Нейроморфные вычислители: от истоков к будущему

Нейроморфный вычислитель – это процессор, работа которого основана на принципах действия человеческого мозга. Эти уникальные устройства моделируют работу нейронов и их отростков — аксонов и дендритов, которые отвечают за передачу и восприятие данных. Связи между нейронами образуются за счет синапсов, представляющих собой специальные контакты, по которым транслируются электрические сигналы. Одна из задач нейроморфных устройств — ускорить обучение сверточных нейронных сетей для распознавания изображений. Системам искусственного интеллекта на базе этой технологии не нужно обращаться к массивному хранилищу с тренировочными данными по сети — вся информация постоянно содержится в искусственных нейронах. Такой подход дает возможность реализовывать алгоритмы машинного обучения локально. Поэтому ожидается, что нейроморфные чипы найдут применение в мобильных устройствах, IoT-гаджетах, а также дата-центрах.

Читать далее

Нейроинтерфейс на службе человека: обзор внедренных технических решений

Ещё более 100 лет назад многие учёные интересовались возможностями мозга и пытались понять, можно ли вообще как-то воздействовать на него. В 1875 году английский доктор Ричард Катон сумел зарегистрировать слабое электрическое поле на поверхности мозга кроликов и обезьян. Затем было множество открытий и исследований, но лишь в 1950 профессор физиологии Йельского университета Хосе Мануэль Родригес Дельгадо изобрел устройство «Стимосивер», которое можно было вживлять в мозг и которое управлялось с помощью радиосигналов.  Тренировки велись на обезьянах и кошках. Так, стимуляция определённой области мозга через вживлённый электрод заставляла кошку поднимать заднюю лапу. По словам Дельгадо, животное не проявляло никаких признаков дискомфорта в ходе подобных экспериментов. А спустя 13 лет учёный провёл знаменитый эксперимент — вживил стимосиверы в мозг быка и управлял им через портативный передатчик.

Читать далее

Как создать материал, противоречащий основным принципам химии и физики: пример от профессионалов

Ученые НИТУ “МИСиС” совместно с со своими российскими, а также зарубежными коллегами доказали возможность создания материалов, нереальных с точки зрения привычного нам понимания законов химии. Подвергнув оксид берилия воздействию давления, в сотни тысяч раз превышающего атмосферное давление, исследователи добились “периориентировки” кристаллической структуры материала до пяти- и шести атомов кислорода в окружении берилия, хотя ранее в научном сообществе считалось, что максимально возможное число может быть только четыре. Результаты эксперимента и его теоретическое обоснование ученые представили в журнале Nature Communications. Представьте, что перед вами гора кубиков, и вы что-то собираетесь из них строить, – описывают авторы исследования свою работу. – Вы можете собрать достаточно много разнообразных конструкций, но все равно их количество ограничено из-за формы «стройматериалов», ведь соединяться друг с другом они могут только определенным образом.

Читать далее

Информационная безопасность: от кризиса ментальной модели к когнитивной революции

Ранее мы приводили аргументы, почему информационная безопасность находится в состоянии когнитивного кризиса, причём ситуация ухудшается. Несмотря на обилие свободно доступной информации, мы плохо справляемся с выявлением и обучением практическим навыкам в сфере ИБ, во всём разнообразии доступных специальностей. Большинство новых специалистов — в основном, самоучки, а университеты не в состоянии выпустить готовых к работе специалистов. Ситуация не уникальна для нашей профессии. С аналогичными проблемами ранее столкнулись медицина, юриспруденция, бухгалтерия и другие области. На их примере можно определить несколько признаков, определяющих когнитивный кризис: Спрос на специалистов значительно превышает предложение. Для опытных профессионалов есть огромное количество вакансий.

Читать далее

Тенденции и перспективы развития “умной одежды”: наиболее успешные проекты

Одежда, возможно, является следующим логичным шагом в эволюции гаджетов. Подобно тому, как наши смартфоны однажды отвязали своих пользователей от настольных компьютеров, наши курточки и футболки с электронным текстилем наверняка смогут сделать присутствие смартфона в кармане совсем не обязательным. По сравнению с любыми другими девайсами у одежды есть несколько преимуществ. Во-первых, большая площадь, за счет чего её, например, можно использовать в виде солнечной батареи. Во-вторых, она всегда на вас и прилегает к телу, что полезно для отслеживания сердцебиения и других показателей. От стационарных компьютеров мы пришли к ноутбукам, от ноутбуков – к смартфонам, от смартфонов – к браслетам и умным часам. Теперь многие компании спрашивают – куда идти дальше?

Читать далее

ИТ-системы предприятий, цифровая трансформация и платформа блок-чейн: как это работает

Как правило, информационные системы большей части предприятий формировались под задачи автоматизации, поддержки целевых систем, таких, например, как ERP. Сегодня организациям приходится решать иные задачи – задачи цифровизации, а также цифровой трансформации. Делать это на основе прежней ИТ-архитектуры крайне сложно. Цифровая трансформация — серьезный вызов. На чем же должна основываться программа преобразования ИТ-систем с целью цифровой трансформации бизнеса? Правильная ИТ-инфраструктура — ключ к успеху. В качестве современных решений для инфраструктуры ЦОД вендоры предлагают самые различные традиционные, конвергентные и продвинутые гиперконвергентные системы, а также облачные платформы. Они помогают боьшинству компаний сохранять конкурентоспособность, полнее использовать потенциал собранных данных, быстрее выводить на рынок новые продукты и услуги.

Читать далее