XX2 век
رفتن به کانال در Telegram
2 033
مشترکین
-124 ساعت
-17 روز
-530 روز
در حال بارگیری داده...
کانالهای مشابه
ابر برچسبها
اشارات ورودی و خروجی
---
---
---
---
---
---
جذب مشترکین
سپتامبر '26
سپتامبر '26
+1
در 0 کانالها
اوت '26
+8
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '26
+11
در 1 کانالها
Get PRO
ژوئن '26
+8
در 1 کانالها
Get PRO
مه '26
+6
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '26
+5
در 1 کانالها
Get PRO
مارس '26
+12
در 1 کانالها
Get PRO
فوریه '26
+14
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '26
+26
در 3 کانالها
Get PRO
دسامبر '25
+5
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '25
+5
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '25
+19
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '25
+24
در 6 کانالها
Get PRO
اوت '25
+24
در 1 کانالها
Get PRO
ژوئیه '25
+22
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '25
+55
در 2 کانالها
Get PRO
مه '25
+24
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '25
+35
در 1 کانالها
Get PRO
مارس '25
+30
در 3 کانالها
Get PRO
فوریه '25
+27
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '25
+31
در 1 کانالها
Get PRO
دسامبر '24
+26
در 1 کانالها
Get PRO
نوامبر '24
+23
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '24
+22
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '24
+44
در 2 کانالها
Get PRO
اوت '24
+28
در 2 کانالها
Get PRO
ژوئیه '24
+26
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '24
+32
در 0 کانالها
Get PRO
مه '24
+32
در 4 کانالها
Get PRO
آوریل '24
+28
در 3 کانالها
Get PRO
مارس '24
+36
در 1 کانالها
Get PRO
فوریه '24
+27
در 2 کانالها
Get PRO
ژانویه '24
+23
در 2 کانالها
Get PRO
دسامبر '23
+23
در 1 کانالها
Get PRO
نوامبر '23
+24
در 1 کانالها
Get PRO
اکتبر '23
+39
در 4 کانالها
Get PRO
سپتامبر '23
+46
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '23
+33
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '23
+34
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '23
+29
در 0 کانالها
Get PRO
مه '23
+36
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '23
+41
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '23
+32
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '23
+38
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '23
+72
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '22
+39
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '22
+71
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '22
+41
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '22
+50
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '22
+29
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '22
+30
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '22
+35
در 0 کانالها
Get PRO
مه '22
+41
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '22
+42
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '22
+237
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '22
+34
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '22
+41
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '21
+42
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '21
+55
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '21
+86
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '21
+47
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '21
+76
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '21
+34
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '21
+26
در 0 کانالها
Get PRO
مه '21
+35
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '21
+33
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '21
+39
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '21
+44
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '21
+66
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '20
+1 825
در 0 کانالها
| تاریخ | رشد مشترکین | اشارات | کانالها | |
| 05 سپتامبر | 0 | |||
| 04 سپتامبر | 0 | |||
| 03 سپتامبر | +1 | |||
| 02 سپتامبر | 0 | |||
| 01 سپتامبر | 0 |
پستهای کانال
Космическая обсерватория Нэнси Грейс Роман стартовала на орбиту
https://22century.ru/space/123798
| 2 | Космическая обсерватория Нэнси Грейс Роман стартовала на орбиту
30 августа 2026 года в 14:26 московского времени (7:26 EDT) состоялся запуск космического телескопа имени Нэнси Грейс Роман. Он будет находиться на орбите в полутора миллионах километров от Земли. С его помощью астрономы будут изучать тёмную энергию, искать экзопланеты и наблюдать Вселенную в инфракрасном диапазоне. Первые научные снимки обсерватории ожидаются в начале следующего года.
Телескоп Н.Роман перевозят к ангару SpaceX возле стартового комплекса LC-39A Космического Центра Кеннеди. Sydney Rohde.
Старт состоялся на ракете Falcon Heavy рано утром с космодрома Космического центра Кеннеди во Флориде. Несмотря на финансовые трудности и четырехкратную угрозу отмены проекта по их причине, аппарат построили с опережением по срокам на несколько месяцев, а его стоимость составила около 4 миллиардов долларов.
Обсерватория будет работать в окрестностях точки Лагранжа L2, то есть на расстоянии 1,5 миллиона километров от Земли в направлении от Солнца. Там же работает обсерватория Джеймса Уэбба, российский рентгеновский телескоп Спектр-РГ и недавно завершившая работу Gaia. По пути необходимо будет выполнять коррекции курса, и примерно через 100 дней после запуска корабль выполнит финальный манёвр с выходом на гало-орбиту вокруг точки L2.
Модель телескопа Роман в Центре полётов Годдарда.
Первоначальное планируемое время работы миссии — 5 лет с возможностью продолжения эксплуатации на следующую пятилетку. Основным ограничивающим ресурсом здесь является запас топлива. NASA ещё не имеет возможности обслуживать аппараты на такой орбите, но интересно, что обсерватория Роман сконструирована с возможностью дозаправки — на всякий случай на будущее.
Зеркало телескопа имеет размеры 2,4 метра, но угол обзора неба будет в 200 раз шире, чем у «Хаббла» и в 50 раз — чем у телескопа Джеймса Уэбба. Телескоп сможет, таким образом, быстро сканировать небо и будет передавать на Землю 1,4 ТБ данных в день. Для обеспечения непрерывной связи с ним будут задействованы три наземные станции — в Нью Мексико, Австралии и Японии. Два основных измерительных инструмента обсерватории — широкополосная сверхчувствительная камера и коронограф. При этом «Хаббл», который на орбите уже 36 лет, остаётся уникальным, поскольку он один из «великих телескопов» на сегодня умеет снимать в ультрафиолетовом диапазоне. Подробнее о космической обсерватории WFIRST имени Нэнси Грейс Роман можно прочитать в другой статье.
Галактика Андромеды, Луна и поле зрения «Хаббла» и телескопа Нэнси Роман.
У этого события есть и обратная сторона, о которой реже говорят. Улетевший в космос гигант — последний мега-проект NASA на ближайшие десятилетия. После «Хаббла» и телескопа Джеймса Уэбба, определивших современную эпоху изучения космоса, запуск обсерватории Роман стал завершающей точкой крупных проектов космических обсерваторий. Ни одного сопоставимого по масштабу корабля в настоящее время NASA не строит и таковых нет в виде вразумительной концепции. Вероятно, вместо этого NASA сосредоточится на лунной базе. Следующей по списку должна бы стать космическая обсерватория для поиска жизни на экзопланетах HWO (Habitable Worlds Observatory), но пока что она даже не находится на стадии проработанного проекта, то есть неизвестна ни архитектура миссии, ни размер зеркала. Сам старт, вероятно, состоится в 2040-х годах. Другие два крупных проекта — рентгеновский телескоп Lynx и инфракрасный Origins дождутся очереди только после HWO, и примерно попадают на середину XXI века.
Перед стартом.
Зато взамен ожидаются как минимум два крупных космических проекта от конкурирующих космических агентств. В 2027 году ESA запускает «охотника за экзопланетами» PLATO, а Китай тогда же планирует заиметь собственную космическую обсерваторию широкого назначения «Сюньтянь».
См. также:
Что такое космический телескоп имени Нэнси Грейс Роман?
NASA завершило проектирование телескопа имени Нэнси Роман | 2 |
| 3 | ИИ-РАЗРАБОТЧИКИ, ВАШ ВЫХОД 🤩
Открываем регистрацию на международное онлайн-соревнование AI Journey Contest 2026. Участников ждут пять задач от Sber AI и Cloud.ru, а общий призовой фонд составит более 10 млн рублей.
Задачи 🤩
🟣 Guardian of Truth: научить модель находить контекстные галлюцинации в ответах ИИ-агентов
🟣 Green Challenge: создать модель физического ИИ для управления антропоморфным роботом Грином
🟣 3D DIT Distillation: ускорить генерацию 3D-объектов на базе Kandinsky 3D
🟣 Vision-Action Data Factory: собрать фабрику датасетов для обучения робототехнических моделей
🟣 Coordination Referee: построить модель арбитра для распознавания и определения типов сбоев во взаимодействии ИИ-агентов
Участвовать можно индивидуально или командой до четырёх человек. Допуск — с 18 лет.
Подать решение можно до 20 октября включительно, победителей наградим на сцене AI Journey 2026 в Москве.
🤩 Изучить правила и зарегистрироваться 🤩
✔️ Подписывайтесь на Sber AI в МАКС | 264 |
| 4 | 🚀 AI R&D DAY — 17 сентября, Москва
3️⃣ Мы собираемся третий год подряд!
Ждём не только исследователей и инженеров, но и тех, кто переводит смелые идеи в реальные продукты: R&D-специалистов, AI-архитекторов, продактов и техлидов, отвечающих за внедрение технологий следующего поколения.
Наша R&D-команда поделится результатами флагманского проекта NextGenAI и расскажет о продуктах и технологических треках, над которыми мы работаем для развития ИИ следующего поколения. Также на конференции будут доклады, постеры и демо-стенды от наших коллег из Kandisnky, Physical AI, AIRI, Giga и других.
🔬 О чём:
— альтернативные архитектуры
— процессы обучения, инструменты и агенты
— омнимодальная долгосрочная память и ризонинг
— модальности и коммуникации
— бенчмаркинг, стандарты качества и производительности AI
🎯 Что вас ждёт:
— 22 доклада на двух сценах от ведущих специалистов
— живое общение с коллегами и экспертами
— интерактивные зоны, которые сделают день по-настоящему запоминающимся
Это шанс из первых уст узнать, над какими технологиями работают исследовательские команды Сбера сегодня, обсудить идеи и даже стать частью нашей команды! 💚
📍 Где: Москва (очно или онлайн)
⏰ Когда: 17 сентября
🎁 Цена: Участие бесплатное
Количество мест ограничено! 😉
Регистрация: https://airndday.ontico.ru/
#rndml #conference @rndml_team | 249 |
| 5 | Показ фильма «Путешествие на Марс» с живым саундтреком
https://22century.ru/scientific-and-technological-activities/mars-termen | 481 |
| 6 | Исследователи подтвердили свои результаты, использовав несколько разных методов. Они изучили мышечные стволовые клетки как молодых, так и старых мышей как в лабораторной культуре, так и в живой ткани.
В ходе всех этих экспериментов модель оставалась неизменной. Высокий уровень NDRG1 снижал способность клеток быстро активироваться и восстанавливать ткань, в то же время повышая их устойчивость и выживаемость в долгосрочной перспективе.
Уклон в сторону клеточного выживания
По мнению исследователей, повышение уровня NDRG1 может быть вызвано тем, что они описывают как «уклон в сторону клеточного выживания» — стволовые клетки с недостаточным уровнем NDRG1 постепенно исчезают со временем, оставляя популяцию, которая выживает, но функционирует медленнее.
«Некоторые связанные со старением изменения, которые выглядят как упадок — вроде замедленного восстановления тканей — на самом деле могут представлять собой вынужденный компромисс, предотвращающий нечто более губительное: полное истощение запаса стволовых клеток», — говорит Рандо.
Исследователи сравнивают этот феномен с другими компромиссами, повсеместно наблюдаемыми в природе. В период сложных условий вроде засухи, голода или экстремального холода, животные часто направляют ресурсы в сторону таких механизмов выживания, как спячка, а не на размножение. Мышечные стволовые клетки могут по мере старения могут делать нечто подобное, перенаправляя ресурсы от их репродуктивной роли (выработки ещё большего количества клеток) в сторону выживания.
«Виды выживают потому, что они воспроизводятся, но во времена лишений животные включают собственные программы сопротивляемости», — говорит Рандо. «В природе существует масса примеров выделения ресурсов в пользу выживания во время стресса. Это в точности соответствует тому, что мы наблюдаем на клеточном уровне».
Значение для лечения болезней старения в будущем
Полученные результаты могут помочь в будущих попытках разработать лекарства, улучшающие восстановление тканей и одновременно сохраняющих выживаемость клеток. Однако, Рандо предупреждает, что усиление одного из аспектов функционирования стволовых клеток может привести к неприятным последствиям.
«Бесплатного сыра не бывает. Мы можем улучшить функционирование стареющих клеток на некоторый период времени при решении определённых проблем, но каждый раз, когда мы будем это делать, придётся платить потенциальную цену и получить потенциальные нежелательные последствия».
Команда планирует продолжать исследование молекулярных механизмов, определяющих то, как стволовые клетки в старости балансируют между выживанием и производительностью.
«Этот ген очень похож на дверь, которую мы открыли к пониманию того, что контролирует эти настолько критически важные компромиссы, не только в эволюционировании видов, но и в отношении старения тканей в рамках отдельно взятого индивида», — говорит Рандо.
Статья:
Jengmin Kang, Daniel I. Benjamin, Qiqi Guo, Chauncey Evangelista, Soochi Kim, Marina Arjona, Pieter Both, Mingyu Chung, Ananya K. Krishnan, Gurkamal Dhaliwal, Richard Lam, Thomas A. Rando. Cellular survivorship
bias as a mechanistic driver of muscle stem cell aging. Science, 2026; 391 (6784): 517
DOI: 10.1126/science.ads9175 | 509 |
| 7 | Старение часто означает более медленное восстановление после мышечных травм, но тому есть уважительная причина
Учёные Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (КУЛА) обнаружили причину, по которой стареющие мышцы заживают медленнее. В старых мышечных стволовых клетках белок под названием NDRG1 накапливается и работает в качестве тормоза, замедляя способность клеток переключаться в режим восстановления после повреждений. Но есть одно «но» — тот же самый белок помогает клеткам переносить стрессы старения, позволяя им держаться
вместе.
Старение обычно сопровождается более медленным восстановлением после мышечных травм, но только теперь становится понятно, почему.
Исследование, проведённое учёными Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, показывает, что в стволовых клетках накапливается белок, замедляющий их способность включаться и восстанавливать повреждённые ткани. Но в то же время этот же белок, похоже, помогает клеткам переносить сложные условия, характерные для стареющих мышц.
Материал, опубликованный в журнале Science, позволяет предположить, что некоторые биологические изменения, связанные со старением, могут быть не просто сигналами упадка. Кроме того, они могут быть защитным адаптационным механизмом, помогающим клеткам выживать.
«Это привело нас к новому взгляду на старение», — говорит д-р Томас Рандо, старший автор исследования и директор Центра регенеративной медицины и исследований стволовых клеток в КУЛА. «Это противоречит интуиции, но стволовые клетки, доживающие до старости, фактически могут быть наименее функциональными. Они выживают не потому, что они лучше других справляются с работой, а потому, что они лучше других умеют выживать. Это даёт нам абсолютно другую точку зрения для понимания того, почему ткани с возрастом теряют свои свойства».
Белок, связанный с медленным восстановлением мышц
Исследователи под управлением постдоков Дзенминь Кана и Даниеля Бенджамина сравнили стволовые клетки мышц, взятые у молодых и старых мышей. Они обнаружили, что уровни белка под названием NDRG1 с возрастом существенно возрастали, достигая концентрации в 3,5 раза выше в старых клетках по сравнению с молодыми.
NDRG1 выступает в роли внутриклеточного тормоза. Он подавляет сигнальный путь под названием mTOR, который обычно помогает управлять активацией и ростом клеток.
Чтобы определить, влияет ли NDRG1 на замедление восстановления мышц, учёные изучали мышей, которые естественным образом состарились до возраста, приблизительно равному 75 годам у человека. Когда они подавляли активность NDRG1, старые мышечные стволовые клетки становились активнее, и у них повышалась способность восстанавливать мышцы после травмы. Замечено, что такое улучшение имеет свои недостатки. Без защитного эффекта, который даёт NDRG1, с течением времени выживало меньшее количество стволовых клеток. В результате ткань теряла способность восстанавливаться после последующих травм.
Выживание против производительности
«Представьте себе это по аналогии с марафонцем против спринтера», — говорит Рандо, также являющийся профессором неврологии при Медицинской школе Дэвида Геффена в КУЛА. «Стволовые клетки молодых животных обладают гиперфункциональностью, они действительно очень хороши в своей сфере, то есть в спринте, но в долгосрочной перспективе они не так хороши. Они могут одолеть стометровку, но они не справятся даже с половиной марафона. Напротив, старые стволовые клетки похожи на марафонцев — они медленнее реагируют, но они лучше подготовлены к дальней дороге. Однако, именно те качества, благодаря которым они прекрасно справляются с длинными дистанциями, делают их непригодными для спринта». | 375 |
| 8 | Итальянский стартап ORiS привлёк 5 миллионов евро на разработку орбитальной энергетической сети. Технология предусматривает передачу электроэнергии между спутниками при помощи лазерного излучения. Первые испытания на орбите могут состояться в феврале 2027 года, запуск аппарата планируется на ракете SpaceX. https://22century.ru/energetics/123710 | 564 |
| 9 | в скором времени отправляюсь в Омск. надеюсь, будет не менее интересно, чем в Твери https://vk.ru/wall-218594573_1234 | 379 |
| 10 | База на Луне растёт семимильными шагами, правда, пока в дизайне
https://22century.ru/space/123642 | 586 |
| 11 | Аппарат «Новые Горизонты» проснулся после самой длинной спячки и готов опять передавать данные
https://22century.ru/space/123607 | 714 |
| 12 | Эмодзи или крокозябры: китайские иероглифы в поисках смысла и звука
https://22century.ru/scientific-and-technological-activities/china | 636 |
| 13 | 🚫 СТОЙТЕ, ГИГАЧАТ ХОЧЕТ ОТВЕТИТЬ
Мы выложили в Open Source сразу две модели для работы со звуком: audio-native LLM GigaChat Audio и мультиязычное SOTA-распознавание речи GigaAM Multilingual. Обе работы приняты на Interspeech 2026 — главную мировую конференцию по речевым технологиям 🔥
Чем силён GigaChat Audio?
🤩 Понимает длинные записи
Держит контекст до 2 часов аудио и свободно ориентируется внутри: находит момент, где обсуждали нужную тему, пересказывает фрагмент, собирает саммари с таймкодами. На записях 20–60 минут точность локализации событий — 48.3 IoU против ~0 у Voxtral, Phi-4 и Qwen3-Omni
🤩 Считывает эмоции
По интонации и манере речи распознаёт настроение говорящего — 90%+ на бенчмарке Dusha — и учитывает его в ответе
🤩 Распознаёт русский на слух лучше аналогов
RuBQ-Audio: 60,0 против 43,7 у Qwen3-Omni. А ещё — multi-turn диалог, перевод, классификация аудио и распознавание речи в одной модели
GigaAM Multilingual —
расширение нашей SOTA-модели распознавания речи на казахский, киргизский, узбекский и английский. Компактная версия на 240M параметров обгоняет Whisper Large v3 и Omnilingual 1B, а аудиоэнкодер, предобученный на 2 млн часов речи на 70+ языках, адаптируется к новым языкам с минимумом данных: на грузинском и башкирском хватило одного Common Voice, чтобы дойти до WER ~4% против 11%+ у Whisper
Ценность обеих моделей и предложенных методов уже подтвердило научное сообщество — наши статьи приняли на главную мировую конференцию по речевым технологиям Interspeech 2026
Модели уже работают в ГигаЧате: общайтесь голосом, присылайте голосовые сообщения и аудиофайлы.
Разработчикам предлагаем забрать GigaChat Audio и GigaAM Multilingual в Open Source вместе с датасетом TimeGround-1M
А если интересна техническая часть, читайте пост команды ↖️
✔️ Подписывайтесь на Sber AI в МАКС | 592 |
| 14 | Планетарная защита: японский космический аппарат облетел астероид и разглядел его вблизи
https://22century.ru/global-threats/123593 | 3 655 |
| 15 | Астрономы установили минимальный размер планеты, на которой может возникнуть жизнь
https://22century.ru/popular-science-publications/planet-habitability-minimum-size | 676 |
| 16 | Проект INCUS: три аппарата для исследования тропических штормов
https://22century.ru/space/123543 | 715 |
| 17 | Советская школьная классика. Взгляд из 2026
https://22century.ru/popular-science-publications/sov-classic | 684 |
| 18 | Подъём телескопа вручную: астрономы пытаются поднять орбиту космической гамма-обсерватории Swift
https://22century.ru/space/123537 | 706 |
| 19 | Древние свитки сгорели, чтобы быть прочитанными
https://22century.ru/chemistry-physics-matter/123532 | 4 497 |
| 20 | Марсоход Promise предполагают отправить вместо Марса на Луну
https://22century.ru/space/123521 | 602 |
