<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><rss version="2.0" xmlns:tt="http://teletype.in/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"><channel><title>Yaroslav Blinov</title><generator>teletype.in</generator><description><![CDATA[Yaroslav Blinov]]></description><image><url>https://teletype.in/files/1b/1b8d0f93-8056-4a99-89eb-ee883c28248f.png</url><title>Yaroslav Blinov</title><link>https://teletype.in/@farf12</link></image><link>https://teletype.in/@farf12?utm_source=teletype&amp;utm_medium=feed_rss&amp;utm_campaign=farf12</link><atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://teletype.in/rss/farf12?offset=0"></atom:link><atom:link rel="next" type="application/rss+xml" href="https://teletype.in/rss/farf12?offset=10"></atom:link><atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" title="Teletype" href="https://teletype.in/opensearch.xml"></atom:link><pubDate>Tue, 28 Jul 2026 01:55:13 GMT</pubDate><lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 01:55:13 GMT</lastBuildDate><item><guid isPermaLink="true">https://teletype.in/@farf12/rywvXy9VS</guid><link>https://teletype.in/@farf12/rywvXy9VS?utm_source=teletype&amp;utm_medium=feed_rss&amp;utm_campaign=farf12</link><comments>https://teletype.in/@farf12/rywvXy9VS?utm_source=teletype&amp;utm_medium=feed_rss&amp;utm_campaign=farf12#comments</comments><dc:creator>farf12</dc:creator><title>Циклокарбон — первый шаг на пути к созданию искусственного мозга</title><pubDate>Tue, 20 Aug 2019 21:17:19 GMT</pubDate><media:content medium="image" url="https://teletype.in/files/fa/faad1067-b95e-4ba2-b17e-a56bf694c71a.png"></media:content><description><![CDATA[<img src="https://teletype.in/files/e1/e1964f93-9ac3-4a37-b76c-1d4d601b1ed5.png"></img>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.]]></description><content:encoded><![CDATA[
  <p><a href="http://hi-news.ru/tag/uglerod/" target="_blank">Углерод</a> 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 <a href="https://hi-news.ru/technology/pikseli-smartfonnyx-ekranov-podskazali-lazernyj-metod-proizvodstva-grafena.html" target="_blank">широко известный графен</a>. 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.</p>
  <figure class="m_original">
    <img src="https://teletype.in/files/e1/e1964f93-9ac3-4a37-b76c-1d4d601b1ed5.png" width="750" />
  </figure>
  <h3><strong>Как создали новую форму углерода</strong></h3>
  <p>Первоначально команда хотела «собрать» циклокарбон</p>
  <p><a href="https://hi-news.ru/research-development/grafenovye-mikrosxemy-budushhego-mogut-stat-bumazhnymi.html" target="_blank">атом за атомом</a></p>
  <p>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).</p>
  <p>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.</p>
  <figure class="m_original">
    <img src="https://teletype.in/files/f8/f8fa585e-44c5-4de4-99da-4d9bafb7a4de.png" width="750" />
  </figure>
  <h3><strong>Зачем нужна новая форма углерода?</strong></h3>
  <p>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.</p>
  <blockquote>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.</blockquote>
  <p>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. </p>
  <blockquote>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.</blockquote>
  <p>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.</p>
  <p> 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.</p>
  <p><a href="https://hi-news.ru/technology/sleduyushhij-shag-v-razvitii-ii-simulyaciya-mozga-mladenca.html" target="_blank">С сознанием и самостоятельностью</a></p>
  <p>в принятии решений.</p>

]]></content:encoded></item></channel></rss>