Научная Россия
29.8K subscribers
8.24K photos
96 videos
8 files
8.81K links
Проводник в мир науки

Наша почта: [email protected]

https://youtube.com @scientificrussia24

https://vk.com/scientificrussia

ЭЛЕКТРОННОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «НАУЧНАЯ РОССИЯ»

Заявление на регистрацию аккаунта в Роскомнадзоре № 4922284508
加入频道
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
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
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
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
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
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
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
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
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
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM