Концепция “прохода” для оптимизации производственной системы: как забраться на плечи гиганту

Пропускная способность (по англ. Throughput) определяет скорость, с которой система генерирует так называемые «единицы цели». Важно отметить, что пропускная способность всегда измеряется за определенный период времени: месяц, неделю, день или даже минуту. Если «единицами цели» являются денежные средства, то пропускная способность будет равна количеству денег, сгенерированному за конкретный период времени. В этом случае ее рассчитывают как разницу между выручкой и полностью переменными затратами, деленную на выбранный промежуток времени. Пример: Предположим, компания производит один продукт, продавая его по $100, при полностью переменных затратах $35 за штуку. Если в неделю компания производит 500 единиц, но продает только 450, пропускная способность составит $29,250 в неделю ((100-35) x 450). Важно: Произведенный, но не реализованный продукт не генерирует пропускную способность – он лишь увеличивает запасы. В данной статье мы кратко рассмотрим применение данного понятия в практических задачах.

Читать далее →

Квантовая телепортация с помощью гибридной запутанности позволила создать новый цифро-аналоговый преобразователь

Иллюстрация: Tom Darras et al. / Nature Photonics. Французские физики совершили прорыв в области квантовых вычислений, разработав метод преобразования кубитов с дискретными переменными в простые кубиты с непрерывными переменными. Причем, этот новый инновационный подход, основанный на квантовой телепортации и гибридной запутанности между различными типами кубитов, открывает новые возможности для квантовых вычислений. Суть протокола заключается в запутывании входного и затравочного кубитов разного типа, а затем измерении одного из них в белловском базисе. Результаты исследования опубликованы в престижном журнале Nature Photonics. Важно отметить, что аналоговая и цифровая информация представляют собой две фундаментальные формы данных. Аналоговая информация характеризуется непрерывными изменениями переменных, в то время как цифровая информация основана на дискретных значениях.

Читать далее →

Гибридный искусственный интеллект: шанс человечества на сохранение своего места во всеобщей эволюции

Начало гонки в весьма широкой области искусственного интеллекта уже всем очевидно: нейронные сети всё более успешно осваивают разнообразные и нетривиальные задачи. Всё большее число разных компаний и стартапов стремится к качественному скачку в развитии ИИ, стремясь к его способности пройти тест Тьюринга и достичь сингулярности. Одни участники этой гонки делают смелые прогнозы о будущих выгодах от инвестиций в ИИ (“Первым триллионером станет тот, кто занимается ИИ”), другие же предостерегают от разнообразных потенциальных опасностей сингулярности и непредсказуемости отношений между всем человечеством и искусственным интеллектом. Однако обе стороны дискуссии исходят из одного и того же предположения: развитие искусственного интеллекта неизбежно. Вопрос лишь в том, какие последствия оно принесёт: будет ли это благо, беда или сложная их комбинация, и в каких пропорциях?

Читать далее →

Технология 5G против узких мест производственных систем: взгляд с позиции теории ограничений

Один из главных выводов Теории ограничений заключается в том, что яркие технологические прорывы не всегда приводят к ощутимым преимуществам в реальной жизни, если они не направлены на устранение или минимизацию существующих узких мест. Представьте себе ситуацию: вы стоите в пробке и мечтаете, чтобы машины впереди вас ехали быстрее. Однако логически вы понимаете, что скорость движения всех ограничена каким-то узким местом впереди. Нажимая на газ, вы не увеличите скорость. Пересадка на более быстрый автомобиль также не решит проблему. Если пропускная способность узкого места ограничена 10 километрами в час, то именно это будет максимальная скорость для всех участников движения. Аналогично, несмотря на то, что 5G обещает значительно повысить скорость доступа в Интернет, многие скептически относятся к заявлению о том, что это «изменит все».

Читать далее →

Обнаружена возможность создания высокосимметричных материалов на основе квазикристаллов с помощью электрического разряда

На представленном здесь изображении можно увидеть: слева – простое единичное зерно квазикристалла, покрытое тонкой пленкой, и его дифракционное изображение; справа – атомная структура квазикристалла с 12-кратной осевой симметрией. Использованный линейный масштаб составляет 1 микрометр и 1 нанометр соответственно.  Исследователи из журнала Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) совершили открытие нового метода синтеза квазикристаллов посредством электрического разряда. Ученые обнаружили квазикристалл в образце, образованном расплавленным электропроводом и сплавившимся песком, образовавшемся в результате удара молнии или обрыва линии электропередач.  Здесь предполагается, что электрический метод синтеза позволит не только создавать высокосимметричные материалы, но и объяснит возникновение квазикристаллов в метеоритах.

Читать далее →

Предложена простая система преобразования атомных спектров в акустические волны для лучшего усвоения физики студентами

На иллюстрации: Периодическая таблица через призму спектров видимого диапазона. Источник: Field Tested Systems. Американская физик Джилл Линц разработала библиотеку звуковых представлений для спектральных линий, характерных почти для всех химических элементов периодической таблицы. Каждый компонент спектра был сопоставлен с определенной звуковой частотой, амплитуда которой пропорциональна интенсивности спектральной линии. Для достижения большей гармоничности исследовательница оптимизировала длительность каждой частотной компоненты и связала их с нотами равномерно темперированного строя, что позволяет воспроизводить “атомные звуки” на музыкальных инструментах. Результаты своей работы Линц представила на собрании Американского акустического общества. Подробности исследования опубликованы в материалах предыдущего собрания.

Читать далее →