроку С, следователю, дается задача определить, кто из игроков — А или В — компьютер, а кто человек. Следователь может использовать только ответы на письменные вопросы для вынесения решения.
А (Компьютер): Нет

C: Умножить одно большое число на другое, 158745887 * 56755647
A: После долгой паузы неверный ответ!

C: Добавить 5478012, 4563145
A: (Пауза около 20 секунд, а затем дать ответ) 10041157 

тест и машина (компьютер) считаются такими же интеллектуальными, как человек. Другими словами, компьютер считался бы разумным, если бы его разговор нельзя было легко отличить от разговора человека. Весь разговор будет ограничен только текстовым каналом, таким как компьютерная клавиатура и экран.

Он также предположил, что к 2000 году компьютер «сможет играть в имитацию настолько хорошо, что средний следователь будет иметь не более 70-процентного шанса провести правильную идентификацию (машину или человека) через пять минут». допроса». Ни один компьютер не приблизился к этому стандарту.

Но в 1980 году г-н Джон Сирл предложил «аргумент китайской комнаты ». Он утверждал, что тест Тьюринга нельзя использовать для определения того, «считается ли машина такой же разумной, как люди». Он утверждал, что любая машина, подобная ELIZA и PARRY, может легко пройти тест Тьюринга, просто манипулируя символами, которые они не понимают. Без понимания их нельзя было бы назвать «думающими» в том же смысле, что и люди. Мы обсудим это в следующей статье.
 

В 1990 году бизнесмен из Нью-Йорка Хью Лебнер объявляет о присуждении премии в размере 100 000 долларов за первую компьютерную программу, прошедшую тест. однако ни одна программа искусственного интеллекта до сих пор не приблизилась к прохождению полного теста Тьюринга

Искусственный интеллект можно разделить на следующие два типа по производительности и компетентности:

  1. Слабый искусственный интеллект: Тип искусственного интеллекта с дизайн для личного помощника, отношения с клиентами, видеоигры и анкеты, известные как слабый искусственный интеллект. Он состоит из небольшого алгоритма и источника данных. Алгоритм и источник данных, связанных с данными, связанными со сферой услуг, некоторые из слабых примеров ИИ: a.Amazon Alexa b. РЖД Диша c. Сири от Apple.
  2. Сильный искусственный интеллект: Это система, которая выполняет задачи, непосредственно выполняемые людьми, такие как вождение автомобиля. Этот тип задач является более сложным и рассматривается в рамках сложной системы. Они запрограммированы на то, чтобы справляться с ситуациями, в которых решение может быть ситуационным изменением или непредсказуемым. Такие системы разрабатываются под сильным ИИ, и тестирование этих систем очень сложно, но очень полезно для людей. Эта классификация ИИ способна заменить ручную человеческую оперативную задачу запрограммированной машиной. Эти машины сегодня наиболее популярны с интеллектуальными системами, такими как роботы, которые пользуются теми же правами, что и люди.

Тест Тьюринга: 

Алан Тьюринг предложил простой метод определения того, может ли машина демонстрировать человеческий интеллект. Если машина вступает в разговор с человеком о том, как обрабатывать данные, продемонстрированные машиной, Он предложил следующие навыки теста следующим образом:

Поворот оценивает разговорные навыки людей. Согласно этому тесту, компьютерная программа может придумать правильный ответ для людей. Этот тест сопоставляет разговорные данные с существующими данными с помощью алгоритма и обратно отвечает людям.

Ссылка :
https://en.wikipedia.org/wiki/Turing_test

Эта статья предоставлена ​​Шубхамом Бансалом. Если вам нравится GeeksforGeeks и вы хотели бы внести свой вклад, вы также можете написать статью, используя submit.geeksforgeeks.org, или отправить свою статью по адресу [email protected]. Посмотрите, как ваша статья появится на главной странице GeeksforGeeks, и помогите другим гикам.
 

Что такое тестирование ИИ? Руководство веб-разработчика по тестированию с использованием ИИ

ИИ — это не просто модное слово или причуда; это реальная ценная технология с далеко идущими последствиями для бизнеса, образования и общества в целом. Конечно, ИИ также влияет на тестирование программного обеспечения. И именно поэтому мы здесь сегодня, чтобы поговорить о тестировании ИИ.

Да, тестирование ИИ — это важно, и оно особенно ценно в мире веб-разработки. В этом пространстве инструменты на основе ИИ можно использовать для решения постоянных проблем при тестировании программного обеспечения, что значительно повышает эффективность тестирования. Давайте узнаем больше об этом в этом руководстве.

До тестирования ИИ был ИИ

Конечно, все знают, что ИИ означает искусственный интеллект. Но что это означает на практике? Чем программы на базе ИИ отличаются от обычных?

Искусственный интеллект: краткое определение и обзор

В своей статье 2004 года Джон Маккарти дает следующее определение ИИ:

Это наука и техника создания интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных компьютерных программ. Это связано с аналогичной задачей использования компьютеров для понимания человеческого интеллекта, но ИИ не должен ограничиваться методами, наблюдаемыми биологически.

Люди часто говорят, что ИИ состоит из попыток создать машины, имитирующие человеческий интеллект. Это имеет смысл, поскольку мы были единственным примером разумной жизни, о котором мы знаем до сих пор. Однако, согласно приведенному выше определению Маккарти, вы можете видеть, что ИИ не должен ограничиваться имитацией человеческого интеллекта.

Расширьте охват тестами

Быстрая и гибкая разработка сквозных тестов на базе ИИ, рассчитанных на масштабирование.

Начните бесплатное тестирование

AI в 2021 году: как это выглядит?

Рассвет ИИ восходит к 50-м годам. Однако за последние два десятилетия количество практических приложений ИИ резко возросло. К ним относятся системы рекомендаций для веб-сайтов электронной коммерции и развлекательных услуг, распознавание изображений, языковой перевод, игры, медицинская диагностика и многое другое.

В настоящее время, когда большинство людей говорят об ИИ, они описывают машинное обучение. Короче говоря, машинное обучение — это способность машин/алгоритмов обучаться и повышать свою эффективность не только посредством обучения, но и на основе их реального производственного опыта.

Тестирование ИИ

Что такое тестирование ИИ?

В двух словах, тестирование ИИ состоит из использования инструментов для автоматизированного тестирования программного обеспечения, использующих ИИ — обычно машинное обучение — для получения лучших результатов.

Идея состоит в том, что с помощью ИИ эти инструменты могут преодолеть многие распространенные препятствия автоматизированного тестирования программного обеспечения. Общие проблемы, с которыми могут помочь инструменты ИИ, включают:

  • медленное выполнение тестов
  • чрезмерное обслуживание тестов из-за хрупкого набора тестов
  • создание качественных тестовых случаев
  • дублирование усилий при тестировании
  • недостаточное тестовое покрытие

Как ИИ используется в тестировании?

Существует несколько инструментов тестирования на основе ИИ, и не все они сосредоточены на одних и тех же проблемах или на одних и тех же этапах жизненного цикла тестирования.

Общим для всех инструментов и подходов является то, что тестирование ИИ направлено на оптимизацию автоматизированного тестирования. Как уже упоминалось, инструменты ИИ делают это, уменьшая или полностью устраняя препятствия, которые мешают еще более эффективной стратегии тестирования.

Давайте вернемся к списку в предыдущем разделе и объясним, как тестирование ИИ может решить — или, по крайней мере, исправить — каждую из этих проблем.

Медленное выполнение теста

Никому не нравятся наборы тестов, выполнение которых занимает целую вечность. Инструменты тестирования ИИ могут облегчить эту боль несколькими способами:

  • Они могут оптимизировать вашу стратегию управления тестовыми данными, гарантируя, что качественные данные быстрее попадут в тестовые сценарии.
  • Они могут вычислить только самый минимум тестов, которые необходимо выполнить после определенного изменения в кодовой базе, ускоряя конвейер CI/CD.
  • Наконец, они могут определить ненужные/дублированные тестовые случаи, отказавшись от их выполнения.
Чрезмерное обслуживание тестов

Веб-приложения могут часто меняться. Хрупкие тесты могут легко сломаться при любом изменении кодовой базы, особенно когда идентификаторы элементов на странице, такие как класс кнопки CSS, изменяются, и инструмент тестирования больше не может найти элементы.

Инструмент на основе ИИ, такой как Testim Automate, может решить эту проблему, используя машинное обучение для создания более сложной стратегии поиска элементов на странице, что приводит к более надежным тестам.

Создание высококачественных тестовых наборов

Часто бывает сложно создавать ценные тестовые наборы. Здесь также может помочь ИИ с инструментами тестирования, которые могут генерировать тестовые случаи на уровне модуля и даже на уровне API.

Средства автоматизации тестирования также могут помочь в создании хорошо разработанных тестов путем определения существующих повторно используемых компонентов, которые можно вызывать, а не дублировать.

Напрасные усилия по тестированию

Мы уже вкратце коснулись этого. В обширном наборе тестов вы часто найдете тестовые наборы, которые не являются строго необходимыми, потому что они дублируют усилия разных тестовых наборов. По отдельности они могут не иметь большого значения, но могут суммироваться во время выполнения теста. Инструменты тестирования ИИ могут идентифицировать и удалять — или, по крайней мере, пропускать во время выполнения — эти тестовые случаи.

Кроме того, такие проверки могут выполняться упреждающе во время написания кода, предупреждая инженеров о том, что они собираются включить ненужный тестовый пример.

Более того, вы можете обнаружить, что части тестового набора часто повторяются в нескольких тестовых сценариях. Вам нужно тестировать этот компонент много раз? Замена этих тестовых шагов известной и проверенной повторно используемой группой может помочь обеспечить последовательное выполнение вашего тестового примера.

Низкое покрытие тестами

Покрытие тестами — не путать с покрытием кода — измеряет, насколько всесторонне протестировано ваше приложение в отношении его функциональных возможностей, требований к продукту и основных точек риска.

В этом нам могут помочь инструменты тестирования на основе ИИ. Оценивая прошлые сеансы исследовательского тестирования, инструмент ИИ может определить и создать новые тестовые случаи, чтобы обеспечить более полный охват. Это было бы особенно полезно в сочетании с подходом, основанным на оценке риска, при котором инструмент анализирует показатели приложения, чтобы определить:

  • какие части приложения с большей вероятностью сломаются
  • из тех, какие из них потенциально более разрушительны в случае выхода из строя

Инструменты тестирования ИИ, о которых вам нужно знать

Вы только что более подробно узнали о тестировании ИИ. Прежде чем завершить, давайте рассмотрим некоторые из имеющихся в вашем распоряжении инструментов на основе ИИ, чтобы вы могли начать свое путешествие по тестированию ИИ уже сегодня.

Крышка Diffblue

Крышка Diffblue — это инструмент искусственного интеллекта для создания модульных тестов. В настоящее время этот инструмент работает с кодом Java и доступен как в виде плагина для IntelliJ IDEA, так и в виде инструмента CLI.

Когда вы пишете свои программы, он анализирует ваши коды и создает модульные тесты, которые соответствуют тому, что вы реализовали.

Сгенерированные тесты действуют как набор для регрессионного тестирования, поэтому вы будете предупреждены, когда что-то изменится в приложении.

FBInfer

Facebook Infer — это инструмент статического анализа, который использует искусственный интеллект для выявления возможных ошибок в исходном коде перед отправкой его в производство. Это сдвиг влево, тестирование в лучшем виде.

Вам может быть интересно, чем Infer отличается от линтеров. Вот ответ прямо из часто задаваемых вопросов инструмента:

Infer находит более глубокие ошибки процедуры вывода, иногда охватывающие несколько файлов. Линтеры, напротив, обычно реализуют простые синтаксические проверки, локальные внутри одной процедуры. Но они ценны, и Infer не пытается дублировать то, в чем они хороши.

GitHub Copilot

Если вы знакомы с GitHub Copilot — а я как инженер-программист был бы удивлен, если бы вы этого не знали — вы можете подумать, что это слишком. Конечно, с технической точки зрения GitHub Copilot — это не инструмент тестирования. Это помощник по кодированию на базе искусственного интеллекта.

Я включил его по двум причинам. Во-первых, Copilot может быть как более умный коллега, который рядом с вами, помогает вам улучшать ваш код и, таким образом, вносить меньше ошибок. Я думаю, что это окончательное испытание сдвига влево.

Кроме того, если вы просмотрите такие форумы, как Reddit и Hacker News, вы увидите, что многие инженеры выражают идею Copilot как генератора модульных тестов. Я, конечно, вижу, что это пойдет в этом направлении в не столь отдаленном будущем.

Testim Automate

Testim Automate — это платформа автоматизации тестирования, которая использует машинное обучение для решения двух самых неприятных проблем тестирования программного обеспечения: медленной разработки тестов и высоких затрат на сопровождение тестов.

С помощью Testim люди, не имеющие навыков программирования, могут быстро создавать сквозные тесты, используя его функции записи. Инженеры могут использовать код для расширения этих возможностей, создавая гибридный подход «лучшее из обоих миров».

Когда дело доходит до проблемы обслуживания тестов, Testim решает ее с помощью своего инновационного подхода к интеллектуальным локаторам, который анализирует каждый элемент, используемый во время тестирования, присваивая веса сотням атрибутов каждого элемента. Таким образом, даже если одно свойство элемента — скажем, его идентификатор — изменится, Testim все равно найдет его, предотвращая сбой теста. И все это просто, не требуя использования сложных и подверженных сбоям запросов.

Примите будущее: тестирование ИИ никуда не денется

За последние два десятилетия все более широкое использование автоматизации в тестировании программного обеспечения и в жизненном цикле разработки программного обеспечения в целом изменило способы планирования, разработки и поставки программного обеспечения. Автоматизация тестирования помогла внедрить CI/CD и DevOps, позволив организациям поставлять высококачественный код быстрее, чем когда-либо прежде.

Международная лунная станция: Russia, China reveal moon base roadmap but no plans for astronaut trips yet

Лунная станция 2038 года. Прогноз-реконструкция в виртуальной реальности

https://ria.ru/20190830/1558027531.html

Лунная станция 2038 года. Прогноз-реконструкция в виртуальной реальности

Лунная станция 2038 года. Прогноз-реконструкция в виртуальной реальности — РИА Новости, 10.03.2021

Лунная станция 2038 года. Прогноз-реконструкция в виртуальной реальности

«Лунная станция» — это основанный на экспертных интервью и документах VR-прогноз того, как, скорее всего, будет выглядеть первая международная лунная станция. Вы осмотрите лунную базу изнутри и снаружи, в настоящем скафандре выйдете на поверхность Луны, прокатитесь на луноходе и увидите, как со стороны выглядит солнечное затмение на Земле.

2019-08-30T11:00

2019-08-30T11:00

2021-03-10T17:02

луна

космос

интерактивные проекты

хочу стать космонавтом

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21. img.ria.ru/images/155806/59/1558065990_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_913d355a30adbed69ca4bef5e2d9388a.jpg

Для того чтобы оказаться на международной лунной станции 2 июля 2038 года, скачайте мобильное приложение РИА.Lab в Google Play для Android или в App Store для iOS. Если Вы хотите опробовать продвинутую версию для VR-шлемов, подключаемых к компьютеру, то скачайте игру в Steam.На сегодняшний день ни одна из стран мира не имеет ни финального рабочего проекта лунной базы, ни утвержденных планов по ее разработке и строительству. Россия – не исключение. Пока российские планы освоения Луны ограничиваются полетами автоматических станций, и, возможно, высадкой космонавтов на поверхность спутника Земли к середине 2030-х годов. Однако существует огромное количество разработок, программ, чертежей и проектов NASA, Роскосмоса, Европейского космического агентства и независимых специалистов. На основе этих данных, а также с помощью учёных и экспертов, РИА Новости создали уникальную VR-историю «Лунная станция». Это — прогноз-реконструкция того, как, скорее всего, будет выглядеть и работать первая база долговременного пребывания человека на Луне.Надев очки виртуальной реальности, вы перенесётесь во 2 июля 2038 года – самую середину 10-месячной экспедиции международной команды космонавтов на Луну. Следуя командам капитана лунной станции, подсказкам бортового «искусственного интеллекта» и информации, всплывающей на шлеме скафандра, вы проживёте один рабочий день лунного колониста: подготовите скафандр к выходу из базы, прокатитесь на луноходе, соберёте и изучите образцы лунного грунта, развернёте солнечные батареи и увидите, как с Луны выглядит солнечное затмение на Земле. Вся техника внутри и за пределами базы, общение и работа космонавтов, физика и химия лунной поверхности – всё построено на научных данных, профессиональных разработках и экспертных комментариях. Теперь VR-реконструкция доступна в массовой мобильной версии. Выставочная версия этой VR-истории в формате «большого VR» была представлена гостям Петербургского международного экономического форума летом 2019 года. Одним из первых с промо-версий проекта ознакомился руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий.Позитивно оценил проект и известный футуролог Митио Каку, отметив огромные перспективы и решающую роди форматов виртуальной реальности в медиапотреблении: Для просмотра истории вам понадобится любой кардборд, включая самый простой картонный. Кроме того, предусмотрена возможность просмотра проекта в формате 360 без использования кардборда. Для оптимального проживания и восприятия истории используйте наушники.________Приложение РИА.Lab (для iOS и Android) – это инновационная платформа иммерсивной журналистики, где в форматах дополненной и виртуальной реальности рассказывается о самых интересных и необычных событиях и явлениях на Земле и за её пределами.Прямо сейчас в приложении можно посмотреть на мир глазами человека расстройством аутистического спектра или узнать, как живут люди со слепотой; увидеть, как живет самая знаменитая отшельница России; понять, как ощущают мир люди с синестезией; узнать, как образуется чёрная дыра и что произойдёт, если подлететь к ней слишком близко; увидеть разные версии гибели группы Дятлова в горах Северного Урала; посмотреть со стороны, как устроены солнечные и лунные затмения, и что произойдёт, если Луна вдруг исчезнет. Совсем скоро в РИА.Lab, на платформе иммерсивной журналистики, появится виртуальный музей исчезнувших картин, история одного дня из кабины машиниста московского метро, а также другие проекты, где вы увидите то, невозможно увидеть.

луна

космос

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2019

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Лунная станция 2038 года. Прогноз-реконструкция в виртуальной реальности

«Лунная станция» — это основанный на экспертных интервью и документах VR-прогноз того, как, скорее всего, будет выглядеть первая международная лунная станция. Вы осмотрите лунную базу изнутри и снаружи, в настоящем скафандре выйдете на поверхность Луны, прокатитесь на луноходе и увидите, как со стороны выглядит солнечное затмение на Земле.

2019-08-30T11:00

true

PT0M53S

1920

1080

true

1920

1440

true

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155806/59/1558065990_0:0:481:360_1920x0_80_0_0_bc5687eaeb96f99187cf859ecb9c4ede.jpg

1920

1920

true

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og. xn--p1ai/awards/

луна, космос, интерактивные проекты, видео

Луна, Космос, Интерактивные проекты, Хочу стать космонавтом

Лунная станция 2038 года. Прогноз-реконструкция в виртуальной реальности

«Лунная станция» — это основанный на экспертных интервью и документах VR-прогноз того, как, скорее всего, будет выглядеть первая международная лунная станция. Вы осмотрите лунную базу изнутри и снаружи, в настоящем скафандре выйдете на поверхность Луны, прокатитесь на луноходе и увидите, как со стороны выглядит солнечное затмение на Земле.

2019-08-30T11:00

true

PT0M53S

Для того чтобы оказаться на международной лунной станции 2 июля 2038 года, скачайте мобильное приложение РИА.Lab в Google Play для Android или в App Store для iOS. Если Вы хотите опробовать продвинутую версию для VR-шлемов, подключаемых к компьютеру, то скачайте игру в Steam.

На сегодняшний день ни одна из стран мира не имеет ни финального рабочего проекта лунной базы, ни утвержденных планов по ее разработке и строительству. Россия – не исключение. Пока российские планы освоения Луны ограничиваются полетами автоматических станций, и, возможно, высадкой космонавтов на поверхность спутника Земли к середине 2030-х годов. Однако существует огромное количество разработок, программ, чертежей и проектов NASA, Роскосмоса, Европейского космического агентства и независимых специалистов. На основе этих данных, а также с помощью учёных и экспертов, РИА Новости создали уникальную VR-историю «Лунная станция». Это — прогноз-реконструкция того, как, скорее всего, будет выглядеть и работать первая база долговременного пребывания человека на Луне.

Надев очки виртуальной реальности, вы перенесётесь во 2 июля 2038 года – самую середину 10-месячной экспедиции международной команды космонавтов на Луну. Следуя командам капитана лунной станции, подсказкам бортового «искусственного интеллекта» и информации, всплывающей на шлеме скафандра, вы проживёте один рабочий день лунного колониста: подготовите скафандр к выходу из базы, прокатитесь на луноходе, соберёте и изучите образцы лунного грунта, развернёте солнечные батареи и увидите, как с Луны выглядит солнечное затмение на Земле. Вся техника внутри и за пределами базы, общение и работа космонавтов, физика и химия лунной поверхности – всё построено на научных данных, профессиональных разработках и экспертных комментариях.

Теперь VR-реконструкция доступна в массовой мобильной версии. Выставочная версия этой VR-истории в формате «большого VR» была представлена гостям Петербургского международного экономического форума летом 2019 года. Одним из первых с промо-версий проекта ознакомился руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий.

«Впечатления сногсшибательные. К несчастью, я не стал космонавтом, хотя в моём детстве большинство мечтали ими стать. Скорее всего, это ближайшее будущее, хотя нужен серьезный научный прорыв и большие финансовые затраты, чтобы перейти из киберреальности в жизненную реальность, но нет ничего невозможного!» — оценил проект Духовницкий.

Позитивно оценил проект и известный футуролог Митио Каку, отметив огромные перспективы и решающую роди форматов виртуальной реальности в медиапотреблении:

«Я считаю, что мы в начале большого пути, который потенциально может полностью изменить правила игры, поскольку раньше истории были плоскими, двумерными, не было эффекта погружения, – отметил Митио Каку, просмотрев проект «Лунная станция» – Мы, пользователи, не взаимодействовали с новостями, теперь же VR всё меняет, мы погружаемся в историю, становимся её частью. Виртуальная реальность сейчас на подъёме и с течением времени будет совершенствоваться до степени смешения с реальностью».

Для просмотра истории вам понадобится любой кардборд, включая самый простой картонный. Кроме того, предусмотрена возможность просмотра проекта в формате 360 без использования кардборда. Для оптимального проживания и восприятия истории используйте наушники.

________

Приложение РИА.Lab (для iOS и Android) – это инновационная платформа иммерсивной журналистики, где в форматах дополненной и виртуальной реальности рассказывается о самых интересных и необычных событиях и явлениях на Земле и за её пределами.

Прямо сейчас в приложении можно посмотреть на мир глазами человека расстройством аутистического спектра или узнать, как живут люди со слепотой; увидеть, как живет самая знаменитая отшельница России; понять, как ощущают мир люди с синестезией; узнать, как образуется чёрная дыра и что произойдёт, если подлететь к ней слишком близко; увидеть разные версии гибели группы Дятлова в горах Северного Урала; посмотреть со стороны, как устроены солнечные и лунные затмения, и что произойдёт, если Луна вдруг исчезнет. Совсем скоро в РИА.Lab, на платформе иммерсивной журналистики, появится виртуальный музей исчезнувших картин, история одного дня из кабины машиниста московского метро, а также другие проекты, где вы увидите то, невозможно увидеть.

Россия и Китай представили план создания Международной лунной исследовательской станции

«Роскосмос» и Китайское национальное космическое управление представили совместный план по созданию Международной лунной исследовательской станции на поверхности естественного спутника Земли. Он будет реализован в три этапа, к проекту могут присоединиться другие космические агентства и частные компании, а людей на станцию планируется отправить после 2036 года, сообщается на сайте «Роскосмоса».

О планах по созданию Международной лунной исследовательской станции (International Lunar Research Station, ILRS) Китай объявил летом прошлого года, а в феврале этого года «Роскосмос» и CNSA подписали меморандум о сотрудничестве в области разработки проекта станции, после того, как «Роскосмос» отказался от сотрудничества с NASA в рамках разработки окололунной станции Gateway.

16 июня 2021 года на Международной конференции по исследованию космического пространства GLEX-2021 представители «Роскосмоса» и CNSA представили подробный план по созданию станции ILRS. Ожидается, что в ходе ее работы будут проводиться исследования окололунного пространства, внутреннего строения Луны, ее топографии, морфологии поверхности и состава лунного реголита, медико-биологические эксперименты, а также астрономические наблюдения с поверхности Луны.

Помимо Китая и России в проекте может принять участие Европейское космическое агентство, которое получило официальное письмо с приглашением, интерес к ILRS проявили также Таиланд, Саудовская Аравия и ОАЭ. Кроме того, рассматривается возможность участия в проекте частных космических компаний.

План будет реализован в три этапа, в рамках первого этапа, намеченного на 2021-2025 года к Луне будут запущены китайские автоматические станции «Чанъэ-6,7» и российские станции «Луна-25,26,27». Целями первого этапа называются отработка технологии высокоточной мягкой посадки на Луну, выбор места для постройки станции на поверхности Луны и разработка ее общего вида.

Второй этап, намеченный на 2026-2035 года, состоит из двух фаз. В ходе первой фазы к Луне отправятся китайская автоматическая станция «Чанъэ-8» и российская «Луна-28», задачами называются проверка технологий, возврат лунных образцов на Землю, массовая доставка грузов на Луну. В ходе второй фазы на естественный спутник Земли будут доставлены элементы самой станции: командный модуль и основные энергетические и телекоммуникационные системы (ILRS-1), оборудование для исследований Луны (ILRS-2), оборудование для переработки лунных ресурсов (ILRS-3), оборудование для проведения биологических экспериментов и сбора и возврата лунного грунта на Землю (ILRS-4), и, наконец, оборудование для проведения астрономических наблюдений и наблюдений за Землей (ILRS-5).

Третий этап будет реализован после 2036 года — ожидается, что именно тогда к Луне отправятся космонавты. Большую роль в проекте уделяют автоматическим аппаратам, таким как прыгающие роботы, рои мини-роботов или разнообразные планетоходы, которые должны будут работать на поверхности Луны.

NASA также активно занимается лунной программой и хочет доставить людей на Луну к 2024 году в рамках программы «Артемида». Подробнее об одной из главных составляющих программы — станции на окололунной гало-орбите можно узнать из материала «Промежуточная станция».

Александр Войтюк

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Россия и Китай обнародовали дорожную карту лунной базы, но пока не планируют полеты космонавтов

В этом году Китай и Россия приступят к подготовке своей будущей лунной исследовательской станции.
(Изображение предоставлено Роскосмосом/CNSA)

Китай и Россия пригласили международных партнеров присоединиться к ним в строительстве лунной базы, но заявили, что не планируют отправлять астронавтов на Луну в следующем десятилетии.

Международная лунная исследовательская станция (ILRS) будет состоять из космической станции на лунной орбите, лунной базы на поверхности и набора мобильных марсоходов и интеллектуальных «прыгающих» роботов , по словам представителей российского космического агентства «Роскосмос» и Китайского национального космического управления (CNSA).

Выступая на Глобальной конференции по исследованию космоса (GLEX) в Санкт-Петербурге, Россия, в среду (16 июня), китайские и российские космические чиновники заявили, что они уже ведут переговоры с международными партнерами, включая Европейское космическое агентство (ЕКА) и Таиланд. , Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия присоединиться к их усилиям.

Связанный: НАСА представляет план «базового лагеря» Артемиды на Луне после 2024 года

Две космические державы подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании в марте 2021 года, чтобы продолжить проект.

График, представленный на форуме GLEX, предусматривает начало фазы разведки в 2021 году. К 2025 году космические агентства выберут место для лунной базы, строительство которой, как ожидается, начнется в период с 2026 по 2035 год. ILRS начнет функционировать с 2036 года. и далее, предоставляя ряд научных средств и оборудования для изучения лунной топографии, геоморфологии, химии, геологии и внутреннее строение Луны , а также возможность наблюдения за космосом и Землей с поверхности Луны. Это также, вероятно, будет поддерживать исследования человека в будущем.

База на поверхности будет обслуживаться через орбитальную станцию ​​ в окололунном пространстве между Луной и Землей, что обеспечит регулярное движение между двумя небесными телами.

Станция будет использовать автономные технологии, включая прыгающих роботов и вездеходы, для исследования Луны. (Изображение предоставлено Роскосмосом/CSNA)

Вице-администратор CNSA Яньхуа Ву заявил на конференции, что партнеры в настоящее время сосредоточены на разработке роботизированной технологии исследования Луны и не планируют отправлять астронавтов на Луну в течение следующего десятилетия.

«Мы также проведем большую подготовительную и исследовательскую работу в этом аспекте», — сказал Яньхуа. «Поэтому мы надеемся, что в будущем сможем отправить наших исследователей на поверхность Луны, чтобы они выполняли миссии на поверхности Луны».

Сергей Савильев, заместитель генерального директора по международному сотрудничеству, д. Роскосмос заявил на конференции, что, хотя к Китаю и России еще не обращались какие-либо частные компании, природа проекта ISLR должна быть инклюзивной и открытой для всех заинтересованных.

Ранее в этом году Россия объявила о планах построить собственную космическую станцию ​​ на низкой околоземной орбите, в области космоса ниже 620 миль (1000 километров) и пригрозила покинуть Международную космическую станцию ​​сотрудничеством в качестве ответного удара против санкций США .

Китай запустил первый модуль своей новой космической станции Tianhe на низкую околоземную орбиту в апреле этого года. Станция должна принять первых астронавтов экипажа в конце этой недели.

Следите за новостями Терезы Пултаровой в Твиттере @TerezaPultarova. Следите за нами в Твиттере @Spacedotcom и на Facebook .

Присоединяйтесь к нашим космическим форумам, чтобы продолжать обсуждать последние миссии, ночное небо и многое другое! А если у вас есть новость, исправление или комментарий, сообщите нам об этом по адресу: community@space. com.

Тереза ​​— лондонский журналист, работающий в области науки и техники, начинающий писатель-фантаст и гимнастка-любитель. Родом из Праги, Чешская Республика, она провела первые семь лет своей карьеры, работая репортером, сценаристом и ведущей различных телепрограмм Чешского общественного телевидения. Позже она сделала перерыв в карьере, чтобы продолжить образование, и добавила степень магистра естественных наук Международного космического университета во Франции к степени бакалавра журналистики и магистра культурной антропологии Карлова университета в Праге. Она работала репортером в журнале Engineering and Technology, работала внештатным сотрудником в ряде изданий, включая Live Science, Space.com, Professional Engineering, Via Satellite and Space News, а также работала научным редактором в Европейском космическом агентстве.

Китай и Россия раскрывают дорожную карту международной лунной базы

by Andrew Jones — Визуализация, изображающая этап 3 дорожной карты ILRS между Китаем и Россией. Фото: CNSA

ХЕЛЬСИНКИ — В среду Россия и Китай обнародовали дорожную карту совместной Международной лунной исследовательской станции, чтобы направлять сотрудничество и развитие проекта.

Китайские и российские космические чиновники раскрыли планы 16 июня на конференции Global Space Exploration (GLEX) в Санкт-Петербурге, Россия, заявив, что ILRS заинтересовал ряд стран и организаций.

Планируется, что ILRS будет разрабатываться одновременно, но отдельно от американской программы исследования Луны Artemis.

У Яньхуа, заместитель главы Китайского национального космического управления (CNSA), представил научные цели, оборудование и транспорт, инфраструктуру лунной поверхности, этапы разработки и рамки сотрудничества для предприятия.

Первый этап ILRS, отмеченный как разведывательный, включает сбор данных и проверку высокоточных мягких посадок в 2021-2025 годах с помощью китайских миссий «Чанъэ-4», «-6» и «-7», российских «Луна-25», «26» и «27». и возможные миссии партнеров.

Второй этап «строительства» состоит из двух этапов (2026-30, 2031-35). Первый предполагает проверку технологий, возврат образцов, массовую доставку грузов и начало совместных операций. Запланированные миссии: «Чанъэ-8» и «Луна-28», а также потенциальный международный вклад.

Второй этап направлен на завершение наземной и орбитальной инфраструктуры для энергетики, связи, использования ресурсов на месте и других технологий. Миссии, названные ILRS-1–5, будут сосредоточены соответственно на энергетике и связи, научно-исследовательских и разведочных объектах, использовании ресурсов на месте, общих технологиях и возможностях астрономии. Для запуска миссий числятся российские сверхтяжелые ракеты-носители.

На заключительном этапе «использования» после 2036 года начнутся посадки с экипажем. Позже CNSA опубликовало английскую и китайскую версии дорожной карты на своих веб-страницах, а Роскомкос поделился презентационным видео в Твиттере.

Космические аппараты, показанные в видео, включают в себя орбитальные аппараты и спутники-ретрансляторы, спускаемые и поднимаемые аппараты, наземную инфраструктуру для энергетики и связи, прыгающих роботов и интеллектуальных мини-марсоходов.

Местоположение ILRS еще не определено. Возможными пунктами назначения, упомянутыми в презентации, были кратер Аристарх и холмы Мариус на северо-западе ближней стороны Луны и кратер Амундсена возле южного полюса.

Заместитель генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев заявил, что «научную значимость проекта трудно переоценить».

Россия и Китай в марте подписали меморандум о взаимопонимании по ILRS. Международные партнеры были открыто приглашены в кулуарах Научно-технического подкомитета Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях (КОПУОС) 23 апреля.

Этапы разработки ИЛРС. Предоставлено: CNSA/Роскосмос

Китай и Россия представили пять областей сотрудничества, в которых потенциальные партнеры могли бы сотрудничать. Ву сказал, что стороны надеются подготовить юридический документ с подробным изложением принципов ILRS до конца года.

Савельев и Ву заявили, что велись переговоры с Европейским космическим агентством и CNES Франции, а интерес к проекту проявили Таиланд, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Однако Ву отметил, что обсуждения находятся на очень ранней стадии.

Разработка следует за тем, как Бразилия становится 12-й страной, присоединившейся к Соглашению Артемиды, усилиям США по установлению норм поведения при освоении космоса.

Марко Алиберти, постоянный научный сотрудник Европейского института космической политики в Австрии, сообщил SpaceNews , что разработка ILRS «сигнализирует о постепенном раздвоении международного космического сообщества вокруг двух конкурирующих — и потенциально конфликтующих — путей будущих исследований Луны».

«Конечно, как и программа «Артемида», проект лунной базы, задуманный Китаем и Россией, был целенаправленно открыт для международных партнеров на всех уровнях. И даже если участие в Artemis под руководством США само по себе не исключает возможного участия в ILRS, реальность такова, что эти два проекта в значительной степени исключают друг друга с точки зрения партнерских конфигураций».

Спорящие «международные усилия по исследованию Луны могут привести к некоторым потенциально полезным результатам с научной, технологической и промышленной точки зрения», — говорит Алиберти.

Телепортация в 2035 году: В России к 2035 году внедрят телепортацию

В АСИ разъяснили новость о внедрении телепортации к 2035 году — РБК

adv.rbc.ru

adv.rbc.ru

adv.rbc.ru

Скрыть баннеры

Ваше местоположение ?

ДаВыбрать другое

Рубрики

Курс евро на 7 января
EUR ЦБ: 75,66

(0)

Инвестиции, 06 янв, 20:56

Курс доллара на 7 января
USD ЦБ: 70,34

(0)

Инвестиции, 06 янв, 20:56

Арктический «маршрут силы»: как работает Северный морской путь

РБК и Газпром нефть, 00:49

Путин прибыл в Благовещенский собор Московского Кремля на Рождество

Политика, 00:39

США впервые отправят Украине зенитные ракеты Sea Sparrow

Политика, 00:22

adv. rbc.ru

adv.rbc.ru

Патриарх Кирилл призвал молиться о прихожанах и клириках УПЦ

Общество, 00:21

Государство как сервис. Объясняем на примере «Госуслуг»

РБК и Ростелеком, 06 янв, 23:47

В Белом доме заявили об отсутствии перспектив прекращения огня на Украине

Политика, 06 янв, 23:41

Паромное сообщение на Керченской переправе приостановили из-за непогоды

Общество, 06 янв, 23:17

Подарок, который хочется оставить себе

Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 35%

Подарить подписку

Как защитили Камчатку от киберугроз в условиях кадрового ИТ-голода

РБК и РТК-Солар, 06 янв, 23:00

Рождественская служба в храме Христа Спасителя. Трансляция

Общество, 06 янв, 23:00

Как бороться со страхами при смене профессии

РБК и Школа 21, 06 янв, 22:32

Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе

Политика, 06 янв, 22:30

Власти Эстонии выделили более €900 тыс. на демонтаж советских памятников

Политика, 06 янв, 22:16

Тарасова заявила, что президент МОК победил бы на премии «Балабол года»

Спорт, 06 янв, 21:50

В Херсонской области восстановили телевещание после атак хакеров

Политика, 06 янв, 21:43

adv. rbc.ru

adv.rbc.ru

adv.rbc.ru

В Агентстве стратегических инициатив разъяснили сообщения о возможности внедрения к 2035 году телепортации, уточнив, что речь идет лишь о защищенной передаче сообщений

Директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Дмитрий Песков

(Фото: Валерий Матыцин/ТАСС)

Реализация программы «Национальная технологическая инициатива» (НТИ) не предполагает появления к 2035 году телепортации, речь идет лишь о защищенной передаче сообщений. Так директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Дмитрий Песков прокомментировал публикацию в «Коммерсанте», который в среду сообщил о планах АСИ внедрить к 2035 году в России отечественный язык программирования, абсолютно безопасную связь на основе инфраструктуры квантовых коммуникаций, оператора связи нового типа для беспилотных систем и телепортацию.

«Ничего подобного в «дорожной карте» не было, нет и быть не может. Частью «дорожной карты» является развитие квантовых коммуникаций, в которых существует явление квантовой телепортации. Она не подразумевает физического перемещения. Вы можете передать сообщение из точки А в точку Б, которое невозможно взломать», — пояснил Песков агентству «РИА Новости».

Как он уточнил в интервью РБК, явление квантовой телепортации, которое используется в квантовых коммуникациях, подразумевает передачу квантового состояния фотона на расстояние, при этом материя энергии не передается, а передается лишь информация. По его словам, подобные коммуникации могут быть интересными структурам безопасности и банкам и уже используются в коммерческой сфере. Песков также рассказал, что внедрением подобных разработок в России занимается Российский квантовый центр, который уже «построил первую защищенную линию квантовой связи по контракту с Газпромбанком.

adv.rbc.ru

На прошлой неделе Газпромбанк сообщил о начале использования первой в России линии защищенной квантовой связи на технологиях Российского квантового центра (РКЦ). Банк соединил два своих здания в Москве 30-километровой линией квантовой связи, специальные устройства для которой и разрабатывает РКЦ. Квантовый канал связи позволяет устранить уязвимость традиционных криптографических систем — необходимость передавать ключ шифрования от одного собеседника другому. При попытке «взломать» квантовое шифрование сообщение безвозвратно теряется.

adv.rbc.ru

Ранее в среду газета «Коммерсантъ» сообщила, что 22 июня правительство России обсудит созданную АСИ программу «Национальная технологическая инициатива». Согласно подготовленной в ее рамках «дорожной карты» развития в России рынка систем безопасности информационных и киберфизических систем под кодовым названием SafeNet, к 2035 году в стране могут быть внедрены нейроинтерфейсы, квантовые вычисления, использование природоподобных явлений для передачи информации и телепортация.

«Коммерсантъ» в своей публикации приводил также слова основателя Almaz Capital Partners Александра Галицкого, который отмечал, что ученые Стэнфордского университета уже провели удачный эксперимент по телепортации молекул на близкое расстояние, поэтому подобная технология лишь сейчас выглядит фантастично.

Авторы

Теги

Мария Лейва,

Алена Сухаревская

телепортация
АСИ

Мифы и факты о телепортации к 2035 году

Журналист одного уважаемого издания вероломно переврал факты с заседания правительства. И вот уже все СМИ бурно перепечатывают: «ууууууу!!!!! Правительство «распилит» кучу денег на введение к 2035 году телепортации». И Интернет послушно взорвался про телепорты на Луну с чемоданами денег. А всего-то дел было: убрать из заголовка одно слово – «квантовая».

Квантовая телепортация, в отличие от телепортов в «Стар Треке» и прочих научно-фантастических произведений, уже существует. И в ней не происходит мгновенного перемещения вещества из «точки А» в «точку Б». Что же это за зверь такой – и что на самом деле телепортируется? И зачем это нужно, как говорили в СССР, народному хозяйству?

Во-первых, самому термину уже довольно много лет. Жиль Брассар и Чарлз Беннет придумали его еще в 1993 году и опубликовали в статье Teleporting an unknown quantum state via dual classical and Einstein-Podolsky-Rosen channels в журнале Physical Review Letters. Что же это такое?

Для начала, нужно понять, что квантовый мир живёт по совсем другим законам, чем наш, «большой» мир. Принципы здравого смысла, основанные на «макроскопических» законах природы, не работают. В том числе, существует некое квантовое состояние «запутанности» двух частиц. Что это означает? Что если мы «запутаем» два фотона, то один фотон будет «чувствовать» происходящее с другим мгновенно, вне зависимости от расстояния, на которых они находятся. При этом нужно помнить, что в квантовом мире измерение системы ее изменяет.

Хорошо известна аналогия с цветными шариками. Мы берем жёлтый и зелёный шарик и «запутываем» их. Пока они запутаны и мы их не «измерили», то есть – не посмотрели на них, мы не знаем, какой из них какой. Если быть точным, то оба они – и желтые, и зелёные одновременно. Ну, как кот Шрёдингера, который жив и мёртв.

Дальше мы эти шарики разносим на большое расстояние. И как только мы измерим один шарик, и увидим, что он зелёный, другой сразу же станет жёлтым. При этом это превращение случится мгновенно, быстрее скорости света. Но пользы от этого пока ноль. Так, интересный факт, поражающий сознание. Но это ещё не телепортация.

Теперь займёмся телепортом.

Для этого нам потребуются отправитель Вася, получатель Маша и три частицы (давайте снова обратимся к жёлтым-зелёным шарикам), АБВ. Какова наша (а точнее, Васи с Машей) последовательность действий, если Вася вместо жёлтых тюльпанов, которые, увы, не телепортируются, решил телепортировать Маше жёлтый шарик-фотон А.

1. Для начала Вася с Машей договариваются о том, что сделают заранее пару запутанных желто-зеленых шариков Б и В – например, в фирме по производству запутанных шариков им. И. Сусанина (хорошее название, чего вы?). Это можно сделать заранее, не торопясь.
2. Шарик Б остаётся у Васи, шарик В – отправляется к Маше. Так они и живут, пока Васю не припрёт.

3. Итак, Вася наш решается. И чтобы телепортировать свой шарик А, он… производит измерение системы шариков А и Б. Но мы помним, что сейчас у нас Б и В спутаны и описываются . Измерение системы А и Б имеет четыре вероятных исхода (Ж-Ж, З-З, З-Ж и Ж-З). В момент измерения мы узнаем точное состояние частиц А и Б, и в этот же момент происходит передача квантовой части информации. Но Маша пока не знает, какой у нее фотон-шарик В.

4. Вася передаёт обычным каналом связи (e-mail, СМС, нарочный, почтовый голубь) результаты своих измерений. Маша, знающая квантовую механику, теперь знает, какие нужно произвести преобразования, чтобы восстановить исходное состояние желтого шарика А.

Фактически, считается, что в момент передачи квантовой информации («коллапса волновой функции» запутанных частиц), квантовое состояние частицы А разрушается и передаётся частице В. Потому-то это и назвали телепортацией квантового состояния (но не частицы).

На практике это тоже реализовано давным-давно: в 1997 году первый такой «телепорт» случился в лаборатории. В 2012 году китайские физики за 4 часа телепортировали 1100 фотонов на сотню километров. Сейчас рекорд расстояния телепортации составляет чуть меньше полутора сотен км.

И последнее: квантовую телепортацию используют не для «мгновенной» передачи информации, а для максимально точной и максимально защищённой. Перехватить квантовый сигнал нельзя. Так что – внедрение повсеместной квантовой телепортации к 2035 году там, где это необходимо, дело важное и нужное. А там, где не очень важно, мы и обычной электронной почтой обойдёмся.

Поскольку вы здесь…

У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.

Сейчас ваша помощь нужна как никогда.

Путин в шутку предлагает России развивать телепортацию — Наука и космос

Владимир Путин на заседании попечительского совета Агентства стратегических инициатив (АСИ)

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, декабрь 9. /ТАСС/. Президент Владимир Путин предложил оправдать ожидания международных СМИ, поверивших рассказам о стремлении России создать к 2035 году первый телепортационный узел9.0003

Об этом сообщил в четверг на заседании попечительского совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) директор программы «Молодые профессионалы» Дмитрий Песков.

Он сообщил, что летом 2016 года в СМИ попала промежуточная версия дорожной карты проекта, разработанная АСИ. В документе содержалось упоминание о планах по развитию квантовой телепортации.

Читайте также

«Вполне естественно, что журналисты убрали слово «квант» и написали об упорядочении телепортации к 2035 году», — сказал Песков. «Сейчас это один из десяти самых популярных запросов в поисковике Яндекса».

Президент России в шутку ответил: «Не будем их разочаровывать. Нам нужно поддерживать такие слухи».

Планы по сосредоточению усилий на телепортации были описаны в статье, опубликованной The Daily Telegraph в конце июня. В нем указывалось, что «<…> поддерживаемая Кремлем исследовательская программа стремится воплотить в жизнь технологию телепортации, лежащую в основе транспортера капитана Кирка».

«Предлагаемая программа стратегического развития стоимостью в несколько триллионов фунтов стерлингов, разработанная для Владимира Путина, будет направлена ​​на развитие телепортации к 2035 году», — сообщает газета.

Он цитирует московскую газету «Коммерсантъ Daily», в которой говорится, что «дорожная карта» развития рынка кибернетики до 2035 года также включает в себя разработку российского языка компьютерного программирования, безопасные кибернетические коммуникации, квантовые вычисления и нейронные интерфейсы [прямые связи между компьютеры и человеческий мозг].

«В России есть талантливое сообщество программистов и небольшой, но динамичный сектор программного обеспечения, который породил несколько успешных ИТ-компаний, в том числе «Яндекс» и «Лабораторию Касперского», — пишет The Daily Telegraph.

Он также подчеркнул подозрения западных правительств в том, что «<…> Россия использовала свой компьютерный талант для создания одной из самых устрашающих спонсируемых государством хакерских программ и программ кибервойны на планете».

Новый год и Рождество

Российские космонавты приготовили традиционный салат для празднования Нового года на борту МКС

Российские космонавты также испекли торт, а затем собрались вместе с астронавтами НАСА в российском сегменте МКС, чтобы встретить Новый год

Подробнее

Российские войска нанесли высокоточный ракетный удар по военной инфраструктуре Украины

Вооруженные силы России уничтожили более 800 объектов украинской военной инфраструктуры

Подробнее

Премьер-министр Израиля предлагает Путину посредничество в Украине — Кремль

Телефонный разговор прошел по инициативе Израиля

Подробнее

Украина предложила Гомель в качестве площадки для переговоров с Россией, говорит Кремль

Россия не будет приостанавливать военную операцию на Украине во время переговоров с украинской стороной, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков

Подробнее

Киевская делегация прибыла на границу Беларуси для переговоров с Россией — Офис президента

«Ключевой вопрос переговоров является немедленное прекращение огня и вывод войск из Украины», — говорится в заявлении

Подробнее

Байден говорит, что альтернативой санкциям против России будет Третья мировая война

«Россия заплатит серьезную цену за эту краткосрочную и долгосрочную, особенно долгосрочную», — подчеркнул лидер США. Макрон намерен принять «меры по замораживанию финансовых активов» российских общественных деятелей на национальном уровне

Подробнее

Российская делегация прибыла в Беларусь для переговоров с украинцами

Российская делегация готова начать переговоры с Украиной в Гомеле, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В начале операции ВСУ поразили 1114 объектов военной инфраструктуры Украины

Подробнее

В Мелитополе Украины встретили российских военнослужащих с флагами

В Минобороны России заверили, что российские войска не наносят удары по украинским городам, а ограничиваются точечными ударами и выводом из строя украинской военной инфраструктуры

Подробнее

За последние сутки украинские военные обстреляли девять населенных пунктов — миссия ЛНР

Атаки уничтожены дом в г. Первомайск, добавлена ​​миссия

Подробнее

Украинский гарнизон на Змеином острове сдается ВС РФ — Минобороны

82 Украинские военнослужащие сложили оружие и добровольно сдались ВСУ

Подробнее

ООН не смогла создать условия для прибытия российской делегации в Женеву событие — дипломат

Это ответ Генерального секретаря ООН Марии Захарова сказала

Подробнее

Запад покрывал преступления киевского режима, которые привели к украинской трагедии, Лавров говорит

«В течение всего этого периода население ДНР и ЛНР подвергалось издевательствам, многолетним обстрелам со стороны киевский режим, открыто взявший курс на русофобию и геноцид», — отметил высокопоставленный российский дипломат. 0003

Подробнее

85% сербов всегда будут поддерживать Россию, что бы ни случилось — Президент Вучич

Сербия всегда поддерживала целостность Украины, заявил президент Сербии

Подробнее

Переговоры Москва-Киев начнутся в 12:00 по московскому времени — посланник

По словам главы российской делегации Владимира Мединского, украинская делегация опоздала из-за сложной логистики

Подробнее

Руководителей киевского режима ждет неотвратимое наказание — Минобороны России

Гражданскому населению ничего не угрожает, заявили в Минобороны

Подробнее

Обзор прессы: Путин начинает операцию по денацификации Украины и ее экономические последствия

Главные новости российской прессы за пятницу, 25 февраля

Подробнее

Минобороны России сообщает о потерях среди российских военнослужащих в ходе спецоперации

Конашенков также сообщил о взятии в плен нескольких российских военнослужащих

Подробнее

Банк России повышает ключевую ставку на 10,5 п. п. до 20%

Внешние условия для российской экономики кардинально изменились, отметил регулятор Песков подчеркнул, что у России «есть все возможности и потенциал для этого»

Подробнее

Сдавшиеся украинские войска подтверждают планы Киева массированного наступления на Донбасс — ДНР

Российская спецоперация была проведена очень своевременно, отметил заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. Президент, российская делегация выехала в Гомельскую область для переговоров с украинской стороной

Подробнее

Жилой дом в Киеве поражен ракетой ПВО — источник в Минобороны России

По словам источника, после потери взлетно-посадочной полосы в Гостомеле украинские военные передислоцировали три пусковые установки «Бук-М1» для усиления обороны аэропорта Жуляны

Читать далее

Путин отдал приказ о «режиме спецслужб» в сдерживании России force

Президент России подчеркнул, что страны Запада также предпринимают недружественные действия против России в экономической сфере

Подробнее

Основные столкновения российской армии в Украине происходят с неонацистами — Путин

Президент России подчеркнул, что украинские националисты играют роль «заградотрядов» армии

Подробнее

Западная санкционная политика ведет к «третьей мировой войне» — Лукашенко

Он подчеркнул, что белорусские высокотехнологичные предприятия могут помогите России получить заменители западных и азиатских микросхем

Подробнее

Зеленский спешно сбежал из Киева, спикер Госдумы РФ утверждает

«Сбежал во Львов со своим окружением, где ему и его содействию было предоставлено жилье», — сказал спикер.

Читать дальше

Российско-украинские переговоры начнутся в понедельник утром — источник

Причиной является материально-техническое обеспечение украинской делегации, сказал источник — дипломат

Мария Захарова напомнила, что Италия и многие другие страны обладают ядерным оружием США, но не имеют к нему доступа

Подробнее

Украинские войска обстреливают населённый пункт в ЛНР из комплексов «Град»

Было выпущено 20 ракет

Подробнее

Контакты Россия-ЕС официально не прерваны — дипломат

В пятницу Комитет министров Совета Европы принял решение лишить Россию права представительства в Комитете министров и в ПАСЕ

Подробнее

Пекин заявляет, что Россия не нуждается в военной поддержке Китая в операции на Украине

Китайский дипломат отметил, что позиция Пекина по этому вопросу отличается от взглядов американского руководства

Подробнее

Россия взяла под свой контроль Запорожскую АЭС, заявляет Минобороны

Работники АЭС продолжают обслуживать объекты

Подробнее

Лавров сообщил Чавушоглу, что Москва готова к урегулированию украинского кризиса — МИД

Министр иностранных дел России проинформировал высокопоставленного дипломата Турции об операции России в Донбассе

Подробнее

Президент Лукашенко исключает ядерное оружие в Беларуси

Согласно сообщению БЕЛТА, Лукашенко отверг подобные домыслы как «фейки»

Подробнее

Россия готова показать, что означает для Украины настоящая декоммунизация — Путин

Нынешняя Украина полностью создана коммунистической Россией, Путин сказал

Подробнее

Украинские катера атакуют корабли, эвакуирующие украинских военнослужащих, сдавшихся на острове Змеиный

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков добавил, что катера могли наводиться американскими беспилотниками

Подробнее

Лукашенко заявил, что Путин обещает расценить нападение на Беларусь как нападение на Россию

Белорусский лидер указал, что НАТО быстро наращивает силы на границе с Беларусью в Польше и в странах Балтии

Подробнее

Обзор прессы: Почему Путин привел ядерные силы в состояние повышенной боевой готовности, а освобождение Донбасса продолжается0002 Европейский Союз закрывает воздушное пространство для России — документ

Однако компетентные органы могут разрешить воздушному судну приземлиться, взлететь или пролететь в гуманитарных целях или в любых других целях, соответствующих целям настоящего регламента

Подробнее

Западные страны согласились отключить российские банки от SWIFT

Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Европейская комиссия договорились о введении новых «жестких финансовых санкций» в отношении России

Подробнее

Южные Курилы, оккупированные Россией, официальное заявление МИД Японии

В последние годы японские власти воздерживаются от термина «оккупация», вместо этого предпочитая говорить, что «эти острова находятся под суверенитетом Японии

Подробнее

Россия может национализировать имущество граждан США, ЕС в ответ на санкции — Медведев

Он отметил, что России угрожают арестами активов российских граждан и компаний за рубежом — «просто так, без всяких санкций , «по-ковровому», «назло»

Подробнее

Мэр Киева заявил, что украинская столица окружена

Виталий Кличко признал, что столичные власти не полностью контролировали добровольческие батальоны территориальной обороны, которые были обеспечены вооружением

Подробнее

Турция раскрывает перспективы проход российских военных кораблей через Босфор и Дарданеллы

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что Турция и по сей день неукоснительно соблюдает Конвенцию Монтрё

Подробнее

ФСБ предотвратила теракт в Калужской области России

Спланировано по заказу террористической организации «Исламское государство»

Подробнее

Зеленский принял предложение Путина, готов к мирным переговорам

По словам его пресс-секретаря Сергея Никофоров, ведутся консультации о месте и времени переговоров

Читать далее

Украинский кризис спровоцировал игнорирование Западом преступлений неонацистов — спецпредставитель в ООН

Василий Небензя подчеркнул, что страны Запада, участвовавшие в воскресном заседании Совета Безопасности ООН, «не выразили ни слова сочувствия жителям Донбасса»

Подробнее

Российский дипломат призвал страны G7 оценить глобальный ущерб, который они нанесли за последние 25 лет

Эти страны нанесли ущерб «на нескольких континентах», подчеркнула Мария Захарова

Подробнее

У России остались друзья в мире — российский дипломат

Об этом Мария Захарова заявила в интервью программе «Вечер» с Владимиром Соловьевым на канале «Россия». -1

Подробнее

Миссия невыполнима для России к 2035 году: телепортация

Компьютеры, инженерия, наука, программное обеспечение

Мысль об абсолютной телепортации, наконец, озаряет нас? Захватывающе.


1.8kviews

2 акции, 3 балла

Телепортация, о которой мы все мечтали. Мы все смотрели его в «Звездном пути». И достаточно скоро это может перестать быть плодом нашего воображения.

Источник: Технологический университет Делфта

Выдающийся прорыв инженеров и ученых из Технологического университета Делфта в Нидерландах доказал, что телепортация действительно возможна: по крайней мере, субатомно, на расстоянии трех метров друг от друга со 100% надежность. Но это только начало.

Мы, наконец, испытаем телепортацию? Источник: Giphy

Теперь Россия хочет пойти еще дальше. Перевозка человека в рамках Национальной технологической инициативы теперь навязывается Владимиру Путину. Предлагаемая программа стратегического развития стоимостью в несколько триллионов фунтов стерлингов, которая предоставит нам эту технологию к 2035 году, сейчас находится на столе президента Российской Федерации.

Александр Галицкий, крупный инвестор в технологический сектор страны, сказал: «Сегодня это звучит фантастично, но в Стэнфорде проводились успешные эксперименты на молекулярном уровне. Большая часть современных технологий была взята из научно-фантастических фильмов 20 лет назад».

Нет необходимости в спецэффектах, потому что это уже может произойти. Источник: Buddy TV

Программа стоимостью 2,1 триллиона долларов также включает в себя различные кибернетические усилия, помимо телепортации: разработка русского языка компьютерного программирования, безопасные кибернетические коммуникации, квантовые вычисления и нейронные интерфейсы (прямая связь между компьютерами и человеческим мозгом).

Но нас наконец осенила мысль об абсолютной телепортации? Захватывающе.


Кибернетика, Логистика, Физика, Квантовая механика, Квантовая физика, Россия, Телепортация, Транспорт

Понравилось? Поделись с друзьями!

2 доли, 3 точки

Миссия невыполнима для России к 2035 году: Телепортация

Вам также может понравиться

2,5к 111

Машиностроение, промышленность

Узнайте о значении FCL и о том, как он рассчитывается.

1,4к 55

Студенты

Узнайте, как русские репетиторы могут помочь вам выучить русский язык с нуля

3,8к 108

Авиация, промышленность, судостроение

При транспортировке хрупких предметов внутренняя упаковка имеет решающее значение

5.

Стивен хокинг чем болен: Наука: Наука и техника: Lenta.ru

как Стивен Хокинг побеждал смерть — РБК

Казалось, что физическая неподвижность освободила его разум для мыслей о чем-то большем и позволила рассказать людям о безграничности мира и близости далеких звезд

Стивен Уильям Хокинг, физик, родился 8 января 1942 года, умер 14 марта 2018 года в возрасте 76 лет. Почтенный возраст, долгая насыщенная жизнь, дети и внуки, научная школа, ученики. Нет, не так. Шок в том, что смерть Хокинга вообще возможна. Он казался единственным на Земле человеком, победившим смерть силой одного лишь разума.

Преодоление неподвижности

В 21 год у него диагностировали редкую неизлечимую болезнь — боковой амиотрофический склероз (БАС). Примерно у одного из 100 тыс. человек в год (в 1963 году этим одним и стал Хокинг) начинают довольно быстро отмирать двигательные нейроны. Наступает паралич и атрофия мышц. Статистика говорит, что от выявления признаков БАС до смерти больного проходит три—пять лет, Хокингу врачи назвали срок два года. Эти больные не умирают непосредственно от БАС: полностью парализованного человека можно подключить к аппарату ИВЛ, давать ему искусственное питание. Дело в том, что БАС никак не влияет на умственные способности, и живой разум больного не выдерживает жизни в клетке из неподвижного тела. Стивен Хокинг прожил «после смерти» более 50 лет. Он занимался наукой, преподавал, путешествовал, вел довольно активную личную жизнь (об этом честно, но тактично рассказывает фильм «Теория всего»). Хокинг испытал невесомость на борту самолета и почти слетал на околоземную орбиту! А главное, ​не уставал рассказывать человечеству о безграничности мира, близости звезд, единой судьбе Земли и Вселенной. За эти 50 лет его недуг стал частью его научной судьбы. Казалось, физическая неподвижность отделила его от мирских страстей и освободила разум для мыслей о чем-то большем.

О его научных работах написано множество популярных текстов, включая его собственные (самая известная из его книг — «Краткая история времени» — переведена на 40 языков и издана тиражом более 25 млн экземпляров). В своих работах он обобщил и закрепил то, что сейчас мы читаем в учебниках, — происхождение Вселенной в результате Большого взрыва. Он связал огромную Вселенную с малым — физикой частиц и теорией Хиггса о происхождении массы (aka бозон Хиггса). Работал над самым завораживающим и непонятным обычному человеку явлением — черными дырами. Оказалось, что в них пропадает информация — в них попадают частицы, а выходит уже загадочное «излучение Хокинга» без следа этих частиц.

Почести и прогнозы

Конечно, это был не дух, но человек. Те, кто знал Хокинга (в Guardian некролог написал его соавтор — великий математик Роджер Пенроуз), говорят, что он наслаждался своей славой, возможностью встречаться со знаменитыми людьми и бывать там, где другие не могут — на Южном полюсе или в той же невесомости. Пенроуз отмечает его огромную жажду жизни, чувство юмора, колоссальную целеустремленность и человеческие слабости. Он получил все мыслимые и немыслимые премии и почести, появился в «Симпсонах», «Стартреке», «Футураме» и «Теории большого взрыва». Он был борец за права инвалидов (его лекции проходили только в приспособленных для них залах), атеист и пацифист.

Я видела Стивена Хокинга трижды. Один раз очень коротко и совершенно случайно: в 2009 году я приехала в CERN (Европейская организация ядерных исследований) как научный журналист и практически столкнулась с Хокингом и окружавшей его свитой в Центре управления — им проводили экскурсию. Еще два раза я слушала выступления Хокинга. В 2013 году Премию по фундаментальной физике вручали в Женеве — CERN опубликовал фотографии Хокинга в тоннеле Большого адронного коллайдера (БАК). В общем-то, он мог повлиять на судьбу коллайдера одним словом. В 2006 году он сказал, что БАК с очень большой долей вероятности найдет бозон Хиггса, с 50-процентной вероятностью обнаружит темную материю, а шансы создать черную дыру там чрезвычайно низки. Спустя три года во время визита в CERN его переспросили, не изменил ли он свое мнение. Он ответил: «Я не вижу оснований для пересмотра прогноза». В 2018 году оснований для пересмотра по-прежнему нет.

В 2015 году Хокинг вместе с российским предпринимателем Юрием Мильнером анонсировал в Королевском научном обществе в Лондоне проект Breakthrough Listen — выделение $100 млн на поиск сигналов от внеземных цивилизаций. После мероприятия я несколько часов ждала Мильнера для интервью, и мне объясняли: «Он сейчас разговаривает со Стивеном. Вы же понимаете, что это очень небыстро — несколько слов в минуту».

Ценность слова

Попробуйте примерить это на себя — жизнь с риском потерять всякую связь с миром. История совершенствования интерфейса «Хокинг — земляне», развивавшегося вместе с уменьшающимися физическими возможностями ученого, больше всего похожа на космическую гонку по поддержанию связи с удаляющимися от Земли космическими аппаратами Voyager:

— после потери речи в 1985 году он поднимал бровь, чтоб выбрать букву на карточке, которую ему показывали;

— в 1986 году для него была усовершенствована программа Equalizer — теперь ему достаточно было нажимать на кнопку, чтобы выбрать фразы, слова или буквы из специально записанного банка на 2500–3000 единиц. К инвалидной коляске присоединили компьютер с голосовым генератором. Хокинг доволен: «Теперь мне проще говорить, чем до потери голоса». Тогда он мог записать до 15 слов в минуту, а лекции записывались заранее;

— к 2005 году рука отказала, поэтому управлять интерфейсом пришлось, двигая мышцей щеки. Скорость упала до одного слова в минуту, риск потери связи с миром возрос. Хокинг в сотрудничестве со специалистами Intel продолжил работу над интерфейсом, управляемым мозгом или выражением лица. В результате адаптивный «предсказатель слов» был создан стартапом SwiftKey, ему «скормили» для обработки научные работы Хокинга, книги, письма, и на их основании интерфейс предугадывал слова примерно так, как это делают системы интеллектуального ввода на наших смартфонах. Только раньше и лучше;

— к 2009 году он не мог управлять коляской, но и ее перевели на управление той же мышцей щеки (хотя это не всегда удавалось).

Итак, Хокинга связывал с нашим миром ровно один мускул на его щеке.

Все речи Хокинга, которые мы слышали на пресс-конференциях и церемониях, были записаны заранее. Он мог быстро ответить на несложные вопросы, выбрав уже записанную фразу, но ведь жизнь его состояла не из «кофе, пожалуйста», а из куда более сложных материй — космологии! Лишенный возможности писать и говорить, он держал в голове весь мир физики и математики и обменивался выводами о нем с внешним миром на языке букв и формул через свой хрупкий высокотехнологичный мостик.

Не потому ли мир все эти годы ловил каждое его слово, что знал: этот человек в прямом смысле не бросает слов на ветер, слишком трудно они ему даются. Для него не существовали ни первая, ни вторая космическая скорости, он жил на Земле и во Вселенной. Пенроуз пишет: «Он не пояснял свои мысли студентам, и они оставались с ними наедине, как с изречениями оракула — кого-то, чья правота не подвергается сомнению и чьи слова дают ключ к достижению истины, если только их правильно понять и развить». Возможно, мы все сейчас — его студенты.

Сила воли и чувство юмора продлили жизнь Стивена Хокинга

Комсомольская правда

НаукаНаука: Клуб любознательных

Анна КУКАРЦЕВА

14 марта 2018 12:15

Врач-невролог прокомментировал «КП», как же великому британскому физику удалось прожить 76 лет со страшным недугом — боковым амиотрофическим склерозом (БАС)

Стивен Хокинг скончался в ночь на 14 марта на 77-м году жизни. ФОТО ВВС/Mеntоrn

Всемирно известный ученый Стивен Хокинг ушел из жизни 14 марта 2018 года на 77 году жизни. Он прославился своей активной научной работой, хотя более 50 лет был парализован из-за страшного недуга — болезни БАС.

Специалист прокомментировал «КП», почему же Хокинг смог прожить полвека после того, как ему давали 2-3 года жизни.

Страшный диагноз был поставлен Хокингу в начале 60-х годов.

Боковой амиотрофической склероз (БАС) или болезнь моторных нейронов — это медленно прогрессирующее, неизлечимое заболевание нервной системы, при которой поражаются двигательные нейроны в мозге, из-за чего случается паралич и последующая полная атрофия мышц.

Большую часть своей жизни знаменитый ученый был болен боковым амиотрофическим склерозом.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

— Это редкое заболевание и точная причина его возникновения неизвестна, ясно только, что задействованы молекулярно-генетические механизмы, но почему они именно так влияют на мотонейроны, ученые пока понять не могут, — говорит к.м.н., врач-невролог, член-корреспондент Американской ассоциации неврологии Виктор Косс. — У меня в практике было 5-6 пациентов с таким заболевание, и все они прожили не более 60 лет. Да и в среднем пациенты с БАС живут до 50-60 лет в зависимости от времени начала болезни. Что касается Стивена Хокинга, который прожил до 76 лет, несмотря на то, что болезнь начала развивать у него рано, еще в середине 60-х, то тут сочетание нескольких факторов.

Первое и основное — хороший уход и поддерживающая терапия, в первую очередь физиотерапия. Проблема пациентов с БАС в том, что рано или поздно диафрагма, которая служит для расширения легких и правильного дыхания, схлопывается и человек умирает от удушья. И главная задача врачей, чтобы диафрагма работала как можно дольше. Плюс поддерживать тонус мышц, чтобы сохранялся нормальный ток крови.

Второй момент — сила воли. Известно, что некоторые просто опускают руки и умирают в течении нескольких лет, а другие больные, благодаря поддержке родных и собственному упрямству, живут долго.

Третье — его гениальный ум. Возможности мозга, увы, до сих пор не изучены. И если у Стивена Хокинга были поражены мотонейроны, возможно, были развиты другие отделы мозга, отвечающие за его гениальные идеи. К тому же он до последних дней был самым выдающимся, и главное, по-прежнему практикующим ученым планеты. Известно, что люди, которые продолжают даже в пожилом возрасте думать, изучать, изобретать, живут намного дольше своих сверстников, которые сидят на диване перед телевизором.

И четвертое — думаю, в его долгой жизни не последнюю роль сыграло его чувство юмора и жизнелюбие. Известно, что Стивен Хокинг играл самого себя в комедийном сериале «Теория Большого взрыва» про физиков-теоретиков, что требовало изрядной доли самоиронии.

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ О БОЛЕЗНИ

Диагноз Хокингу поставили в 1963 году, когда ему был всего 21 год. Тогда врачи давали ему не больше двух лет жизни. Но Стивен не собирался сдаваться. Несмотря на первые симптомы болезни (нарушение координации рук, легкое дрожание, сложности при застегивании пуговиц, удержании мелких предметов, в том числе ручки, мела, слабость), он смог написать и защитить диссертацию.

Со временем болезнь прогрессирует. Боковым амиотрофическим синдромом ее называют потому, что поражаются нейроны, которые расположены по бокам спинного мозга. Именно они отвечают за движение мышц всего тела. Чем больше поражаются нейроны, тем больше теряется чувствительность конечностей. Все больше мышц перестает получать сигналы от нейронов мозга, и в итоге наступает полный паралич. Часто уже на ранних стадиях наблюдаются проблемы с глотанием, речью. На поздних стадиях окончательно теряется двигательная активность, атрофируются мышцы лица, исчезает мимика. При этом человек продолжает ясно мыслить. Его память, слух, зрение, все когнитивные функции мозга остаются работоспособными.

Болезнь Хокинга осложнилась пневмонией, из-за которой ему пришлось сделать трахеотомию (вскрытие трахеи, чтобы нижние отделы легких могли получать воздух). Из-за этого Хокинг потерял возможность говорить раньше, чем это сделал БАС. Общался он с помощью датчика, закрепленного на единственной подвижной мимической мышце щеки. Ей он выбирал слово на экране, а компьютер воспроизводил вслух.

Боковой амиотрофический синдром еще называют болезнью Шарко, в честь ученого его описавшего. Но в США БАС известен как болезнь Лу Геринга — популярного баскетболиста, скончавшегося от нее. Также от нее страдали Мао Цзедун и композитор Дмитрий Шостакович, которые заболели уже в зрелом возрасте. Часто она поражает людей в возрасте 40-50 лет. И развивается стремительно, заканчиваясь летальным исходом из-за атрофии дыхательных мышц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Роботы начнут верить в Бога уже через 20 лет

Стивен Хокинг обеспокоен тем, что уже в недалеком будущем роботы начнут сами себя совершенствовать. И, как он выразился, «перемудрят нас всех». По мнению астрофизика, люди тоже могут ускорить биологическую эволюцию и повысить свои способности, скажем, с помощью генной инженерии. Но ALы все равно обгонят человечество, ведь по закону Мура компьютеры удваивают скорость своего «мышления» и объем памяти несравненно быстрее — каждые 18 месяцев (подробности)

Чем Стивен Хокинг удивил и изменил мир

В британском Кембридже умер физик-теоретик Стивен Хокинг. В январе ему исполнилось 76 лет. Как рассказывают его дети Люси, Роберт и Тим, учёный тихо умер у себя дома.

“Однажды он сказал: «Большей части вселенной не существовало бы, если бы она не была домом для людей, которых вы любите». Мы будем скучать по нему всегда,” — говорится в заявлении родственников.

Чем удивил и изменил человечество Стивен Хокинг? (подробности)

МЕЖДУ ТЕМ

Пять удивительных фактов о Стивене Хокинге

Выпускнику Оксфордского университета Стивену Хокингу исполнилось 21 год, когда врачи вынесли ему приговор и объявили, что жить ему осталось всего 2 года. Это стандартный прогноз при диагнозе боковой амиотрофический склезор. Заболевание приводит к атрофии мышц и без искусственной вентиляции легких человек медленно умирает от удушья. Но Творцу для чего-то нужен был Хокинг и вопреки всему полностью парализованному физику было отведено еще 55 невероятно активных и плодотворных лет жизни. Есть подозрение, что чудо было даровано ему потому что лучше Хокинга никто не мог объяснить людям, как устроена Вселенная. А они очень в этом нуждаются. Ведь, например, согласно опросу ВЦИОМ 25 процентов россиян уверены, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот. А мы в этом деле далеко не самые отстающие в мире…(подробности)

Возрастная категория сайта 18+

Сетевое издание (сайт) зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-80505 от 15 марта 2021 г.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР — НОСОВА ОЛЕСЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА.

И.О. ШЕФ-РЕДАКТОРА САЙТА — КАНСКИЙ ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ.

АВТОР СОВРЕМЕННОЙ ВЕРСИИ ИЗДАНИЯ — СУНГОРКИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ.

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без
предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой
право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные
сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой
массовой информации или нарушением иных требований закона.

АО «ИД «Комсомольская правда». ИНН: 7714037217 ОГРН: 1027739295781
127015, Москва, Новодмитровская д. 2Б, Тел. +7 (495) 777-02-82.

Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте
www.kp.ru, в соответствии с законодательством Российской
Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности
принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда», и не
подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было
форме без письменного разрешения правообладателя.

Приобретение авторских прав и связь с редакцией: [email protected]

Стивена Хокинга доставили в больницу после того, как он «очень заболел» | Стивен Хокинг

Физик Стивен Хокинг вчера вечером попал в больницу после того, как вчера днем ​​ему стало «очень плохо» в Кембриджском университете. 67-летнего Хокинга доставили на машине скорой помощи в ближайшую больницу Адденбрука для проведения анализов, и, как сообщается, он находится в «комфортном» состоянии. Последние две недели ему нездоровилось.

Ранее в этом месяце дедушка и отец троих детей отказались от заголовков выступления на научной конференции в Аризоне, чтобы вылечиться от инфекции грудной клетки.

«Профессор Хокинг очень болен и сегодня был доставлен на машине скорой помощи в больницу Адденбрук в Кембридже», — сообщил вчера представитель университета. «Он проходит обследование. Он плохо себя чувствует уже пару недель».

У Хокинга, получившего широкую известность в 1988 году после публикации своего бестселлера «Краткая история времени», в 1960-х годах начали развиваться симптомы неизлечимой болезни двигательных нейронов, и он постепенно потерял способность пользоваться конечностями и голосом.

Он проработал на университетском факультете прикладной математики и теоретической физики более 30 лет, но в конце учебного года должен покинуть пост Лукасовского профессора математики, который когда-то занимал сэр Исаак Ньютон. Принято уходить в отставку в 67 лет, хотя Хокинг намерен остаться в должности почетного профессора.

За свою почти 50-летнюю карьеру Хокинг столкнулся с одними из самых загадочных вопросов космологии. Вместе с сэром Роджером Пенроузом из Оксфордского университета он использовал физику коллапса звезд, чтобы доказать, что пространство и время могут начинаться в точках Вселенной, называемых «сингулярностями».

В лекции, которую он прочитал в 2007 году в честь 50-летия НАСА в Университете Джорджа Вашингтона в Вашингтоне, округ Колумбия, Хокинг предположил, что примитивная инопланетная жизнь может быть обычным явлением.

В 2002 году Хокинг, одна из самых узнаваемых фигур на улицах Кембриджа, въехал на своей мощной инвалидной коляске в стену, пытаясь попасть в город. Он сломал бедро и чуть не пропустил празднование своего 60-летия.

В 2007 году он стал первым инвалидом, испытавшим невесомость на борту Boeing 727, который имитирует условия свободного падения на орбите. Самолет, который вылетел с мыса Канаверал во Флориде, совершил восемь крутых погружений над Атлантикой, что позволило физику свободно парить в течение 25 секунд.

Хокинг записался на полет к краю космоса в следующем году в качестве одного из первых космических туристов сэра Ричарда Брэнсона на борту космического корабля Virgin Galactic.

Его прогрессирующая болезнь заставила Хокинга полагаться на экран компьютера и голосовой синтезатор для общения. Его культурный охват привел к появлению в «Симпсонах», «Футураме» и «Звездном пути: Следующее поколение».

Заболевания двигательных нейронов (БДН) неуклонно разрушают нервы, управляющие мышцами. Врачи обычно дают пациентам три года жизни после появления первых симптомов. Хокинг, который, как считается, страдает боковым амиотрофическим склерозом (БАС), является одним из самых долгоживущих пациентов с БДН в мире, и за ним круглосуточно ухаживает команда медсестер.

Брайан Дики, директор по исследованиям Ассоциации заболеваний двигательных нейронов, сказал, что только 5% людей с диагнозом БАС выживают в течение 10 лет или дольше. Хокинг «находится на крайнем конце шкалы, когда дело доходит до выживания», — сказал Дики.

Питер Хейнс, заведующий кафедрой прикладной математики и теоретической физики, сказал: «Профессор Хокинг — замечательный коллега. Мы все надеемся, что он скоро снова будет среди нас».

Хокинг родился в Оксфорде и вырос в Сент-Олбансе, Хартфордшир. Он учился в Оксфордском университете, прежде чем переехать в Кембридж, чтобы проводить исследования в области космологии. Он был награжден CBE в 1982 года, стал почетным товарищем в 1989 году и является членом Королевского общества.

Эта статья была изменена во вторник, 21 апреля 2009 г. Мы ошибочно сказали, что болезнь двигательного нейрона — это заболевание головного мозга. Это было исправлено.

Болезнь Стивена Хокинга была психосоматической? (№)

Статья в рецензируемом медицинском журнале предполагает, что инвалидность физика Стивена Хокинга, которая, как известно, приковала его к инвалидному креслу и лишила его речи, была психосоматической по своей природе.

Хм. Думаю, это больше говорит об авторе, чем о Хокинге.

Статья называется Бредовые представления о здоровье и написана британским врачом Питером Мэем. Он был опубликован несколько дней назад в Медико-правовом журнале.

Мэй начинает статью с обсуждения конверсионного расстройства. Этим термином обозначают симптомы, которые на первый взгляд указывают на соматическое заболевание, но на самом деле вызываются психологическими причинами.

Мэй сбрасывает следующую бомбу:

Должен признаться — и, возможно, совершенно неправ, — что я долгое время скептически относился к диагнозу болезни двигательных нейронов (БДН), поставленному Стивеном Хокингом. Это настолько возмутительная мысль, что я до сих пор держал ее при себе, чтобы избежать порицания.

На чем Мэй основывает это заявление? Его главная мысль, по-видимому, заключается в том, что БДН – это заболевание, быстро приводящее к летальному исходу, которое появляется у пожилых людей, в то время как болезнь Хокинга была диагностирована в возрасте 21 года, и он дожил со своей болезнью до 76 лет. Как говорит Мэй,

Я знал нескольких людей с БДН, пациентов и друзей. Никто из них не был молодым. Все они быстро ухудшались и умерли примерно через два года после постановки диагноза. Это болезнь пожилых людей, которая неуклонно прогрессирует и неизменно приводит к летальному исходу.

Довольно слабый аргумент. Давно замечено, что Хокинг нетипичен для больных БДН, но это не означает, что у него не было БДН. БДН — это расстройство с вариабельными проявлениями, и есть другие зарегистрированные атипичные случаи, которые сохранялись в течение десятилетий.

Хотя кажется, что были неврологи, которые сомневались в диагнозе БДН Хокинга на протяжении многих лет, насколько мне известно, никогда не предполагалось, что его болезнь была психосоматической, а скорее то, что он действительно страдал от другого нейродегенеративного расстройства, такого как спинальная мышечная атрофия.

Остальная часть аргумента Мэя основана на предполагаемых неправдоподобных элементах в рассказе Хокинга о его первоначальном диагнозе БДН и противоречиях между его автобиографией и фильмом 2014 года о его жизни («Теория всего»), но это не очень убедительно.

Возможно, нижняя точка статьи заключается в том, что Мэй подразумевает, что способность актера Эдди Редмэйна симулировать симптомы БАС, играя Хокинга в фильме, означает, что сам Хокинг мог (бессознательно?) симулировать их:

После просмотра фильма, Я подумал, что даже если бы он ранее наблюдал людей с этим заболеванием, [Хокинг] никогда не смог бы имитировать его.

Фото шапка невидимка: Шапка-невидимка: фото и видео | Tesera

Шапка-невидимка в реальном мире: удивительные материалы будущего

Виктор Георгиевич Веселаго длительное время занимался экспериментальными исследованиями магнитных веществ и сильных магнитных полей. Но в мировом научном сообществе он стал знаменит в одночасье благодаря одной небольшой, чисто теоретической статье по электродинамике, опубликованной в далеком 1967 году. Он предсказал существование материалов, из которых можно сделать шапку-невидимку.

Дмитрий Мамонтов

В начале 2001 года дома у Виктора Веселаго, завлабораторией магнитных материалов отдела сильных магнитных полей Института общей физики РАН (ИОФАН) им. А.М. Прохорова, раздался звонок телефона. «Профессор, — сказал по-английски голос в трубке. — Вас беспокоят из журнала New Scientist. Мы бы хотели получить ваш комментарий по поводу экспериментов американских ученых Смита и Шульца, описанных в только что вышедшем журнале Science. Кажется, им удалось создать материал, который вы теоретически предсказали более тридцати лет назад».

Упражнение для ума

После окончания школы, где он всерьез увлекся радиотехникой, Веселаго поступил на только что созданный физико-технический факультет МГУ (позднее ставший самостоятельным вузом — МФТИ). Диплом он защитил в ФИАН под руководством А.М. Прохорова (будущего лауреата Нобелевской премии 1964 года по физике), а затем продолжил работу в институте уже как научный сотрудник.

В 1960-х годах он заинтересовался магнитными полупроводниками — материалами, которые проявляют свойства как ферромагнетиков, так и полупроводников (их проводимость меняется при изменении магнитного поля). «Есть такой электровакуумный прибор — лампа бегущей волны, он используется в качестве усилителя СВЧ-сигналов, — объясняет профессор Веселаго. — Усиление здесь происходит за счет взаимодействия электронов с электромагнитной волной. Я подумал, что можно было бы попробовать создать такой прибор в твердотельном варианте, а для этого нужен был материал, сильно замедлявший скорость распространения электромагнитной волны, то есть с очень высоким показателем преломления. Показатель преломления (n) определяется как квадратный корень из произведения диэлектрической проницаемости (ε) и магнитной проницаемости (µ). Идея с магнитным полупроводником не оправдала себя (нужный режим работы подобрать не удалось), но заставила меня внимательно рассмотреть вещества с различными ε и µ, и положительными, и отрицательными. Вещества с обеими положительными величинами — это хорошо известные обычные диэлектрики. С положительным ε и отрицательным µ — ферромагнетики. С отрицательным ε и положительным µ — плазма. А вот веществ с отрицательными ε и µ тогда известно не было. Листок с формулой показателя преломления лежал у меня на столе, я смотрел на него и вдруг подумал: но ведь в таком случае и сам показатель преломления может быть отрицательным. И не только с точки зрения математики!».

Против здравого смысла

Такой вывод был крайне необычным, поскольку во всех учебниках подразумевалось, что показатель преломления любой среды — это всегда положительная величина. Своими соображениями, которые показались ему очень важными, Виктор поделился с коллегами. Но ученые, загруженные работой, восприняли его выводы как «разминку для ума», абстракцию, которая не имела никакого физического смысла. И тогда Веселаго написал небольшую статью «Электродинамика веществ с одновременно отрицательными значениями ε и µ», где показал, что наличие таких веществ не противоречит никаким законам физики, и описал их необычные свойства. Материалы с отрицательным коэффициентом преломления в статье были названы «левыми», а обычные, с положительным, — «правыми» (по ориентации векторов, характеризующих электромагнитную волну). «На самом деле мне не первому пришла в голову эта идея, — говорит профессор Веселаго. — Об этом рассуждал еще академик С.Л. Мандельштам, но исключительно в математическом плане. Рассматривал их и Д.В. Сивухин, но в свой знаменитый учебник он эти соображения не включил».

В журнале «Успехи физических наук» (УФН) статью тоже восприняли как гипотетические рассуждения, но тем не менее опубликовали. «Я представил свой доклад на международной конференции в Москве, — вспоминает Виктор Георгиевич, — и получил приглашение выступить по этой теме на нескольких других конференциях — в Италии, Франции и США. После моих докладов на этих конференциях темой заинтересовались, и я подготовил еще одну статью в сборник. Но высокое начальство ФИАН, узнав об этом, настойчиво порекомендовало мне не заниматься всякой ерундой и не отвлекаться от основной работы в отделе сильных магнитных полей, где мы создавали большую экспериментальную установку «Соленоид». В итоге эта тематика была почти забыта на долгие три десятилетия».

От теории к эксперименту

Статья «Экспериментальное подтверждение отрицательного показателя преломления» Дэвида Смита, Шелдона Шульца и Ричарда Шелби, исследователей из Калифорнийского университета в Сан-Диего, вышла в 2001 году в авторитетном журнале Science и произвела в научном сообществе эффект разорвавшейся бомбы. В статье исследователи показали, как, используя проводящие дорожки и незамкнутые катушки-резонаторы для управления электрическими и магнитными свойствами среды, можно сконструировать композиционный материал с отрицательным показателем преломления для длины волны около 3 см.  Такие составные материалы, свойства которых определяются не их химическим составом, а структурой, называют метаматериалами. А поскольку экспериментаторы уже во втором абзаце статьи ссылались на ту самую статью 1967 года, это окончательно закрепило приоритет изобретения таких материалов за Виктором Веселаго. Интерес к теме был настолько высок, что эта статья стала самой цитируемой за всю историю журнала УФН, который издается с 1918 года.

А в 2006 году один из авторов первой статьи, Дэвид Смит, к тому времени перешедший в Университет Дюка, вместе со своим коллегой по университету Дэвидом Шуригом и физиком Джоном Пендри из Имперского колледжа в Лондоне, опубликовали в Science статью «Управление электромагнитными полями». В ней они показали кольцевую конструкцию из метаматериала с отрицательным показателем преломления, которая заставляет электромагнитные волны огибать предмет, находящийся в центре. А это не что иное, как шапка-невидимка в самом буквальном смысле этого слова. Правда, пока для сантиметрового диапазона, но ведь это только начало.

Свет, радио, звук, прибой

Технология метаматериалов с отрицательным показателем преломления сейчас очень активно развивается. И не только потому, что это интересная наука, но и потому, что результаты в данной сфере могут привести к интересным решениям в прикладных областях. «Публика ждет шапку-невидимку, военные — идеальный камуфляж и невидимую радаром технику, — говорит Виктор Веселаго. — Но я не думаю, что в ближайшее время стоит ожидать чего-то подобного. Зато уже есть ряд очень интересных разработок в области материалов с отрицательным показателем преломления не для электромагнитных, а для сейсмических волн. Достаточно построить такую структуру вокруг здания, и волны, порожденные землетрясением, будут огибать его. А ученые из Института Френеля в Марселе и Ливерпульского университета уже несколько лет разрабатывают метаматериалы такого типа, способные защитить прибрежные сооружения от разрушительных приливных, штормовых волн и цунами. И конечно, моя мечта — это материалы с отрицательным показателем преломления для оптического диапазона, которые сделают реальностью суперлинзы для оптических приборов со сверхвысоким разрешением».

первые экспериментальные результаты — ФПФЭ

Изготовлено устройство, которое работает как миниатюрная шапка-невидимка в
оптическом диапазоне — правда, пока только на одной длине волны и лишь для
«плоского света», да и сама «шапка» остается полупрозрачной.

Рис. 1. Две структуры из
концентрических колец с объектом внутри при освещении белым светом
(вверху) и при пропускании «плоского света» с длиной
волны 532 нм (внизу).
Изображение из обсуждаемой статьи

В последние год-два в научных статьях стала активно обсуждаться
возможность создания устройства, которое делало бы предметы невидимыми для
постороннего глаза — то есть «шапки-невидимки» в буквальном
смысле слова. В идеале, такое устройство должно скрывать от постороннего
наблюдателя и себя, и помещенный внутрь объект. Наблюдатель не должен ничего
заметить, с какой бы стороны он ни посмотрел и каким бы светом ни освещал
«шапку». Несмотря на то, что теоретических препятствий для создания такого
устройства не видно (см. подробности в заметке Возможность существования
плаща-невидимки сведена к математической теореме), осуществить это
на практике очень непросто.

Шапка-невидимка должна заставить свет как бы «обтекать» спрятанный предмет,
а такое управление световыми волнами возможно только при очень необычных
электрических и магнитных свойствах среды. Ни у одного
из встречающихся в природе веществ таких свойств нет, и поэтому их
приходится изготавливать искусственно. Такие среды — а точнее, сложные
периодические конструкции, названные метаматериалами — начали
создавать только в конце 1990-х годов. Бурный прогресс в этой
области привел к тому, что год назад ученым удалось-таки
создать плащ-невидимку, правда только для микроволнового излучения, длина
волны которого во много раз больше, чем у видимого света.

Уменьшение длины волны света, для которого «работает» устройство, оказалось
непростым делом. В принципе, уже созданы метаматериалы, работающие в ближнем инфракрасном
диапазоне, но они, к сожалению, слишком сильно поглощают свет и поэтому
совсем не годятся для шапки-невидимки. Избежать этого можно с помощью сложной
«настройки» магнитных свойств метаматериала, но в оптическом диапазоне это
сделать очень трудно. Поэтому несколько месяцев назад Владимир Шалаев и его
коллеги из Университета Пердью в США предложили для начала создать некую «упрощенную версию»
шапки-невидимки, магнитные свойства которой вообще не требовалось
настраивать.

Эта упрощенная шапка-невидимка двумерна, и прозрачна она должна быть не для
настоящего света, а для потока поверхностных плазмонов,
и причем только одной определенной длины волны. Плазмоны — это электромагнитные колебания плюс колебания
электронов на поверхности металла, связанные друг с другом
в единое целое и бегущие вдоль поверхности металла. Поток плазмонов еще
иногда называют двумерным светом — это не совсем свет, но он похож
на него; а при необходимости его можно порождать светом и превращать
в свет той же частоты.

Не прошло и полугода, как эта идея была реализована в эксперименте.
В трехстраничном кратком сообщении Игоря Смолянинова (Igor Smolyaninov) и его коллег из Мэрилендского университета
(Колледж-Парк, США), появившемся на днях в архиве препринтов,
сообщается о создании и успешном испытании устройства размером
в несколько микрон, внутри которого удалось спрятать от «посторонних глаз»
(а точнее, от «плазмонных лучей») маленькое колечко.

На верхней фотографии (см. рис. 1) показано, как выглядит плоская
шапка-невидимка при освещении сверху обычным светом (на врезке —
изображение, полученное в атомно-силовом микроскопе). Она представляет собой структуру
из тонких концентрических колец полиметилметакрилата (это вещество, из которого делают
оргстекло), нанесенных на золотую подложку. Эта структура простирается от
радиуса r1 до радиуса r2, а объект, который
требуется спрятать (в данном случае, маленькое широкое колечко), находится
внутри радиуса r1.

На нижнем фото (рис. 1) показано, как та же система выглядит при
освещении плазмонными лучами, порожденными зеленым светом с длиной волны
532 нм. Направление их движения показано стрелкой — из нижнего
левого угла в правый верхний. Фотография же сделана при взгляде на эту
плоскость сверху через обычный оптический микроскоп, и видны на ней
не плазмонные лучи, а обычное оптическое свечение из тех мест,
где они рассеиваются на препятствиях.

Рис. 2.
Распределение
плазмонного поля в искусственных цветах. Поток набегающих слева
плазмонов обтекает центральную часть устройства, а затем смыкается
снова и идет вперед. В центральную часть лучи почти не заходят.
Изображение из обсуждаемой статьи

Сама концентрическая структура (то есть шапка-невидимка) на этом
фото заметна хорошо, но то, что в ней спрятано, почти не видно. Это значит,
что плазмонные лучи рассеиваются на шапке, но не рассеиваются
на объекте внутри нее. Более детальное исследование показало, что
плазмонные лучи действительно расходятся, обтекая спрятанный внутри объект,
а потом снова соединяются и идут вперед как ни в чём не бывало (см.
рис. 2).

Если бы мы могли видеть в плазмонных лучах, то, взглянув на эту картину
из правого верхнего угла плоскости, на месте шапки увидели бы лишь
едва заметное прозрачное пятно.

Повторим, что достигнутый результат пока очень далек от идеальной
шапки-невидимки. Во-первых, относительная невидимость достигается только при
освещении светом с определенной длиной волны. Достаточно изменить частоту
световой волны — и невидимость пропадает. Для сравнения на врезке
(рис. 1, нижнее фото) показана та же самая картина, но не
оптимизированная для длины волны 532 нм — на ней внутренний
объект хорошо просматривается, а значит, плазмонные лучи в этом случае
попадают внутрь шапки и освещают спрятанный предмет.

Во-вторых, речь в этой работе идет всё же не о настоящем
свете, а о потоке плазмонов, управлять которыми проще, чем светом.
Именно с точки зрения плазмонов изготовленная концентрическая структура
обладает столь необычными свойствами, что заставляет их как бы обтекать ее
по бокам, не попадая внутрь. Обычный свет на этой «нарезке
из оргстекла» просто рассеивался бы в разные стороны.

Наконец, даже в плазмонных лучах эта шапка всё еще не полностью
прозрачна, а рассеивает на себе часть лучей. Впрочем, совсем недавно
Владимир Шалаев и его коллеги в своем препринте arXiv:0707.3641
объяснили, как можно справиться с этой проблемой.

Тем не менее, даже такая не совсем настоящая шапка-невидимка — очень
важный шаг на пути к оттачиванию оптических технологий, основанных
на метаматериалах. Этот эксперимент доказывает, что и в оптическом
диапазоне можно приготовить такую структуру, которая будет заставлять лучи,
пусть и плазмонные, огибать предмет. Он подтверждает правдоподобность
теоретических выкладок, а значит, внушает оптимизм в дальнейшем
прогрессе в этой области.

 


Эта статья
Игоря
Иванова
 на
«Элементах».

Шляпа-невидимка — Etsy.de

Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных. Пожалуйста, обновите до последней версии.

Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript.

Найдите что-нибудь памятное,
присоединяйтесь к сообществу, делающему добро.


(323 релевантных результата)

Invisible — изображения и стоковые фотографии

изображения

  • изображения
  • фотографии
  • Grafiken
  • Vektoren
  • Videos

Durchstöbern Sie 27.

615 invisible Stock-Photografie und Bilder. Odersuchen Sie nach скрытый или прозрачный, um noch mehr faszinierende Stock-Bilder zu entdecken.

Sortieren nach:

Am beliebtesten

agentenoder spyagesymbol. инкогнито-вектор-лого-саммлунг. — невидимый сток-график, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Agentenoder Spionagesymbol. Инкогнито-Вектор-Лого-Саммлунг.

illustration eines schwarz-weißen unsichtbaren Eleganten mannes, surreales konzept — invisible stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole

Illustration eines schwarz-weißen unsichtbaren Eleganten Mannes,… stock-fotos und bilder

Lächelnde Frau, die einen unsichtbaren Zahnausleger hält

Eine lächelnde Frau mit einem unsichtbaren Zahnaligner.

— камуфляж — невидимый фото и изображения

— камуфляж

fröhlicher attraktiver lockiger indischer oder arabischer type, der t-shirt trägt, unsichtbares auto in den handen hält, imaginäres lenkrad, steht auf isoliertem blauem hintergrund, lächelt, schaut in die kamera — invisible stock-fotos 0 und bir lockiger indischer oder arabischer Typ,. ..

Fröhlicher attraktiver lockiger indischer oder arabischer Typ, trägt T-Shirt, halt sich in den Händen und fährt unsichtbares Auto, imaginäres Lenkrad, steht auf isoliertem blue Hintergrund, lächelt, schaut0003 unsichtbare зубоврачебные элайнеры Zahn Klammern ретейнеры Zahnspange — невидимые стоковые фото и фотографии Verstect sich Hinter ein Bild der…

vier stilvolle unsichtbare personen in modernen business-style-outfits and brillen, die vor blauem hintergrund stehen. концепция режима, стиль — невидимые стоковые фотографии и изображения

Vier stilvolle unsichtbare Personen in modern Business-Style-Out

Mitarbeiter. Креативное искусство. Vier stilvolle unsichtbare Personen in modernen Business-Style-Outfits und Brillen stehen vor blauem Hintergrund. Konzept von Mode, Kreativität, Kunst und Werbung.

mann ohne gesicht, ein unpersönlicher mann, schaufensterpuppe. анонимные портреты, абстрактные личности. иллюстрация — невидимые фото и изображения

Mann ohne Gesicht, ein unpersönlicher Mann, Schaufensterpuppe….

unsichtbare mann — invisible stock-fotos und bilder

Unsichtbare Mann

cofused frau mit verschwommenem gesicht — invisible stock-fotos und bilder

cofused Frau mit verschwommenem Gesicht

Porträt eijunner verswirtten verwirrten Sie bewegt ihren Kopf schnell, so dass ihr Gesicht nicht erkennbar ist. Bewegungsunschärfe.

иллюстрации eines surrealen mannes, der im nebel verschwindet, abstraktes konzept — invisible stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole

Иллюстрации сюрреалистические Манны, дер им Nebel verschwindet,…

Иллюстрации сюрреалистические манны, der im Nebel verschwindet, abstraktes Konzept

ein mann geht im dichten nebel einen hügel hinauf. Австрия. — невидимые стоковые фотографии и изображения

Ein Mann geht im dichten Nebel einen Hügel hinauf. Австрия.

Ein Transparente mann auf einer bank sitzend und mit blick auf den See. Hinten sie ansicht von. herbst-thema — invisible stock-fotos und bilder

Ein Transparente Mann auf einer Bank sitzend und mit Blick auf…

Ein durchsichtiger Mann sitzt auf einer Bank und schaut auf den See. Рюкканзихт. Неблигер Морген. Thema herbst

Elefanten — невидимый запасной Fotos und Bilder

Elefanten

с Eine Elefanten Aus Dünnen Gelben Schichten

Schuhe Mit Schatten, Ohne Menschliche — Invisible Stock -fotos und Bilder

SchaTten Schathe Menschliche — Ohliseme Menschliche — невидимый флайч. , Weste und Kopfloser Krawatte auf Hellem Hintergrund. kopieren sie den speicherplatz. — невидимые фото и изображения

Geschäftsmann in weißem Hemd, Weste und kopfloser Krawatte auf…

Geschäftsmann in weißem Hemd, Weste und kopfloser Krawatte auf hellem Hintergrund. Leerzeichen kopieren

nicht erkennbarepatientin mit unsichtbaren zahnspangen oder тренер, панорама — невидимые фото и фотографии

nicht erkennbare Patientin mit unsichtbaren Zahnspangen oder…

Banner for invisaligne Kieferorthopädie, modernes Zahnmediz. Unkenntliche блондинка Frau mit gesunden weißen Zähnen, die unsichtbare Zahnspangen hält, während sie am Zahnarztstuhl sitzt, Nahaufnahmeporträt, Kopierraum

unsichtbare oder anonym mann auf Laptop — invisible stock-fotos und bilder

Unsichtbare oder anonym Mann auf Laptop

женщина держит руку с неустановленным выравнивателем для корректировки zahnärztliche. мобильный kieferorthopädische — невидимый фото и фото

Frau Hand hält ein Gehäuse mit unsichtbaren Aligner für zahnärztli

schönes lächeln und weiße zähne einer jungen frau. — невидимые стоковые фотографии и изображения

Schönes Lächeln und weiße Zähne einer jungen Frau.

инкогнито-символ. серфинг в частном порядке. векториллюстрация. — невидимый сток-график, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Инкогнито-Символ. Surfen Sie приват. Векториллюстрация.

Инкогнито-Символ. Surfen Sie приват. Вектордарстелунг. EPS 10.

Invisible Frau — невидимые стоковые фотографии и фотографии

Invisible Frau

силуэт женщины в черном. die figur des mannes verschwindet im rauch. konzept des endes der liebe, ende der liebe, paar trennen, paar in der ferne. — невидимые стоковые фото и фотографии

Силуэты цветов в черном цвете. Die Figur des Mannes…

портрет фон schönen attraktiven zuversichtlich fröhlich fröhlich ebaren bärtigen kerl trägt kariertes hemd hält in den handen fahren unsichtbare auto isoliert über blauen pastellhintergrund — invisible stock-fotos und bilder

Porträt von schönen attraktiven zuversichtlich fröhlich fröhlich…

Porträt eines schönen, attraktiven, selbstbewussten, fröhlichen, fröhlichen, bärtigen Kerls, der ein kariertes Hemd trägt, das in den Händen hält, das unsichtbare Autos isoliert über blauem Pastellhintergrund fährt

auch ohne kopf ist sie stilvoll — invisible stock-fotos und bilder

Auch ohne kopf ist sie stilvoll

eyeline-symbol gesetzt. offene, geschlossene augen, sichtbares unsichtbares konzept, verstecktes passwort, минимальное векторное иллюстрирование anzeigen. einfache gliederungszeichen für web-anwendung ui. 30×30 пикселей идеально. Bearbeitbare striche — невидимый сток-график, -клипарт, -мультфильмы и -символ

Eyeline-Symbol gesetzt. Offene, geschlossene Augen, sichtbares…

Augenlinien-Symbolsatz. Offene, geschlossene Augen, sichtbares unsichtbares Konzept, verstecktes Passwort, минимальный набор векторных иллюстраций. Einfache Umrissschilder für die Benutzeroberfläche der Webanwendung. 30×30 пикселей идеально. Медвежья полоска.

eisberg unter meerwasseroberfläche für unsichtbare шанс krise risiko проблема в инновациях daten digitale technologie informationen — invisible stock-fotos und bilder

Eisberg unter Meerwasseroberfläche für unsichtbare Chance Krise…

Illustration Hintergrund Eisberg-Polygonnetz unter Meerwasseroberfläche für unsichtbare Chance Krisenrisiko Problem in Innovationsdaten digitale Technologie Informationsorganisation Strategiemanagement

wilde tiergiraffe steht drinnen und verschmilzt mit gefleckten hintergrund mit einem muster der haut einer giraffe. креативная концептуальная иллюстрация. 3D-рендеринг. — невидимые стоковые фотографии и изображения

Wilde Tiergiraffe steht drinnen und verschmilzt mit gefleckten…

Уайльд Tiergiraffe, умереть drinnen steht унд мит ​​geflecktem Hintergrund mit einem Muster der Haut einer Giraffe verschmilzt. Креативная концептуальная иллюстрация. 3D-рендеринг

невидимых кластеров. — невидимые фото и изображения

Nvisible Klammern.

Иллюстрация eines magiers, der sich mit einem zaubertrick verstect, surrealeillusionabstraktes konzept — invisible stock-grafiken, -clipart, -cartoons und -symbole

Иллюстрация eines Magiers, der sich mit einem Zaubertrick…

Unsichtbarer Mann Trägt Schwarzen Bowler, сюрреалисты Konzept der Abwesenheit von Identität — невидимый фондовый -фтои и коуз

unsichtbarer mann trägt schwarzen bowler, сюрреализировал konzept der …

nette frau neblice neblel rahler -zahber -zahber -zahber -zahber -Zahber -Zahber -Zahber -Freler -Frau -Freler -Fruler -Frau -Freler -Fr glücklich über zahnärztliche Behandlung

Porträt einer schönen hispanischen Frau, die aussieht glücklich und lächelt, während sie ein paar zahnärztliche Retainer für ihre kieferorthopädische Behandlung hält

nahaufnahme einer kaukasischen frau, die mit alignern auf den zähnen lächelt.

Теломеры и старение клеток лекарство: Препарат от старения стволовых клеток успешно протестировали на мышах

Препарат от старения стволовых клеток успешно протестировали на мышах

Небольшие молекулы восстановили работу теломеразы и удлинили теломеры в культуре стволовых клеток пациентов с наследственным теломерным заболеванием. Вещества добавляли в воду мышей, которым пересадили стволовые клетки с аналогичными мутациями. В результате в этих клетках теломеразы стали работать нормально, а теломеры удлинились. Статья опубликована в журнале Cell Stem Cell.

ДНК-полимеразы (ферменты, которые реплицируют ДНК) не умеют копировать концы молекул, и с каждым клеточным делением хромосомы становятся немного короче. Чтобы при этом не терялась важная информация, на концах хромосом находятся теломеры — некодирующие участки ДНК. У них есть еще и защитная функция — теломеры не дают разным хромосомам склеиваться между собой.

Длина теломер связана с клеточным старением: когда они становятся слишком короткими, клетка запускает механизм старения и гибели, чтобы избежать склеивания хромосом и повреждения генетического материала. Стволовые клетки делятся много (ведь это их основная функция), и у них есть фермент теломераза, который удлиняет теломеры и позволяет клеткам быть бессмертными.

Мутации, которые нарушают работу теломераз, вызывают ряд наследственных заболеваний. Один из механизмов таких болезней — мутации в гене рибонуклеазы, которая регулирует образование теломеразной РНК — шаблона, по которому фермент достраивает теломеры. Если выключить испорченный ген рибонуклеазы (PAPD5), образуются нормальные теломеразные РНК и теломеры удлиняются.

Ученые из США под руководством Сунита Агарвала (Suneet Agarwal) из Бостонской детской больницы нашли небольшую молекулу BCH001, которая специфически ингибировала мутантную рибонуклеазу. Действие вещества проверили на культуре стволовых клеток пациентов с врожденным дискератозом, наследственным теломерным заболеванием.

Кроме того, исследователи проверили действие на PAPD5 дигидрохинолизинонов — веществ, которые блокируют вирусы гепатита B. В недавнем исследовании обнаружили, что та же рибонуклеаза участвует в патогенезе гепатита B, и авторы работы предоложили, что дигидрохинолизиноны могут действовать на нее.

Затем вещества протестировали in vivo. Для этого в стволовых клетках костного мозга человека нарушили ген рибонуклеазы с помощью CRISPR/Cas9. Эти клетки пересадили мышам, а потом добавляли в их питьевую воду дигидрохинолизинон.

В культуре стволовых клеток, в которую добавляли BCH001, образовывалась нормальная теломеразная РНК, а теломеры удлинялись. При этом другие клеточные ферменты работали нормально. Дигидрохинолизиноны тоже восстанавливали производство теломеразной РНК в культуре стволовых клеток.

У мышей, которым были пересажены стволовые клетки костного мозга человека с испорченной рибонуклеазой, в результате орального приема дигидрохинолизинона в трансплантированных тканях увеличилось количество теломеразной РНК и удлинились теломеры. Препарат не вызвал побочных эффектов даже после месяцев приема.

В 2018 году ученые выяснили детальную структуру теломеразы. Понять строение фермента удалось с помощью криоэлектронной микроскопии.

Алиса Бахарева

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Фармкомпания из России создает лекарство, которое «затормозит» старение

Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

https://ria.ru/20161107/1480812008.html

Фармкомпания из России создает лекарство, которое «затормозит» старение

Фармкомпания из России создает лекарство, которое «затормозит» старение — РИА Новости, 07.11.2016

Фармкомпания из России создает лекарство, которое «затормозит» старение

Петр Белый, директор фармацевтической компании NCPharm, рассказал РИА Новости о том, как его корпорация создает препараты, которые могли бы замедлить или даже остановить процессы старения, и о том, какие проблемы они могут вызвать в обществе и в медицине.

2016-11-07T20:00

2016-11-07T20:00

2016-11-07T20:32

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1480812008.jpg?14808323821478539957

москва

РИА Новости

1

5

4. 7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2016

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

1

5

4.7

96

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og. xn--p1ai/awards/

открытия — риа наука, москва, старение

Открытия — РИА Наука, Москва, Наука, Старение

МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Петр Белый, директор фармацевтической компании NCPharm, рассказал РИА Новости о том, как его корпорация создает препараты, которые могли бы замедлить или даже остановить процессы старения, и о том, какие проблемы они могут вызвать в обществе и в медицине.

7 ноября 2016, 19:21

Ученые выяснили, почему оксиданты сокращают жизньОксиданты ускоряют старение клеток нашего тела по той причине, что они повреждают «стройблоки», из которых собираются концевые участки хромосом при следующем делении клетки или при починке мутаций.

Разработка этих лекарств, по словам Белого, напрямую связана с теломерами — концевыми участками хромосом, которые имеются в ядре каждой клетки. Теломеры защищают ДНК от повреждений, и при каждом делении клетки они становятся короче. Когда их длины оказывается недостаточно для нового деления, клетка погибает или перестает делиться, переходя в особый «режим старости».

Подобный процесс происходит только во «взрослых» клетках тела – теломеры у стволовых клеток и в клетках зародышей постоянно обновляются особыми ферментами теломеразами, что позволяет им делиться неограниченное число раз и фактически быть бессмертными. В последние годы ученые активно ищут способы включения этих ферментов и «рычаги» управления их активностью для того, чтобы затормозить или даже остановить процесс старения и массовой гибели и дряхления клеток из-за потери ими способности делиться.

5 сентября 2016, 13:16

Ученые, возможно, раскрыли секрет самых долгоживущих людей на планетеИтальянские биологи обнаружили, что люди, дожившие до ста и более лет, обладают необычной сетью капилляров и других мелких сосудов, стареющей заметно медленнее, чем у остальных жителей Земли.

К примеру, в январе прошлого года биологи из Стэнфордского университета смогли «включить» теломеразы в культуре клеток в пробирке, используя специальные РНК-молекулы, удлинив теломеры примерно на тысячу «букв»-нуклеотидов. Это в некотором роде омолодило клетки и позволило им совершить еще около 30 делений после времени наступления старости.

© Фото : K. AdamalaИзображение процесса репликации молекулы РНК

© Фото : K. Adamala

—  Расскажите подробно, как именно вы планируете использовать теломеры для борьбы со старостью и ее внешними проявлениями?

— Если вы помните, Нобелевская премия 2009 года была присуждена за открытие, которое на самом деле совершил наш ученый, Алексей Оловников, но вопреки протоколу премию дали не ему, а тем людям, которые подтвердили его теорию и доказали существование теломер и выделили теломеразу как фермент.

Сейчас весь мир работает над тем, чтобы найти какой-то «спусковой механизм», который бы заставил теломеразу работать в соматических клетках тела человека. Почему это важно? Теломераза в естественном виде присутствует или в половых клетках, или в онкологических клетках. Это объясняет, почему из двух половых клеток может вырасти целый организм, и при этом они не становятся престарелыми. То же самое характерно и для раковых клеток – благодаря активным теломеразам они являются фактически бессмертными.

15 сентября 2016, 16:22

Голые землекопы станут ключом к бессмертию человека, считает биологАкадемик Владимир Скулачев рассказал РИА «Новости» о том, зачем Московский университет создал первую в России колонию капских голых землекопов, необыкновенно долгоживущих грызунов, и почему старение и смерть являются «бесполезной» для нас эволюционной программой, которую можно и нужно отключить.

С другой стороны, «нормальные» клетки могут делиться ограниченное число раз из-за того, что теломеры не обновляются и сокращаются. Соответственно, чем ближе мы к этому пределу и чем больше наше тело содержит престарелых клеток, тем больше риски вырождения и перерождения клеток, развития онкологических заболеваний, снижения иммунитета и всего прочего. Поэтому мы сегодня, как и наши коллеги за рубежом, пытаемся найти такое вещество, которое бы включало бы теломеразы в обычных клетках и заставляло их удлинять теломеры.

Подобная процедура удлинения теломер вызывает множество эффектов в разных органах тела, в том числе омоложение в некоторых тканях организма, которые подвержены естественной возрастной деградации – к примеру, в сетчатке глаза, в хрящевой ткани суставов, в половых железах.

С другой стороны, подобный прием может дать большую отсрочку, может быть даже ремиссию на всю жизнь, например, для носителей ВИЧ. Почему?

© Фото : из личного архива Петра БелогоЛаборатория, где разрабатывается лекарство для «торможения старости»

© Фото : из личного архива Петра Белого

— ВИЧ?

— Когда ВИЧ заражает человека, с ним начинают бороться целые «полки» лимфоцитов, тучных клеток, макрофагов и других компонентов иммунной системы. Этот полк появляется не просто так, а в результате деления клеток. В итоге иммуннокомпетентные клетки тела у таких людей исчерпывают пределы деления и становятся «престарелыми». Тогда вирус спокойно выходит и без всякого сопротивления размножается в организме.

С другой стороны, если мы будем искусственно поддерживать длину теломер у таких больных, то понятно, что ВИЧ в таком случае никогда не перейдет в СПИД. Это, конечно, не излечение вируса как такового, но пожизненная ремиссия, которая позволит таким людям жить полноценной жизнью и не умирать от неизлечимого заболевания.

30 июля 2016, 08:30

Ученые выяснили, почему зарядка продлевает жизньФизические упражнения и высокий уровень активности в старости могут продлевать жизнь человека по той причине, что они активируют ген NRF1, защищающий концы молекул ДНК от повреждений.

В принципе, последствий от того, что мы научимся управлять теломеразами, может быть огромное количество, и их фактически невозможно все перечислить. Что интереснее всего? И наши люди, занимающиеся разработкой таких препаратов, и их западные коллеги говорят, что часы, управляющие ходом нашей жизни, заключаются в другом, они скрыты где-то в структуре мозга. Если мы их откроем, то только тогда мы сможем обратить возраст вспять.

Все это кажется невероятным сегодня, однако так же на теломеры смотрели ученые до 1973 года, когда они были открыты в живых клетках. Этот же ученый говорит, что если мы их откроем и докажем их существование, мы совершим огромный рывок в увеличении продолжительности жизни, здорового молодого возраста.

— Как именно действует на теломеразы препарат, над которым работают ваши специалисты?

— Существует бесчисленное множество путей, которыми мы можем влиять на работу и длину теломер и экспрессию теломераз. Мы взяли и разобрались с тем, как работают препараты, созданные в прошлом американской компанией Geron (ТА-65), одной из первой работавшей над подобными веществами, и поняли, из чего состоит их продукт.

Второе, мы задумались о том, что произойдет, если соединить эти вещества с теми очень небольшими белковыми молекулами, над которыми на протяжении более 30 лет работали наши исследователи. Наши предварительные результаты показывают, что это очень и очень многообещающая комбинация.

Сейчас мы работаем над тем, чтобы провести клинические исследования и разрабатываем систему инъекций, причиняющей минимальные неудобства человеку. Пока, конечно, у нас нет лекарства в готовой инъекционной форме, которую можно было бы показать публике.

Обе части нашего продукта уже проходили или проходят клинические исследования, и мы хотим показать, что их сочетание является большим шагом вперед, и на предварительных данных мы это видим. Здесь, как ни странно, наша наука успела уйти вперед, и то, что Нобелевку 2009 года дали фактически за русское открытие, показывает, что мы здесь что-то действительно имеем.

— Когда будет готов ваш препарат?

— Мы ожидаем, что он будет готов уже в ближайшее время, и что через два-три года мы получим регистрационное удостоверение. Сначала в России, а дальше уже будет сложнее из-за сложной регуляторной системы в США и Европе. В странах с менее строгим контролем все будет протекать гораздо быстрее.

5 октября 2009, 15:10

Скулачев: Нобелевский комитет «забыл» дать премию российскому биологуНобелевский комитет несправедливо «забыл» дать премию по медицине и физиологии российскому ученому Алексею Оловникову, впервые теоретически описавшему механизм работы теломер в клетках, присудив в то же время премию американским ученым, обнаружившим его на практике.

— Это будет лекарство или некая форма БАД?

— Вообще мы фармацевтическая компания, и в нашем портфолио более 100 лекарственных средств, у нас есть большой завод, тысячи рабочих, мы производим все виды препаратов. Поэтому история с БАДами для нас является исключением – нам хочется иметь на руках что-то, что мы могли бы использовать, и поэтому нам пришлось пойти таким путем и сделать простую сертификацию, чтобы иметь хотя бы какой-то легальный статус.

Но мы гордимся не этим – мы гордимся тем, что мы ведем реальные исследования и занимаемся доказательной медициной, мы разрабатываем новые формы лекарств, которых пока не применяются на практике. И в данном случае у нас есть очень перспективная медицинская разработка.

— Одной из причин того, почему клетки перестают делиться, является защита от рака. Если мы включим теломеразы, не повысит ли это вероятность развития онкологических заболеваний?

— Это вопрос номер один, который возникает всегда, когда мы обсуждаем последствия от включения теломераз. Здесь нужно понимать, что речь идет об очень небольшом сегменте состояний, когда такое возможно. Обычные клетки с нормальными теломерами не поменяют своей жизнедеятельности в том случае, если их теломеры удлинить. Наоборот, это, скорее всего, омолодит их и сделает их более энергичными.

4 октября 2016, 11:04

Ученые: тяготы в детстве сокращают жизнь на клеточном уровнеЛишения и тяжелые испытания в детстве искусственно старят клетки человека, сокращая длину защитных участков на концах хромосом, оберегающих ДНК от повреждений.

Если клетка уже и так является раковой, то тогда у нее теломеры и так являются длинными, и она сама по себе будет бессмертной и без нашей помощи. Соответственно, у нас есть только те состояния, которые мы можем считать условно опасными – так называемые предраковые клетки, возвращение способности к делению которых может привести к опасным последствиям.

Этот вопрос беспокоил не одних нас, и опыты американских ученых показывают, что включение теломераз в таких клетках не приводит к увеличению числа новообразований при приеме того вещества, которое нас интересует. Поэтому мы считаем, что на этот вопрос уже есть ответ на общетеоретическим уровне, но конечно, тесты на онкогенность проводятся и при проверке любого лекарства, и для наших препаратов такие опыты тоже будут проводиться.

© Фото : Ghada M. Sharif/GeorgetownКультура раковых клеток в «перенаселенной» пробирке

© Фото : Ghada M. Sharif/Georgetown

— Многие перспективные лекарства и вакцины, особенно от ВИЧ и ряда других опасных болезней, часто работают в опытах на грызунах и приматах, но проваливаются в ходе клинических испытаний на добровольцах. Опасаетесь ли вы подобного исхода событий?

— У нас есть основания думать, что наши шансы в данном случае гораздо выше нормы по следующей причине: и тот, и другой компонент нашего препарата уже проверялся на человеке, и эти опыты показали интересные результаты. Мы добиваемся синергетического эффекта в том случае, когда уже есть задокументированные положительные эффекты в испытаниях на людях.

— Как отреагируют на появление таких лекарств представители церкви и различных религиозных конфессий? Совместимы ли подобные препараты с их духовными принципами?

— Если говорить конкретно о теломерах и наших веществах, то он не имеет глубокой философской подоплеки, о которой можно подумать. Скорее, подобные мысли могут возникнуть, если говорить и думать о тех структурах в мозге, которые сейчас пытаются найти ученые и о которых думал Оловников. В тех случаях мы действительно можем говорить о продлении жизни как таковой, на лишние 20-30 лет относительно средней продолжительности жизни человека.

10 января 2012, 01:33

Длину жизни птицы можно узнать по длине хвостов ее хромосомБританские ученые научились вычислять примерную продолжительность жизни певчих птиц зебровых амадин по длине теломер — концевых участков на хромосомах.

Здесь, поскольку теломеры и их длина не являются в строгом смысле часами, отмеряющими наш срок на Земле, мы не можем говорить об этом. Теломеры управляют и являются индикатором не возраста человека в целом, а отдельных функциональных органов и тканей, в основном тех, которые подвержены возрастной деградации.

Соответственно, мы говорим не о том, что мы продлеваем жизнь, а о  том, что мы существенно улучшаем качество жизни человека в рамках отмеренного ему срока. Иными словами, человек существенно дольше будет оставаться молодым и здоровым, но к сожалению или счастью, мы не меняем общий срок жизни.

— В последние годы геронтологи активно спорят о том, есть ли какой-то предельный возраст человека, при достижении которого большинство из нас умирает. Насколько возможно перешагнуть через него?

— Пока геронтологи склоняются к тому, что 100-120 лет возраста являются пределом для человека. И пока никто еще не подошел к тому, чтобы увидеть то, что находится за этим рубежом. С другой стороны, мы можем констатировать следующее: за последние 70 лет средняя продолжительность жизни увеличилась на 20 лет.

18 октября 2016, 14:49

Ученые из США заключили новое пари о пределах жизни человекаДва ведущих американских геронтолога, Джей Ольшанский и Стивен Остэд, удвоили свои ставки в пари о том, что к 2150 году максимальная продолжительность жизни человека достигнет или не достигнет 150 лет.

Произошло это по целому ряду факторов, в том числе и благодаря неожиданным вещам, таким как появление антибиотиков. Тогда никто из нас не думал о том, что простое влияние на жизнь и развитие бактерий может так существенно отразиться на продолжительности жизни человека в целом. Средний возраст в 80 лет сейчас считается чем-то само собой разумеющимся в большинстве развитых и средне-развитых стран. И даже наше правительство сегодня задумывается о том, чтобы увеличить возраст выхода на пенсию.

Соответственно, вопросы, касающиеся долгожителей, затрагивают не только жителей Японии и других регионов с самыми долгоживущими людьми в мире, а всех нас, по крайней мере, тех, кто имеет трехразовое питание и живет более-менее нормально в стране, где есть дороги и электричество. Нам хотя бы нужно адаптироваться к этой реальности, к 80 годам, и только потом думать о ста годах и больше. Мы только сделали большой рывок, но пока не видно биологических механизмов, которые позволили бы выйти на рубеж в 140-150 лет.

© AP Photo / Antonio Calanni, File Старейшая жительница земли Эмма Морано

© AP Photo / Antonio Calanni, File

Москва

Теломеры и старение — PubMed

Обзор

. 2008 г., апрель; 88 (2): 557-79.

doi: 10.1152/physrev.00026.2007.

Джеральдин Обер
1
, Питер М Лансдорп

принадлежность

  • 1 Лаборатория Терри Фокса, Агентство по борьбе с раком Британской Колумбии, Ванкувер, Британская Колумбия, Канада.
  • PMID:

    18391173

  • DOI:

    10.1152/физрев.00026.2007

Бесплатная статья

Обзор

Geraldine Aubert et al.

Физиол Рев.

2008 Апрель

Бесплатная статья

. 2008 г., апрель; 88 (2): 557-79.

doi: 10.1152/physrev.00026.2007.

Авторы

Джеральдин Обер
1
, Питер М Лансдорп

принадлежность

  • 1 Лаборатория Терри Фокса, Агентство по борьбе с раком Британской Колумбии, Ванкувер, Британская Колумбия, Канада.
  • PMID:

    18391173

  • DOI:

    10.1152/физрев.00026.2007

Абстрактный

Теломеры играют центральную роль в судьбе клеток и старении, регулируя клеточный ответ на стресс и стимуляцию роста на основе предыдущих клеточных делений и повреждений ДНК. По крайней мере, несколько сотен нуклеотидов теломерных повторов должны «закрывать» каждый конец хромосомы, чтобы избежать активации путей репарации ДНК. Восстановление критически коротких или «незакрытых» теломер с помощью теломеразы или рекомбинации ограничено в большинстве соматических клеток, и апоптоз или клеточное старение запускается, когда накапливается слишком много «незакрытых» теломер. Вероятность последнего увеличивается по мере уменьшения средней длины теломер. Средняя длина теломер устанавливается и поддерживается в клетках зародышевой линии, которые обычно экспрессируют высокие уровни теломеразы. В соматических клетках длина теломер очень неоднородна, но обычно уменьшается с возрастом, создавая барьер для роста опухоли, но также способствуя потере клеток с возрастом. Потеря (стволовых) клеток из-за истощения теломер обеспечивает сильный отбор аномальных и злокачественных клеток, процесс, которому способствует нестабильность генома и анеуплоидия, вызванная дисфункциональными теломерами. Решающая роль теломер в клеточном обновлении и старении подчеркивается пациентами с 50% нормальным уровнем теломеразы в результате мутации в одном из генов теломеразы. Короткие теломеры у таких пациентов связаны с различными заболеваниями, включая врожденный дискератоз, апластическую анемию, легочный фиброз и рак. Здесь рассматривается роль теломер и теломеразы в старении человека и связанных со старением заболеваниях.

Похожие статьи

  • Короткие теломеры, возникающие в результате наследственных мутаций в гене теломеразы обратной транскриптазы, предрасполагают к различным злокачественным новообразованиям.

    Hills M, Lansdorp PM.
    Хиллс М. и др.
    Энн Н.Ю. Академия наук. 2009 сен; 1176: 178-90. doi: 10.1111/j.1749-6632.2009.04565.x.
    Энн Н.Ю. Академия наук. 2009.

    PMID: 19796246

  • Теломеры, стволовые клетки и гематология.

    Лансдорп PM.
    Лансдорп ПМ.
    Кровь. 2008 г., 15 февраля; 111(4):1759-66. doi: 10.1182/blod-2007-09-084913.
    Кровь. 2008.

    PMID: 18263784
    Бесплатная статья ЧВК.

    Обзор.

  • Роль теломер и теломеразы в патологии рака и старения человека.

    Шин Дж.С., Хонг А., Соломон М.Дж., Ли К.С.
    Шин Дж. С. и др.
    Патология. 2006 г., апрель; 38 (2): 103–13. дои: 10.1080/00313020600580468.
    Патология. 2006.

    PMID: 16581649Обзор.

  • Теломеры, теломераза и биология гемопоэтических стволовых клеток.

    Гринвуд MJ, Lansdorp PM.
    Гринвуд М.Дж. и др.
    Арх Мед Рез. 2003 г., ноябрь-декабрь; 34(6):489-95. doi: 10.1016/j.arcmed.2003.07.003.
    Арх Мед Рез. 2003.

    PMID: 14734088

    Обзор.

  • Множественные пути клеточного старения: роль репрессоров теломеразы.

    Ошимура М., Барретт Д.С.
    Ошимура М. и соавт.
    Евр Джей Рак. 1997 г., апрель; 33 (5): 710-5. doi: 10.1016/S0959-8049(97)00090-7.
    Евр Джей Рак. 1997.

    PMID: 9282109

    Обзор.

Посмотреть все похожие статьи

Цитируется

  • Относительная длина теломер лейкоцитов и генетические варианты генов, связанных с теломерами, и роль уровней в сыворотке в возрастной макулярной дегенерации.

    Вилкевичуте А., Гедвилайте Г., Банявичюс М., Кряучюнене Л., Залюнене Д., Добилиене О., Люткевичене Р.
    Вилкевичуте А. и др.
    Клетки. 2022 30 ноября; 11 (23): 3847. doi: 10.3390/ячейки11233847.
    Клетки. 2022.

    PMID: 36497103
    Бесплатная статья ЧВК.

  • Укороченная длина теломер и суицидальные мысли при семейном биполярном расстройстве.

    Мартинес Д., Лавебратт С., Миллишер В., де Хесус Р., де Паула В., Пирес Т., Мишелон Л., Камило С., Эстебан Н., Перейра А., Шаллинг М., Валлада Х.
    Мартинес Д. и соавт.
    ПЛОС Один. 2022 5 декабря; 17 (12): e0275999. doi: 10.1371/journal.pone.0275999. Электронная коллекция 2022.
    ПЛОС Один. 2022.

    PMID: 36469522
    Бесплатная статья ЧВК.

  • Возможная связь длины теломер с продолжительностью сна. Предварительное экспериментальное исследование сицилийской группы долгожителей.

    Айелло А., Аккарди Г., Али С., Карузо К., Чен М., Де Виво И., Лиготти М.Е., Скапанини Г., Давинелли С., Кандор Г.
    Айелло А. и др.
    Трансл Мед ЮниСа. 2021 23 декабря; 24 (1): 24-29. дои: 10.37825/2239-9754.1031. Электронная коллекция 2021.
    Трансл Мед ЮниСа. 2021.

    PMID: 36447745
    Бесплатная статья ЧВК.

  • Влияние женских репродуктивных факторов на продолжительность жизни: систематизированный описательный обзор эпидемиологических исследований.

    Костаниан С., Фарах Р., Саламе Р., Мейснер Б.А., Аун Бахус С., Сибай А.М.
    Костаниан С. и др.
    Геронтол Гериатр Мед. 2022, 18 ноября; 8:23337214221138663. дои: 10.1177/23337214221138663. электронная коллекция 2022 янв-дек.
    Геронтол Гериатр Мед. 2022.

    PMID: 36419639
    Бесплатная статья ЧВК.

    Обзор.

  • Старение эпителиальных клеток альвеолярного типа 2 и радиационно-индуцированный легочный фиброз.

    Чжоу С., Чжу Дж., Чжоу П.К., Гу Ю.
    Чжоу С. и др.
    Front Cell Dev Biol. 2022 2 ноября; 10:999600. doi: 10.3389/fcell.2022.999600. Электронная коллекция 2022.
    Front Cell Dev Biol. 2022.

    PMID: 36407111
    Бесплатная статья ЧВК.

    Обзор.

Просмотреть все статьи «Цитируется по»

Типы публикаций

термины MeSH

вещества

Грантовая поддержка

  • AI-29524/AI/NIAID NIH HHS/США

Теломеры и теломераза при клеточном старении (старение)

Теломеры и теломераза при клеточном старении (старение)

//
//

Теломеры — это фрагменты ДНК на концах хромосом,
защищают хромосомы от слипания друг с другом или запутывания, что
может привести к аномальному функционированию ДНК. По мере репликации клеток
теломеры укорачиваются на концах хромосом, и этот процесс
коррелирует со старением или клеточным старением. Неотъемлемая часть этого процесса
теломераза — фермент, восстанавливающий теломеры и
присутствуют в различных клетках человеческого тела, особенно во время человеческого
рост и развитие. Теломеры и теломераза необходимы для
нормальное развитие животных, потому что они защищают ДНК при ее дублировании
копии самого себя.

В 1965 году исследование Леонарда Хейфлика в Институте Вистар в
Филадельфия, Пенсильвания, показала предел, до которого клетки
дублировать себя до старения. Хейфлик установил, что стало
называется пределом Хейфлика, который гласит, что клетка может делиться на сорок
до шестидесяти раз, прежде чем он не сможет дальше делиться и начнет стареть. В
В 1970-х ученые исследовали теломеры. Элизабет Блэкберн
изучала теломеры, пока работала в Йельском университете в Нью-Хейвене,
Коннектикут. Алексей Оловников в России связал теломеры с
клеточное старение и предел Хейфлика. Хотя у Блэкберна
помог открыть теломеры в 1975, двумя годами ранее, в 1973 г.
Оловников выдвинул гипотезу о существовании теломеразы, длина
теломер и их связь с клеточным старением в своем исследовании
на пределе Хейфлика. Не зная об исследованиях Оловникова, Блэкберн
и Джозеф Г. Галл независимо друг от друга обнаружили повторяющуюся последовательность ДНК.
на конце хромосом дрожжей, Tetrahymena
термофила
. Блэкберн и Галл опубликовали результаты
свои исследования в 1978 году. В 1982 году Блэкберн, затем в Университете
Калифорния в Беркли, штат Калифорния, сотрудничал с Джеком У.
Шостак в Гарвардской медицинской школе в Бостоне, штат Массачусетс.
Пара изолировала и клонировала теломеры в Тетрагимена ДНК. Блэкберн,
с помощью своей ученицы Кэрол Грейдер, затем определила
теломеразы в 1984 г. и выделил ее из Tetrahymena в 1989 г.
Блэкберн, Джек Шостак и Кэрол Грейдер получили Нобелевскую премию.
в физиологии или медицине в 2009 году за их работу по выявлению
и выделить теломеры и теломеразу.

Блэкберн и другие обнаружили, что клетки стареют, когда
длина теломер в клетках укорачивается. Каждый раз, когда ячейка
реплицируется, конец нити ДНК или теломера сжимается в
длина. Теломеры сокращаются при репликациях, потому что фермент
которая реплицирует ДНК, ДНК-полимераза, работает только в одном конкретном
направление на цепи ДНК. Он создает то, что называется ведущим и
отстающая цепь дупликации. Ведущая нить получает свое
название потому, что ДНК-полимераза постоянно движется в одном направлении и
реплицирует ДНК до тех пор, пока не завершит цепочку ДНК без каких-либо разрывов. Отстающие
цепь состоит из отдельных фрагментов ДНК, созданных ДНК
полимераза, называемая фрагментами Окадзаки, которые позже соединяются вместе
с помощью фермента ДНК-лигазы для создания одной непрерывной цепи. Название
отстающая нить возникает из-за того, что она отстает от ведущей
прядь, так как запечатывание отстающей или ведущей пряди может занять больше времени
вместе отдельные фрагменты ДНК. ДНК-полимераза отсоединяется
из ДНК на конце отстающей цепи и оставляет пространство, которое
имеет длину несколько нуклеотидов. Теломераза обычно заполняет
разрыв на конце ДНК после отрыва полимеразы от
Это.

Теломераза, фермент, восстанавливающий теломеры, существует в
количества в развивающихся организмах и в эмбриональных стволовых клетках. Некоторые
клетки имеют более высокую активность теломеразы, чем другие. В качестве
человек развивается и клетки реплицируются с большей частотой, избыток
теломераза используется и в дальнейшем восполняется лишь в минуту
количества. В конце процесса ДНК
репликации, без теломеразы для заполнения пробелов новой цепи DAN, теломеры укорачиваются с каждым клеточным делением.
Согласно Блэкберну, лимит Хейфлика является результатом
уменьшение длины теломер. Уменьшение длины теломер также приводит к
хромосомные аномалии, приводящие к генетическим мутациям
код, мутации, которые могут вызвать рак и дальнейшее старение человека.
Однако слишком много теломеразы также может привести к раку, помогая
клетки, чтобы стать функционально бессмертными, избегая предела Хейфлика. Бессмертные клетки могут нести
мутации в нерепарированных участках ДНК, и они проходят
раковые мутации в другие клетки путем репликации.

Ученые продолжили исследования теломеразы, активности теломер,
и клеточное старение после экспериментов Блэкберна в
1980-е годы. Ученые изучили, как факторы окружающей среды могут влиять на
длины теломер и, как следствие, клеточного старения. В 2008,
Джеральдин Обер и Питер Лангсдорп в лаборатории Терри Фокса в
Ванкувер, Канада, опубликовал исследование, показывающее, что клетки реплицируются.
в ответ на мутации в генетическом коде или в ответ на стресс. Обер и
Лангсдорп показал, что клетка будет реплицироваться, чтобы попытаться
восстановить поврежденную ДНК и, в свою очередь, укоротить теломеры.

В 2012 году Блэкберн, Джу Линь и Элисса Эпель из Университета
Калифорния в Сан-Франциско, штат Калифорния, показали влияние образа жизни на длину теломер и
клеточное старение у человека. Они обнаружили, что стресс, питание и
личность влияет на длину теломер и фермента теломеразы
активность. Они определили стресс как неблагоприятные жизненные события, такие как смерть.
в семье или у хронически больных детей, и они обнаружили, что
личность также влияет на то, как человек воспринимает стрессовые события.
Авторы отмечают, что те, кто воспринимал события как менее
стресс, чем ожидали исследователи, имел более длинные теломеры.
длины по сравнению с людьми, которые воспринимали события как более
напряженнее, чем ожидали исследователи. Поведение такое
поскольку курение или употребление в пищу переработанного мяса также коррелирует с более коротким, чем обычно,
длины теломер. Также те, кто принимал витамин С или Е
добавки имели более длинные, чем обычно, длины теломер. Результат
Эксперимент Блэкберн и ее команды подтвердил, что окружающая среда
факторы влияют на длину теломер.

Некоторые люди критиковали исследования теломер. Гарри Рубин из Университета г.
Калифорния в Беркли утверждала, что исследователи, изучавшие теломеры в связи с раком, иногда дают подозрительные данные.
Другие утверждали, что ученые уделяют слишком много внимания
исследование теломер, когда они должны также изучать другие вовлеченные факторы
в клеточном цикле.

  1. Обер,
    Джеральдин и Питер М. Лангсдорп «Теломеры и старение».
    Физиологические обзоры 88 (2008): 557–79. http://physrev.physiology.org/content/physrev/88/2/557.full.pdf (по состоянию на 17 февраля 2015 г.).
  2. Блэкберн, Элизабет Х. и Джозеф Г. Галл. «Тандемный
    повторяющаяся последовательность на концах внехромосомной
    гены рибосомной РНК у Tetrahymena». Journal of Molecular
    Биология
    120 (1978): 33–53.
  3. Грейдер, Кэрол В. и Элизабет Х. Блэкберн. «теломерный
    последовательность в РНК теломеразы Tetrahymena, необходимая для
    синтез теломерных повторов». Природа 337 (1989):
    331–7.
  4. Хейфлик, Леонард. «Ограниченная продолжительность жизни человека in vitro
    штаммы диплоидных клеток». Experimental Cell Research 37
    (1965): 614–36.
  5. Хейфлик, Леонард и Пол С. Мурхед. «Сериал
    культивирование штаммов диплоидных клеток человека». Experimental Cell
    Research
    25 (1961): 585–621.
  6. Цзян, Лицзин. «Дегенерация в миниатюре: история клеточного
    Исследования смерти и старения в двадцатом веке», докторская диссертация,
    Университет штата Аризона, , 2013 г. http://repository.asu.edu/
    вложения/114558/content/Jiang_asu_0010E_13292.pdf
    (По состоянию на 6 июня 2014 г.).
  7. Лин, Джу, Элиссас Эпель и Элизабет Блэкберн. «Теломеры
    и факторы образа жизни: роль в клеточном старении». Мутация
    Исследование
    730 (2012): 85–9.
  8. Нобелевская премия. «Нобелевская премия по физиологии и медицине
    2009. Nobel Media. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates
    /2009/ (По состоянию на 5 октября 2013 г.).
  9. Оловников Алексей Михайлович «Теория маргинотомии.
    неполное копирование края матрицы при ферментативном синтезе
    полинуклеотиды и биологическое значение явления».
    Журнал теоретической биологии 41 (1973): 181–90.
  10. Рубин, Гарри. «Теломераза и клеточная продолжительность жизни: прекращение
    дебаты?» Nature Biotechnology 16 (1998): 396–7.
  11. Штраус, Эвелин. «Премия Альберта Ласкера за особые
    Достижения в медицинской науке». Фонд Ласкера. http://www.laskerfoundation.org/awards/2006_s_description.
    htm (по состоянию на 20 октября 2013 г.).
  12. Шостак, Джек В. и Элизабет Х. Блэкберн. «Клонирование дрожжей
    теломеры на линейных плазмидных векторах». Cell 29 (1982):
    245–55.

Бартлетт, Зейн, «Теломеры и теломераза при клеточном старении (старение)». Энциклопедия проекта «Эмбрио» (11 февраля 2015 г.). ISSN: 1940-5030 http://embryo.asu.edu/handle/10776/8301.

Университет штата Аризона. Школа наук о жизни. Центр биологии и общества. Энциклопедия проекта «Эмбрион».

Авторские права Попечительского совета штата Аризона Лицензия Creative Commons Attribution-NonCommercial-Share Alike 3.

Project loon что это: Google убила грандиозное детище. Project Loon закрыт

Проект Project Loon по раздаче интернета со стратосферных аэростатов закрыт, но идея продолжает жить / Хабр


Обеспечение связью пользователей из удаленных и труднодоступных регионов — важная цель, которую разные компании пытались и пытаются реализовать. Похоже на то, что ближе всех к решению этой задачи подобрался Илон Маск с его сетью спутникового интернета Starlink.

Но кроме спутниковой связи есть и другие интересные и, главное, реализуемые идеи, которые пробуют реализовать различные компании. Одна из наиболее перспективных — HAPS (High altitude pseudo-satellites). Идея заключается в запуске в стратосферу или более низкие слои атмосферы Земли летательных аппаратов, как легче, так и тяжелее воздуха, которые служили бы платформой для небольших базовых станций «атмосферной сети». О причинах закрытия Project Loon и возможных продолжателях перспективной идеи — под катом.

Project Loon — постепенная реализация проекта и неожиданное закрытие


Корпорация Google стала реализовывать на практике идею обеспечения удаленных регионов связью при помощи высотных базовых станций несколько лет назад, в 2013 году. Проект развивался быстрыми темпами — его команда оперативно создала надежный стратосферный аэростат, который подходил для удержания в атмосфере базовой станции, разработал систему запуска аэростатов.


Менее года назад аэростат Loon поставил рекорд длительности полета в стратосфере — 312 дней. Аэростат запустили в Пуэрто-Рико, откуда он направился в Перу. Затем он прошел над Атлантическим, Индийским и Тихим океанами, опустившись на землю в городе Баха (Мексика). Общая продолжительность полета — 10 месяцев, преодоленное расстояние — 217 тыс. км. Все это время аэростат предоставлял услуги связи.

В июле 2020 года целая сеть аэростатов Loon работала в Кении в течение нескольких месяцев. 35 аэростатов предоставляла 4G связь, покрывая территорию площадью в 50 тыс. км2.

Для управления движением аэростатов была разработана специализированная навигационная система на базе искусственного интеллекта. Система обеспечивала более плавный дрейф и выбирала более рациональный маршрут следования. Кроме того, ИИ чаще удавалось удерживать аэростаты в месте желаемого их расположения с меньшим, чем обычно, объемом потребляемой энергии.

Успехов было много, но проект, к сожалению, пришлось закрыть. И не из-за технологических проблем — здесь как раз было все хорошо. Как оказалось, за все годы развития проекта корпорации Google не удалось найти устойчивую бизнес-модель и партнеров.

«Мы много говорим о подключении следующего миллиарда пользователей, но реальность такова, что перед Loon стоит самая сложная проблема подключения — последний миллиард пользователей, — написал в своем блоге исполнительный директор Loon Аластер Вестгарт. — Речь идет об отдаленных и труднодоступных районах или районах, где предоставление услуг с использованием существующих технологий слишком дорого. Несмотря на то, что мы нашли ряд желающих партнеров, мы не нашли способа снизить затраты так, чтобы построить долгосрочный и устойчивый бизнес. Разработка радикальных новых технологий по своей сути рискованна, но от этого не становится легче сообщать эти новости».

К сожалению, надежды на возобновление проекта нет, он закрыт окончательно и бесповоротно. Но зато есть другие проекты, которые используют ту же идею, только реализуют ее по-разному — не при помощи аэростатов, а посредством двукрылых дронов, дирижаблей, коптеров и т.п.

Спутниковые и атмосферные системы связи — весьма интересная тема, но у нас есть и другие статьи, оцените — мы рассказываем о:

→ Объединение проектов в разных дата-центрах

→ Что общего в работе заводского конвейера и микропроцессора?

→ Selectel File Storage (Beta): места много не бывает

Альтернативные сценарии


На данный момент разные компании пытаются добиться целей HAPS разными методами и технологиями.

Например, компания HAPSMobile, одно из подразделений телекоммуникационного направления SoftBank, сотрудничает с компанией AeroVironment. В рамках этого проекта разработан двукрылый дрон с размахом крыльев в 78 м. Его разработка стартовала в 2017 году, а запуск полноценного сервиса связи запланирован на 2023 год.


Летательный аппарат уже существует и работает, он успешно прошел пять тестовых пусков, включая полет в стратосфере с обеспечением пользователей LTE-связью. Летательный аппарат может продержаться в воздухе пять месяцев без посадки. Часть коммуникационного оборудования была разработана в партнерстве с командой Loon.

Насколько можно понять, технологию планируют использовать не для перманентного обеспечения пользователей связью, а для восстановления мобильной и интернет-связи в регионах, пострадавших от разного рода инцидентов, катастроф, природных катаклизмов.

К слову, компания является частью HAPS Alliance, альянсу, созданному силами как этой компании, так и Project Loon. Другими членами альянса стали AeroVironment, Airbus Defense and Space, Bharti Airtel Limited, China Telecom Corporation, Deutsche Telekom, Ericsson, Intelsat, Nokia Corporation, SoftBank Corp. и Telefónica.

Провайдер телекоммуникационных сервисов Deutsche Telekom заключил партнерское соглашение с Stratospheric Platforms Limited (SPL) и Cambridge Consultants. Вместе эти организации работают над созданием высотной системы LTE/4G связи. В качестве платформы также используется двукрылый дрон, который может проводить в воздухе много месяцев. В прошлом году технология была протестирована, все тесты пройдены успешно.

Интересный нюанс — дрон этого проекта работает на водородных топливных ячейках, а не солнечной энергии, как большинство других.

Компания Thales Alenia Space разрабатывает дирижабли, которые рассматриваются некоторыми специалистами как альтернатива самолетам, в случае, если доставка пассажиров или товаров не требует спешки. Представители организации заявили, что дирижабли — идеальный вариант для размещения телекоммуникационного оборудования. Они могут подолгу находиться на одном месте на большой высоте, а могут и довольно быстро передвигаться в атмосфере.

SoftBank планирует обеспечить ряд регионов Африки надежной связью. Для этого компания заключила партнерское соглашение с организацией Smart Africa, членами которой является 30 африканских стран. В качестве платформы для обеспечения пользователей связью планируется использовать как дронов, так и спутники OneWeb, что позволит обеспечить полноценной связью регионы, где никогда не было интернета и нормального покрытия сотовых сетей.

В качестве вывода можно сказать, что у HAPS есть несколько преимуществ перед низкоорбитальными спутниками связи:

  • В первую очередь, это гибкость конфигурации — управлять системой атмосферных летательных аппаратов проще и дешевле, чем спутниками.
  • Кроме того, для запуска атмосферного аппарата не требуется гора разрешений, как в случае со спутниками.
  • А еще атмосферные аппараты гораздо проще заменить или отремонтировать, чем спутники — в последнем случае, в случае выхода системы из строя, аппарат придется спускать в атмосферу для уничтожения.


Тем не менее, если Starlink, OneWeb и китайские компании быстро развернут свои спутники, то, вероятно, особого смысла в существовании HAPS-систем не будет — разве что, ими смогут пользоваться военные для развертывания специализированной связи и разведки.

Три удивительных достижения интернет-проекта «Project Loon»

— Реклама —

Проект компании Google, получивший название «Project Loon», – по своей сути это программа по предоставлению доступа в интернет людям, которые лишены этой возможности. Транспорт, избранный в качестве средства доставки интернета, – воздушные шары.

В июне этого года исполнится два года как компания Google работает над этим проектом. За этот срок она прошла немалый путь в деле развития технологий и возможностей, необходимых для того, чтобы начать предлагать доступ в интернет жителям отдалённых районов. Недавно члены команды, работающей над проектом, разместили в корпоративном блоге информацию о ряде удивительных достижений, сделанных ими в процессе работы над проектом. Mediasat предлагает вниманию читателей несколько наиболее примечательных вещей, которые Google сумел сделать при помощи своих воздушных шаров.

Повышение выносливости воздушных шаров

Когда компания Google лишь начинала экспериментировать с конструкцией воздушных шаров, срок их жизни в небе редко превышал одну неделю. Не так уж приятно для тех, кто надеется получить стабильный доступ в интернет хотя бы на срок, минимально достаточный для того, чтобы посмотреть один сериал на Megogo. Тем не менее, сегодня воздушные шары живут намного дольше. «Сейчас наши воздушные шары могут парить в стратосфере в 10 раз дольше, чем это делали шары, выпущенные в 2013 году. Сегодня срок жизни большинства наших воздушных шаров превышает 100 дней (рекорд сейчас составляет целых 130 дней!)», – говорится в сообщении команды Project Loon.

Отслеживание места приземления воздушных шаров

Поскольку воздушные шары пребывают в полёте неимоверно долго, нахождение точки их приземления ранее было чрезвычайно сложной задачей. Расчёт места, в котором тот или иной шар должен приземлиться, требует больших и сложных усилий с использованием лучших достижений из сферы метеорологии и вычислений. Однако сегодня члены команды, работающие над проектом «Project Loon», могут вполне уверенно говорить о том, что они не потеряют свои воздушные шары. «К примеру, один воздушный шар, проделав путь длиной в 9 000 километров, приземлился всего примерно в 1,5 километра от предсказанной нами точки. Мы сумели достичь такого результата благодаря детальному использованию данных прогнозов и последующему использованию их для полёта в потоках стратосферного ветра, – отмечают в Google. – Это прекрасная новость, которая говорит о том, что мы сможем направлять наши воздушные шары именно туда, где люди испытывают в них необходимость. Также это поможет направлять воздушные шары в точки их сбора для последующей переработки, и значительно облегчит работу наших команд, занимающихся этим процессом».

Более быстрый надув

Для того чтобы насытить небо над планетой количеством воздушных шаров, хотя бы приблизительно достаточным для того, чтобы мир заметил этот новый способ доступа в сеть интернет, необходимо потратить ой как много времени! Однако это если действовать по старинке. Но месяцы экспериментов, проб и ошибок не прошли даром для «Project Loon»: команда, работающая над проектом, сообщает о появлении возможности готовить шары к полёту и отправлять их в воздушное плавание буквально в один миг! Следует при этом отметить, что каждый такой шар по своему объёму равен примерно 7 000 стандартных воздушных шариков, выпускаемых в небо во время праздников, – а это значит, что для быстрого наполнения воздушных шаров газом для полёта компании Google пришлось разработать специальную машину! «Мы создали специальную автоматическую установку, которая сможет надувать воздушные шары газом менее чем за 5 минут, – говорят в Google. – Сейчас мы можем запускать в небо до 20 воздушных шаров и продолжаем работать над улучшением наших показателей для запуска с ещё большей скоростью».

Разумеется, это лишь начало для проекта «Project Loon». Однако уже сегодня воздушные шары, выпускаемые в небо в рамках проекта, в совокупности «намотали» 3 миллиона километров полётов, что соответствует 75 виткам вокруг Земли или четырём полётам на Луну и назад. Но что значат эти 3 миллиона километров? Ведь впереди – куда больше!

— Реклама —

Что такое Project Loon? — GeeksforGeeks

Улучшить статью

Сохранить статью

  • Последнее обновление:
    13 окт, 2020
  • Читать
  • Обсудить
  • Улучшить статью

    Сохранить статью

    Project Loon — это пилотный проект, разработанный Google LLC. Он направлен на предоставление интернета с помощью воздушных шаров, которые будут отслеживать землю. Давайте посмотрим на интересные факты о Project Loon. Проект Loon был разработан с целью обеспечения экономичного доступа в Интернет по всему миру. Это проект исследований и разработок (RnD), разработанный Google. Он состоит из сети воздушных шаров, которые будут парить в стратосфере выше, чем самолеты и погода. Воздушные шары переносятся по земному шару ветром, который используется для направления воздушных шаров. Люди, использующие эту технологию, смогут установить соединение с воздушными шарами, используя антенны, прикрепленные к их зданиям.

     

    Need For Project Loon 

    Интернет необходим для связи людей в разных частях мира. Жизнеспособность Интернета позволяет внедрять инновации в технологии. Есть несколько частей мира, которые до сих пор не имеют подключения к Интернету (например, сельские и отдаленные районы). Проект Loon нацелен на такие части мира и другие, которые пострадали от стихийных бедствий, и позволяет им подключаться к Интернету.

    История 

    1. В 2008 году компания Google задумалась о приобретении корпорации Space Data, специализирующейся на отправке в воздух воздушных шаров, которые использовались для обеспечения связи с нефтяными компаниями и водителями грузовиков в США. Однако этого не произошло.
    2. В 2013 году в Новой Зеландии Google с помощью Управления гражданской авиации (CAA) отправил в воздух 30 воздушных шаров с возможностью подключения к Интернету. Было замечено, что несколько местных жителей проверяли соединения. Google планировал отправить 300 воздушных шаров в ближайшее время и около тысячи воздушных шаров в будущем.
    3. В мае-июне 2014 года компания Google экспериментировала со своими воздушными шарами в Интернете. Это было записано как первый эксперимент LTE, проведенный вблизи экватора.
    4. Google сотрудничает с французской CNES в рамках проекта Loon. В 2016 году Google добился стабильного интернета.
    5. Google с помощью проекта loon предоставил интернет урагану, обрушившемуся на Пуэрто-Рико.
    6. Шри-Ланка и отдаленные районы Кении на базе Google. Его миссия — обеспечить интернетом отдаленные и пострадавшие от стихийных бедствий части мира.

    Оборудование 

    1. Конверт: Производится компанией Raven Aerostar. Они основаны на аэростатах сверхвысокого давления Raven, способных выдерживать высокое давление в атмосфере. Они изготовлены из полиэтиленового материала, очень прочного.
    2. Трансляция: Воздушный шар-гагару можно отслеживать где угодно с помощью имеющейся у него автоматической системы трансляции. Местоположение баллона можно отследить с помощью команды «HBAL».
    3. Парашют: Это экстренная мера, используемая для защиты гагары. В случае отказа или во время технического обслуживания или дозаправки парашют автоматически надувается и может безопасно спустить все оборудование на поверхность земли.
    4. Электроника: Электроника, используемая в Loon, использует солнечную энергию для зарядки. Печатные платы, антенна и Rocket M2 являются его частью. Они используются для отправки сигналов на рецепторы на земле.

    Loon Working  

    1. Проект Loon использует программные алгоритмы для определения положения воздушных шаров и их направления, чтобы они всегда были в правильном направлении. Поскольку воздушные шары всегда остаются над землей, было необходимо, чтобы они использовали возобновляемый вид энергии. Они сами используют солнечные батареи и энергию ветра для получения энергии. Конструкция Loon состоит из трех частей: корпуса, солнечных батарей и оборудования.
    2. Конверт: Конверт на самом деле является надутой частью воздушного шара, благодаря которой он парит в воздухе. Он изготовлен из полиэтилена и имеет высоту от 12 до 15 метров в полностью надутом состоянии. Оболочка изготовлена ​​на заказ, чтобы выдерживать низкое давление (1/100 атм), которое присутствует на больших высотах. Он устойчив к ультрафиолетовому излучению и может эффективно работать при температурах до -58 градусов по Фаренгейту (14,44 °C).
    3. Пузырь: Конверт содержит камеру, называемую мочевым пузырем, которая используется, чтобы сделать воздушный шар легче или тяжелее для полета или спуска соответственно.
    4. Используемые газы: При запуске шары наполняются смесью гелия и воздуха. По истечении 100 дней они собираются в пунктах сбора, перерабатываются и снова запускаются в эксплуатацию.
    5. Парашют: В каждом воздушном шаре есть парашют, который отвечает за безопасное и надежное приземление всей установки. Каждый воздушный шар Google Loon имеет срок службы около 2 лет.
    6. Солнечная энергия: Каждый блок имеет электронику, которая питается от солнечных батарей мощностью 100 Вт, что достаточно для работы оборудования и ночью.
    7. Электроника: Электронное оборудование содержит печатные платы, отвечающие за управление системой, радиоантенны для связи с другими воздушными шарами и интернет-антенны на земле, аккумуляторы для хранения солнечной энергии и погодное оборудование, отслеживающее погодные условия.
    8. ISM-диапазоны: Проект Loon в настоящее время использует ISM-диапазоны (в основном 2,4 ГГц и 5,8 ГГц), которые могут использовать все желающие. ISM означает промышленные, научные и медицинские полосы, зарезервированные на международном уровне для использования радиочастотной энергии в целях, отличных от телекоммуникаций.

    Преимущества 

    1. Один воздушный шар покрывает примерно 40 км, и для соединения всего земного шара потребуются тысячи воздушных шаров.
    2. Эта технология позволит сократить затраты и трудозатраты на дорогостоящие оптоволоконные кабели, которые необходимо прокладывать глубоко в земле.
    3. Проект Loon будет оказывать гуманитарную помощь местам, где нет доступа к общим сетям связи из-за ограничений на свободный поток информации.
    4. Его можно использовать для подключения к Интернету даже во время стихийного бедствия.
    5. Полезно подключать удаленные районы, где традиционный доступ в Интернет затруднен из-за топографических причин.

    Недостатки

    1. Проект Loon имеет определенные ограничения, так как шары необходимо наполнять гелием каждые несколько недель. Частота обслуживания очень неудобна.
    2. Стоимость установки Loon Balloon очень высока. Вся установка стоит очень дорого: около 1,2 миллиона долларов за установку и 30 000 долларов в год за обслуживание.
    3. Воздушные шары-гагары будут летать по всему земному шару, нуждаясь в станциях технического обслуживания по всему миру, даже в отдаленных районах, что было бы очень трудно создать.
    4. The Loon — новейшая технология высокого класса, требующая квалифицированных рабочих, которых трудно найти.
    5. Стоимость компании будет высокой после найма квалифицированных рабочих и других групп человеческих ресурсов для рабочих.

    Что нового

    Loon — X, фабрика Moonshot

    СНЯТО

    Loon Loon

    Расширение возможностей подключения к Интернету с помощью стратостатов

    Миллиарды людей по всему миру до сих пор не имеют надежного и доступного доступа к Интернету

    Интернет изменил способ общения, обучения, управления, и обмениваются идеями, но миллиарды людей во всем мире не имеют надежного и доступного доступа. Loon был радикальным подходом к расширению подключения к Интернету. Вместо того, чтобы пытаться расширить Интернет с помощью традиционной наземной инфраструктуры, такой как оптоволоконные кабели или вышки сотовой связи, Loon поднялся в небо с сетью воздушных шаров. Воздушные шары Loon путешествовали по краю космоса, чтобы расширить подключение к Интернету в сельских районах, заполнить пробелы в покрытии и повысить устойчивость сети в случае стихийного бедствия.

    Воздушные шары Loon путешествовали по краю космоса, чтобы доставить интернет на землю ниже

    Соединение неподключенных

    Команда Loon начала с вопроса: может ли сеть стратосферных воздушных шаров, излучающих интернет, быть радикальной идеей, которая, наконец, может предоставить обильный доступный доступ в Интернет не только следующему миллиарду, но и последнему миллиарду? Для последних неподключенных сообществ и наименее платежеспособных?

    Чтобы изучить эту идею, команда Loon начала полеты (и погоню) за ранними прототипами через центральную долину Калифорнии, чтобы увидеть, многообещающа ли идея. В 2013 году команда нашла несколько дружелюбных новозеландцев, которые первыми в мире подключились к Интернету через стратостат. Эти ранние тесты продемонстрировали перспективность Loon, и после дальнейших разработок команда передала первое LTE-соединение из стратосферы в школу в Бразилии, показав, что воздушные шары могут подключаться напрямую к телефонам людей. На протяжении многих лет Loon преодолевал одно техническое препятствие за другим, делая вещи, которые раньше считались невозможными, например, используя лазеры для связи (и копию фильма «Настоящий гений») между воздушными шарами в стратосфере или создавая ячеистую сеть в небе.

    Разборный прототип

    Один из первых прототипов команды, 2011 г.

    Запуск на рассвете

    Подготовка воздушных шаров Loon на рассвете к запуску в Новой Зеландии, 2013 г.

    Тестирование в Бразилии

    Использование воздушных шаров Loon для соединения класса в Бразилии, 2014 г.

    Связь между воздушными шарами

    Тестирование оптической связи в свободном пространстве в лаборатории. Эта технология легла в основу Project Taara, 2014

    Реагирование на стихийные бедствия в Перу

    Команда Loon работает над возобновлением работы наземных станций для подключения воздушных шаров после наводнения в Перу, 2017 г.

    Место запуска в Пуэрто-Рико , 2017

    Взгляд на Loons в Кении

    Loon доставляет интернет с помощью шара клиентам в Кении, июль 2020 г. 0003

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    /

    . Один из самых ранних прототипов команды, 2011 г.

    Скрэппи прототип

    Один из первых прототипов команды, 2011 г.

    Запуск на рассвете

    Подготовка воздушных шаров Loon на рассвете к запуску в Новой Зеландии, 2013 г.

    Запуск на рассвете

    Подготовка аэростатов Loon на рассвете к запуску в Новой Зеландии, 2013 г.

    Запуск на рассвете

    Подготовка аэростатов Loon на рассвете к запуску в Новой Зеландии, 2013 г.

    Высокий полет в Новой Зеландии

    Воздушный шар в воздухе в Новой Зеландии, 2013 г.

    Высокий полет в Новой Зеландии

    Воздушный шар в воздухе в Новой Зеландии, 2013 г.

    Высокий полет в Новой Зеландии

    Воздушный шар в воздухе в Новой Зеландии, 2013 г.

    Испытания в Бразилии

    Использование воздушных шаров Loon для соединения классов в Бразилии, 2014 г.

    Тестирование в Бразилии

    Использование воздушных шаров Loon для соединения классов в Бразилии, 2014 г.

    Тестирование в Бразилии

    Использование воздушных шаров Loon для соединения классов в Бразилии, 2014 г.

    Связь между шарами

    Тестирование оптической связи в открытом космосе в лаборатории. Эта технология легла в основу Project Taara, 2014

    Связь между шарами

    Тестирование оптической связи в открытом космосе в лаборатории. Эта технология легла в основу Project Taara, 2014

    Связь между воздушными шарами

    Тестирование оптической связи в открытом космосе в лаборатории. Эта технология легла в основу проекта Taara, 2014 

    Реагирование на стихийные бедствия в Перу

    Команда Loon работает над возобновлением работы наземных станций для подключения воздушных шаров после наводнения в Перу, 2017 

    Реагирование на стихийные бедствия в Перу

    Команда Loon работает над вернуть в сеть наземные станции для подключения воздушных шаров после наводнения в Перу, 2017 г.

    Реагирование на стихийные бедствия в Перу

    Команда Loon работает над возобновлением работы наземных станций для подключения воздушных шаров после наводнения в Перу, 2017 г.

    Место запуска в Пуэрто-Рико , 2017

    Космодром Пуэрто-Рико

    Loon начинает предоставлять услуги экстренной связи Пуэрто-Рико после урагана Мария, 2017

    Космодром Пуэрто-Рико

    Loon начинает предоставлять услуги экстренного подключения в Пуэрто-Рико после урагана «Мария», 2017 г.

    Loon доставляет интернет с помощью шара клиентам в Кении, июль 2020 г.

    Взгляд на Loons в Кении

    Loon доставляет интернет с помощью шара клиентам в Кении, июль 2020 г.

    Оборудование Loon

    Оборудование Loon, используемое для обеспечения связи в Кении, 2020 г.

    Оборудование Loon, используемое для обеспечения связи в Кении, 2020 г.

    Оборудование Loon, используемое для обеспечения связи в Кении, 2020 г.

    В 2017 году, когда наводнение в Перу и сильный ураган в Пуэрто-Рико вывели из строя важнейшую наземную инфраструктуру, команда Loon доставила воздушные шары в районы бедствия и обеспечила аварийную связь сотням тысяч людей. В 2018 году Loon стал независимым бизнесом в рамках Alphabet, а в 2020 году команда стала соучредителем Альянса HAPS, целью которого является ускорение инноваций и усилий по подключению в стратосфере. В 2020 году Loon запустила первую в мире услугу доступа в Интернет через воздушный шар с партнерами для людей в необслуживаемых регионах Кении.

    Создание воздушного шара, который прослужит

    Команда Loon поставила перед собой высокую цель: спроектировать воздушный шар, который мог бы продержаться сотни дней в суровых условиях стратосферы, где скорость ветра может достигать 100 км/ч, а температура может падать до -90 градусов Цельсия — и все это при постоянной связи. Команда провела годы, совершенствуя свои конструкции, и в конце концов установила рекорд с воздушным шаром, который пролетел более 300 дней, прежде чем упал на Землю.

    Осмотр баллона

    Команда Loon осматривает воздушный шар в лаборатории в Маунтин-Вью, Калифорния

    Инспекционная лаборатория Loon в Маунтин-Вью, Калифорния

    Извлеченный воздушный шар готовится для анализа на специальном планшетном сканере в криминалистической лаборатории Loon.

    Послеполетный анализ с «акулами»

    Команда надела «акулы» для защиты воздушного шара от дополнительных повреждений во время послеполетного анализа.

    Идентификация крошечных отверстий в воздушном шаре

    Для выявления крошечных отверстий в воздушном шаре использовался специальный поляризационный фильтр. Информация, полученная в результате этих инспекций, помогла команде построить долговечные воздушные шары.

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    /

    Инспекция воздушного шара

    Команда Loon Inspect Шал в лаборатории в горах, Ca.

    Осмотр воздушного шара

    Команда Loon осматривает воздушный шар в лаборатории в Маунтин-Вью, Калифорния

    Осмотр воздушного шара

    Команда Loon осматривает воздушный шар в лаборатории в Маунтин-Вью, Калифорния

    Лаборатория инспекции Loon в Маунтин-Вью, Калифорния

    Извлеченный баллон готовится к анализу на специальном планшетном сканере в криминалистической лаборатории Loon.

    Инспекционная лаборатория Loon в Маунтин-Вью, Калифорния

    Извлеченный баллон готовится к анализу на специальном планшетном сканере в криминалистической лаборатории Loon.

    Инспекционная лаборатория Loon в Маунтин-Вью, Калифорния

    Извлеченный баллон готовится к анализу на специальном планшетном сканере в криминалистической лаборатории Loon.

    Послеполетный анализ с «акулами»

    Команда надела «акулы» для защиты воздушного шара от дополнительных повреждений во время послеполетного анализа.

    Послеполетный анализ с «акулами»

    Команда надела «акулы» для защиты воздушного шара от дополнительных повреждений во время послеполетного анализа.

    Послеполетный анализ с «акулами»

    Команда надела «акулы» для защиты воздушного шара от дополнительных повреждений во время послеполетного анализа.

    Идентификация крошечных отверстий в воздушном шаре

    Для выявления крошечных отверстий в воздушном шаре использовался специальный поляризационный фильтр. Информация, полученная в результате этих инспекций, помогла команде построить долговечные воздушные шары.

    Идентификация крошечных отверстий в воздушном шаре

    Для выявления крошечных отверстий в воздушном шаре использовался специальный поляризационный фильтр. Информация, полученная в результате этих инспекций, помогла команде построить долговечные воздушные шары.

    Идентификация крошечных отверстий в воздушном шаре

    Для выявления крошечных отверстий в воздушном шаре использовался специальный поляризационный фильтр. Информация, полученная в результате этих инспекций, помогла команде построить долговечные воздушные шары.

    Запуск воздушных шаров

    Создавая прототипы и улучшая свои воздушные шары, команда также сосредоточилась на другой важной задаче: как надежно, безопасно и быстро поднять их в воздух? Для этого команда разработала и изготовила на заказ автоматические пусковые установки, которые они ласково называли Маленьким цыпленком и Большой птицей. Эти большие краны были способны наполнять и запускать воздушный шар каждые 30 минут в стратосферу — высоко над самолетами, птицами и погодой.

    Самодельный автозапуск команды Loon

    Плавание в стратосфере

    Ветры в стратосфере слоистые, при этом преобладающие ветры на одной высоте отличаются по скорости и направлению от ветров на немного разных высотах. Одно из первых идей команды Loon заключалось в том, чтобы воспользоваться этой изменчивостью, чтобы «плыть» по ветру, а не лететь против него. Разработав воздушный шар, способный подниматься или опускаться в зависимости от попутного ветра, команда Loon могла плыть через стратосферу без движения, достигая точек по всему миру.

    Чтобы определить полезные направления ветра, Loon использовал передовые прогностические модели для создания интерактивных карт неба. Эти карты позволили команде определить скорость и направление ветра на определенных высотах, в определенное время и в определенных местах. Затем команда разработала интеллектуальные алгоритмы, помогающие определить наиболее эффективные траектории полета в различных слоях ветра. С помощью этих алгоритмов воздушные шары могли бы точно плыть по ветру на тысячи километров, чтобы достичь желаемого местоположения и оставаться сгруппированными вокруг этих пунктов назначения, чтобы обеспечить постоянную связь внизу.

    ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ

    Находясь в стратосфере, воздушные шары столкнулись с перепадами температуры в 150°C, при этом температура достигала -90°C дней в суровых условиях стратосферы

    КОНТРОЛЬ ВЫСОТЫ

    Преобразование воздушного потока в меньший внутренний шар, называемый баллонетом, заставит воздушный шар изменить высоту и, поймав другой поток ветра, его направление

    СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ

    Солнечные панели питали оборудование связи в течение дня и заряжали бортовые батареи для работы в ночное время

    ПОЛЕТНАЯ АВИОНИКА

    Система авионики содержала технические мозги, которые управляли и управляли шаром

    ПАРАШЮТ

    разрешенный на борту для контролируемого спуска и безопасной посадки

    ПОЛЕЗНАЯ НАГРУЗКА СВЯЗИ

    Приемопередатчики и антенны передавали высокоскоростной интернет-сигнал через сеть воздушных шаров и людям младше 9 лет0003

    Делимся уроками Loon с миром

    Несмотря на выдающийся технический прогресс Loon, путь к коммерческой жизнеспособности оказался намного дольше и рискованнее, чем предполагалось, поэтому в 2021 году путешествие Loon подошло к концу. Чтобы помочь дальнейшим стратосферным исследованиям и инновациям, команда опубликовала The Loon Collection — каталог технических, операционных и научных идей Loon. Коллекция включает в себя полетные данные всех 2100 полетов Loon, включая данные датчиков и электрические измерения, для научных и климатических исследований.

    Некоторые из технологий Loon, такие как высокоскоростные оптические линии связи, которые впервые использовались для передачи данных между воздушными шарами, парящими в стратосфере, продолжают жить в Project Taara. Для поддержки текущих инноваций в индустрии связи станций высотной платформы (HAPS) компания Loon передала ряд патентов на стратосферные воздушные шары и сети партнерам, работающим в аналогичных областях. Loon также взял на себя обязательство бесплатного использования более 200 других патентов, связанных с запуском, навигацией, управлением флотом и многим другим.

    Так как технология Loon основана на новаторской работе других, мы надеемся, что эти ресурсы будут способствовать будущим исследованиям в небе и поддерживать стратосферные исследования и инновации.

    Старый телефон с диском: Дисковые телефоны | дисковый телефон купить

    Классический звонок для двери из старого домашнего телефона с бубенцами своими руками, как сделать. « ЭлектроХобби

    У вас без дела валяется старый стационарный телефон с дисковым номеронабирателем, да к тому же вам понадобился дверной звонок, то значит эта статья для вас. Итак, как многие должны знать старые дисковые телефоны имеют внутри электромеханический звонок. Конструкция данного звонка представлена медной катушкой и металлическим основанием,на котором крепятся бубенцы, молоток и якорь, что движется по принципу качелей. Именно за счет движения якоря, посредством влияния электромагнитного поля, происходит движение молоточка, который ударяет по бубенцам. У данного телефонного звонка классическое звучание, свойственное для такого типа сигнальных оповещателей.

    Но просто взять, разобрать стационарный телефон такого типа, вытащив из него электромеханический звонок и подключив его к сети 220 вольт будет неправильно. Дело в том, что при вызове в телефонной линии образуется переменное напряжение величиной всего около 120 вольт. Следовательно, и катушка электромеханического звонка рассчитана именно на такое напряжение. Сетевое напряжение величиной 220 вольт для этого звонка будет многовато. Если на звонок 220 вольт подавать кратковременно (до 5-10 секунд), то можно и напрямую питать звонок от 220. Но при более длительной работе катушка данного звонка начинает быстро и сильно нагреваться. Обычно провод на этой катушке имеет диаметр около 0,08 мм. То есть, этот провод достаточно тонкий, и при длительном перегреве быстро перегорает.

    Чтобы все-таки запитать электромеханический звонок от стационарного телефона с дисковым номеронабирателем от напряжения 220 вольт, то понадобится добавить в электрическую цепь всего один подходящий конденсатор емкостью около 0,1-0,5 мкф. Этот конденсатор должен быть не электролитическим, поскольку электролит имеет полярность и в цепи переменного тока может просто и быстро выйти из строя. То есть, кондер ставим пленочный с напряжением не менее 400 вольт. На крайней случай подойдет и с напряжением 250 вольт. Этот конденсатор ставим в разрыв электрической цепи в любом месте.

    Зачем нужен этот конденсатор? Дело в том, что конденсаторы в цепях переменного тока являются проводниками. И чем больше емкость у конденсатора, тем большую силу тока он может через себя пропустить. Следовательно, излишний ток, который чрезмерно разогревает катушку звонка, можно уменьшить до приемлемого значения. При прямом включении звонка к сетевому напряжению 220 вольт, это самый звонок потребляет ток около 100 мА. И это соответствует мощности в 22 Вт. Когда же мы ставим последовательно конденсатор в цепь звонка, емкостью к примеру 0,47 микрофарад, то то уже уменьшается до 40 мА. И это мощность уже 8,8 Вт.  При емкости конденсатора в 0,22 микрофарада ток снизится до 20 мА (4,4 Вт). В итоге используя всего один конденсатор мы защищаем катушку электромеханического звонка от чрезмерного перегрева.

    Если допустим громкость звонка у вас оказалась тихой, то это может произойти по следующим причинам:

    — на самом звонке имеется колесо, регулирующее громкость звонка, и оно выкручено на минимум;
    — металлические бубенцы также находятся в неправильном положении. Их стоит развернуть и закрепить в том положении, при котором громкость звонка будет максимальная;
    — молоток звонка имеет малый размах из-за кривизны;
    — возможно неисправна сама катушка звонка, в ней имеются короткозамкнутые витки.

    В целом же даже при емкости конденсатора в 0,1 микрофарад громкость данного звонка достаточно велика, и для бытового использования ее более чем достаточно.

    Учтите, что вы имеете дело с весьма высоким и опасным напряжением, и при неаккуратности легко можете получить травму из-за удара электрическим током. Так что обязательно проверяйте правильность подключения своего звонка, и не допускайте попадания фазного провода на металлическое основание звонка. Помимо этого стоит учесть, что при необходимости вывести кнопку включения звонка на удаленное расстояние, все места также должны быть хорошо изолированы и защищены от прямого контакта с токопроводящими частями, не относящиеся к этой цепи. То есть, если вы живете в частном секторе и кнопку звонка хотите вывести на улицу к входной двери, то электрические контакты этого звонка не вкоем случае не должны быть открыты для прямого попадания влаги, дождевых осадков и т. д. Ведь в противном случае вы подвергаете себя опасности удара током.

    Чтобы данный звонок сделать более безопасным, то его можно запитать через трансформатор. То есть, мы берем любой, подходящий по мощности, трансформатор с выходным напряжением где-то от 36 до 120 вольт. Поскольку такое выходное напряжение не так часто можно встретить в обиходе, то проще вторичную обмотку намотать своими руками. Как я ранее сказал, ток потребления звонком весьма мал. То есть, подойдет любой трансформатор с током около 100 мА. Если мы будем использовать переменное напряжение на вторичной обмотке пусть 64 вольта, то мощность трансформатора нам понадобится всего около 6 Вт.

    Как по мне, так звук подобного электромеханического звонка ни с чем не перепутаешь, да и по громкости он весьма не слаб. Классика, что не говори. Ну, а старые стационарные телефоны с круглым номеронабирателем еще не все выбросили, и при желании их можно приобрести по объявлениям практически за копейки. Ну, а остальное уже делаем своими руками.

    НИЖЕ ВИДЕО ПО ЭТОЙ ТЕМЕ

    Простой дверной звонок из старого телефона (стационарного с дисковым номеронабирателем), как можно сделать своими руками

    Ссылка для просмотра этого видео на моем канале в Дзене

     

    Ссылка на эту статью в Дзене — https://dzen.ru/a/Y6S48l1mC0WLzPE7


     

    Старый телефон с диском

    Просмотров: Комментарии:. О нас. О компании Почему мы Сотрудничество Вакансии. Главная Блог Яндекс.







    Поиск данных по Вашему запросу:

    Схемы, справочники, даташиты:

    Прайс-листы, цены:

    Обсуждения, статьи, мануалы:

    Дождитесь окончания поиска во всех базах.

    По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

    Содержание:

    • Номеронабиратель
    • Чем мы можем помочь?
    • Телефон с диском старый — фото и фотографии
    • Старый ретро диск телефона.
    • ИКЕНА Ватные диски №100 в г. Старый Оскол
    • БЕЛЛА Ватные диски Cotton E Vita №120 в г. Старый Оскол
    • Старый телефон советский с диском
    • Эволюция телефона: путь от говорящего телеграфа до смартфона

    ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: 5 ТЕЛЕФОНОВ ИЗ СССР, которые ОБОЖАЛИ и ЗАБЫЛИ!

    Номеронабиратель






    По просьбам трудящихся мы добавили в наш каталог часов новые необычные подарочные наручные часы в классическом форм-факторе с оригинальным циферблатом в виде диска с цифрами от старого телефона. Наручные часы Death of the sun с ярким красным циферблатом в стиле минимализм на черном кожаном ремешке. Мы используем технологии cookies для обработки ваших заказов. Посмотреть все результаты. Главная Часы и аксессуары Часы классические.

    Мужские часы Telephone с цифрами телефона. Обзор Отзывы. Оформление покупки Цена. В наличии. Сравнение Добавить к сравнению Удалить из сравнения Избранное Добавить в избранное Удалить из избранного. Сроки обработки и сборки Хотя многие товары изготавливаются под заказ, срок получения подарка всего рабочих дня. Бесплатная доставка Стоимость доставки в среднем от 30 грн до 80 грн. Доставка заказов по Украине от грн. Удобная оплата Доступны все удобные способы оплаты — терминалы Приват24, Ibox, Liqpay, Наложенный платеж.

    Покупатели, которые приобрели Мужские часы Telephone с цифрами телефона, также купили Мужские часы Двоичная система с бинарными кодами грн. Наручные часы Высшая математика грн. Описание Характеристики Отзывы. Мужские часы Telephone с цифрами телефона отзывы. Загрузка данных авторизации.

    Рекомендуем посмотреть. В корзину. Наручные часы I am late anyways Vw. Купить в 1 клик. Наручные часы Да какая разница черная версия. Наручные часы Высшая математика.

    Женские часы Фламинго с розовыми птицами. Женские часы Marble с текстурой мрамора на белом ремне. Наручные часы Камасутра. Наручные часы в стиле бохо Free Spirit. Женские часы в бохо стиле с изображением перьев и надписью Free Spirit.

    Наручные часы Death of the sun. Наручные часы Music Life для меломанов. Женские часы Украинские с вышиванкой на красном ремешке.

    Женские часы Vignette Classic винтажные. Женские часы Lemniscata со знаком бесконечность. Товар добавлен в корзину. Продолжить покупки Перейти в корзину. Закрыть окно. Перейти к странице товара. Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности. Спасибо за оставленную заявку! Наш оператор свяжется с вами в ближайшее время.

    Чем мы можем помочь?

    Switch to English регистрация. Телефон или email. Чужой компьютер. У кого есть старый дисковый телефон с витым проводом? Очень нужно!!!

    Огромный Ассортимент И % Гарантия Низких Цен!.

    Телефон с диском старый — фото и фотографии

    Вы можете создать резервную копию ваших данных WhatsApp с помощью Google Диска или локального резервного копирования. Локальные резервные копии создаются автоматически ежедневно в 2 часа утра и сохраняются в виде файла на вашем телефоне. Вы можете создать резервную копию чатов и медиафайлов на Google Диске, чтобы в случае потери телефона или перехода на другой телефон Android ваши чаты можно было перенести. WhatsApp спросит, хотите ли вы восстановить резервные копии ваших чатов и медиафайлов при подтверждении номера. Если WhatsApp не обнаруживает резервные копии, причиной этого может быть следующее:. Примечание : Самый простой способ переноса ваших данных на новый телефон — это использование Google Диска. Если вы хотите использовать локальное резервное копирование, то вам нужно будет перенести ваши файлы на новый телефон с помощью компьютера, проводника или SD-карты. Ваш телефон хранит файлы с локальными резервными копиями за последние семь дней. На Google Диске хранится только самая последняя резервная копия.

    Старый ретро диск телефона.

    Человек украл имущество и ни дня не провел за решеткой. Какой из этого вывод надо сделать? Что воровать безопасно, в крайнем случае отдашь небольшую сумму и все? Как вы думаете, при таких условиях число краж будет снижаться?

    Хорошее состояние.

    ИКЕНА Ватные диски №100 в г. Старый Оскол

    Запомнить меня. Забыли пароль? Имя пользователя. Алёна Зиновьева 28 ноября 0. Жизнь современного человека тесно связана с мобильными телефонами, и этому есть масса подтверждений.

    БЕЛЛА Ватные диски Cotton E Vita №120 в г. Старый Оскол

    По просьбам трудящихся мы добавили в наш каталог часов новые необычные подарочные наручные часы в классическом форм-факторе с оригинальным циферблатом в виде диска с цифрами от старого телефона. Наручные часы Death of the sun с ярким красным циферблатом в стиле минимализм на черном кожаном ремешке. Мы используем технологии cookies для обработки ваших заказов. Посмотреть все результаты. Главная Часы и аксессуары Часы классические. Мужские часы Telephone с цифрами телефона. Обзор Отзывы. Оформление покупки Цена.

    Простой рисунок телефона, внизу текст: «Революционный мобильный колеса прокрутки нарисован наборный диск от старого телефона «Вот он!.

    Старый телефон советский с диском

    This information will be visible to anyone who visits or subscribes to notifications for this post. Are you sure you want to continue? Если вам нужно, чтобы тот или иной контент был изменен согласно действующему законодательству, воспользуйтесь этим инструментом.

    Эволюция телефона: путь от говорящего телеграфа до смартфона

    Телефон с диском старый — фото и фотографии. Топовая коллекция старый дисковый телефон. Векторы старый дисковый телефон. Vintage роторные Телефон. Женщина, говоря на телефоне на стол.

    В состав телефонных аппаратов, предназначаемых для работы в телефонных сетях, входят обязательные элементы: объединенные в микротелефонную трубку микрофон и телефон, вызывное устройство, трансформатор, разделительный конденсатор, номеронабиратель, рычажный переключатель. Микрофон служит для преобразования звуковых колебаний речи и электрический сигнал звуковой частоты.

    Мы расширяем наши границы! Теперь для жителей городов Советск, Неман, Славск мы становимся ближе! Мобилион является первооткрывателем многих интересных проектов в городе Калининграде, касательно техники и электроники. В этот раз команда Мобилиона подготовила довольно необычный сюрприз, жителям города, дав возможность приобрести желаемую модель смартфона, ноутбука или компьютера по самой оптимальной цене в городе. Находясь в самом сердце города, на ул. Галицкого 4а, формат магазина откроет нереальные возможности своим покупателям! Каждую неделю в течение месяца, на все представленные модели техники и электроники будут значительно снижаться цены.

    Принеся старый смартфон, выбери один из акционных моделей Samsung и получи дополнительную скидку от указанной цены! Размер скидки зависит от оценки технического состояния принесённого телефона. Оценку технического состояния старого смартфона можно произвести в любом из магазинов Lattelecom. Скидку можно использовать для приобретения смартфонов других брендов.






    Top 7 Phone Data Recovery Software [2022]

    Как восстановить данные из мобильного внутреннего хранилища ? В мобильном телефоне хранится много важных данных, таких как фотографии, видео, сообщения , и другие файлы. Что делать, если ваш мобильный телефон поврежден и недоступен. Все важные файлы, хранящиеся в вашем мобильном телефоне, были утеряны, или вы случайно удалили важные файлы. Далее мы покажем вам 8 лучших программ для восстановления данных мобильных телефонов , которые помогут вам восстановить все потерянные данные из внешнего хранилища мобильного телефона.

    8 лучших программ для восстановления данных телефона

    • 1. Dr.Fone для Android/iOS
    • 2. Восстановление карты
    • 3. Фоторек
    • 4. Восстановить мои файлы
    • 5. Рекува
    • 6. Ремо рековери
    • 7. Восстановить 360
    • 8. Восстановление данных

    В мобильном телефоне хранится много важных данных, таких как фотографии, видео, сообщения, контакты и другие файлы. Что делать, если ваш мобильный телефон поврежден и недоступен. Все важные файлы, хранящиеся в вашем мобильном телефоне, были утеряны, или вы случайно удалили важные файлы. Когда возникают эти проблемы, как найти потерянные файлы с мобильного телефона? Вам понадобится программное обеспечение для восстановления данных телефона , которое поможет вам получить доступ к мобильному телефону и вернуть ваши данные. Следуйте следующему руководству, чтобы получить лучшее и наиболее эффективное 8 лучших программ для восстановления данных мобильных телефонов и узнайте , как восстановить данные с мобильного телефона .

    1. Dr.Fone для Android/iOS

    Имеет простой в использовании интерфейс, позволяющий пользователю восстанавливать контакты, фотографии и сообщения с телефонов Android и iOS. Вместо использования резервного копирования вы можете обратиться к Wondershare Dr.Fone для Android или iOS, который эффективно восстанавливает потерянные файлы в кратчайшие сроки и может восстанавливать данные с разбитых или сломанных телефонов, не вызывая дальнейшей потери или повреждения файлов. Он также восстанавливает данные из файлов резервных копий iTunes и непосредственно с вашего iPhone, iPad и iPod touch с помощью программного обеспечения для восстановления данных мобильного телефона Dr.Fone.

    • Он совместим со многими телефонами Android, такими как Samsung, HTC и LG, что делает его одним из лучших программ для восстановления данных мобильных телефонов.
    • Может восстанавливать удаленные сообщения, историю звонков, заметки и вложения, а также контакты.
    • Операционные системы: Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP и Mac OS 10.8 — Mac OS 12.

    Загрузить для Win Загрузить для Mac

    Плюсы:

    • Совместимость с более чем 6000 телефонными устройствами.
    • Восстановление данных на любой платформе Android и iOS.
    • Быстрое восстановление и может восстановить большую часть содержимого.
    • Восстановление данных с поврежденной SD-карты и сломанного мобильного телефона.
    • Восстановление данных телефона из многих сценариев, таких как случайное удаление, сбой системы, повреждение водой, забытый пароль, повреждение устройства, взлом или перепрошивка ПЗУ, невозможность синхронизации резервной копии и т. д.

    Минусы:

    • Некоторые старые версии несовместимы с новыми версиями Android.
    • Может не работать на некоторых старых версиях iPod.

    Загрузить для Win   Загрузить для Mac

    2. Cardrecovery

    Cardrecovery — одно из ведущих программ для восстановления фотографий и изображений с телефонов и карт памяти, используемых в цифровых камерах. Благодаря своим возможностям Cardrecovery считается одним из лучших программ для восстановления данных мобильных телефонов, которое используется для восстановления удаленных фотографий с карт памяти, используемых в цифровых камерах и телефонах.

    • Он безопасен и свободен от рисков, поскольку выполняет задачи только для чтения, которые негативно влияют на карту памяти.
    • Он также поддерживает различные карты памяти, в том числе карты xD picture и SD Card.
    • Операционные системы: Windows 98/2000/2003/XP/Windows XP/Vista/7/8/10/11

    Pros

    • Восстановление данных с поврежденной SD-карты
    • Восстановление фотографий любого формата

    Минусы

    • Полная версия стоит дорого

    Get CardRecovery


    3. PhotoRec

    Работает даже с сильно поврежденными фото и видео файлами, хранящимися на картах памяти, MMC, Microdrive и CF Card. PhotoRec — это программное обеспечение с открытым исходным кодом, используемое для восстановления данных телефона , и выпущенное под лицензией GPL v2+.

    • Восстанавливает удаленные видео или другие формы файлов с телефона или карты памяти.
    • Это уменьшает дальнейшее повреждение или потерю данных с помощью инструмента восстановления только для чтения.
    • Хорошо работает даже в сильно поврежденных или отформатированных файловых системах
    • Операционные системы: Windows 10/8.1/8/7/2003/XP/2000, Mac OS X, Linux

    Плюсы

    • Совершенно бесплатно
    • Восстановление фотографий любого формата

    Минусы

    • Не в формате GUI. Таким образом, он может не подходить для технических новичков.

    Прочитайте наш полный обзор Photo Rec и руководство.


    4. Восстановить мои файлы

    Упрощает процесс восстановления данных, включая фотографии, файлы изображений с жестких дисков, цифровых камер и сообщений электронной почты.

    • Упрощает восстановление данных телефона относительно файлов, доступных через телефон или любое другое мультимедийное устройство.
    • Быстрый, простой в использовании и не требует никаких технических навыков.
    • Операционные системы: не требуется

    Pros

    • Восстановление всех типов данных
    • Восстановление на внешних дисках
    • Провести глубокий поиск

    Минусы

    • Позволяет ограниченный вариант поиска.

    Восстановить мои файлы.


    5. Recuva Android Data Recovery

    Он предназначен для восстановления удаленных фотографий, видео, документов и всех видов основных файлов данных с ваших мобильных телефонов. Recuva — бесплатная программа для восстановления данных с мобильных телефонов.

    • Это одна из программ для восстановления данных мобильного телефона, которая доступна абсолютно бесплатно.
    • Он также может выполнять ту же функцию на компьютере с ОС Windows, MP3-плеере и цифровой камере.
    • Операционные системы: Windows 10/8/7/2008/Vista/XP/2003

    Pros

    • Возможности восстановления и удаления данных
    • Очень удобен в использовании

    Минусы

    • Так как это бесплатно, некоторые данные могут не восстановиться.

    Прочтите наше полное руководство по Recuva для Android.


    6. Remo Recover

    Умеет распознавать и восстанавливать до 300 файлов различной сигнатуры, а также видео и музыкальные файлы. Их потеря требует использования сложных средств восстановления мобильных телефонов , таких как программное обеспечение Remo Recover. Форматирование и порционирование могут легко привести к удалению важных файлов.

    • Это программное обеспечение также поддерживает жесткие диски различных производителей, например Fujitsu и Apple.
    • Встроенный алгоритм позволяет восстановить до 300 файлов со всеми их различными сигнатурами.
    • Операционные системы: Windows 10/8/7/Vista/XP/2003/2008, macOS

    Плюсы

    • Хорошая поддержка клиентов
    • Восстановление всех типов данных

    Минусы

    • Выберите правильную версию для каждой конкретной ситуации.

    Получить Remo Recover

    Прочитайте наш полный обзор Remo Recovery.


    7. Восстановить 360

    Смартфоны, камеры, жесткие диски, карты памяти — вот некоторые из мест хранения, из которых эта программа может восстанавливать файлы. Файлы и папки могут быть удалены в процессе использования вашего смартфона. Undelete 360 ​​— это программное обеспечение для восстановления таких данных. Это рекомендуемая форма мобильное восстановление данных

    • Использует современный алгоритм, ускоряющий процесс восстановления данных с карты памяти.
    • Поддерживает восстановление как файлов, так и папок, в том числе тех, которые из-за своего размера попадают в корзину.
    • Операционные системы: Windows XP/VISTA7/10/11, Windows Server 2003/2008

    Плюсы

    • Бесплатно и быстро
    • Удивительные поисковые фильтры
    • Добавлена ​​функция очистки файлов

    Минусы

    • Не могу найти некоторые данные.

    Get Undelete 360 ​​


    8. Recoverit Data Recovery

    Эффективное программное обеспечение для восстановления данных сотового телефона , которое можно использовать для восстановления удаленных электронных писем, фотографий, видео и аудиофайлов. Recoverit Data Recovery удобен и прост в использовании. Это программное обеспечение для восстановления сотового телефона может помочь вам восстановить удаленные или потерянные данные с карт памяти мобильного телефона, такие как фотографии, видео, аудио и другие файлы.

    Примечание: Стоит отметить, что программа восстановления данных Recoverit не предназначена для восстановления удаленных или потерянных данных с iPhone или телефонов без SD-карты .

    Скачать для Win   Скачать для Mac


    Другие популярные статьи Wondershare -Tos, Телефоны и Мобильные :: 21 комментарий

    Технические редакторы независимо рецензируют продукты. Чтобы помочь поддержать нашу миссию, мы можем получать партнерские комиссионные от ссылок, содержащихся на этой странице.

    Со всеми фотографиями и видео, которые мы делаем, многим из нас не хватает места. И обычно это происходит в самый неподходящий момент — первые шаги ребенка, знакомство со знаменитостью, веселые выходки домашних животных. Итак, следуйте нашим простым шагам, чтобы у вас всегда было место для следующего важного снимка.

    1. Создайте резервную копию телефона в облаке

    Если у вас нет времени или терпения просматривать старые фотографии и видео или если вы хотите сохранить все свои медиафайлы, сделайте их резервную копию в облачном хранилище и удалите ненужные локально на своем телефоне. . С помощью облачных сервисов хранения, таких как Dropbox, вы можете автоматически создавать резервные копии своих фотографий всякий раз, когда у вас есть доступ к Wi-Fi, чтобы у вас была копия с полным разрешением.

    Если вы используете iPhone, процесс выполняется автоматически, если вы включили службу автоматического резервного копирования iCloud.

    1. Открыть настройки.
    2. Выберите «Apple ID».
    3. Выберите «iCloud». Включите все приложения, резервную копию которых вы хотите сделать в iCloud. Если вы хотите создать резервную копию своих фотографий и видео, выберите «Фотографии» и включите «Фото iCloud». Однако, как только вы включите Фото iCloud, любое действие, которое вы выполняете на своем телефоне, будет реплицировано в iCloud. Поэтому, если вы удалите фото или видео, оно будет удалено из вашей резервной копии iCloud. Если вы хотите удалить фотографии со своего телефона, мы рекомендуем создать резервную копию телефона локально, как описано ниже.
    4. Выберите «Резервное копирование iCloud».
    5. Включите «Резервное копирование iCloud». Если у вас уже включена резервная копия iCloud, вы увидите, когда в последний раз выполняли резервное копирование в iCloud. Если вам не хватает места в хранилище iCloud, перейдите в «Настройки» > «Apple ID» > «iCloud» и выберите «Управление хранилищем». Там вы можете выбрать «Резервные копии». Если у вас есть старые резервные копии телефона, которые вам не нужны, вы можете удалить их, чтобы освободить место. Вы всегда должны оставлять одну резервную копию для своего iPhone.

    Если вы решили создать резервную копию своих фотографий и видео в iCloud, перейдите в «Настройки» > Apple ID > iCloud > «Фотографии» и включите «Фото iCloud». Затем выберите «Оптимизировать хранилище iPhone». Это сохранит версию ваших фотографий в более низком разрешении на вашем телефоне и в полном разрешении в iCloud. Если вы путешествуете и используете ограниченный тарифный план, перейдите в «Настройки» > «Фото» > «Сотовые данные» и отключите «Сотовые данные», чтобы не превышать свой тарифный план.

    Для Android вы можете автоматически создавать резервную копию своего телефона в Google One.

    1. Откройте настройки.
    2. Выберите «Google». Если вас беспокоят мобильные данные, прокрутите вниз и убедитесь, что параметр «Резервное копирование с использованием мобильных или измеряемых данных Wi-Fi» отключен.
    3. Выберите «Резервное копирование». Если вы уже делали резервную копию своего телефона, вы увидите список того, что было сохранено. Если все заархивировано или вы делаете резервную копию в Google впервые, переходите к следующему шагу. Если вы не видите все резервные копии, откройте приложение Google One и выберите «Хранилище». Затем выберите «Просмотреть подробности». Теперь вы можете выбрать «Управление резервным копированием», чтобы выбрать данные для резервного копирования.
    4. Выберите «Создать резервную копию сейчас». Если это ваша первая резервная копия, вы сможете выбрать, что вы хотите сохранить в резервной копии.

    Для пользователей Android и iPhone рассмотрите Google Photos (для iOS и Android), который можно настроить для автоматического резервного копирования фотографий и видео через Wi-Fi. Чтобы сохранить фотографии в полном разрешении, убедитесь, что в качестве качества изображения выбрано «Исходное». Перейдите в «Настройки» > «Резервное копирование и синхронизация» > «Размер загрузки» > и выберите «Исходный». В Google Фото также есть функция «Освободить место», которая удаляет фотографии, резервные копии которых вы уже сохранили в облаке. Для iPhone вам также необходимо удалить их из приложения «Фотографии» (приложение Apple Photos). Для этого перейдите в приложение «Фотографии», выберите «Недавно удаленные» и снова удалите их.0009

    2. Сделайте резервную копию телефона локально

    Чтобы избежать затрат и ограничений облачного хранилища, создайте резервную копию файлов на своем компьютере. Конечно, недостатком является то, что вы можете сделать это только тогда, когда у вас есть доступ к вашему компьютеру через проводное или беспроводное соединение.

    Если у вас есть iPhone и Mac с MacOS 10.15 или более поздней версии, вы можете использовать приложение Finder для резервного копирования своего iPhone. Откройте приложение Finder и выберите «Основные» > «Резервное копирование всех данных с iPhone на этот Mac». Затем вы можете выбрать вариант шифрования данных резервной копии с помощью пароля, выбрав «Зашифровать локальную резервную копию». (Для более ранних версий MacOS вы можете использовать iTunes. Следуйте инструкциям Apple здесь.) Если вы заинтересованы в резервном копировании только ваших фотографий и видео на свой компьютер, ознакомьтесь с нашим пошаговым руководством по загрузке фотографий iPhone. к компьютеру. Вы также можете использовать AirDrop для передачи файлов, не подключая телефон к компьютеру через USB-кабель. Если вы используете ПК с Windows, вы можете использовать iTunes для Windows. Откройте iTunes, нажмите кнопку «Устройство» в верхней строке меню, выберите «Сводка», а затем нажмите «Создать резервную копию сейчас».

    Если вы используете устройство Android, подключите телефон к компьютеру с помощью USB-кабеля. Ваш компьютер с Windows должен определить ваш телефон как запоминающее устройство или устройство хранения мультимедиа, и вы сможете перетаскивать свои фотографии, видео и другие файлы с телефона в папку на вашем ПК. Если у вас Mac, установите бесплатное приложение Android File Transfer на свой Mac, после чего вы сможете перетаскивать файлы на свой Mac.

    3. Удаление фотографий, видео и других больших файлов

    Хотя возможность просматривать фотографии и видео в приложении для обмена сообщениями — это здорово, часто вам не нужно хранить их в течение длительного времени. Эти старые файлы легко найти и удалить.

    Для iPhone выберите «Настройки» > «Основные» > «Хранилище iPhone» > «Сообщения». В папках «Фотографии», «Видео», «GIF и стикеры» и «Другое» вы можете удалять вложения, которые вы отправили или получили. Для других файлов перейдите в приложение «Файлы» и выберите «На моем iPhone». В папке «На моем iPhone» вы найдете папки для всех приложений, которые сохраняют файлы в приложении «Файлы». Просмотрите файлы в папках на наличие больших файлов. Вы увидите размер каждого файла под именем файла. Удалите те файлы, которые вам не нужны, нажав и удерживая имя файла, пока не появится меню, и выберите «Удалить».

    Для Android откройте приложение «Мои файлы» (также называемое «Диспетчер файлов»). Вы увидите папку «Загрузки». Откройте папку, и вы найдете все файлы, которые вы загрузили. Нажав и удерживая имя файла, вы сможете выбрать файлы для удаления.

    4. Удалите приложения, которые вы не используете. не использовать

    В то время как фотографии и видео занимают обычное место в памяти, приложения (особенно игры) также могут занимать место на диске. Лучше удалить приложения, которыми вы редко пользуетесь. > Хранилище iPhone. Вы увидите список приложений, отсортированных по объему используемого хранилища. При выборе приложения у вас будет возможность удалить его или разгрузить. При разгрузке приложение удаляется, но остается данные позади, если вы хотите перезагрузить приложение в будущем. Вы также можете выбрать автоматическую выгрузку любых приложений, которые вы не использовали в течение некоторого времени. Перейдите в «Настройки»> «Магазин приложений» и включите «Выгрузить неиспользуемые приложения».

    На Android перейдите в Google Play Store > Значок профиля > Управление приложениями и устройствами > Управление. Под названием каждого приложения вы увидите объем используемого хранилища. Чтобы удалить приложение, коснитесь имени приложения, а затем коснитесь «Удалить».

    5. Снимайте видео с более низким разрешением

    Многие современные телефоны более высокого класса могут снимать видео с разрешением до 8K. Эти видео с высоким разрешением более четкие и имеют более мелкие детали, особенно если вы просматриваете их на телевизоре или мониторе с поддержкой 4K или 8K. Но видео с более высоким разрешением занимает гораздо больше места для хранения, чем HD-видео. Если вам не нужны видео 8K или 4K, настройте камеру на захват изображений с более низким разрешением, чтобы сэкономить место на диске.

    Обновлено 18.07.2022 с инструкциями.

    [Изображение предоставлено: iPhone показывает хранилище iPhone с помощью Techlicious/Smartmockups]

    В течение последних 20 с лишним лет основатель Techlicious Сюзанна Кантра исследует и пишет о самых интересных и важных научных и технологических проблемах в мире.

    3 правила робототехники азимова: Законы робототехники. Три закона робототехники Азимова

    Три закона робототехники Азимова: будут ли роботы господствовать над человечеством в Солнечной системе —

    7 июня 2021, 20:15

    В Сети дискутировали на тему того, каким будет роботизированный мир будущего и каковы последствия упразднения трех постулатов законов робототехники Айзека Азимова.

    Терминатор в реалии: в 2020 году зафиксировано первое
    убийство человека роботом

    В некоторых блогах интернет-сообщества активно обсуждается
    одно из событий, которое произошло еще весной 2020 года. И если верить
    участникам этих форумов, случившееся положило начало новой эпохе в
    существовании разумной цивилизации на планете. Иными словами, «мир уже никогда
    не будет прежним».

    О теме роботов порассуждал на страницах LiveJournal пользователь с ником maysuryan.

    Что же произошло в марте 2020-го, заставив многих людей
    совсем по-другому взглянуть на свое будущее и даже будущее всей биологической
    разумной жизни на Земле.

    Эпохальный инцидент с летальным исходом

    Событие, которое положило начало диспутам в Сети по поводу
    будущего человечества, произошло в зоне вооруженного конфликта в Ливии. Вот
    краткая история эпохального происшествия.

    Армейский летающий дрон Kargu 2, совершая боевой вылет в
    автономном режиме, убил человека.

    Казалось бы, на фоне современной роботизации армий
    большинства стран мира, когда «умные механизмы» занимаются уже не только
    разведкой или разминированием объектов, но и берут полноценное участие в боевых
    операциях с применением оружия, эта новость должна была попросту затеряться
    среди других. Однако одно «но» сделало ее эпохальной, тем более что огласке
    эта новость была предана спустя год после самого происшествия.

    Итак, как говорится, «отсюда поподробнее». В зоне
    вооруженного конфликта в Ливии военный дрон производства Турции во время
    выполнения боевого задания, находясь в “высокоэффективном автономном режиме”,
    атаковал и убил солдата Ливийской национальной армии. Для понятия ситуации
    стоит пояснить, что под термином «высокоэффективный автономный режим»
    подразумевается режим, в котором боевой дрон запрограммирован на атаку
    вражеской цели без необходимости получения на это команды или разрешения от
    оператора.

    Реакция пользователей на инцидент с участием боевого дрона

    Как только о случившемся в Ливии стало известно широкой публике, Интернет тут же наполнился комментариями и рассуждениями
    пользователей. Большинство из них сходятся во мнении, что популярная в
    фантастическом жанре тема восстания «умных машин» против людей может
    превратиться в жестокую реальность уже в ближайшем будущем.

    Как написал пользователь с никнеймом jakobin1793, это пока
    что разумная боевая машина – небольшой квадрокоптер. Но, как говорится, лиха
    беда начало. Ведь первые аэропланы, с борта которых пилоты вручную сбрасывали
    гранаты, тоже мало кого впечатляли. Но уже через 3 десятка лет воздушными
    бомбардировками уничтожались целые города. При этом блогер подчеркивает, что
    огромные бомбардировщики могут быть куда «безобиднее» подобных «малюток», особенно, если последних тысячи.

    Вспомнили пользователи и «Страж-Птицу»” американского
    классика фантастики Роберта Шекли, и, конечно же, «Терминатора» с его «Судным днем». Однако точнее всего к произошедшему подходит определение “Конец Первого
    закона робототехники Азимова”.

    История появления фантастических законов робототехники

    В первой половине прошлого века в сознании людей сидел
    страх, что в процессе развития техники неизбежно появление «разумных роботов», точнее, человечество всерьез опасалось, что роботы в будущем будут убивать homo
    sapiens. Таким образом, людей в этой близящейся новой эпохе ждала печальная
    судьба неандертальцев. Довольно мрачная и невеселая перспектива. С подобными
    страхами надо было что-то делать, ведь все они легко могли перерасти во
    всеобщую истерию. Исправить ситуацию решил американский писатель-фантаст Айзек
    Азимов.

    Именно он в 1942 году придумал и сформулировал своеобразные
    обязательные каноны (или правила) поведения для любых роботов. Так появились
    легендарные 3 закона робототехники.

    Закон 1. Робот не может нанести человеку вред, или же своим
    бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред.

    Закон 2. Машина (робот) должна подчиняться абсолютно всем
    приказам, отдаваемым ей человеком. Исключением могут быть только те приказы,
    которые прямо противоречат I закону робототехники.

    Закон 3. Робот обязан заботиться о своей безопасности только
    в той степени, в которой эта забота не будет противоречить первым двум законам.

    Все эти законы Азимов впоследствии «наглядно» пояснил в
    своих произведениях, указывая на все моменты, почему даже малейшее отступление
    от выведенных им Законов абсолютно недопустимо.

    Справка: (Isaac Asimov, имя при рождении Исаак Юдович Азимов; 2 января 1920 года, Петровичи, Смоленская губерния, РСФСР — 6 апреля 1992 года, Манхэттен, Нью-Йорк, США) — американский писатель-фантаст, популяризатор науки, биохимик. Автор около 500 произведений, в основном художественных (прежде всего в жанре научной фантастики, но также и в других жанрах: фэнтези, детектив, юмор) и научно-популярных (в самых разных областях — от астрономии и генетики до истории и литературоведения).

    Последствия существования недействующих законов

    Стоит подчеркнуть, что придуманные законы робототехники так
    и не были ратифицированы в реальном мире ни одной компанией по производству
    роботов и ни одним государством, однако некоторую весьма важную роль в жизни
    человечества они все-таки сыграли. Именно благодаря существованию данных
    законов люди полностью свыклись с пониманием, что на Земле параллельно с ними
    могут существовать и другие “индивидуумы”, наделенные разумом, пусть даже и
    искусственно созданные самими людьми.

    Более того, человечество
    успокоило себя убеждением, что если роботы и станут когда-либо разумными, они
    всегда будут находиться на положении эдакой «низшей расы» (прислуги или же
    послушных рабов), ведь такой статус роботам прописывал I закон робототехники:
    полное повиновение человеческим приказам. Роботы не могли бы причинять людям
    даже малейшего вреда, следовательно сосуществование с разумными машинами будет
    для человека полностью безопасным и комфортным.

    Вот только одно люди упустили (то ли случайно, то ли
    преднамеренно): все их 3 закона были полностью шовинистическими,
    дискриминационными и расистскими, ведь в «человеческую программу» никто не
    закладывал запретов относительно убийства или причинения вреда роботу, а вот
    разумной машине почему-то это было строго-настрого запрещено.

    Конец эпохи расистских законов робототехники

    В процессе эволюции люди собственноручно законы Азимова
    уничтожили. Началось все со второго постулата несколько десятилетий назад:
    именно тогда люди стали создавать и использовать дроны, способные с воздуха
    приносить вред и убивать других людей по человеческому приказу. И все это
    прошло как-то незаметно для человечества. Типа, ну убивают люди с помощью
    роботов и пусть убивают. Какая разница – дроном или топором? Однако это много
    чего изменило не только в стратегии ведения войн, но и в самом понятии убийства
    человека.

    Что же человечество получило в результате? Совсем новый «безопасный» метод умерщвления другого человека, ведь убийца, по сути, ничем не
    рискует. И это, если честно, весьма сильно шокирует. Веками воины, собираясь
    идти убивать врага на поле боя, рисковали и самим быть убитыми. И это добавляло
    эдакого благородства и героизма. Теперь же все кардинально поменялось. Да,
    оставшиеся в живых после атаки дронов в теории могут найти оператора боевого
    робота, а после наказать его или же лишить жизни. Однако это будет уже
    восприниматься, не как честная месть, а как покушение на мирного жителя, чистой
    воды криминал или терроризм.

    Итог и эпилог

    И вот весной 2020 года был упразднен и I закон
    робототехники, причем человечество отнеслось к этому с абсолютным спокойствием, хотя, по сути, произошел глобальный перелом в истории, смена целых эпох. Итак, роботы начали убивать людей самостоятельно, без приказа других людей, по своей
    собственной инициативе, практически выверено, осмысленно и разумно. А ведь по
    сути человечество оказалось на верной дороге к своей гибели, а планета Земля –
    к смене на ней господствующего вида разумных существ.

    Вот так может закончиться история человеческой цивилизации в
    Солнечной системе. Одни разумные существа уничтожат других, чтобы таким образом
    продолжить эволюцию, так что вполне возможно, что в скором будущем homo sapiens
    смогут прочувствовать на своей шкуре, каково оно было в свое время мамонтам или
    неандертальцам, кстати, уничтоженным в процессе эволюции и во имя ее самим же
    человечеством.

    Справка: Робот (чеш. robot, от robota — «подневольный труд») — автоматическое устройство, предназначенное для осуществления различного рода механических операций, которое действует по заранее заложенной программе.

    Робот обычно получает информацию о состоянии окружающего пространства посредством датчиков (технических аналогов органов чувств живых организмов). Робот может самостоятельно осуществлять производственные и иные операции, частично или полностью заменяя труд человека.
    При этом робот может как иметь связь с оператором,
    получая от него команды (ручное управление), так и действовать
    автономно, в соответствии с заложенной программой (автоматическое
    управление).

    Напомним, впервые в истории: боевой дрон самостоятельно ликвидировал военного.

    А в Украине впервые ребенка прооперировал робот-хирург Da Vinci: девочку больше не беспокоят боли — детали.

    Ранее робот «Федор» «разгерметизировал» МКС – в Роскосмосе сделали заявление.

    Автор:
    Диалог.UA

    РСМД :: Аналитические статьи

    Все ТемыАТРБезопасностьВнешняя политика РоссииГлобальное управлениеМир через 100 летМногополярный мирОбразование и наукаОбщество и культураТехнологииЭкологияЭкономикаЭнергетика

    Все РегионыАнтарктикаАрктикаАфрикаБалканыБлижний ВостокВосточная Азия и АТРЕвропаКавказЛатино-Карибская АмерикаОкеания и АвстралияПостсоветское пространствоРоссияСеверная АмерикаЦентральная АзияЮго-Восточная АзияЮжная Азия

    Все ПроектыБудущее Большой ЕвропыВекторы развития европейской части постсоветского пространства: вызовы для РоссииВосточная Азия: приоритеты внешней политики РоссииГлобализация 2. 0: новые подходы к преподаванию и исследованиямГлобальная наукаГородские завтраки РСМДЕвразийская экономическая интеграция: эффективные модели взаимодействия экспертовЗеленая повестка: политическое измерениеЗимняя школа РСМД «Миграция в глобальном мире»Искусство дипломатии и политический опыт: преемственность поколенийИсламский фактор в современной мировой политикеКонкурс «Глобальные перспективы»Конкурс молодых журналистов-международниковКонкурс онлайн-курсов по международным отношениямЛекции в Музее современной истории РоссииЛетняя школа «Дорожная карта международного сотрудничества в Арктике»Летняя школа «Интерактивные ресурсы для публичной и корпоративной дипломатии»Летняя школа «Молодежный саммит АТЭС: цели, приоритеты и перспективы»Летняя школа в Екатеринбурге «Ситуация в Центральной Азии: безопасность, экономика, человеческое развитие»Летняя школа ЕЭК и РСМД «Евразийская экономическая интеграция: приоритеты, перспективы, инструменты»Международная миграция: институциональное измерениеМеждународное измерение информационной безопасностиМеждународное измерение технологической политикиМеждународное научно-техническое сотрудничество РоссииМеждународное сотрудничество в АрктикеМеждународные и социальные последствия использования технологий искусственного интеллектаМонография «Дилеммы Британии: российский взгляд»Новая Восточная Европа: анализ ситуации и стратегическое позиционирование России в регионах ЦВЕ, Балтии и на европейском фланге постсоветского пространстваНовая повестка российско-британских отношенийНовая повестка российско-французских отношенийОрганизация международной экспертизы проектов для РНФПовышение эффективности участия России в «Группе восьми», «Группе двадцати» и БРИКСПолитическая и экономическая динамика стран Центральной АзииПолитические риски для российских проектов в области мирного атомаПроблемы формирования нового мирового порядкаПрогнозирование динамики международной средыПути преодоления проблем российско-грузинских отношенийРазвитие механизмов и инструментов научной дипломатии в РоссииРазработка рекомендаций по интернационализации высшего образования России в целях повышения его качества и конкурентоспособности на период 2013–2017 гг. Российская стратегия на Африканском континентеРоссийско-американский диалог в области кибербезопасностиРоссийско-германский диалог по международным отношениям (GRID)Россия — США — Китай: протекционизм, вопросы безопасности и конкуренция в сфере высоких технологийРоссия и АТР: концептуальные основы политики в области безопасности и развитияРоссия и Вьетнам: пределы и возможности двусторонних отношенийРоссия и Греция: перспективы и возможности двусторонних отношенийРоссия и Евроатлантическое сообществоРоссия и ЕС: возможности партнерства и построение сети экспертно-аналитических центровРоссия и Индия: к новой повестке двусторонних отношенийРоссия и Иран: становление стратегического сотрудничестваРоссия и Италия: двустороннее сотрудничество и региональный контекстРоссия и Италия: Средиземноморские диалогиРоссия и Китай: партнерство в контексте вызовов безопасности и развития в АТРРоссия и Мексика: новые двусторонние отношенияРоссия и Пакистан: подходы к безопасности в регионе Персидского заливаРоссия и Республика Корея: перспективы двусторонних отношенийРоссия и США: диалог о проблемах двусторонних отношений, региональных и глобальных вызовахРоссия и Турция: партнерство в контексте вызовов безопасности и развития в Западной АзииРоссия и Япония: пути решения проблем двусторонних отношенийСанкции против России: направления эскалации и политика противодействияСборник «Украинский кризис через призму международных отношений»Система безопасности на Ближнем ВостокеСправочник «Военно-политические исследования в России»Справочник «Международные исследования в России. 1000 экспертов и 100 организаций»Справочник «Международные исследования в России»Справочник «Миграционное поле России»Стратегическая стабильность и снижение риска ядерной угрозыТезисы о внешней политике России (2012–2018 гг.)Трехтомная хрестоматия «Современная наука о международных отношениях за рубежом»Хельсинки +40Хрестоматии «Арктический регион: проблемы международных отношений»Хрестоматия «Миграция в России. 2000–2012»Хрестоматия «Мир через 100 лет»Хрестоматия «Россия в глобальном мире: 2000-2011»Хрестоматия «Теория международных отношений: современные тенденции»Хрестоматия «Эволюция постсоветского пространства: прошлое, настоящее, будущее»Электронная интернационализация российских университетовЮжная Азия: возможности и вызовы для России

    Все СтраныАвстралияАвстрияАзербайджанАлбанияАлжирАнголаАргентинаАрменияАфганистанБангладешБахрейнБеларусьБелизБельгияБенинБолгарияБоливияБосния и ГерцеговинаБотсванаБразилияБрунейБуркина-ФасоВатиканВенгрияВенесуэлаВосточный ТиморВьетнамГабонГаитиГайанаГамбияГанаГватемалаГвинеяГвинея-БисауГерманияГибралтарГондурасГондурасГонконгГренландияГрецияГрузияДанияДжибутиДоминиканская РеспубликаЕгипетЗамбияЗимбабвеИзраильИндияИндонезияИорданияИракИран, Исламская РеспубликаИрландияИсландияИспанияИталияЙеменКабо-ВердеКазахстанКамбоджаКамерунКанадаКатарКенияКипрКиргизияКирибатиКитайКНДРКНРКолумбияКоморыКонгоКонго, Демократическая РеспубликаКоста-РикаКот-д’ИвуарКубаКувейтЛаосЛатвияЛиберияЛиванЛивияЛитваЛихтенштейнЛюксембургМаврикийМавританияМадагаскарМакедонияМалавиМалайзияМалиМальдивыМальтаМароккоМексикаМозамбикМолдавияМонголияМьянмаНамибияНепалНигерНигерияНидерландыНикарагуаНовая ЗеландияНорвегияОбъединенные Арабские ЭмиратыОманПакистанПалестинаПанамаПарагвайПеруПольшаПортугалияПуэрто-РикоРеспублика КореяРеюньонРоссияРуандаРумынияСальвадорСан-Томе и ПринсипиСаудовская АравияСейшелыСенегалСербияСингапурСинт-МартенСирияСловакияСловенияСоединенное КоролевствоСоединенные ШтатыСоломоновы островаСомалиСуданСуринамСьерра-ЛеонеТаджикистанТаиландТайвань (Китай)Танзания, Объединенная РеспубликаТогоТунисТуркменияТурцияУгандаУзбекистанУкраинаУругвайФарерские островаФилиппиныФинляндияФолклендские островаФранцияФранцузская ГвианаХорватияЦентральноафриканская РеспубликаЧадЧерногорияЧешская РеспубликаЧилиШвейцарияШвецияШри-ЛанкаЭквадорЭкваториальная ГвинеяЭритреяЭстонияЭфиопияЮжная АфрикаЮжная ОсетияЮжный СуданЯмайкаЯпония

     

    Показать еще 12 из 4147

     

    Три закона робототехники в ИИ

    В 1942 году писатель-фантаст Айзек Азимов представил Три закона робототехники (также известные как «Три закона») в своем рассказе «Обход».

     

    Первый закон

    Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред.

    Второй закон

    Робот должен подчиняться приказам, отдаваемым людьми, за исключением случаев, когда такие приказы противоречат Первому закону.

    Третий закон

    Робот должен защищать свое существование до тех пор, пока такая защита не противоречит Первому или Второму закону.

    Три закона составляют организационные принципы, объединяющие весь вымышленный мир Азимова, что можно увидеть во многих его работах, часто вращающихся вокруг тем научной фантастики. Истории Азимова часто сосредоточены вокруг гуманоидных роботов, которые действуют вопреки этим трем законам, подчеркивая врожденный конфликт между человеческим пониманием морали и ее интерпретацией гуманоидным андроидом. Работа Азимова вдохновила целые поколения людей на представление мира, в котором люди и роботы существуют бок о бок друг с другом. Сейчас, спустя 80 лет после публикации «Трех законов», мы как никогда близки к тому, чтобы жить в мире, где гуманоидные андроиды существуют и облегчают нашу жизнь. Поскольку мы продолжаем развиваться в технологическом плане, мы должны рассмотреть Три Закона и их соответствующее применение к существам с искусственным интеллектом. За последние два десятилетия мы стали свидетелями невероятного технологического прогресса в области ИИ. ИИ сыграет важную роль в нашем будущем. Мы уже полагаемся на цифровых помощников на базе ИИ, к которым можно получить доступ через наши смартфоны. А крупные компании, такие как Amazon, находятся на начальных этапах развертывания полностью автономных транспортных средств для доставки посылок.

    Хотя современный ИИ можно запрограммировать на выполнение различных задач, которые когда-то предназначались только для людей, мы пока не в состоянии разработать разумный ИИ без нашего влияния. В таком случае легко запрограммировать машины беспрекословно подчиняться нашим приказам. Но мы все ближе подбираемся к будущему, в котором машины могут обладать способностью мыслить независимо, что может привести к конфликту между людьми и машинами, особенно когда речь идет о привитии человеческой морали искусственному существу. Например, мы программируем роботов с протоколами безопасности, чтобы они не причиняли вред окружающим. Но какова роль робота в защите человечества от вреда, если он достаточно умен, чтобы думать самостоятельно? Первый закон робототехники гласит, что робот не должен причинять вред человеку. В нем также говорится, что робот не должен своим бездействием допускать, чтобы человек своим бездействием причинял вред. Что должно делать существо с искусственным интеллектом, если единственный способ защитить человека от вреда — это сломать человека, причиняющего вред другому? В вымышленном мире Азимова Три закона призваны сделать роботов идеальными слугами людей. Тем не менее, Азимов намеренно писал рассказы, демонстрирующие конфликт между пониманием морали людьми и роботами. К сожалению, ИИ не так просто следовать этим законам при их применении в реальном мире. Для этого ИИ он должен совмещать свой долг служить человечеству с пониманием того, что человечество часто является его собственным злейшим врагом. Может ли ИИ действительно защищать и действовать по прихоти человека, если люди нарушают законы, по которым должен действовать ИИ? Это неудобный вопрос, который становится еще более сложным, когда вы вводите в уравнение человеческое сознание вне человеческих существ.

    Мы далеки от разработки действительно разумного ИИ, но мы должны подумать о том, какое будущее мы хотим создать с помощью технологий, которые мы производим. Поскольку мы считаем, что ИИ, который мы создаем, должен служить нам, мы также должны понимать его по мере того, как развиваем его способность работать более независимо. По мере того, как он становится более самосознательным, его обязанность слепо помогать нам неизбежно ставится под сомнение, и мы, люди, должны быть готовы ответить на этот вопрос, пока не стало слишком поздно.

    Мария работает писателем в Enki Tech, технологической компании в центре Санта-Моники, которая специализируется на разработке высококачественного и удобного программного обеспечения, веб-платформ и мобильных приложений.

    Аарон Сломан — Законы Азимова


    Аарон Сломан

    Школа компьютерных наук Бирмингемского университета

    http://www.cs.bham.ac.uk/~axs/


    Этот документ доступен онлайн здесь в двух форматах:

    https://www.cs.bham.ac.uk/research/projects/cogaff/misc/asimov-three-laws.html

    https://www.cs.bham.ac.uk/research/projects/cogaff/misc/asimov-three-laws.pdf

    Первоначально написано в 2006 году (возможно, раньше!) и несколько раз обновлялось.

    Последнее обновление: 2 марта 2022 г.

    (Расширенный раздел в конце на связанных сайтах.)

    Время от времени меня спрашивают, что я думаю о законах робототехники Азимова.
    Вот некоторые вопросы и мои ответы.


    Должны ли мы бояться того, что разумные машины могут сделать с нами?

    Всякий раз, когда журналисты и т. д. спрашивают меня об этом, я отвечаю:
    как это:

    Маловероятно, что разумные машины могли бы производить
    более ужасное поведение по отношению к людям, чем люди уже производят
    по отношению друг к другу — как на индивидуальном уровне, так и на социальном или национальном уровне.
    уровнях — по всей этой планете, даже в якобы самых цивилизованных и
    развитые страны,

    Более того, чем умнее машины, тем меньше вероятность того, что они
    должны производить все ужасные человеческие поступки, мотивированные религиозными
    нетерпимость, национализм, расизм, жадность и садистское наслаждение
    страданий других.

    У них будут гораздо лучшие цели для достижения.


    Что вы думаете о трех законах?

    Три закона

    Я всегда думал, что это довольно глупо: они просто выражают форму
    расизма или спесишизма.

    Если робот так же умен, как вы или я, существует так долго,
    у вас или у меня столько же друзей и иждивенцев, сколько у вас или у меня (будь то
    люди, роботы, разумные пришельцы с другой планеты или что-то еще),
    то нет никакой причины, по которой она должна подвергаться какому-либо этическому
    законы, которые отличаются от того, что должно ограничивать вас или меня.

    Моя книга 1978 года,

    Компьютерная революция в философии

    было
    эпилог
    в котором говорилось о необходимости общества освобождения
    роботы.

    Современные роботы и другие машины не очень умны. Они могут
    лучше, чем люди, выполняют узко определенные задачи, но они не
    масштабируется, как это делают люди, связывая различные виды знаний и
    умение творчески подходить к решению задач.

    Поэтому в большинстве случаев мы должны думать о роботах так же, как мы думаем о них.
    другие продукты человеческой инженерии. Обязанности проектировщиков
    роботы ничем не отличаются от обязанностей других конструкторов сложных
    потенциально опасные системы, т.е. атомные электростанции, опасные
    химические заводы, гигантские плотины, разрушающие экосистемы, оружие, которое можно
    злого использования или которые могут случайно вызвать бедствия и т. д.

    По сравнению с ними, большинство угроз от
    роботы в обозримом будущем будут крошечными, отчасти потому, что ИИ
    прогресс так сложен, по причинам, о которых я писал для некоторых
    время, напр.

    http://www.cs.bham.ac.uk/research/cogaff/

    http://www.cs.bham.ac.uk/research/projects/cogaff/misc/AREADME.html

    http://www.cs.bham.ac.uk/research/projects/cosy/papers/

    http://www.cs.bham.ac.uk/research/cogaff/talks/

    Примечание добавлено 3 марта 2022 г.

    Через 44 года после того, как я написал Компьютерная революция в философии
    (1978) был достигнут огромный прогресс в области ИИ и робототехники. Но
    компьютерным интеллектуальным системам все еще не хватает пространственного интеллекта
    обнаружены у белок, маленьких детей, древних математиков, открывших
    построения, теоремы и доказательства в геометрии, слоны и многие другие
    разумные животные.


    Исполнимы ли законы?

    Существует предварительный вопрос о том, являются ли законы должен быть реализован в
    конструкции роботов и различные социальные практики, как указано выше. я бы считал
    что в некоторых случаях неэтично.

    Основным препятствием для реализации является нечеткость в законах. Например. какие
    считается «вредом». Есть много вещей, которые считаются хорошими
    поведение родителей по отношению к своим детям, которое может расцениваться как вред
    если это сделал незнакомец (например, яростно отчитал или насильно
    сдерживающий, ребенок, который начал делать что-то потенциально очень
    опасно для себя).

    Еще одно препятствие связано с потенциальными противоречиями, поскольку старый
    Философы-утилитаристы нашли века назад: какой вред можно принести пользу
    другому и т. д., и предотвращение причинения вреда одному лицу может причинить вред
    Другая. Существуют также конфликты между краткосрочным и долгосрочным вредом.
    и выгода для одного и того же человека. В Азимове ничего нет.
    формулировку о том, как должны разрешаться противоречия, хотя я
    знать, что он и другие заметили проблемы и изучили некоторые варианты.
    (Вы можете просмотреть историю «утилитаризма» как этической теории.
    если вы хотите узнать больше. Основными ранними представителями были
    Джереми Бентам и Джон Стюарт Милль,
    но многие оспаривали или пытались расширить свои теории, часто
    обнаруживают большие трудности.)

    Но мой главный ответ остается прежним: люди относятся к числу тех вещей на земле, которые должны быть
    больше всего боялись. Если мы сможем найти способы их обучения и социализации, чтобы
    мы больше не производим человеческих монстров или культуры монстров, то же самое
    методы должны применяться к машинам с человеческим интеллектом.


    Еще один закон для роботов и людей

    Я рекомендую следующее, что я узнал из сочинений
    Карл Поппер.

    Животные маскирующиеся под окружающую среду: 25 животных, которые гениально маскируются

    Животные, которые в совершенстве овладели искусством маскировки (22 фото)









    Царство животных может быть жестоким. Что делать, если вы — маленькое животное, пытающееся защитить себя, или хищник, который хочет незаметно преследовать свою добычу? Ответ эволюции — маскировка!

    Пока мы думаем о хамелеоне, как о самом идеальном примере маскировки, на самом деле всё гораздо сложнее. Существуют два типа маскировки: один делает животных трудно различимыми (защитная, криптическая окраска), а другой изменяет их внешность, делая похожей на что-то другое (мимикрия).

    Защитная окраска, самый распространённый тип маскировки в животном царстве, часто достигается благодаря тому, что окрас животного напоминает окружающую его среду. Однако это не единственный способ, с помощью которого животные могут смешаться с фоном.

    Другие формы защитной окраски присущи животным, у которых есть узоры или раскраска, преднамеренно затрудняющие восприятие контуров их туловищ. Ягуар и обычная лягушка — два примера животных с подобной защитной окраской.

    Некоторые маскирующиеся животные даже подкрепляют свои способности, подражая определённому поведению. Например, морской конёк-тряпичник колышется, как морские водоросли, под которые маскируется. И, конечно же, есть животные, которые приспосабливают свою окраску к окружающей среде. Например, арктический заяц-беляк линяет, сменяя свой окрас с белого зимой до коричневого или серого летом.

    При мимикрии животные маскируются под нечто, что представляет мало интереса, будь то лист или прутик. Делая так, эти животные избегают хищников, которые ошибочно принимают их за что-то другое или вообще не замечают. Благодаря множеству вариантов маскировки животные всех видов используют эту способность, чтобы помочь себе выжить в жестоких условиях дикой природы.

    Чтобы воздать должное красоте и разнообразию животного царства, предлагаем взглянуть на этих животных, которые в совершенстве овладели искусством маскировки. Сможете ли вы их сразу разглядеть?


    Плоскохвостый геккон

    фото: Anna Veselova / Shutterstock


    Вьетнамская болотная лягушка Theloderma corticale

    фото: davemhuntphotography / Shutterstock



    Заяц-беляк

    фото: Peter Wey / Shutterstock


    Паук-бокоход золотарник

    фото: Henrik Larsson / Shutterstock


    Техасский гремучник

    фото: Rusty Dodson / Shutterstock


    Черепаха

    фото: fargioneorazio


    Золотистая скорпена, или золотой морской ёрш

    фото: scubaluna / Shutterstock


    Мотылёк

    фото: Wilm Ihlenfeld / Shutterstock


    Североамериканская совка

    фото: Mircea C / Shutterstock


    Морской конёк-тряпичник

    фото: Kris Wiktor / Shutterstock


    Бабочка

    фото: Gianna Stadelmyer /Shutterstock


    Средиземноморский осьминог

    фото: Dario Sabljak / Shutterstock


    Малагасийский полосатый хамелеон

    фото: Dennis van de Water / Shutterstock


    Дымчатый лягушкорот

    фото: Chris Watson / Shutterstock


    Ягуар

    фото: FCG / Shutterstock


    Розовый карликовый морской конёк

    фото: Laura Dinraths / Shutterstock


    Бабочка Kallima inachus, маскирующаяся под мёртвый лист

    фото: Lovely Bird / Shutterstock


    Бородавчатка

    фото: Adam Ke / Shutterstock


    Краб в песке

    фото: N. Sritawat / Shutterstock


    Паук Hersilia savignyi

    фото: Decha Thapanya / Shutterstock


    Листовой углокрылый кузнечик

    фото: hagit berkovich / Shutterstock


    Трубкорыл

    фото: Ekkapan Poddamrong / Shutterstock



    Перепечатка статей разрешена только при наличии активной индексируемой ссылки на BUGAGA.RU

    Примеры животных, которые маскируются | Все подробности здесь

    К ним относятся примеры животных, которые маскируются, с его интересной способностью менять цвет тела.

    Эти животные уникальны, чтобы их не заметили хищники или чтобы их не заметили и охотились на свою добычу.

    Из самых известных осьминогов и хамелеонов, даже с использованием их натурального меха со средой обитания, где они водятся, есть что узнать.

    Примеры животных, которые маскируются

    Защитная окраска — это адаптация животного, при которой цвет изменяется вокруг цвета окружающей среды, в которой оно живет. Таким образом, подразумевается обман, пытаясь максимально походить на фон.

    Другие животные используют свою окраску в своих интересах как для маскировки, максимально напоминая среду обитания, так и, наоборот, для предупреждения хищников об их токсичности.

    Примеры животных, которые маскируются — мимикрия

    • Хамелеон: У этого животного есть способность менять цвет своего тела, принимая во внимание свет и цвета, встречающиеся в окружающей среде, эта способность связана с тем, что у него есть пигментные клетки Они действуют как кристаллы, меняя цвет.
    • арктическая полярная лисица: Это животное очень хорошо маскируется благодаря своему белому меху на снегу, где оно водится, но оно маскируется только в зимнее время года, что позволяет ему сохранять свою температуру и свой белый цвет, но когда оно находится в других условиях. сезоны его мех меняется до серого или коричневого.
    • Сова: Эти птицы имеют ту особенность, что их оперение напоминает кору деревьев, на которых они водятся, что затрудняет их различение невооруженным глазом.

    Пример животных, которые маскируются — крипсис.

    • Палочное насекомое: Как видно из названия, он имеет свойство напоминать палку или ветку дерева, что делает его незамеченным для других животных. Это насекомое имеет несколько морфологий, таких как Насекомое-палочник, насекомое-лист и насекомое-кора.

     Пример животных, которые маскируются — разрушительный паттерн

    • Папуас Пордаго: Эта птица пользуется тем, что очертания ее перьев напоминают кору деревьев, что затрудняет ее восприятие.
    • Леопард: Благодаря своим характерным пятнам хорошо маскируется в окружении и за травой, почти такого же цвета, невооруженным глазом не отличить.
    • коммерсонская лягушка: у нее есть контраст, который может быть размыт с окружающей средой, что делает ее невозможной для восприятия. Эта морская рыба имеет различные цвета, такие как желтый, оранжевый, зеленый, коричневый и черный.

    Пример животных, которые маскируются против окраски

    Из-за цвета шерсти или тела, а также из-за того, где она встречается, солнечный свет и тень являются важными факторами в ее маскировке.

    • дикие козы
    • иероглиф антилопа
    • Акула

    Пример животных, которые маскируются — самообесцвечивание

    • Краб-декоратор: Этот краб заработал свое имя как декоратор, так как он создает свои костюмы из всего, что находится в его среде, например, из водорослей, мелких морских животных, раковин и прочего, чтобы его не заметили хищники.
    • охотник в маске: Это насекомое, которое на стадии нимфы защищает себя или покрывается пылью или древесными остатками.
    • Волнистая изумрудная бабочка: В виде гусеницы эта мотылька покрывает все свое тело цветочными лепестками. То же самое происходит и с охотником в маске.

    Примеры животных, которые маскируются — активный камуфляж

    Осьминог

    Осьминог известен своей быстрой способностью менять цвет и приспосабливаться к окружающей среде. Все это потому, что имеет специализированные клетки как они? хроматофоры y фотофоры заставляя их быстро менять цвет, регулируя цвет, его непрозрачность или отражательную способность.

    Хроматофоры содержат цвета или пигменты, такие как: оранжевый, желтый, красный, коричневый или черный. Они используют эту цветовую способность, чтобы общаться с другими осьминогами или предупреждать их. Они могут создавать узоры из линий, напоминающие водоросли, оттенки кожи, скалы, и изменять их текстуру.

    Он также может покрываться определенными предметами или животными, а также менять цвет, что делает его почти невозможным для обнаружения.

    типы камуфляжа

    Мимикрия

    Это тип камуфляжа, в котором выделяется то, что он используется, чтобы походить на что-то еще и с тем, что его окружает. Существует не только зрительная мимика, но и слуховая, тактильная, обонятельная, электрическая мимика или их сочетание.

    Crypisis

    Речь идет о том, чтобы остаться незамеченным для других, заставить животное оставаться неподвижным, чтобы его не обнаружили, примером этого может быть богомол.

    разрушительный образец

    Этот тип камуфляжа заключается в том, что контур животного не заметен невооруженным глазом из-за его цветового контраста, он также имеет то преимущество, что он сочетается с окружающей средой и варьируется тенями.

    против окрашивания

    Это еще одна форма камуфляжа, в которой состоит из цветового рисунка там, где окраска животного темнее вверху и светлее внизу, такой тип окраски распространен у большинства животных.

    В основном он отражает, когда свет падает сверху, делая его светлее, а низ темнее. Из-за этого создание узора из света и тени действует как визуальный индикатор.

    Камуфляж самозатухающий

    Это очень важно, поскольку использование объектов требуется для маскировки или маскировки без обнаружения. Его можно увидеть у некоторых крабов, известных как крабы-декораторы, у некоторых насекомых и у осьминогов, которые иногда требуют использования другого метода маскировки.

    активный камуфляж

    Этот камуфляж достаточно быстро и легко приспосабливается к среде, которая их окружает, она есть у различных животных, таких как рептилии и моллюски. Этот камуфляж используют осьминоги.

    Заключение

    В заключение, эти примеры животных, которые маскируются, показать нам их невероятную биологическую способность избегать хищников и выживать. Благодаря своим способностям люди были вдохновлены своим поведением воссоздать в человеческом мире, например, военный камуфляж.

    « 15 примеров олигофрении

    Пример PowerPoint »

    Как процитировать?

    Примеры животных, которые маскируются» | Автор: Педро Херардо Васкес | Доступно по адресу: https://wikiexamples.com/animals-que-camouflan/ | Дата создания: 08 | Дата последнего обновления: 03

    Вы нашли эту информацию полезной

    Отлично, большое спасибо за ваш отзыв!

    Комментарии и предложения

    Пожалуйста, подтвердите, что вы человек, выбрав звезда.

    6 удивительных животных, которые украшают себя

    Краб-декоратор держит обломок морского веера в качестве маскировки в Красном море.

    Фотография Криса Ньюберта, Minden Pictures/National Geographic

    Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

    Подвинься, Леди Гага — в дикой природе многие животные являются естественными аксессуарами.

    Самоукрашение характерно для нескольких различных групп животных, таких как крабы, насекомые и птиц — «но, возможно, по другим причинам», — говорит Мартин Стивенс , эколог из Эксетерского университета в Великобритании.

    В ходе недавнего исследования Стивенс и его коллега Грэм Ракстон проанализировали литературу о животных, которые украшают себя, например, краб-декоратор, и обнаружили, что побрякушки могут выполнять множество функций, от маскировки до общения.

    «Самая распространенная причина украшать — это избегать хищников», — сказал Стивенс, чье исследование было опубликовано 3 июня в журнале 9.0023 Письма по биологии Королевского общества .

    Другие включают защиту от солнечного света и «косметику», чтобы казаться более привлекательными для партнеров.

    Взгляните на некоторых из самых хорошо одетых животных природы. (См. также «5 животных, похожих на Леди Гагу».)

    Крабы-декораторы

    Ряд видов крабов, принадлежащих к семейству Majoidea , одеваются для успеха, используя материалы из окружающей среды, чтобы спрятаться от хищников или отогнать их.

    Панцири крабов покрыты похожими на липучки волосками, которые помогают им прикреплять водоросли, губки, анемоны, кораллы и другие предметы к спине. Это может помочь крабу слиться с фоном или действительно выглядеть как другой объект — стратегия, которую экологи называют маскировкой.

    Посмотрите видео о другом виде крабов, который использует морского ежа в качестве щита.

    В других случаях крабы выбирают для украшения определенные предметы, которые имеют резкий запах или содержат ядовитые химические вещества, что делает их отталкивающими хищников.

    Личинки ручейников

    Личинки многих видов ручейников (насекомые отряда Trichoptera ) делают твердые оболочки из любого материала, который они находят в окружающей среде. Личинки производят шелк, чтобы связать материалы в прочную броню, защищающую их от хищников. (см. « Фото: Мастера маскировки — Удивительный камуфляж насекомых .»)

    Личинка ручейника в защитном щитке, который она сделала из материалов, находящихся в окружающей среде.

    Фотография Джоэла Сарторе, Коллекция изображений Nat Geo . Несанкционированное использование запрещено

    Даже во время кормления или перемещения большая часть личинок остается скрытой внутри футляра. Сложные щитки также могут удерживать личинок в безопасности в их быстро меняющейся пресноводной среде обитания.

    Дикие кабаны

    Эти родственники свиней наслаждаются купанием в грязной луже, а затем «носят» засохшую грязь. Ученые считают, что такие грязевые ванны помогают регулировать температуру тела, уменьшают количество паразитов и дезинфицируют раны.

    Жуки-убийцы

    Соавтор исследования Стивенс говорит, что некоторые жуки-убийцы из семейства Reduviidae носят трупы своих муравьиных жертв в качестве «рюкзаков», чтобы защитить их от хищников.

    Жук-убийца часто носит «рюкзаки» из мертвых муравьев (не изображены), чтобы спрятаться от хищников.

    Фотография Брайана Гордона Грина, Коллекция изображений Nat Geo

    Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

    Это работает: исследования показали, что жуки-убийцы, носящие рюкзак, с меньшей вероятностью будут съедены прыгающими пауками, чем те, у кого нет этого жуткого аксессуара. Это потому, что хищные пауки замечают кучку мертвых муравьев, но не прячущегося под ней вкусного жука.

    Бородатые стервятники

    Некоторые птицы добавляют материал к своим перьям, чтобы изменить их внешний вид, подобно макияжу.

    Белоперые бородачи ( Gypaetus barbatus ) трутся головой, шеей и задом о богатую железом почву, что придает им красновато-коричневый оттенок.

    Бородач с перьями, окрашенными в красный цвет богатой железом почвой.

    Фотография Robywildlife, Alamy

    Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.

    Старые и социально доминирующие птицы имеют самый яркий окрас, поэтому вполне вероятно, что он служит символом статуса. (По теме: « Фламинго Нанесите «грим», чтобы произвести впечатление на товарищей .»)

    Также возможно, что красочные украшения птиц являются лечебными, обеспечивая антиоксидантами и защитой от потенциально вредных бактерий. носить свои какашки? Личинки златоглазок семейства Chrysopidae часто покрывают себя щитами из омертвевшей кожи, собственного помета и других материалов. Кажется, что эти покровы служат как для маскировки, так и для защиты от хищников.0011 Сборщик мусора возрастом 110 миллионов лет .»)

    Например, личинки зеленых златоглазок, питающиеся тлей, переносят воскообразную шерсть с тела жертвы на свое собственное. Это украшение защищает златоглазок от защитных муравьев, которые

    Мораль этой истории: всегда одевайтесь так, чтобы убивать0012 и Facebook .

    Читать далее

    Чтобы спасти летучих мышей Йосемити, ученым нужна помощь в их поиске

    • Животные

    Чтобы спасти летучих мышей Йосемити, ученым нужна помощь в поиске их прошлое десятилетие. Чтобы защитить летучих мышей в парке, биологам сначала нужно задокументировать множество мест, где они обитают.

    Эксклюзивный контент для подписчиков

    Почему люди так одержимы Марсом?

    Как вирусы формируют наш мир

    Эпоха собачьих бегов в США подходит к концу будет исследовать красную планету

    Почему люди так одержимы Марсом?

    Как вирусы формируют наш мир

    Эпоха собачьих бегов в США подходит к концу

    Узнайте, как люди представляли себе жизнь на Марсе на протяжении всей истории

    Узнайте, как новый марсоход НАСА будет исследовать Марс красная планета

    Почему люди так одержимы Марсом?

    Как вирусы формируют наш мир

    Эпоха собачьих бегов в США подходит к концу

    Узнайте, как люди представляли себе жизнь на Марсе на протяжении всей истории

    Узнайте, как новый марсоход НАСА будет исследовать красную планету

    Подробнее

    Какие животные оказывают наибольшее влияние на окружающую среду?

    Многие хищники считаются «плохими», потому что они убивают животных ниже их в пищевой цепочке. Также считается, что многие из этих животных представляют для нас большую угрозу, чем на самом деле. Эти животные не плохие, потому что они едят других животных.

    На самом деле, они играют очень важную роль в своих экосистемах.

     

    Некоторые хищники считаются ключевыми видами, что означает, что они влияют на правильное функционирование своей экосистемы и вызывают то, что известно как трофический каскад .

     

    Что такое трофический каскад?

    Трофический каскад — это то, что происходит, когда хищники держат свою добычу под контролем. Это может означать, что они следят за тем, чтобы их не перенаселяли, или заставляют их двигаться, чтобы они не переедали и не уничтожали растительность вокруг себя. Это позволяет видам-жертвам ниже их добычи лучше выживать . 1

     

    Чтобы считаться трофическим каскадом, воздействие должно распространяться как минимум на три уровня пищевой цепи. 1

    Например:

         Волки едят лосей → лоси едят растительность

         Поскольку волки едят лосей, растительность выигрывает.

     

    Волки контролируют популяцию лосей и прекращают выпас скота, а это значит, что растительность может процветать и восстанавливаться. Когда ключевых видов нет, чтобы выполнять свою работу, растительность может полностью исчезнуть. 1

     

    Какие виды краеугольных камней существуют?

    Краеугольные виды, как правило, хищники. Иногда они являются высшими хищниками, на вершине пищевой цепи, но не всегда.

     

    Некоторые примеры ключевых видов, которые также являются высшими хищниками:

    • Волки

    • Акулы

    • Пумы

    • Тунец 2

     

    Другими примерами краеугольных камней являются:

    • Морские выдры

    • Синие крабы

    • Морская звезда

    • Луговые собачки 1 и 3

     

    Все эти животные одинаково влияют на окружающую среду. Они поддерживают продуктивность и биоразнообразие . 1 Например, морские выдры не дают морским ежам разрушать заросли водорослей, синие крабы не дают улиткам разрушать солончаки, а морские звезды контролируют популяцию мидий. 1&3

     

    Почему важны трофические каскады и виды Keystone?

    Все должно работать вместе, чтобы поддерживать баланс экосистемы. Когда окружающая среда здорова, существует биоразнообразие и устойчивость . При удалении ключевых видов может произойти нарушение стабильности. 1

     

    Недостаточно просто защищать среду обитания. Нам также необходимо защищать виды в этих местах обитания. 3 Взаимодействие этих видов важно для процветания каждого уровня пищевой цепи. Когда происходит чрезмерный выпас скота, биоразнообразие оказывается под угрозой, а экосистема в целом становится менее продуктивной.