Մեր մասին    Կապ     

Խոսքի ճանաչում | Ձայնի սինթեզ | Մեքեն. թարգմ | Հայկական AI | RAG | Տեսադարան

Թարգմանչաց շարժման տեսադարանը



ԳԻՏՆԱԿԱՆՆԵՐՆ ԱՐԵԼ ԵՆ ԱՆՀՆԱՐԻՆ. 1 ՆՄ ՉԻՊԵՐՆ ԱՐԴԵՆ ՓՈԽՈՒՄ Է ՈՂՋ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆԸ!.mp4


WEBVTT

00:00.000 --> 00:04.000
Մարդկանց մեծամասնությունը կարծում է, որ միկրոէլեկտրոնիկայի ապագան դեռ սիլիցիում է:

00:05.000 --> 00:11.000
Բայց հենց այս վստահությունն է, որ կարող է դառնալ տեխնոլոգիական քաղաքակրթության ամենաթանկարժեք սխալը:

00:11.000 --> 00:22.000
Չինական գիտահետազոտական ​​լաբորատորիաներում արդեն իսկ առկա է երեք ատոմ հաստությամբ նյութ, և այն պարզապես կոտրել է այն պատնեշը, որն ավելի քան 10 տարի հետ է պահել ամբողջ արդյունաբերությունը:

00:22.000 --> 00:24.000
Նայեք սմարթֆոնին ձեր գրպանում.

00:24.000 --> 00:30.000
Այն ավելի շատ հաշվողական հզորություն ունի, քան հսկա համակարգիչները, որոնք մարդուն ուղարկել են Լուսին:

00:30.000 --> 00:35.000
Բայց այս ամենօրյա տեխնոլոգիական հրաշքը հասնում է իր սահմանին։

00:35.000 --> 00:40.000
Եվ այս սահմանը ոչ տնտեսական է, ոչ քաղաքական, ոչ ֆիզիկական։

00:40.000 --> 00:48.000
Ավելի քան 50 տարի ինժեներները հետևում են նույն տրամաբանությանը. փոքրացնել տրանզիստորները, կրկնապատկել տրանզիստորների թիվը չիպի վրա և ստանալ ավելի շատ հզորություն:

00:48.000 --> 00:57.000
Տրանզիստորը միկրոսկոպիկ անջատիչ է, որը թույլ է տալիս կամ արգելափակում էլեկտրական հոսանքը՝ ստեղծելով երկուական կոդի զրոներն ու միավորները:

00:58.000 --> 01:03.000
Այս օրինաչափությունը կոչվում էր Մուրի օրենք, և տասնամյակներ շարունակ այն գործում էր անթերի:

01:04.000 --> 01:10.000
Բայց երբ տրանզիստորները կրճատվեցին մինչև 2-3 նանոմետր, ֆիզիկան դադարեց ենթարկվել ինժեներական հավակնություններին:

01:11.000 --> 01:13.000
Էլեկտրոնները սկսեցին անկանխատեսելի վարքագիծ դրսևորել։

01:13.000 --> 01:20.000
Նրանք բառացիորեն արտահոսում են անջատիչների պատերից, մի երեւույթ, որը հայտնի է որպես քվանտային թունելային էֆեկտ:

01:20.000 --> 01:27.000
Չիպը դառնում է անկայուն, սպառում է հսկայական էներգիա և տաքանում մինչև կրիտիկական ջերմաստիճան:

01:27.000 --> 01:32.000
Սիլիկոնը՝ կես դար էլեկտրոնիկայի անվիճելի արքան, անցել է իր ընթացքը։

01:33.000 --> 01:35.000
Փորձեր արվեցին փոխարինող գտնելու։

01:35.000 --> 01:39.000
Գրաֆենը թվում էր իդեալական թեկնածու, քանի դեռ չի հայտնաբերվել ճակատագրական թերություն:

01:40.000 --> 01:42.000
Այն չի կարող հուսալիորեն անջատվել:

01:42.000 --> 01:48.000
Իսկ կիսահաղորդչի համար վիճակների միջև անցնելու հնարավորությունը տարբերակ չէ, դա աշխատանքի բուն էությունն է։

01:49.000 --> 01:57.000
Անհրաժեշտ էր սկզբունքորեն այլ տեսակի նյութ՝ բացարձակապես հարթ, ատոմային առումով բարակ, բայց միևնույն ժամանակ կառավարելի, ինչպես իրական կիսահաղորդիչ:

01:58.000 --> 01:59.000
Այս նյութը գոյություն ուներ:

02:00.000 --> 02:01.000
Խնդիրն այլ էր.

02:01.000 --> 02:04.000
Ոչ ոք չգիտեր, թե ինչպես այն արտադրել արդյունաբերական մասշտաբով։

02:04.000 --> 02:14.000
Մոլիբդենի դիսուլֆիտը, որը գիտական ​​հանրության մեջ հայտնի է որպես MOC2, վաղուց համարվում է ամենախոստումնալից երկչափ կիսահաղորդչային նյութերից մեկը:

02:15.000 --> 02:22.000
Նրա կառուցվածքը ատոմային սենդվիչի է հիշեցնում. մոլիբդենի ատոմների շերտը խցկված է ծծմբի ատոմների երկու շերտերի միջև:

02:23.000 --> 02:26.000
Վերջնական հաստությունը ճիշտ երեք ատոմ է:

02:26.000 --> 02:29.000
Մոտավորապես ոչ, իհարկե, ճիշտ երեքը:

02:29.000 --> 02:33.000
Եվ այս ծայրահեղ նրբությունը պարզապես հետաքրքիր փաստ չէ:

02:33.000 --> 02:36.000
Այն նյութին տալիս է յուրահատուկ հատկություններ:

02:36.000 --> 02:46.000
Երկչափ կառուցվածքում էլեկտրոնները շարժվում են բացառապես ուղիղ գծով. վեր ու վար նրանք պարզապես գնալու տեղ չունեն, քանի որ ֆիզիկական իմաստով բարձրություն չկա։

02:46.000 --> 02:49.000
Այն կարծես իդեալական մայրուղի լինի՝ առանց լուսացույցների ու խոչընդոտների։

02:50.000 --> 02:53.000
Առավելագույն արագություն, նվազագույն դիմադրություն:

02:53.000 --> 02:54.000
Բայց մի բան էլ կա.

02:55.000 --> 03:00.000
Քանի որ նյութի հաստությունը զուտ ատոմային է, այն ճկուն է և գրեթե թափանցիկ:

03:01.000 --> 03:08.000
Սա ճանապարհ է հարթում պրոցեսորների համար, որոնք կարող են ծալվել թղթի կտորի պես կամ ուղղակիորեն ներկառուցվել ապակու և պատուհանների պանելների մեջ:

03:08.000 --> 03:12.000
Էլեկտրոնիկա, որը բառացիորեն անհետանում է շրջակա օբյեկտների մեջ:

03:12.000 --> 03:17.000
Բացի այդ, MoC 2-ը իդեալական թեկնածու է ուղղահայաց ընդլայնման համար:

03:17.000 --> 03:21.000
Սիլիկոնային չիպերի դեպքում 3D դասավորությունը միշտ մղձավանջ է եղել:

03:21.000 --> 03:34.000
Ստորին շերտը գերտաքացնում է վերին շերտը; նյութը, որը գրեթե ջերմություն չի առաջացնում, հնարավորություն է տալիս տրանզիստորներից իրական երկնաքերեր կառուցել՝ շերտերը իրար վրա դնելով և հզորությունը նույն քառակուսի միլիմետրի վրա բազմապատկելով։

03:35.000 --> 03:41.000
Այնուամենայնիվ, երկար տարիներ MOC2-ի արտադրությունը մնում էր բացառապես լաբորատոր ձեռքբերում:

03:41.000 --> 03:49.000
Լաբորատոր պայմաններում CVD քիմիական գոլորշիների նստեցման մեթոդը արտադրել է ամենաբարձր որակի մաքուր բյուրեղներ:

03:49.000 --> 03:56.000
Բայց դրանք փոքր էին և տարասեռ, հետևաբար՝ բոլորովին ոչ պիտանի չիպերի իրական արտադրության համար:

03:56.000 --> 04:04.000
Այս մեթոդի արդյունաբերական անալոգը՝ MOCVD-ն, հնարավորություն տվեց աշխատել պահանջվող մասշտաբով, սակայն արդյունքն աղետալի էր։

04:04.000 --> 04:10.000
Նյութը դուրս եկավ ամբողջ կառուցվածքի թերություններով և, ավելի վատ, ածխածնային աղտոտվածությամբ:

04:10.000 --> 04:16.000
Գործընթացում օգտագործվող օրգանամետաղական միացությունները քայքայեցին և փորագրեցին բյուրեղային ցանցը:

04:17.000 --> 04:22.000
Հասկանալու համար, թե որքան կարևոր է սա, դուք պետք է հասկանաք էլեկտրոնների շարժունակության հայեցակարգը:

04:22.000 --> 04:24.000
Սա առանցքային ցուցանիշ է։

04:24.000 --> 04:29.000
Այն չափում է այն արագությունը, որով էլեկտրոնները շարժվում են կիսահաղորդչային նյութի միջով:

04:29.000 --> 04:32.000
Որքան բարձր է, այնքան ավելի արագ է աշխատում չիպը:

04:32.000 --> 04:37.000
CVD լաբորատոր նմուշներում էլեկտրոնների շարժունակությունը գերազանց էր:

04:37.000 --> 04:43.000
Արդյունաբերական նմուշներում MOCVD-ն այս արժեքի չնչին մասն է:

04:43.000 --> 04:46.000
Նյութը գործնականում անօգուտ էր։

04:46.000 --> 04:48.000
Երկընտրանքն անլուծելի էր թվում։

04:48.000 --> 04:50.000
CVD-ն ապահովում էր որակ, բայց ոչ մասշտաբ:

04:51.000 --> 04:54.000
MOCVD-ն տրամադրեց մասշտաբ, բայց ոչ որակ:

04:54.000 --> 04:57.000
Ոչ ոք չէր կարող կամրջել այս բացը:

04:57.000 --> 04:59.000
Մինչև այս տարվա հունվար։

04:59.000 --> 05:08.000
Նանջինգի Հարավարևելյան համալսարանի հետազոտողների թիմը Science ամսագրում հրապարակել է մի արդյունք, որին արդյունաբերությունը սպասում էր ավելի քան 10 տարի:

05:08.000 --> 05:12.000
Ոչ մի հայեցակարգ, ոչ մի մոդելավորում, ոչ մի նախնական տվյալ:

05:12.000 --> 05:22.000
Իրական ֆիզիկական 6 դյույմանոց 2D նյութից պատրաստված վաֆլի, արագ աճեցված, առանց աղտոտման և հարմար արդյունաբերական արտադրության գծի համար:

05:22.000 --> 05:25.000
Մեթոդը կոչվում է OxymoCVD:

05:26.000 --> 05:32.000
Հետազոտողները պարզել են, որ բյուրեղացման գործընթացում առանձնահատուկ քայլը մոնումենտալ խցան էր:

05:32.000 --> 05:40.000
Այն պահանջում էր հսկայական քանակությամբ էներգիա, և դա էր, որ սահմանափակում էր բյուրեղների աճի տեմպերը և վերջնական արտադրանքի որակը:

05:40.000 --> 05:45.000
Լուծումը պարզվեց, որ անսպասելի նրբագեղ էր՝ թթվածին ներմուծեք ռեակցիայի մեջ:

05:45.000 --> 05:53.000
Թթվածինը ստեղծում է այլընտրանքային քիմիական երթուղի՝ էներգիայի ավելի ցածր ծախսերով ճանապարհ՝ ամբողջությամբ շրջանցելով խնդրահարույց քայլը։

05:53.000 --> 05:58.000
Շրջանցիկ ճանապարհի պես, որը հանկարծ գտնում էս լեռնային օձաձև ճանապարհի երկար խցանումից հետո:

05:59.000 --> 06:03.000
Զուգահեռաբար թիմը լուծեց մեկ այլ խնդիր՝ այսպես կոչված, կոնտակտային խնդիրը։

06:04.000 --> 06:11.000
Սովորական մետաղական հաղորդիչների միացումը 3 ատոմ հաստությամբ ափսեի հետ նշանակում էր ընթացիկ խցանման ստեղծում:

06:11.000 --> 06:15.000
Ինչպե՞ս եք փորձում հրշեջ խողովակի ճնշումը ծղոտի միջով անցկացնել:

06:15.000 --> 06:27.000
Լուծումը եղել է ծանր տարրերի համաձուլվածքների օգտագործումը, մասնավորապես բիսմութը, որոնք ունակ են առանց վնասելու MOS-2-ի ատոմային կառուցվածքի հետ և ապահովել հոսանքի ազատ հոսքը։

06:27.000 --> 06:31.000
Oxy Modi-ի արդյունքները զարմանալի էին.

06:31.000 --> 06:36.000
Աճի տեմպը ավելի քան 100 անգամ գերազանցել է սովորական MO CVD-ին:

06:36.000 --> 06:40.000
Ոչ 10 տոկոս  ավելի արագ, ոչ երկու անգամ, 100 անգամ:

06:40.000 --> 06:54.000
Վաֆլիները դուրս են եկել առանց ածխածնի կեղտերի հետքերի, և այդ վաֆլիներից պատրաստված տրանզիստորները ցուցադրել են էլեկտրոնային շարժունակություն ավելի քան 10 անգամ ավելի, քան ստանդարտ emo-CVD նյութից պատրաստված սարքերը:

06:54.000 --> 07:04.000
Science-ի հոդվածում ուղղակիորեն ասվում էր, որ այս մեթոդը փակում է լաբորատոր CVD-ի որակի և MOCVD-ի արդյունաբերական մասշտաբայնության միջև եղած բացը:

07:05.000 --> 07:08.000
Այս արտահայտությունը պարունակում է տասնամյա հիասթափություն և տարիների աշխատանք:

07:09.000 --> 07:11.000
Բայց սա այդ շաբաթվա միայն առաջին հրապարակումն էր։

07:12.000 --> 07:21.000
Ընդամենը մի քանի օր անց Պեկինի գիտության և տեխնոլոգիայի համալսարանի երկրորդ չինական թիմը հրապարակեց իր սեփական աշխատանքը նույն Science ամսագրում:

07:21.000 --> 07:25.000
Նրանց ձեռքբերումը տարբեր է, բայց միանգամայն փոխլրացնող։

07:25.000 --> 07:33.000
Նրանք մշակել են մի տեխնիկա, որը թույլ է տալիս իրական ժամանակում դիտարկել MOC2 բյուրեղների աճը էլեկտրոնային փոխանցման մանրադիտակի տակ:

07:34.000 --> 07:36.000
Ինչու է սա սկզբունքորեն կարևոր:

07:36.000 --> 07:44.000
Քանի որ բյուրեղային թերությունները, փոքրիկ թերությունները, որոնք ոչնչացնում են սարքի աշխատանքը, ձևավորվում են հենց աճի գործընթացում:

07:45.000 --> 07:50.000
Եթե ​​տեսնեք դրանց առաջացումը իրական ժամանակում, կարող եք հասկանալ դրանց առաջացման պատճառը։

07:50.000 --> 07:54.000
Եվ հասկանալով պատճառը, դուք կարող եք վերակառուցել գործընթացը, որպեսզի խուսափեք դրանցից:

07:54.000 --> 07:57.000
Նախկինում թերությունների վերահսկումը փորձարկման և սխալի մեթոդ էր:

07:57.000 --> 08:00.000
Հիմա սա համակարգված գիտություն է։

08:00.000 --> 08:06.000
Տարբերությունը նման է խողովակի մեջ արտահոսքի տեղը գուշակելուն և խողովակաշարի ներսում տեսախցիկ ունենալուն:

08:06.000 --> 08:10.000
Երկու հրապարակում մեկ շաբաթում. Երկուսն էլ գիտության մեջ.

08:10.000 --> 08:12.000
Երկու թիմերն էլ չինական են։

08:12.000 --> 08:17.000
Երկուսն էլ խթանում են նույն տեխնոլոգիան տարբեր, փոխլրացնող տեսանկյուններից:

08:17.000 --> 08:22.000
Սա պատահականություն չէ, դա նշան է, որ դաշտը հասել է կրիտիկական զանգվածի։

08:22.000 --> 08:25.000
Այս հրապարակումների հետևում ավելի մեծ պատկեր կա։

08:26.000 --> 08:40.000
Պեկինի համալսարանը նախկինում ներկայացրել էր 5-ից 30 սմ տրամագծով MOC-2 վաֆլիների խմբաքանակային արտադրության մեթոդ, որը առաջին համոզիչ ցուցադրումն էր, որ 2D նյութերի լայնածավալ արտադրությունը ֆիզիկապես հասանելի է:

08:41.000 --> 08:52.000
Նույն թիմը հետագայում զարգացրեց աշխատանքը մեկ այլ երկչափ նյութի հետ՝ Selenide India, բացելով զարգացման զուգահեռ ուղղություն, որտեղ MOS-2-ը սահմանափակումներ ուներ:

08:52.000 --> 08:59.000
Եվ Շանհայի Ֆուդանի համալսարանի թիմն արեց մի բան, որը ստիպեց ողջ հետազոտական ​​աշխարհին ուշադրություն դարձնել:

09:00.000 --> 09:11.000
Նրանք չեն կառուցել տրանզիստոր կամ շղթա, նրանք կառուցել են լիարժեք ֆունկցիոնալ 32-բիթանոց միկրոպրոցեսոր երկչափ կիսահաղորդչային նյութերից RISC-V ճարտարապետության վրա:

09:12.000 --> 09:25.000
RISK-5-ը բաց հրահանգների հավաքածու է, որն աշխարհի ցանկացած թիմ կարող է օգտագործել, փոփոխել և զարգացնել առանց լիցենզավորման վճարների կամ կախվածության այնպիսի կորպորացիաներից, ինչպիսիք են Intel-ը կամ ARM-ը:

09:25.000 --> 09:31.000
Չինաստանի համար սա պարզապես տեխնիկական ընտրություն չէ, դա տեխնոլոգիական անկախության հռչակագիր է։

09:31.000 --> 09:43.000
Եվ այս պրոցեսորը, որը պարունակում է հազարավոր MOC2 տրանզիստորներ և կատարում է 32-բիթանոց RISC-V հրահանգներ, ապացուցում է, որ անկախությունը գտել է ֆիզիկական մարմնավորում:

09:44.000 --> 09:48.000
Չորս տարբեր համալսարաններ, մի քանի անկախ հետազոտական ​​ոլորտներ:

09:49.000 --> 09:51.000
Նրանք բոլորը միավորվում են դեպի մեկ նպատակ.

09:51.000 --> 09:53.000
Սա լաբորատորիա չէ, որի բախտը բերել է:

09:53.000 --> 10:00.000
Դա էկոհամակարգ է, որը նպատակաուղղված է կառուցվել, ֆինանսավորվել և համակարգվել կոնկրետ խնդրի լուծման համար:

10:01.000 --> 10:05.000
Եվ այստեղ պատմությունը դուրս է գալիս գիտությունից՝ աշխարհաքաղաքականության հարթությունում։

10:06.000 --> 10:11.000
Տարիներ շարունակ պատերազմը կիսահաղորդիչների շուրջ եղել է սիլիկոնային շղթայի առանցքային հանգույցների պաշտպանության մասին:

10:11.000 --> 10:19.000
Արևմուտքն առավելություն ուներ հիմնականում եվրոպական ASML ընկերության ծայրահեղ ուլտրամանուշակագույն լիտոգրաֆիայի մեքենաների շնորհիվ:

10:20.000 --> 10:23.000
Առանց դրանց անհնար է արտադրել ամենաառաջադեմ չիպերը:

10:23.000 --> 10:30.000
Այս մեքենաների արտահանման սահմանափակումները դարձել են վերջին տասնամյակի ամենահզոր աշխարհաքաղաքական գործիքներից մեկը։

10:31.000 --> 10:35.000
Բայց եթե նյութերի հարթակը փոխվի, այս ամբողջ առավելությունը գոլորշիանում է։

10:36.000 --> 10:39.000
MOOC-2-ը անկախ է ASML մեքենաներից:

10:40.000 --> 10:42.000
Այն չի պահանջում նույն վիմագրական գործընթացները։

10:43.000 --> 10:45.000
Այն կապված չէ նույն մատակարարման շղթաներին:

10:45.000 --> 10:50.000
Սա, ըստ էության, բոլորովին նոր խաղատախտակ է, և Չինաստանը դա շատ լավ հասկանում է:

10:51.000 --> 10:56.000
Տարիներ շարունակ, կծկված արտահանման խցանումների պատճառով, նա չէր հասցնում Արևմուտքին սեփական խաղով:

10:56.000 --> 10:58.000
Նա ինքն է փոխել խաղը։

10:58.000 --> 10:59.000
Արևմտյան պատասխան.

11:00.000 --> 11:11.000
CHIP ակտը, որն ընդունվել է աշխարհի խոշորագույն տնտեսություններից մեկում, տասնյակ միլիարդավոր դոլարների պետական ​​ներդրումների փաթեթ է, որն ուղղված է կիսահաղորդիչների արտադրությունը երկրի հողին վերադարձնելուն:

11:12.000 --> 11:25.000
Բելգիայում iMEC-ի նման լաբորատորիաները, որոնք աջակցում են եվրոպական ֆոնդերին, աշխատում են 2D վաֆլիներ ինտեգրելու ավանդական սիլիկոնային սխեմաների վրա՝ նպատակ ունենալով երկարացնել բազմամիլիարդանոց ֆաբրիկայի կյանքը՝ չհրաժարվելով կուտակված փորձից:

11:26.000 --> 11:33.000
Սա լեգիտիմ, բայց սկզբունքորեն պահպանողական ռազմավարություն է, որն ուղղված է ոչ թե ապագայի գրավմանը, այլ դիրքերի պահպանմանը։

11:33.000 --> 11:37.000
Ով հաղթի այս մրցավազքում, կվաճառի ավելին, քան պարզապես համակարգիչներ:

11:37.000 --> 11:45.000
Նա կստանա նոր աշխարհակարգի գլխավոր բանալին արհեստական ​​ինտելեկտի, ռազմական տեխնոլոգիաների և համաշխարհային մատակարարման շղթաներում։

11:45.000 --> 11:50.000
Այս հայտնագործությունների հետևանքները տարածվում են սովորական էլեկտրոնիկայի սահմաններից դուրս:

11:50.000 --> 12:08.000
Պրոցեսորներն այնքան փոքր և արդյունավետ կդառնան, որ դրանք կարող են տեղավորվել կուլ տվող բժշկական պարկուճներում, փոքրիկ խելացի դեղահաբերի մեջ, որոնք ներթափանցելուց հետո անցնում են արյան հոսքով, հետևելով առողջության ցուցանիշներին իրական ժամանակում և հայտնաբերելու աննորմալությունները՝ նախքան դրանք հիվանդություն դառնալը:

12:09.000 --> 12:14.000
Առանց գերտաքացման և հյուսվածքների վնասման ռիսկի՝ մի բան, որը ֆիզիկապես անհնար էր սիլիցիումով:

12:14.000 --> 12:24.000
Հզոր արհեստական ​​ինտելեկտն այլևս կախված չի լինի ամպային սերվերներից և կսկսի աշխատել բնիկ՝ ձեր ակնոցների, ժամացույցի, ձեր շուրջը գտնվող անտեսանելի սենսորների մեջ:

12:24.000 --> 12:35.000
Եվ տվյալների կենտրոնների էներգիայի սպառման կրճատումը կարող է լինել հիմնական գործոններից մեկը, որը կանխում է էներգիայի փլուզումը, որը սպառնում է ամբողջական թվայնացմանը:

12:35.000 --> 12:41.000
2D կիսահաղորդիչներն այլևս ապագան չեն, դրանք ներկան են և արտադրվում են հենց հիմա:

12:42.000 --> 12:48.000
Մենք ապրում ենք տեխնոլոգիայի պատմության այն հազվագյուտ պահերից մեկը, երբ փոփոխությունները տեղի են ունենում ոչ թե աստիճանաբար, այլ կտրուկ:

12:49.000 --> 12:53.000
Սիլիկոնը թվում էր անշարժ, բայց ֆիզիկան չի բանակցում:

12:53.000 --> 13:00.000
Երբ նա հասավ իր սահմաններին, հարցն այն չէր, թե արդյոք իրավահաջորդ կհայտնվի, այլ այն, թե երբ և ով կգտնի նրան առաջինը։

13:00.000 --> 13:04.000
Դեռևս անջրպետ կա լաբորատոր և առևտրային արտադրության միջև:

13:05.000 --> 13:13.000
Խոշորացման մարտահրավերները չեն վերացել, բայց հիմնարար խոչընդոտը պարզապես ստացել է համոզիչ և կրկնվող լուծում:

13:14.000 --> 13:16.000
Մնացածը ճարտարագիտական ​​է։

13:16.000 --> 13:20.000
Իսկ ճարտարագիտությունը բավարար ներդրումներով ու ժամանակով միշտ ճանապարհ է գտնում։

13:21.000 --> 13:29.000
Եթե ​​դուք հետաքրքրված եք դիտել մեր ժամանակի ամենակարևոր տեխնոլոգիական մրցավազքներից մեկը, բաժանորդագրվեք և հավանեք ալիքը:

13:29.000 --> 13:34.000
Սա լավագույն միջոցն է՝ աջակցելու անկախ վերլուծությանը, թե ինչն է իսկապես փոխում աշխարհը:






     Մեր մասին    Կապ                ©2021 «Հաղորդակցման և բանական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն»