Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Регистрируясь, я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр Классическая игра в аркадном стиле для любителей ретро-игр. Защитите космический корабль с Печенькой (и не только) на борту, проходя уровни.

Космический арканоид

Арканоид, Аркады, Веселая

Играть

Топ прошлой недели

  • solenakrivetka solenakrivetka 7 постов
  • Animalrescueed Animalrescueed 53 поста
  • ia.panorama ia.panorama 12 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая «Подписаться», я даю согласие на обработку данных и условия почтовых рассылок.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
0 просмотренных постов скрыто
5
RapidGlibAlex

ИИ показал, как будет выглядеть ваше колено через год. Это изменит лечение артрита⁠⁠

1 месяц назад

Новая технология создаёт «рентгеновские снимки из будущего», чтобы остановить болезнь до её прогрессирования

ИИ показал, как будет выглядеть ваше колено через год. Это изменит лечение артрита

Представьте, что у врачей появилась машина времени

Они могут показать вам,как будет выглядеть ваш больной сустав через год, если ничего не менять. Именно такой инструмент создали британские учёные — искусственный интеллект, который предсказывает развитие артрита с невероятной точностью.

Почему это прорыв?

Остеоартрит— не просто «хруст в коленях». Это прогрессирующее заболевание, которое:

Масштабы проблемы

  • Ежегодно диагностируется у 500 миллионов человек в мире

  • Является основной причиной инвалидности у пожилых людей

  • Часто обнаруживается слишком поздно, когда сустав уже серьёзно повреждён

Как работает «машина времени» для суставов?

Технические особенности

  • Анализирует 50 000 снимков — система обучалась на огромной базе рентгеновских изображений

  • Создаёт реалистичный прогноз — генерирует снимок того, как будет выглядеть ваше колено через год

  • Работает в 9 раз быстрее аналогов — это значит, технологию быстро внедрят в клиники

  • Показывает «проблемные зоны» — выделяет 16 ключевых точек в суставе, где вероятны изменения

Мнение разработчика

«Когда пациент видит два снимка рядом— сегодняшний и прогноз через год — это становится мощным стимулом к действию», — объясняет Дэвид Батлер, ведущий автор разработки.

Что это даст пациентам и врачам?

Ключевые преимущества

  1. Раннее предупреждение — можно увидеть проблему до необратимых изменений

  2. Визуальная мотивация — пациенты лучше понимают, зачем нужно лечение

  3. Персональный подход — врачи могут подбирать терапию конкретно под ваши риски

  4. Экономия времени — система работает быстро и не задерживает приём

Слова эксперта

«Раньше ИИ выдавал только сухие цифры.Теперь мы видим наглядную картину и понимаем, на что именно обращать внимание», — говорит профессор Густаво Карнейро.

Что дальше?

Перспективы развития

Технологию уже планируют адаптировать для других заболеваний:

  • Болезни лёгких у курильщиков

  • Сердечно-сосудистые заболевания

  • Другие хронические болезни

А вы бы хотели заглянуть в будущее своих суставов? Или, может, считаете, что некоторые вещи лучше не знать заранее? Поделитесь мнением в комментариях!

https://dzen.ru/id/68f3838629bb173e02192ea7

Показать полностью
[моё] Наука Научные открытия Ученые Исследования
1
6
Ra.Ernor

Научные открытия⁠⁠

1 месяц назад
Научные открытия

Открытие чего-то нового

В химии

В биологии

Показать полностью 1
Юмор Странный юмор Картинка с текстом Научные открытия
1
Vihrihausa
Vihrihausa
Серия Имплозивная инженерия

Имплозивная инженерия. 2 часть. Имплозия - просто о сложном⁠⁠

2 месяца назад
Имплозивная инженерия. 2 часть. Имплозия - просто о сложном

Привет друзья, мы продолжаем погружаться в удивительный мир имплозивной инженерии.

В первой статье мы познакомились с основами этого нового научного направления.

Если вы пропустили начало публикаций о новом направлении в науке и технике, ознакомьтесь с ним здесь: Имплозивная инженерия

Сейчас мы подробно остановимся на понятии имплозии и её отличиях от классических (эксплозивных), например, насосных технических решениях.

Что такое имплозия?

Имплозия — это особый тип движения среды (воздуха, жидкости, плазмы и т.п.), при котором поток сам собой устремляется вовнутрь, к центру, не потому что его туда «втягивает насос», а потому что:

- геометрия окружающего пространства «ведёт» поток по правильной траектории;

- фазовое согласование между частями потока (по скорости и направлению) создаёт устойчивую структуру движения — вихрь;

- в этой структуре давление уменьшается по мере приближения к центру, а энергия потока нарастает, не разрушая форму;

- всё работает без внешнего насилия, при минимальной затрате энергии.

А если совсем просто: имплозия — это движение внутрь по согласованному пути, где сама форма создана так, что воздух «хочет» туда течь, и чем дальше — тем сильнее, стройнее и быстрее он туда идёт.

⚠️ А почему обычный насос на входе — это не имплозия?

Хоть внешне и функционально компрессор может казаться схожим с имплозией, есть фундаментальные различия:

👉 Компрессор снижает давление силой вращающегося ротора или поршня. Это локальное и жесткое воздействие, не имеющее ничего общего с организацией среды. Вся поступающая среда буквально валится внутрь хаотичным образом.

🛍️ В компрессоре наблюдаются сильные турбулентности. Нет ни единой организованной спирали, ни стабильного вихря. Внутри образуются шумовые возмущения, кавитация и неравномерности.

🐇 У компрессора отсутствует элемент самоорганизации. Движение начинается и заканчивается работой двигателя. При отключении мотора весь процесс моментально пропадает.

🚀 Выход компрессора «разрывает» структуру потока. В имплозии же поток наоборот укрепляется, обретая стабильность и интенсивность ближе к центру.

🖼️ Компрессору необходим механизм оттолкнуть среду обратно (эксплозия), чтобы продолжить втягивать воздух.

Имплозия обходится без этого, работая исключительно за счёт внутренних циркуляционных процессов.

🌀 Почему имплозия так эффективна?

Потому что всё движение распределено по всей массе потока, а не локализовано у стенки ротора или на жёстком срезе компрессора. Такой поток втягивает среду не рывком, не рыком, а мягким, но стройным завихрением, как делает это ураган или торнадо — или как медленно втягивается дым в открытое окно.

Историческая справка: Виктор Шаубергер.

Первым человеком, серьёзно заинтересовавшимся феноменами имплозии, стал Виктор Шаубергер — австрийский учёный и инженер, родившийся в конце XIX века. Шаубергер изучал природу и понял, что многое в нашем взаимодействии с водой и энергией противоречит естественному порядку вещей. В частности, он пришёл к мысли, что традиционные машины (насосы, компрессоры) действуют против природы, нарушая гармонию и растрачивая огромное количество энергии попусту.

Заключение.

Таким образом, имплозия — это особый способ организовывать потоки сред (жидкости, газа, плазмы). Главное преимущество имплозии в том, что она использует минимальные затраты энергии и минимальное вмешательство, позволяя создавать эффективные, долговечные и экологичные системы. Принципы, заложенные Виктором Шаубергером, служат ориентиром для многих исследований и могут стать ключом к созданию более сбалансированных и производительных технологий завтрашнего дня.

В следующих публикации мы перейдём к самому интересному имплозивной инженерии - описанию новой аппаратной реализации и принципов работы имплозивных систем для различных областей науки и техники.

Показать полностью 1
[моё] Наука Научпоп Ученые Будущее Имплозия Исследования Наука и техника Научные открытия Научная работа Перспектива Длиннопост
3
6
Pavel59
Pavel59

Губка Боб, был первым!⁠⁠

2 месяца назад
Губка Боб, был первым!

Ученые установили первых животных на Земле!

Геохими представили доказательства того, что морские губки были одними из первых животных на нашей планете!

Новость тут: https://science.mail.ru/news/18622-uchenye-ustanovili-pervyh...

Показать полностью
Спанч Боб Научные открытия Новости
3
13
lawyeriam
lawyeriam

Ты что, дальтоник?⁠⁠

3 месяца назад

А ведь это не оскорбление, а фамилия английского ученого Джона Дальтона, который впервые описал дефект зрения, которым страдал сам, — цветовую слепоту, позже названную в его честь.

А еще у него сегодня день рождения - 259 лет!

[моё] Разъяснение Факты История (наука) Научные открытия Дальтонизм Короткопост Текст
4
2
gym.bro
Мы худеем!

Как рассчитать КБЖУ самым точным методом. Просто и понятно⁠⁠

4 месяца назад

Каждый раз, когда вы вводите свои данные в фитнес-приложение, происходит маленький обман. Он не злой. Он просто устаревший. Вся система подсчёта калорий, которой вы, возможно, доверяете своё тело, давно не соответствует реальности.

И я бы сама в это не поверила, если бы не решила однажды всё проверить.

Началось всё довольно обыденно. Я решила точнее рассчитать свою норму — не по наитию, не «на глаз», не по цифре из случайного калькулятора. А по науке. По-настоящему. Хотелось просто понимать: сколько мне действительно нужно — с учётом веса, роста, возраста, активности, целей. Чтобы без гаданий.

Первая странность всплыла сразу: в разных сервисах результат отличался на 200–300 ккал. Один говорил 1800, другой — 2050. Третий вообще выдал 1660. При этом все они просили одно и то же: ввести рост, вес, возраст и выбрать «уровень активности». Ну ладно, я полезла смотреть, что у них там под капотом.

Оказалось — почти везде до сих пор используется формула Харриса–Бенедикта. Год издания — 1919. Последняя редакция — 1984. Сорок лет назад! Она была написана под другие метаболические профили и другой ритм жизни. И самое главное — в современных мета-анализах её точность часто критикуется. Погрешности — до 20%.

А дальше я нашла то, что искала. Формулу, признанную сегодня самой точной — Миффлина–Сан Жеора. Разработана в 1990 году, основана на современных исследованиях и по статистике гораздо чаще попадает в реальный интервал базового метаболизма (BMR). Именно на неё сегодня опирается большинство серьёзных диетологов и спортивных врачей.

Я пересчитала норму по ней вручную. Потом пересчитала для других сценариев: если буду худеть, набирать, если тренироваться чаще. Каждый раз — совсем другая цифра.

Но и этого оказалось мало.

Сохраните, чтобы не потерять!

Сохраните, чтобы не потерять!

Просто рассчитать BMR — недостаточно. Нужно учесть уровень активности. И тут начинается ещё одна ловушка: коэффициенты активности часто указываются произвольно. «Умеренная» активность у одного калькулятора — это прогулка, у другого — три тренировки в неделю. А ведь разница в итоговой калорийности может быть колоссальной.

Я пошла дальше и изучила нормы распределения макронутриентов: сколько белка нужно для поддержания мышц при дефиците? Сколько жира — чтобы не сбить гормональный фон? Сколько углеводов — если я тренируюсь 4 раза в неделю?

Для всех этих случаев — разные цифры. И просто «30/30/40» из головы — это точно не универсальный вариант.

Даже индекс массы тела — «вес делить на рост в квадрате», — тоже считается сегодня устаревшей метрикой. В Оксфорде профессор Ник Трефетен предложил «новый ИМТ», который учитывает нелинейную зависимость роста от веса. Он даёт более корректные значения для очень низких и очень высоких людей. И это уже внедряется в научные публикации.

На этом этапе я поняла: точный расчёт КБЖУ — это целая система. Она строится на:

  • актуальных формулах базового обмена (Миффлина–Сан Жеора)

  • корректных коэффициентах физической активности

  • научно обоснованных нормах БЖУ

  • учёте целей (дефицит, профицит, поддержание)

  • индивидуальных параметрах (состав тела, метаболический фон, пол, возраст)

  • и, при желании, на уточнённом ИМТ (по Трефетену)

Я уже начала было собирать всё это в экселе — хотела автоматизировать, подключить свои параметры, составить шаблон. Но оказалось, что вся эта логика уже давно собрана и работает. Причём в телеграме. Без установки приложений, без подписок, без рекламы.

В PumpSecret в разделе «Профиль», уже заложены все эти научные формулы: от расчёта BMR по Миффлину до распределения макронутриентов по цели и весу. Инструмент сразу учитывает активность, корректирует под твои цели и даже использует «новый ИМТ» для более точной оценки. Всё это — без ручного ввода формул. Всё — на основе тех же источников, которые я часами искала в исследованиях.

Показать полностью 1
[моё] Здоровье Наука Научные открытия БЖУ Калории Диета Похудение Фитнес Правильное питание ЗОЖ Длиннопост
12
4
EofruPikabu
EofruPikabu
Край Будущего

Гелеобразный полимер, похожий на мышцу, становится прочнее благодаря новому рецепту⁠⁠

4 месяца назад
Гелеобразный полимер, похожий на мышцу, становится прочнее благодаря новому рецепту

Учёные из WPI-ICReDD разработали новый тип мышечного гидрогеля — мягкого и проницаемого материала, который быстро становится прочнее при механическом воздействии и при этом остаётся стабильным. Гидрогели — это такие материалы, состоящие из полимерной сетки и воды, которые часто используют в биологии.

Ранее эта группа уже создавала гидрогели, которые сами укрепляются, когда их сжимают или растягивают. Это происходит так: при механическом воздействии полимерная сетка внутри гидрогеля разрушается, образуются особые частицы — радикалы, которые затем связываются с мономерами (маленькими молекулами) и формируют новые, более крепкие связи.

Недавно учёные выяснили, что если добавить в полимерную сетку специальные молекулы — механофоры с слабыми связями, то разрушение и последующее укрепление происходит быстрее. Но такие слабые связи плохо переносят тепло и свет, из-за чего гидрогель становится менее стабильным.

Перейти к видео

Чтобы решить эту проблему, команда разработала компьютерную программу, которая помогает находить механофоры с более прочными связями, но которые всё равно реагируют на механическое воздействие. Для этого они использовали методы, позволяющие автоматически изучать химические реакции и предсказывать, какую силу нужно приложить, чтобы разорвать полимерные цепи.

С помощью машинного обучения и этих методов учёные быстро отобрали подходящие механофоры. Они искали молекулы, в которых части цепи ограниченно вращаются — это создаёт «узлы», где цепь легче ломается под небольшим усилием, даже если связи прочные.

Затем они проверяли, сколько силы нужно, чтобы запустить образование радикалов в этих узлах, и изучали, насколько долго эти радикалы живут. Из выбранных механофоров синтезировали гидрогели и проверили их свойства.

Результаты показали, что новые гидрогели быстро становятся прочнее при механическом воздействии и при этом сохраняют стабильность даже после нагрева до 80°C или воздействия ультрафиолета в течение 10 часов. Это подтверждает, что «узловая» структура действительно важна для таких свойств.

Для сравнения сделали гидрогели из механофоров, отобранных как неподходящие — они не показали способности к самоупрочнению, что подтверждает эффективность компьютерного отбора.

В одном из экспериментов в гидрогели добавили ионы железа (Fe2+) и краситель — ксилоловый оранжевый. Когда полимерные цепи разрываются, образуются радикалы, которые окисляют Fe2+ до Fe3+. Fe3+ соединяется с красителем, и гидрогель меняет цвет на ярко-оранжевый.

Компьютерное моделирование показало, что заметное изменение цвета произошло только у гидрогеля с правильным механофором (DN-Cam), а другие гидрогели быстро теряли радикалы и не меняли цвет.

Таким образом, учёные доказали, что с помощью вычислительных методов можно быстро и эффективно создавать новые материалы с нужными свойствами, которые иначе было бы сложно разработать.

Показать полностью 1
Наука Исследования Полимеры Ученые Научпоп Химия Научные открытия Видео Без звука Вертикальное видео Короткие видео
1
5
goidt
goidt
Серия Песенка про любовь

Песенка про любовь. Глава 25⁠⁠

5 месяцев назад

Предыдущая книга истории: Мы любили
Предыдущая глава: Песенка про любовь. Глава 24
Мой ТГ: https://t.me/booksofgoidt

Я вывалилась из аудитории, где шёл очередной экзамен, во встрёпанном состоянии. Чингачгук слишком высоко установил планку, и теперь все преподаватели тянули меня до неё. Ох, мне приходилось выворачиваться буквально наизнанку.

- Ну, как? – кинулась ко мне Лариса.

Я открыла зачётку. Ещё один «отл» буквально голографировался в воздухе. Все, кто любопытствовал, принялись меня поздравлять. Больше всех радовалась Лариса.

- Ты просто молодец, Полька!

Я убрала зачётку в сумку и откровенно потянулась.

- Сейчас пойду, - сказала я. – И рухну спать!

- Эй, - осторожно окликнула меня Лариса. – А ты забыла что ли? Артём говорил, что вы идёте сегодня на какой-то приём…

У Лариски на физиономии разлилась неподдельная досада. Да, я вспомнила, Артём заловил меня на моём давнем неосторожном обещании, и сегодня мне надо было тащиться с ним на какую-то телевизионную тусовку. Ларису он с нами не брал, и она очень переживала по этому поводу.

- Ты знаешь, - поделилась она однажды, - по-моему, он меня стыдится. Никуда с собой не берёт, ни с кем не знакомит…

Я тогда посмеялась над ней.

- Он тобой дорожит, - сказала я. – Уж ты мне поверь!

Не поверила она. Более того, заметив моё полное охлаждение к Юрке, взялась за своё обычное кокетство с этим человеком. Впрочем, наблюдать подробности мне было негде. Да и не интересовали меня они, разве что применительно к душевным терзаниям брата моего Артёма Суворина. Я включила мобильник и позвонила ему, чтобы поинтересоваться по поводу дресскода.

- Вон то бордовое платье подойдёт, - зевнул в трубку, кажется, разбуженный Артём и добавил. – В четыре заеду.

- Да вот же она! – услышала я и повернула голову.

На меня, не отрываясь, смотрел Харьков. Казалось, он не верит своим глазам. Я ухмыльнулась.

- Вам нужна я, Олег Иванович?

- Если ты Полина Гаймуратова, - засмеялся Харьков, - то да.

У него был такой потешный вид, что я тоже захохотала.

- Пойдём покурим, - сказал Харьков.

Он увёл меня подальше от посторонних ушей.

- Что это за фортели ты выбрасываешь? – поинтересовался Харьков.

- Классные ботинки, правда? – невинно хлопая глазами, спросила я в ответ.

- Полина! – повысил он голос. – Я не об этом!

- А о чём? – продолжала придуриваться я.

- Ты ушла из проекта, - вздохнул Харьков. – По-моему, этот вопрос мы уже однажды обсуждали. Мне тогда показалось, что ты всё поняла.

Ну да, он говорил мне в самом начале, что моё присутствие в проекте обязательно. Меня вдруг осенило.

- Я вернусь. Только, Олег Иванович, кто был тот парень?.. Который привёз близнецов?

Харьков подобрался.

- Шантаж не прокатит, сеньорита!

- Тогда не вернусь, - нахально сообщила я.

- Дитя! – буркнул Харьков. – Это в твоих же интересах…

- Мне говорили, - сказала я. – Насчёт карьеры.

- В случае успеха вашей работы, - после некоторого раздумья продолжил Харьков, полностью проигнорировав моё замечание, - вы поедете в Париж. В августе там намечается крупный междусобойчик геномиков и биотехнологов всех мастей.

- Да наплевать на Париж! – разозлилась я.

Харьков поднял на меня глаза и стал пристально смотреть. До меня доходило медленно, но всё же дошло. Соло Хан обретается в Париже… Видимо, я изменилась в лице.

- Я позабочусь, - сказал Харьков, - чтобы именно ты оказалась в этом городе непременно. Но для этого ты должна быть в проекте. И решить эту чёртову задачу! Поняла?!

- Лана, - сообщила я. – Сейчас пойду обратно писать заявление.

- Ничего не надо писать, - вздохнул Харьков. – Просто начинай уже работать…

Когда он ушёл, я вернулась к толпе сокурсников. Лариса читала книгу, устроившись на подоконнике. Я поинтересовалась, на чём они зависли с Юркой.

- Да всё на том же, - охотно пояснила Лариса. – Первый опыт прошёл на ура. А дальше началась проверка рекомендованных машиной вариантов. Всё по нулям пока.

- Ключ есть от лаборатории? – спросила я.

Лариска с осторожностью взглянула на меня, изо всей силы стараясь не заулыбаться во весь рот.

- Там Юра, - сообщила она.

- Угу.

Я отправилась на первый этаж и в лабораторный корпус по переходу. Юрка слегка опешил, увидев меня. Стащил перчатки и вознамерился бурно реагировать на моё появление. Но я молчком обошла его и села возле компьютера. За ради нашего проекта здесь установили одну из лучших машин, которые имелись в университете. Работать на ней было одно удовольствие. Я нашла тот кусок, на котором моё участие в этом деле прекратилось, и от него до конца скатила себе на флэшку всю информацию, что там накопилась. Потом я повернулась к Юрке. Он так и стоял за моей спиной с вяло опущенными руками и сосредоточенным видом.

- Что я должна знать ещё? – спросила я у него.

Юрка расстегнул халат, полез в нагрудный карман и достал вчетверо сложенный листок. Я просмотрела его. Это был последний исходник.

- В машине ещё не хватает кое-каких данных, - деревянным голосом сообщил Марков.

Он перевернул листок с исходником и изобразил мне несколько цепочек.

- Это – то, что я хотел получить, - пояснил Юрка. – Это, то что вышло на самом деле. Это – предполагаемая причина сбоя. А это – сегодняшние тесты.

- Когда будет готово – сообщу, - сказала я, забрала листок и флэшку и, не прощаясь, пошла прочь.

- Полина! – позвал Юрка. – Я всё знаю!

- Поздравляю! – сказала я и хлопнула дверью.

Показать полностью
[моё] Проза Авторский рассказ Продолжение следует Самиздат Писательство Студенты Биологи Научные открытия Роман Отрывок из книги Первая любовь Подростки Разбитое сердце Сессия Школьная любовь Текст Длиннопост
0
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Маркет Промокоды Пятерочка Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Промокоды Яндекс Еда Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии