По-видимому, не попадая «в плен» маловероятностных космогонических конценпций о влиянии космического окружения на формирование и эволюцию Земли как планеты, следует подчеркнуть влияние гравитационного потенциала Галактики на формирование глобальных разрывных структур и активизацию магматизма на ранних стадиях развития Земли. Значение гравитационной энергии аккреции и ударной энергии падения космических тел, как и роль последних в вещественном балансе Земли на ее ранних стадиях развития, также трудно переоценить. Такой вид постоянно действующей (в течение последних 3,5—4 млрд. лет) энергии, как коротковолновое излучение Солнца, оказывает решающее влияние на развитие биологических, химических и других процессов, происходящих в атмосфере, гидросфере и литосфере. А. С. Джамаловым и другие исследователи и студенты в 1970 г. установлено, что «99,98 % из общего притока энергии на поверхность планеты приходится на солнечную радиацию (3,4-102 Вт/м2), обусловливая -ежегодное поступление 1,72-1017 Вт/м2, в то время как плотность теплового потока на поверхность Земли за счет космического излучения составляет всего 1,0-10~5 Вт/м2. Однако, согласно данным Н. М. Сваткова, непосредственно энергия Солнца не проникает глубже 10—20 м от дневной поверхности на континентах и 150—500 м — в морях и океанах. Значение солнечной энергии по сравнению с другими видами энергии для геологической жизни планеты имеет особое значение. Накопление ее осуществляется в результате физической, физико-химической и биохимической аккумуляции ; физическая интеграция выражается в дезинтеграции кристаллических пород, их химическом и механическом преобразовании при выветривании с формированием тон-жодисперсных систем и минералов с высокой поверхностной энергией. Всего на денудацию расходуется примерно 0,1 % солнечной энергии (около 6,33-104 Вт/м2), но тем не менее расчеты показывают, что это значение на порядок превышает современную внутреннюю энергию Земли. Очевидно, А. А. Смыслов был прав, утверждая множественность энергетических источников, роль и соотношения которых менялись на разных стадиях развития планеты. В начальный, догеологический этап ведущая роль принадлежала гравитационной энергии аккреции и энергии падающих космических тел. С течением времени среди внешних источников повышалась роль гравитационного потенциала Галактики, а с развитием атмосферы решающим для континентальных блоков Земли оказалось коротковолновое излучение Солнца, с которым связана широкая гамма эндогенных, экзогенных и биогенных процессов. Взаимосвязь геологической ритмичности и цикличности -космогенных факторов и, в частности, с их циклическим характером была рассмотрена в 1966 г. Н. Ф. Балуховским.
Почему крупные компании контролируют ключевые модели ИИ и что это значит для цифрового неравенства?
Сегодня самые мощные модели ИИ принадлежат горстке крупных корпораций. Они тренируют их, запускают в облаке и решают, кто и на каких условиях сможет пользоваться...
Почему создание военных систем на основе ИИ вызывает отдельные этические и правовые споры?
Идея «умного оружия» звучит как научная фантастика, но такие разработки уже идут. Дроны, системы наведения, кибератаки — всё чаще в них появляется ИИ. Именно...
Почему в вопросах безопасности ИИ говорят о «чёрном ящике» и требуют объяснимых моделей?
Когда обсуждают безопасность ИИ, часто звучит фраза: «модель ведёт себя как чёрный ящик». Это значит не «магия», а то, что даже разработчики плохо понимают,...
Почему ИИ меняет рынок труда не только для рабочих профессий, но и для офисных...
Когда говорили об автоматизации, все представляли робота на заводе, который забирает работу у станочника. Теперь выясняется, что под ударом и те, кто пишет тексты,...
Почему нейросети уверенно отвечают даже тогда, когда ошибаются — и чем это опасно для...
Иногда кажется, что ИИ «знает всё»: отвечает быстро, связно, уверенным тоном. Но потом выясняется, что часть фактов — выдумка. Нейросеть не признаётся: «я не...
Почему ИИ может угрожать частной жизни сильнее, чем любая предыдущая технология слежки?
Камеры наблюдения, телефонные прослушки и «жучки» в кино кажутся уже старой школой. Сегодня гораздо опаснее то, чего мы даже не видим: алгоритмы, которые незаметно...
Почему государства инвестируют миллиарды в ИИ и одновременно боятся его неконтролируемого роста?
Правительства всего мира вкладывают огромные деньги в искусственный интеллект: создают научные центры, субсидируют компании, закупают суперкомпьютеры. И в тех же стратегиях рядом появляются слова...
Почему развитие ИИ заставляет пересматривать законы об авторских правах и собственности на контент?
ИИ умеет писать тексты, рисовать, сочинять музыку и даже снимать «фото» несуществующих людей. Всё это похоже на обычное творчество, но создаётся не человеком, а...
Почему ИИ не всегда справедлив и может усиливать дискриминацию?
От алгоритмов ждут честности: «машина же без эмоций, значит, будет объективнее людей». Но на практике оказывается, что ИИ иногда систематически обижает одних и «любит»...
Почему внуки объясняют ИИ-бабушкам, а не наоборот — и что это меняет в семье?
Когда-то бабушки учились вводить пин-код в банкомате и звонили внукам: «Объясни ещё раз». Теперь всё чаще наоборот: подросток показывает, как пользоваться ИИ-чатом или голосовым...
Почему взрослым нужно понимать, как ИИ собирает и использует наши персональные данные?
ИИ часто кажется чем-то абстрактным: «умный» сервис сам всё подбирает и упрощает жизнь. Но под этой магией почти всегда лежит одно и то же...
Почему ИИ иногда предвзят и может дискриминировать людей?
ИИ часто представляют как «холодную математику без эмоций». Кажется логичным: если решает машина, значит, она будет честнее человека. Но на практике алгоритмы нередко усиливают...

































































