5 лучших приложений Календарь в Linux

5 лучших приложений Календарь в Linux

Хотя доля Linux среди настольных ПК не столь высока, лично мне кажется, что приложений и утилит в линукс намного больше чем в Windows или Mac OS. Несмотря на это, найти годное приложение, удовлетворяющее конкретно мои запросы, довольно трудная задача. Для тех, кому требуется приложение Календарь/органайзер, с возможностью интеграции Google, написана эта статья.

1. KOrganizer

5 лучших приложений Календарь в Linux


KOrganizer — календарь-планировщик, интегрированный менеджер личной информации для KDE. Имеет поддержку локального хранения базы, синхронизируется с Google и поддержиавет CalDAV.

Обладает следующим функционалом:

  • Korganizer органично объединяет данные из различных файлов или других источников данных (сетевые календари, серверы совместного планирования). Также предоставляются удобные средства управления ими: без особого труда источник данных можно включить или отключить, добавить или удалить.
  • KOrganizer полностью интегрируется в Kontact, полнофункциональный менеджер личных данных для KDE. При работе с KOrganizer в составе Kontact добавляются ещё несколько функций, таких как создание записей о задачах или мероприятиях из писем электронной почты с помощью перетаскивания.
  • Пользователю не нужно каждый раз сохранять его или загружать. Все изменения сразу же после внесения записываются на диск. Если календарь изменяют в другой программе, он автоматически обновляется. Механизм блокировки позволяет осуществлять одновременный доступ к календарю из нескольких программ.
  • KOrganizer позволяет делать неограниченное число отмен и повторений действий.
  • Задачи показываются на календаре в режимах просмотра «Неделя» и «День». Задачи можно превратить в записи о мероприятиях, стоит лишь перетащить их из списка задач в календарь.
  • К записям о мероприятиях и задачах можно прикрепить ссылки на веб-страницы, файлы или электронные письма. Доступ к прикрепленным данным получить очень просто: нужно просто щелкнуть на записи, чтобы вызвать общую информацию о ней, или войти в режим редактирования.
  • С помощью специального поля ввода можно создать задачу, не открывая окна редактирования. Это пригодится в особенности тогда, когда необходимо создать несколько задач подряд.
  • Есть несколько способов создать запись о мероприятии: можно выбрать в календаре временные рамки и просто начать набирать текст. Откроется окно редактора и текст будет набираться в поле «Название». Также, можно открыть редактор записей, когда время уже выбрано, это можно сделать через главное меню программы, горячие клавиши или контекстное меню.
  • Можно распечатать календари различных видов. Также при при печати сохраняется маркировка цветом и накладывающиеся события.

2. Lightning для Thunderbird

5 лучших приложений Календарь в Linux


Из коробки Mozilla Thunderbird не имел никаких встроенных средств управления календарём, но была возможность добавить эту функцию установив себе в Thunderbird или SeaMonkey дополнение Lightning. Последняя версия Thunderbird поставляется с предустановленным расширением Lightning.

Так же имеет синхронизацию с Google, поддерживает уведомления вашего рабочего окружения. На мой взгляд, из всех присутствующих в этой статье приложений, в нём наиболее интуитивный интерфейс. Вы можете добавить несколько календарей и отображать ваши задачи и события, как все сразу, так и в отдельных вкладках. Добавить новые события не составит никакого труда. Есть возможность добавлять напоминания, прикреплять файлы или отправить приглашения прямо из Thunderbird. Так же, как KOrganizer, его функциональность может быть расширена с помощью дополнений.

3. Evolution

5 лучших приложений Календарь в Linux


Evolution конечно в первую очередь это почтовый клиент в среде Gnome, но он поставляется с встроенным в интерфейс календарём, имеющим достаточно широкий функционал.

Интерфейс календаря в Evolution имеет пять различных режимов отображения событий (день, рабочая неделя, неделя, месяц, список). Так же синхронизируется с Google calendar.
Хорошо интегрируется с Gnome, имеет уведомления и синхронизируется с расширением Календарь на панели Gnome.

4. GNOME Calendar

5 лучших приложений Календарь в Linux


Если не хотите всё «валить в кучу» в Evolution, ребята из гнома разработали GNOME Calendar, он более легковесный и великолепнейшим образом интегрируется с рабочим окружением Gnome. В большинстве дистрибутивов поставляемых с Gnome, GNOME Calendar установлен из коробки.

Он позволяет синхронизировать свои события с такими онлайн сервисами, как Google, Owncloud, Microsoft Exchange. Ну и конечно же можно создавать локальный календарь, который не будет синхронизироваться ни с чем. Планировщик имеет поддержку функции драг-н-дроп, кроме того, последний релиз принес такие новшества как уведомления и напоминания о событиях.

В приложении отсутствуют некоторые основные функции, такие как представление в недельном виде, поддержка повторяющихся событий, а также поддержка естественного языка, которой пока толком-то нигде и нет. Кто не в курсе, это когда прямым текстом пишешь «18 апреля в 2 часа дня, встреча с Васей Пупкиным», а приложение на основании полученной информации автоматически создает запись. Но если верить разработчикам, это всё появится в будущих релизах.

5. California

5 лучших приложений Календарь в Linux


Я не знаю зачем Gnome столько календарей, лучше бы баги поустраняли, но заключительное приложение Календарь, тоже для этого окружения рабочего стола.
California не очень активно развивается в последнее время, тем не менее она представляет собой довольно неплохой вариант, который не стыдно попробовать, особенно если вы являетесь пользователем GNOME. Интерфейс California общий с календарём GNOME, она так же поддерживается синхронизацию с Google Calendar, CalDav, и поддерживает импорт .ics файлов.

И вот в ней, таки есть поддержка естественного языка, по крайней мере на английских сайтах так пишут. Вероятно русский она не знает толком, потому у меня ничего не получилось, или я просто не слишком хорош для этого приложения.

Надеюсь эта статья была полезна, если знаете еще хорошие приложения-календари, пишите в комментариях, с радостью расширю этот список.

Исчезающая точка: подъем невидимого компьютера

Исчезающая точка: подъем невидимого компьютера
В 1971 году Intel, в то время никому не известная фирма в юго-западном районе Сан-Франциско, позже ставшем известным как Кремниевая долина, выпустила чип под названием 4004. Он стал первым в мире коммерчески доступным микропроцессором, т.е. полупроводниковым прибором, содержащим в едином компактном корпусе все необходимые для быстрого выполнения вычислений электронные схемы. Для своего времени это было поистине чудом: 2300 крошечных транзисторов, каждый из которых размером примерно 10 000 нанометров (или одна миллиардная метра), что сопоставимо с размером красных кровяных телец. Транзистор представляет собой электронный переключатель, который, переходя из состояния «открыто» и «закрыто», обеспечивает физическое воплощение логических единицы и нуля, в свою очередь являющихся фундаментальными частицами информации.

В 2015 году Intel, к тому времени уже ведущий мировой производитель чипов с доходом более $55 млрд, выпустила свои чипы Skylake. Фирма перестала публиковать точные цифры, но предположительно новый чип содержит от 1,5 до 2 млрд транзисторов. Размер каждого транзистора составляет 14 нанометров. Они настолько малы, что буквально невидимы глазу, поскольку более, чем на порядок, меньше длины волны света видимого спектра.

Не вызывает сомнений утверждение, что современные компьютеры лучше, чем старые. Но то, насколько они стали лучше, трудно передать. Ни одна другая технология не сравнится с ними по темпам развития. Наиболее понятной аналогией может быть автомобиль. Если бы прогресс автомобилестроения начиная с 1971 продвигался теми же темпами, что и компьютерные чипы, то к 2015 году новые модели позволяли бы развивать скорость до 420 миллионов миль в час. То есть примерно две трети скорости света. Достаточно быстро, чтобы обогнуть мир менее чем за одну пятую секунды. Если считаете, что такие автомобили все еще не достаточно быстрые для вас, дождитесь конца 2017 года. Новые модели смогут разгоняться до скорости в два раза большей, чем сейчас.

Такой взрывной характер прогресса является следствием открытия, сделанного в 1965 году одним из основателей компании Intel Гордоном Муром. Мур заметил, что количество компонентов, которые могут быть размещены в интегральной схеме, ежегодно удваивается. Позже внесена поправка — каждые два года. «Закон Мура» стал самоисполняющимся пророчеством, которое задает темп всей компьютерной индустрии. Каждый год, фирмы, такие как Intel и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company тратят миллиарды долларов, чтобы выяснить, как уместить еще больше компонентов в ограниченные размеры компьютерных чипов. Заодно закон Мура помог построить мир, в котором чипы стали встраиваться во все, от чайников до автомобилей (которые уже научились обходиться без водителей), миллионы людей могут отдохнуть в виртуальных мирах, на финансовых рынках играют алгоритмы, а ученые мужи обеспокоены тем, что искусственный интеллект в скором времени займет все рабочие места.

В тоже время потенциал роста практически исчерпан. Уменьшать размеры компонентов микросхемы становится все труднее. Современные транзисторы размером в считанные десятки атомов просто не оставляют инженерам места для маневра. С момента выпуска чипа 4004 серии и до середины 2016 года закон Мура сработал 22 раза. При сохранении темпов развития к 2050 году закон Мура должен сработать еще 17 раз, прежде чем инженеры столкнуться с проблемой, каким образом создавать компьютеры из компонентов меньше атома водорода, самого маленького элемента на земле. Но это физически невозможно.

Впрочем, законы бизнеса заведут в тупик закон Мура прежде, чем это сделают законы физики. Уменьшение размеров транзисторов уже не является тем преимуществом, каким оно было раньше. Закон Мура проистекает из родственного явления, называемого «масштабированием Деннарда» (в честь Роберта Деннарда, инженера IBM, первым озвучившим эту мысль в 1974 году), которое гласит, что сокращение компонентов чипа приводит к увеличению его быстродействия, которое влечет за собой появление менее энергоемких и дешевых способов его производства. Чипы с меньшим размером компонентов, а значит и более быстродействующие чипы, являлись тем мотиватором, с помощью которого компьютерная индустрия смогла убедить потребителей раскошеливаться на покупку последних моделей каждые несколько лет. Но старая магия исчезает.

Уменьшение размеров чипа больше не делает его быстрее и эффективнее, как это было раньше. Одновременно с этим рост стоимости ультра-сложного оборудования, необходимого для производства процессоров размывает финансовые выгоды. Второй закон Мура, не такой широко известный, как первый, утверждает, что стоимость «литья», так на сленге называется процесс изготовления чипа, удваивается каждые четыре года. В настоящее время даже небольшое улучшение влечет затраты в $10 млрд. Это колоссальная сумма даже для Intel.

В итоге эксперты Кремниевой долины пришли к выводу, что закон Мура практически себя исчерпал. «С экономической точки зрения, закон Мура уже мертв,» говорит Линли Gwennap, глава аналитической фирмы Silicon Valley. Дарио Джил, руководитель IBM в сфере разработок, столь же откровенен: «Хочу заявить категорически. Будущее вычислительной техники больше не зависит от закон Мура.» Боб Колвелл, бывший дизайнер чипов Intel, считает, что промышленность в состоянии к 2020 году создать чип с размером компонентов в пять нанометров: «Но вам придется постараться, чтобы убедить меня, что они перешагнут этот рубеж».


Одна из самых мощных технологических сил в последние 50 лет, иными словами, в скором времени запустить свой курс. Тезис, что процесс улучшения и удешевлениея компьютеров будет только ускоряться будоражит в умах людей мысли о будущем. Он лежит в основе многих технологических прогнозов, от беспилотных автомобилей до совершенного искусственного интеллекта, не говоря уже о таких повседневных вещах, как электронные гаджеты. Кроме уменьшения размеров компонентов компьютера существуют и другие способы сделать их лучше. Конец закона Мура не означает, что компьютерная революция остановится. Но это означает, что предстоящие десятилетия будет значительно отличаться от предыдущих, ибо ни одна из существующих альтернативных технологий не является столь же надежной и повторяемой, как технология уплотнения в последние полвека.

Закон Мура сделал компьютеры миниатюрными, превращая их из комнаты, заполненной исполинами, в компактные помещающиеся в кармане плитки. Он делает их еще и более экономичными. Смартфон, который вмещает в себя больше вычислительной мощности, чем любой из компьютеров в 1971 году, может работать сутки, а то и больше, без подзарядки. Но увеличение быстродействия компьютеров является самым известным эффектов этого закона. К 2050 году, когда закон Мура уже покроется мхом истории, инженерам придется найти новые способы увеличения быстродействия компьютеров.

Кое-что доступно уже сейчас. Одним из таких решений является оптимизация программирования. Ускорение под действием закона Мура аппаратных средств в прошлом вынуждало софтверные компании сокращать время на разработку и отладку своих продуктов перед выпуском на рынок. Понимание того, что их клиенты будут покупать более быстрые машины каждые несколько лет, снизили этот стимул еще больше. Самый простой способ ускорить медленный код — это просто подождать год-другой, пока не появится «железо» достаточной производительности, чтобы наверстать упущенное. По мере исчерпания потенциала закона Мура, короткие циклы выпуска продуктов компьютерной индустрии могут начать удлиняться, давая программистам больше времени для отладки и полировки кода.

Другое решение заключается в разработке таких чипов, которые будут перекладывать часть своей работы на вычислительные мощности узкоспециализированных аппаратных средств. Современные чипы уже начинают классифицироваться по применению в специализированных схемах для ускорения общих задач. Это может быть декомпрессия видео, в рамках которой выполняются сложные вычисления, необходимые для шифрования или рисования сложной 3D-графики, используемой в видеоиграх. Поскольку компьютеры используются повсеместно, такие специализированные микропроцессоры будут очень полезными. Беспилотные автомобили, например, все чаще будут использовать машинное зрение, с помощью которого компьютеры смогут интерпретировать образы реального мира, классифицировать объекты и извлекать информацию. Это вычислительно сложная задача, и специализированные схемы смогут обеспечить значительный прирост производительности.

Тем не менее, чтобы вычислительная мощность продолжала расти теми темпами, к которым все уже привыкли, необходимо придумать что-то более радикальное. Одна из идей заключается в том, чтобы попытаться сохранить закон Мура, переместив его в третье измерение. Современные чипы имеют по сути двухмерную структуру. Однако исследователи играют с чипами, располагая их компоненты друг над другом. Даже если плотность таких чипов перестанет сокращается, их многоуровневая конструкция позволила бы разработчикам вместить большее количество компонентов, так же, как многоэтажка может вместить больше людей, чем малоэтажный коттедж, при одинаковом пятне застройки.

Первые такие устройства уже поступают на рынок. Samsung, крупная южнокорейская фирма на рынке микроэлектроники, продает жесткие диски, чипы памяти которых укладываются в несколько слоев. Такая технология имеет огромные перспективы.

В современных компьютерах память расположена в считанных сантиметрах от процессора. На масштабах материнской платы сантиметр — длинный путь. Это означает значительные задержки всякий раз, когда новые данные должны быть извлечены. 3D-чип может устранить это узкое место путем размещения слоев логики обработки между слоями памяти. IBM считает, что 3D-чипы могут позволить разработчикам сжать суперкомпьютер, который в настоящее время заполняет здание, до размеров обувной коробки.

Но чтобы вся эта конструкция оставалась работоспособной потребуются фундаментальные изменения в конструкции самого компьютера. Современные чипы уже перегреваться, требуя наличие внушительного размера радиаторов и вентиляторов, чтобы держать их в границах безопасного температурного режима. Ситуация с 3D-чипом будет еще хуже. Площадь поверхности, доступная для отвода тепла будет расти гораздо медленнее, чем объем, который его генерирует. По той же причине, есть проблемы с передачей достаточного количества электроэнергии и данных в такой чип, чтобы обеспечить необходимый уровень питания и скорость обмена информацией. Суперкомпьютеру IBM размером с обувную коробку потребуется жидкостное охлаждение. Микроскопические каналы будут пробурены в каждом чипе, что позволит охлаждающей жидкости протекать сквозь него. По замыслу компании охлаждающая жидкость может быть использована еще и в качестве источника питания. Идея заключается в том, чтобы использовать его в качестве электролита в батарее потока, в котором электролит протекает мимо неподвижных электродов.


Существуют и более экзотические идеи. Квантовые вычисления предлагают использовать парадоксальные правила квантовой механики при создании машин, способные решать определенные типы математических задач гораздо быстрее, чем любой обычный компьютер, независимо от того, насколько он быстр и современен (правда, в решении многих других задач квантовая машина не предоставит никаких преимуществ). Их самое известное применение — взлом некоторых криптографических кодов. Однако, лучшим их применением может стать моделирование процессов квантовой химии, проблемы, насчитывающей тысячи случаев использования в производстве и промышленности, но остающейся не по силам обычным машинам.

Десять лет назад, исследования квантовых вычислений оставались исключительной прерогативой университетов. В наши дни несколько крупных фирм — в том числе Microsoft, IBM и Google — вкладывают деньги в технологии, каждая из которых обещает сделать квантовые чипы доступными в течение следующего десятилетия или два (на самом деле, любой, кто интересуется уже может поиграть с одним из квантовых чипов компании IBM удаленно, программируя его через интернет).

Канадская фирма под названием D-Wave уже продает ограниченный квантовый компьютер, который может выполнять только одну математическую функцию. Хотя пока не ясно, является ли эта конкретная машина действительно быстрее, чем неквантовые модели.

Как и 3D-чипы, квантовые компьютеры нуждаются в особом обслуживании и питании. Чтобы квантовый компьютер работал, его внутренности должны быть отрезаны от внешнего мира. Квантовые компьютеры нужно охлаждать жидким гелием до температуры близкой к абсолютному нулю, и обеспечить изощренной защитой, предохраняющей от любого, даже самого маленького импульса тепла или паразитной электромагнитной волны, которые могут разрушить хрупкое квантовое состояние, на которое в своей работе полагается квантовый компьютер.

Впрочем, каждое из этих потенциальных улучшений имеет ограничения: либо выгоды являются одноразовыми, либо они применимы только в определенных видах расчетов. Великая сила закона Мура заключена в том, что он описывает улучшение всех аспектов работы чипа каждые два года с метрономной регулярностью. Прогресс в будущем будет более бессистемным, более непредсказуемым и более хаотичным. И, в отличие от тех славных дней, остается не ясно, насколько хорошо все это удастся применить к потребительским товарам. В конце концов найдется немного желающих приобрести квантовый компьютер или смартфон с криогенным охлаждением, равно как и с жидкостным, которое будет запутанным, трудным и сложным. Даже построение специализированной логики для данной задачи имеет смысл, только если она будет регулярно использоваться.

Но все три технологии будут хорошо работать в центрах обработки данных, где они помогут обеспечить развитие еще одного важного тренда на ближайшие несколько десятилетий. Традиционно, компьютер был ящиком на вашем столе или в кармане. В будущем развитие интернета и мобильных сетей даст возможность обеспечить доступ к колоссальной вычислительной мощности, имеющейся в распоряжении крупных центров обработки данных, обычным пользователям, когда им это будет необходимо. Другими словами, вычисление станет услугой, которой можно будет воспользоваться по мере необходимости, как электричеством или водой сегодня.

Возможность вынести оборудование, которое принимает на себя основную вычислительную нагрузку, за пределы куска пластика, с которым привыкли взаимодействовать пользователи — так называемое «облачное вычисление» — будет одним из самых важных направлений работы промышленности, чтобы компенсировать ослабевающее влияние закона Мура. В отличие от смартфона или ПК, коммерческие возможности которых в части увеличения габаритов ограничены, центры обработки данных можно сделать мощнее просто увеличив их размеры. Поскольку мировой спрос на вычисления продолжает расширяться, удовлетворить его можно за счет прохладных помещений в сотнях миль от пользователей, которые ими обслуживаются.

И это уже начинает происходить. Возьмите приложение подобные Siri, личный помощник с голосовым управлением от Apple. Декодирование человеческой речи и обработка команды наподобие «Siri, найди мне несколько индийских ресторанов, расположенных поблизости» требует больших вычислительных мощносте, чем iPhone имеет в своем распоряжении. Вместо этого, телефон просто записывает голос своего пользователя и передает информацию на сервер в одном из центров обработки данных Apple. После того, как удаленный компьютер нашел соответствующий ответ, он отправляет информацию обратно на iPhone.

Та же модель может быть применена к чему-то большему, чем просто смартфоны. Чипы уже проделали свой путь от просто компьютеров к беспилотным автомобилям, медицинским имплантам, телевизорам и чайникам.,И этот процесс ускоряется с каждым днем. Идея, охватывающая такое понятие как «Интернет вещей» (IoT), заключается в том, чтобы встроить вычисления в почти все мыслимые объекты.

Умная одежда будет использовать домашнюю сеть, чтобы сообщить стиральной машине настройки режимов стирки; умная тротуарная плитка будет контролировать движение пешеходов в городах и предоставлять администрации подробные карты загрязнения воздуха.

И снова проблески этого будущего уже видны: инженеры Rolls-Royce могут сейчас контролировать десятки показателей работы отдельных реактивных двигателей прямо в полете. Центры управления умными домами позволяют их владельцам контролировать все, от освещения до кухонных приборов с помощью смартфона, были популярны среди счастливчиков, ставших их обладателями раньше остальных.

Но чтобы интернет вещей смог достичь своего полного потенциала требуется найти способ, чтобы разобраться в потоках данных, которые станут генерировать миллиарды встроенных микросхем. Сами по себе чипы интернета вещей не предназначены для этой задачи. Чипу, встроенному в умную тротуарную плитку, кроме того, придется быть как можно дешевле, и менее энергозатратным, поскольку подключение отдельных постовых камней к электрической сети непрактичною. Такие чипы должны будут собирать энергию от источников тепла, давления шагов пешеходов или даже окружающего электромагнитного излучения.


Как только потенциал закона Мура иссякнет, значение слова «лучше» изменится. Помимо уже описанных выше возможностей, существует множество направлений столь же многообещающих. Огромные усилия прилагаются в направлении повышения энергоэффективности компьютеров. Это важно по нескольким причинам: потребители хотят, чтобы их смартфоны как можно дольше между подзарядкой батарей; Интернет Вещей потребует компьютеров, которые будут развернуты в местах, где сетевое напряжение отсутствует; уже существующее количество вычислений потребляет около 2{33d8302486bd10b0fde64d2037652320e6f176a736d71849c0427b0d7398501a} всего объема вырабатываемой электроэнергии мира само по себе.

Siri может выйти за пределы вашего смартфона и стать вездесущим. Искусственный интеллект проникнет (и облачные вычисления ему в этом поспособствуют) в практически любую машину, независимо от того, насколько слаб управляющий ею бортовой компьютер, чтобы дать возможность управлять ею просто разговаривая. Samsung уже делает голосовое управление телевизором.

Такие технологии, как отслеживание жестов и взгляда, пионеры современной виртуальной реальности видео-игр, также может оказаться полезным. Дополненная реальность (AR), близкий родственник виртуальной реальности, которая представляет из себя цифровой мир, накладываемый поверх реального, начнет совмещать виртуальное и реальное. Google может отправить свои очки дополненной реальности обратно на чертежную доску, но что-то из этих наработок, вероятно, найдет свое применение в один прекрасный день. И компания уже работает над электронными контактными линзами, которые могли бы выполнять аналогичные функции, будучи гораздо менее навязчивым.

Закон Мура не может работать вечно. Но за те годы, пока он был эффективен, подготовлено крепкое основание для будущих технологий. Он имел большое значение, пока ваш компьютер был прикован к коробке на вашем столе, и пока компьютеры были недостаточно быстрыми, чтобы справиться с задачами посложнее, чем набор статьи. Но прогресс все еще может случиться. Компьютер 2050 станет системой, состоящей из множества крошечных чипов, встроенных во все, от вашего кухонного стола до личного автомобилю. Большинство из них будет иметь доступ к огромному количеству вычислительной мощности, доступной через беспроводные сети, и вы будете взаимодействовать с ними, разговаривая с самой комнатой. Триллионы крошечных чипов будут разбросаны на каждом углу физической среды, что сделает мир более понятным и более отслеживаемым, чем когда-либо. Закон Мура может скоро иссякнуть. А вычислительная революция нет.

Тролли внутри нас

Тролли внутри нас
Наверняка, вы считаете себя корректным и воспитанным, когда речь заходит о размещении комментариев в интернете. Однако, новые исследования показывают, что любой человек может вести себя как тролль при определенных обстоятельствах. И вы тоже.

Троллинг является проблемой чуть ли ни с первых дней общения в сети. С годами эта проблема только усугублялась, распространяясь в чатах, форумах, социальных сетях и твиттере.

Так кто же, собственно, эти тролли? Согласно результатам эксперимента, проведенного Стэнфордскими и Корнельскими учеными, троллем может быть любой из нас, будучи в плохом настроении и в ответ на троллеподобные сообщения от других участников общения. Доклад о результатах исследования будет представлен на конференции в Портленде, штат Орегон, в конце февраля.

По словам исследователей, их работа призвана оспорить тезис, что тролли — это эдакие социопаты, сидящие в темных подвалах и строчащие грубые провокационные комментарии на форумах и в соцсетях. Кроме того, исследования дают возможность предсказать тот момент в диалоге, когда вероятность троллинга наиболее высока.

Перед началом исследования ученым необходимо было ввести его участников в необходимое эмоциональное состояние. С этой целью среди участников провели викторину. При этом одной группе достались очень сложные вопросы, с помощью которых ученые надеялись спровоцировать у участников раздражение. Вторая группа участников получила простые вопросы, с помощью которых ученые надеялись сделать их счастливее. Затем всем участникам предложили ответить на вопросы, чтобы оценить их настроение.

После этого, они приняли участие в онлайн-дискуссии, в которой обсуждалась статья, связанная с президентскими выборами. В обсуждении уже присутствовали комментарии, часть из которых была позитивной, часть — провокационной. В ходе исследования было обнаружено, что наибольшее количество троллинговых сообщений появилось, когда люди сами были в негативном настроении и видели другие грубые комментарии, уже добавленные к статье. Было установлено, что вероятность размещения негативного комментария людьми в плохом настроении составила 89{33d8302486bd10b0fde64d2037652320e6f176a736d71849c0427b0d7398501a}, а шанс получить негативный ответ на такой комментарий достиг 68{33d8302486bd10b0fde64d2037652320e6f176a736d71849c0427b0d7398501a}.

Кроме того были проанализированы 16 миллионов комментариев на сайте CNN. Четвертая часть постов, помеченных как оскорбительные, была написана людьми, ранее не замеченных в подобном поведении. При этом каждое такое толлинговое сообщение порождало несколько ответных такого же рода. Было также обнаружено, что чаще всего троллинг происходит в вечернее время и по понедельникам. В обоих случаях, было ожидаемо, что настроение участников общения будет плохим.

Кэтрин Сейгфрид-Спеллар, ассистент профессора в Университете Пердью, которая изучает троллинг и онлайн-провокации, указывает на то, что отрицательный комментарий не всегда означает троллинг.

«Я на самом деле могу говорить именно то, что думаю в данный момент. Моя грубость является искренним выражением моего отношения к поднятой теме, а не попыткой привлечь к себе внимание или способом вас унизить», — сказала она.

Бактерии могут вырабатывать электричество

Бактерии могут вырабатывать электричествоСогласно новому исследованию, опубликованному сегодня в журнале Chem, можно путем химического инженеринга добиться того, чтобы бактерии вырабатывали электрическую энергию.

Некоторые бактерии вырабатывают электроэнергию в естественных условиях, благодаря своему метаболизму, с помощью специальных белков находящихся в их клеточных мембранах. Но эти бактерии, как правило, живут в экстремальных условиях. Для исследования, учёные сконструировали молекулу, которую они внедряют в бактерии, чтобы восстановить эту способность. Во-первых, они создали специальную молекулу под названием DFSO +, которая содержит атом металла (в частности, железо) и поместили её в бактерию под названием

Shewanella oneidensis

. Синтетическая молекула прошла через клеточную мембрану и вступила с бактериями во взаимодействие, с помощью атома железа, проводя электрический ток. DFSO + может оставаться в бактерии в течение нескольких недель, так что эффект электро-генерации может длиться довольно долго.

Некоторые штаммы Shewanella oneidensis могут это делать без вмешательство из вне. Они в естественных условиях, из окружающей среды, способны принимать металлические минералы, и вырабатывать электричество. Но так как они, живут в районах, без кислорода их практическое применение носит ограниченный характер. Для полноты экспериментов, ученые использовали штамм Shewanella oneidensis, не способный генерировать электричество.

Восстанавливая эту способность, ученые предполагают, что благодаря полученному опыту, смогут сделать много различных видов бактерий способных генерировать электричество. Не стоит конечно преувеличивать значения результатов данных экспериментов, это всего лишь начало пути. В ближайшем будущем, бактерии, вероятно, не смогут генерировать достаточно электроэнергии для питания чего то по настоящему большого. Тем не менее, они могут, например, производить достаточное количество электроэнергии для очистки воды в очистных сооружениях. Кроме того, химический метод, наделения бактерий свойствами генерации электрической энергии, показал себя гораздо дешевле, чем метод генной инженерии. И это может и должно привести, к более эффективным электро-генерирующим технологиям в будущем.

Мозговой имплант может стать реальностью

Мозговой имплант может стать реальностью
Эксперименты по вживлению в мозг электронных компонентов, открывающие возможность парализованным людям приготовить себе кофе с помощью роботизированного манипулятора или слепым — вернуть зрение (пусть даже частично), доказали огромный потенциал компьютеров, которые способны взаимодействовать с мозгом. Но имплантированные электроды, используемые в таких испытаниях, впоследствии становятся бесполезными, поскольку покрываются рубцовой тканью. Рубец ухудшает их электрическое соединение с клетками мозга.

В следующем месяце ученые проведут испытания на обезъянах нового лишенного указанной выше проблемы имплантата для транслирования данных в мозг. Проект призван создать устройство, которое может вернуть зрение слепым людям в будущем.

Исследователи из Медицинской школы Гарварда хотят использовать новый вид имплантата, который будет вживляться под череп, но при этом будет расположен на поверхности мозга, а не проникать внутрь него. Устройство в виде скопления микроскопических волосоподобных катушек будет генерировать мощные высокорелевантные магнитные поля, чтобы вызвать электрическую активность в конкретных областях мозговой ткани под ним. Имплантат будет испытываться и при помещении внутрь ткани головного мозга.

Работа устройства направлена на стимуляцию зрительной коры обезьян, чтобы попытаться воссоздать процессы, протекающие обычно в мозге, когда в него поступает зрительный сигнал с сетчатки. Глаза обезъяны при этом использоваться не будут. Цель эксперимента состоит в том, чтобы использовать имплантат для преобразования сигналов от видеокамеры в активность мозга. В отличие от обычных электродов эффективность подобных катушек не должны снижаться со временем. Магнитным полям не мешают ткани, образующиеся вокруг имплантата, как они мешают электрическим токам.

Проект, рассчитанный на трехлетний период, поддержан многомиллионным долларовым грантом под эгидой BRAIN, созданной президентом Обамой. «Мы надеемся, что обезьяны будут иметь возможность как минимум перемещаться по лабиринту, просто воспринимая светлые и темные пятна или основные геометрические фигуры,» заявил Бернард Касс, научный сотрудник исследовательского института PARC, принадлежащего компании Xerox, где новый имплантат и был изобретен.

Разработка PARC уже проходит испытания на мышах. В декабре прошлого года были опубликованы результаты, показывающие, что работа крошечных катушек может вызвать движения усов у животных путем стимулирования нейронов внутри их мозга. Университет Флориды также принимает участие в этом проекте и проводит исследование стабильности имплантатов у крыс в долгосрочной перспективе.

Тодд Коулман, доцент Университета Калифорнии, Сан-Диего, говорит, что новый подход является перспективным, хотя потребуется какое-то время, прежде чем станет окончательно ясно, как именно он может быть использован в организме человека. «Если технология окажется полезной, области его применения не должны быть ограничены только мозгом», — сказал он.

«Есть хорошие перспективы использования таких имплантов и в других частях тела,» — говорит Коулман. Он предлагает использовать крошечные катушки для модуляции активности более 100 миллионов нейронов, связанных с пищеварительной системой человека. Это может помочь людям с затрудненной проходимостью кишечника. Кроме того, есть заинтересованность в изучении использования такой технологии на блуждающем нерве грудной клетки для контроля симптомов посттравматического стрессового расстройства.

Подводное радио? Однозначно!

В то время как РФ продолжает (периодически) наращивать численность своей спутниковой группировки в водах Мирового Океана, проблемами связи в этом самом океане озадачились граждане параноики-шизофреники-на-окладе из амерканского DARPA. Оные прозревают принципиально новый подход к созданию радиопередатчиков который может открыть ранее невозможные каналы связи для военных и не только.

Исходник статьи, которую я ниже перескажу, я узрел: Underwater Radio, Anyone? 12/16/2016
outreach@darpa.mil
Подводное радио? Однозначно!
Понятная наверное картинка: радиосвязь через толщи морской воды и земли, и непосредственно между сотнями бойцов, находящихся в тысячах километров друг от друга.

Несмотря на то, что 95{33d8302486bd10b0fde64d2037652320e6f176a736d71849c0427b0d7398501a} населения (третьей от Солнца) планеты воспринимает беспроводную связь разновидностью уличной магии (при этом спокойно болтая по мобильнику и прыгая по каналам «умного» зомбоящика), оставшаяся, отягощённая многими знаниями и многими печалями, часть граждан знает, что это всего лишь прикладное применение накопленных человечеством знаний науки и техники. Каковые, наука и техника ещё и накладывают массу ограничений на всю эту уличную магию электромагнитные каналы обмена данных, сильно расстраивая этим обстоятельством военных всех стран мира Включая граждан стран Африки. Кроме зулусов. Этим радио без надобности. Голые и счастливые потому что.

Радиоволны встречают, в прямом и переносном смысле, стены на своём пути, сталкиваясь с такими плотными средами, как, например, вода, почва, камень, которые препятствуют распространению радиосигналов (из-за так называемого поверхностного эффекта электромагнитные волны распространяются преимущественно в поверхностных слоя сред: глубина проникновения электромагнитных волн связана с длиной волны экспоненциальной зависимостью и чем выше плотность среды, тем сильнее эффект). Именно поэтому аквалангисты вынуждены пользоваться языком жестов, а в тоннелях и пещерах встречаются «мертвые» зоны для распространения радиоволн. И именно поэтому подавляющее большинство блокбастеров на подводную тему я смотрю выключив мозг.

Отсюда проистекает одно из тех физических ограничений, что так печалят, например, военно-морских граждан: очень низкая частота электромагнитных волн, могущих свободно распространяться в толще воды. С тремя буквами «о» в слове «очень». Соответственно скорость передачи данных на сверхнизких частотах является прямым конкурентом скорости передачи сообщений почтовыми голубями. Опять же, исходя из частоты, понятно (потому как известно по крайней мере 5{33d8302486bd10b0fde64d2037652320e6f176a736d71849c0427b0d7398501a} населения включая Анатолия Васермана, с резервной копией Википедии в голове, что чем больше длина волны, тем более высокие антенны требуются для передатчиков на ней работающих). А длины волн очень низких и сверхнизких частот (ОНЧ и СНЧ соответственно, соизмеримые с длинами междугородних и международных трасс) просто чудовищны. Чудовищны настолько, что, например, американские антенны сверхдлинноволновых передатчиков для связи с подлодками (построенные в годы лютой американо-советской дружбы) имеют циклопические размеры и могут быть видны с орбиты скучающим космонавтам и лично Оптимусу Прайму: запитанный мегаватными мощностями гигантский передаточный комплекс занимает 2000 акров (более 8 кв. км.) площади, на которой расположены 26 башен каждая до 1000 футов (свыше 300 метров) высотой. И всё это ради того, чтоб передать на подлодки в океане тонюсенькую струйку данных. За часы. Зато в любую точку планеты.

В связи с вышеперечисленными ужасами, я как-то слабо представляю себе не то что боевого пловца, а даже отечественный стратегический ракетоносец (тот, который занесён в Книгу Рекордов Гиннеса) с персональным сверх длинноволновым передатчиком на борту. Ну, то есть, поставить-то можно, только утонет всё это великолепие не отходя от пирса и ещё километров десять антенны на берегу останется. Но граждане из недр DARPA в ходе очередного психоделического «трипа» похоже узрели решение проблемы, об чём честно и сообщили граду и миру в статье на своём центровом сайте устами одного из психонавтов руководителя программы микропроцессорных технологий Троя Олссона.
Оный делает ставку для своей недавно анонсированной антенны с механическим усилителем (с очень лирической аббревиатурой AMEBA — A Mechanically Based Antenna) на малоиспользуемые аспекты физики распространения электромагнитных волн, которые могли бы расширить возможности беспроводной связи и передачи данных под водой, под землёй и в других средах , где такие возможности, до сего дня по существу отсутствовали. Основой для этих новых потенциальных способностей являются электромагнитные волны крайне низкой частоты, в диапазоне между сотнями герц и 3 килогерцами (кГц), которые таки могут проникать на некоторое расстояние вглубь, в таких средах как вода, почва, горные породы, металл, и строительные материалы. В соседнем с крайне низкочастотным диапазоне, на частотах от 3 кГц до 30 кГц, открываются дополнительные возможности для связи, поскольку для волн этого диапазона слой атомосферы между поверхностью Земли и ионосферой (самой высокой и наиболее электрически заряженной частью верхних слоёв атмосферы — подсказывает Анатолий Вассерман), ведет себя как радиоволновод, в котором сигналы могут распространяться вокруг всей планеты.

«Если мы добьемся успеха, то аквалангисты смогут пользоваться крайне низкочастотным каналом, для низкоскоростной связи (например, текстовыми сообщениями) друг с другом или с ближайшими подводными лодками, кораблями, релейным буями, беспилотниками и наземными средствами. Общение через толщу грунта с людьми, находящимися в глубоких бункерах, шахтах, или пещерах может также стать возможным.»

сказал Олссон. А из-за помянутого эффекта атмосферного волновода, системы сверхнизкочастотной связи могут в конечном итоге позволить осуществлять текстовую и голосовую связь через континенты и океаны в режиме «солдат-солдат».

До сегодняшнего дня, правда, низкочастотные волны не подходили на роль универсального канала связи в том понимании, которое имеет в виду Олсон, из-за своей уже упомянутой выше фактической громоздкости и дороговизны реализации. Однако, с помощью программы AMEBA, Олссон планирует развивать направление совершенно новых типов ОНЧ и СНЧ передатчиков, которые будут достаточно малы по габаритам и массе, потребляя минимум энергии, для ношения отдельными бойцов, будь то на суше, в воде, или под землей. Вместо того, чтобы полагаться на электронные схемы и усилители мощности для создания осциллирующих электрических токов, которые, будучи подведёнными в антенну, инициируют радиосигналы, новые ОНЧ и СНЧ антенны, разрабатываемые в рамках программы AMEBA, будут генерировать сигналы от механических движущихся частей из материалов, несущих сильные электрические или магнитные поля.

Реализовано это может быть в виде стержневого постоянного магнита. Или цилиндрического электрета (диэлектрика, могущего длительно сохранять накопленный заряд после снятия внешнего поля), например, в виде из кварцевого стекла, в котором положительные и отрицательные электрические заряды постоянно разделены для создания электрического диполя. Перемещение такого диполя будет вызывать электромагнитные колебания СНЧ и ОНЧ частот. Чтобы открыть новые практические возможности в контексте обеспечения национальной безопасности, однако, потребуются более мощные магнитные и электрические поля в меньших объемах и с меньшими потребляемыми мощностями, чем когда-либо было достигнуто ранее для передатчиков СНЧ или ОНЧ. Это потребует инноваций в области химии и материаловедения (новые материалы для изготовления постоянных магнитов и электретов), дизайна и машиностроения (в обеспечение механического перемещения магнитов и электретов для генерирования радиочастотных сигналов). И миллионы килограммов денег.

«Мобильная низкочастотная связь была настолько трудной технологической проблемой, особенно для обеспечения дальней связи, что мы видели лишь незначительный прогресс на протяжении последних лет. С помощью AMEBA мы планируем изменить сложившуюся ситуацию. И если мы сможем стимулировать проведение столь необходимых нам исследований, то будем в состоянии дать нашим чрезвычайно ценным бойцам такие расширяемые под задачи каналы связи, каких ни у кого не было раньше.»

— поделился своими планами и маня-мечтами Олсен.

Коллекция из 13 500 сообщений может помочь в войне с троллями

Коллекция из 13 500 сообщений может помочь в войне с троллями
Женоненавистничество, расизм и нецензурная брань содержатся в свыше 13,5 тысяч проявлений сетевого троллинга.

Оскорбительные сообщения поступали со страниц обсуждений в Википедии. Подборка, включающая также более 100 000 менее оскорбительных постов, была создана учеными из Alphabet и Wikimedia Foundation, некоммерческой организации-основателя Википедии. По их мнению, эти данные будут способствовать разработке программного обеспечения, призванного помочь воспрепятствовать троллингу.

«Мы хотим понять, каким образом можно помочь людям продуктивно обсуждать наиболее спорные и важные темы в Интернете,» говорит Лукас Диксон, главный научный сотрудник Jigsaw, группы внутри Alphabet, которая создает технологии, обеспечивающие одновременно свободу слова и борьбу с ее злоупотреблением.

Исследователи из Jigsaw и Wikimedia использовали краудсорсинг в поисках людей, готовых просмотреть более 115 000 сообщений на страницах обсуждений Википедии. Целью поисков был троллинг в том виде, как его определяют правила сообщества. Данные использовались для разработки алгоритмов машинного обучения, которые были запущены одновременно с работой людей по обнаружению случаев троллинга. После сканирования всей коллекции из 63 миллионов сообщений редакторов Википедии было обнаружено, что лишь один из 10 случаев троллинга привел к реакции модераторов.

В прошлом году фонд Викимедиа поставил своим приоритетом принятие мер по снижению уровня троллинга в среде редакторов Википедии. Эти меры дополнили существующие усилия по смягчению недоброжелательной и бюрократической атмосферы сообщества Википедии, удерживающей новых волонтеров от участия. Это могло бы помочь и объяснить снижение числа редакторов, и расширить круг участников, в настоящее время состоящего в основном из мужчин, выходцев из стран западной демократии.

Jigsaw и Фонд Викимедиа не являются ни первопроходцами в изучения онлайн-троллинга, ни пионерами разработки ПО для обнаружения и борьбы с ним. «Но коллекций комментариев с пометками, относящих сообщения к троллингу или свободных от него, необходимых для машинного обучения, крайне недоставало», — говорит Эллери Вулчин, исследователь Викимедиа.

По его оценкам, коллекция троллинговых сообщений и комментариев увеличилась в 10, а то и в 100 раз по сравнению с тем, что было в их распоряжении ранее. Алгоритмам машинного обучения нужно больше маркированных примеров, чтобы точнее фильтровать данные.

Правда, смогут ли обученные таким образом алгоритмы выступать в качестве эффективных модераторов, пока не ясно. Программы далеки от понимания всех нюансов языка. Некоторые люди могут начать видоизменять ругательные выражения во избежание обнаружения. По словам Вулчина, исследователи не знают, что может произойти, если в результате их вмешательства люди начнут состязаться с машинами.

rtop, htop, atop – утилиты мониторинга

rtop, htop, atop – утилиты мониторингаНе пугайтесь заголовка статьи, если еще не знакомы с представителями данного вида утилит командной строки, то время пришло (вне зависимости от того, как давно вы вступили в секту Linux). Рядовому пользователю не имеющему удалённого сервера, они может быть не так уж и нужны, ведь в вашей системе есть аналоги имеющие графический интерфейс, но мало ли, чем чёрт не шутит, сегодня попробуете их, влюбитесь, а завтра в сисадмины не дай бог запишитесь.

Начнём с rtop

Хочу Вас познакомить с интересным, и до безобразия простым, инструментом в Linux. rtop является интерактивным средством удаленного мониторинга системы на основе SSH, которое собирает и показывает важные значения производительности системы, такие как загруженность процессора, обращение к диску, загруженность памяти, метрика сетевых сервисов. Утилита написана на Go и для её использования не требуется устанавливать на сервер какие-либо дополнительные программы, за исключением конечно SSH-сервера.

Для установки и использования, у вас должен быть установлен компилятор языка Go, как его устанавливать в конкретно вашем дистрибутиве, расписывать не буду, считая, что мои статьи читают люди не страдающие кретинизмом.
Но напомню, на всякий случай, что в ~/.bashrc необходимо предварительно прописать строку указывающую путь:
export GOPATH=$HOME/go
rtop работает путём запуска SSH-сессии, и выполнения определенных команд для сбора различной информации о производительности системы на удаленном сервере. Единожды запустив SSH сессию командой:
$GOPATH/bin/rtop username@41.113.221.81
установится соединение, которое будет обновлять информацию об использовании ресурсов на удалённом сервере, по умолчанию каждые 5 секунд, как и многие другие top подобные утилиты в Linux.

Если запустить rtop без каких либо флагов, он выдаст стандартное сообщение:
$GOPATH/bin/rtop
rtop 1.0 - (c) 2015 RapidLoop - MIT Licensed - http://rtop-monitor.org
rtop monitors server statistics over an ssh connection

Usage: rtop [-i private-key-file] [user@]host[:port] [interval]

-i private-key-file
PEM-encoded private key file to use (default: ~/.ssh/id_rsa if present)
[user@]host[:port]
the SSH server to connect to, with optional username and port
interval
refresh interval in seconds (default: 5)

Итак запустив примерно такую команду, только со своим именем пользователя и ip адресом(при необходимости через двоеточие еще дописать номер порта):
$GOPATH/bin/rtop username@41.113.221.81
вы увидите примерно такую же «картину маслом», как вывода этого сервера, на котором уютно располагается наш скромный сайт
rtop, htop, atop – утилиты мониторинга
В общем, с функционалом утилиты htop, о которой пойдёт речь далее, rtop конечно не сравнить, но и собственно, её предназначение — исключительно мониторинг, открываете в отдельном окне и «пялитесь» на показатели своего ненаглядного сервера, в ожидании DDOS или еще чего-нибудь, не менее страшного.

В двух словах о htop

htop также является простым и интерактивным средством удаленного мониторинга системы, представляющим альтернативу установленного по умолчанию почти во все дистрибутивы top, с тем лишь отличием от rtop, что для использования, его необходимо установить непосредственно на сервере, ну и конечно же функционал у него «пушечный».

Он показывает:

  • время, прошедшее с момента запуска ОС (англ. uptime);
  • загруженность ОС (англ. load average);
  • размеры страниц памяти, размещённых в ОЗУ («Mem»);
  • размеры страниц памяти, сохранённых в файл или на раздел подкачки («Swp»);
  • нагруженность всех процессоров («CPU») или каждого процессора/ядра по отдельности.

Запускается просто вводом команды htop, непосредственно после подключения через ssh, выглядит у нас на сервере примерно так:
rtop, htop, atop – утилиты мониторинга

Ну и в заключение atop

atop — продвинутый интерактивный полноэкранный монитор производительности. Важной особенностью является возможность сохранения данных в файл собственного двоичного формата. А также после запуска автоматически включается логирование в файл /var/log/atop.log
Ну и пару команд для знакомства. Команда atop — непосредственный запуск в интерактивном режиме.
команда:
atop -w /tmp/atop.raw 10 60
позволяет записывать каждые десять секунд информацию в файл atop.raw, всего 60 раз
которую сразу же можно и прочитать в интерактивном режиме:
atop -r /tmp/atop.raw
Чтобы не засорять сервер лишним мусором, покажу как она выглядит на моём десктопе
rtop, htop, atop – утилиты мониторинга

Вместо послесловия

Итак подведём некоторую черту. rtop это просто смотреть, что творится на сервере и не требует установки на нём. htop это непосредственно управление всеми процессами на сервере, хочется можно убить процесс, не хочется можно не убивать, красочно, модно, молодёжно. atop среднее между первым и вторым, по показываемой информации превосходит даже htop, но тоже «чисто позырить», хотя и с встроенным удобным логированием в разные интервалы.
Что использовать у себя, выбирать вам, моё скромное дело — лишь познакомить Вас.

Rolls-Royce разрабатывает судно с дистанционным управлением

«Roboships» выйдут на дежурство в море в 2020 году: один оператор сможет наблюдать за судами из голографической диспетчерской.

  • Окна двойной дополненной реальности, экраны для предупреждения оператора об айсбергах, о других судах и опасностях.
  • Два капитана смогут работать одновременно на смарт-мостике, управляя судном и получая информацию от датчиков на судне.
  • Судно управляется дистанционно операторами из центрального пункта управления.


Это будущее судоходства. На борту судна нет ни одного человека.
Rolls-Royce показали план развития для «беспилотный судов» на примере парома, который будет курсировать вокруг света, при этом теплоход будет управляться из центральной «голорубки». Специалисты фирмы верят в будущее беспилотного флота, который возможно построить уже в 2020 году.
Rolls-Royce разрабатывает судно с дистанционным управлением
В Rolls-Royce заявили, что уже начали тестирование технологий, необходимых для производства кораблей-дронов, и ожидают, что такие теплоходы выйдут в море к концу текущего десятилетия.
Rolls-Royce разрабатывает судно с дистанционным управлением
Выступая на симпозиуме Оскар Левандер, вице-президент по морским инновациям в фирме Rolls Royce сказал:

«Это произойдет в ближайшем будущем. Технологии для создания удаленного управления судном или постройки автономных теплоходов уже стали реальностью».

Специалисты Rolls-Royce совместно с исследователями VTT и учеными университета Aalto разработали новый командный мостик (рубку), известный как проект «Концепция Оператора Управления Будущего» или «oX». Также ведется совместная работа над новым проектом «AAWA». В проекте «AAWA», на данный момент, тестируются блоки датчиков в районе эксплуатационных и природно-климатических условий в Финляндии; создается имитация автономной системы управления кораблем, которая позволит прогнозировать поведение судна для дальнейшего изучения.
Rolls-Royce разрабатывает судно с дистанционным управлением

«Мы введем дистанционное управление судна в коммерческую эксплуатацию к концу текущего десятилетия. Беспилотные корабли открывают захватывающие возможности, дают нам толчок, чтобы пересмотреть дизайн судна, его характеристики и возможности. Когда нет людей на борту, многие ограничения снимаются».

Написали ученые специалисты в брошюру с описанием проекта.
Контроль за флотом будет осуществляться из высокотехнологичной «комнаты» на берегу. В брошюре проекта «AAWA» рассматриваются исследования, проведенные на сегодняшний день на различных бизнес примерах в сфере безопасности, проектирования и эксплуатации радиоуправляемых кораблей, правовые и нормативные аспекты, готовность поставщиков связи к работе в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Rolls-Royce разрабатывает судно с дистанционным управлением
Rolls-Royce разрабатывает судно с дистанционным управлением
Разработчики предложили экипажам теплоходов интеллектуальные рабочие станции, которые будут подстраиваться под их собственные предпочтения. Экраны моста служат дополненной реальностью, помогают в отслеживании окружающей среды вокруг судна, потенциальных опасностей, невидных для человеческого глаза. Система может различать и выявлять морскую обстановку, айсберги, различные типы судов, которые иногда не видны экипажу, к примеру, на больших контейнерных судах.
Прототип единой системы рубки удаленного управления недавно был введен в эксплуатацию на судне Stril Luna, где эта система координирует работу бортового оборудования, двигателей, управляя ими в движении и во время погрузочно-разгрузочных работ.
Rolls-Royce разрабатывает судно с дистанционным управлением
Stril Luna — вспомогательное судно обеспечения буровых платформ, может работать в суровых погодных условиях, при этом поддерживать постоянную скорость движения и обеспечивать высокий уровень безопасности на борту.
Микаэль Мякинен, президент по морским инновациям в фирме Rolls-Royce, сказал:

«Мы входим в поистине захватывающий период в истории судоходства, где технологии, и, в частности, SMART технологии и их использование, будут вводиться в следующее поколение кораблей, а также расширять возможности передачи больших объемов данных. В течение следующих 10-20 лет, как мы считаем, корабль с искусственным интеллектом станет движущей силой, определяющей нашу промышленность, типы судов на море, а также уровень знаний, требуемый от моряков. Новая концепция «оХ» мостика (рубки) — это один из примеров судового искусственного интеллекта и возможность заглянуть в грядущее, где могут быть достигнуты значительные успехи в навигации, эффективности грузовых операций и безопасности на море. С повышением требований природоохранного законодательства и с повышением эксплуатационных расходов, корабли станут техничнее, с ситемами, требующих больших затрат. Добавьте к этому тот факт, что опытные члены экипажа сейчас в дефиците, то мы видим отчетливый разрыв между сложными технологиями теплоходов и квалификацией людей, работающими на судне».

Rolls-Royce разрабатывает судно с дистанционным управлением
Rolls-Royce разрабатывает судно с дистанционным управлением

«Мы думаем, что теплоходы-дроны смогут закрыть проблему недостатка квалифицированных кадров на морском флоте».

Концепция «oX» (которая была разработана путем изучения накопившегося опыта на флоте) улучшит использование операционной SMART среды для экипажа на борту крупнотоннажных грузовых судов и судов обеспечения буровых платформ. Использование передовой 3D анимации — это новая концепция, использующая новейшие цифровые технологии для создания более безопасных и сверхэффективных кораблей. Сегодня в Rolls-Royce разработали технологии, которые станут частью интеллектуальных кораблей будущего. Удаленный мониторинг оборудования на борту судов производится операторами Rolls-Royce и имеет центры управления в городах Alesund (Норвегия) и Rauma (Финляндия). В этих портовых городах производится много кораблей с подруливающими устройствами с контролем в режиме реального времени при эксплуатации по всему миру.
Оскар Левандер, вице-президент по морским инновациям в фирме Rolls-Royce, выступая на брифинге кораблей с искусственным интеллектом в Лондоне, сказал:

«Многие из технологических частей судового оборудования, которое позволит контролировать корабли будущего, на данный день построено и готово для эксплуатации, но есть еще незавершенная работа по строительству систем на морских судах. Мы инвестируем в корабль-дрон потому, что именно он будет основным фактором развития следующего витка эры судоходства. В эволюции флота, когда парус заменили паровым двигателем, а уголь уступил нефти, мы будем видеть все более и более сложные корабли, с высокой степенью автоматизации и, возможно, даже беспилотные теплоходы с дистанционным управлением, курсирующие по морям в ближайшем будущем».

Rolls-Royce разрабатывает судно с дистанционным управлением
Rolls-Royce разрабатывает судно с дистанционным управлением
Ранее в этом году Rolls-Royce показали новейшие разработки по замене грузовых судов на теплоходы-дроны, управляемые дистанционно. Фирма разрабатывает «виртуальную деку» в Норвегии, которая позволит капитанам удаленно командовать кораблями в любой точке мира. Судно-дрон будет безопаснее, дешевле, меньше загрязнять окружающую среду и обеспечит рост в 375 миллиардов долларов судостроительной промышленности, которая составляет 90 процентов мировой торговли, говорят в Rolls-Royce. В Rolls-Royce уже начали процесс проектирования гигантских беспилотных теплоходов, способных перевозить челночно грузы через океан с одним человеком на борту. Blue Ocean, морской инновационный отдел инженерной группы Великобритании, утверждает, что концепция роботизированных судов, по их мнению, сможет перевозить больше груза, сократить расходы, быть безопаснее и меньше загрязнять окружающую среду.
Камеры беспилотного корабля, с круговым обзором, обеспечивают видео связь между судном и оператором в Норвегии. Оператор может управлять теплоходом и направлять его удаленно к месту назначения.
Были начаты дискуссии по вопросам восприятия препятствий и потенциальных опасностей, но в Rolls-Royce настроены оптимистично, и считают, что беспилотные суда будут функционировать через десять лет.
Пресс-секретарь Rolls-Royce сказал:

«Уже предприняты определенные шаги, в основном в военно-морской области, но мы предполагаем, что первым шагом будет перемещение определенных функций с судна на берег, например, удаленное управление двигателем. В офшорном секторе работы флота это может примениться впервые».

Фирма уже начала оснащение кораблей передовыми камерами видео наблюдения.
Rolls-Royce разрабатывает судно с дистанционным управлением

«Все большее число судов оснащается камерами, которые могут видеть в ночное время и сквозь туман и снег — лучше, чем человеческий глаз, и все больше кораблей оснащаются оборудованием для передачи больших объемов информации. Как Вы думаете, наступило время, чтобы переместить некоторые функции с судна на берег? Что лучше: иметь экипаж из 20 моряков в шторм в Северном море, или пять человек в комнате управления на берегу? Один человек может контролировать и управлять целой флотилией.
Такие корабли без экипажа (теплоходы-дроны) было бы дешевле построить и сохранить. Многие объекты и системы на борту судна существуют только для экипажа, его комфорта и безопасности. Устраняя системы для работы с персоналом, конструкция судна может быть радикально упрощена, что снизит затраты на строительство парохода. Мы считаем, что настало время рассмотреть маршруты беспилотных судов различного типа».

И такой точки зрения придерживаются все инженеры и специалисты из Rolls-Royce, ученые института Aalto, а также в группе Blue Ocean.

Оригинал статьи смотрите по этой ссылке

Неврологи объяснили, почему нас так просто взломать

Неврологи объяснили, почему нас так просто взломать
Google исследует реакции мозга на предупреждения системы безопасности, чтобы протестировать новый способ предупреждения пользователей о возможном заражении их компьютеров вредоносными программами.

Ежегодно бизнес тратит почти $100 млрд на обеспечении сетевой безопасности. Однако новости об очередной утечке данных в интернет появляются в заголовках новостей с завидной частотой. Энтони Ванс считает, что защитные меры могли бы быть более эффективными, если бы мы уделяли больше внимания аппаратному средству, расположенному между нашими ушами.

«Специалистам по безопасности стоит беспокоиться не только об угрозах, исходящих от хакеров, но и о нейробиологии своих пользователей», заявил Вэнс, доцент Университета имени Бригама Янга, на конференции по безопасности в Окленде, штат Калифорния, на этой неделе. Его лаборатория использует данные МРТ мозга людей, чтобы выявить бессознательные механизмы, лежащие в основе восприятия предупреждений безопасности.

Одно из исследований Вэнса привело его к сотрудничеству с Google в части тестирования нового подхода к отображению предупреждений системы безопасности в веб-браузере Chrome, от которых было бы не так легко отмахнуться. Вэнс говорит, инженеры компании Google рассказали ему, что планируют добавить новую функцию в следующей версии Chrome. В Google не ответили на вопрос, когда такая функция будет добавлена.

Даниэла Оливера, доцент Университета Флориды, говорит, что подобное исследование могло бы помочь усовершенствовать юзабилити средств безопасности — отрасль, которую, по мнению исследователей, разработчики склонны упускать из виду. Случаи, начиная от обычных вредоносных инфекций до громких атак, типа DNC, которой подверглась почта Джона Подесты, часто спровоцированы человеком, который принимает поспешное решение относительно предупреждающего сообщения или странного электронного письма.

Отчасти в этом виновата многозадачность. Сотрудничество Вэнса с Google выросло из экспериментов, которые отражали реакцию людей на предупреждения системы безопасности во время выполнения ими другой задачи. Активность мозга в областях полного взаимодействия с предупреждением была значительно сокращена. У людей было в три раза меньше шансов правильно интерпретировать сообщение, когда нужно было отреагировать на предупреждения системы безопасности, а они при этом выполняли другую задачу.

Лаборатория Вэнса объединила усилия с Google, чтобы проверить версию браузера Chrome, модифицированную таким образом, чтобы предупреждения о возможном заражении вирусом появлялись только тогда, когда пользователь не был глубоко увлечен каким-то делом. Например, просмотром видео. Результаты сканирования мозга показывают, что мы с большей вероятностью игнорируем предупреждения безопасности, когда занимаемся другим делом.

Тестирование показало, что люди, использующие модифицированную таким образом версию Chrome, проигнорировали сообщение лишь в трети случаев против примерно 80{33d8302486bd10b0fde64d2037652320e6f176a736d71849c0427b0d7398501a} случаев игнорирования в обычном браузере.

Другие исследования, проведенные в лаборатории Вэнса показали, что люди очень быстро привыкают к предупреждениям безопасности. Они показали, что реакция мозга на подобные сообщения значительно падает уже на второй раз его появления.

Исследователи провели еще несколько экспериментов, в которых просили людей загрузить мобильные приложения, при установке которых среди прочих запросов были запросы прав доступа (например, «Может удалять ваши фотографии»). Разделив обычные запросы и связанные с безопасностью по цветам, удалось уменьшить эффект привыкания.

«Это раскрывает потенциал использования неврологии для понимания поведения людей и дает возможность проверить новые конструкции пользовательского интерфейса,» сказал Вэнс. «Пользовательский интерфейс безопасности должен быть сконструирован таким образом, чтобы соответствовать тому, как работает наш мозг.»