Ученые ИТМО придумали, как создавать долгоживущие квантовые состояния для обработки, стабильной записи и надежного хранения информации. В основе решения — искусственный интеллект. Физикам удалось с помощью небольшой оптимизации геометрии получить структуры, которые сохраняют квантовое состояние в десятки и сотни раз дольше. Для этого они применили эволюционные алгоритмы (направление в искусственном интеллекте, которое моделирует процессы естественного отбора) и создали программу, предсказывающую подходящие параметры систем. В отличие от многих других работ, где атомные структуры имели наперед заданную геометрию, в данной работе искусственный интеллект сам находил нужные расположения атомов. Новое решение определяет геометрию молекул из ультрахолодных атомов. По сути, ученые написали инструкцию сборки долговечных квантовых систем для записи и хранения информации.
Фото: ria.ru
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Фото: ria.ru
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Сегодня, 6 апреля, отмечают Международный день спорта на благо развития и мира.
Большой спорт — один из самых заметных и значимых социокультурных феноменов в современном мире, считает этнолог Александр Буганов. По словам ученого, многие проблемы, характерные для жизни современных народов и государств и находящиеся в ракурсе этнологического и антропологического изучения, отчетливо проступают и в спортивной сфере. В своей лекции для портала «Научная Россия» эксперт рассказал об эволюции отечественного спорта и его связи с общественным сознанием и международной политикой.
Фото: Елена Либрик / «Научная Россия»
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Большой спорт — один из самых заметных и значимых социокультурных феноменов в современном мире, считает этнолог Александр Буганов. По словам ученого, многие проблемы, характерные для жизни современных народов и государств и находящиеся в ракурсе этнологического и антропологического изучения, отчетливо проступают и в спортивной сфере. В своей лекции для портала «Научная Россия» эксперт рассказал об эволюции отечественного спорта и его связи с общественным сознанием и международной политикой.
Фото: Елена Либрик / «Научная Россия»
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Международная группа ученых представила результаты детального спектрального анализа интенсивного гамма-всплеска GRB 150309A. Задачей исследователей было установить природу мгновенного излучения и состав струи, выброшенной при всплеске. Согласно выводам ученых, GRB 150309A считается одним из наиболее интенсивных темных гамма-всплесков, известных на сегодня, а наиболее вероятная причина его затемнения - высокая концентрация пыли в родительской галактике. Причины этого всплеска могут быть разнообразными, включая коллапс звезды, слияние космических объектов или их комбинацию. GRB 150309A предоставляет ценные сведения о ранней Вселенной, особенно о среде, окружающей гамма-всплески, и условиях в молодых галактиках. Обнаружение красного послесвечения GRB 150309A служит мощным инструментом для понимания пыльных окружающих сред, связанных с ранней эволюцией галактик.
Фото: ru.123rf.com
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Фото: ru.123rf.com
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Некоторые проблемы с психическим здоровьем связаны с неспособностью людей быть гибкими, например, когда постоянные негативные мысли мешают воспринимать ситуацию по-другому. Ученые Дартмутского колледжа, изучив нейронную активность, ученые смогли определить области мозга, которые более активны, когда эмоции регулируются по сравнению с теми, которые возникают. Исследование показало, что регуляция эмоций, также известная в нейронауке как «переоценка», вовлекает определенные области передней префронтальной коры и других иерархий коры головного мозга более высокого уровня. Эти области участвуют в других когнитивных функциях и важны для абстрактного мышления и долгосрочных представлений о будущем. Чем больше люди способны активировать эти области мозга для регуляции эмоций, тем более они устойчивы к негативным переживаниям, которые не могут затронуть их лично.
Фото: ru.123rf.com
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Фото: ru.123rf.com
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Энтомологи Санкт-Петербургского университета с коллегами из Палеонтологического института имени А.А. Борисяка РАН, Череповецкого государственного университета и Музея естественной истории Дании открыли новый вид ручейников, найденный в эоценовом ровенском янтаре. Ручейники — это насекомые, которые считаются ближайшими родственниками чешуекрылых (бабочек). Они получили название Electroadicella unipetra («электроадицелла унипетра») в честь 300-летия Санкт-Петербургского университета. Находка говорит о широком распространении рода Electroadicella на территории Восточной и Центральной Европы в верхнем эоцене (приблизительно 35 млн лет назад). Насекомое имеет длину тела 5,2 мм и длину передних крыльев 6,5 мм. Общая окраска желтовато-коричневая, на крыльях есть длинные темно-коричневые волоски. Найденный вид относится к семейству длинноусых ручейников, которое в современной природе чаще всего встречается в тропических широтах.
Фото: radiosputnik.ru
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
Фото: radiosputnik.ru
Подробнее на портале Научная Россия
@scientificrussia
К 2050 году около четверти из 300 000 – 800 000 метеоритов в Антарктиде будет потеряно из-за таяния ледников. Это подсчитали ученые из Швейцарии и Бельгии, используя искусственный интеллект, спутниковые наблюдения и прогнозы климатических моделей. Антарктида – самое лучшее место для поиска метеоритов, там были собраны около 60% всех небесных тел, найденных на Земле. Лед концентрирует метеориты в так называемых «зонах метеоритных нагромождений», где темная кора позволяет легко их обнаружить. Благодаря темному цвету метеориты нагреваются по сравнению с окружающим ландшафтом. По мере передачи тепла от метеоритов ко льду оно может вызывать локальное таяние, что приводит к опусканию метеоритов под поверхность ледяного щита. Как только метеориты попадают в ледяной покров, даже на небольшой глубине, их уже невозможно обнаружить, и они оказываются потерянными для науки.
Фото: Veronica Tollenaar, Université libre de Bruxelles
Подробнее на портале Научная Россия
#антарктида #метеориты #глобальное_потепление
Фото: Veronica Tollenaar, Université libre de Bruxelles
Подробнее на портале Научная Россия
#антарктида #метеориты #глобальное_потепление