Усовершенствованная ДНК-технология помогла открыть новый вид

Усовершенствованная ДНК-технология помогла открыть новый вид Прорыв в области секвенирования ДНК привел к открытию четырех совершенно новых видов ромашек в Южной Африке, которые ранее ошибочно принимали за другие растения. Это открытие, описанное в диссертации Университета Гетеборга, подчеркивает «ограничения» традиционных методов классификации, разработанных Карлом Линнеем в XVIII веке.

Прорыв в области секвенирования ДНК привел к открытию четырех совершенно новых видов ромашек в Южной Африке, которые ранее ошибочно принимали за другие растения. Это открытие, описанное в диссертации Университета Гетеборга, подчеркивает «ограничения» традиционных методов классификации, разработанных Карлом Линнеем в XVIII веке.

Хотя физические характеристики, такие как форма и размер, могут помочь в идентификации видов, растения, внешне почти одинаковые, могут скрывать генетические различия, которые можно выявить только с помощью современных технологий ДНК.

Зайнаб Шайк, автор диссертации, сосредоточилась на ромашках из провинции Кейп, где 66 известных видов было трудно различить. Эти растения, имеющие схожую морфологию, на самом деле генетически отличались. Используя передовой метод секвенирования ДНК, который анализирует большие участки генома, Шайк смогла выявить четыре новых вида.

ИИ-модель превзошла людей в обнаружении заболеваний

ИИ-модель превзошла людей в обнаружении заболеваний Искусственный интеллект, разработанный учёными Вашингтонского государственного университета (WSU), может значительно быстрее и точнее выявлять признаки заболеваний в тканевых образцах, чем люди-патологи.

Искусственный интеллект, разработанный учёными Вашингтонского государственного университета (WSU), может значительно быстрее и точнее выявлять признаки заболеваний в тканевых образцах, чем люди-патологи.

Подробности исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports, показывают, что этот ИИ-метод может изменить кардинально медицинскую диагностику и ускорить исследования, связанные с заболеваниями. Модель, обученная на изображениях из эпигенетических исследований, может быстро обнаруживать патологические изменения в тканях животных и людей, включая раковые клетки, всего за несколько минут. Обычно такие анализы занимают часы или даже дни, в зависимости от сложности образца.

Модель ИИ была обучена с использованием изображений из лабораторных исследований WSU, включающих ткани крыс и мышей, в том числе почки, яички и простату. Она показала способность выявлять патологии быстрее, чем предыдущие модели, и в некоторых случаях обнаружила проблемы, которые не были замечены человеческими командами.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Искусственному интеллекту человек теперь без надобности?

Искусственному интеллекту человек теперь без надобности? На международной конференции по машинному обучению ICML сотрудники научно-исследовательской лаборатории T-Bank AI Research и Института AIRI представили своё творения Headless-AD — первую в мире модель ИИ, которая способна самостоятельно адаптироваться к новым реалиям. Рассмотрим поподробнее, что же из себя представляет Headless-AD.

На международной конференции по машинному обучению ICML сотрудники научно-исследовательской лаборатории T-Bank AI Research и Института AIRI представили своё творения Headless-AD — первую в мире модель ИИ, которая способна самостоятельно адаптироваться к новым реалиям. Рассмотрим поподробнее, что же из себя представляет Headless-AD.

Искусственный интеллект (ИИ) сейчас используется практически везде: в умных колонках для дома, новых моделях смартфонов и даже в медицине. Эта технология развивается с каждым днём всё активнее, дошло даже до того, что человек теперь не особо-то и нужен. По крайней мере, так утверждают российские разработчики из T-Bank AI Research. Что же из себя представляет столь распиаренная новинка?

T-Bank AI Research разрабатывает подобные технологии давно: например, они уже создали программы для синтеза и распознавания речи, конвертации голоса, работы с компьютерным зрением и многие другие. В прошлом году учёные представили на международных конференциях алгоритм для обучения и адаптации искусственного интеллекта.

Headless-AD — что же ты такое?

Headless-AD (Algorithm Distillation) — это модель контекстного обучения, которая может самостоятельно совершенствоваться и анализировать ситуацию. То есть, дали вводную — например, повар готовит борщ с рассолом, и ему нужно решить, солить еду или нет.

Модель способна понять контекст и то, какие ингредиенты используются в готовке, поэтому ответит: «Солить не нужно, там и так рассол с солёными томатами, будет перебор». А если убрать рассол скажет: «Да, добавляй, а то пресно получится». Иные же модели ИИ знают только то, что в них вложил разработчик (базовый рецепт борща) и не учитывают вариативности условий, поэтому ответ дадут скорее всего неоднозначный.

Headless‑AD работает с разными действиями. С которыми её обучали и с неизвестными для неё.
T-Bank AI Research

Если посмотреть код Headless-AD (который есть в свободном доступе), то можно увидеть, что главный слой, который фиксирует действия ИИ, отсутствует. Поэтому и назвали «Headless» — обезглавленный. Это-то и привело к расширению возможностей ИИ, правда, кое-какие ограничения сохраняются — из-за недостаточной обученности программы.

Основа модели

В основе Headless-AD лежит развитое контекстное обучение, которое позволяет адаптироваться к новой ситуации за 4 основных шага: состояние (что ИИ знает о задаче), переход (какие произошли изменения), награда (оценка выполнения действия) и действие (доступные в задаче опции поведения).

До этого ИИ могли функционировать только по 3 шагам, без «действий». Кроме того, в базе модели присутствует дистилляция алгоритма (изменение структуры) и ещё 3 модификации, которые позволяют: отказаться от линейного слоя, повысить вариативность действий случайными векторами и добавлять необходимый контекст в базовую модель. Такой внушительный арсенал позволит модели адаптироваться под новые задачи и не работать узконаправленно.

Как выглядит адаптация модели
T-Bank AI Research

И вишенка на торте — модель способна самостоятельно обучаться. По словам учёных, сейчас ИИ способен выполнить действий в 5 больше по сравнению с начальной конфигурацией, что выгодно отличает его от существующих ИИ, которым для усвоения новых действий требуется переобучение с нуля (а это требует ресурсов). Следовательно, в будущем Headless-AD позволит компаниям экономить средства.

Тесты над Headless-AD

Разработка уже поучаствовала в ряде тестов: «Контекстуальные бандиты» (рекомендация товаров потребителю), «Многорукие бандиты» (поиск оптимального действия за наименьшие количество попыток) и «Тёмная комната». Сравнивали проект T-Bank AI Research с ИИ, которые заточены чисто под данные тесты.

Результаты «Контекстуального бандита» показали, что Headless-AD способен порекомендовать потребителю в пять раз больше товаров по сравнению с заложенной в него базой. Обычный же алгоритм ИИ требовалось переобучать под каждый новый товар, и его эффективность неуклонно снижалась с ростом ассортимента.

Контекстуальное сравнение моделей
T-Bank AI Research

С тестом «Многорукие бандиты» Headless-AD справилась безупречно: адаптация к новым условиям происходила без потери качества, а скорость нахождения оптимальных действий был на уровне специализированных под этот тест алгоритмов.

В «Тёмной комнате», тесте где среда изменяется от каждого действия, обычный ИИ показал себя хорошо, но всё также терял качество, хоть и не существенно. Headless-AD вновь оказался победителем, и, как выяснилось после тестов, творение российских учёных не задействует дополнительные ресурсы и сохраняет скорость обработки информации.

Показатели «тёмной комнаты»
T-Bank AI Research

Потенциал применения

Применять новую модель можно будет где угодно: например, разработчики утверждают, что она подойдёт для управления беспилотными автомобилями. ИИ сам поймёт, что какие-то детали машины заменили и как следует вести автомобиль в текущих погодных условиях. Довольно удобно: вручную ничего вносить не нужно, компьютер сообразит сам.

Пригодится технология и домашним роботам: провели вы перестановку мебели в комнате или, допустим, у вашего электронного помощника появилась новая функция из-за обновления ПО. Так вот, робот сам поймёт, как нужно действовать, и никакого ковыряния в настройках не потребуется. Да и в целом, такие помощники станут лучше понимать потребности человека: например, где и когда ему убираться, в зависимости от вашего образа жизни. Глядишь, и умные колонки станут действительно умными, а не просто таймером и прогнозом погоды на сегодня.

А ведь умные колонки популярны в России: в 2023 год было продано около 3,5 миллионов колонок, а в 2022 порядка 3 миллионов. Похоже, россиянам стало интересно побеседовать с «Алисой» и заценить функции искусственного интеллекта.

И ещё одно важное преимущество — удешевление работы с искусственным интеллектом. Компаниям больше не потребуется просить сотрудников в сотый раз переобучить какую-то модель ради маленькой фишки — ИИ сможет сделать это самостоятельно. Более того, не нужно тратиться на дорогостоящее оборудование, так как ресурса Headless-AD потребляет немного. Так что, ждём удешевление гаджетов с ИИ.

Совсем скоро ИИ действительно заменит айтишников
Pikabu

Айтишники потеряют работу … или нет?

Как бы интенсивно не развивался искусственный интеллект, айтишников он заменить не сможет. Пока он не на том уровне, чтобы самостоятельно всё кодировать, создавать и выпускать продукт в массы, но его активно начинают использовать сами программисты. Также ИИ способен облегчить жизнь не только сотрудникам IT-компаний, но и простому люду.

Обработка фотографий в смартфоне, переводчики, написание статей и текстов для соцсетей, создание мемов — всё теперь стало доступнее и требует куда меньше времени. И быть может, благодаря Headless-AD, прогресс дойдёт до такого уровня, что мы как в мультфильме «Валл-и» будем лежать на креслах целыми сутками, а ИИ в это время всё будет делать за нас. Трудятся роботы, отдыхает человек, как говорится. Осталось только дожить до этого славного момента.

В России разработали ДНК-конструкцию против рака

В России разработали ДНК-конструкцию против рака Рак — одно из самых опасных заболеваний современности: только за 2022 году число больных раком увеличилось на 20 миллионов, а от онкологических заболеваний умерло почти 10 миллионов человек. Врачи пытаются остановить развитие рака с помощью таргетной терапии, которая способна продлить жизнь человеку. К несчастью, такой метод не идеален — имеет он свои особенности и недостатки. Его совершенствованием и занялись российские учёные.

Рак — одно из самых опасных заболеваний современности: только за 2022 году число больных раком увеличилось на 20 миллионов, а от онкологических заболеваний умерло почти 10 миллионов человек. Врачи пытаются остановить развитие рака с помощью таргетной терапии, которая способна продлить жизнь человеку. К несчастью, такой метод не идеален — имеет он свои особенности и недостатки. Его совершенствованием и занялись российские учёные.

Таргетная терапия — одно из главных оружий против рака. Её особенность заключается в том, что она позволяет ослаблять или разрушать раковые клетки точечно, без вреда для здоровых клеток человека. Что выгодно отличает её от химиотерапии, которая уничтожает всё что видит: и раковые клетки, и здоровые.

Работает эта терапия так: с помощью биопсии медики выявляют, какой онкомаркер находится в опухолевых и нормальных клетках. Например, это будет белок HER2/neu, который участвует в делении и в жизни клеток. Если этого белка в злокачественных клетках много, а в здоровых его меньше или вовсе нет, то он может послужить онкомаркером.

И уже после этого врачи понимают, какой таргетный препарат нужно давать пациенту (в нашем случае трастузумаб, который препятствует выработке белка HER2/neu). И всё, развитие опухоли останавливается.

Таргетную терапию обычно прописывают пожилым людям, тяжёлым пациентам, а также до и после проведения операции по удалению опухоли, поскольку она практически не токсична и действует быстро.

Таргетная терапия довольно эффективна: она способна кардинально изменить удручающий прогноз врачей в лучшую сторону. Правда есть побочки в виде диареи, аллергической сыпи, повышенной чувствительности, но эти проблемы решаются лекарствами, которые выписывают для профилактики.

Только существует ещё один нюанс: тот же трастузумаб может воздействовать не только на опухоль, но и на кардиомиоциты, из-за чего позднее появляется кардиомиопатия (сердечная патология, поражение миокарда). Всё из-за того, что в организме есть белки похожие на HER2/neu.

И получается, вылечил одно — приобрёл другое. А можно ли как-то обойтись без таких побочных эффектов? Оказывается, можно. Учёные ИТМО разработали ДНК-конструкцию, которая должна сделать таргетные препараты намного безопаснее и точнее.

Что происходит внутри
Ferra

Новая ДНК-конструкция

Российские учёные взяли за основу антисмысловые олигонуклеотиды (части ДНК и РНК, которые блокируют специфические молекулы РНК) и создали свою ДНК-конструкцию бинарного антисмыслового олигонуклеотида с пороговой функцией.

В основу нынешней разработки легло другое наше соединение — бинарный антисмысловой олигонуклеотид. Две его цепочки реконструировали в два варианта ДНК-конструкции с пороговой функцией. Первому варианту нужно, чтобы в раковой клетке с ним связались две молекулы онкомаркера, а второму — три молекулы. Выбирая вариант, мы можем регулировать, при каком количестве запустить противоопухолевую терапию, где требуется высокий или низкий порог концентрации онкомаркеров, чтобы отличить раковые клетки от здоровых. Теперь антисмысловой олигонуклеотид более точечно и избирательно реагирует именно на раковые клетки. Ранее терапия вызывала гибель всех раковых и здоровых клеток, где была хотя бы одна молекула онкомаркера. Наша методика гарантирует более безопасную терапию

Валерия Дрозд
Аспирант химико-биологического кластера ИТМО

Также авторы разработки показали, что эта ДНК-конструкция способна отличать онкомаркеры и не трогать здоровые белки. К примеру, два РНК miR-17a-5p и miR-20. Первый развивает рак печени и желудка, а второй регулирует деление и уничтожение клеток. Эти микроРНК отличаются друг от друга всего двумя нуклеотидами. Если же ДНК-конструктор ошибётся и нападёт на «полезную» микроРНК, то состояние организма начнёт ухудшаться. К счастью, от создания учёных ИТМО таких косяков ждать не приходится.

С этой разработкой таргетная терапия становится безопаснее и точнее. К тому же она позволяет найти индивидуальный подход к пациенту. У каждого рака свои онкомаркеры, и при обследовании пациента можно будет выявить с каким конкретным онкомаркером нужно бороться и подобрать верную ДНК-конструкцию.

Мы испытали нашу ДНК-конструкцию в лабораторных условиях in vitro, далее планируем проверить ее в клеточных культурах. Для этого мы разработаем химическую модификацию для ДНК-конструкции, чтобы защитить ее от нуклеаз — ферментов, которые расщепляют чужеродные нуклеиновые кислоты внутри клеток. В перспективе наша разработка станет частью ДНК-наноробота, который будет сочетать функции доставки, сенсоринга, анализа данных и терапии. Соединение будет избирательно реагировать на РНК, связанную с раком, и активировать апоптоз (регулируемый процесс гибели опухолевых клеток).

Ахмед Эльдиб
Руководитель лаборатории Нанотехнологии Кодзима всё таки что-то знал…
Ferra

Что? Нанороботы?

Действительно, такая технология уже существует больше 20 лет. Нанороботы могут доставлять лекарства непосредственно к пораженным клеткам, повышать эффективность лечения и уменьшать побочные эффекты. Даже могут выполнять операции на клеточном уровне, например, удалять опухоли или восстанавливать поврежденные ткани.

Развитие нанотехнологий в России едва ли можно назвать отстающим — с их помощью даже смогли воздействовать на мозг. Ожидается, что в будущем нанороботы станут неотъемлемой частью медицинской практики и позволят применять революционные подходы в лечении и профилактике.

Технологии и медицина
Freepik

Будущее уже произошло

Медицина не стоит на месте: ДНК-конструкторы, таргетная терапия, наномашины и многое, многое другое. Кажется, что это всё фантастика да и только.

Несмотря на перспективность новинки, важно помнить, что ДНК-конструкция — это лишь один из инструментов в арсенале современной медицины. Окончательная победа над всеми болезнями ещё далека, поэтому необходимо продолжать исследования, разрабатывать новые методы профилактики, диагностики и лечения, а также совершенствовать всё то, что мы имеем сейчас.

Российские учёные облучили крыс, но что-то пошло не так… или всё так?

Российские учёные облучили крыс, но что-то пошло не так… или всё так? Радиация + крысы + неожиданный результат = сенсация в мире науки! Что если облучение радиацией может быть полезно для мозга — а именно такой вывод сделали российские учёные после экспериментов. Только не спешите записываться на сеанс радиационной терапии, всё может быть не так просто.

Радиация + крысы + неожиданный результат = сенсация в мире науки! Что если облучение радиацией может быть полезно для мозга — а именно такой вывод сделали российские учёные после экспериментов. Только не спешите записываться на сеанс радиационной терапии, всё может быть не так просто.

Итак, давайте поговорим о космосе, но не о том космосе, где Скайуокер размахивает световым мечом, а о реальном — где куча всякого странного излучения летит во все стороны.

Тема сложная и, на первый взгляд, далёкая от повседневности, но давайте разбираться, что же это за зверь такой — космическое излучение, и что с ним вообще делают российские учёные.

Спойлер: они облучают крыс и смотрят, что из этого выйдет.

flectone,ru

Космическая радиация — что это?

Начнём с азов: что такое космическая радиация? Все знают, что в космосе полно излучений, и с рентгеном в больнице они не сопоставимы.

Мощнейший космический луч поймали на Земле

Это поток частиц высокой энергии, которые могут фрагментировать атомы, через которые они проходят. Вся эта космическая муть несётся прямо на нас, но, к счастью, Земля защищена плотной атмосферой и магнитным полем.

Но как только мы выходим за пределы этого безопасного щита — будь то в миссиях на Марс или даже на дальние орбиты — нас сразу встречает жестокая реальность: радиация в космосе может быть смертельно опасной. Она может повредить ДНК, вызвать рак и и вообще… не супер полезно.

Первичные и вторичные космические лучи
magmer,ru

Вообще изучение воздействия космической радиации началось ещё в середине XX века. Первые данные об её опасности были получены во время ранних космических полётов. На борту спутников и пилотируемых миссий размещали дозиметры и другие измерительные приборы. Космонавты рассказывали о «светящихся вспышках», которые они видели даже с закрытыми глазами — это космические лучи проходили через их сетчатку!

Вот и наши космонавты, которые месяцами сидят на МКС, живут в условиях этой самой радиации, и, что самое интересное, их объём мозга уменьшается почти во всех областях, кроме одной — сенсомоторной коры.

x-files.site

Космос и крысы: что общего?

Так вот, если сенсомоторная кора космонавтов всё же остаётся в прежнем состоянии, то может, дело не только в радиации, но и в каких-то других факторах? Например, в микрогравитации? А может быть, радиация даже чем-то полезна для развития мозга?

Поэтому наши учёные решили это всё выяснить. Выбрали крыс: их организм и нервная система довольно близки к человеческим, поэтому они идеальные кандидаты для таких вот экспериментов (да их никто и не спрашивал).

Жизнь лабораторной крысы
peopletalk.ru

Учёные взяли 28 крыс и разделили их на четыре группы. Одну парочку оставили как есть (это такие «контрольные крысы», которые не получали никакой радиации), а остальных — облучили космической радиацией.

Ну, не совсем космической — исследователи воссоздали её с помощью специального оборудования: для симуляции крыс облучили γ-квантами и высокоэнергетическими ядрами углерода-12. Облучение было жёстким, в три раза сильнее, чем то, которое получают космонавты за год на МКС. Ну, крысы не жаловались, и ладно.

Экспериментальная установка «открытое поле»
Виктор Кохан

После облучения крысы стали вести себя, мягко говоря, странновато. Они начали бегать туда-сюда, вставать на задние лапы (ориентировочные стойки, как сказали бы учёные) и стали безумно любопытными.

К ним в клетку поставили скульптуру японского бога Хотэя (и это не часть какой-то мистической японской практики, просто учёным так захотелось). Так вот, облучённые крысы подбегали к Хотэю почти в два раза чаще и проводили около него почти в три раза больше времени, чем их необлучённые собратья. Крысы стали активнее на 56% и любопытнее на 95%.

ferra.ru

К тому же, облучённые крысы дольше задерживались перед выходом в центральную зону своего бокса. Такие изменения в поведении обычно указывают на рост ситуативной тревоги. Впрочем, спустя семь месяцев все крысы вернулись в своё прежнее состояние, так что это была временная реакция на воздействие радиации.

Полезное облучение?

Итак, если бы радиация была исключительно вредной, крысы должны были бы ослабеть, стать менее активными, их мозг должен был бы испытывать трудности… Однако, в этом эксперименте наблюдался противоположный эффект.

Магнитно-резонансное изображение мозга крысы с областью анализа (фиолетовые линии): A — аксиальная, B — сагиттальная и C — коронарная проекции
Виктор Кохан

Учёные решили копнуть глубже и проверить, что происходит внутри мозгов крыс. А для этого они изучили уровень нейротрофинов в сенсомоторной коре — специальных белков, которые поддерживают выживание нейронов и стимулируют их рост.

Оказалось, что под воздействием радиации количество этих белков резко увеличилось — нейротрофина-3 на 40%, а нейротрофина-4 аж на 68%!

Эти белки играют ключевую роль в развитии и поддержании нейронных сетей, а их недостаток сигнализирует о нейродегенеративных заболеваниях.

Учёные высказали гипотезу, что увеличение нейротрофинов может защитить сенсомоторную кору от истончения. А может, вся фишка в том, что облучение стимулирует рост нейронов и делает мозг более пластичным. Крысы, кстати, тоже не дураки: как только их активность вернулась в норму, их мозг всё равно остался под защитой от всяких там неблагоприятных условий.

Мозг после облучения
funfon,ru

Почему это важно

Окей, допустим, крысы стали активнее и любопытнее под воздействием радиации. Но что нам с того? А вот что.

Если радиация может так влиять на мозг крыс, то, возможно, она способна и на большее. Может быть, тот же эффект будет наблюдаться и у людей? И если да, то можно ли использовать космическое излучение или его имитацию в качестве терапии для восстановления после травм мозга, лечения болезней Паркинсона, инсультов и других неврологических недугов? Звучит весьма интересно.

Хотя в условиях космоса мы наблюдаем уменьшение объёма всех структур мозга, кроме сенсомоторной коры, есть предположение, что эти изменения происходят из-за микрогравитации, а не воздействия ионизирующих излучений. Космическое излучение вероятно, не обязательно влечёт за собой функциональные нарушения центральной нервной системы. Более того, нам удалось открыть феномен развития нейронов, вызванный радиационным излучением.

Виктор Кохан
старший научный сотрудник лаборатории психофармакологии НМИЦ психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского

Кроме того, мы же грезим полётами на Марс и дальше? Поэтому нам нужно точно знать, как уберечь космонавтов от вредных последствий излучения. А вдруг космическое излучение может не только вредить, но и помогать?

Ложка дёгтя тут всё же есть. Прежде чем кидаться облучать всех подряд, нужно всё исследовать, причём тщательно. Важно понять, какие именно механизмы стоят за этими изменениями, и могут ли они быть вызваны более мягкими, безопасными способами. Сами понимаете, к чему могут привести слишком большие (или неверно направленные) дозы.

ferra.ru

И хоть и крысы, вроде как, остались довольны, переход на испытания с человеком нужно продумать. Влияние космической радиации на нас может оказаться гораздо сложнее, чем мы предполагаем.

Такие дела.

Суд запретил сценаристу работать над компьютерной игрой

Суд запретил сценаристу работать над компьютерной игрой Сложная история студий-наследников Disco Elysium усложнилась иском против Арго Туулика, сценариста и соучредителя Summer Eternal. Райаз Мула, председатель конкурирующей студии Longdue, добился судебного запрета на продолжение работы Туулика над проектами Summer Eternal до апреля 2025 года.

Сложная история студий-наследников Disco Elysium усложнилась иском против Арго Туулика, сценариста и соучредителя Summer Eternal. Райаз Мула, председатель конкурирующей студии Longdue, добился судебного запрета на продолжение работы Туулика над проектами Summer Eternal до апреля 2025 года.

Туулик, известный своими работами над персонажами в Disco Elysium, утверждает, что ZA/UM, его бывший работодатель, и Мула сотрудничают для «подавления его деятельности». Он предоставил письма с обвинениями в нарушении контрактов и конфиденциальности.

Longdue, работающая над собственной RPG в духе Disco Elysium, заявляет, что конфликт возник из-за нарушения Тууликом соглашений, заключённых во время его краткосрочной работы в студии.

Суд принял сторону Longdue.

Спутники Илона Маска стали чаще принимать за НЛО: отчет правительства США

Спутники Илона Маска стали чаще принимать за НЛО: отчет правительства США Спутники Starlink от SpaceX всё чаще становятся причиной сообщений о неопознанных аномальных явлениях (UAP, немного другое определение Неопознанного летающего объекта), как следует из последнего отчёта Управления по разрешению аномалий (AARO) Пентагона. Более 6,600 спутников Starlink на низкой околоземной орбите часто формируют «поезда» ярких огней, особенно заметных сразу после запуска, что вызывает путаницу среди наблюдателей и даже пилотов.

Спутники Starlink от SpaceX всё чаще становятся причиной сообщений о неопознанных аномальных явлениях (UAP, немного другое определение Неопознанного летающего объекта), как следует из последнего отчёта Управления по разрешению аномалий (AARO) Пентагона. Более 6,600 спутников Starlink на низкой околоземной орбите часто формируют «поезда» ярких огней, особенно заметных сразу после запуска, что вызывает путаницу среди наблюдателей и даже пилотов.

AARO сообщило о 757 случаях наблюдений UAP с середины 2023 по середину 2024 года, более половины из которых, правда, остаются необъяснёнными. Однако многие из них связаны со спутниками, самолётами или дронами. Например, сообщение пилота о мигающих огнях было связано с запуском Starlink, произошедшим за час до наблюдения.

Вспышки от Starlink возникают, когда новые спутники отражают солнечный свет до выхода на более высокую орбиту, делая их особенно заметными в сумеречные часы.

Директор AARO Джон Кослоски отметил, что информирование общественности о подобных явлениях может снизить количество ложных сообщений.

Метрики «замусоренности» интерфейса, проверка иконок на узнаваемость и концепция «меню метрик»: главное в продуктовом дизайне за октябрь

Метрики «замусоренности» интерфейса, проверка иконок на узнаваемость и концепция «меню метрик»: главное в продуктовом дизайне за октябрь Традиционный дайджест Юрия Ветрова, директора по дизайну и бренду Muse Group.

Традиционный дайджест Юрия Ветрова, директора по дизайну и бренду Muse Group.

NASA и Microsoft запустили ИИ-бота, который ответит людям на вопросы о Земле

NASA и Microsoft запустили ИИ-бота, который ответит людям на вопросы о Земле NASA совместно с Microsoft представили новый ИИ-инструмент под названием Earth Copilot, предназначенный для упрощения понимания огромных объемов геопространственных данных, хранящихся в базе NASA.

NASA совместно с Microsoft представили новый ИИ-инструмент под названием Earth Copilot, предназначенный для упрощения понимания огромных объемов геопространственных данных, хранящихся в базе NASA.

Earth Copilot — это чат-бот на базе ИИ, который упрощает сложную научную информацию, предоставляя понятные и доступные ответы. Пользователи смогут задавать вопросы о данных о Земле, таких как последствия природных катастроф или влияние пандемии COVID-19 на качество воздуха.

Эта инициатива направлена на «демократизацию» доступа к данным NASA, чтобы они были более доступны для неспециалистов без необходимости в особых навыках анализа данных или работы с геопространственными форматами. На данный момент Earth Copilot тестируется учеными и исследователями NASA, которые оценивают его возможности перед дальнейшей интеграцией с платформой VEDA (Visualization, Exploration, and Data Analysis).

Но в будущем он может стать доступным для широкой аудитории.

YouTube заполонили незаконные фильмы в хорошем качестве

YouTube заполонили незаконные фильмы в хорошем качестве Вы недавно натыкались на фильм на YouTube в хорошем качестве? Вы не одиноки. Так, обозреватель HackerNoon рассказал, что увидел на платформе почти всё: от коллекций классики Marvel и DC до недавних хитов, таких как Веном 3 и Дюна 2. Правда, описание видео, можно сказать, отсутствует, и вы не узнаете, какой фильм смотрите, пока не начнете.

Вы недавно натыкались на фильм на YouTube в хорошем качестве? Вы не одиноки. Так, обозреватель HackerNoon рассказал, что увидел на платформе почти всё: от коллекций классики Marvel и DC до недавних хитов, таких как Веном 3 и Дюна 2. Правда, описание видео, можно сказать, отсутствует, и вы не узнаете, какой фильм смотрите, пока не начнете.

Эти каналы используют интересную стратегию — сначала загружают безобидный обычный контент, а затем подкидывают голливудские хиты. Однако такие каналы исчезают так же быстро, как появляются, удаляются YouTube до того, как создатели успевают монетизировать контент.

Некоторые предполагают, что этот поток бесплатных фильмов может быть частью более «масштабного тренда», связанного с политикой. Обсуждения цензуры на YouTube и рост других платформ, таких как X (бывший Twitter), делают тайминг события «странно стратегическим», считает обозреватель, хотя истинные цели остаются непонятными. Может ли это быть вирусной уловкой или просто «аномалией в цифровом развлекательном контенте»? Неизвестно, но «дареному коню в зубы не смотрят».