エピソード

  • ИИ услышит ваш стресс за 2 минуты? Что голос выдаёт раньше слов
    2026/08/05

    Спасибо студии Castpoint на м.Китай-Город за съемки. Человек говорит: «Всё нормально». Но паузы, тембр, интонация и энергия голоса уже могут выдавать стресс или перегрузку. Может ли алгоритм заметить это раньше самого человека? В новом выпуске «Горизонтов Событий» говорим с Валерией Демаревой — кандидатом психологических наук, доцентом, руководителем кафедры и лаборатории киберпсихологии ННГУ им. Н. И. Лобачевского. Разбираемся, как голос превращают в спектрограмму, почему для обучения модели недостаточно записей актёров и как учёные собирают собственный датасет настоящего стресса. Обсуждаем, можно ли обмануть такой алгоритм, где голосовая аналитика потенциально пригодится колл-центрам, операторам и системам безопасности, а также где проходит граница между заботой о человеке и скрытым контролем. В выпуске: - какие характеристики голоса меняются при стрессе и когнитивной перегрузке; - почему команда сейчас анализирует записи длительностью не менее двух минут; - как спектрограмма помогает отличать разные состояния; - можно ли скрыть стресс, если знаешь, что тебя анализируют; - как пилотный датасет собирали на десяти студентах во время защиты и контрольного выступления; - где технология потенциально может пригодиться: колл-центры, образование и промышленная безопасность; - должен ли человек давать отдельное согласие на анализ своего состояния; - может ли голосовой ИИ превратиться в инструмент HR-контроля. Важно: технология находится на стадии разработки и апробации. Текущий локальный прототип основан на классическом машинном обучении, ориентирован на русскоязычную речь и даёт бинарную оценку наличия признаков стресса. Это не медицинский диагноз, детектор лжи, эмоций или лояльности. Обсуждаемые сценарии применения пока не означают, что система уже внедрена в компаниях. Съёмка выпуска проходила в студии CastPoint. Благодарим за предоставленное помещение. Подписывайтесь на «Горизонты Событий», если хотите разбираться в науке и технологиях без лишнего хайпа. #искусственныйинтеллект #голосоваяаналитика #стресс #киберпсихология #машинноеобучение #нейросети #HR #наука #ГоризонтыСобытий

    続きを読む 一部表示
    34 分
  • Ваш мозг отключается, а вы не замечаете. Вся правда о микросне за рулем
    2026/07/14

    Благодарим студию подкастов и интервью Castpoint.ru за съемки.

    Представьте: вы едете по ночной трассе. Громкая музыка, открытое окно, крепкий кофе... И вдруг — щелк. Вы проваливаетесь в сон, даже не осознавая этого. Микросон за рулем — невидимый убийца, который забирает жизни каждую секунду. Но что, если технологии уже научились предсказывать этот момент до того, как закроются ваши глаза?

    В 11-м выпуске подкаста «Горизонты Событий» мы погружаемся в мир киберпсихологии. В гостях — Валерия Демарева, заведующая кафедрой киберпсихологии ННГУ им. Лобачевского.

    В этом выпуске мы обсудили: • Как современные айтрекеры и нейроинтерфейсы следят за нашим мозгом прямо через камеру смартфона. • Почему монотонная езда по пустому шоссе гораздо опаснее городских пробок. • Как алгоритмы анализируют моргания и движение зрачков, чтобы спасать жизни. • Когда жесткий контроль за состоянием водителя станет обязательным отраслевым стандартом для таксистов и дальнобойщиков.

    Подписывайтесь на «Горизонты Событий», если хотите разбираться в технологиях без хайпа и простых мифов.

    続きを読む 一部表示
    47 分
  • Натрий против лития: батареи будущего уже рядом? | Интервью
    2026/06/15

    Благодарим студию подкастов Castpoint за съемки.

    Литий долго считался главным элементом современных аккумуляторов. Но что будет, если часть батарейного рынка перейдёт на натрий — один из самых доступных элементов на Земле?

    В этом выпуске «Горизонтов Событий» говорим с Марией Макаровой, инженером-исследователем Центра энергетических технологий Сколтеха, о натрий-ионных аккумуляторах: почему они могут быть дешевле литиевых, где у них реальные преимущества, а где физика не даёт обмануть себя.

    В выпуске:
    - почему литий дорогой, а натрий доступнее;
    - почему натрий-ионные батареи не стоит ждать в смартфонах как прямую замену лития;
    - что внутри аккумулятора: катод, анод, электролит и сепаратор;
    - зачем батареям твёрдый углерод и почему графит не подходит натрию;
    - где натрий-ионные аккумуляторы могут быть полезны: стационарные системы, транспорт, умные сети;
    - как в лаборатории путь от идеи до прототипа проходит через десятки неудачных итераций.

    Гость: Мария Макарова, инженер-исследователь, Центр энергетических технологий Сколтеха.

    Подписывайтесь на «Горизонты Событий», если хотите разбираться в технологиях без хайпа и простых мифов.

    続きを読む 一部表示
    30 分
  • Вы не знали, но ЭТО есть в каждом смартфоне и авто. Технологии PVD, CVD и ALD
    2026/05/22

    Спасибо студии записи подкастов Castpoint за предоставление помещения для записи.

    Как тонкие пленки и нанотехнологии меняют наш мир?
    От защитного покрытия вашего автомобиля до 3-нанометровых процессоров и солнечных панелей — всё это работает благодаря слоям толщиной всего в несколько атомов.

    В новом выпуске подкаста «Горизонты событий» мы говорим с Михаилом Агапкиным, аспирантом центра энергетических технологий Сколтеха. Разбираемся, как инженеры буквально «собирают» свойства материалов по слоям, почему PVD, CVD и ALD технологии — это скрытый фундамент всей современной индустрии, и как происходит переход от лабораторных прорывов к массовому производству.

    Если вы хотите понять, как делают микрочипы, почему смартфоны реагируют на касания и как создаются материалы будущего — этот выпуск для вас!

    📌 **Таймкоды:**
    00:00 — Вступление: что такое тонкие пленки и где они скрыты?
    02:00 — Разница между PVD и CVD: как физика и химия работают в вакууме
    08:00 — Микрочипы и нанометры: как фотолитография меняет электронику
    12:00 — ALD (Atomic Layer Deposition): собираем материал атом за атомом
    15:00 — Технологии вокруг нас: тачскрины, антибликовые стекла и солнечные батареи
    18:00 — Электроосаждение: как защищают кузова автомобилей от ржавчины
    25:00 — Как инженеры выбирают метод: стоимость, геометрия и скорость
    30:00 — От лаборатории до завода: почему не вся наука доходит до бизнеса
    33:00 — Где ждать главных прорывов в материаловедении в ближайшие 10 лет?

    🔔 Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски о технологиях, инженерии и науке, которые меняют нашу реальность!

    #нанотехнологии #микроэлектроника #тонкиепленки #материаловедение #процессоры #солнечныебатареи #наука #инженерия #технологии #горизонтсобытий

    続きを読む 一部表示
    37 分
  • Квантовый ИИ: как кубиты могут усилить нейросети
    2026/05/08

    Выражаем искреннюю благодарность студии записи подкастов Castpoint за предоставленное для съемок помещение.

    Квантовые компьютеры и искусственный интеллект обычно обсуждают отдельно. Но что будет, если объединить эти две технологии? Могут ли квантовые вычисления сделать нейросети точнее, помочь им учиться на малом количестве данных и решать задачи, где обычные модели уже почти упёрлись в потолок?

    В этом выпуске подкаста «Горизонт событий» говорим с Мариной Быстровой, кандидатом физико-математических наук, старшим научным сотрудником центра искусственного интеллекта и заведующей лабораторией теории наноструктур ННГУ им. Лобачевского.

    Обсуждаем, что такое квантово-классические нейронные сети, зачем в обычную нейросеть «вставляют» квантовый слой, где это уже тестируют и почему прирост даже в 1-3% может быть критически важен в медицине, промышленности и задачах безопасности.

    В выпуске:
    00:00 Что такое квантовый ИИ и почему это новое хайповое направление
    02:49 Зачем объединять нейросети и квантовые вычисления
    03:24 Как квантовый слой встраивают в классическую нейросеть
    06:08 МРТ, медицинские снимки и работа с искажёнными данными
    13:33 Пожары, дефектоскопия и промышленные задачи
    17:59 Кто в мире занимается квантовым машинным обучением
    20:11 Как ИИ помогает квантовым компьютерам исправлять ошибки
    23:57 Можно ли сделать нейросеть полностью квантовой
    27:28 Сколько квантовых компьютеров есть в России
    29:00 Облачный доступ к квантовым эмуляторам и реальному железу
    33:55 Смогут ли квантовые компьютеры взламывать шифрование
    37:08 Квантовая криптография и защита от будущих атак
    40:31 Как работает квантовая линия связи

    Это выпуск для тех, кто хочет понять, где заканчивается хайп вокруг квантового ИИ и где начинаются реальные прикладные задачи: медицина, промышленный контроль, кибербезопасность, квантовая криптография и будущее вычислений.

    Подписывайтесь на канал, если вам интересны технологии, наука, искусственный интеллект и разговоры с людьми, которые действительно работают на переднем крае исследований.

    #квантовыекомпьютеры #искусственныйинтеллект #нейросети #квантовыйИИ #машинноеобучение #кибербезопасность #криптография #подкаст #горизонтсобытий

    続きを読む 一部表示
    41 分
  • Ваш ПК НЕ ЗАМЕНЯТ. Вся ПРАВДА о квантовых компьютерах, которую от нас скрывают
    2026/04/27
    Благодарность: Спасибо студии Castpoint на Армянском переулке, Москва за предоставление съемочного помещения. Квантовый компьютер — это технологии далекого будущего или реальность, которая уже меняет наш мир? Заменят ли квантовые процессоры наши домашние ноутбуки, как они устроены изнутри и почему физикам для их создания приходится охлаждать чипы до сверхнизких температур? В новом выпуске подкаста «Горизонты событий» ведущий Иван Барченков поговорил с Мариной Петраковой о квантовых вычислениях. Обсудили, что такое кубиты, почему Россия входит в топ-3 мировых лидеров по развитию квантовых платформ, и для решения каких задач (от логистики до фармацевтики) крупный бизнес использует квантовые компьютеры уже сейчас. В гостях: Марина Петракова — кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник центра искусственного интеллекта и заведующая лаборатории теории наноструктур Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского. 🔔 Подписывайтесь на канал «Горизонты событий», чтобы не пропустить новые выпуски о передовых технологиях и науке! Ставьте лайк и пишите в комментариях: как вы думаете, в какой сфере квантовые компьютеры совершат следующую революцию? Таймкоды: 00:00 – Тизер. Заменит ли квантовый компьютер обычный? 01:02 – Приветствие. В гостях Марина Петракова 01:43 – Что такое квантовые компьютеры и парадигма квантовых вычислений? 03:04 – Почему произошел бум квантовых технологий именно сейчас? 04:05 – Эра маломасштабных шумящих квантовых компьютеров (NISQ) 05:16 – Зачем квантовым компьютерам охлаждение до температур, близких к абсолютному нулю? 07:07 – Что такое кубит в железе (на сверхпроводниках)? 08:30 – Платформы для создания квантовых компьютеров: сверхпроводники, фотоны, ионы, полупроводники 11:34 – Место России на мировом рынке квантовых технологий 12:30 – Почему разные платформы лучше подходят для разных типов задач? 15:32 – Зачем нужно много кубитов: суперпозиция и запутанность 19:27 – Кубит простыми словами. Аналогия с вращающейся монеткой 25:16 – Принципиальное отличие квантового компьютера от классического 26:15 – Зачем нужен квантовый компьютер, если есть обычный ПК? 28:57 – Какие практические задачи решают квантовые компьютеры: логистика, химия, финтех и создание лекарств 32:37 – Инженерное устройство квантового процессора и криостата 36:02 – Проблема масштабирования: как провода вносят шум в систему 40:08 – Микроволновое vs цифровое управление кубитами 42:42 – Можно ли объединить несколько маленьких квантовых компьютеров? 44:33 – Сколько стоит построить свой квантовый компьютер? 47:18 – Продаются ли квантовые компьютеры «под ключ»? 49:19 – Гонка за точность вычислений: почему это важнее количества кубитов 53:13 – Кто создает квантовые технологии: теоретики, инженеры и ...
    続きを読む 一部表示
    1 時間 6 分
  • Терагерцы и плазма: как новая физика антенн помогает преодолеть радиоблокировку и сохранить связь
    2026/04/10
    В подкасте «Горизонты события» ведущий Иван Барченков беседует с Анной Богацкой — старшим научным сотрудником Института физики им. Лебедева РАН и доцентом физического факультета МГУ. Это большой и насыщенный разговор о терагерцовом диапазоне: где он находится на шкале электромагнитных волн, почему его так сложно освоить технически и почему именно он сегодня важен для медицины, безопасности, диагностики материалов и перспективных систем связи. В выпуске подробно и понятным языком разбирается, чем терагерцы отличаются от оптического и радиодиапазона, какие у них преимущества и ограничения, и почему в научной литературе долго существовало понятие «терагерцовой дыры» (THz gap). Анна объясняет, что интерес к терагерцам связан не только с фундаментальной физикой, но и с очень прикладными задачами. Именно в этом диапазоне лежат колебательные моды ряда сложных молекулярных структур, поэтому терагерцовая спектроскопия востребована в биомедицинских исследованиях и поверхностной диагностике. Отдельно обсуждаются сценарии применения в системах досмотра и безопасности, где важно неинвазивно обнаруживать потенциально опасные объекты и вещества. Также затрагиваются задачи неразрушающего контроля в промышленности и даже исследования произведений искусства, когда нужно «заглянуть» в поверхностные и подповерхностные слои без повреждения объекта. Заметная часть беседы посвящена генерации терагерцового излучения: почему это долго было технологическим вызовом и какие решения используются сейчас. Разбираются твердотельные и газовые подходы, включая фотопроводящие антенны, нелинейные кристаллы и двухцветные схемы в газе. Важный вывод интервью: универсального «идеального» метода пока нет, а главные инженерные компромиссы связаны с эффективностью преобразования, масштабом установки, стабильностью и возможностью коммерческого внедрения. Именно поэтому часть решений остается лабораторной, а часть — постепенно переходит в прикладные устройства. Один из самых сильных фрагментов выпуска — обсуждение радиоблокировки летательных аппаратов при входе в плотные слои атмосферы. Вокруг аппарата формируется ионизованная плазменная оболочка, которая может экранировать антенну и препятствовать прохождению радиосигнала в критические моменты полета. В интервью наглядно объясняется физика процесса: как связаны плазменная частота и рабочая частота сигнала, почему возникает отражение и затухание, и почему «потеря связи» даже на сравнительно короткое время остается серьезной инженерной проблемой. Далее Анна последовательно сравнивает исторические подходы к решению этой задачи и их ограничения: механические варианты, попытки локально менять среду, применение внешних полей и другие ...
    続きを読む 一部表示
    42 分
  • Информация в стекле
    2026/03/30

    В подкасте «Горизонты события» ведущий Иван Барченков беседует с Анной Богацкой — старшим научным сотрудником Института физики им. Лебедева РАН и доцентом физического факультета МГУ. Тема выпуска — хранение информации: как сохранить данные надолго, а желательно — вечно. Гости обсуждают инновационные методы хранения информации с помощью лазерной записи в объёме прозрачных диэлектриков, например, плавленого кварца. Анна рассказывает о физике процесса, различиях между кристаллами и аморфными веществами, проблемах и перспективах технологии. Слушатели узнают о создании микро- и наноструктур, кодировании информации, проблемах считывания и перезаписи данных, а также о потенциальных применениях технологии — от хранения важных человеческих знаний до маркировки алмазов. Подкаст будет интересен всем, кто интересуется физикой, технологиями и инновациями. Благодарим студию Castpoint на м. Китай-Город за предоставленное помещение. #подкаст #наука #физика #технологии #хранениеинформации #лазернаязапись #кварц #алмазы #оптическаяпамять #инновации

    続きを読む 一部表示
    55 分