Можно ли сделать виртуальную реальность еще более реалистичной?

Без сомнения, эффект от погружения в виртуальную реальность невозможно сравнить ни с чем другим. Благодаря современным VR-шлемам мы находимся практически внутри виртуального пространства, но ощутить всю полноту эмоций от погружения все же вряд ли получится, ведь наши органы чувств не обманешь. И как бы реалистично ни выглядел созданный мир, физически ощутить процессы ходьбы, полета и падения было невозможно.До сегодняшнего дня. Группа исследователей из Германии разработала роботизированную платформу, которая сихронизируется с любым шлемом виртуальной реальности. Внешне платформа напоминает призму, которую удерживают в подвешенном состоянии несколько тросов. Внутри призмы есть площадка с установленным по центру креслом. Все это выглядело бы не так интересно, если бы не одно но: алгоритм наклонов, подъемов и поворотов платформы разработан на основе функционирования человеческого вестибулярного аппарата. Для начала нужно разобраться, как же работает орган слуха и равновесия.

Если упростить, то все выглядит следующим образом: орган слуха и равновесия расположен во внутреннем ухе и заполнен особой жидкостью, движения которой улавливают специальные ворсинки и передают сигнал в головной мозг, который уже делает вывод, который анализирует полученную информацию. Возьмите стакан воды и медленно опустите его на пол: вода останется в стакане. Но если вы возьмете этот же стакан и резко направите его в сторону пола — вода начнет выплескиваться из него. Примерно так и работает наш вестибулярный аппарат, и по подобным принципам работает новое изобретение немецких ученых. Глава проекта доктор Филип Майермейстер описывает свое изобретение следующим образом:

«Роботизированнная платформа состоит из прочного углеводородного волокна общим весом в 80 килограмм. При изготовлении платформы мы использовали те же технологии, что применяются в космонавтике для создания деталей ракет, чтобы создать прочную и одновременно легкую конструкцию. В данный момент у нас нет планов по выходу на рынок, ведь платформа требует доработки.

Мы планируем уменьшить размер платформы и добавить новые функции, чтобы симуляция виртуального пространства мало чем отличалась от реальной жизни. Это может стать новым витком развития виртуальных технологий и найдет огромное применение в обучении пилотированию, вождению автомобиля и, конечно же, видеоиграх».

Взято с hi-news.ru

Coolpad и LeEco в августе представят совместный флагман

Coolpad и LeEco начали совместную пиар-кампанию новинки, которую вместе представят в августе. По тизерам сложно понять о чем идет речь, но благодаря утечке удалось кое-что выяснить. Это будет металлический смартфон высокого класса с двойной камерой, как сейчас модно. Кроме того, модель будет оснащена 5,5-дюймовым 2K-экраном, процессором Snapdragon 820, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ флеш-накопителем, сканером отпечатка пальца и батареей на 3500 мАч. Но самое интересное то, что она получит поддержку двух фирменных прошивок EUI и CoolUI (обе на Android). Похоже речь идет о дуалбут, но пока наверняка сказать не можем. 

В целом по железу новинка напоминает прошлогодний флагман Le 1 Pro от LeEco, который сейчас продают по цене меньше $200, хотя изначально он стоил под $400. Скорее всего, цена совместного смартфона Coolpad и LeEco будет где-то в этом диапазоне. Взято с china-review.com.ua

iPhone 8 будет оснащен сканером радужной оболочки глаза

Поклонники iPhone, кажется, уже примирились с тем, что в этом году Apple не представит совершенно новый смартфон. Но продажи iPhone падают вот уже два квартала подряд – так что в ближайшем будущем купертиновцы будут просто обязаны удивить потребителя. Например, совершенно новым методом разблокировки. Тайваньский портал DigiTimes со ссылкой на собственные источники сообщает, что Apple переведет iPhone на сканеры радужной оболочки глаза через два года. По-видимому, в Купертино хотят подождать и понять, насколько перспективна технология – тот же DigiTimes пишет о том, что главный конкурент купертиновцев, Samsung, поставит сканеры «радужки» на смартфоны Note уже во второй половине 2016 года. Корейцы, к слову, не будут первопроходцами – технология под названием Windows Hello уже работает на Windows 10 Mobile-смартфона Lumia 950 и 950 XL.

Радужная оболочка глаза отлично подходит для идентификации человека. Она формируется ещё до нашего рождения, не меняется на протяжении всей жизни и примечательна очень сложным рисунком, который не совпадает даже у близнецов. На радужке есть до 200 уникальных точек, тогда как на пальцах – не более 60-70. Кроме того, в отличие от той же сетчатки её проще сканировать – нет необходимости «слепить» глаза специальными лучами красного цвета. Ещё одно преимущество заключается в том, что проходить процедуру идентификации через радужку можно даже в очках или контактных линзах. Насколько хороша технология в реальной жизни? Впечатлениями делится главный журналист Windows-портала Даниэль Рубино (информация актуальна по состоянию на конец 2015 года, на тот момент технология распознавания от Microsoft находилась в состоянии бета-версии):

  • Разблокировка взглядом на экран за 1-2 секунды работает на расстоянии в 30 сантиметров.
  • Правильное срабатывание сканера происходит лишь в 70 процентах случаев.
  • Работает в условиях плохого освещения и даже в темноте;
  • Очки — даже солнцезащитные — не проблема;
  • Близнецы и фотография глаз владельца не обманут Windows Hello;
  • Покупки в Магазине Windows Phone совершаются одним взглядом!

Не исключено, что в DigiTimes – ресурсе в плане точности сообщаемой информации, скажем так, довольно своеобразном – просто не совсем поняли намерения Apple. В начале 2014 более надежные СМИ сообщали о том, что Apple активно работает над улучшением технологий сканирования лица (а не радужки) с использованием сенсоров, которые уже есть в iPhone. В свою очередь, известный и заслуживающий доверия аналитик Мин-Чи Куо также не исключает появления в будущих iPhone сканера радужной оболочки глаза или технологии распознавания по лицу – но не как замены Touch ID, а как дополнительного уровня безопасности. Взято с yablyk.com

Сорок лет назад мы высадились на Марс и нашли… жизнь?

В 2016 году наше понимание Марса существенно углубилось, благодаря каравану успешно спущенных роверов, марсоходов, орбитальных и наземных миссий. Мы составили полную и подробную карту поверхности Марса; мы проехали больше чем марафонскую дистанцию по планете, находя метеориты, кратеры, дюны и мерзлую воду по дороге; мы наблюдали загадочные «жерла», богатые метаном; видели соленые потоки жидкой воды на поверхности и высохшие русла рек. И что самое интересное, мы нашли «марсианскую чернику»: гематитовые бусины, которые на Земле производятся органическими процессами и живыми существами в водной среде. Учитывая то, каким «земным» могло быть прошлое Марса, нас не прекращает терзать вопрос: есть, была или будет жизнь на Марсе? 40 лет назад близнецы «Викинги» были одной из самых амбициозных миссий человечества по исследованию Красной планеты. Они оба прибыли на Марс в 1976 году, спустя год после запуска во время точной синхронизации орбит Земли и Марса. Орбитальные аппараты создавались для составления первой полной карты поверхности, обнаружения уверенных свидетельств водяного прошлого Марса. «Викинг-1» приземлился 20 июля 1976 года, а «Викинг-2» последовал шестью неделями позже.

Мы впервые узнали, на что похожа поверхность Красной планеты, и с этими данными просидели аж до 1990-х. Самое интересное в этих миссиях было то, что вместе с ними ученые вознамерились провести три эксперимента, направленных на поиск жизни. Если бы хоть один оказался положительным, мы бы забили в колокола и открыли шампанское: на Марсе есть жизнь!

Три этих эксперимента были такими: Газовый хроматограф — Масс-спектрометр (GCMS), который должен был нагревать почву до разных температур и измерять молекулы, которые приобретают газообразную форму. Он мог измерить самые разные молекулярные составляющие с плотностью до нескольких частей на миллиард. Газовый обмен (GEX) — в ходе этого эксперимента «Викинг» забирал образец марсианской почвы и заменял атмосферу Марса гелием, инертным газом. Затем на них воздействовали питательные вещества и вода: так ученые искали признаки биологической активности вроде поглощения или выброса кислорода, диоксида углерода, азота, водорода и метана.

Третий эксперимент, маркированный выброс, (LR) забирал образец марсианской почвы и наносил на него каплю питательного раствора, в котором все питательные вещества были помечены радиоактивным углеродом-14. Радиоактивный углерод-14 затем должен был метаболизироваться в радиоактивный диоксид углерода, который был бы обнаружен только при наличии жизни. Контрольный эксперимент — пиролитический выброс (PR) — проводился, чтобы убедиться, что любой положительный тест был биологическим, а не химическим по своей природе. Первый эксперимент проводился первым и не увенчался успехом. Затем был второй, и снова безрезультатно. Когда начали проводить третий эксперимент, перспективы были мрачными, но данные все равно собрали. К удивлению многих, оба «Викинга» обнаружили метаболизированный радиоактивный углерод-14 в составе выпущенного диоксида углерода. Они даже рассмотрели свои образцы из разных мест: один из почвы на прямом солнечном свету, другой из почвы под породами. В обоих случаях выброс диоксида углерода был мгновенным и постоянным после первого впрыска. Под бурные аплодисменты группа под руководством Гилберта Левина решила, что обнаружила первую сигнатуру жизни на Марсе. Затаив дыхание, ученые наблюдали за проведением контрольного эксперимента — и вот тогда-то все стало чересчур подозрительным. Последующие инъекции радиоактивных веществ не вызвали никакого ответа; увиденное согласовалось либо с органическими, либо с сугубо химическими неорганическими процессами. Возможно, жизни на Марсе и не было. Несмотря на изначальное заявление — если один из трех экспериментов даст положительный результат — мы не смогли объявить о жизни на Марсе, поскольку наши результаты оказались противоречивыми. Прошло сорок лет, а мы так и не повторили этот эксперимент. Мы до сих пор не знаем, что нашли «Викинги». В 2008 году спускаемый аппарат Mars Phoenix обнаружил перхлораты в почве, которые могли быть причиной первого положительного результата в эксперименте LR. При нагревании перхлорат может — при наличии определенных химических соединений — производить хлорметан и дихлорметан, именно те соединения, что обнаружили «Викинг-1» и «Викинг-2». Но были те химические соединения органическими по природе или неорганическими? Были они произведены биологически или небиологически? Как выяснилось, подходит оба варианта: марсианский грунт, подверженный воздействию интенсивного ультрафиолетового излучения, мог производить эти соединения без всякой жизни; и биологические формы жизни могли быть за это ответственны. Сорок лет назад космический аппарат с Земли впервые самостоятельно приземлился на марсианской поверхности, чтобы найти жизнь.

Один из экспериментов выдал положительный результат — и его до сих пор пытаются осмыслить. Но вопрос, есть ли на Марсе микроскопическая жизнь, до сих пор открыт и остается без ответа. На этот вопрос могла бы ответить пилотируемая миссия на Марс. Ценность человеческой смекалки пока еще выше роботизированной точности. Возможно, в следующие десять-двадцать лет мы, наконец, найдем ответ на самый главный вопрос, поднятый самой первой марсианской лабораторией. Взято с hi-news.ru

HOMTOM HT17 Pro: больше и мощнее с MediaTek MT6737

После выпуска первого в мире смартфона с мощным MediaTek MT6737, HOMTOM прямо сейчас запускает другой смартфон на базе MT6737 —  HOMTOM HT17 Pro, обновленную версию HOMTOM HT17, но с большим пространством для хранения и более мощной производительности.

HOMTOM HT17 Pro имеет прекрасные черты HT17, так же имеет много нового и более мощного.

Популярные цвета — Белый, темно-синий, золотой

Телефон будет предлагаться в трех классических цветах — в белом, темно-синем и золотом, которые наиболее популярны среди любителей HOMTOM.

16GB ROM, вдвое больше, чем HT17

HOMTOM HT17 Pro расширяет свой диск до 16 Гб памяти, вдвое больше, чем в HT17. Таким образом, вы будете обеспечены гораздо большим местом для хранения фотографий, видео, музыки и файлов и т.д.

Распознавание отпечатков пальцев делает ваш телефон уникальным

Расширенный алгоритм HOMTOM HT17 Pro обеспечивает быстрый процесс распознавания отпечатков пальцев и делает HOMTOM HT17 Pro безопасным для сохранения вашей личной информации.

Больше, чем просто «сканер отпечатков пальцев»

Мы добавим новую функцию — сделать фото просто осторожно положив палец на сканер отпечатков пальцев. Вы можете использовать любой палец который вы хотите без записи отпечатка. Теперь вы можете сделать удивительные и четкие фотографии 13 Мпикс камерой, управляя телефоном одной рукой.

Две SIM-карты с быстрым 4G LTE

Поддержка 4G LTE в HT17 Pro позволит вам наслаждаться более быстрой скоростью загрузки, высоким качеством аудио, видео и изображений. Дайте 4G ускорить вашу жизнь, и экономить больше времени для вас!

MTK 6737 на базе 64-разрядных четырехъядерных процессоров 1.3GHz CPU

Замечательная производительность чипсета помогает улучшить пользовательский опыт телефона при игре, просмотре видео и фотографировании. Приложения будут работать достаточно быстро и плавно. Кроме того, MT6737 поможет сэкономить до 25% заряда батареи с той же емкостью 3000mAh по сравнению с MTK6735.

Последний Android Marshmallow 6.0

HOMTOM HT17 Pro имеет последнюю версию Android 6.0, всегда обеспечивая самые последние и передовые функции для оптимизации производительности.

В дополнении к упомянутым выше особенностям, HOMTOM HT17 Pro имеет тонкий корпус телефона всего 7.9мм, 13 Мпикс камеру, быструю зарядку, режим ультра эффективной экономии энергии, SD шифрование данных карт и т.д.

На основе MediaTek MT6737 HOMTOM HT17 Pro подарит вам весьма отличную производительность для более крупных и мощных возможностей!

Представлена новая техника перехвата нажатий клавиш на беспроводных клавиатурах

«Пользуйтесь проводными клавиатурами», — советуют исследователи компании Bastille Networks. В начале 2016 года специалисты этой компании нашли целый комплекс уязвимостей, который получил имя MouseJack, он позволял злоумышленнику «притвориться мышью» и атаковать беспроводные девайсы Dell, Logitech, Microsoft, HP, Amazon, Gigabyte и Lenovo.

Теперь исследователи представили уязвимость KeySniffer, благодаря которой можно перехватывать нажатия клавиш на беспроводных клавиатурах ряда производителей. Новая «именная уязвимость» получила название KeySniffer и, как полагается, имеет даже собственный официальный сайт.

Данная проблема опасна для беспроводных клавиатур, произведенных компаниями Anker, EagleTec, General Electric, Hewlett-Packard, Insignia, Kensington, Radio Shack и Toshiba. Список уязвимых устройств, которые тестировали исследователи, можно увидеть в соответственном разделе сайта, но специалисты Bastille Networks отмечают, что, скорее всего, баг присутствует и во многих других девайсах. В основном проблеме подвержены устройства, для работы которых используются дешевые трансиверы (не Bluetooth).Фактически KeySniffer — это MouseJack на стероидах. Основная проблема снова заключается в том, что устройства используют для передачи данных незашифрованный радиосигнал. По сути, все данные, включая пароли, CVV-коды и другую конфиденциальную информацию, передаются в виде простого текста. Вооружившись антенной, дешевым беспроводным донглом за $15-30 и несколькими строками кода на Python, атакующий может перехватить всю информацию, передаваемую между компьютером и беспроводной клавиатурой.

«Как покупатель я ожидаю от клавиатуры, которую приобрел, что она не будет передавать нажатия на клавиши в виде открытого текста. Мы были шокированы, и пользователям тоже стоит», — говорит Иван О’Салливан (Ivan O’Sullivan), ведущий исследователь Bastille Networks. В отличие от атаки MouseJack, во время атаки KeySniffer не образует пару с уязвимым устройством, но позволяет перехватить данные. При этом злоумышленник может находиться на расстоянии до 100 метров от жертвы, то есть особенно опасными, к примеру, могут быть общественные места.

При желании атакующий может не только записывать всё, что печатает пользователь, но и передавать устройству свои «нажатия», дождавшись, когда жертва отвлечется. В теории, это может привести к полной компрометации системы. KeySniffer был представлен (PDF) на конференции Hack in the Box в Амстердаме. Там исследователи рассказали, что все уязвимые беспроводные клавиатуры работают на ISM диапазоне 2,4 ГГц и используют модуляцию GFSK. По словам исследователей, патчей для этой проблемы ждать не стоит: «Трансиверы беспроводных клавиатур, уязвимые для KeySniffer, небезопасны по своей сути из-за недостатка шифрования, и они не поддерживают обновления прошивки». Пользователям уязвимых клавиатур эксперты рекомендуют либо переходить на Bluetooth-девайсы, либо купить обычную клавиатуру с проводом.  Взято с xakep.ru

Exit mobile version