goo.gl/whAZQC Подбор комплектующих для ПК с проверкой совместимости
Архитектура Nvidia Turing содержит множество изменений по сравнению с Volta и Pascal, и в этом видео мы погорим о том, что же нового в GeForce RTX — зачем нужны тензорные ядра и что такое сглаживание через DLSS / DLSS 2X. Поговорим об алгоритме BVH (bounding volume hierarchy), используемом при аппаратном ускорении трассировки лучей на тензорных ядрах и отличиях шейдинга через трассировку лучей от шейдинга через растеризацию. Объясним отличия ядер TU102, TU104 и TU106, архитектурные особенности и понятия GPC, TPC и SM. Расскажем, чем новые CUDA-ядра отличаются от старых, и что такое, вообще, CUDA ядро. Поговорим о Mesh Shading, VRS и о многом другом.
По многочисленным просьбам, ссылки для быстрого перехода:
01:11 — о техпроцессе 16nm Pascal vs 12nm Turing
02:06 — устройство чипа Turing (GPC, TPC, SM, ядра CUDA и тензорные ядра)
05:07 — аппаратно-ускоренная трассировка лучей vs растеризация
07:05 — Кирилл Юдинцев (Gaijin) о трассировке лучей
08:41 — про алгоритм BVH и Microsoft DXR
10:13 — устройство кэша и памяти
11:34 — тензорные ядра поколения Turing
12:43 — NGX Framework и сглаживание DLSS и DLSS X2
14:39 — TU102, TU104 и TU106 (различия чипов)
15:30 — VirtualLink (USB-C)
16:03 — NVLINK вместо SLI
16:40 — NVENC станет лучше?
17:22 — фазы питания и разгон через Scanner
18:04 — Mesh Shading
19:03 — Variable Rate Shading (VRS)
20:07 — Texture-Space Shading
20:24 — Multi-View Rendering
когда Лу попадает в неприятности, Ник и Джейкоб включают машину времени в джакузи, чтобы вернуться в прошлое. Но они случайно попадают в будущее с Адамом-мл. Теперь они должны изменить будущее, чтобы спасти прошлое… которое является настоящим.
Посмотреть фильм с аудиодескрипцией (словесным описанием значимой визуальной информации) можно здесь: youtu.be/FY64PtRD0II
Учёные всего мира – астрономы, космологи, физики – несколько десятилетий мечтали о создании космического телескопа. И, наконец, в 1990-м эта мечта сбылась – телескоп, названный в честь одного из величайших астрономов ХХ века, Эдвина Хаббла, был выведен на орбиту. В 2020-м, юбилейном для телескопа году, Би-би-си рассказывает полную историю телескопа «Хаббл», одного из самых совершенных и сложных устройств из всех когда-либо созданных людьми.
Комментарии к видео проходят модерацию. Мы оставляем за собой право удалять те комментарии, которые содержат оскорбления, призывы к насилию, клевету, ругательства, рекламу или спам. К сожалению, у нас нет возможности модерировать комментарии в режиме реального времени, поэтому ваш комментарий будет опубликован не сразу. Спасибо за понимание!
AST PenExec — первый в мире ноутбук-трансформер, выпущенный почти 30 лет назад. Сегодня мы узнаем, для чего он использовался, насколько был удобным и полезным, и можно ли на нём рисовать пиксель-арт.
Содержание:
0:00-3:27 — история создания
3:27-5:40 — внешний вид и прочность
5:40-8:33 — характеристики и сенсорный экран
8:33-25:13 — пиксель-арт с Тимофеем Мокиенко
25:13-37:58 — работа с картами памяти
37:58-41:52 — софт: системные утилиты
41:52-48:33 — софт: утилиты от UCS
48:33-54:18 — софт: Windows for Pen Computing
54:18-58:14 — софт: bloatware
58:14-59:59 — заключение
========================================
В этом видео использованы фрагменты из следующих роликов:
Начни карьеру с бесплатного курса «Основы программирования» goo.gl/jTP4nP
Перехват и анализ информации в компьютерных сетях.
На вебинаре вы узнаете, как и зачем проводить диагностику неисправностей в сетях, как анализировать уязвимости и предотвращать их использование злоумышленниками.
Мы рассмотрим:
— Основные схемы перехвата сетевого трафика.
— Системы декодирования и дальнейшего анализа трафика.
— Использование сетевого анализатора WireShark для перехвата и анализа информации.
— Примеры уязвимостей сетевых протоколов (разберём типовые ситуации).
Вебинар интересен:
* Системным администраторам.
* Специалистам информационной безопасности.
* Всем, кто стремится защитить свои компьютерные сети от злоумышленников.
00:00 — Настройка браузера Chrome для расшифровки данных HTTPS
01:29 — Фильтрация пакетов в Wireshark по IP-адресу Web-сервера
02:10 — Установка соединения TCP
02:43 — Установка соединения TLS
04:02 — Проверка наличия шифрования данных TLS и HTTPS
04:55 — Расшифровка данных TLS и HTTPS
05:50 — Запрос GET протокола HTTP внутри TLS
08:00 — Ответ от Web-сервера по протоколу HTTP внутри TLS
09:43 — Повторный запрос с принудительной передачей Web-страницы
10:55 — Итоги
Варианты включения записи браузером pre-master-secret в файл.
1. Запись в переменную окружения SSLKEYLOGFILE пути к файлу.
2. Запуск chrome с параметром --ssl-key-log-file=path\to\log\file