Заказывайте еду и выбирайте доставку ровером (если ровер доставляет в вашем районе): ya.cc/t/eF4lfoHOGAMRE
Колонка JBL EON ONE Compact — bit.ly/2IYreaW / Промокод на скидку 15% — NY2020
Большой новогодний выпуск [ПО СТУДИЯМ] с участниками группы Дискотека Авария — Алексеем Рыжовым и Алексеем Серовым. Ребята поведали Дмитрию Гуменному (DJ DIMIXER) истории создания своих самых культовых песен: Новогодняя, Если хочешь остаться, Пей Пиво, Малинки и др. А так же рассказали подробно о создании музыки в 90е, первом Cubase, сотрудничестве с Игорем Крутым, и о самом ярком участнике аварии Олеге Жукове, ушедшим из жизни в 2002 году.
Новый Год к нам мчится, скоро всё случится! (Дискотека Авария — Новогодняя)
Смотреть все выпуски [ПО СТУДИЯМ]: youtube.com/playlist?list=PLQclg-dm8HMOaUbm_OUlz6ckfeb_Qx7wD
Сделай репост и получи колонку: vk.com/wall-5642236_18264
Почта для художников: postudiyam (собака) gmail.com
Та самая площадка с песнями «Everysong» для авторов и исполнителей: everysong.pro/ru/
Подавай заявку на Songwriting Winter Camp: week.everysong.pro/
Основные моменты:
00:00 — Анонс
02:24 — Как пояилось название «Дискотека Авария»?
04:57 — Как Олег Жуков присоединился к группе?
08:06 — Как сформировался золотой состав Дискотеки Аварии из 4х парней?
11:11 — Как и на чем создавалась «Новогодняя»? Эксклюзив!
17:35 — Будущее уже наступило!
18:18 — С какой песни началась история Дискотеки Аварии
19:05 — «в 91-м песню „Заколебал ты“ люди восприняли очень скованно»
20:33 — Для кого и для чего была написана песня «Малинки»?
22:35 — После «Малинок» была песня «Малиновый лес»
27:55 — история песни «Пей Пиво»
29:55 — Колонка на все случаи жизни!
31:28 — Обзор студии Дискотеки Аварии
34:36 — «Новогодняя» — как она была придумана?
44:12 — О клипе «Новогодняя»
46:49 — Как создавались «Малинки»?
53:26 — о записи Жанны Фриске в «Малинках»
54:34 — Как простые парни из Иваново достучались до лейблов и до Игоря Крутого?
1:04:27 — «Песня про яйца» — как это было и кто ее придумал?
1:09:33 — Что сейчас в легендарном ивановском клубе «Авария»?
1:12:13 — О логотипе Аварии
1:13:45 — Конкурс! Дарим автографы от Аварии!
1:15:46 — О песне «Небо»
1:22:01 — О чем песня «Яйца»?
1:23:23 — Важно!
1:24:25 — Олег Жуков. Каким он был?
1:29:30 — О песне «Если хочешь остаться»
1:32:37 — Слушаем отдельно голос и песни «новогодняя»!!!
1:39:15 — Почему в 2012 году ушел Николай Тимофеев? И возможно ли их воссоединение?
1:41:10 — Как пришла идея взять в группу Анну Хохлову?
1:44:50 — о песне «КУКЛА»
1:49:30 — Чувствуют ли они свой возраст? О будущем Дискотеки Аварии
1:50:30 — Что думают про современную музыку?
1:52:14 — О Моргенштерне
Рассматривали первые три пункта этапа № 3 алгоритма – проверка достоверности результатов ОРД: ошибки и искажения.
Однако сначала слегка ворчали на законодателя – почему ж ты — Небожитель, не урегулировал вопрос о возможности, условно говоря, «насильственных действий» в рамках ОРМ до возбуждения уголовного дела?! Для стороны обвинения – проблемка… И решается она по-разному. А как в вашем регионе?
Далее:
— Эх, каких только недостоверностей, опечаток, искажений и даже прямых фальсификаций не бывает в оперативно-служебных документах…
— Мнения профессора — бывшего следственника, и адвоката вновь разделились.
— Страшный сон любого оперативника и следователя (а также позитивное возбуждение у адвоката) – перепутали цвет, упаковку, печати на изъятом. Каковы последствия?
— «Юридическая» или фактологическая защита? Что важнее? Или ценность в сочетании двух подходов?
Информация о книге:
Гармаев Ю.П., Викулов О.В. Ошибки и нарушения закона в сфере оперативно–розыскной деятельности. Выпуск 1: практическое пособие. Москва, 2020.
Это пособие содержит краткие рекомендации для адвокатов, следователей и оперативников по использованию результатов ОРД.
Использован подход: «От типичных ошибок и нарушений закона – к их предупреждению, устранению стороной обвинения и использованию стороной защиты».
В специальных таблицах собраны типичные нарушения (действительные и мнимые) и ошибки, связанные с ОРД. Представлены аргументы, описаны действия сторон защиты и обвинения по поводу этих нарушений и ошибок. Их выявлению и устранению способствует шестиэтапный алгоритм проверки и оценки результатов ОРД. Книга снабжена множеством ссылок – QR кодов на видеоматериалы, литературу и судебную практику.
Предыдущие серии:
Стоп, а может не стоит перечислять их каждый раз?))
Контакты для индивидуальных консультаций (осуществляются профессором и адвокатом совместно):
Адвокат Олег Валерьевич Викулов
Сайт: advokat-vikulov.ru
Эл. почта: vikulov-advokat@yandex.ru, тел.8-9025-629556
Facebook: www.facebook.com/vikulov.oleg
На смену старым религиям пришли новые. Из выпуска вы узнаете, что общего у верующих с коммунистами, радикальными феминистками и рэперами, какие кристаллы помогают вылечить щитовидку, как получить гороскоп от NASA, от чего по ночам хрустит телевизор, почему Кашпировский вернулся именно сейчас, и от чего нам всем нужно во что-то верить
Интерактивная цифровая доска в выпуске — Samsung Flip ► bit.ly/2FEOPvd
Над выпуском работали:
Ян Лапотков
Вадим Куликов
Юрий Катовский
Максим Бойко
Андрей Савельев
Катя Адаричева
Александр Репецкий
Opsi
Уровень Бог
Павел Жданов
Я расскажу о том, как получить невероятно сложные и красивые фракталы, как замоделировать молнию, рост плесени и броуновское движение, а также расскажу, по каким правилам растут папоротники. Уверяю: это перевернёт ваше представление о природе!
Для построения множества Жюлиа понадобится небольшая формула над комплексными числами! Вместо того, чтобы сразу разбирать полную формулу, я предлагаю сначала занулить константу C.
Понятно, что если точки находятся внутри единичного круга, то они должны притянуться к центру. Точки, которые находятся вне единичной окружности будут отдалятся от нуля.
Точки, находящиеся на границе окружности, будут оставаться на границе.
Нас интересуют только такие точки плоскости, которые не уходят на бесконечность. Понятно, что для данной формулы множество таких точек – это круг радиуса 1.
А что теперь будет, если в формулу добавить очень маленькую константу C и постепенно увеличивать её по модулю. Если немного подождать, то мы увидим уже знакомое нам множество Мандельброта. При некоторых параметрах фрактал разделяется на небольшие островки, которые то образуются, то опять комбинируются в единое целое.
Увеличивая границу этого множества, мы будем видеть все больше и больше мелких деталей. Каждая отдельная часть содержит бесконечное множество вариаций исходного фрактала.
Одна компактная формула способна породить целую вселенную с бесконечно сложными циклонами, причудливыми иглами, острыми вилами, полувилами, супервилами, тайфунами, небоскребами, океанами, долинами морских коньков и долинами слонов.
Вместо второй степени можно выбрать любую: третью, четвёртую, пятую, восьмую и даже дробную.
Фракталы можно строить в трехмерном, четырёхмерном или даже в пятисотмерном пространстве.
Для более высоких размерностей используют уже не комплексные числа, а, например, кватернионы. Это не пары чисел, а группы по 4 числа.
Каждый трехмерный фрактал, полученный той или иной формулой, – это сечение четырёхмерного множества. Для алгебры октав или Клиффорда эта область математики на данный момент изучена мало.
Во многих областях физики можно встретить фракталы. Один из самых известных примеров – движение Броуновской частицы. Если подождать достаточно долго, то можно увидеть, что траектория движения броуновской частицы самоподобна.
На этом фрактальность не заканчивается. Представьте теперь, что частицы движутся и могут прилипать к статичной затравочной частице в центре. Сначала мы с некоторого радиуса с произвольной стороны выпускаем частицу. Если она оказалась рядом с затравочной, то она к ней прилипнет. После этого мы опять выпускаем частицу и ждем её прилипания.
Постепенно налипает все больше и больше частиц. Образуется структура, называемая кластером.
Частицы, двигаясь по фрактальным траекториям, прилипают друг к другу и образуют фрактальный кластер.
Можно ввести вероятность прилипания и сделать её тем выше, чем больше соседей вокруг.
Забавная структура, да ещё и очень похожа на то, что мы наблюдаем в реальном эксперименте при химической агрегации DLA кластеров.
Коронный разряд — очень красивое явление, которое тоже является фракталом! С помощью уравнения Лапласа можно смоделировать распространение молнии.
При изменении свойств среды, в которой распространяется молния, изменяется ветвистость структуры.
Возьмем три любые точки на плоскости. Теперь нужно выбрать произвольную точку и много раз делать простую процедуру. Выберем одну из трех зафиксированных нами точек и сместимся в её сторону на половину расстояния до неё.
Так мы будем делать снова и снова. Получившаяся фигура называется треугольником Серпинского: это один из самых популярных фракталов.
То есть мы случайно смещались в сторону одной из вершин треугольника и получили такой фантастический результат.
Это работает не только с треугольником.
Можно задать другое правило: en.wikipedia.org/wiki/Barnsley_fern
Если запрограммировать это правило, то получится папоротник Барнсли. Каждое из этих четырех правил отвечает за рост его отдельных частей.
Достаточно четырёх преобразований для хранения всех возможных комбинаций папоротников.
Поэтому фракталы уже давно применяют в компьютерной графике для генерации миров в играх. Они получаются очень интересными и разнообразными.
Вот такая интересная бывает математика.
Огромная благодарность всем моим спонсорам на patreon!
Будем разбираться в видеокартах вместе, это первое видео из нескольких о видеокартах, и не последнее о железе!
Все что нужно знать о видеокартах в 2019 [part II] на подходе)
Приятного вам просмотра и спасибо за внимание к моему творчеству :)
Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии.
00:00 — Опивание курса по Компьютерным сетям
00:52 — Почему сложно изучать компьютерные сети
02:05 — Эффективный подход к изучению компьютерных сетей
03:42 — Возможные проблемы при изучении курса
04:25 — Ожидаемые результаты курса
05:03 — Практические занятия по курсу
Курс по компьютерным сетям начального уровня.
Цель курса: кратко рассказать об основных понятиях компьютерных сетей.
Целевая аудитория: программисты, начинающие системные и сетевые администраторы, а также все, кто интересуется компьютерными сетями.
Лекции рекомендуется смотреть последовательно, как они расположены в плейлисте. В каждой лекции вводятся новые понятия, которые используют материал предыдущих лекций.
Результат освоения курса: способность самостоятельно разбираться с материалами по компьютерным сетям: книгами, курсами и статьями в интернет.
Рекомендуемая литература:
1. Э.Таненбаум, Д.Уэзеролл. Компьютерные сети.
2. В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы.
При изучении сетей необходимо и очень полезно анализировать реальный трафик в конкретной сети. В лекции кратко описано использование программы WireShark для захвата, фильтрации и разбора пакетов в реальной сети на примере пинга сайта. Показано как пользоваться анализатором пакетов и сделаны простейшие замечания по фильтрации трафика.
Начальная часть теоретического курса в wb001, wb002, wb017-wb025