Глубокая нейронная сеть представляет собой сложную программу, состоящую из большого количества внутренних (скрытых) слоев с настраиваемыми параметрами — весовыми коэффициентами искусственных нейронов, составляющих каждый слой сети. На первый, входной слой сеть принимает вектор признаков, описывающих объект — данные в виде сигналов. На внутренних слоях происходит их обработка: входной вектор умножается на матрицу связей, и сформированный таким образом вектор новых признаков передается в следующий слой. Результат обработки сигнала отправляется на выходной слой сети.
Как человек научил глубокие нейронные сети распознавать, создавать и предсказывать? Об этом у ПостНаука.Specials есть курс «Глубокое обучение», который мы создали вместе с одним из наших партнеров! Материал доступен на странице со спецпроектами: https://postnauka.org/specials.
#PNspecials
Как человек научил глубокие нейронные сети распознавать, создавать и предсказывать? Об этом у ПостНаука.Specials есть курс «Глубокое обучение», который мы создали вместе с одним из наших партнеров! Материал доступен на странице со спецпроектами: https://postnauka.org/specials.
#PNspecials
👍10❤4👏4⚡1
«Очень нужны люди, которые хорошо понимают, как производить современные сложные лекарства — будь то РНК-препараты, генные, клеточные терапии, пептидные, липосомальные. Их становится всё больше, они всё разнообразнее. Например, когда была пандемия ковида, и нужно было производить миллионами доз РНК-вакцины, оказалось, что остро не хватает специалистов по липосомам — это такие жировые капельки, в которые упаковывается РНК. Подобрать состав липидов — нетривиальная задача, и очень мало специалистов владеют этим на достаточном уровне. Порядка 100 человек в мире, которые действительно глубоко в теме», — руководитель научной экспертизы LanceBio Ventures, к. х. н. Илья Ясный.
Биотех растёт быстрее, чем успевают появляться новые специалисты. Если вы хотите работать в этой индустрии, рекрутинговый сервис Naukka Talents поможет сориентироваться и найти путь к международным возможностям. Заполните анкету и загрузите CV, чтобы стать участником программы: https://naukka.com/talents/candidate-form/
Биотех растёт быстрее, чем успевают появляться новые специалисты. Если вы хотите работать в этой индустрии, рекрутинговый сервис Naukka Talents поможет сориентироваться и найти путь к международным возможностям. Заполните анкету и загрузите CV, чтобы стать участником программы: https://naukka.com/talents/candidate-form/
🔥11❤8👍7
К 2026 году борьба со старением перестала быть абстрактной мечтой футурологов, превратившись в сложную, но объяснимую медицинскую дисциплину. Если раньше индустрия longevity ассоциировалась в основном с инвестиционными раундами и громкими обещаниями венчурных капиталистов, то сегодня центр тяжести сместился в лаборатории и клиники. Врачи и биологи начали нащупывать те рычаги в человеческом организме, нажатие на которые позволяет не просто замаскировать внешние признаки возраста, а реально замедлить или даже обратить вспять процессы клеточного увядания.
Вместе с биологом Александром Панчиным мы проанализировали в индустрии долголетия то, как меняется сама парадигма лечения старости: https://postnauka.org/longreads/157845
Вместе с биологом Александром Панчиным мы проанализировали в индустрии долголетия то, как меняется сама парадигма лечения старости: https://postnauka.org/longreads/157845
🔥15❤9😁1
Кохлеарная имплантация — способ слухопротезирования, при котором во внутреннее ухо вживляется система электродов, обеспечивающая восприятие звуковой информации при помощи электрической стимуляции слухового нерва. На сегодняшний день это единственный метод, который помогает слышать людям с тотальной глухотой. Так, слуховой аппарат, который крепится на ухе или вставлен в наружный слуховой проход, усиливает входящий сигнал. Кохлеарный имплант ничего не усиливает: это заменитель тех клеток, которые воспринимают звук и трансформируют механические сигналы и колебания в электрические.
Как устроена кохлеарная имплантация, в каких случаях она применяется и как слышат люди с кохлеарными имплантами? Разбираем в исследовательском материале, который мы создали с одним из наших партнеров: https://postnauka.org/guides/157142.
#PNspecials
Как устроена кохлеарная имплантация, в каких случаях она применяется и как слышат люди с кохлеарными имплантами? Разбираем в исследовательском материале, который мы создали с одним из наших партнеров: https://postnauka.org/guides/157142.
#PNspecials
👍22❤5🔥1
Когда специалисты начали массово тушить торфяные пожары методом подтопления через плотины, они составляли схемы, где следует их возводить. Приходя на место, они обнаруживали, что бобры уже давно поставили плотины именно там, где нужно. Те плотины, которые поставили люди, работали через одну, а бобровые плотины функционировали безупречно. Сейчас специалисты просто изучают спутниковые снимки и выявляют места бобровых плотин, которые затем немного наращивают для собственных целей.
Как бобры учат людей тушить пожары и какие новые способы профилактики пожаров существуют: https://postnauka.org/video/157836
Как бобры учат людей тушить пожары и какие новые способы профилактики пожаров существуют: https://postnauka.org/video/157836
🔥31❤15👍10😁2⚡1💯1
На практике же этот термин может означать совершенно разные вещи. Пластиковый пакет с надписью «биоразлагаемый» не всегда разлагается в естественной среде за короткое время и, попадая на свалку, продолжает загрязнять природу, не уступая традиционному пластику.
Почему экоупаковка не всегда «эко»: https://postnauka.org/longreads/157707
Почему экоупаковка не всегда «эко»: https://postnauka.org/longreads/157707
❤13👍3👏2
Некоторые открытия в математике находят свое применение спустя десятки и даже сотни лет. Так произошло с нейросетями: теория машинного обучения возникла еще в 1970-х, но заинтересовались ею совсем недавно.
О доказательстве теоремы Ферма, гипотезе Пуанкаре и том, какие проблемы математика решает сейчас — в материале: https://postnauka.org/talks/156580.
О доказательстве теоремы Ферма, гипотезе Пуанкаре и том, какие проблемы математика решает сейчас — в материале: https://postnauka.org/talks/156580.
👍14🔥6❤5💯2🤣1
Что почитать в выходные? На ПостНауке вас ждут 887 лонгридов — обстоятельных и увлекательных текстов о достижениях науки и современных технологиях, написанных понятным языком: https://postnauka.org/longreads.
Регистрируйтесь на сайте и добавляйте в закладки понравившиеся материалы, чтобы вернуться к чтению, когда захочется.
Регистрируйтесь на сайте и добавляйте в закладки понравившиеся материалы, чтобы вернуться к чтению, когда захочется.
🔥8👍4❤2
Понятие «китайская цивилизация» не тождественно понятию «страна Китай». Носителями китайской цивилизации являются не только жители КНР, но и других государств. И саму КНР населяют разные народы со своей историей, традициями и культурой.
Приглашаем на открытый урок от PostNauka Academy, чтобы вместе разобраться в особенностях Поднебесной: https://postnauka.org/link/china_tg
Приглашаем на открытый урок от PostNauka Academy, чтобы вместе разобраться в особенностях Поднебесной: https://postnauka.org/link/china_tg
👍13❤7
Проверьте, насколько хорошо вы разбираетесь в вопросах здоровья и в том, что можно сделать для его сохранения: https://postnauka.org/tests/157591
👍10❤6
Экзопланеты изучены слабо. Запустить к ним исследовательский зонд пока невозможно, и большинство из них изучается косвенным путем. Некоторые планеты удалось исследовать благодаря их прохождению на фоне диска звезды. Легче всего обнаружить массивные планеты с коротким периодом обращения вокруг звезды, поэтому большинство обнаруженных систем сильно отличается от Солнечной системы.
Многие экзопланеты похожи на планеты Солнечной системы: среди них есть ледяные гиганты, похожие на Уран, газовые гиганты, напоминающие Юпитер, и каменные планеты, такие же, как Земля. Но существуют крупные планеты с массой в несколько раз больше Юпитера и более высокой плотностью, чем у стали, а также рыхлые планеты с плотностью в 20 раз меньше плотности воды. Происхождение таких планет пока неясно.
Курс астрофизика Сергея Попова об экзопланетах
Многие экзопланеты похожи на планеты Солнечной системы: среди них есть ледяные гиганты, похожие на Уран, газовые гиганты, напоминающие Юпитер, и каменные планеты, такие же, как Земля. Но существуют крупные планеты с массой в несколько раз больше Юпитера и более высокой плотностью, чем у стали, а также рыхлые планеты с плотностью в 20 раз меньше плотности воды. Происхождение таких планет пока неясно.
Курс астрофизика Сергея Попова об экзопланетах
👍12🔥7❤1
Распространённое убеждение, что приход снега потушит пожар, совершенно ошибочно. Снег изолирует очаг от мороза, создавая идеальное укрытие. Чем толще слой, тем лучше пожар себя чувствует. Когда дерево шатается на ветру, оно действует как воздушный насос, нагнетая кислород в торф — это своеобразное «искусственное дыхание» для огня. В корневой системе деревьев всегда больше воздуха и топлива, поэтому пожар ползёт по корням, подгрызая их.
Как остановить пожар зимой: https://postnauka.org/video/157834
Как остановить пожар зимой: https://postnauka.org/video/157834
👍15😱12❤1💯1
На фоне технологического бума индустрия столкнулась с кадровым кризисом. Казалось бы, спрос на таланты должен быть запредельным, но рынок труда перекошен.
Проблема кроется в разрыве между академической наукой и требованиями бизнеса. Университеты готовят узких специалистов, которые могут годами изучать один белок, но не имеют представления о том, как работает процесс разработки лекарства в целом. Индустрии же нужны «T-shaped» профессионалы: люди, обладающие глубокой экспертизой в одной области, но при этом понимающие язык бизнеса, регуляторики и IT.
Работа с этим разрывом — одна из задач рекрутингового сервиса Naukka Talents. Заполните анкету, чтобы получить карьерную поддержку: https://naukka.com/talents/candidate-form/
Проблема кроется в разрыве между академической наукой и требованиями бизнеса. Университеты готовят узких специалистов, которые могут годами изучать один белок, но не имеют представления о том, как работает процесс разработки лекарства в целом. Индустрии же нужны «T-shaped» профессионалы: люди, обладающие глубокой экспертизой в одной области, но при этом понимающие язык бизнеса, регуляторики и IT.
Работа с этим разрывом — одна из задач рекрутингового сервиса Naukka Talents. Заполните анкету, чтобы получить карьерную поддержку: https://naukka.com/talents/candidate-form/
🔥10👏3❤1👎1
Или каждый восьмой житель планеты. Также по данным журнала Lancet с 1990 года глобальные показатели по ожирению среди взрослых увеличились более чем в 2 раза, а среди детей и подростков — в 4 раза.
Эти цифры подводят нас к малоприятному факту: современный человек хронически переедает.
Что есть вредно, а что — полезно, что опасны диеты и где искать баланс между белками, жирами и углеводами? Разбираем в гиде «Наука питания»: https://postnauka.org/guides/156241
Эти цифры подводят нас к малоприятному факту: современный человек хронически переедает.
Что есть вредно, а что — полезно, что опасны диеты и где искать баланс между белками, жирами и углеводами? Разбираем в гиде «Наука питания»: https://postnauka.org/guides/156241
😱16❤4👏1🐳1
Чем опасна радиация для человека?
Радиация — это природное явление. Природными источниками излучения являются радиоактивные элементы, рассеянные в земной коре, воздухе и других объектах среды. Природная радиация естественна и необходима. Однако при увеличении дозы облучения ситуация меняется.
Под действием радиации в клетках происходит ионизация важных атомов и молекул, в том числе ДНК. Клетки нейтрализуют повреждения, но до известного предела. Если доза растет, нейтрализовать все повреждения не получается, и клетка погибнет либо мутирует. С некоторой вероятностью поврежденная клетка может преодолеть и другие «барьеры безопасности», которые есть у организма, и положить начало развитию рака. Чем выше доза облучения, тем выше такая вероятность. При росте дозы поврежденных клеток становится так много, что организм с ними не справляется, появляются симптомы острой лучевой болезни.
Разбираем, когда радиация — яд, а когда — лекарство: https://postnauka.org/guides/155802
Радиация — это природное явление. Природными источниками излучения являются радиоактивные элементы, рассеянные в земной коре, воздухе и других объектах среды. Природная радиация естественна и необходима. Однако при увеличении дозы облучения ситуация меняется.
Под действием радиации в клетках происходит ионизация важных атомов и молекул, в том числе ДНК. Клетки нейтрализуют повреждения, но до известного предела. Если доза растет, нейтрализовать все повреждения не получается, и клетка погибнет либо мутирует. С некоторой вероятностью поврежденная клетка может преодолеть и другие «барьеры безопасности», которые есть у организма, и положить начало развитию рака. Чем выше доза облучения, тем выше такая вероятность. При росте дозы поврежденных клеток становится так много, что организм с ними не справляется, появляются симптомы острой лучевой болезни.
Разбираем, когда радиация — яд, а когда — лекарство: https://postnauka.org/guides/155802
👍10❤4
По мнению компьютер-сайентиста Романа Ямпольского, таков логический результат одновременной автоматизации всех видов когнитивного и физического труда.
Если AGI появится в 2027 году, как предсказывает Ямпольский на основе анализа темпа развития ИИ, то в течение 2–3 лет все работы, которые сегодня выполняют люди, будут выполняться AI или гуманоидными роботами эффективнее и дешевле. Единственный труд, который останется, — это труд из традиций, люкс-услуги, предоставляемые людьми, или так называемый fetishized labor — услуги, ценные именно потому, что их оказывает человек, а не машина.
Почему контроль над суперинтеллектом невозможен — обсуждаем в подкасте: https://youtu.be/BBL-IFZJGWA
Если AGI появится в 2027 году, как предсказывает Ямпольский на основе анализа темпа развития ИИ, то в течение 2–3 лет все работы, которые сегодня выполняют люди, будут выполняться AI или гуманоидными роботами эффективнее и дешевле. Единственный труд, который останется, — это труд из традиций, люкс-услуги, предоставляемые людьми, или так называемый fetishized labor — услуги, ценные именно потому, что их оказывает человек, а не машина.
Почему контроль над суперинтеллектом невозможен — обсуждаем в подкасте: https://youtu.be/BBL-IFZJGWA
🤣27🔥6😱4❤3👎3👍2🐳1
Болезнь Альцгеймера — это нейродегенеративное заболевание, характеризующееся постепенной утратой нейронов, синапсов и нарушением передачи сигналов в головном мозге. Основными молекулярными признаками патогенеза выступают образование внеклеточных амилоидных бляшек и внутриклеточных нейрофибриллярных клубков из гиперфосфорилированного тау-белка. Амилоидные бляшки прерывают работу нейрональных сетей, провоцируют воспалительные реакции и нарушают обмен кальция, а нейрофибриллярные клубки дестабилизируют микротрубочки, отвечающие за транспорт молекул внутри клетки, приводя к прогрессирующей утрате когнитивных функций, в первую очередь — памяти и обучаемости, что особенно заметно в регионах гиппокампа и височной коры. Дополнительные факторы, такие как генетические мутации, эпигенетические изменения, нарушения метаболизма глюкозы и хроническое воспаление, могут способствовать развитию заболевания.
О генетических механизмах и лечении болезни Альцгеймера — в подборке публикаций.
О генетических механизмах и лечении болезни Альцгеймера — в подборке публикаций.
👍21😱4❤1
Углерод — основной элемент органической материи. В атмосфере он существует в виде CO₂ и CH₄, концентрация которых напрямую влияет на температуру планеты. В болотных экосистемах углекислый газ из атмосферы переводится в органическое вещество — биомассу и торф. Торфяники, сформировавшиеся в результате этого процесса, накапливают углерод на протяжении тысяч лет.
При торфяном пожаре огромный объем накопленного углерода высвобождается, превращая эти естественные «склады» углекислого газа в его активные источники.
Как болота, торф и экономика связаны с природными пожарами, и что с этим можно сделать? Разбираем в гиде: https://postnauka.org/guides/157816.
При торфяном пожаре огромный объем накопленного углерода высвобождается, превращая эти естественные «склады» углекислого газа в его активные источники.
Как болота, торф и экономика связаны с природными пожарами, и что с этим можно сделать? Разбираем в гиде: https://postnauka.org/guides/157816.
👍11❤3
Автоматизация и AI всё глубже проникают в разработку программного обеспечения, меняя процессы, команды и требования к специалистам.
https://youtu.be/VS64H5FYlqI
Как трансформируется роль разработчика, какие риски для качества и безопасности возникают вместе с ростом возможностей технологий и почему инженерное мышление остаётся критически важным? Обсуждаем со специалистом в области искусственного интеллекта и анализа данных Григорием Сапуновым.
https://youtu.be/VS64H5FYlqI
Как трансформируется роль разработчика, какие риски для качества и безопасности возникают вместе с ростом возможностей технологий и почему инженерное мышление остаётся критически важным? Обсуждаем со специалистом в области искусственного интеллекта и анализа данных Григорием Сапуновым.
YouTube
AI, программирование и будущее профессий — Ивар ft. Григорий Сапунов | Мыслить как ученый
S2E5
В новом эпизоде подкаста «Мыслить как ученый» основатель ПостНауки Ивар Максутов и CTO и сооснователь Intento Григорий Сапунов обсуждают, как AI и автоматизация влияют на работу программистов, почему меняется роль разработчика и какие риски возникают…
В новом эпизоде подкаста «Мыслить как ученый» основатель ПостНауки Ивар Максутов и CTO и сооснователь Intento Григорий Сапунов обсуждают, как AI и автоматизация влияют на работу программистов, почему меняется роль разработчика и какие риски возникают…
👍5🙏4
Фундаментальный принцип электроники — перенос заряда — неизбежно связан с энергетическими потерями и физическими ограничениями масштабирования. Именно поэтому сегодня всё больше внимания уделяется подходам, которые используют другие свойства электрона.
Один из таких подходов — спинтроника. В ней для хранения и обработки информации используется спин электрона — его квантовый магнитный момент, а не электрический заряд. Это позволяет по-новому взглянуть на вычисления, память и энергоэффективность устройств.
Как устроена спинтроника: https://postnauka.org/longreads/157461
Один из таких подходов — спинтроника. В ней для хранения и обработки информации используется спин электрона — его квантовый магнитный момент, а не электрический заряд. Это позволяет по-новому взглянуть на вычисления, память и энергоэффективность устройств.
Как устроена спинтроника: https://postnauka.org/longreads/157461
👍16❤1