<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:tt="http://teletype.in/" xmlns:opensearch="http://a9.com/-/spec/opensearch/1.1/"><title>Yaroslav Blinov</title><author><name>Yaroslav Blinov</name></author><id>https://teletype.in/atom/farf12</id><link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://teletype.in/atom/farf12?offset=0"></link><link rel="alternate" type="text/html" href="https://teletype.in/@farf12?utm_source=teletype&amp;utm_medium=feed_atom&amp;utm_campaign=farf12"></link><link rel="next" type="application/rss+xml" href="https://teletype.in/atom/farf12?offset=10"></link><link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" title="Teletype" href="https://teletype.in/opensearch.xml"></link><updated>2026-07-28T01:55:15.108Z</updated><entry><id>farf12:rywvXy9VS</id><link rel="alternate" type="text/html" href="https://teletype.in/@farf12/rywvXy9VS?utm_source=teletype&amp;utm_medium=feed_atom&amp;utm_campaign=farf12"></link><title>Циклокарбон — первый шаг на пути к созданию искусственного мозга</title><published>2019-08-20T21:17:19.044Z</published><updated>2019-08-20T21:17:19.044Z</updated><media:thumbnail xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" url="https://teletype.in/files/fa/faad1067-b95e-4ba2-b17e-a56bf694c71a.png"></media:thumbnail><summary type="html">&lt;img src=&quot;https://teletype.in/files/e1/e1964f93-9ac3-4a37-b76c-1d4d601b1ed5.png&quot;&gt;Углерод является одним из самых распространенных химических элементов на нашей планете. Более того, углерод — это основа нашего существования, ведь мы, по-факту, являемся углеродными формами жизни. Так как уникальная химическая структура углерода позволяет ему легко связываться с другими атомами для образования молекул и тем самым участвовать в важнейших биохимических процессах. Однако углероду находится много применений и за пределами биологии. Например, в радиоэлектронике. И мы сейчас говорим не про широко известный графен. Совсем недавно группа исследователей из США смогла создать абсолютно новую и не встречавшуюся до этого форму углерода. И это первый шаг на пути к созданию искусственного мозга.</summary><content type="html">
  &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://hi-news.ru/tag/uglerod/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Углерод&lt;/a&gt; является одним из самых распространенных химических элементов на нашей планете. Более того, углерод — это основа нашего существования, ведь мы, по-факту, являемся углеродными формами жизни. Так как уникальная химическая структура углерода позволяет ему легко связываться с другими атомами для образования молекул и тем самым участвовать в важнейших биохимических процессах. Однако углероду находится много применений и за пределами биологии. Например, в радиоэлектронике. И мы сейчас говорим не про &lt;a href=&quot;https://hi-news.ru/technology/pikseli-smartfonnyx-ekranov-podskazali-lazernyj-metod-proizvodstva-grafena.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;широко известный графен&lt;/a&gt;. Совсем недавно группа исследователей из США смогла создать абсолютно новую и не встречавшуюся до этого форму углерода. И это первый шаг на пути к созданию искусственного мозга.&lt;/p&gt;
  &lt;figure class=&quot;m_original&quot;&gt;
    &lt;img src=&quot;https://teletype.in/files/e1/e1964f93-9ac3-4a37-b76c-1d4d601b1ed5.png&quot; width=&quot;750&quot; /&gt;
  &lt;/figure&gt;
  &lt;h3&gt;&lt;strong&gt;Как создали новую форму углерода&lt;/strong&gt;&lt;/h3&gt;
  &lt;p&gt;Первоначально команда хотела «собрать» циклокарбон&lt;/p&gt;
  &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://hi-news.ru/research-development/grafenovye-mikrosxemy-budushhego-mogut-stat-bumazhnymi.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;атом за атомом&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
  &lt;p&gt;и потратила на разработку такого подхода несколько лет. Поэтому было решено пойти другим путем. Для начала исследователи взяли кольцевую молекулу, состоящую из 24 атомов углерода, связанных с 6 атомами кислорода. Эту молекулу поместили на медную подложку, которую охладили до температуры, которая была всего на несколько градусов выше абсолютного нуля (-273 градуса по Цельсию).&lt;/p&gt;
  &lt;p&gt;Это воздействие заставило исходную молекулу испускать атомы оксида углерода (то есть соединения углерода и кислорода). А так как атомов кислорода было всего 6, то и молекула смогла «потерять» 6 атомов углерода. В итоге осталось 18 атомов углерода, которые сформировали идеальное кольцо.&lt;/p&gt;
  &lt;figure class=&quot;m_original&quot;&gt;
    &lt;img src=&quot;https://teletype.in/files/f8/f8fa585e-44c5-4de4-99da-4d9bafb7a4de.png&quot; width=&quot;750&quot; /&gt;
  &lt;/figure&gt;
  &lt;h3&gt;&lt;strong&gt;Зачем нужна новая форма углерода?&lt;/strong&gt;&lt;/h3&gt;
  &lt;p&gt;Из-за высокой химической активности полученного циклокарбона ученые все еще думают, что с ним делать, но команда признает, что онa находятся лишь в начале своего пути и применений новому соединению, на самом деле, может быть великое множество.&lt;/p&gt;
  &lt;blockquote&gt;В какой-то момент мы поняли, что могли бы управлять такими реакциями и создавать еще более сложные молекулярные структуры по своему желанию, — говорит один из авторов работы Катарина Кайзер, работник лаборатории IBM Research.&lt;/blockquote&gt;
  &lt;p&gt;Это означает, что, хотя циклокарбон сам по себе реактивен, он может быть строительным блоком для более сложных структур. Химики могли бы построить новые углеродные цепи на молекулярном уровне. В конце концов, атомарно тонкий углерод уже существует в таких формах, как уже упомянутый графен, который имеет невероятный потенциал при разработке электроники. А с новой структурой потенциал станет еще больше. &lt;/p&gt;
  &lt;blockquote&gt;Конечно, сейчас слишком рано что-то говорить, но теоретически электронные устройства, построенные на осонве циклокарбона, смогут передавать электроны с просто невиданной и недоступной сегодня скоростью, — заявляет научный сотрудник IBM Лео Гросс.&lt;/blockquote&gt;
  &lt;p&gt;Это открывает просто огромный потенциал для создания крайне сложных и быстрых нейронных сетей и даже для создания искусственного мозга. Большинство нейронных сетей сегодня — это лишь модели физических нейронных сетей, опирающиеся на ряд алгоритмов.&lt;/p&gt;
  &lt;p&gt; Но исследователи считают, что они могли бы использовать циклокарбон и его свойства его для моделирования работы нейронов. А это уже начало для создания искусственного интеллекта. Причем именно искусственного интеллекта в привычном нам понимании.&lt;/p&gt;
  &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://hi-news.ru/technology/sleduyushhij-shag-v-razvitii-ii-simulyaciya-mozga-mladenca.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;С сознанием и самостоятельностью&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
  &lt;p&gt;в принятии решений.&lt;/p&gt;

</content></entry></feed>