Цю квітку можна визначити як розумну, кажуть вчені

Навіть без центральної нервової системи деякі види життя на планеті Земля можуть поводитися, мабуть, розумно. Рослини не часто вважають істотами, що розуміють, але, можливо, в цьому полягає наше власне упередження мозку. У захоплюючій і суперечливій новій статті Андре Кесслер, хімічний еколог з Корнельського університету, і його докторант Майкл Мюллер стверджують, що поведінка деяких рослин може підходити до певного визначення інтелекту.

Двоє вчених пояснюють, що коли стикаються з проблемою, деякі види флори можуть діяти та реагувати на навколишнє середовище, використовуючи своєрідну пам’ять у поєднанні зі здатністю приймати рішення. Недавнє відкриття в лабораторії Кесслера є їх ідеальним прикладом. Схожа на бур’ян квітка, відома як золотушник високий (Solidago altissima), очевидно, може «чути крики» своїх сусідів, коли на них нападає голодна травоїдна тварина.

Коли личинки листоеда починають гризти листя золотарника, рослини виділяють леткі органічні сполуки (ЛОС), які сигналізують комахам про те, що рослина пошкоджена і що їм слід перейти до кращого джерела їжі. Одночасно, атаковані рослини також змінюють відображення червоного світла від їх листя, яке помітне на відстані іншими рослинами.

І світло, і хімічні речовини, що доносяться, слугують приватними віддаленими попередженнями про небезпеку, що насувається, для інших золотарників поблизу. Лише сусідні родичі з належним «розумінням» можуть зламати код, вбудований у ЛОС. У відповідь ці сусідні золотарники зміцнюють свої укріплення проти хижаків, ростуть швидше та виробляють захисні сполуки для боротьби з комахами – подібно до імунної системи тварин.

Кесслер і Мюллер стверджують, що таким мовчазним і таємним способом давньороди не лише інтегрують інформацію з навколишнього середовища, вони передбачають і готуються до майбутніх умов на основі свого поточного середовища.

Подібна поведінка також спостерігається на тютюновому заводі, і, згідно з Кесслером і Мюллером, вона підпадає під «парасольку загальної концепції» інтелекту: досягнення цілей, таких як виживання, у широкому діапазоні середовищ.

Золотородники можуть не мати нервів, які спілкуються за допомогою електричних сигналів, але їхні клітини пов’язані в системи, що працюють за допомогою хімічних сигналів, що дозволяє мережі рухатися та реагувати як одне ціле, навіть без центральної нервової системи.

«Вони можуть дуже точно відчувати запах свого середовища; наскільки нам відомо, це може зробити кожна окрема клітина», — каже Кесслер.

Кесслер і Мюллер стверджують, що реакція рослини на ЛОС — це більше, ніж просто рефлекс або фіксована модель дії. Це «зважена» зміна поведінки, заснована на вартості травоїдності та конкуренції з однолітками.

Згідно з дослідженням Кесслера та його колеги Олександра Чаута, проведеного у 2022 році, коли поруч немає інших квітів, золотушник, що атакується, не випромінює те саме світло від свого листя.

«Залежно від інформації, яку вона отримує з навколишнього середовища, рослина змінює свою стандартну поведінку», — пояснює Кесслер.

«Враховуючи це визначення та накопичені докази, питання полягає не в тому, чи виявляють рослини розумну поведінку, а в тому, як вони досягають цього без нервової системи та які екологічні наслідки такої поведінки тягне за собою», — стверджують Кесслер і Мюллер.

Присвоєння таких термінів, як «інтелект» рослинному світу, є дуже суперечливим, але після десятиліть наукового відхилення та зневаги ця галузь досліджень нарешті починає процвітати.

Золотарник — навряд чи єдина рослина, яка, як відомо, використовує ЛОС, щоб приватно «розмовляти» зі своїми сусідами про спільні загрози. Вчені знають, що деякі рослини обмінюються інформацією таким чином ще з 1980-х років. Проте більшість цих досліджень проводилися лише в лабораторії, і ще багато чого потрібно дізнатися про те, як рослини реагують на ці приватні комунікаційні мережі.

Деякі вчені залишаються скептичними щодо таких результатів і того, чи можна їх пояснити суб’єктивною мовою, такою як інтелект.

Проте незалежно від того, чи погоджуються дослідники щодо того, які визначення використовувати, чи які рослини відповідають таким порогам, очевидно, що потрібна додаткова робота, щоб перевірити потенційні процеси сприйняття, навчання, прийняття рішень і пам’яті серед флори нашої планети. Дослідження було опубліковано в Plant Signaling and Behavior.

Вояджер-1 знову повертає наукові дані

Чотири інструменти космічного корабля NASA «Вояджер-1» повертають наукові дані вперше після збою комп’ютера в листопаді минулого року, оскільки вчені сподіваються зберегти роботу місії ще на десять років.

Лабораторія реактивного руху NASA оголосила 13 червня, що чотири інструменти космічного корабля, які вимірюють плазмові хвилі, магнітні поля та частинки в міжзоряному просторі, знову почали повертати дані. Два інструменти запустилися відразу після того, як космічному кораблю було надіслано команди 19 травня, у той час, як два інших вимагали, як JPL назвала «додаткової роботи», щоб відновити роботу.

Прилади були в автономному режимі з листопада 2023 року, коли через збій комп’ютера на борту космічного корабля він повертав спотворені дані. «Команда тигрів» інженерів виявила проблему в пошкодженій мікросхемі пам’яті в одному з комп’ютерів космічного корабля та переписала програмне забезпечення, щоб уникнути використання цієї мікросхеми. Ці зусилля відновили зв’язок із космічним кораблем у квітні.

«Команда тигрів змогла перепрограмувати та перемістити цей код, спочатку для інженерної частини режимів даних, що надходять із космічного корабля», — сказала Лінда Спілкер, науковий співробітник проекту «Вояджер», на зустрічі групи аналізу зовнішніх планет 13 червня, де вона оголосила прилади знову запрацювали. «Зараз ми отримуємо наукові дані з усіх чотирьох наукових приладів «Вояджер-1».

«Це перше оновлення програмного забезпечення для польотів на космічному кораблі в міжзоряному просторі», — додала вона. «Останній раз ми справді багато робили з програмним забезпеченням для польотів перед запуском». «Вояджер-1» запустили в 1977 році.

Оскільки комп’ютер космічного корабля знову працює, ключовим фактором, що обмежує життя «Вояджера-1» та його близнюка «Вояджер-2», є зниження рівня потужності. Кожен космічний корабель втрачає близько чотирьох ват на рік, що є поєднанням розпаду джерел живлення з плутонієм-238 і деградації термопар, які перетворюють тепло від цього розпаду в енергію.

Контролери впоралися зі зниженням потужності, вимкнувши несуттєві системи, включаючи обігрівачі, які підтримували тепло інструментів та інших компонентів. «Те, що відбувається, полягає в тому, що космічний корабель стає холодним, тому ми маємо проблеми як з енергією, так і з теплом», — сказав Спілкер.

У якийсь момент вона сказала, що місії доведеться почати самостійно вимикати прилади, але вона сподівається, що космічний корабель зможе продовжувати працювати, можливо, у наступному десятилітті.

«Якщо трохи пощастить, можливо, космічний корабель «Вояджер» зможе продовжувати збирати дані до 2030-х років», — сказала вона. Якщо «Вояджер-1» досягне 2035 року, він буде на відстані 200 астрономічних одиниць, або приблизно 30 мільярдів кілометрів, від Сонця. Зараз вона знаходиться на відстані понад 24 мільярдів кілометрів від Сонця.

«Зараз ми зосереджені на тому, щоб дотягнути до 2027 року», — сказала вона. «Це буде 50- та річниця запуску обох космічних кораблів «Вояджер».

Оголошення про те, що інструменти «Вояджера-1» знову повертають дані, з’явилося через два дні після того, як JPL оголосила про смерть Еда Стоуна, який працював науковим співробітником проекту «Вояджер» від початку місії в 1972 році до 2022 року, коли він пішов у відставку і його замінив Спілкер. Стоун, професор фізики Каліфорнійського технологічного інституту, також був директором Каліфорнійського технологічного інституту з 1991 по 2001 рік.

«Ед Стоун часто говорив під час фази обльоту планет, що ми мали рідкісну можливість з вирівнюванням планет, і ми скористалися нею», — сказала вона про траєкторію «Великого туру», яка дозволила космічному кораблю «Вояджер» пролетіти повз Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. «Я б додав, що в обох «Вояджерів» все ще є рідкісні можливості, і Ед продовжить ними користуватися».

Квантова телепортація стала реальною

Вчені вдосконалили квантову телепортацію, пом’якшивши шумові перешкоди за допомогою нового методу, що включає гібридне заплутування, досягнувши близько 90% точності телепортації квантових станів, що може значно підвищити безпечний квантовий зв’язок.

Дослідницька група під керівництвом академіка Гуанкана Гуо з Університету науки і технологій Китаю (USTC) Китайської академії наук (CAS) у співпраці з дослідницькою групою Університету Турку, Фінляндія, успішно подолала шум навколишнього середовища, щоб досягти високоточна квантова телепортація за допомогою багатостороннього гібридного заплутування. Їхні висновки нещодавно були опубліковані в журналі Science Advances.

Подолання проблем квантової телепортації

Квантова телепортація є ключовим протоколом у квантовій комунікації, що дозволяє дистанційно передавати невідомі квантові стани за допомогою квантової заплутаності. Однак через крихку природу квантової заплутаності квантова телепортація дуже чутлива до шуму. Досягнення високоякісної квантової телепортації в шумному середовищі було актуальною проблемою.

Етапи шумової квантової телепортації. Авторство зображення: ZHAO-DI LIU та ін.

Удосконалення квантового управління шумом

Раніше, щоб вирішити проблему декогерентності відкритих квантових систем у шумному середовищі, дослідницька група розробила комплексний метод регулювання поляризації та частоти фотонів, використовуючи складний дизайн оптичного шляху та програмовані просторові модулятори світла. Цей підхід дозволив їм створити повністю керований квантовий симулятор фазової декогерентності та досягти квантової телепортації, яка перевершує шум, використовуючи ефекти нелокальної пам’яті.

Нові методи квантової телепортації

Однак ефекти нелокальної пам’яті вимагають жорстких квантових ресурсів, таких як сплутаність середовища, які зазвичай недоступні. Спираючись на ці результати, поточна робота представляє більш універсальну техніку квантової телепортації, яка ефективно пом’якшує шум навколишнього середовища.

Застосовуючи повністю контрольований квантовий симулятор фазової декогерентності, дослідники ввели в навколишнє середовище специфічні фазові модуляції, щоб підготувати гібридний заплутаний початковий стан з подвійною фотоною поляризації та частоти. Згодом ці фотони були розподілені на два окремих термінали користувача, де кожен зазнав еволюції декогерентності.

Висновок і наслідки

Зрештою, за допомогою класичного зв’язку дослідники виконали відповідні унітарні операції над отриманими квантовими бітами, щоб відновити переданий квантовий стан, досягнувши виміряної точності, що наближається до 90%. Стани поляризації ніколи не порушували нерівність Белла, що вказує на квантову телепортацію, засновану на прихованій квантовій нелокальності.

Цей метод пропонує новий спосіб подолання шуму навколишнього середовища, відмінний від звичайних методів, таких як динамічна розв’язка та бездекогерентні підпростори, і покращує розуміння квантової нелокальності.

Бойлер на 200 литров: сфера применения, особенности, плюсы и минусы

В Украине растет спрос на водонагреватели больших объемов. Их устанавливают в домах и коммерческих учреждениях. Наиболее популярны в этом модельном ряду бойлеры на 200 л https://romstal.ua/ru/catalog/939-boylery/filter/3238-200/. Они экономно потребляют электроэнергию, подходят для одновременного подключения нескольких точек водозабора, поддерживают температуру воды в баке в течение нескольких часов.

Сфера использования

Бойлеры 200 л устанавливают в помещениях различного назначения. В сферу их использования входят:

  • коммерческие заведения — спортзалы, салоны красоты, мини-отели, кафе, рестораны;
  • коммунальные учреждения — больницы, школы, детские садики;
  • промышленные объекты — заводы, цеха, ангары, склады.

Бойлеры большого объема используют также в частном секторе. Их покупают владельцы коттеджей, дач, больших домов и загородных усадьб. 

Особенности водонагревателей 

Из особенностей обратим внимание на монтаж. Из-за больших размеров для установки водонагревателя с напольным размещением требуется много места. Если крепление настенное, то только вертикальное. Стена при этом должна быть устойчивой, поскольку бойлер весит около 100 кг.

Еще одна особенность — количество нагревательных элементов. В бюджетных моделях обычно установлен один ТЭН. Более дорогие устройства оснащены двумя элементами, поэтому нагрев происходит быстрее.

Преимущества и недостатки

Модели увеличенных габаритов имеют свои плюсы и минусы. Среди основных преимуществ выделим такие:

  • большая вместительность;
  • независимость от силы напора воды;
  • подключение к нескольким точкам водозабора;
  • несколько слоев теплоизоляции.

Недостаток крупногабаритных бойлеров в том, что первоначальный нагрев воды длится от 3 до 5 часов. 

Бойлеры на 200 л — разумный выбор для решения бытовых и производственных потребностей в горячей воде. Водонагреватель, выбранный с учетом основных особенностей устройств, их плюсов и минусов, станет надежным источником горячей воды и будет служить долгие годы.

Realme розкрила характеристики камери Realme GT 6

Realme продовжує розкривати подробиці про смартфон Realme GT 6: цього разу компанія повідомила, що в головному модулі основної камери пропишеться 50-мегапіксельний сенсор Sony LYT-808 оптичного формату 1/1,4 дюйма, а також світлосильний об’єктив з діафрагмою F/1, 69. Таким чином Realme натякають, що камеру буде не гірше, ніж у флагманах OnePlus 12 і Oppo Find X7, де використовується такий же сенсор.

Також Realme GT 6 отримає модуль з 50-мегапіксельним сенсором та об’єктивом з фокусною відстанню 47 мм (він забезпечить двократний оптичний зум) та модуль із надширококутним об’єктивом та 8-мегапіксельним датчиком.

Realme називає Realme GT 6 «вбивцею ШІ-флагманів», хоча смартфон отримає не топову платформу, а Snapdragon 8s Gen 3. Також буде акумулятор ємністю 5500 мА·год з підтримкою 120 ватної зарядки, екран OLED з піковою яскравістю/6. ., пам’ять LPDDR5x та UFS 4.0.

Представлені Audi A3 та A3L 2024

Нові Audi A3 та A3L пройшли сертифікацію Міністерства промисловості та інформаційних технологій Китаю. Автомобілі отримали незначні зміни з погляду зовнішнього вигляду, модель, як і раніше, буде випускатися у версіях хетчбек та седан.

Радіаторні грати нового автомобіля набули характерної сімейної форми. Фари з обох боків набули більш гострої форми, вони включають нові джерела світла. Нова версія хетчбека Audi A3 отримала кузов з габаритами 4352х1815х1458 мм при колісній базі 2630 мм, що практично відповідає розміру моделі, що продається.

Довжина, ширина і висота нового седана Audi A3L становлять 4604, 1814 і 1432 мм, а колісна база дорівнює 2730 мм, що на 50 мм більше колісної бази моделі, що продається. Щодо силової системи, нове сімейство A3 буде оснащене тим же чотирициліндровим двигуном 1,5 л з турбонаддувом, що і Audi Q3 35TFSI, з максимальною потужністю 118 кВт.