Китай - идеология и технический прогресс

Опубликовано 25.07.2026
Олег Фиговский   |   просмотров - 125,   комментариев - 0
Китай - идеология и технический прогресс

Правящая партия Китая объявила о новом направлении политической мысли председателя Си Цзиньпина, в котором особое внимание уделяется управлению партией на основе дисциплины и единого руководства. Об этом пишет газета South China Morning Post. Согласно сообщению государственной телекомпании CCTV, во время национальной конференции по партийному строительству концепция «Взгляды Си Цзиньпина на партийное строительство» была названа «важной вехой в истории марксистской теории партийного строительства и в истории строительства коммунистической партии Китая».

Новая фраза была официально введена в обиход на совещании под председательством Цай Ци, главы идеологического отдела партии и пятого по рангу члена высшего руководящего органа партии — Постоянного комитета Политбюро, состоящего из семи членов. На совещании также присутствовали должностные лица, отвечающие за дисциплину, кадры и другие ключевые вопросы. Си Цзиньпин разработал концепцию после 18-го Национального партийного съезда в 2012 году, и она представляет собой ответ на основные вопросы, в том числе о том, как создать «марксистскую партию с долгосрочным управлением», говорится в отчете CCTV, в котором также утверждается, что концепция послужит «фундаментальным руководством для укрепления партийного строительства в новую эру».

В отчете говорится, что «Си Цзиньпин высказал свои соображения по поводу партийного строительства», выдвинув «14 требований», которые включают требование «централизованного, единого руководства со стороны Центрального комитета партии», требование «полного и строгого партийного самоуправления» и требование организационной системы, которая была бы сплоченной на разных уровнях. Важным направлением является также борьба с коррупцией. Доктрина требует принятия скоординированных мер для обеспечения того, чтобы «должностные лица не имели наглости, возможности или желания совершать коррупционные поступки». Это дополнение к партийному теоретическому канону внесено примерно за год до следующего съезда партии, который, как ожидается, состоится осенью 2027 года. Предполагается, что более двух третей членов Центрального комитета партии будут заменены из-за обычных возрастных ограничений. Также прогнозируются крупные перестановки в Политбюро и его постоянном комитете.

ИИ может стать опаснее ядерного оружия. Нештатные ситуации с ложными сражениями боевых алгоритмов могут спровоцировать масштабный мировой конфликт без прямого участия человека. Высокие темпы интеграции нейросетевых технологий в оборонный сектор формируют для глобальной безопасности вызовы, которые по своим разрушительным масштабам и непредсказуемости начинают затмевать классический страх перед атомной катастрофой. Об этом сообщает Bloomberg. В рамках авторитетного азиатского саммита по безопасности «Диалог Шангри-Ла» ведущие военачальники и международные эксперты констатировали, что искусственный интеллект превратился из перспективной гражданской технологии в дестабилизирующий фактор глобальной стратегической стабильности, который уже активно применяется в реальных боевых действиях.

Ключевая опасность милитаризации алгоритмов кроется в фатальном нарушении фундаментальной военной доктрины — так называемого «цикла OODA» (концептуальной цепочки: наблюдение, ориентация, принятие решения, действие). Как аргументированно заявил командующий ракетными войсками и 1-м армейским корпусом Пакистана генерал-лейтенант Науман Закрия, внедрение ИИ генерирует плотный цифровой «туман войны». В этих условиях человеческий мозг физически теряет способность оперативно анализировать входящие массивы данных и адекватно оценивать обстановку. Дефицит времени толкает операторов к принятию иррациональных, импульсивных решений, переводя их действия в плоскость экстремального риска.

Эту тревожную позицию полностью разделяет и президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Сполярич, ставшая единственным гражданским спикером на профильной оборонной панели. Она акцентировала внимание на дегуманизации современных методов ведения войны: усиление летальности: прогресс в сфере цифровых технологий не столько улучшает качество жизни, сколько кратно умножает риски возникновения и ожесточенность вооруженных столкновений; потеря контроля: ИИ размывает географические и юридические границы ответственности за нанесение ударов; фнонимность агрессии: физическое лицо, приводящее в действие летальный механизм, может находиться в защищенном бункере за тысячи километров от реального театра военных действий, из-за чего гуманитарные миссии пока фиксируют исключительно деструктивный потенциал алгоритмов.

На фоне тотального доминирования цифровой повестки участники форума уделили внимание и классическим инструментам сдерживания. В частности, генерал-майор Народно-освободительной армии Китая Мэн Сянцин публично подтвердил неизменность оборонной доктрины Пекина, базирующейся на обязательстве неприменения ядерного арсенала первыми. Китайский военачальник подчеркнул, что солидарное принятие подобной жесткой позиции остальными ядерными державами сделало бы планетарную геополитику кратно более безопасной.

Тем не менее фокус дискуссии неизбежно возвращался к искусственному интеллекту, поскольку алгоритмические платформы уже стали повседневной реальностью современных войн. Главнокомандующий Вооруженными силами Нидерландов генерал Онно Эйхельсхайм привел конкретные примеры боевого развертывания систем: прогнозирование атак: украинские оборонные ведомства активно применяют аналитические возможности ИИ для стратегического предсказания направлений и времени наступательных операций со стороны ВС России; планирование операций: оборонные структуры США привлекали вычислительные мощности нейросетей для детального моделирования и координации авиаударов по проиранским объектам.

Резюмируя итоги панели, генерал Эйхельсхайм констатировал, что искусственный интеллект несет в себе колоссальный, лавинообразный риск неконтролируемой эскалации конфликтов. При этом военачальник призвал коллег избавиться от излишней наивности: технология не просто будет внедряться в оборонный комплекс в будущем — она уже прямо сейчас управляет процессами на поле боя.

Китайские военные впервые официально продемонстрировали видеозапись запуска гиперзвуковой ракеты DF-17, способной поражать американские военные базы и авианосные ударные группы в Тихоокеанском регионе на расстоянии до 2500 километров. Кадры были показаны в эфире программы «Пришло время военного дела» на государственном телеканале CCTV. На видео ракета вертикально стартует с мобильной пусковой установки, размещенной на автомобильном шасси, во время учений Ракетных войск Народно-освободительной армии Китая. DF-17, которую часто называют «убийцей авианосцев», впервые была представлена широкой публике на военном параде в октябре 2019 года, посвященном 70-летию образования КНР. Ракета способна поражать цели на Тайване, а также американские базы на японском острове Окинава и в пределах так называемой Первой островной цепи — стратегической линии, соединяющей Японский архипелаг, Окинаву, Тайвань, Филиппины и Малаккский пролив.

Многие аналитики расценили публикацию этих кадров как сигнал, адресованный США и Тайваню на фоне сохраняющейся напряженности в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе. Военный обозреватель Ду Вонрен, выступивший в эфире CCTV, отметил, что это первый случай, когда были обнародованы кадры непосредственного запуска DF-17. Они демонстрируют боеготовность Ракетных войск и способность комплекса поражать цели даже в сложных условиях местности и при наличии различных помех. Телевидение также подчеркнуло, что интенсивные совместные учения различных родов войск стали обычной практикой, а внедрение новых систем вооружений позволило значительно сократить время, необходимое для сосредоточения огневой мощи.

DF-17 относится к классу баллистических ракет средней дальности и оснащается гиперзвуковым планирующим боевым блоком. В отличие от традиционных баллистических ракет, которые движутся по относительно предсказуемой баллистической траектории, DF-17 способна маневрировать в верхних слоях атмосферы. Ее полет нередко сравнивают с движением камня, подпрыгивающего по поверхности воды. Такая траектория значительно усложняет перехват существующими американскими системами противоракетной обороны.

В случае конфликта вокруг Тайваня ракеты этого типа могут использоваться для поражения не только командных пунктов и систем ПВО острова, но и американских военных объектов на Окинаве и других базах внутри Первой островной цепи. Особое внимание экспертов привлекли кадры запуска с мобильной установки на обычной дороге, а не со стационарной позиции. Это рассматривается как демонстрация способности комплекса скрытно перемещаться и осуществлять внезапные пуски, затрудняя разведке противника обнаружение стартовых позиций и нанесение превентивных ударов.

Добавленная стоимость продукции ведущих промышленных предприятий Китая выросла на 5,4 проц. в годовом исчислении за первые 5 месяцев 2026 года, свидетельствуют обнародованные официальные данные. При этом в мае этого года объем промышленного производства вырос на 4,5 проц. в годовом выражении и на 0,4 проц. - в месячном, сообщили в Государственном статистическом управлении /ГСУ/ КНР.

Добавленная стоимость в промышленности в Китае используется для измерения активности производства продукции у ведущих промышленных предприятий с годовым доходом каждого от основной хозяйственной деятельности от 20 млн юаней /примерно 2,94 млн долл. США/. Если посмотреть по отраслям, то в мае в горнодобывающем секторе рост составил 2,3 проц., в обрабатывающей промышленности - 4,4 проц, в области производства и поставок электроэнергии, тепла, газа и воды - 7,6 проц.

В Китае создали отражающий ультрафиолет наношелк. Ткани на его базе в сильную жару помогут снизить температуру кожи на 4,3 градуса Цельсия, заявили ученые. Китайские материаловеды разработали новую форму шелкового текстиля на базе нановолокон из этого природного материала, которая отражает 95% солнечного света и почти не поглощает ультрафиолетовое излучение. Ткани на его базе во время сильной жары помогут снизить температуру кожи на 4,3 градуса Цельсия по сравнению с одеждой из обычного шелка, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Sustainability.

"Растущие температуры на Земле толкают нас к созданию новых текстилей, которые помогали бы легче переносить дневную жару. Природные ткани на базе шелка не совсем хорошо подходят на эту роль, так как они не очень активно отражают солнечный свет и при этом хорошо поглощают ультрафиолет. Мы разработали нанотекстиль на базе "заплетенных" шелковых нановолокон, который лишен этих недостатков", - пишут исследователи. Наноматериал был разработан группой китайских материаловедов под руководством профессора Университета Цинхуа (Пекин) Чжан Инъин в рамках проекта, нацеленного на улучшение свойств природных биополимеров и материалов, которые можно получать без вреда для окружающей среды. Исследователям удалось радикально поменять оптические свойства шелка, используя особую стратегию его плетения.

Она опирается на то, что оптические свойства шелковых нитей сильно зависят от их толщины и формы их поверхности. Руководствуясь этой идеей, ученые разработали подход, позволяющий "оплетать" обычную шелковую нить набором из шелковых нанонитей, уложенных в виде так называемой спирали Ферма. Так математики называют особую спиралевидную кривую, которая повторяет по своей форме то, как расположены семечки в соцветии подсолнуха.

Ученым удалось подобрать такие размеры каждого витка спирали и расстояния между ними, что созданный ими "наношелк" начал активно отражать видимый солнечный свет, а также поглощать значительно меньше ультрафиолета, чем это делает простая шелковая ткань. При этом данный материал столь же хорошо пропускает тепло в обратном направлении, как и обычный шелк, и не отличается от него по уровню водостойкости и механическим свойствам.

Проведенные учеными опыты с образцами текстиля из "наношелка" показали, что во время жаркой и солнечной погоды он позволяет удерживать температуру кожи на 5-8 градусов Цельсия ниже, чем при отсутствии какой-либо одежды, и на 4,3 градуса Цельсия ниже при ношении одежды из обычного шелка. Это позволяет использовать ткани из этого материала в качестве "зеленой" и безопасной замены для текстиля из синтетических волокон, чье попадание в природные среды ведет к их насыщению микропластиком.

Каждый раз, когда автономный дрон ныряет, чтобы исследовать дно океана, его собственная броня, призванная защищать дрон, одновременно мешает работе гидролокатора. В статье, опубликованной в журнале International Journal of Extreme Manufacturing, профессор Юй Чжан из Шанхайского университета Цзяо Тун и его коллеги решили этот давний инженерный парадокс, изобретя мягкую акустическую «контактную линзу» особой формы, которая активно корректирует исходящие звуковые волны до того, как они пройдут через защитную оболочку дрона.

Для подводных аппаратов требуются гладкие изогнутые гидродинамические купола, которые уменьшают сопротивление воды и защищают хрупкую электронику. Но когда гидроакустический импульс проходит через такой изогнутый корпус, звуковые волны деформируются и рассеиваются, как свет, проходящий через кривое зеркало. Из-за этого эффекта дрон практически теряет способность «видеть» удаленные объекты, а отраженные эхо-сигналы сливаются с фоновым шумом. В прошлом инженеры пытались решить эту проблему с помощью массивных, энергоемких электрических систем или сложных компьютерных алгоритмов. Однако последние не могут вернуть звуковую энергию, которая уже рассеялась в воде, а громоздкая электроника быстро разряжает аккумуляторы небольших дронов, ограничивая продолжительность их погружения.

Чтобы физически скорректировать звуковую волну, команда профессора Чжана использовала принцип обращения времени, чтобы рассчитать точную форму искаженного купола. На основе этого расчета ученые создали корректирующую линзу, смешав тяжелые микроскопические частицы вольфрама с гибкой силиконовой резиной, которая соответствует акустическим свойствам воды.

Поскольку звук распространяется с разной скоростью в зависимости от эффективных механических модулей и плотности материала, команда исследователей смогла точно контролировать скорость распространения звука, регулируя концентрацию вольфрама. Они сформировали из него концентрические кольца, которые действуют по тому же принципу, что и линзы разной толщины в очках с диоптриями. Когда звуковой импульс проходит через эти кольца, определенные части волны задерживаются ровно настолько, чтобы, когда звук наконец достигает изогнутого купола, он выходил идеально ровным и сфокусированным.

Физические результаты этого вмешательства легко поддаются измерению. Резиновая линза собирает рассеянную волну под углом 65 градусов и фокусирует ее в узкий луч под углом от 16 до 30 градусов. Это похоже на переход от рассеянного света, слабо освещающего всю стену, к узкому лучу, направленному на одну точку. Линза усиливает основной гидроакустический сигнал более чем на 10 децибел в широком диапазоне частот от 20 до 45 кГц, одновременно снижая уровень фоновой реверберации более чем на 10 децибел. Это позволяет многократно повысить производительность без дополнительных затрат энергии аккумулятора и необходимости в сложной обработке сигнала.

Для производителей морской техники это означает кардинальные изменения в конструкции подводных аппаратов. Поскольку акустическая коррекция встроена непосредственно в дешевый и легко формуемый материал, производители смогут оснащать недорогие дроны высокоточным гидролокатором. Это позволит проводить глубоководное картографирование и отслеживать объекты на больших расстояниях, не полагаясь на крупные подводные аппараты. Силикон-вольфрамовый материал также сохраняет стабильность при перепадах температур и воздействии соленой воды, что доказывает его пригодность для использования в суровых условиях океана.

Следующим шагом станет переход от контролируемых испытаний в реке к долгосрочным испытаниям в океане, в частности к проверке устойчивости материала к морскому биообрастанию. Производственные процессы также будут развиваться в направлении усовершенствованной 3D-печати для создания бесшовных градиентных линз. В перспективе эту технологию можно будет адаптировать для повышения четкости медицинских ультразвуковых изображений или для обследования промышленных конструкций.

4 июня 2026 года на строительстве тоннеля под рекой Янцзы для высокоскоростной железной дороги «Яньчэн – Исин» произошло важное событие – диск проходческого щита «Фэньцзи» опустили в шахту. Диаметр диска – 14,33 метра, вес – около 469 тонн. Этот подводный тоннель – ключевой объект проекта высокоскоростной железной дороги. Он соединяет два города в провинции Цзянсу: Цзинцзян на севере провинции и Цзянъинь на юге. Длина тоннеля – больше 8 километров, проектная скорость движения поездов в тоннеле – 250 км/ч. Данный тоннель спроектирован как двухпутная линия в одном тоннельном стволе. Это первый в Китае высокоскоростной железнодорожный тоннель, построенный с применением стыкуемых тюбингов.

Китайский автопроизводитель BYD запатентовал новую систему, которая сможет обнаруживать животных и птиц, спрятавшихся под автомобилем перед началом движения. Технология призвана снизить риск травм и гибели животных, которые часто укрываются под машинами от жары, холода или осадков. Система использует камеры и алгоритмы компьютерного зрения. После остановки автомобиля она делает снимок пространства под днищем и сохраняет его как эталон. При следующем запуске новые изображения сравниваются с сохраненными. Если под машиной появляется новый объект или фиксируется движение, система анализирует его и может предупредить водителя.

Чтобы избежать ложных срабатываний из-за грязи, мусора, теней или особенностей дорожного покрытия, технология работает в два этапа. Сначала она отсеивает обычные изменения окружающей среды, а затем применяет алгоритмы распознавания для поиска животных, птиц или других живых существ. Такой подход позволяет повысить точность обнаружения и сократить количество ошибочных предупреждений. Разработка является частью более широкой стратегии BYD по использованию искусственного интеллекта и сенсорных систем для повышения безопасности автомобилей/

Ученые разработали носимый пластырь, который позволяет непрерывно отслеживать уровень глюкозы без использования ферментов. Новая технология также использует стандартные ультразвуковые датчики и сохраняет стабильность измерений значительно дольше существующих решений. Сегодня более 500 миллионов человек в мире живут с диабетом, поэтому потребность в надежном непрерывном мониторинге уровня глюкозы очень высока. Большинство коммерческих систем основано на ферменте глюкозооксидазе, который постепенно разрушается и требует регулярной замены датчиков. Ученые из Китая представили эффективный аналог без использования ферментов, пишет EurekAlert. Ученые разработали систему ARMPatch — носимый глюкометр, состоящий из микроигл на основе гидрогеля, чувствительного к глюкозе. Пластырь представляет собой акустический интерфейс и размещается между кожей и обычным ультразвуковым датчиком и не требует специальных считывающих устройств.

После контакта с тканевой жидкостью микроиглы поглощают ее и изменяют свою длину в зависимости от концентрации глюкозы. Эти изменения фиксируются стандартной ультразвуковой системой в режиме реального времени. При этом для работы устройства не нужны ферменты, флуоресцентные красители или специализированное оборудование. В доклинических экспериментах пластырь стабильно определял уровень глюкозы в течение 56 дней. На моделях свободно передвигающихся животных пластырь обеспечивал непрерывный мониторинг глюкозы на протяжении семи дней. Показания коррелировали с результатами коммерческого глюкометра. Технология открывает новое направление для применения ультразвука в носимых биосенсорах и в перспективе позволит создать более долговечные и экономичные системы мониторинга глюкозы для людей с диабетом.

Китайские исследователи впервые создали лабораторную модель человеческого эмбриона, способную запускать гаструляцию — процесс формирования зачатков всех органов. За неделю модели сформировали нервную трубку, зачатки кишечника, печени и даже сокращающуюся сердечную структуру. Разработка открывает путь к выращиванию тканей и органов для трансплантации. Гаструляция происходит в период с 14-го по 21-й день после оплодотворения и считается одним из важнейших этапов раннего развития человека. Именно тогда эмбрион превращается из плоского диска в трёхмерную структуру с базовой архитектурой будущего организма. Однако международные нормы запрещают культивировать целые человеческие эмбрионы дольше 14 дней. Из-за недостатка данных учёные называют гаструляцию «чёрным ящиком» эмбриологии.

Прежние лабораторные модели эмбрионов могли воспроизводить лишь отдельные типы клеток, но не формировали первичную полоску — структуру, которая запускает гаструляцию. Из-за этого клеточная организация оставалась хаотичной, из-за чего ее было сложно изучать. Чтобы решить эту проблему, ученые использовали биоинженерный подход и высокоточные карты распределения клеток и сигналов в раннем эмбрионе. На их основе было создано устройство, которое позволяет размещать клетки в строго заданных позициях, как у естественного эмбриона. Полученные модели, названные «дисковыми гаструлоидами», смогли запустить процесс гаструляции и сформировать структуры, аналогичные первичной полоске. Это привело к координированному движению клеток, повторяющему ключевые этапы раннего развития.

В ходе экспериментов более 80% моделей воспроизвели основные процессы эмбриогенеза. За семь дней у них сформировались нервная трубка, зачатки кишечника с предшественниками легких, печени и поджелудочной железы, а также сердечная структура, способная к ритмическим сокращениям. Анализ показал, что клеточный состав близок к эмбриону возрастом около 21 дня. Исследователи работают со сложными органоидами, а не с полноценными организмами, поэтому этические ограничения здесь гораздо мягче. Технология может позволить массово выращивать клетки-предшественники органов в лаборатории, а в будущем — создавать ткани и органы для пересадки. Спрос на такие решения огромен: сегодня лишь каждый десятый пациент получает трансплантат.

Китайские и британские биотехнологи разработали подход, позволяющий использовать пористые клетки некоторых видов микроводорослей для создания микророботов, способных точечно доставлять химиотерапию в опухоль под действием внешних источников магнитных полей. Это позволит снизить нагрузку на организм пациентов, сообщила пресс-служба Эдинбургского университета. "Основой для наших микророботов служат микроводоросли вида Coscinodiscus granii, похожие по форме на таблетки. Мы можем отслеживать их движение по организму в режиме реального времени, что позволяет направлять их в сторону опухоли и высвобождать лекарство в той ее точке, где оно наиболее быстро проникнет в ткань", - заявил научный сотрудник Эдинбургского университета (Великобритания) Чжоу Ци, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые разработали подход, который позволит заметно повысить эффективность и безопасность терапии рака мочевого пузыря при помощи микророботов, способных доставлять лекарство прямо внутрь опухоли. Основой для этих машин служат клетки водорослей вида Coscinodiscus granii, заполненные двумя компонентами - магнитными наночастицами из природного минерала магнетита, а также противоопухолевым препаратом доксирубицином. Микрочастицы покрыты тонкой оболочкой из биоразлагаемого полимера, который закрывает поры в кремниевом панцире водорослей и защищает их содержимое от контактов с окружающей средой до того времени, как микророботы окажутся внутри опухоли. Это позволяет управлять движением данных микроструктур и при этом отслеживать их положение внутри организма пациента при помощи внешних источников магнитных полей и ультразвука.

Для автоматизации этого процесса Чжоу Ци и его коллеги разработали нейросеть, которая отслеживает положение микрочастиц внутри органа и управляет их движением таким образом, чтобы концентрация выделяемого ими лекарства была максимальной внутри опухоли. Работу этой системы ИИ исследователи проверили в опытах на мышах с аналогом человеческого рака мочевого пузыря. Данные опыты показали, что весь процесс лечения занимает всего 30 минут и при этом он позволяет в десять раз повысить эффективную концентрацию препарата в опухоли по сравнению с уже существующими методами лечения. Это привело к почти полному уничтожению опухоли всего за неделю лечения, что говорит о больших перспективах дальнейшего использования этих микророботов для борьбы с раком мочевого пузыря и другими труднодоступными опухолями, подытожили исследователи.

Комментарии:

Пока комментариев нет. Станьте первым!