Фотография при флуоресценции в мягком ультрафиолетовом свете

Ко Дню фотографа (12 июля) в этой статье в блоге ЛАНИТ я расскажу про свои любительские эксперименты с фотографированием объектов в мягком ультрафиолете и приведу примеры того, как может измениться самый обычный предмет если над ним немножко «поколдовать» и сменить освещение с видимого спектра на ультрафиолет. Надеюсь, вам будет полезен этот небольшой гайд.

Читать далее
Фотография при флуоресценции в мягком ультрафиолетовом свете
Source: geektimes

Роботизация тяжелой строительной техники: от экспериментов к реальности

Привет, Хабр! На связи МТС, и сегодня мы снова поговорим о роботах. Но не о доставщиках или пылесосах — тут все серьезнее. Залезем в мир тяжелой строительной техники и посмотрим, как автоматизируют машины, которые работают на стройках.

На любой стройплощадке полно техники: самосвалы, экскаваторы, краны. И рано или поздно их всех роботизируют. Но мы не будем пытаться объять необъятное и остановимся на экскаваторах — точнее, на машинах, которые перерабатывают сыпучие материалы.

Что это значит? Эффективно и точно перемещать большие объемы песка, щебня, мусора — такая задача стоит в куче отраслей: от разгрузки судов до сортировки отходов, строительства и сноса зданий. Это повторяющаяся, тяжелая и небезопасная для человека работа. Обычно ее делают большие гидравлические погрузчики с ручным управлением.

В кино любят показывать роботов, способных практически полностью заменить человека в любой задаче. В реальности все сложнее. Так, робот-экскаватор должен уметь и видеть среду, и выбирать, за какую часть кучи хвататься, и строить маршрут, и управлять движением — все в одном флаконе.

С теорией закончили, переходим к практике. Сначала посмотрим, на чем проводили эксперименты.

Читать далее
Роботизация тяжелой строительной техники: от экспериментов к реальности
Source: geektimes

Электроаэродинамика в робототехнике: эффект Бифельда-Брауна и ионный ветер

На протяжении всей истории развития авиации и робототехники создание тяги в летательных аппаратах было неразрывно связано с движением механических элементов. Воздушные винты, турбины и реактивные двигатели стали основой практически всех известных на сегодняшний день летательных аппаратов. Однако существует технология, позволяющая создавать направленную тягу без единой движущейся детали. Её работа основана не на вращении лопастей или реактивной силе, а на непосредственном взаимодействии интенсивного электрического поля с молекулами окружающего воздуха.

Долгое время подобный принцип движения казался научной фантастикой. Первые эксперименты с высоковольтными электродами породили множество гипотез, включая предположения о существовании антигравитации. Лишь позднее учёным удалось экспериментально установить, что наблюдаемая тяга является следствием процессов ионизации воздуха и возникновения так называемого «ионного ветра». Так зародилась электроаэродинамика — направление физики, изучающее создание тяги и управление воздушными потоками с помощью электричества.

Сегодня эта технология получает всё большее развитие и рассматривается как одно из наиболее перспективных направлений в создании беспилотных систем и робототехнических комплексов. Электроаэродинамика открывает возможность проектирования принципиально новых летательных аппаратов — ионолётов, которые могут стать основой для авиации будущего, лишённой шума, вибраций и механического износа.

Читать далее
Электроаэродинамика в робототехнике: эффект Бифельда-Брауна и ионный ветер
Source: geektimes

Наблюдатель и различение: дискретное и непрерывное проявления изотропной границы

Кибернетика второго порядка выросла из парадоксальной задачи: как втянуть наблюдателя в описываемую им картину, чтобы система «отвечала» за собственную позицию. До сих пор эту проблему пытались решить либо уходом в бесконечный регресс мета-наблюдателей, либо введением субъективных понятий сознания.

В этой статье мы переводим проблему наблюдателя с языка философии на язык математики. Мы разделим наблюдателя на две дуальные структуры:

Акт (Различение) — свободную операцию на дискретном кубе состояний. Он меняет систему, но сам не может стать её состоянием (математический эквивалент «слепого пятна» Никласа Лумана).

Инвариант (Центр) — единственную неподвижную точку рекурсии, математически вынужденную на непрерывном пополнении системы (проявление «собственной формы» Хайнца фон Фёрстера).

Стык этих двух сторон устроен как изотропная граница — аналог ленты Мёбиуса, где дискретная логика склеивается с непрерывной топологией. Мы докажем теорему о невключимости наблюдателя и исследуем, почему попытка сделать его частью дискретной системы неизбежно её разрушает.

Читать статью
Наблюдатель и различение: дискретное и непрерывное проявления изотропной границы
Source: geektimes

Вместо Телеграма: Самые странные способы передавать сообщения в истории, часть 2

Возвращаемся в те времена, когда о компьютерах слыхом не слыхивали, а присланную гифку со смешным котом объявили бы черной магией.

Читать далее
Вместо Телеграма: Самые странные способы передавать сообщения в истории, часть 2
Source: geektimes

# Комбинаторная синестезия: аккорды и цвета как арифметика делителей на икосаэдре

Представьте, что 12 нот хроматической гаммы и 12 оттенков цветового круга — это не просто разные физические волны, воспринимаемые нашими органами чувств, а проекции единой математической структуры. Что если законы музыкальной гармонии (аккорды) и правила художественного контраста (цветовые схемы) можно описать с помощью чистой арифметики делителей на гранях правильного многогранника?

В этой работе мы подробно разберем, как объединить хроматическую гамму и 12-цветовой круг на вершинах правильного икосаэдра с помощью арифметики делителей. Исследуем путь от простейших бинарных признаков до геометрической разметки многогранника, где музыкальные интервалы и цветовые гармонии оказываются следствиями одних и тех же численных инволюций.

Эта работа показывает, что глубинная связь между звуком и цветом носит не волновой, а структурно-категорный характер. Для понимания статьи не требуются глубокие знания высшей математики.

Читать статью
# Комбинаторная синестезия: аккорды и цвета как арифметика делителей на икосаэдре
Source: geektimes

[Перевод] Кризис системы: почему скорая помощь в США такая дорогая?

В июле 2023 года 25-летний мужчина по имени Джагдиш Уиттен из Сан-Франциско вышел на пробежку. Когда он перебегал оживлённую дорогу, его сбила машина; по его словам, он сделал «лёгкий кувырок» над автомобилем, приземлился на проезжую часть, после чего ползком добрался до обочины. Свидетели происшествия вызвали для него скорую помощь. Однако Уиттен отказался от помощи и позвонил другу, который сам отвёз его в ближайшую больницу: «я знал, что скорые дорогие, и понимал, что не умру».

По обоим пунктам Уиттен был прав. В больнице врачи определили, что у него небольшое сотрясение, сломан палец на ноге и есть несколько ушибов, то есть ничего особо серьёзного. Но из-за того, что он был травмирован, врачи обязаны были отправить его в Центральную поликлинику Сан-Франциско, в котором расположен единственный травматологический центр города. На этот раз у него не было выбора. Его погрузили в скорую и отвезли за десять километров в поликлинику, где оценили состояние, не потребовавшее вмешательства, и в тот же вечер отправили домой.

Через несколько недель Уиттен получил счета от обеих больниц. Всё было приблизительно так, как он и ожидал, и все расходы покрывались его страховкой. Но спустя несколько месяцев Уиттен получил ещё один счёт, на этот раз от American Medical Response — поставщика услуг скорой помощи, перевозившей его между больницами. Из счёта он узнал, что поездка на скорой будет стоить ему $12873: $737 за пройденный километраж, $314 за мониторинг его сердца в поездке, $151 за инфекционный контроль и $11670 «базовой ставки».

Уиттен перенаправил счёт своей страховой, которая сначала отказала ему в возмещении затрат, мотивируя это тем, что услуги AMR ею не покрываются и что перевозка не была одобрена заранее. (Разумеется, Уиттен не выбирал скорую и остальные тонкости поездки.) После подачи апелляции страховая компания согласилась покрыть $9967 от запрошенной суммы, но мужчине всё равно оставалось погасить самостоятельно примерно $3000. После множества неудачных попыток опротестовать счёт в AMR, не желая, чтобы коллекторы снизили его кредитный рейтинг, он выплатил примерно $2900. Короткая поездка на скорой из одной больницы в другую стоила ему гораздо больше, чем все остальные части процесса лечения.

Уиттен получил так называемый «счёт-сюрприз» — затраты, которые возлагаются на пациента, когда его лечит без согласия поставщик, не покрываемый его страховой компанией. Страховая платит сумму, которую считает разумной; поставщик выставляет пациенту счёт на непокрытую разницу, и пациент, несмотря на наличие страховки, которая должна оплачивать лечение, вынужден покрывать расходы. Для потребителя это ужасная ситуация.

Но именно так по умолчанию работает расчёт услуг скорой помощи в США. Каждый год примерно три миллиона американцев со страховкой частной компании перевозят на каретах скорой помощи; примерно половина из них получает счёт за отсутствие покрытия; этот показатель несравним ни с одной другой областью медицины. А для пациентов без страховки ситуация ещё

Читать далее
[Перевод] Кризис системы: почему скорая помощь в США такая дорогая?
Source: geektimes

Почему ИИ-компании делают ставку на ядерные микрореакторы и что уже работает

Много ли электричества требуется ИИ? Ну, крупные вычислительные кластеры потребляют энергию на уровне небольших городов, а очереди на подключение к магистралям растягиваются на годы, при этом растут и затраты на охлаждение. Привычных источников электроэнергии уже не хватает, а «зеленая» энергетика как индустрия все еще недостаточно развита.

И вот на этом фоне компании все чаще смотрят на компактные ядерные установки как на один из весьма перспективных источников энергии для ИИ. Их можно разместить рядом с дата-центром и получать стабильное электричество круглые сутки независимо от погоды и состояния энергосети. Неудивительно, что этим направлением занялись не только технологические гиганты, но и небольшие стартапы, которые уже испытывают первые рабочие прототипы. Давайте посмотрим, что уже есть, а что собираются делать.

Читать далее
Почему ИИ-компании делают ставку на ядерные микрореакторы и что уже работает
Source: geektimes

Куплю гараж. Калининград

Нет это не про очередные мои высокодоходные инвестиции в партизанскую недвижимость, а про художественный проект, одноименную выставку — «Куплю гараж. Калининград», которую мы посмотрели в рамках посещения музея «Дом китобоя» (кстати, он привел нас в восторг, если не видели — рекомендую).

Читать далее
Куплю гараж. Калининград
Source: geektimes

Мышка наших отцов. Кто придумал, как работало и где использовали световое перо

Что такое световое перо? Предок современного стилуса?

Хороший вопрос. Шестьдесят лет назад операторы ЭВМ пользовались им точно так же, как мы сегодня стилусом: тыкали в экран, чтобы отметить самолёт-нарушитель, набросать чертеж детали для будущего самосвала или поставить точку на графике. На первый взгляд — два поколения одной и той же идеи.

Но при общей задумке механика работы у них совершенно разная. Стилус просто просто отмечает место «тыка» на сенсорном экране. А световое перо… Впрочем, давате я расскажу всю историю этого удивительного гаджета, а заодно и про принцип его действия.

Еще вы узнаете, почему на современных мониторах классическое световое перо бесполезно. И, скорее всего, удивитесь: есть шанс, что вы сами держали его в руках и даже не подозревали об этом.

Читать далее
Мышка наших отцов. Кто придумал, как работало и где использовали световое перо
Source: geektimes