ИИ обладает воображением

Глаза дают человеку только 20% зрительной информации, остальное додумывает мозг. А может ли ИИ додумывать то, чего невидно?

Нейросеть «скелетон» — одна из первых систем видеонаблюдения с ИИ, которая демонстрирует способности такого скрытого зрения.

Текстом сложно объяснить то, что надо видеть:

Посмотреть видеоролик…
ИИ обладает воображением
Source: geektimes

Перспективы термоядерных энергетических реакторов: краткий патентный анализ

Мощные ЦОДы и системы ИИ требуют тысячи гигаватт электроэнергии. Желательны стабильные источники, не подверженные причудам ветра и солнца, а также проблемам рынков нефти и газа. В настоящее время наиболее приемлемой представляется базовая генерации от атомных электростанций на медленных нейтронах. Такие АЭС хорошо освоены во множестве стран мира, они надёжны в работе (было только 2 аварии – в Чернобыле и на Фукусиме, их опыт был учтён и безопасность АЭС существенно повышена во всех странах мира).

Последнее время для нашего дела рассматриваются перспективы термоядерных энергетических реакторов на изотопах водорода. Ряд стран реализует соответствующие физические эксперименты, например США, Китай, Япония. Известен международный проект ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) на территории Франции.

Посмотрим, что происходит в этой сфере в мире с точки зрения патентов. 

Читать далее
Перспективы термоядерных энергетических реакторов: краткий патентный анализ
Source: geektimes

[Перевод] Научные исследования системы Проксима Центавра при помощи лазерных роёв

От использования лазерного паруса в качестве двигателя человечество не собирается отказываться. Направляя мощные наземные лазеры на крошечные космические аппараты со световыми парусами, можно разогнать их до околорелятивистских скоростей, при этом самим аппаратам не потребуется топливо, источники энергии или какие-либо двигательные системы. У этой идеи есть явные преимущества — если её, конечно, удастся реализовать.

Два космических аппарата частично воплотили эту идею в жизнь. Аппарат IKAROS японского агентства JAXA и Lightsail-2 от Планетарного общества использовали паруса, но приводились в движение фотонами от Солнца, а не от лазера. Они продемонстрировали, что концепция может работать, по крайней мере частично.

Читать далее
[Перевод] Научные исследования системы Проксима Центавра при помощи лазерных роёв
Source: geektimes

В России изготовлен СВЧ‑интерферометр для научных экспериментов по измерению плотности плазмы в НИУ «МЭИ»

Несколько лет назад на Хабре вышла статья от ДОК (Центр мм‑волновых технологий, СПб) про измерение плотности плазмы с помощью СВЧ‑интерферометра в Курчатовском институте «Измеряем плотность плазмы в проекте геликонного двигателя». Там разбиралась базовая архитектура интерферометра и ключевые ограничения: выбор рабочей частоты выше плазменной, гетеродинное преобразование сигнала и требования к фазовой точности, которые напрямую определяют погрешность измерения плотности.
В этом материале будет про следующий прибор — СВЧ‑интерферометр МИ-94-02/5, поставленный в НИУ «МЭИ» (Московский энергетический институт) и работающий на плазменном линейном мультикаспе ПЛМ‑М.

Читать далее
В России изготовлен СВЧ‑интерферометр для научных экспериментов по измерению плотности плазмы в НИУ «МЭИ»
Source: geektimes

В России изготовлен СВЧ-интерферометр для научных экспериментов по измерению плотности плазмы в НИУ «МЭИ»

Несколько лет назад на Хабре вышла статья от ДОК (Центр мм-волновых технологий, СПб) про измерение плотности плазмы с помощью СВЧ-интерферометра в Курчатовском институте «Измеряем плотность плазмы в проекте геликонного двигателя«. Там разбиралась базовая архитектура интерферометра и ключевые ограничения: выбор рабочей частоты выше плазменной, гетеродинное преобразование сигнала и требования к фазовой точности, которые напрямую определяют погрешность измерения плотности.
В этом материале будет про следующий прибор — СВЧ-интерферометр МИ-94-02/5, поставленный в НИУ «МЭИ» (Московский энергетический институт) и работающий на плазменном линейном мультикаспе ПЛМ-М.

Читать далее
В России изготовлен СВЧ-интерферометр для научных экспериментов по измерению плотности плазмы в НИУ «МЭИ»
Source: geektimes

Как я умру

Вот я. И я думаю… Как я умру…
Бог не берет сиюминутый.
А берет ВЕЧНОЕ.
Например Множество Мандельброта.
В 8 декабря 1966 сколько минут и секунд
сколько милли секунд
атто-секунд
родился Я.
А через другую атто-секунду родился кто-то в миллиардов лет от нас.
и это он может быть из жабры или из 4 ноги.
Да — это не я! Это он!
И он — родился.
Я тоже родился. Совсем маленький!
Я — умру.
Но обязательно я сразу рожусь!
Почему? Потому что состояние «умру» не ощущается!
Хоть ты умер даже не 10000000000000000000000 лет а бесконечно лет — не ощущается!
Ты ЖИВ
в кроватки
и ничего не знаешь! С чистого листа!
Мне  вот интересно — в какой я маленький очутился? Вот сколько глаз? Какие  здания? Как называется Планета? И какими называются БОГ?

Читать далее
Как я умру
Source: geektimes

GPU Compute Engine для 1С: как перестать ждать часами и начать считать на видеокарте

Массовые расчёты в 1С — авансы, себестоимость, MRP — традиционно узкое место при больших объёмах данных. Последовательная обработка на CPU занимает минуты и часы, и ни индексы, ни мощный сервер проблему не решают. В этой статье я показываю, как перенести такие вычисления на видеокарту через Vulkan Compute Shaders. Разбираю три реальных кейса — от простого расчёта авансов до MRP с Монте-Карло симуляциями — с цифрами, фрагментами шейдеров и архитектурными схемами. Ускорение: от 300 до 2500 раз. Движок с открытым исходным кодом, тестовые базы и полный инструментарий прилагаются.

Читать далее
GPU Compute Engine для 1С: как перестать ждать часами и начать считать на видеокарте
Source: geektimes

SmileLadder. Цикл «Память и мозг». От маятников до нейронов или как модель Курамото может показать синхронизацию

Продолжу цикл про память и мозг. И сегодня поговорим о том, как простая математическая модель, придуманная японским физиком полвека назад, помогает нам понимать тонкости синхронизации. Нам всегда говорили пример с синхронизацией, в котором рота солдат идет по мосту специально «не в ногу», чтобы эта пресловутая синхронизация не наступила. Посмотрим примеры кода и почему синхронизация важна.

Поехали!

Читать далее
SmileLadder. Цикл «Память и мозг». От маятников до нейронов или как модель Курамото может показать синхронизацию
Source: geektimes

Как я доказал гипотезу Коллатца (3n+1) без математики

Спойлер: только для себя.

Итак: Представьте себе бесконечную влево ленту, на которой записаны нули и единицы, но в любой момент справа идёт конечная часть числа, а левее — бесконечные нули (они не влияют на значение). Всё движение происходит у правого края.

На этой ленте живёт клеточный автомат со следующими правилами:

Читать далее
Как я доказал гипотезу Коллатца (3n+1) без математики
Source: geektimes

Лед и пламень: Как ИИ научился имитировать нас

Иногда в разговоре с ЛЛМ можно забыть, что с тобой беседует набор алгоритмов, весов и распределений — настолько он может показаться убедительным.

Но если Большая языковая модель не умеет чувствовать и думать как мы, то как ей удается подменять собой человека? При чем она так хорошо с этим справляется, что сейчас трендом стала сердечно-закадычная дружба с БЯМами. Кстати, по какой-то причине сей тренд захлестнул особенно сильно эстонскую молодежь.

Так в чем секрет иллюзии?

Читать далее
Лед и пламень: Как ИИ научился имитировать нас
Source: geektimes