На проходящей в Индии выставке SEMICON India 2026 компания RayVector Technologies демонстрирует систему для раннего обнаружения дефектов полупроводниковых пластин.
Технология объединяет сенсоры, высокоточную визуализацию и AI-анализ. По данным компании, система способна обнаруживать мельчайшие отклонения на поверхности пластины за считанные секунды - до того, как дефект приведёт к потерям на следующих этапах производства.
RayVector также заявляет, что её технологии используются крупнейшими производителями полупроводников, включая Samsung, Intel и TSMC. Это именно заявление компании, опубликованное в сегодняшнем материале DD India.
Самое интересное здесь - роль ИИ. Алгоритм уже не просто отвечает на запрос пользователя, а становится частью физического производственного процесса: видит, анализирует и помогает контролировать качество будущих микрочипов.
SEMICON India 2026 проходит в Нью-Дели с 17 по 19 сентября.
#загрузка #ИИ #наука #технологии
Технология объединяет сенсоры, высокоточную визуализацию и AI-анализ. По данным компании, система способна обнаруживать мельчайшие отклонения на поверхности пластины за считанные секунды - до того, как дефект приведёт к потерям на следующих этапах производства.
RayVector также заявляет, что её технологии используются крупнейшими производителями полупроводников, включая Samsung, Intel и TSMC. Это именно заявление компании, опубликованное в сегодняшнем материале DD India.
Самое интересное здесь - роль ИИ. Алгоритм уже не просто отвечает на запрос пользователя, а становится частью физического производственного процесса: видит, анализирует и помогает контролировать качество будущих микрочипов.
SEMICON India 2026 проходит в Нью-Дели с 17 по 19 сентября.
#загрузка #ИИ #наука #технологии
👍9⚡7👏1
Сегодня в Санкт-Петербурге проходит конференция «BIM на практике 2026», посвящённая цифровизации проектирования и строительства.
И судя по программе, BIM уже далеко не единственная технология в центре внимания.
Участники разбирают применение искусственного интеллекта при проектировании и реконструкции инженерных систем, контроле строительных площадок, создании концепций и работе с цифровыми данными девелоперов.
В программе также лазерное сканирование, цифровой стройконтроль и развитие цифровых экосистем девелоперов.
Стройка постепенно превращается в связку цифровой модели + ИИ + данные + роботизированное оборудование, где технологии сопровождают объект от проектирования до реальной площадки.
#загрузка #робототехника #наука #BIM #технологии
И судя по программе, BIM уже далеко не единственная технология в центре внимания.
Участники разбирают применение искусственного интеллекта при проектировании и реконструкции инженерных систем, контроле строительных площадок, создании концепций и работе с цифровыми данными девелоперов.
Отдельный кейс - российский робот-разметчик, который использовался при подготовке площадки Восточного экономического форума 2026.
В программе также лазерное сканирование, цифровой стройконтроль и развитие цифровых экосистем девелоперов.
Стройка постепенно превращается в связку цифровой модели + ИИ + данные + роботизированное оборудование, где технологии сопровождают объект от проектирования до реальной площадки.
#загрузка #робототехника #наука #BIM #технологии
⚡12👍5🔥1
Российские и китайские ученые разработали молекулы, которые помогают удалить отвечающий за него белок целиком.
Исследователи НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург, Университета Цзинань и СПбГТИ работали с белком GPX4. Он помогает опухолевым клеткам защищаться от окислительного стресса, а воздействовать на него обычными низкомолекулярными препаратами сложно.
Новые молекулы действуют иначе. Они связываются с GPX4 и привлекают клеточный фермент, после чего запускается естественный механизм утилизации белка. В экспериментах исследователям удалось добиться его разрушения на 84%.
Следующий результат получили уже в экспериментах на мышах с пересаженной опухолью: за десять дней применения соединений рост новообразований замедлился почти на 42%, при этом значительной потери массы тела у животных не наблюдалось.
Исследование опубликовано в журнале Advanced Science и проводится при поддержке Российского научного фонда.
#загрузка #наука #генетика #биотехнологии
Исследователи НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург, Университета Цзинань и СПбГТИ работали с белком GPX4. Он помогает опухолевым клеткам защищаться от окислительного стресса, а воздействовать на него обычными низкомолекулярными препаратами сложно.
Новые молекулы действуют иначе. Они связываются с GPX4 и привлекают клеточный фермент, после чего запускается естественный механизм утилизации белка. В экспериментах исследователям удалось добиться его разрушения на 84%.
Следующий результат получили уже в экспериментах на мышах с пересаженной опухолью: за десять дней применения соединений рост новообразований замедлился почти на 42%, при этом значительной потери массы тела у животных не наблюдалось.
Исследование опубликовано в журнале Advanced Science и проводится при поддержке Российского научного фонда.
#загрузка #наука #генетика #биотехнологии
👏17
Российские исследователи предложили новый способ организации искусственных нейронных сетей, предназначенных для прогнозирования сложных процессов: от изменений атмосферы до активности мозга.
Команда ученых из РЭУ им. Г. В. Плеханова работала с так называемыми резервуарными нейронными сетями.
В таких системах существует внутренний «резервуар» из большого числа связанных искусственных нейронов. Обычно связи между ними формируются случайным образом - именно этот своеобразный управляемый хаос помогает сети обрабатывать сложные сигналы.
Исследователи решили изменить саму архитектуру системы: вместо полностью случайной структуры они объединили нейроны в упорядоченные блоки, сохранив при этом необходимые связи между ними.
Результат оказался заметным. По данным Российского научного фонда, в проведенных тестах ошибка прогнозирования снизилась примерно в четыре раза, а для работы сети потребовалось приблизительно в 30 раз меньше связей между нейронами.
Это важно не только с точки зрения точности. Чем меньше связей необходимо нейросети, тем потенциально проще создавать на ее основе компактные и энергоэффективные вычислительные системы.
Подобные нейросети отличаются от привычных генеративных моделей вроде чат-ботов. Их задача анализировать и прогнозировать динамику сложных систем, поведение которых меняется во времени. В качестве возможных областей применения исследователи называют атмосферные процессы, химические реакции и анализ сигналов электроэнцефалограммы.
В перспективе разработчики рассчитывают использовать новую архитектуру в специализированных вычислительных устройствах, где особенно важны скорость, компактность и низкое энергопотребление.
Получается интересный принцип: чтобы сделать нейросеть эффективнее, исследователи не стали просто увеличивать ее размер. Наоборот они внесли больше порядка во внутреннюю структуру и значительно сократили количество необходимых связей.
#загрузка #наука
Команда ученых из РЭУ им. Г. В. Плеханова работала с так называемыми резервуарными нейронными сетями.
В таких системах существует внутренний «резервуар» из большого числа связанных искусственных нейронов. Обычно связи между ними формируются случайным образом - именно этот своеобразный управляемый хаос помогает сети обрабатывать сложные сигналы.
Исследователи решили изменить саму архитектуру системы: вместо полностью случайной структуры они объединили нейроны в упорядоченные блоки, сохранив при этом необходимые связи между ними.
Результат оказался заметным. По данным Российского научного фонда, в проведенных тестах ошибка прогнозирования снизилась примерно в четыре раза, а для работы сети потребовалось приблизительно в 30 раз меньше связей между нейронами.
Это важно не только с точки зрения точности. Чем меньше связей необходимо нейросети, тем потенциально проще создавать на ее основе компактные и энергоэффективные вычислительные системы.
Подобные нейросети отличаются от привычных генеративных моделей вроде чат-ботов. Их задача анализировать и прогнозировать динамику сложных систем, поведение которых меняется во времени. В качестве возможных областей применения исследователи называют атмосферные процессы, химические реакции и анализ сигналов электроэнцефалограммы.
В перспективе разработчики рассчитывают использовать новую архитектуру в специализированных вычислительных устройствах, где особенно важны скорость, компактность и низкое энергопотребление.
Получается интересный принцип: чтобы сделать нейросеть эффективнее, исследователи не стали просто увеличивать ее размер. Наоборот они внесли больше порядка во внутреннюю структуру и значительно сократили количество необходимых связей.
Исследование поддержано Российским научным фондом. РНФ опубликовал информацию о результатах 18 сентября 2026 года.
#загрузка #наука
1🔥13👍5👏1😱1
Elias 2-24 b - газовый гигант примерно массы Юпитера. Особенно ученых удивило ее расположение: планета находится примерно в 55 раз дальше от своей звезды, чем Земля от Солнца.
Такое открытие ставит перед астрономами новый вопрос: как настолько крупная планета смогла сформироваться так быстро и на таком расстоянии от звезды? Существующие модели не полностью объясняют этот процесс.
Следы будущей планеты заметили еще около десяти лет назад: в диске вокруг звезды обнаружили характерный разрыв. Теперь анализ многолетних наблюдений позволил подтвердить: внутри него действительно находится формирующийся молодой мир.
Фактически астрономы получили редкую возможность наблюдать один из самых ранних этапов рождения планетной системы.
#загрузка #наука #астрономия #планеты
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
4🤩9❤7🔥6🙏1
Исследователи разработали электрохимическую систему фильтрации, которая способна удалить почти 100% аммиачного азота из сточной воды примерно за 1,2 минуты.
В основе технологии пористая мембрана из соединений рутения и свинца. Она работает одновременно как фильтр и электрокатализатор: при прохождении воды внутри системы возникают активные частицы, которые запускают химические реакции и помогают превращать аммиачный азот преимущественно в молекулярный азот.
Технологию проверили и на реальных высокосоленых сточных водах. За более чем 70 часов непрерывной работы система обеспечила 99,6% удаления общего азота, а показатель органического загрязнения: химическое потребление кислорода снизился на 68%.
Главная идея разработки - объединить несколько этапов очистки воды в одном процессе: одновременно бороться и с соединениями азота, и с органическими загрязнителями.
#загрузка #технологии #наука
В основе технологии пористая мембрана из соединений рутения и свинца. Она работает одновременно как фильтр и электрокатализатор: при прохождении воды внутри системы возникают активные частицы, которые запускают химические реакции и помогают превращать аммиачный азот преимущественно в молекулярный азот.
Технологию проверили и на реальных высокосоленых сточных водах. За более чем 70 часов непрерывной работы система обеспечила 99,6% удаления общего азота, а показатель органического загрязнения: химическое потребление кислорода снизился на 68%.
Главная идея разработки - объединить несколько этапов очистки воды в одном процессе: одновременно бороться и с соединениями азота, и с органическими загрязнителями.
Пока речь идет об экспериментальной технологии, а не о готовой промышленной установке. Следующий важный вопрос: насколько эффективной и долговечной такая мембрана окажется при масштабировании.
#загрузка #технологии #наука
🔥9👍4
Исследователи Southern Illinois University работают над технологией, которая позволяет использовать пластиковые отходы как один из источников углерода для производства белковой биомассы 🧬
Сначала пластик и другую органическую биомассу измельчают и подвергают специальной обработке водой, температурой, давлением и кислородом. В результате сложные материалы превращаются в водорастворимые углеродные соединения, доступные микроорганизмам.
Затем в процесс включаются специальные штаммы дрожжей. Они перерабатывают полученное сырье и формируют богатую белком биомассу. Исследователи уже экспериментировали с ее превращением в пищевые продукты вплоть до прототипов, изготовленных с помощью 3D-печати.
Проект получил название µBites. Его идея - попробовать решить сразу две задачи: сократить количество пластиковых отходов и создать новый способ производства белка там, где обычное сельское хозяйство затруднено.
Пока это исследовательская технология, а не готовый способ массового производства еды. Чтобы говорить о реальном пищевом применении, необходимы дальнейшие исследования безопасности, масштабируемости и экономической эффективности.
Но сам принцип необычен: пластиковый мусор перестает быть конечной точкой жизненного цикла материала и становится сырьем для биопроизводства.
#загрузка #наука #биоэкономика
Сначала пластик и другую органическую биомассу измельчают и подвергают специальной обработке водой, температурой, давлением и кислородом. В результате сложные материалы превращаются в водорастворимые углеродные соединения, доступные микроорганизмам.
Затем в процесс включаются специальные штаммы дрожжей. Они перерабатывают полученное сырье и формируют богатую белком биомассу. Исследователи уже экспериментировали с ее превращением в пищевые продукты вплоть до прототипов, изготовленных с помощью 3D-печати.
Проект получил название µBites. Его идея - попробовать решить сразу две задачи: сократить количество пластиковых отходов и создать новый способ производства белка там, где обычное сельское хозяйство затруднено.
Пока это исследовательская технология, а не готовый способ массового производства еды. Чтобы говорить о реальном пищевом применении, необходимы дальнейшие исследования безопасности, масштабируемости и экономической эффективности.
Но сам принцип необычен: пластиковый мусор перестает быть конечной точкой жизненного цикла материала и становится сырьем для биопроизводства.
#загрузка #наука #биоэкономика
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥12👍6👏1
Китайские ученые испытали солнечные элементы, способные вырабатывать электричество на глубине 10 метров в море.
Команда Юньнаньского университета создала специальные перовскитные солнечные элементы, адаптированные к условиям под водой. Дело в том, что вода быстро поглощает часть солнечного излучения, поэтому на глубине остается преимущественно сине-зеленая часть спектра. Именно под нее исследователи настроили новые элементы.
Технологию проверили не только в лаборатории. Солнечные модули установили на подводные роботизированные платформы и опустили в Южно-Китайское море. На глубине 10 метров за два часа система выработала 324 милливатт-часа энергии - ее использовали для зарядки литий-ионных аккумуляторов, которые затем смогли питать светодиодную панель.
В лабораторных условиях эффективность преобразования света при имитации освещения на глубине 10 метров достигала 34,71%. Испытания на старение также позволили исследователям спрогнозировать срок работы элементов около 5,5 года при таких условиях, но это именно расчет на основе лабораторных тестов, а не результат многолетней эксплуатации в море.
Такие панели не должны заменить обычные солнечные электростанции. Их потенциальная задача обеспечивать энергией автономные устройства прямо под водой: датчики, камеры, системы связи и подводных роботов, которым сейчас приходится полагаться на аккумуляторы или получать питание с поверхности.
#загрузка #технологии #наука
Команда Юньнаньского университета создала специальные перовскитные солнечные элементы, адаптированные к условиям под водой. Дело в том, что вода быстро поглощает часть солнечного излучения, поэтому на глубине остается преимущественно сине-зеленая часть спектра. Именно под нее исследователи настроили новые элементы.
Технологию проверили не только в лаборатории. Солнечные модули установили на подводные роботизированные платформы и опустили в Южно-Китайское море. На глубине 10 метров за два часа система выработала 324 милливатт-часа энергии - ее использовали для зарядки литий-ионных аккумуляторов, которые затем смогли питать светодиодную панель.
В лабораторных условиях эффективность преобразования света при имитации освещения на глубине 10 метров достигала 34,71%. Испытания на старение также позволили исследователям спрогнозировать срок работы элементов около 5,5 года при таких условиях, но это именно расчет на основе лабораторных тестов, а не результат многолетней эксплуатации в море.
Такие панели не должны заменить обычные солнечные электростанции. Их потенциальная задача обеспечивать энергией автономные устройства прямо под водой: датчики, камеры, системы связи и подводных роботов, которым сейчас приходится полагаться на аккумуляторы или получать питание с поверхности.
#загрузка #технологии #наука
⚡13🔥2👍1
Российские ученые создали систему, которая удаляет 99% пыли из воздуха
Ученые Волгоградского государственного технического университета и Тюменского индустриального университета разработали новую систему очистки приточного воздуха от уличной пыли.
Принцип работы напоминает водоворот. Воздух с улицы попадает в специальный завихритель, где поток начинает вращаться. Более тяжелые частицы отбрасываются к стенкам и попадают в отдельный бункер, после чего воздух дополнительно проходит через фильтры на основе цеолита и шунгита.
Есть и дополнительная задача: сделать вентиляцию комфортнее. Закрученный поток постепенно замедляется примерно до 0,15 м/с, благодаря чему система должна уменьшать эффект сквозняка.
Разработчики планируют адаптировать технологию для разных климатических условий и других загрязнителей: например, летучих органических соединений.
#загрузка #технологии #наука
Ученые Волгоградского государственного технического университета и Тюменского индустриального университета разработали новую систему очистки приточного воздуха от уличной пыли.
Принцип работы напоминает водоворот. Воздух с улицы попадает в специальный завихритель, где поток начинает вращаться. Более тяжелые частицы отбрасываются к стенкам и попадают в отдельный бункер, после чего воздух дополнительно проходит через фильтры на основе цеолита и шунгита.
По данным исследователей, наблюдения, проводившиеся в 2023–2025 годах, показали эффективность отделения около 99% пыли размером 8–10 микрометров. Поэтому корректнее говорить не о 99% абсолютно всех загрязнений воздуха, а о результате для исследованных частиц.
Есть и дополнительная задача: сделать вентиляцию комфортнее. Закрученный поток постепенно замедляется примерно до 0,15 м/с, благодаря чему система должна уменьшать эффект сквозняка.
Разработчики планируют адаптировать технологию для разных климатических условий и других загрязнителей: например, летучих органических соединений.
#загрузка #технологии #наука
👍8🔥8❤4
Российские исследователи разработали технологию создания сверхтонких полимерных волокон со светящимися наночастицами внутри.
Вместо того чтобы сначала отдельно производить квантовые точки, а затем добавлять их в готовый материал, ученые предложили формировать частицы непосредственно внутри полимерного волокна во время его создания.
В раствор полимера добавляют соединения цезия и свинца. Затем под воздействием электрического поля из раствора вытягиваются тончайшие волокна, а внутри них одновременно формируются светящиеся перовскитные наночастицы. Толщина получаемых волокон может составлять десятки и сотни нанометров.
Такой подход помогает решить одну из проблем квантовых точек: их чувствительность к внешней среде. Полимер фактически становится для наночастиц защитной оболочкой.
В перспективе подобные материалы могут использоваться при создании гибких экранов, оптических сенсоров и светящихся элементов для носимой электроники и «умной» одежды.
#загрузка #технологии #наука
Вместо того чтобы сначала отдельно производить квантовые точки, а затем добавлять их в готовый материал, ученые предложили формировать частицы непосредственно внутри полимерного волокна во время его создания.
В раствор полимера добавляют соединения цезия и свинца. Затем под воздействием электрического поля из раствора вытягиваются тончайшие волокна, а внутри них одновременно формируются светящиеся перовскитные наночастицы. Толщина получаемых волокон может составлять десятки и сотни нанометров.
Такой подход помогает решить одну из проблем квантовых точек: их чувствительность к внешней среде. Полимер фактически становится для наночастиц защитной оболочкой.
В перспективе подобные материалы могут использоваться при создании гибких экранов, оптических сенсоров и светящихся элементов для носимой электроники и «умной» одежды.
Разработкой занимались ученые Саратовского государственного университета, Университета ИТМО и Академического университета имени Ж. И. Алфёрова РАН.
#загрузка #технологии #наука
🔥7👍6👏5
Сколько человекоподобных роботов действительно работает в мире?
🦾 Гуманоидные роботы бегают, работают на заводах и регулярно появляются в технологических презентациях. Но насколько большим стал этот рынок в реальности?
Первые данные Международной федерации робототехники дают ориентир: в 2025 году в мире было продано около 7 000 человекоподобных роботов для промышленного применения и профессиональных услуг. Данные IFR были предоставлены Reuters перед официальной публикацией.
На фоне технологического ажиотажа цифра пока небольшая. Для сравнения: в 2024 году в мире установили около 542 тысяч традиционных промышленных роботов, а продажи профессиональных сервисных роботов для транспорта, гостиничного бизнеса, уборки и других задач составили примерно 199 тысяч единиц.
Причем многие гуманоиды пока покупаются не для полноценной самостоятельной работы. Их используют исследовательские центры и технологические компании, в том числе для экспериментов, сбора данных и обучения систем искусственного интеллекта.
То есть человекоподобные роботы уже вышли из лабораторий, но массовая роботизация пока значительно меньше, чем может показаться по эффектным демонстрациям.
Именно поэтому статистика IFR интересна: теперь развитие гуманоидной робототехники можно оценивать не только по роликам и прототипам, но и по количеству реально поставленных машин.
#загрузка #технологии #наука #роботы #роботизация
Первые данные Международной федерации робототехники дают ориентир: в 2025 году в мире было продано около 7 000 человекоподобных роботов для промышленного применения и профессиональных услуг. Данные IFR были предоставлены Reuters перед официальной публикацией.
На фоне технологического ажиотажа цифра пока небольшая. Для сравнения: в 2024 году в мире установили около 542 тысяч традиционных промышленных роботов, а продажи профессиональных сервисных роботов для транспорта, гостиничного бизнеса, уборки и других задач составили примерно 199 тысяч единиц.
Причем многие гуманоиды пока покупаются не для полноценной самостоятельной работы. Их используют исследовательские центры и технологические компании, в том числе для экспериментов, сбора данных и обучения систем искусственного интеллекта.
То есть человекоподобные роботы уже вышли из лабораторий, но массовая роботизация пока значительно меньше, чем может показаться по эффектным демонстрациям.
Именно поэтому статистика IFR интересна: теперь развитие гуманоидной робототехники можно оценивать не только по роликам и прототипам, но и по количеству реально поставленных машин.
#загрузка #технологии #наука #роботы #роботизация
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍11👏1