Серия «NooTech»

11
Будущее - рядом
Серия NooTech

Clone Robotics представила Protoclone: биомиметический гуманоид с полным «скелетом» и более чем 1000 искусственными мышцами


Clone Robotics представила Protoclone — гуманоидного робота, созданного для точного воспроизведения анатомии и кинематики человека. По заявлению компании, платформа сочетает полноценную скелетную систему и свыше тысячи искусственных «мышц», а гидравлический привод имитирует сокращение и расслабление мышечных пучков для близких к человеческим траекторий движений.

Clone Robotics представила Protoclone: биомиметический гуманоид с полным «скелетом» и более чем 1000 искусственными мышцами Робототехника, Гуманоид, Гидравлика, Скелет, Манипуляция, Биомеханика, Инженерия, Автоматизация, Прототип, Инновации, Технологии, Будущее, Ученые, Наука, Научпоп, Тестирование, Видео, Вертикальное видео, Короткие видео, Длиннопост

В основе Protoclone — биомиметический подход: силовая структура повторяет пропорции и сочленения опорно‑двигательного аппарата, а распределённая система приводов позволяет добиваться высоких степеней свободы и тонкой модуляции усилий. Гидравлика выполняет функцию мышечных актуаторов, обеспечивая быстрый отклик и плавность хода, что потенциально повышает точность манипуляций по сравнению с традиционными сервоприводами.

Разработчик позиционирует платформу как основу для исследований в области биомеханики, управления движением и человеко‑машинного взаимодействия, а также для задач точной манипуляции, ассистивной робототехники и тестирования алгоритмов ИИ‑управления. Биомиметическая конструкция рассчитана на обучение управлению «от намерений к движению», что может ускорить перенос навыков из симуляций в реальные сценарии.

Посмотрим, как компания справится с инженерными вызовами, характерными для «мышечных» гуманоидов: энергоэффективностью и надёжностью гидравлики, долговечностью множества приводных каналов, а также сложностью координации тысяч актуаторов в реальном времени. Ближайшие шаги включают расширение испытаний, публикацию метрик производительности и демонстрации прикладных сценариев.

Показать полностью 1
3
Будущее - рядом
Серия NooTech

Неинвазивная система Brain-AI преобразует мысли в движения

Неинвазивная система Brain-AI преобразует мысли в движения Нейроинтерфейс, ЭЭГ, Искусственный интеллект, Нейротехнологии, Робототехника, Реабилитация, Алгоритм, Паралич, Инновации, Ученые, Научпоп, Будущее, Наука, Новости, Исследования, Длиннопост

UCLA представила носимый неинвазивный интерфейс мозг–компьютер с ИИ‑«копилотом», который ускорил выполнение задач до четырёх раз по показателю достижения целей по сравнению с режимом без ИИ.

Система сочетает декодирование сигналов ЭЭГ с «совместной автономией»: пользователь посылает мозговые команды высокого уровня, а ИИ интерпретирует намерение и берёт на себя рутинные микро‑действия. Для управления курсором «копилот» на основе обучения с подкреплением оценивает наиболее вероятную цель и мягко «подтягивает» траекторию к ней, для роботизированной руки модуль компьютерного зрения распознаёт объекты и автоматизирует захват и укладку. Декодер ЭЭГ реализован гибридно — сверточная нейросеть для выделения признаков и адаптивный фильтр Калмана по образцу ReFIT для стабильного онлайн контроля.

Неинвазивная система Brain-AI преобразует мысли в движения Нейроинтерфейс, ЭЭГ, Искусственный интеллект, Нейротехнологии, Робототехника, Реабилитация, Алгоритм, Паралич, Инновации, Ученые, Научпоп, Будущее, Наука, Новости, Исследования, Длиннопост

AI визуализация

В контролируемых испытаниях участвовали четыре человека, включая одного участника с параличом. Во всех случаях ИИ заметно ускорял выполнение: в курсорной center‑out‑задаче прирост производительности участников достигал примерно 3,9× по метрике «попаданий/целей в минуту», а манипуляции роботизированной рукой (перекладка блоков) стабильно удавались только при активном «копилоте». Парализованный участник завершал робо‑задачу за 6,5 минут с ИИ, тогда как без ИИ выполнить её было невозможно. Носимый неинвазивный формат рассчитан на использование вне операционных и без имплантов.

Показать полностью 1
6
Будущее - рядом
Серия NooTech

Квантовый скачок: физики впервые засняли продолжительное изменение состояния атомного ядра

Квантовый скачок: физики впервые засняли продолжительное изменение состояния атомного ядра Квант, Физика, Наука, Открытие, Технологии, Делфт, Нидерланды (Голландия), Атом, Ядро, Микроскоп, Прорыв, Исследования, Спина, Будущее, Ученые, Научпоп

Визуализация. Ядерный спин атома переключается между квантовыми состояниями. Переключение наблюдается как флуктуация электрического тока, проходящего через атом, в течение нескольких секунд.

Команда Технического университета Делфта впервые в реальном времени наблюдала, как ядерный спин отдельного атома переключается между квантовыми состояниями, добившись одноимпульсного считывания состояния через электронную оболочку с помощью сканирующего туннельного микроскопа (STM) и электронного спин-резонанса (ESR). Наблюдалась уникальная стабильность ядерного спина на масштабах порядка 5 секунд, что открывает путь к атомарному квантовому сенсингу и управлению на поверхности твердого тела.

Квантовый скачок: физики впервые засняли продолжительное изменение состояния атомного ядра Квант, Физика, Наука, Открытие, Технологии, Делфт, Нидерланды (Голландия), Атом, Ядро, Микроскоп, Прорыв, Исследования, Спина, Будущее, Ученые, Научпоп

Визуализация атома изотопа 49Ti на подложке MgO/Ag

Исследователи использовали STM/ESR-подход, при котором прямое состояние ядра считывается косвенно — по влиянию сверхтонкого (hyperfine) взаимодействия на электронный спин и туннельный ток, давая «ступенчатые» переключения в реальном времени. На одиночном атоме изотопа 49Ti на подложке MgO/Ag реализован быстрый импульсный режим, где скорость измерения превышает скорость естественного флипа ядра, что обеспечило одноимпульсное чтение без усреднения; характерное время стабильности ядерного спина составило около 5 с, тогда как электронный спин релаксирует примерно за 100 нс.

Значимость результата в том, что продолжительное время жизни ядерного спина на поверхности создают ресурс для долговременной памяти и высокочувствительных сенсоров на атомном масштабе, где ядерные спины выступают более «тихими» кубитами по сравнению с электронными. Достижение одноимпульсного чтения — ключевой рубеж: считывание быстрее релаксации открывает возможность протоколов обратной связи и управляемых последовательностей без статистического усреднения, что критично для поверхностной квантовой метрологии, сенсоров и симуляторов.

Показать полностью 1
14
Будущее - рядом
Серия NooTech

Создан солнечный реактор для производства водорода из воды

Создан солнечный реактор для производства водорода из воды Водород, Энергия, Солнце, Технологии, Наука, Открытие, Реактор, Топливо, Экология, Вода, Инновации, Будущее, Прототип, Прорыв, Ученые, Научпоп, Энергетика (производство энергии), Длиннопост

Разработаны и успешно испытаны прототипы реактора, способного производить чистое водородное топливо, используя только солнечный свет и воду.

В основе устройства лежит инновационная технология фотокаталитических панелей. Эти панели, подобно солнечным батареям, поглощают энергию света, но вместо производства электричества направляют ее на химическую реакцию — расщепление молекул воды (H₂O) на водород (H₂) и кислород (O₂). Такой процесс, известный как фотокатализ, имитирует естественный фотосинтез, но с целью получения ценного энергоносителя.

Создан солнечный реактор для производства водорода из воды Водород, Энергия, Солнце, Технологии, Наука, Открытие, Реактор, Топливо, Экология, Вода, Инновации, Будущее, Прототип, Прорыв, Ученые, Научпоп, Энергетика (производство энергии), Длиннопост

Визуализация фотокаталитических панелей

Главное преимущество нового реактора — производство «зеленого» водорода без каких-либо выбросов углекислого газа. В отличие от традиционных промышленных методов, которые в основном опираются на природный газ, эта технология требует только двух самых распространенных ресурсов на планете — солнечного света и воды. Полученный водород можно использовать в качестве топлива для транспорта, для выработки электроэнергии или в промышленности, при этом единственным побочным продуктом его сгорания является вода.

Созданное устройство является успешным прототипом, его демонстрация открывает широкие перспективы для масштабирования. Следующими шагами для ученых станут повышение эффективности и долговечности фотокаталитических материалов, а также разработка более крупных систем, способных обеспечить промышленное производство водорода. Этот прорыв приближает человечество к созданию устойчивой зелёной водородной энергетики.

Показать полностью 2
11
Будущее - рядом
Серия NooTech

Новый вид материи: тяжёлые фермионы как многообещающий прорыв в квантовых технологиях

Новый вид материи: тяжёлые фермионы как многообещающий прорыв в квантовых технологиях Квант, Физика, Наука, Япония, Открытие, Технологии, Компьютер, Материя, Электроны, Прорыв, Исследования, Универ, Будущее, Материаловедение, Ученые, Научпоп, Длиннопост

Японские физики из Университета Осаки объявили об открытии нового состояния квантовой материи. В ходе исследования они обнаружили в материале CeRhSn (церий-родий-олово) тяжёлые фермионы (тяжелые электроны), которые демонстрируют устойчивую квантовую запутанность при высоких температурах, что может ускорить создание нового поколения квантовых компьютеров.

Новый вид материи: тяжёлые фермионы как многообещающий прорыв в квантовых технологиях Квант, Физика, Наука, Япония, Открытие, Технологии, Компьютер, Материя, Электроны, Прорыв, Исследования, Универ, Будущее, Материаловедение, Ученые, Научпоп, Длиннопост

CeRhSn вдоль оси c. Атомы церия, родия и олова обозначены средне-серым, чёрным и не закрашенным кружками соответственно.

Исследовательская группа под руководством доктора Шин-ичи Кимуры наблюдала, как электроны в сплаве церия, родия и олова взаимодействуют с магнитными полями, эффективно увеличивая свою массу в сотни раз.

Новый вид материи: тяжёлые фермионы как многообещающий прорыв в квантовых технологиях Квант, Физика, Наука, Япония, Открытие, Технологии, Компьютер, Материя, Электроны, Прорыв, Исследования, Универ, Будущее, Материаловедение, Ученые, Научпоп, Длиннопост

Изображение тяжёлых электронов с квантовой запутанностью на CeRhSn. Автор: Такуто Накамура и Син-ичи Кимура

Эти «тяжелые» частицы оказались связаны квантовой запутанностью — ключевым ресурсом для квантовых вычислений. Уникальность открытия заключается в том, что этот эффект сохраняется при температурах, близких к комнатной, в то время как большинство существующих квантовых систем требуют охлаждения до абсолютного нуля.

Новый вид материи: тяжёлые фермионы как многообещающий прорыв в квантовых технологиях Квант, Физика, Наука, Япония, Открытие, Технологии, Компьютер, Материя, Электроны, Прорыв, Исследования, Универ, Будущее, Материаловедение, Ученые, Научпоп, Длиннопост

(a) Кристаллическая структура CeRhSn. (b) Обратное время жизни, делённое на температуру, и планковское время как функция энергии фотона, делённой на температуру. (c) Динамический планковский масштабный график и теоретическая кривая.

Это открытие решает одну из главных инженерных проблем на пути к созданию практичных квантовых устройств, упрощая их конструкцию и снижая стоимость. Стабильная при высоких температурах запутанность открывает дорогу к разработке более надежных и масштабируемых квантовых процессоров, которые смогут решать задачи, недоступные классическим суперкомпьютерам.

Комментарий редакции: Хотя технология находится на ранней стадии и требует дальнейших исследований, работа японских ученых закладывает фундаментальную основу для будущих инноваций в области квантовых технологий и материаловедения.

Показать полностью 3
439
Будущее - рядом
Серия NooTech

D-Wave заявила о квантовом превосходстве: новая эра вычислений или маркетинговый ход?

D-Wave заявила о квантовом превосходстве: новая эра вычислений или маркетинговый ход? Квант, Компьютер, Технологии, Прорыв, Наука, Симуляция, Превосходство, Физика, Вычисления, Инновации, Будущее, Материал, Открытие, Ученые

Канадская компания D-Wave Systems объявила о достижении «квантового превосходства» на практически значимой задаче. Их новейший квантовый компьютер Advantage2 смог за считанные минуты выполнить сложную симуляцию магнитного материала — задачу, которая, по оценкам, заняла бы у самых мощных классических суперкомпьютеров миллионы лет.

Прорыв был достигнут при моделировании поведения так называемого «спинового стекла» — экзотического магнитного состояния вещества. Эта задача имеет прямое отношение к разработке новых материалов, созданию лекарств и оптимизации сложных систем. Используя метод квантового отжига, процессор D-Wave с более чем 5000 кубитов смог найти решение, точность которого недоступна для классических алгоритмов при таком масштабе. По расчетам исследователей, для достижения аналогичного результата суперкомпьютеру Frontier потребовалась бы энергия, превышающая годовое мировое потребление.

Редакция канала считает, что оценка времени для классических компьютеров преувеличена, и с помощью более совершенных алгоритмов они могли бы справиться с задачей быстрее. Квантовый отжиг — это специализированный метод, который подходит не для всех типов вычислений, в отличие от универсальных квантовых компьютеров, разработкой которых занимаются Google и IBM.

Тем не менее, это событие является важной вехой в развитии квантовых технологий. Впервые продемонстрировано, что квантовое устройство способно не просто конкурировать, а превосходить лучшие классические системы при решении реальной, а не сугубо академической проблемы. Это открывает путь к практическому применению квантовых вычислений в науке и промышленности уже в ближайшие годы.

Показать полностью
26

Слабое звено кубитов: почему топологические компьютеры пока не стали универсальными

Слабое звено кубитов: почему топологические компьютеры пока не стали универсальными Топология, Кубит, Физика, Технологии, Наука, Проблема, Исследования, Компьютер, Инновации, Инженерия, Теория, Квантовые вычисления, Ученые

Топологические квантовые компьютеры давно считаются «святым Граалем» в мире вычислений благодаря своим «бессмертным» кубитам, чрезвычайно устойчивым к ошибкам. Однако на пути к их созданию стоит фундаментальная проблема: несмотря на свою стабильность, эти системы не являются универсальными. Недавнее теоретическое открытие предлагает возможное решение этой давней головоломки.

Основная идея топологических вычислений заключается в использовании квазичастиц, называемых анионами, в качестве носителей квантовой информации (кубитов). Их главное преимущество — топологическая защита: информация кодируется не в самой частице, а в свойствах всей системы, что делает ее невосприимчивой к локальным помехам. Однако наиболее изученные и стабильные изинговские анионы обладают серьезным недостатком: они могут выполнять лишь ограниченный набор логических операций, недостаточный для полноценных вычислений.

Эта проблема универсальности является главным «слабым звеном», которое мешает реализовать весь потенциал кубитов. Неспособность выполнять произвольные алгоритмы делает такие системы узкоспециализированными и неспособными заменить классические суперкомпьютеры в широком спектре задач, от создания лекарств до разработки новых материалов.

Недавно исследователи из США предложили теоретическое решение, введя концепцию новой частицы — Neglecton. Добавление всего одного такого объекта в систему может наделить ее способностью к универсальным вычислениям. Хотя это пока лишь теория, она указывает путь для преодоления ключевого барьера и превращает сложнейшую инженерную задачу, создание стабильных кубитов — в более понятную цель: найти материал, способный вместить в себя как анионы, так и неглектоны.

Показать полностью 1
9

Квантовую память научились озвучивать: прорыв в создании долговечных кубитов

Квантовую память научились озвучивать: прорыв в создании долговечных кубитов Физика, Технологии, США, Прорыв, Кубит, Память, Звук, Инновации, Наука, Хранение, Вычисления, Резонатор, Будущее, Квантовая телепортация, Научпоп, Ученые, Длиннопост

Ученые из Калифорнийского технологического института (Caltech) нашли способ значительно продлить жизнь квантовой информации, превращая ее в звуковые волны. Это элегантное решение одной из главных проблем квантовых вычислений, быстрой потери данных — открывает путь к созданию практичных и мощных квантовых компьютеров.

Квантовую память научились озвучивать: прорыв в создании долговечных кубитов Физика, Технологии, США, Прорыв, Кубит, Память, Звук, Инновации, Наука, Хранение, Вычисления, Резонатор, Будущее, Квантовая телепортация, Научпоп, Ученые, Длиннопост

Главный недостаток современных сверхпроводящих кубитов, используемых Google и IBM, — их «забывчивость». Хрупкое квантовое состояние, в котором хранится информация, разрушается за считанные микросекунды из-за внешних помех. Команда Caltech разработала гибридную систему, где информация из «шумного» электрического кубита передается на крошечный и более стабильный механический резонатор.

Квантовую память научились озвучивать: прорыв в создании долговечных кубитов Физика, Технологии, США, Прорыв, Кубит, Память, Звук, Инновации, Наука, Хранение, Вычисления, Резонатор, Будущее, Квантовая телепортация, Научпоп, Ученые, Длиннопост

Этот резонатор, похожий на микроскопический камертон, вибрирует на сверхвысоких частотах. Квантовое состояние кубита преобразуется в квантованные звуковые колебания — фононы. Информация, сохраненная в виде звуковой волны, оказалась гораздо более устойчивой: время ее жизни увеличилось в 30 раз. Это позволяет «паковать» квантовые данные, выполнять другие операции, а затем считывать их обратно для дальнейших вычислений.

Квантовую память научились озвучивать: прорыв в создании долговечных кубитов Физика, Технологии, США, Прорыв, Кубит, Память, Звук, Инновации, Наука, Хранение, Вычисления, Резонатор, Будущее, Квантовая телепортация, Научпоп, Ученые, Длиннопост

Открытие доказывает состоятельность новой концепции гибридных квантовых систем, где разные физические платформы выполняют те задачи, в которых они сильны: сверхпроводящие кубиты — для быстрых вычислений, а механические резонаторы — для надежного хранения. Этот подход делает архитектуру квантовых компьютеров более похожей на классические, с разделением на процессоры и модули памяти, приближая эру практических квантовых вычислений.

Показать полностью 4
Отличная работа, все прочитано!