SK hynix выпустила первую в мире 321-слойную флеш-память UFS 4.1 для смартфонов

SK hynix выпустила первую в мире 321-слойную флеш-память UFS 4.1 для смартфонов Южнокорейская компания SK hynix объявила о создании первой в мире 321-слойной флэш-памяти формата UFS 4.1 на базе технологии 3D TLC NAND. Новинка предназначена для мобильных устройств и ориентирована на улучшение производительности встроенных ИИ-систем.

Южнокорейская компания SK hynix объявила о создании первой в мире 321-слойной флэш-памяти формата UFS 4.1 на базе технологии 3D TLC NAND. Новинка предназначена для мобильных устройств и ориентирована на улучшение производительности встроенных ИИ-систем.

news.skhynix.com/sk-hynix-develops-ufs-solution-based-on-321-high-nand/Рост интереса к функциям на базе искусственного интеллекта прямо на смартфонах требует от памяти высокой скорости и низкого энергопотребления. Новая разработка SK hynix отвечает этим требованиям: она обеспечивает быструю передачу данных при меньшей нагрузке на батарею.

Память стала тоньше — всего 0,85 мм против 1 мм в предыдущем поколении. Это важно для сверхтонких смартфонов. Энергоэффективность улучшена на 7% по сравнению с прошлой моделью, а скорость последовательного чтения достигает 4300 МБ/с — это рекорд для накопителей UFS четвертого поколения.

Кроме того, устройство ускоряет произвольное чтение и запись данных — важный параметр для многозадачности. Показатели выросли на 15% и 40% соответственно. Это позволяет приложениям на базе ИИ запускаться и работать быстрее, повышая отзывчивость системы.

Компания планирует начать массовые поставки в первом квартале следующего года. На старте будут доступны варианты на 512 ГБ и 1 ТБ. Также в планах SK hynix — выпуск аналогичной технологии для SSD, включая решения для дата-центров.

Самарский университет создал ИИ-навигатор для беспилотников

Самарский университет создал ИИ-навигатор для беспилотников В пресс-службе Самарского университета имени Королёва сообщили, что учёные вуза разработали нейросетевую навигационную систему для беспилотников. Программный комплекс «Навигатор» использует искусственный интеллект и стереозрение для автономного полёта без участия оператора.

В пресс-службе Самарского университета имени Королёва сообщили, что учёные вуза разработали нейросетевую навигационную систему для беспилотников. Программный комплекс «Навигатор» использует искусственный интеллект и стереозрение для автономного полёта без участия оператора.

Система анализирует данные с двух камер, что позволяет точно определять расстояние до объектов и рельеф местности. Это даёт преимущество перед обычными беспилотниками, использующими одну камеру. «Навигатор» способен прокладывать маршруты, облетать запретные зоны и реагировать на внезапные препятствия, включая других дронов или птиц.

Особенность разработки — возможность работы без сигнала GPS. Система самостоятельно ориентируется в пространстве и может организовать полёты нескольких аппаратов в одной зоне без риска столкновений.

Разработка создана по заказу компании «Транспорт будущего» и уже получила патент. В перспективе систему планируют дорабатывать, добавляя новые функции для безопасности беспилотных авиасистем.

Российские учёные создали микролазеры для электроники

Российские учёные создали микролазеры для электроники В пресс-службе Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) сообщили, что учёные разработали технологию создания сверхмалых лазеров, которые можно встраивать в микросхемы. Устройства диаметром всего 5−8 микрометров (сопоставимо с эритроцитом) работают при комнатной температуре без систем охлаждения.

В пресс-службе Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) сообщили, что учёные разработали технологию создания сверхмалых лазеров, которые можно встраивать в микросхемы. Устройства диаметром всего 5−8 микрометров (сопоставимо с эритроцитом) работают при комнатной температуре без систем охлаждения.

В основе разработки лежит физический эффект шепчущей галереи, известный в акустике. Свет многократно отражается внутри микроскопического диска, что минимизирует потери энергии. Дополнительный буферный слой из нитридов алюминия и галлия предотвращает утечку излучения.

Как пояснили исследователи, главной проблемой при создании таких лазеров было удержание света в миниатюрном резонаторе. Российским физикам удалось решить эту задачу, сочетая несколько инновационных подходов.

Разработка открывает перспективы для создания компактных оптоэлектронных устройств нового поколения.

Зачем России спутник-микроскоп? Чтобы найти ответы, которые не видят телескопы

Зачем России спутник-микроскоп? Чтобы найти ответы, которые не видят телескопы Спутник размером с микроволновку, школьники с паяльниками и золото, которое помнит каждый удар — такой вот проект «Нанозонд-1». И да, это снова про нанотехнологии.

Спутник размером с микроволновку, школьники с паяльниками и золото, которое помнит каждый удар — такой вот проект «Нанозонд-1». И да, это снова про нанотехнологии.

27 июня 2023 года Россия запустила спутник, который не смотрит в дальний космос, а водит острой иглой по золотой пластинке. Зачем?

Чтобы ответить на два вопроса: почему спутники ломаются, даже если их никто не трогает? И сколько в космосе пыли?

Космическая пыль — это мельчайшие (от нескольких нанометров до сотен микрометров) частицы твёрдого вещества, рассеянные в космосе
ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)

Спустя полтора года «Нанозонд-1» дал первые ответы — и они могут удивить.

Что такое «Нанозонд-1»

Итак, «Нанозонд-1» — это сверхмаленький российский спутник-лаборатория, который несёт на борту уникальный сканирующий зондовый микроскоп СММ-2000С.​

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Внутри — игла с алмазным наконечником в 1 нанометр. Микроскоп «ощупывает» поверхность образца и строит трёхмерную карту рельефа с точностью до атомного уровня.

При этом прибор питается от солнечных батарей — кушает всего 0,1 Ватта (ваша зарядка для телефона мощнее в 50 раз). А ещё он выдерживает пятикратные перегрузки при старте.

МИЭТ

Минус у такого девайса тоже есть: без шуток, создать такое надёжное и маленькое устройство оказалось нелёгкой задачей, но российским учёным и инженерам из Московского института электронной техники (МИЭТ) и «Протона» это удалось.

Университеты и школьники

«Нанозонд-1» — это коллаборация НИУ МИЭТ (Москва), завода «Протон» (Зеленоград) и Орловского госуниверситета имени Тургенева. Разработка микроскопа и спутника началась примерно в 2021 году​.

Учёные и инженеры провели множество испытаний и прототипирований: приборы настраивались в лабораториях, моделировались цифровые копии, отрабатывались алгоритмы работы.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Но главное — к проекту присоединились школьники из «Сириуса» и «Больших вызовов» по всей России. При этом они не просто писали отчёты — они паяли антенны, тестировали графен и даже собирали систему аварийной сигнализации для спутника.

Например, чтобы ловить данные с орбиты, нужно было создать антенну. Взрослые дали школьникам алюминиевые трубки, серебряную проволоку и сказали: «Разберитес». Ребята рассчитали параметры, согнули трубки в форме квадрифилярной антенны (эдакая спираль) и собрали три прототипа.

Такая вот антенна
Большие вызовы

Теперь эти антенны используют по всей России для приема спутниковых сигналов.

Символично, что вместе с «Нанозондом-1» на одном носителе вывели ещё 42 спутника (39 российских и 3 зарубежных)​. Такой «конвейер» показывает, насколько активно развивается космическое направление среди молодёжи и учёных.

А в 2024 году команда школьников на «Больших вызовах» конструировала прототипы: они собирали макет нового спутника «Нанозонд-А» и узлы следующей версии микроскопа (изготавливали детали на 3D‑принтере)​.

МИЭТ

Но только зачем вообще нужен микроскоп в космосе?

Почему он в космосе?

Главная задача «Нанозонда» — посмотреть в нано-мир прямо там, где на материал действуют всякие космические явления: солнечный ветер, радиация и мельчайшие метеоритные частички.

Раньше для всех экспериментов образец возвращали на Землю, где гоняли его по термокамерам и ускорителям. Но даже лучшие установки не воссоздают вакуум и невесомость одновременно — да даже шаги в коридоре лаборатории создают вибрации, которые мешают сканированию.

Большие вызовы

Теперь же микроскоп делает всё «на месте» и сразу шлёт снимки домой.

А ещё он в космосе для того, чтобы анализировать околоземную нанопыль и искать «чистые» орбиты, где мало мелких частиц. Так микроскоп помогает изучать состав мельчайших космических осколков и находить относительно безопасные «чистые» траектории вокруг Земли​.

Крупног омусора на орбите достаточно, а что там с пылью?
ESA

Для этого у СММ-2000С есть золотое зеркало — такая ловушка для частиц. Если в него врежется микрометеорит или пылинка от космического мусора, микроскоп их увидит.

Что узнали за полтора года?

Изначально поверхность зеркала была почти идеально гладкой (шероховатость <1 нм), Спустя несколько недель после запуска получили первые изображения, и оказалось, что на высоте 500–550 км пыли — ноль. Ни метеоритной, ни от спутникового мусора. То есть космос чище, чем мы думали.

Золотое зеркало, которое должно было стать ловушкой для частиц, осталось чистым, зато покрылось царапинами глубиной до 30 нм.

Кадр после четырёх месяцев воздействия открытого космоса на высотах около 500 км. Царапины от ионов солнечного ветра на поверхности гладкого зеркала напоминают ущелья в горном массиве. А вот частиц пыли нет.
МИЭТ

Учёные объясняют это действием солнечного ветра быстрых ионов солнечного ветра (потока заряженных частиц от Солнца), который и выбил царапины на наномасштабе​.

Это первый опыт, когда мы буквально вживую наблюдаем, как космос «точит» материалы. То есть как защитить аппараты на высоте 550 км теперь ясно — можно не бояться пыли, но вот ионной эрозии уже стоит.

Солнечный ветер может даже «сдувать» атмосферу планет. Предполагается, что с Марсом такое и происходит — ведь у него нет такого магнитного поля, как у Земли
NASA

Эти данные помогут учёным понять, насколько быстро разрушаются покрытия спутников и других конструкций при постоянной бомбардировке частицами от Солнца.

И что дальше?

А дальше — работа на Земле и в космосе. Обработать нужно много всего, потому что благодаря «Нанозонду-1» можно будет создать новые сверхпрочные материалы и сплавы.

Кроме того, понимание того, где там в космосе летает мусор, — критично для безопасности: микроскоп уже подтвердил, что даже наночастицы серьёзно царапают аппараты​. С такими знаниями мы сможем проектировать спутники с лучшей защитой и прокладывать «чистые» маршруты.

ferra.ru

В итоге эти исследования вернутся на Землю в виде более надёжной космической техники, что затронет и телекоммуникации, и метеорологию, и прочие отрасли.

Ну а сам проект продолжится и будет набирать обороты. Уже разрабатываются усовершенствованные версии: новые спутники «Нанозонд-А» с атомно-силовым микроскопом СММ-2000А. Этот микроскоп станет первым в мире подобным прибором, способным работать в автономном режиме​.

Учёные планируют сильно расширить площадь сканирования (в миллионы раз — вплоть до 40/40 мм с нынешних 10/10 мкм) и внедрить ещё более чувствительные «алмазные» иглы для зондирования поверхности.

Тем более, что «Нанозонд-1» уже окупился. Затраты — 6,3 млн рублей за два года. Аналогичные исследования на Земле (в реакторах и ускорителях) стоят куда больше — до 800 млн.

Школьники с наставниками:ведущим конструктором завода «Протон» Борисом Логиновым (по центру слева) и методистом направления «Нантохенологии» ОЦ «Сириус» Юрием Хрипуновым (по центру слева)
Сириус

На рентабельность проекта повлияло и то, что команда использовала готовую спутниковую платформу от компании «Спутникс», а микроскоп СММ-2000С — модификация земных моделей, которые завод «Протон» выпускает уже 30 лет.

А, ну и ещё школьники и студенты работали бесплатно (в рамках образовательных программ).

Сам же спутник сгорит в атмосфере в 2026 году. Но до этого он ещё успеет проверить, что происходит с материалами при входе в плотные слои — будет жарко.

Большие вызовы

В общем, пока кто-то громко спорит о миллиардах на марсианские миссии, российские инженеры и подростки доказали, что открытия можно делать с бюджетом меньше, чем стоимость квартиры в Москве.

Такие дела.

Red Magic 10S Pro+ показал рекордные 3,16 млн баллов в AnTuTu

Red Magic 10S Pro+ показал рекордные 3,16 млн баллов в AnTuTu Nubia готовит к выпуску Red Magic 10S Pro+ — игрового смартфона, который недавно установил новый рекорд производительности, набрав 3,16 миллиона баллов в тесте AnTuTu. Устройство, запуск которого намечен на 26 мая в Китае, оснащено процессором Snapdragon 8 Elite Leading Version с частотой до 4,47 ГГц.

Nubia готовит к выпуску Red Magic 10S Pro+ — игрового смартфона, который недавно установил новый рекорд производительности, набрав 3,16 миллиона баллов в тесте AnTuTu. Устройство, запуск которого намечен на 26 мая в Китае, оснащено процессором Snapdragon 8 Elite Leading Version с частотой до 4,47 ГГц.

Смартфон, по разным данным, получит 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопитель UFS 4.0 на 1 ТБ. Экран с частотой обновления 144 Гц. Особое внимание привлекает батарея ёмкостью 7500 мАч с поддержкой зарядки 120 Вт, а также функцией, которая снижает нагрев, перенаправляя питание.

AnTuTu

AnTuTu — популярный бенчмарк, оценивающий производительность процессора, графики, памяти и интерфейса. Red Magic 10S Pro+ показал 751 409 (процессор), 1 284 404 (графика), 591 635 (память) и 530 385 (интерфейс) баллов.

Финансы в матрице: метавселенные и как их используют банки

Финансы в матрице: метавселенные и как их используют банки Метавселенные — новый тренд современности. Существуют целые цифровые миры, в которых простые пользователи и крупные компании могут заниматься чем угодно — от походов на онлайн-концерт до серьёзных бизнес-встреч. Зачем это нужно банковскому сектору, и как там используются метавселенные?

Метавселенные — новый тренд современности. Существуют целые цифровые миры, в которых простые пользователи и крупные компании могут заниматься чем угодно — от походов на онлайн-концерт до серьёзных бизнес-встреч. Зачем это нужно банковскому сектору, и как там используются метавселенные?

Что такое метавселенные?

В своё время фильм «Матрица» произвёл настоящий фурор. Сегодня, даже если кто-то его не видел, то наверняка слышал об общей концепции этого кино: люди, чьи тела находятся в реальном мире, живут в виртуальной реальности.

С момента выхода фильма прошло много времени. Появилось много теорий: живём ли мы в симуляции? Могут ли машины выйти из-под контроля и запереть нас в матрице? Обычно такие рассуждения ведут к тому, что симуляция — это зло и очередная попытка ограничить нашу свободу. Но так ли это?

pinterest.com

На самом деле, ничего страшного в развитии виртуальной реальности нет. В ней можно испытать опыт, максимально приближенный к реальному: не просто наблюдать, но и непосредственно участвовать в различных ситуациях.

Естественно, банки не остались в стороне и взяли на вооружение перспективную технологию. Например, метавселенные (постоянно действующая виртуальная среда) позволяют воссоздать банковские отделения. Действительно, зачем ходить в отделение, если оно есть прямо в VR-очках?

habr.com

Метавселенные открывают перед банками новые перспективы. И хотя в России уже активно разрабатывают и тестируют собственные проекты, не помешало бы прежде изучить и зарубежный опыт.

Иностранные решения

Уже сейчас существуют целые виртуальные миры, где люди и даже компании могут заниматься самыми разными делами. Например, Decentraland — одна из старейших метавселенных, её запустили аж в далёком 2017 году. Здесь пользователи могут приобретать участки земли, называемые LAND, и использовать их по своему усмотрению: организовывать мероприятия, сдавать в аренду и так далее.

binance.com

Крупные банки, такие как JPMorgan Chase, активно осваивают публичные метавселенные. JPMorgan первым среди банков открыл виртуальное отделение в Decentraland — «Onyx Lounge», где клиенты могут получить информацию о блокчейн-продуктах и пообщаться с виртуальным консультантом.

capital.com

Это скорее имиджевый и исследовательский проект, но он демонстрирует серьёзность подхода. Bank of America использует VR для обучения сотрудников, а Mastercard и American Express изучают возможности оплаты и идентификации в метавселенных. Просто представьте: клиенты регистрируют патенты на цифровые транзакции, но не в каком-нибудь далёком офисе, а не выходя из дома в комфортной виртуальной реальности.

Развитие метавселенных в банковской сфере активно набирает обороты в разных странах мира. В США уже реализованы первые кейсы, но и другие государства также включились в гонку за место в цифровой экономике будущего.

binance.com

В Объединённых Арабских Эмиратах банки и правительство проявляют большой интерес к цифровым инновациям. Commercial Bank International (CBI) стал первым банком ОАЭ, который открыл виртуальное отделение в Decentraland. В дубайском онлайн-банке есть своя фишка: 3D-пространства для предоставления приватных банковских услуг, где состоятельные клиенты могут в виртуальной форме смогут получить финансовые консультации. В ОАЭ всё продумали и на законодательном уровне: там были приняты правила для виртуальных активов, а это создаст прозрачную и привлекательную среду для цифровых проектов.

В Великобритании банки тоже начинают осваивать метавселенные. HSBC приобрёл участок в метавселенной The Sandbox, чтобы использовать его как площадку для взаимодействия с молодыми инвесторами, спортсменами, да и в целом креативной аудиторией.

forbes.ru

Технологически развитый Сингапур тоже активно осваивает метавселенные. Один из крупнейших банков региона — DBS Bank — присоединился к метавселенной The Sandbox. Их проект направлен не только на продвижение финансовых услуг, но и на популяризацию метавселенных как таковых. А ещё Сингапур разрабатывает цифровые валюты и токенизированные активы.

В общем, метавселенные активно применяются в иностранном банкинге, однако, мы практически ничего не слышали об их развитии в России. Неужели всё так плохо?

imf.org

Как дела обстоят в России?

Хотя во всём мире метавселенные в банковской сфере развиваются быстрыми темпами, в России этот процесс идёт более сдержанно. Однако уже сегодня есть конкретные примеры и инициативы, которые говорят о заинтересованности отечественных банков в виртуальных технологиях.

Самым заметным является проект банка ВТБ, который разработал собственную корпоративную метавселенную на базе игрового движка Unreal Engine. В этом виртуальном пространстве сотрудники банка могут проводить рабочие встречи, тренинги, презентации.

Пользователи выглядят как 3D-аватары, а взаимодействие происходит в формате, похожим на игровой. Хотя пока эта технология применяется исключительно внутри компании, ВТБ официально заявлял о планах создать в будущем «киберофисы» — полноценные виртуальные отделения для обслуживания клиентов, где можно будет получать консультации, оформлять кредиты или открывать счета в цифровой среде.

rbc.ru

Сбер тоже не отстаёт: в апреле 2023 года он запустил собственную метавселенную под названием «КоМета», которая ориентирована на начинающих предпринимателей и молодежь. Это виртуальное 3D-пространство, где проходят лекции, деловые игры, нетворкинг-сессии, музыкальные концерты и другие активности. Пользователи могут создавать цифровые аватары, общаться, а ещё проходить квесты и получать подарки от Сбера и партнеров

Некоторые VR-разработки уже были реализованы, например, для просмотра квартир перед оформлением ипотеки. В частности, ВТБ и Дом.РФ ещё в 2019–2021 годах тестировали VR-шоурумы: клиенты могли прямо в отделении банка использовать очки виртуальной реальности, и, никуда не выезжая, выбрать квартиру своей мечты. Эти проекты, хотя и не были полноценными метавселенными, были первыми шагами к полноценной банковской виртуальной среде.

habr.com

Также отдельные банки участвуют в виртуальных образовательных форумах, выставках и онлайн-мероприятиях, где создаются 3D-пространства с интерактивным контентом. Такие мероприятия, особенно если они проходят на игровых или Web3-платформах, можно рассматривать как зачатки банковской активности в метавселенных.

Будущее метавселенных в России

Виртуальные банковские метавселенные в России пока не получили широкого распространения. Основные причины — высокая стоимость оборудования, да и пользователи не особо знают, что это вообще такое. Да и отсутствие необходимой нормативной базы тоже мешает, а из-за политической изоляции такие глобальные метавселенные, как Decentraland и The Sandbox, пока недоступны в нашей стране.

rg.ru

Тем не менее, интерес к теме растёт, и появление первых успешных кейсов — особенно со стороны крупных игроков вроде ВТБ или Сбера — может стать толчком к активному внедрению технологий метавселенных в российском банковском секторе.

Работакси Tesla начнут работать в ближайшие недели

Работакси Tesla начнут работать в ближайшие недели Генеральный директор Tesla Илон Маск объявил, что к концу июня 2025 года на улицах Остина, штат Техас, появятся роботакси — беспилотные автомобили для перевозки пассажиров, пишет CNBC.

Генеральный директор Tesla Илон Маск объявил, что к концу июня 2025 года на улицах Остина, штат Техас, появятся роботакси — беспилотные автомобили для перевозки пассажиров, пишет CNBC.

Маск подтвердил, что Tesla начнёт тестирование сервиса с ограниченным числом машин, используя технологию полного автопилота (Full Self-Driving, FSD). Это программное обеспечение позволяет автомобилям самостоятельно передвигаться по дорогам, ориентируясь с помощью камер и искусственного интеллекта.

Маск также поделился планами по расширению проекта в Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Для старта в Остине Tesla применит геофенсинг — технологию, ограничивающую зону движения автомобилей, чтобы обеспечить безопасность и соответствие местным законам. Использоваться будут адаптированные электромобили Model Y. Маск отметил, что владельцы Tesla смогут сдавать свои машины в аренду.

Однако запуск вызвал вопросы: пользователи на X выражают скептицизм, указывая на недавние проблемы автопилота, включая случаи, когда система не распознавала другие автомобили.

Российские учёные создали ИИ для квантовой химии

Российские учёные создали ИИ для квантовой химии В пресс-службе Института искусственного интеллекта AIRI сообщили, что ученые разработали нейросеть, которая значительно ускоряет квантово-химические расчёты. Новая система помогает быстрее предсказывать свойства молекул, что важно для разработки лекарств.

В пресс-службе Института искусственного интеллекта AIRI сообщили, что ученые разработали нейросеть, которая значительно ускоряет квантово-химические расчёты. Новая система помогает быстрее предсказывать свойства молекул, что важно для разработки лекарств.

Технология сочетает современные методы машинного обучения с математическим подходом — решёткой Лебедева. Это позволило сократить объём данных для обучения в 42 раза и уменьшить требования к памяти в 8 раз. Нейросеть обучается в четыре раза быстрее зарубежных аналогов.

Особенность разработки — высокая точность при работе с лекарственными молекулами, включая соединения серы, брома и йода. Ошибки предсказания у системы вдвое меньше, чем у европейского аналога DeepDFT.

Квантово-химические расчёты традиционно требуют много времени и мощных компьютеров. Новая система ИИ упрощает этот процесс, делая его доступнее для химиков и биологов.

Разработка уже показала эффективность в тестах. В перспективе она может ускорить создание новых лекарств и материалов, сократив время и затраты на исследования.

Realme показала тизер «прозрачного» смартфона Neo7 Turbo

Realme показала тизер «прозрачного» смартфона Neo7 Turbo Realme анонсировала запуск смартфона Neo7 Turbo на 29 мая в Китае. Главной особенностью устройства станет полупрозрачный корпус, тизер которого попал недавно в Сеть.

Realme анонсировала запуск смартфона Neo7 Turbo на 29 мая в Китае. Главной особенностью устройства станет полупрозрачный корпус, тизер которого попал недавно в Сеть.

Смартфон оснащён процессором MediaTek Dimensity 9400e. Realme Neo7 Turbo получил аккумулятор ёмкостью 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт и быструю зарядку. Устройство работает на Android 15 с оболочкой Realme UI.

Экран с частотой обновления 120 Гц гарантирует плавность изображения, а 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают быструю работу.

Dimensity 9400e SoC построен по передовому 4-нм техпроцессу TSMC с процессором, состоящим из одного ядра Cortex-X4 с тактовой частотой 3,4 ГГц, трех ядер Cortex-X4 с частотой 2,85 ГГц и четырех ядер Cortex-A720 с частотой 2,0 ГГц. Чип также содержит графический процессор Immortalis-G720 MC12 и NPU 790.

Первые лекарства, созданные ИИ, появятся на рынке к 2030 году

Первые лекарства, созданные ИИ, появятся на рынке к 2030 году Лекарства, полностью разработанные с помощью искусственного интеллекта (ИИ), могут появиться в продаже к концу текущего десятилетия. Об этом сообщил глава биотехнологического стартапа Insilico Medicine, занимающегося созданием препаратов на основе ИИ.

Лекарства, полностью разработанные с помощью искусственного интеллекта (ИИ), могут появиться в продаже к концу текущего десятилетия. Об этом сообщил глава биотехнологического стартапа Insilico Medicine, занимающегося созданием препаратов на основе ИИ.

Хотя ИИ уже активно используется в фармацевтической отрасли для ускорения исследований и снижения затрат, пока ни одно из таких лекарств официально не одобрено для массового применения. Некоторые препараты, отобранные с участием ИИ, сейчас проходят финальные стадии клинических испытаний. Например, компания Takeda тестирует средство от псориаза, результаты по которому ожидаются в этом году.

По словам генерального директора Insilico, большинство фармацевтических компаний применяют ИИ лишь на отдельных этапах. Однако сама Insilico внедряет технологии машинного обучения на всех стадиях — от поиска мишени до оптимизации молекул — чтобы быстрее переходить к клиническим исследованиям.