Результаты поиска по тегу «Актуальные исследования» 28 результатов

  • Быстрее, выше, сильнее: как искусственный интеллект помогает роботам становиться умнее и эффективнее

    По данным Statista, объем рынка робототехники с искусственным интеллектом достигнет 17 млрд долларов в 2024 году и ежегодно будет расти на 24%. Уже сейчас роботы доставляют курьерские заказы, проводят геологоразведку и развлекают посетителей в парках и на выставках. Но этим их возможности не ограничиваются. Как ИИ уже помогает делать роботов умнее и эффективнее и над какими исследованиями в этой области работают в ИТМО ― рассказываем вместе с профессором, сотрудником международной лаборатории «Биомехатроники и энергоэффективной робототехники» факультета систем управления и робототехники ИТМО Иваном Борисовым.

    28.10.2024

  • В ИТМО открыли способность кристаллов имитировать работу нейронов головного мозга

    Ученые ИТМО выяснили, что гибридные кристаллы под воздействием лазера ведут себя схожим с нейронами головного мозга образом: их реакция на свет аналогична реакции нейронов на раздражитель. Такие кристаллы могут стать основой для устройств, работающих по принципу естественных (то есть биологических) нейронных сетей, и позволят быстрее и эффективнее обучать искусственные нейросети. Разработка полностью выполнена на базе безвредных для человека отечественных компонентов и довольно проста в производстве. Результаты исследования опубликованы в журнале «Communication Materials» (издается «Nature Portfolio»).

    14.08.2024

  • Нобелевскую премию по химии присудили за квантовые точки. В числе лауреатов ― ученый, долгое время работавший в Петербурге

    Лауреатами Нобелевской премии по химии 2023 года стали Мунги Бавенди, Луис Брюс и Алексей Екимов — награду присудили за открытие и исследование квантовых точек. Церемония вручения премии прошла 4 октября на сайте Нобелевского комитета. Что такое квантовые точки и какие перспективы в науке они открывают, разбираемся вместе с учеными ИТМО.

    05.10.2023

  • Ученые ИТМО придумали, как генерировать одиночные фотоны, чтобы надежно шифровать информацию

    В ИТМО выяснили, как формируются источники одиночных фотонов — ключевые компоненты для развития устройств квантовых коммуникаций и квантовых вычислений. С их помощью можно будет шифровать информацию так, чтобы ее никто не смог перехватить. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications. 

    25.09.2023

  • Ученые ИТМО придумали, как массово создавать длинные и тонкие слои двумерных металл-органических каркасов для газоанализаторов

    Чтобы вовремя обнаружить утечку опасных газов, на производстве используют специальные приборы ― газоанализаторы. Такие устройства перспективно создавать в том числе на основе двумерных металл-органических каркасов (2D MOF) ― специальных пористых гибридных материалов, которые благодаря своим особенностям и помогают, например, улавливать молекулы газов. Ученые ИТМО предложили новую технологию, которая позволяет создавать рекордно длинные и тонкие слои 2D MOF не только в лаборатории, но и в промышленных масштабах.

    19.09.2023

  • Ученые ИТМО предложили новый подход для создания наночастиц для диагностики и лечения рака

    Ученые из химико-биологического кластера ИТМО предложили новый подход для создания магнитных наночастиц для диагностики и лечения рака. В его основе — методы машинного обучения. Используя их, исследователи смогут быстро подбирать параметры наночастиц, чтобы создавать эффективные материалы для МРТ-диагностики и гипертермии ― одного из способов лечения рака. С помощью нового подхода синтез одной наночастицы занимает несколько секунд, тогда как на экспериментальный подбор вручную уходит несколько часов. Результаты исследования опубликованы в журнале Small.

    18.08.2023

  • Ученые ИТМО разработали новую диагностическую систему для определения бактерии Helicobacter pylori

    Сотрудники научно-исследовательской лаборатории спектроскопии биологических объектов ИТМО разработали новую диагностическую систему для обнаружения бактерии Helicobacter pylori. Точность прибора такая же высокая, как у других уже существующих систем ― 98%. Но исследователи отмечают, что разработанный метод проще в использовании. И наконец, система собрана из отечественных компонентов, благодаря чему в перспективе может заменить ушедшие с рынка иностранные аналоги. Подробнее о том, как устроена разработка, рассказываем в материале.

    20.02.2023

  • В ИТМО разработали алгоритм, который может быстро предсказать токсичность наноматериалов для систем доставки лекарств

    Наночастицы и наноматериалы сегодня активно применяют в медицине ― например, при разработке диагностических платформ и систем доставки лекарств для терапии онкологических заболеваний. Но чтобы сделать такие системы и платформы действительно безопасными, необходимо точно знать, что используемые наноматериалы нетоксичны. Студенты ИТМО разработали алгоритм, который может быстро решить эти задачи. В отличие от аналогичных подходов, разработка позволяет сократить количество экспериментов и заранее оценить токсичность наноматериалов. Исследование опубликовано в журнале Small.

    15.02.2023

  • Ученые ИТМО открыли новый способ управления топологическими состояниями — с помощью нагрева

    Ученые из ИТМО, Австралийского национального и Тель-Авивского университетов экспериментально продемонстрировали новый подход к созданию и управлению перестраиваемых фотонных структур с защищенной топологией. Секрет — в физических свойствах самих резонаторов.

    16.08.2022

  • В ИТМО создали неклонируемые защитные метки на основе наночастиц кремния

    Физики Университета ИТМО научились создавать неклонируемые метки для защиты товаров от подделок. Это изображения на основе наночастиц кремния, которые формируются с помощью лазера. Влиять на цвет, структуру и расположение кремниевых частиц нельзя: эти параметры распределяются случайным образом, благодаря чему метку невозможно подделать. Чтобы проверить метку на оригинальность, достаточно загрузить ее фото в специальную программу, которая мгновенно выносит вердикт. Результаты исследования опубликованы в журнале ACS Applied Nano Materials.

    15.08.2022