Атомная программа КНДР

Что мы себе представляем себе, когда думаем про Северную Корею? Скорее всего это будут не только фотографии пухлых лидеров с трибуны Народного дворца учёбы на площади Ким Ир Сена, но и баллистические ракеты с ядерными боевыми частями. И это не случайно, ведь КНДР пока единственная страна, которая вошла в ядерный клуб не благодаря, а вопреки лидерам мнений всего остального человечества. Стоит разобраться с тем, как это получилось.

История молодого государства началась с разрушительной войны 1950-1953 гг., прошедшейся катком по всему полуострову. Значительная часть ущерба населённым пунктам и инфраструктуре была нанесена массовыми налётами стратегических бомбардировщиков В-29. При этом было ясно (и эта уверенность подкреплялась высказываниями различных деятелей типа генерала Макартура про необходимость бахнуть и̶ ̶н̶е̶ ̶р̶а̶з), что сбрасываемые бомбы вполне себе могли быть ядерными. Поэтому вскоре после восстановления научного и технического потенциала страны началась работа и над её ядерной программой.

Читать далее
Атомная программа КНДР
Source: geektimes

Хромосомы и их проблемы

Помните длинные закрученные цепочки молекул ДНК с красивых картинок? Так вот, в реальности они выглядят несколько иначе.

Во-первых, клетке нужно очень много днк. Если растянуть всю днк содержащуюся в одном ядре, то получится около двух метров. Чтобы всё это поместилось в ядро, размеры которого составляют 6 мкм (6 миллионных метра), днк многократно скручивается или, как говорят учёные, спирализуется. Так как толщина нити днк очень маленькая, то в скрученном в некоторое подобие клубка состоянии она занимает не так уж и много места. Но скручивается она не полностью. Те части молекулы днк, которые нужны клетке в данный момент не спирализуются или спирализуются в меньшей степени. На знаменитое изображение двойной спирали (на самом деле грамотнее говорить двойного винта) похожи только те части, которые недавно работали или собираются приступить к работе.

Читать далее
Хромосомы и их проблемы
Source: geektimes

Почему не взлетели дирижабли? Часть 21: последние дирижабли СССР и самая необычная доставка молока в райцентр

Крупномасштабные планы по развитию советского дирижаблестроения начала 30-х годов, столкнувшись с не осознававшимися на старте трудностями, не сбылись. Крупнейшим советским дирижаблем так и остался построенный при поддержке Умберто Нобиле полужёсткий «Осоавиахим», трагически погибший по пути в полярную спасательную операцию. В последние предвоенные годы строительство и даже эксплуатацию последних остававшихся мягких дирижаблей было решено прекратить, сделав ставку на самолёты, и производственные мощности сердца советского дирижаблестроения в Долгопрудном переориентировали на авиастроение. Однако в Великую Отечественную для «Малыша» и более крупного СССР В-12 нашлась работа по перевозке водорода к центрам подготовки советских десантников в Подмосковье. Для этой роли машины мягкой конструкции подошли идеально — и в 1944 году в Долгопрудном построили ещё и «Победу», весьма сходную с В-12. После завершения сражений она успела поработать в Севастополе, разыскивая в Чёрном море мины и опасные для судоходства остовы. Опыт эксплуатации этих дирижаблей несколько смягчил отношение к ним в руководстве страны — и начались обсуждения того, что дирижабли ещё могут пригодиться Советскому Союзу.

Читать далее
Почему не взлетели дирижабли? Часть 21: последние дирижабли СССР и самая необычная доставка молока в райцентр
Source: geektimes

[Перевод] Учёные начинают возвращать клетки человека в «молодое» состояние

В голливудском блокбастере «Загадочная история Бенджамина Баттона», действие которого происходит в Америке XX века, мы видим, как Бенджамин Баттон появляется на свет с телом 80-летнего мужчины, но затем молодеет. Символизм здесь очевиден: пережив радости молодости, он всё равно возвращается в младенчество — это тонкий намёк на тщетность попыток бросить вызов природе.

И всё же, по мнению Юрия Дейгина, соучредителя компании YouthBio Therapeutics из Сиэтла, Голливуд ошибается в одном простом вопросе: нельзя сделать так, чтобы 80-летний человек внезапно стал 20-летним. Обращение старения вспять — это не радикальная перезагрузка всего организма. «В первую очередь это будет означать восстановление более молодой функциональности отдельных клеток, тканей и органов», — говорит он.

И в этом заключается цель Дейгина: перепрограммировать клетки, чтобы они вернулись к более молодому состоянию, не теряя при этом того, что делает их теми, кто они есть. Он представляет себе не внезапное омоложение всего организма, а скорее постепенный процесс, который начинается в определённых тканях и нарастает со временем. По его словам, ранние версии таких методов лечения могут начать появляться в течение следующего десятилетия. Если они сработают, то речь не будет идти о косметических эффектах. Этот процесс изменит то, как мы лечим болезни, сместив медицину в сторону поддержания базовой биологической функции.

Читать далее
[Перевод] Учёные начинают возвращать клетки человека в «молодое» состояние
Source: geektimes

[Перевод] Шаттлы, бомбардировщики, космические лаборатории: история аэрокосмических компьютеров IBM 4 Pi, часть вторая

Первая часть

AP-102 и VHSIC

В середине 1980-х IBM выпустила компьютер AP-102. К 1992 году он стал самым популярным из процессоров авионики IBM: компания продала тысячу таких устройств. AP-102 стал технологическим шагом вперёд по сравнению с AP-101, потому что в нём использовались два чипа VLSI (Very Large Scale Integration) по 12 тысяч вентилей каждый: один чип реализовывал Instruction Processing Unit, а второй — Extended Arithmetic Unit (умножение и деление с фиксированной и плавающей запятой). Эти чипы были изготовлены по двухмикрометровой технологии N-МОП. Для хранения данных в AP-102 применялась статическое КМОП-ОЗУ , которое было гораздо плотнее, чем память на сердечниках, потребляя при этом в десять раз меньшую мощность. Так как КМОП-ОЗУ теряет своё содержимое при отключении питания, AP-102 имел резервный аккумулятор — литий-тионилхлоридные элементы, способные обеспечивать питание памяти в течение семи лет.

AP-102 был компактным, в половину ширины AP-1011. Он весил 9,4 кг и потреблял 95 Вт. В нём использовался стандартный военный набор команд 1750A; он исполнял более одного миллиона команд в секунду. В 1980-х AP-102 применялся во многих летательных аппаратах, в том числе в истребителях F-117A Nighthawk, вертолётах для специальных операций MH-53J, в системе навигации и доставки боеприпасов к цели (AN/ASQ-203), «неуказанном боевом вертолёте» и в засекреченном проекте.

Читать далее
[Перевод] Шаттлы, бомбардировщики, космические лаборатории: история аэрокосмических компьютеров IBM 4 Pi, часть вторая
Source: geektimes

Своими руками: как посчитать квази-биномиальную логистическую регрессию и зачем это вообще нужно

Как получить p‑value ≈ 10⁻¹⁵⁴ там, где его на самом деле нет? Разбираем феномен псевдорепликации при анализе пропорций в single‑cell данных и учимся честно ловить биологический шум. Этот туториал посвящен тому, как работает квази‑биномиальная логистическая регрессия — один из наиболее используемых методов в биоинформатике для поиска клеточных популяций, которые растут или исчезают при старении и развитии заболеваний.

Читать далее
Своими руками: как посчитать квази-биномиальную логистическую регрессию и зачем это вообще нужно
Source: geektimes

Космический шредер: куда на самом деле деваются ваши биты информации в чёрной дыре?

В этой статье мы разберём, как устроены чёрные дыры на самом деле — от горизонта событий до сингулярности. Вы узнаете про аномалию QSO1, первичные дыры из эпохи Большого взрыва, проблему последнего парсека, информационный парадокс и даже гипотезу, что наша Вселенная находится внутри чёрной дыры.

Читать далее
Космический шредер: куда на самом деле деваются ваши биты информации в чёрной дыре?
Source: geektimes

Все мы родом из наших мультфильмов

— To be is to do! — Socrates.
— To do is to be! — Jean-Paul Sartre.
— To be or not to be! — Shakespeare.
— Do be do be do! — Frank Sinatra.

В моей жизни был важный этап — участие в работе над мультфильмами. В этой статье — два взгляда на мультипликацию из двух моих профессий — из мультиндустрии и из психологии. 

В начале 2000-х я занимался видеорекламой и в этот период случился мой дебют в жанре анимации — сделал несколько роликов, перемещая в кадре объекты и простенькие персонажи в кадре. Это очень медитативный, завораживающий процесс, мне он невероятно понравился. Условия работы позволяли тщательно подойти и к движению, и характеру.

Так к мечте попасть в индустрию спецэффектов для кино добавилась ещё одна — мультики, делать мультики. Обе мечты реализовались самым прекрасным образом. Первая привела меня в производство видеографики для фильма «Дневной дозор» (об этом этапе напишу позже), вторая дала мне полугодичное счастье работы над «Знаешь, мама, где я был?» — тоже выберу время написать о нём.

Уже после переезда в Москву (2003г) я получил приглашение на коммерческий анимационный сериал — и это был предельный контраст к тому, как я работал над своими роликами и тому как я себе представлял производство продукции для детей.

Сериал был адаптацией какого-то зарубежного исходника. Все персонажи уже были с заданными характерами — даже не характерами, а характеристиками. Шаги, прыжки, эмоции — всё должно происходить в считанные кадры, персонажи превращались в роботов, а заодно с ними в робота превращался и я. Работа была механическая, поэтому и уволился оттуда довольно быстро. И руку загнанного дедлайнами аниматора отчётливо вижу в современных — даже выглаженных дорогих зарубежных — мультфильмах (ну, может, это только моё ощущение!).

Читать далее
Все мы родом из наших мультфильмов
Source: geektimes

Часть 3. Фотон4D. Проектируем апгрейд действующей системы

Автор более 30 лет в ИТ. Начинал инженером-разработчиком в крупном банке, затем несколько лет в международном вендоре консультантом и функциональным архитектором внедрения известной ERP системы. Последние 25 лет в крупной российской компании выступаю в различных проектных ролях на проектах у заказчиков: архитектором, функциональным руководителем, системным аналитиком, руководителем проектов, директором проектов внедрения различных ERP.

Ключевыми факторами успеха проекта внедрения ERP являются разработка сбалансированной функциональной и технической архитектуры, четкое следование методологии внедрения, отслеживание границ проекта, управление рисками и проблемами, контроль бюджета и отслеживание контрактных обязательств. 

Современные системы активно развиваются. Обновляются платформы, ускоряется разработка, развиваются новые стандарты интеграции, подключается ИИ. Заказчики требуют многомерный учет, минимизацию ручного ввода, помощь в принятии решений, безопасность, сохранность данных, доступ к облачным приложениям и системам хранения данных, и многое другое. 

Важный фактор успеха проектов – мотивация персонала, организация и поддержка эффективной работы, исключение фактора профессионального выгорания. Поддерживать личный интенсивный ритм работы и эффективность мне помогает баланс между работой и личной жизнью. Семья, отдых, спорт и хобби отлично уравновешивают офис и ВКС. 

Мое хобби – фундаментальная физика. Поразмышлять на тему фундаментального и монументального отлично получается по утрам в Измайловском парке во время прогулки с собачкой, либо по дороге на работу/с работы. В вагонах московского метро ничто не отвлекает от чтения текстов трудов Ньютона или Эйнштейна. 

Читать далее
Часть 3. Фотон4D. Проектируем апгрейд действующей системы
Source: geektimes

Полезный гнев природы: разрушение метана во время извержения вулкана

Глобальное потепление является одним из самых обсуждаемых вопросов в мировом научном сообществе. Основным виновником данного процесса является человек. Вырубка лесов, сельское хозяйство, сжигание ископаемого топлива, промышленность — все это деятельность, которая приводит к выбросу в атмосферу парниковых газов. Одним из них является метан. Попытки создания методики если не сокращения его выбросов, то хотя бы его переработки имеют переменный успех. Однако недавние атмосферные наблюдения обнаружили необычного «эксперта» в переработке метана — вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. После его извержения в 2022 году в атмосфере было зафиксировано огромное количество формальдегида, что является признаком разрушения метана. Ученые из Копенгагенского университета (Дания) провели анализ данных из атмосферы, чтобы понять связь между извержением вулкана и метаном. Какие данные были получены, что они показали, и как они могут помочь в борьбе с глобальным потеплением? Ответы на эти вопросы мы найдем в докладе ученых.

Читать далее
Полезный гнев природы: разрушение метана во время извержения вулкана
Source: geektimes