Заморозь меня полностью: новая надежда на вечную жизнь?

Заморозь меня полностью: новая надежда на вечную жизнь? Все мы боимся смерти — это естественно, ведь никто не знает, что там за чертой, но что, если бы существовал способ обмануть время и смерть, пусть и с некоторыми «но»? Встречайте крионику — технологию, которая обещает нам второй шанс на жизнь (ну или хотя бы его призрачную надежду). И, что самое интересное, Россия в этой гонке за бессмертием далеко не аутсайдер.

Все мы боимся смерти — это естественно, ведь никто не знает, что там за чертой, но что, если бы существовал способ обмануть время и смерть, пусть и с некоторыми «но»? Встречайте крионику — технологию, которая обещает нам второй шанс на жизнь (ну или хотя бы его призрачную надежду). И, что самое интересное, Россия в этой гонке за бессмертием далеко не аутсайдер.

Задумывались ли вы когда-нибудь, что будет после смерти? Нет, серьезно, что там, дальше? Если варианты с райскими кущами или огненными преисподними вас не вдохновляют, а мысль о вечном забвении наводит тоску, то можно обратиться к энтузиастам, которые берут дело в свои, пусть и немного промёрзшие руки.

кадр из фильма «Сияние»

Знакомьтесь: крионика — технология, которая предлагает альтернативный маршрут в загробный мир.

Как всё начиналось

Сама идея сохранить тело после смерти не нова, вспомните хотя бы египетских фараонов с их мумиями и пирамидами — чуваки явно не планировали окончательно прощаться с жизнью. Однако научный подход к заморозке тел появился лишь в XX веке.

Пионером крионики стал американский профессор Роберт Эттингер, который в своей книге «Перспективы бессмертия» предположил, что сверхнизкие температуры могут остановить процесс разложения и сохранить тело до лучших времён.

Роберт Эттингер, создатель крионики.
peoples.ru

В лучших традициях научной фантастики, он считал, что в будущем учёные научатся не только размораживать людей, но и лечить болезни, которые стали причиной их смерти.

В 1967 году состоялась первая крионическая заморозка — тело профессора психологии Джеймса Бедфорда погрузили в жидкий азот. Кстати, он до сих пор хранится в одном из крионических хранилищ США.

С тех пор крионика прошла долгий путь, но суть осталась прежней: сохранить тело в таком состоянии, чтобы в будущем его можно было оживить и восстановить.

Майк Дарвин и Джерри Лиф перемещают Джеймса Бедфорда из его первой криокапсулы на постоянное хранение в новый криостат. В 1967 году он решился на криозаморозку в компании Alcor, чтобы получить шанс победить рак, от которого на тот момент не было эффективного лечения
Alcor

Как это работает?

Процесс крионической заморозки — дело тонкое и непростое, просто положить человека в морозилку, как кусок мяса, не получится.

Процесс начинается сразу после юридической смерти пациента, который заранее выразил желание быть крионированным: тело быстро охлаждают, чтобы замедлить разложение, а затем проводят процедуру перфузии, при которой кровь заменяют на специальный раствор — криопротектор.

Это позволяет предотвратить образование ледяных кристаллов, которые могут повредить клетки.

Одна из комнат подготовки компании Alcor
Alcor

Затем тело постепенно охлаждают до температуры жидкого азота (-196°C). Делают это медленно и очень аккуратно, чтобы вновь избежать повреждения клеток.

Замороженное тело помещают в специальный контейнер — криостат (или дьюар) — и хранят в жидком азоте до востребования (которое, будем надеяться, когда-нибудь наступит).

За и против, или где подвох?

Звучит многообещающе, правда? Но не спешите записываться в очередь на заморозку: у крионики, как и у любой другой технологии, есть свои плюсы и минусы.

Плюсы крионики очевидны — это шанс на вторую жизнь. Кто бы не хотел вернуться через пару сотен лет и посмотреть, как изменился мир? А может быть, в будущем откроют способы омоложения, и мы сможем жить вечно?

Для людей, которые страдают от неизлечимых заболеваний, крионика — это хоть какая-то надежда на излечение в будущем. А вера в то, что когда-нибудь можно будет оживить замороженное тело, даёт некоторым людям психологическое утешение.

Alcor

Ну и в конце-концов — просто научный интерес: такие исследования способствуют развитию смежных наук (биологии и медицины, например).

Однако есть и минусы. Во-первых, это дорого — стоимость крионизации может достигать сотен тысяч долларов.

Во-вторых, нет никаких гарантий, что технологии будущего действительно смогут оживить замороженные тела.

И наконец, этический вопрос: правильно ли замораживать людей в надежде на неясное будущее?

ferra.ru

Многие обсуждают моральные аспекты крионики, в том числе и вопросы о душе и сознании. Что будет с личностью размороженного человека? Как он адаптируется к новому миру? А вдруг его никто не встретит?

В общем, вопросов пока больше, чем ответов.

Кто этим занимается?

Сегодня заморозкой людей занимается не так уж и много компаний (у которых есть свои криохранилища). В США это Alcor и Cryonics Institute, в России — «КриоРус». Alcor, которую основали в 1972 году, хранит более 201 пациента, а Cryonics Institute — около 237.

Ещё не так давно (в 2017 году) появилась китайская компания Yinfeng Life Science Foundation (они первой заморозили писательницу Ду Хун, но не всю, а только голову).

Вот, собственно, и всё.

Китайские сосуды для хранения
Yinfeng Life Science Foundation

Крионика в России

В России крионика начала активно развиваться с середины 2000-х годов, а пионером отечественной крионики стала вышеупомянутая компания «КриоРус», которая появилась в 2005 году.

До 2005 года крионика для россиян была сродни полёту на Марс — вроде и возможно теоретически, но жутко дорого и недоступно простому смертному. Приходилось уповать на американские компании, а это, сами понимаете, влекло за собой ворох проблем: от оформления кучи бумажек и до транспортировки тела через океан.

На сегодня компания заморозила более 96 людей и порядка 64 животных. Кстати, если вы думаете, что крионирование — удовольствие только для богатеев, то компании обычно предлагают разные услуги («КриоРус» тоже).

Криорус

Самый бюджетный вариант — нейроконсервация, то есть заморозка только головного мозга. Логика здесь простая: если в будущем научатся возвращать к жизни замороженные мозги, то и новое тело для них придумать не составит труда.

Конечно, если вы хотите сохранить не только свои мысли и воспоминания, но и любимое тело, то придется раскошелиться на полноценную криозаморозку, но кто знает, возможно, это именно то вложение, которое окупится в будущем сторицей?

Что ещё интересно — «КриоРус» работает не только с людьми, но и с животными. Вы знали, что можно заморозить своего любимого хомячка, чтобы в будущем вернуть его к жизни?

Кадр из м/с «Футурама»

Среди животных можно заметить собак, кошек, а также птиц и хомяков, а ещё есть дегу и одна шиншилла. Кроме того, замораживают и образцы ДНК людей и животных. А клиентов-людей (или пациентов? или как?) у Криоруса около 600, и там есть не только россияне, но и белорусы, французы, итальянцы…

На данный момент «КриоРус» активно работает над увеличением своих мощностей. Первое криохранилище было создано в Московской области, однако вскоре возникла необходимость в новых помещениях — в результате новые хранилища открылись в Сергиевом Посаде, и в Твери.

Кроме того, компания планирует разработку новых криопротекторов и методов перфузии, которые могли бы улучшить сохранность клеток и тканей при заморозке. Также идёт работа над снижением стоимости услуг, чтобы сделать крионику доступной для большего числа людей.

Первый российский дьюар для хранения нейропациентов, стандартный ХБ-0,25
КриоРус КриоРус Металлический дьюар КА-2 на изготовившем его заводе «Криомаш»
КриоРус Маленький уголок криохранилища, 2013 год
КриоРус

Помимо московского «КриоРуса», в России есть и другие компании, которые готовы предложить вам такие услуги. Например, в Санкт-Петербурге работает Cryonic Group, а в Москве действует «Открытая крионика», которая, кстати, появилась в результате конфликта среди основателей «КриоРуса».

Есть ли успехи?

Одна из основных проблем крионики как в России, так и в мире, — дорого это всё, а гарантий воскрешения никаких.

До сих пор успешных случаев оживления замороженных людей нет, однако, наука не стоит на месте: исследования в области криобиологии и нанотехнологий могут в будущем к чему-то и привести.

К примеру, японцы в 2008 году «оживили» замороженную мышь, которая 16 лет провела в холодильнике в условиях, приближенных к вечной мерзлоте.

Правда тут есть нюанс — оживили не саму мышь (это всё-таки не просто разморозка как в микроволновке).

В случае с этой мышью учёные провели манипуляции с ДНК: извлекли генетический материал из клеток замороженного животного и подсадили его в яйцеклетку здоровой особи.

ferra.ru

Кстати, это был первый в истории случай клонирования умершего существа.

В итоге родились четыре мышонка, генетических копии замороженной особи.

А вот в 2016 году учёным удалось заморозить и разморозить человеческие клетки без повреждений.

В конце июля 2023 года учёные из Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН оживили червя, который «проспал» в вечной мерзлоте Сибири 46 000 лет. До этого из спячки выводили червей, которые находились в покое на десятки тысяч лет меньше.

Тот самый червь, который всё проспал
Shatilovich et al., PLOS Genetics, 2023

Есть успехи и у китайцев: недавно они успешно разморозили клетки мозга через 18 месяцев после заморозки. Нейроны пропитали особой смесью MEDY (смесь химических соединений в виде метилцеллюлозы, этиленгликоля, диметилсульфоксида и Y27632), и они ожили. Раньше так сделать не получалось, потому что кристаллы воды при замерзании разрывали живые ткани.

Да и в природе мы постоянно наблюдаем разные примеры: рыбы и лягушки застывают во льду, а потом оттаивают и живут себе дальше.

Так что, кто знает, в будущем, может, и замороженных людей действительно смогут оживить?

Если человечество не погибнет, рано или поздно станет возможным всё, что мы можем себе представить, и даже то, чего пока не можем. <…> Удивлюсь, если прорыв в крионике случится уже через 20 лет, и также удивлюсь, если этого не случится лет через сто.

Игорь Артюхов
директор по науке «Криорус», биофизик

Граница между жизнью и смертью

Мы упоминали, что человека замораживают после юридической смерти. Что же это значит вообще? Где проходит тонкая грань между жизнью и смертью в контексте крионики? Ведь если «отправить на холод» ещё живого человека, то это уже смахивает на эвтаназию.

Однако не всё так однозначно. Дело в том, что смерть — это не мгновенный процесс, а растянутый во времени. То есть юридически человек уже умер, а сердце живёт ещё пару часов после остановки, почки и печень — до четырёх часов, а мышечная ткань и кожа — до шести часов.

Кстати, в США, в медицинском центре Университета Мэриленд в Балтиморе, провели эксперимент по охлаждению человека. Пациента охлаждают до 15 градусов, а кровь заменяют на соляной раствор. Мозг замедляется, а сердце перестаёт биться. Формально — человек мёртв, но такой способ позволяет выиграть два часа для тех, кто потерял много крови от огнестрела или других ранений.

Процедуру назвали EPR — экстренное сохранение и реанимация.

По данным исследований, через четыре часа после смерти жизнеспособны почти все нейроны мозга, а через сутки — около 25%. Полная информационная смерть мозга наступает лишь на вторые сутки.

А значит, теоретически, есть шанс сохранить информацию, которая делает нас нами, — нашу личность, воспоминания, опыт.

Что делает нас — нами?
ferra.ru

Получается своего рода «серая зона» между жизнью и окончательной смертью. Вот в этот момент тело и замораживают.

Непредсказуемый финал

И всё-таки крионика — вопрос не только науки, но и философии и психологии, ведь даже если когда-нибудь человечество научится возвращать к жизни замороженных людей, неизвестно, каким будет это пробуждение. Особенно если заморозили пожилого человека (представьте себе старика из XIX века, который проснулся в наше время).

Перенос в далёкое будущее — слишком мощный психологический стресс. Тот мир может оказаться слишком чуждым и непонятным, и вновь обрести в нём себя задачка непростая. И тогда вечная жизнь рискует превратиться в вечное одиночество. Так стоит ли игра свеч?

ferra.ru

Пока что перспектива воскрешения остаётся за пределами научных возможностей человека. Договор на крионирование, как правило, заключают на 100 лет с автоматической пролонгацией, так что он вполне может растянуться на вечность.

Получается, что на данный момент работа криокомпаний почти безвредна, только деньги давай. А там, может, и оживят. Или нет.

Крионика бросает вызов не только природе, но и нашему пониманию жизни и смерти, и заставляет задуматься о самой природе человеческого существования.

И пока наука ищет ответы на технические вопросы, у каждого из нас есть время поразмыслить над этими дилеммами и решить для себя, насколько привлекательной выглядит перспектива холодного бессмертия.

Суперсплав и лунная стройка: новые технологии для покорения космоса

Суперсплав и лунная стройка: новые технологии для покорения космоса Из чего построить дом на Луне? Из кирпичей? Тащить далеко. Из надувных модулей? Ненадёжно. Есть более элегантное решение: использовать лунную пыль! А чтобы долететь до этой самой Луны, уже готов новый суперпрочный сплав для космических кораблей (и не только).

Из чего построить дом на Луне? Из кирпичей? Тащить далеко. Из надувных модулей? Ненадёжно. Есть более элегантное решение: использовать лунную пыль! А чтобы долететь до этой самой Луны, уже готов новый суперпрочный сплав для космических кораблей (и не только).

Наука не стоит на месте, и материаловедение не исключение. Наши учёные создают материалы, которые смогут выдержать экстремальные условия, и подготавливают почву (буквально) для строительства на Луне.

Давайте разберёмся, о чём речь.

Суперсплав

Начнём с того, что учёные из НИТУ МИСИС и их коллеги из Египта разработали новый сплав на основе алюминия. Этот материал, который уже успели окрестить «кроссоверным», обещает стать настоящим прорывом для аэрокосмической и автомобильной промышленности.

В чём его фишка? Прочность, жароустойчивость и отличные литейные свойства.

Изделия из сплава
НИТУ МИСИС

Цифры впечатляют: прочность нового сплава после термообработки — более 400 МПа. Для сравнения, у обычных алюминиево-медных сплавов этот показатель максимум доходит до 350 МПа.

А ещё новый материал выдерживает температуры до 200°C, что делает его идеальным для авиации и космоса, где металл постоянно испытывает серьёзные нагрузки.

phys.org

Например, в авиационных двигателях или на внешних поверхностях космических аппаратов температура может меняться очень стремительно, и новый сплав способен выдержать эти экстремальные условия без потери своих свойств.

Новый сплав имеет высокую прочность, жаропрочность и технологичность при литье. Такое удачное сочетание обычно несочетаемых характеристик делает сплав универсальным и способным составить конкуренцию промышленным аналогам

Андрей Поздняков
кандидат технических наук, доцент кафедры металловедения цветных металлов НИТУ МИСИС

Зачем вообще нужны такие сплавы? Ответ прост: чем круче и технологичнее транспорт или оборудование, тем больше требований к материалам. Алюминиевые сплавы, конечно, давно уже не новость, но до сих пор у них были свои слабые места. Обычно с этим проблемами боролись путем добавления в сплав магния, меди или марганца.

Так и получались, например, силумины — сплавы алюминия с кремнием, медью и магнием, которые хорошо подходят для литья. Или дюрали — сплавы с медью и магнием, известные своей прочностью. И, наконец, сплавы с медью, магнием и цинком, которые тоже прочные, но чувствительны к температурам и внешней среде.

Силумин
drive2.ru Дюраль
pulscen.ru

При исследовании выяснилось, что самыми перспективными будут тройные системы. В состав таких сплавов входят алюминий, медь, а также церий, иттрий, эрбий, иттербий или гадолиний.

Вот учёные и подобрали компоненты так, чтобы они усиливали друг друга. Добавили эрбий — получили прочность, заменили марганец на хром — получили пластичность, бросили в микс цирконий и титан — и вот тебе мелкозернистая структура, которая делает материал ещё круче.

ferra.ru

Поэтому сплав и называют «кроссоверным».

Интересно, что при его создании исследователи использовали лом алюминиевых сплавов, а это не только экологично, но и экономично.

Лунный стройматериал: на пути к освоению космоса

Пока одни занимаются металлами, другие тоже не сидят без дела.

ferra.ru

Если говорить о будущем освоении Луны, то одной из главных задач станет строительство жилых и технических помещений на её поверхности. И здесь на помощь приходит разработка для лунной инфраструктуры Кирилла Емельянова, студента Московского авиационного института.

Идея проста, но гениальна (буквально лежит на поверхности). Луна богата реголитом, тонкодисперсным лунным грунтом, и из него можно делать строительные материалы прямо на месте — ведь доставка стройматериалов с Земли влетит в копеечку (да и сколько возить надо?).

ferra.ru

В общем, Кирилл предлагает следующее: реголит смешать с полимерными частицами, после чего смесь запечь лазером. В результате получится материал с прочностью на уровне бетона, что уже само по себе круто.

А прочности этой, примерно 20-25 МПа, вполне достаточно для строительства на Луне, ведь гравитация там в шесть раз меньше земной, а значит, нагрузки на конструкции будут значительно ниже.

АО ТВ Центр

Для сравнения, обычный строительный бетон на Земле имеет прочность в диапазоне от 20 до 40 МПа, в зависимости от класса.

Чтобы проверить, сработает ли это, испытания сначала проводятся на Земле с использованием имитатора реголита — базальта (ведь лунный грунт не привезёшь сюда в достаточном количестве).

Порошок базальта — имитатора лунного грунта, смешивали его с полиамидом-6. Смесь порошка базальта с полимером называется «порошкообразная высоконаполненная полимерная композиция». Она создавалась для того, чтобы уменьшить количество полимера, который, собственно говоря, будет поставляться на Луну.

Кирилл Емельянов
студент МАИ

Тестируемая смесь состоит, в общем-то, из трёх компонентов: крупных частиц базальта, мелких частиц, которые заполняют пустоты между ними, и полимерного порошка, ~~для вязкости~~ для однородности. Затем всё это запекается ~~(до дыма)~~ и прессуется.

Лаборатория МАИ
АО ТВ Центр

Дополнительно всё тестируется на специальном оборудовании. И кстати, часть экспериментов с материалом проводят не только на Земле, но и на МКС, ведь на Луну влияет целая куча космических факторов: радиация, ультрафиолет, перепады температур.

Кстати, этот материал показывает хорошую устойчивость к радиации и перепадам температур — от +127°C днём до -173°C ночью.

Полиамид-6, судя по всему, выбрали, потому что он недорогой и доступный, но при этом достаточно прочный и износостойкий, легко обрабатывается и формуется, имеет хорошую адгезию (сцепление) с другими материалами.

Полиамид-6
polietileny.ru

Однако стоит отметить, что он сам по себе чувствителен к ультрафиолетовому излучению (что критично для лунных условий), и может становиться хрупким при низких температурах. В любом случае, это неплохой выбор для первого раза.

Поэтому студенту предстоит подобрать идеальный полимер и оптимальные размеры частиц грунта, чтобы материал был не просто прочным, но и устойчивым. Например, полиэфиркетон — более дорогой, чем полиамид-6, но и более устойчивый к экстремальным температурам (до -260°C), радиации и химическому воздействию.

Полиэфиркетон
alibaba.com

Как это связано?

И вот мы подходим к главному — эти две разработки, новый суперсплав и лунный стройматериал, обладают одним важным сходством: они обе направлены на то, чтобы человечество смогло расширить свои границы. Новый сплав позволит делать технику, которая выдержит любые испытания и на Земле, и в космосе.

Ну а лунный материал — это ещё один шаг в освоении нашего естественного спутника. Вместо того, чтобы думать, как выжить в космосе, мы уже начинаем планировать, как жить на других планетах.

ferra.ru

Если мы будем расширяться, то использование местных ресурсов, таких как реголит, для строительства инфраструктуры на Луне — важный шаг на пути к созданию постоянных баз на других планетах. Ведь если мы научимся строить на Луне, то следующий этап — Марс и дальше (не будем же мы всегда возить свои кирпичи с собой?).

Хотя, с другой стороны, представляете, какие очереди будут на межпланетной таможне?

Пользователи пожаловались на проблемы в работе Flowwow, «Вкусно — и точка», «Ростикса», «Магнита», «Яндекса», «Т-Банка» и других сервисов

Пользователи пожаловались на проблемы в работе Flowwow, «Вкусно — и точка», «Ростикса», «Магнита», «Яндекса», «Т-Банка» и других сервисов Он может быть связан со сбоем облачного провайдера Yandex Cloud.

Он может быть связан со сбоем облачного провайдера Yandex Cloud.

ЦБ продлил бизнесу период без комиссии за операции с цифровыми рублями — до конца 2025 года

ЦБ продлил бизнесу период без комиссии за операции с цифровыми рублями — до конца 2025 года Переводы физлиц будут бесплатными вне зависимости от льготного периода.

Переводы физлиц будут бесплатными вне зависимости от льготного периода.

Xiaomi начала обновлять смартфоны для международного рынка до прошивки HyperOS 2

Xiaomi начала обновлять смартфоны для международного рынка до прошивки HyperOS 2 Компания Xiaomi начала загружать фирменную прошивку HyperOS 2 на базе Android 15 на свои устройства для глобального рынка. Первой «международной» моделью, которая получила HyperOS 2, стал флагман Xiaomi 14.

Компания Xiaomi начала загружать фирменную прошивку HyperOS 2 на базе Android 15 на свои устройства для глобального рынка. Первой «международной» моделью, которая получила HyperOS 2, стал флагман Xiaomi 14.

Размер свежей прошивки — 6,3 ГБ, номер сборки — OS2.0.4.0.VNCMIXM. Но пока нет информации, когда это обновление появится на российских Xiaomi 14.

Сообщается и о том, что обновление до собственной ОС Xiaomi получат Xiaomi 13, 13 Lite, Civi 3, Mix Fold 3, Mix Flip, 14 Civi, Civi 4 Pro, 14T, Pad 6 Pro и более новые версии, Redmi 12, K60, 13R, 13C 5G, Turbo 3, Pad Pro, Pad SE и более новые модели, Poco C75, F5 Pro, X6 5G, M6, Pad и другие.

Так или иначе, обновление будет распространяться постепенно.

В России создали тест-полоски для анализа витамина C в продуктах

В России создали тест-полоски для анализа витамина C в продуктах В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) сообщили, что ученые вуза разработали тест-полоски для быстрого и безопасного определения уровня аскорбиновой кислоты в продуктах питания. Эта разработка особенно актуальна для контроля за питанием детей, подверженных аллергическим реакциям.

В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) сообщили, что ученые вуза разработали тест-полоски для быстрого и безопасного определения уровня аскорбиновой кислоты в продуктах питания. Эта разработка особенно актуальна для контроля за питанием детей, подверженных аллергическим реакциям.

Тест-система проста в использовании: для анализа достаточно поместить тест-полоску в продукт, а затем с помощью смартфона зафиксировать изображение, которое приложение обработает и определит концентрацию витамина C. Этот метод является быстрым, дешевым и экологичным, в отличие от традиционных лабораторных методов, требующих дорогостоящих материалов и времени.

Аскорбиновая кислота, естественно присутствующая в некоторых продуктах или добавляемая в качестве добавки, играет важную роль в укреплении иммунитета и улучшении усвоения железа. Однако ее чрезмерное количество может вызвать аллергические реакции и расстройства желудка, особенно у детей.

Процесс производства тест-полосок экологичен и безопасен. Для стабилизации реагента ученые использовали ментол, что также помогает увеличить срок годности полосок. Это открытие может стать важным шагом к более доступному контролю за безопасностью продуктов питания.

Астрономы «проводили» в космос удаляющуюся от Земли мини-Луну. И показали фото

Астрономы «проводили» в космос удаляющуюся от Земли мини-Луну. И показали фото Астрономы из Мадридского университета Комплутенсе в Испании сообщили об отрыве «второй Луны», мини-Луны от Земли, и уходе обратно в Солнечную систему. Речь идёт об околоземном астероиде (NEO) 2024 PT5.

Астрономы из Мадридского университета Комплутенсе в Испании сообщили об отрыве «второй Луны», мини-Луны от Земли, и уходе обратно в Солнечную систему. Речь идёт об околоземном астероиде (NEO) 2024 PT5.

Это космическое тело попало в гравитационное поле Земли 29 сентября 2024 года. Тогда немногие исследователи космоса заметили «вторую Луну», при этом астрономы, разглядевшие временный «спутник», знали, что «захват» Землёй этого астероида продлится недолго — не более двух месяцев, что и произошло. Утром 25 ноября астероид вышел из гравитационного поля нашей планеты.

Космическое тело вернулось во вторичный пояс астероидов Арджуна. Этот пояс астероидов обращается вокруг Солнца по орбите, близкой к земной, на среднем расстоянии около 150 млн км от звезды.

Учёные смогли снять возвращение 2024 PT5 «домой»: снимок был сделан с помощью двухметрового телескопа-близнеца в Испании.

ИИ написал учебники для школьников из Южной Кореи

ИИ написал учебники для школьников из Южной Кореи Южная Корея сделала шаг к цифровому будущему, впервые одобрив использование 76 учебников, созданных с помощью искусственного интеллекта.

Южная Корея сделала шаг к цифровому будущему, впервые одобрив использование 76 учебников, созданных с помощью искусственного интеллекта.

Министерство образования страны выбрало их из 146 кандидатов. Одобренные материалы предназначены для преподавания математики, английского языка и информатики в разных классах: для учеников начальной школы (3-4 классы), младших классов средней школы (7 класс) и старших классов (10 класс).

С декабря эти учебники будут демонстрироваться в школах, чтобы образовательные учреждения могли выбрать их для использования в новом учебном году, который начнётся в марте 2025 года.

Планируется, что цифровые материалы будут применяться наряду с традиционными печатными изданиями.

В Министерстве образования считают, что цифровые учебники с интеграцией ИИ помогут персонализировать процесс обучения, адаптируясь под нужды каждого ученика.

Это позволит проводить обучение более эффективно, создавая условия для дифференцированного подхода к образовательным целям.

Топовый чип Snapdragon 8 Elite продолжил троттлить даже в ледяной воде

Топовый чип Snapdragon 8 Elite продолжил троттлить даже в ледяной воде Флагманский процессор Snapdragon 8 Elite, недавно представленный Qualcomm, демонстрирует выдающуюся производительность, но при этом сталкивается с проблемами энергопотребления и троттлинга даже в экстремальных условиях.

Флагманский процессор Snapdragon 8 Elite, недавно представленный Qualcomm, демонстрирует выдающуюся производительность, но при этом сталкивается с проблемами энергопотребления и троттлинга даже в экстремальных условиях.

Один из владельцев Xiaomi 15 Pro провел необычный тест, погрузив смартфон в ледяную воду для охлаждения чипа во время нагрузки.

Несмотря на такую необычную «систему охлаждения», чип продолжал троттлить, и в бенчмарке Geekbench 6 показал результаты ниже ожидаемых: около 3000 баллов в одноядерном тесте и 9000 — в многоядерном.

При этом пиковое энергопотребление достигло впечатляющих 25 Вт, что крайне высоко для мобильного процессора.

Проблемы с нагревом и троттлингом не ограничиваются только Xiaomi 15 Pro. Snapdragon 8 Elite используется в нескольких флагманских устройствах, включая Realme GT7 Pro, Asus ROG Phone 9, OnePlus 13 и HONOR Magic7.

В реальных сценариях, таких как игры и повседневные приложения, энергопотребление процессора значительно ниже, но вопрос перегрева под нагрузкой остается актуальным.

«Яндекс» начнёт разрабатывать электротранспорт, зарядную инфраструктуру и системы хранения электроэнергии

«Яндекс» начнёт разрабатывать электротранспорт, зарядную инфраструктуру и системы хранения электроэнергии Решения будут предлагать как частным лицам, так и корпоративным клиентам.

Решения будут предлагать как частным лицам, так и корпоративным клиентам.