Почему время идет только вперед, но не назад?

У вас на лице яйцо, в буквальном смысле. Вы пытались жонглировать парой яиц, но что-то пошло не так, и теперь вам нужно принять душ и отправить одежду в стирку. Разве не было бы быстрее просто разбить яйцо наоборот? Если разбить его удалось за пару секунд, почему бы не проделать то же самое, но наоборот? Просто соберите скорлупу, вбросьте туда желток и белок. У вас будет чистое лицо, одежда, будто ничего и не случилось. Почему можно разбить яйцо, а собрать его обратно — нет? Чтобы ответить на этот, казалось бы, простой вопрос, нам нужно вернуться к моменту рождения Вселенной.

На самом деле, «разбить яйцо наоборот» вовсе не невозможно. Нет никакого фундаментального закона природы, который запрещал бы нам это сделать. Более того, физики говорят, что любое событие в нашей повседневной жизни может произойти наоборот, в любой момент. Почему тогда мы не собираем яйца, не исцеляем ожоги, не затягиваем лодыжки? Почему вещи не происходят наоборот постоянно? Почему будущее отличается от прошлого?

Возможно, этот вопрос кажется настолько простым, что им даже и задаваться не стоит. Но по факту, пытаясь найти на него ответ, физики обращаются к рождению Вселенной, заглядывают под капоты атомов, пытаются выйти за пределы современной науки.

Как и множество историй о физике, эта начинается с Исаака Ньютона. В 1666 году вспышка бубонной чумы вынудила его покинуть Кембриджский университет и вернуться со своей матерью в деревню Линкольншир. Скучая и изнывая от скуки, Ньютон начал много времени уделять физике.

Он вывел три закона движения, а также знаменитую максиму: у каждого действия есть равное противодействие. Он также разработал объяснение того, как работает гравитация.

Законы Ньютона оказались удивительно успешными в описании мира. Они объясняют, почему яблоки падают с деревьев и почему Земля вращается вокруг Солнца. Но есть у них странная деталь: работают они одинаково хорошо как вперед, так и назад. Если яйцо может разбиться, законы Ньютона говорят, что оно может и собраться.

Очевидно, это неправильно, но почти каждая теория, которую открывали физики со времен Ньютона, обладает похожей проблемой. Законы физики, похоже, просто не волнуются о том, движется время вперед или назад, так же как не волнуются о том, правша вы или левша.

Но мы, конечно, волнуемся. Исходя из наших ощущений, время — это стрела, всегда направленная в будущее. «Вы могли бы перепутать восток и запад, но вы не перепутаете вчера и завтра, — говорит Шон Кэрролл, физик Калифорнийского технологического института в Пасадене. — Но фундаментальные законы физики не различают прошлое и будущее».

Первым человеком, который серьезно занялся этой проблемой, был австрийский физик Людвиг Больцман, живший в конце 19 века. На тот момент многие идеи, которые сегодня оказались верными, тогда еще бурно обсуждались. В частности, физики не были убеждены — как сегодня — что все состоит из крошечных частиц, атомов. По мнению многих физиков, идею атомов просто невозможно было проверить.

Больцман был убежден, что атомы существуют. Поэтому он решил взять эту идею и объяснить все подряд: свечение огня, работу легких, почему остывает чай, если на него дуть. Он думал, что сможет найти объяснение всему этому, используя концепцию атомов. Некоторые физики были впечатлены работой Больцмана, но большинство не приняли ее. Вскоре его исключили из сообщества физиков за такие идеи.

Особенно невзлюбили его мысли о природе тепла. Возможно, тепло имеет мало общего с природой времени, но Больцман хотел показать, что две эти вещи тесно связаны. В то время физики придумали теорию под названием термодинамика, которая описывает поведение тепла. К примеру, термодинамика описывает, как холодильник может удерживать еду холодной в жаркий день.

А был ли прав Больцман?

Противники Больцмана считали, что тепло просто не может быть описано как-то еще. Тепло — это просто тепло. Однако Больцман решил доказать их неправоту. Он считал, что тепло вызывается случайным движением атомов и что всю термодинамику можно объяснить в этом контексте. И он был абсолютно прав, но провел остаток своей жизни, пытаясь убедить остальных.

Больцман начал с попытки объяснить что-то странное: энтропию. Согласно термодинамике, каждый объект в мире обладает определенным количеством связанной с ним энтропии, и всякий раз, когда с ним что-то происходит, количество энтропии растет. К примеру, если вы положите кубики льда в стакан с водой и дадите им растаять, энтропия в стакане вырастет.

Рост энтропии не похож ни на что другое в физике: этот процесс идет лишь в одном направлении. Но никто не знал, почему энтропия всегда растет.

Коллеги Больцмана утверждали, что невозможно объяснить, почему энтропия всегда растет. Просто растет и все. Но Больцмана это не устраивало, и он искал скрытый смысл во всем этом. В результате появилось радикально новое понимание энтропии. И это открытие оказалось настолько важным, что его даже выгравировали на могильной плите ученого.

Больцман обнаружил, что энтропия измеряется числом способов, которыми атомы, а также переносимая ими энергия, могут быть организованы. Когда энтропия растет, это значит, что атомы становятся более перемешанными.

По мнению Больцмана, поэтому лед тает в воде. Когда вода находится в жидком состоянии, существует гораздо больше способов, которыми молекулы воды могут выстроиться, и гораздо больше способов разделить энергию тепла между этими молекулами, нежели когда вода находится в твердом состоянии. У льда просто есть так много способов растаять и так мало способов остаться в твердом состоянии, что в подавляющем большинстве случаев лед в конечном итоге растает.

Точно так же, если вы капнете крем в свой кофе, крем растечется по чашке, поскольку таково состояние более высокой энтропии. У крема есть больше способов распространить кусочки по кофе, чем когда они пребывали в одной небольшой области.

Энтропия, по мнению Больцмана, заключается в вероятности. Объекты с низкой энтропией аккуратно организованы, поэтому вряд ли существуют. Объекты с высокой энтропией расплывчатыми, а значит, вероятность их существования высока. Энтропия всегда растет, потому что вещам намного проще быть беспорядочными.

Возможно, это звучит удручающе, особенно если вы любите порядок в доме. Но дайте идеям Больцмана шанс: они, похоже, могут объяснить стрелу времени.

Подход Больцмана к энтропии объясняет, почему она всегда увеличивается. Это, в свою очередь, предполагает, почему мы всегда испытываем временные перемещения вперед. Если Вселенная в целом движется от низкой энтропии к высокой энтропии, мы никогда не увидим, как что-то идет вспять.

Мы не увидим, как собирается яйцо, потому что есть много способов организовать части яйца, и почти все они приводят скорее к разбитому яйцу, нежели к целому. Точно так же обратно не расплавится лед, ожоги не исцелятся, а лодыжки не стянутся обратно после растяжения.

Определение энтропии по Больцману даже объясняет, почему мы помним прошлое, но не будущее. Представьте обратное: у вас есть воспоминание о событии, затем оно происходит и воспоминание исчезает. Шансы на то, что это произойдет с этим мозгом, чрезвычайно малы. По мнению Больцмана, будущее отличается от прошлого просто потому, что увеличивается энтропия. Но его назойливые оппоненты указали на ошибку в его рассуждениях.

Больцман сказал, что энтропия увеличивается по мере вашего движения в будущем, благодаря вероятностям, которые управляют поведением малых объектов вроде атомов. Но эти мелкие объекты сами по себе повинуются фундаментальным законам физики, которые не проводят черту между прошлым и будущим. Поэтому аргумент Больцмана можно перевернуть с ног на голову. Если вы утверждаете, что энтропия растет по мере вашего движения в будущее, вы можете утверждать, что энтропия будет расти по мере движения в прошлое.

Больцман думал, что яйцо скорее разобьется, чем останется целым, было бы разумно ожидать, что целые яйца будут разбиваться. Но есть и другая интерпретация. Интактные яйца настолько редкие и невероятные, что яйца должны проводить большую часть своего времени разбитыми, крайне редко собираясь вместе, чтобы на мгновение стать целыми и после снова разбиться. Короче говоря, можно использовать идеи Больцмана об энтропии, утверждая, что будущее и прошлое должны быть похожими. Но мы этого не наблюдаем, поэтому возвращаемся на исходную позицию. Почему, в конце концов, существует стрела времени?

Больцман предложил несколько решений этой проблемы. Одно из лучших стало известно как гипотеза прошлого. Она очень простая: в определенный момент в далеком прошлом Вселенная пребывала в состоянии низкой энтропии. Если это так, брешь в рассуждениях Больцмана затягивается. Будущее и прошлое выглядят по-разному, потому что прошлое имело энтропию выше, чем будущее. Поэтому яйца бьются, но не собираются.

Вроде логично, но возникает новый вопрос: почему гипотеза прошлого должна быть верной? Состояние низкой энтропии маловероятно, почему тогда энтропия Вселенной в прошлом должна быть низкой? Больцману так и не удалось решить этот вопрос. Пребывая в состоянии почти постоянной депрессии, отвергнутый физическим сообществом, он был уверен, что труд его жизни будет забыт. На семейном празднике близ Триеста в 1906 году Людвиг Больцман повесился.

Его самоубийство было особенно трагичным, поскольку уже через десять лет физики приняли идеи Больцмана об атомах. Более того, в последующие десятилетия новые открытия показали, что гипотезе прошлого вполне могут быть найдены объяснения.

В 20 веке наша картина Вселенной кардинально изменилась. Мы обнаружили, что у нее есть начало.

Во времена Больцмана большинство физиков считали, что Вселенная вечная — существовала всегда. Но в 1920-х годах астрономы обнаружили, что галактики разлетаются. Вселенная расширяется, догадались они. А значит, когда-то все было куда ближе и теснее.

В течение следующих нескольких десятилетий физики пришли к соглашению, что Вселенная началась с невероятно горячей и плотной точки. Она быстро расширилась и остыла, образовав все существующее ныне. Это быстрое расширение из крошечной горячей Вселенной назвали Большим Взрывом.

Все говорило в пользу гипотезы прошлого. «Люди сказали: хорошо, очевидно, что у юной Вселенной энтропия была низкой, — говорит Кэрролл. — Но почему энтропия была изначально низкой, 14 миллиардов лет назад во времена Большого Взрыва, никто не знает».

Справедливости ради стоит отметить, что огромный космический взрыв явно не звучит как что-то с низкой энтропией. Взрывы обычно представлены чем угодно, только не порядком. Было много способов организации материи и энергии в юной Вселенной, поэтому она была горячей, крошечной и расширялась. Однако, как оказалось, энтропия немного другая, когда вокруг так много энергии.

Представьте огромный пустой регион космоса, в центре которого находится облако газа с массой Солнца. Гравитация стягивает газ воедино, поэтому газ становится плотно сбитым и в конечном итоге коллапсирует в звезду. Как это возможно, если энтропия постоянно растет? У газа есть больше способов организации, когда он рассеивается и рассредоточивается.

Привилегия массы

Ответ в том, что гравитация влияет на энтропию, но как именно, физики до сих пор не понимают. В случае с массивными объектами набрать массу будет означать более высокую энтропию, нежели быть плотным и однородным. Поэтому Вселенная с галактиками, звездами и планетами обладает более высокой энтропией, нежели Вселенная, заполненная горячим и плотным газом.

У нас появляется новая проблема. Тот сорт Вселенной, который появился сразу после Большого Взрыва, горячий и плотный, обладает низкой энтропией, а значит, маловероятен. «Едва ли вы ожидали бы извлечь такое из мешка со вселенными», — говорит Кэрролл.

Каким образом наша Вселенная начала с такого маловероятного состояния? Даже неясно, какой ответ нам хотелось бы найти. «Что будет считаться научным объяснением изначального состояния вселенной?», — спрашивает Тим Модлин, философ физики Нью-Йоркского университета.

Есть идея, что до Большого Взрыва что-то было. Можно считать это низкой энтропией юной Вселенной? Кэрролл и один из его бывших студентов предложили модель, в которой «младенческие» вселенные постоянно приходят к существованию, отделяясь от родительской вселенной и расширяясь, подобно нашей собственной. Эти крошки-вселенные начинают с низкой энтропией, но энтропия «множественной вселенной» в целом всегда будет выше.

Если это правда, юные вселенные только на вид кажутся с низкой энтропией, поскольку мы не видим общую картину. То же самое может быть справедливо для стрелы времени. «Такого рода идея предполагает, что далекое прошлое нашей общей картины вселенной абсолютно похоже на далекое будущее», — говорит Кэрролл.

Широкого соглашения по объяснению Кэрролла нет. Только предложения, но ничего многообещающего. Часть проблемы заключается в том, что наши лучшие теории физики не могут объяснить Большой Взрыв. Без объяснения того, что произошло во время рождения Вселенной, мы не можем объяснить, почему она обладает низкой энтропией.

Современная физика полагается на две крупные теории. Квантовая механика объясняет поведение небольших вещей вроде атомов, а общая теория относительности объясняет крупные вещи вроде звезд. Но совместить их пока не удается.

Поэтому, если что-то будет очень малым и очень тяжелым, вроде вселенной во время Большого Взрыва, физики окажутся в тупике. Чтобы объяснить юную вселенную, им необходимо совместить две теории в «теорию всего». Общая теория, скорее всего, объяснит стрелу времени. Также эта теория объяснит, как природа выстраивает пространство и время. Но за десятки лет никто даже близко не подобрался к теории всего. Хотя кандидаты, безусловно, имеются.

Самой многообещающей теорией всего может оказаться теория струн, которая утверждает, что все субатомные частицы на самом деле состоят из крошечных струн. Струнная теория также гласит, что у пространства есть дополнительные измерения, помимо известных трех, которые свернуты до микроскопических размеров, а мы живем в своего рода множественной вселенной.

Все это звучит довольно странно. Тем не менее большинство физиков частиц видят в теории струн нашего лучшего кандидата на теорию всего. Впрочем, это не помогает нам объяснить, почему время движется вперед. Как и почти любая другая фундаментальная физическая теория, уравнения теории струн не проводят строгую черту между прошлым и будущим. Даже если теория струн окажется верной, она может и не объяснить стрелу времени.

Работая с Ли Смолиным в Институте Периметра в Ватерлоо, Канада, Марина Кортес трудится над альтернативами струнной теории, которые включают стрелу времени на фундаментальном уровне.

Кортес и Смолин предполагают, что Вселенная состоит из ряда совершенно уникальных событий, которые никогда не повторяются. Каждый набор событий может влиять только на события в следующем наборе, выстраивая таким образом стрелу времени. «Мы надеемся, что если сможем применить эти типы уравнений к космологии, то придем к проблеме начальных условий Вселенной и обнаружим, что в них нет ничего особенного», — говорит Кортес.

Это объяснение полностью расходится с больцмановским, когда стрела времени вытекает из законов вероятности. «Время не иллюзия, — считает Кортес. — Оно существует и оно действительно движется вперед».

Большинство физиков не видят проблему в объяснениях Больцмана. «Больцман указал правильное направление для поиска решения, и очень давно, — говорит Дэвид Альберт, философ физики Колумбийского университета в Нью-Йорке. — Есть реальная надежда, что если копнуть достаточно глубоко, то все окажется так, как и говорил Больцман». Кэрролл соглашается. «Если Большой Взрыв будет с низкой энтропией, на этом все. Мы сможем объяснить все различия между прошлым и будущим».

Как бы то ни было, чтобы объяснить стрелу времени, нам нужно объяснить состояние низкой энтропии на старте нашей Вселенной. Для этого может пригодиться любая теория, теория всего, теория струн, теория причинных рядов Кортес и Смолина. Люди ищут теорию всего уже 90 лет. Как нам ее найти? Как мы узнаем, что нашли ту, которую нужно?

Мы можем проверить ее на чем-то очень маленьком и плотном. Но мы не можем вернуться назад во времени к Большому Взрыву, не можем и нырнуть в черную дыру и послать информацию из нее. Что нам нужно сделать, если мы действительно хотим объяснить, почему разбитые яйца не собираются обратно?

Наши лучшие надежды возлагаются на крупнейшую машину в истории человечества. Большой адронный коллайдер — это ускоритель частиц, который лежит 27-километровым кольцом на границе Франции и Швейцарии. Он сталкивает протоны почти на скорости света. Феноменальная энергия этих столкновений рождает новые частицы.

Последние два года БАК был закрыт на ремонт, но весной 2015 года он вернулся и заработал с удвоенной силой. В 2012 году он обнаружил давно искомый бозон Хиггса. Это открытие принесло Нобелевскую премию, но теперь БАК хочет побить свои собственные рекорды. Если повезет, БАК может пролить свет на новые и неожиданные фундаментальные частицы, которые укажут нам в направлении теории всего.

Пройдет несколько лет, прежде чем ученые соберут и проанализируют все необходимые данные. И, может, тогда мы, наконец, поймем, почему вы не можете просто собрать это глупое яйцо со своего лица.

Взято с hi-news.ru

Xiaomi Mi 4c и Mi Edge: первые подробности

Xiaomi не собирается останавливаться на выпуске Mi Note и Redmi Note 2. Да, дела компании идут в гору, ничего не предвещает беды, но нужно всегда развиваться, даже если вы находитесь на пике популярности. И именно поэтому сегодня речь пойдет о двух новых смартфонах Xiaomi, интерес к которым появится у каждого читателя после прочтения данной статьи.

Xiaomi Mi 4c

Как уже принято, мы начнем с менее интересного Mi 4c. Задняя часть коробки от данного смартфона, которую успешно сфотографировали и слили в Сеть, может рассказать нам о его основных особенностях.

Стоит сразу отметить, Mi 4c — это практически индийский Mi 4i: здесь 13-Мп задняя и 5-Мп передняя камеры, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти, а также батарея на 3080 мАч.

Отличает его лишь одна деталь, которая, вероятно, является основным параметром смартфонов — процессор. Здесь установлен Snapdragon 808, такой же можно встретить в LG G4, который, увы, является флагманом. В случае с Mi 4c речь идет о бюджетном девайсе. К слову, в Mi 4i был установлен 4-ядерный Snapdragon 615 (4 ядра Cortex A53 и видеоускоритель Adreno 405). В свою очередь, Snapdragon 808 обладает двумя ядрами Cortex A57 и двумя более слабыми A53, а также видеоускорителем Adreno 418.

Другой особенностью Mi 4c станет наличие слота USB Type-C. А чего нет на коробке, так это 5-дюймового FullHD-дисплея и предустановленного пользовательского интерфейса MIUI 7.

Xiaomi Mi Edge

Компания решила пойти по стопам Samsung и выпустить на рынок девайс с закругленными рамками. Видимо, китайцы из Xiaomi копируют всё, что привлекло внимание большой аудитории. И это первый случай, когда Xiaomi решила скопировать Samsung, для которой подобное своего рода победа.

Согласно китайскому коллеге @KJuma, внешне аппарат должен выглядеть примерно так:

А начинка девайса не должна уступать современным флагманам: 5,2-дюймовый QHD-дисплей, Snapdragon 808, 3 или 4 ГБ оперативной памяти. Также девайс может получить сканер отпечатков пальцев. Старт продаж Mi Edge намечен на октябрь этого года по цене в 391 доллар.

Ожидаете ли вы анонса новых смартфонов Xiaomi, если да, то почему?

Взято с androidinsider.ru

Время iPhone заканчивается?

9 сентября Apple представит новые iPhone 6S и 6S Plus. Но над еще даже не вышедшим смартфоном уже сгустились тучи. Журналист издания Betanews Джо Уилкокс уверен: успешные продажи «яблочных» гаджетов под угрозой, и на то есть сразу несколько причин.

Всё началось в первом фискальном квартале 2010 года. Тогда выручка Apple составила $15,68 млрд, чистая прибыль — $3,48 млрд. К тому времени iPhone продавался уже три года, был очень популярен — но генерировал только 35,6% от общей выручки. Тот квартал стал поворотным — ожидания аналитиков были превзойдены на $3,5 млрд, а люди прониклись доверием к бренду, и стали покупать всё активнее и активнее. В результате в первом финансовом квартале -2015 Apple заработала уже совсем другие деньги: выручка составила $74,6 млрд, итоговая прибыль — $18 млрд. Изменилось и значение iPhone — теперь он приносит своим создателям уже 68,6% денег до вычета налогов и расходов. Только вдумайтесь — всего за 5 лет выручка выросла в 3 раза, прибыль — в 5 раз!

Но всё это может закончиться. И уже очень скоро.

В последние недели китайскую экономику лихорадит — экономика растет медленнее, чем надеялись аналитики, а доллар укрепляется по отношению к юаню. Среди прочего это означает, что китайский средний класс должен отдать больше денег за люксовые вещи вроде iPhone — что, разумеется, он делает не так охотно, как прежде.

Что такое КНР для Apple? Согласно финансового отчета за третий квартал 2015 года, на Поднебесную пришлось 26,7% от общей выручки (20,8% приходится на Европу, 40,7% — на США). Для сравнения, годом ранее Китай давал 15,86% выручки, в 2013 году — 13,14%, а в 2012 выручка была настолько скромна, что её вписали в показатели по Азии в целом.

Правда, во втором квартале китайцы приносили Apple еще больше денег — 29%. Всего за три месяца продажи iPhone в стране снизились с $16,82 млрд до $13,23 млрд.

Китай — самый большой рынок для смартфонов в мире. Но темпы роста снижаются неуклонно. На прошлой неделе IDC понизила свой прогноз по общемировым поставкам смартфонов в 2015 году, а Китай признала «созревшим» рынком. Аналитики полагают, что рост поставок «умных» телефонов» в КНР составит всего-навсего 1,2% — сравните с прошлогодними 19,7%! Аншул Гупта, Gartner:

«Рынок Китая насыщен — сегодня он растет главным образом благодаря покупке новых смартфонов на смену старым; людей, которые покупают их в первый раз, стало меньше».

Сказанное актуально и для всего мира в целом. По данным Gartner, во втором календарном квартале 2015 г продажи смартфонов росли медленнее, чем в любые другие три месяца за последние два года!

Из-за колебаний курсов валют большие проблемы есть не только в Китае, но и в других странах БРИКС. К примеру, iPhone 6 с 16 ГБ ROM в Индии стоит уже 49 тысяч рупий ($750), в Бразилии — 3 499 реалов ($976). Для сравнения, за год средний индиец зарабатывает чистыми $1 610, бразилец — $11 700. Как вы думаете, что выберет большинство — дорогой iPhone или какую-нибудь Motorola Moto G за 12 тысяч рупий ($181)? В мире Android выбор вообще очень велик — китайские производители Huawei, Xiaomi и Meizu из года в год доказывают, что качественно — не всегда дорого.

В середине августа американский сотовый оператор Verizon Wireless вслед за T-Mobile объявил об отказе от контрактной системы для смартфонов. Пользователи будут платить за смартфоны полную цену — либо сразу, либо в рассрочку удобными для себя платежами. Теперь покупатель увидит на ценнике iPhone 6 с 16 ГБ встроенной памяти не привычные $199, а реальную цифру — $649. В результате продажи iPhone — который во многом и набрал популярность благодаря субсидиям — наверняка снизятся.

В 2014 году Apple наконец-то дала рынку то, чего тот так давно от неё хотел — смартфоны с современными диагоналями. Любители больших экранов, «сидевшие» на Android, с радостью приобрели новые iPhone 6 и iPhone 6 Plus. А дальше… а дальше начинается нерадостный для любого производителя сценарий, который можно описать так: «Вышел новый iPhone? Круто, но мне всего хватает и на старом, спасибо. Подожду «семёрку». Безотказно работавшая прежде формула «быстрее, тоньше и парочка интересных функций» может и не сработать — что ни говори, но смартфоны Apple 2014 года уже дают фанатам бренда всё, что им нужно.

Взято с yablyk.com

Скільки грошей вкладають держави у науку

Зв’язок між рівнем життя країни та її науковими потужностями сьогодні очевидний майже будь-кому: чим більший внесок учених у ВВП, тим краще почувається економіка. Щоб відсоток наукових розробок та патентів не зменшувався, держави вкладають значні гроші у дослідження та розвиток. Україна, на жаль, далека від лідерів гонки.

Світова ситуація

Світовим лідером наукового локомотиву є США, які витрачають по $1276 в перерахунку на одну людину. «Фабрика світу» – Китай – показує значно скромніші результати – усього $248. Але загалом, завдяки великій кількості населення в обох, виходить, що ці дві держави вкладають у науку стільки ж грошей, скільки 70 інших розвинутих країн та країн, що розвиваються.

США недалеко відійшли від Японії, кожен громадянин якої вкладає в науку по $1260, а також Люксембурга, в якому витрачають на учених по $1250 з кожного жителя. За ними йдуть Швеція ($1233) та Фінляндія ($1155).

Проте цифри в перерахунку на кожного громадянина мало про що кажуть – більш наочною буде загальна сума та частка від бюджету країни. Тут ситуація зовсім інша, хоча США знову будуть лідером із показником у 2,7%, що дорівнює $405 млрд. За ними йде Китай, який витрачає щороку по 2,08% ($338 млрд) свого ВВП на дослідження та експерименти. Уполовину менше грошей на учених є в Японії – там наука обходиться в $160 млрд, хоча це 3,67% від бюджету. Удвічі менше за японців на науку витрачаються німці з показником у $70 млрд або 2,3%. А ось Південна Корея витрачає на дослідження найбільше за всіх, якщо рахувати в частці від бюджету, – 4,36%. Проте в абсолютному виразі це близько $65 млрд.

Швеція та Фінляндія, які в перерахунку з кожного громадянина збирають на науку одні з найбільших сум у світі, у загальному рейтингу витрат опинилися далеко в його кінці. Хоча вони вкладають по 3,3% та 3,1% свого бюджету, на фоні лідерів виходять смішні суми – по $12 та $6 млрд відповідно. Росії, наприклад, із показником 1% від ВВП вдається витрачати на науку $33 млрд, або по $241 на кожного її громадянина.

Що в Україні

Кожен новий президент і кожен новий уряд незалежної України проголошували науку та інновації однією з найважливіших стратегічних складових державної ідеології соціально-економічного розвитку країни та її національної безпеки. Але основа ставлення до науки точно дотримується закладеного ще в середині 90-х принципу «наука може почекати».

У Законі України «Про наукову і науково-технічну діяльність» чітко прописано, що обсяг фінансування науки повинен бути на рівні не менше 1,7% ВВП. Однак, за даними Національної академії наук (НАН України), ученим щороку доводиться «затягувати пояси»:

Зараз українська наука фінансується на рівні 2010 року: при розробці проекту держбюджету на 2015 рік передбачили скоротити витрати на науку і освіту на 6,43 млрд грн, або на 28% проти 2014 року. Через це Національна академія наук та її підрозділи отримали суму в обсязі 15 млрд 977,8 млн грн – 0,81% від цьогорічного ВВП у 1850,020 млрд грн.

Хоча українська наука фінансується на рівні 0,85% від ВВП, з кожного громадянина на неї збирають у середньому по $61. Подібні суми витрачають також Саудівська Аравія ($60), Південна Африка ($70), Філліпіни ($66), Аргентина ($67), Ботсвана ($54), Мексика ($53). 

З урахуванням нинішнього курсу гривні витрати на вітчизняну науку становлять близько $0,68 млрд. Близько мільярда на вчених також витрачають Болгарія, Литва, Казахстан, В’єтнам, Колумбія, Філіппіни та майже 20 інших держав, що розвиваються.

Фінансова політика держави за час незалежності України, за даними НАН України, сприяла тому, що:

● у 3,3 раза знизилася чисельність працівників в інноваційній сфері (у США та Західній Європі виросла в 2 рази, в Південно-Східній Азії – у 4 рази);

● в 3,5 рази знизилася кількість дослідників у галузі технічних наук. Водночас їхня чисельність у політичних науках збільшилася в 5,6 разів, юридичних – в 3,5 рази;

● в 14,3 разів зменшилося освоєння нових видів техніки;

● у 5 разів впала (із 56% до 11,2%) частка інноваційно-активних промислових підприємств (у Росії їхня частка становить 10%, у Польщі – 16%, у ЄС – у середньому 60%);

● приріст ВВП за рахунок введення нових технологій в Україні складає 0,7%, тоді як у розвинених країнах цей показник досягає 60-90%.

 

Чому технології важливі

Світовий ринок наукоємної продукції зростає в 2-2,5 рази швидше порівняно зі світовою економікою і торгівлею. Так, наприклад, за даними звіту «Наука Украины. Цифры, факты и проблемы», опублікованого фахівцями інституту ім. Є.О. Патона, світовий експорт інформаційно-комунікаційного та офісного обладнання становить понад $750 млрд на рік, що перевищує сумарні обсяги експорту нафти всіх нафтовидобувних країн.

Провідні країни розлучаються з індустріальною економікою та економікою, заснованою на експлуатації своїх природних ресурсів, і переходять на технології 5–6-го укладів. Україна ж намагається будувати своє благополуччя на металургії та хімії – технологіях 2–3-го укладів, які були властиві передовим країнам у середині ХХ століття

Стан української науки є однією з причин, чому Україна знаходиться, за даними Індексу глобальної конкурентоздатності (The Global Competitiveness Index), на 76 місці із 144, відстаючи на два пункти навіть від Ботсвани. Хоча навіть таку позицію можна вважати досягненням, адже минулого року наша держава займала 84 місце – поряд із Гватемалою (86) та Тунісом (83).

Взято с today.mts.com.ua

Купили бы вы такие Xperia Z5?

Пожалуй, к данному моменту с подозрительной публикацией одного из региональных представительств компании Sony успел ознакомиться каждый поклонник высоких технологий. Напомним, согласно полученной информации, совсем скоро нас ждут целых три новинки с названием японского производителя на своём корпусе. Речь идёт об обычной, уменьшенной и премиум-версиях смартфона. До официального мероприятия осталось несколько дней, однако составить представление о новинках можно уже сейчас. Поможет в этом шпионская фотография, на которую мы сейчас и посмотрим.

В прошлый раз узнать о грядущей презентации трёх разновидностей Xperia Z5 удалось благодаря инсайдеру Эванс Блассу, который в своё время скрывался за псевдонимом Evleaks. Каждый смартфон должен наконец обзавестись сканером отпечатков пальцев, однако главное отличие, что естественно, будет заключаться в габаритах.

К примеру, младшая версия флагмана может рассчитывать на 4,6-дюймовый экран с разрешением 1280 х 720 пикселей, тогда как диагональ дисплея обычного Xperia Z5 составит 5,2 дюйма. Разрешение последнего будет равно 1920 х 1080 пикселей.

Наконец, больше всего вопросов вызывает так называемая премиум-версия. Если слухи окажутся правдивыми, она получит 5,5-дюймовый экран с невероятно высоким разрешением в 3840 х 2160 пикселей, 23-мегапиксельную камеру и 3 ГБ оперативной памяти. Как бы там ни было, всё это — цифры на экране монитора. А как могут выглядеть новинки в реальной жизни?

Ответить на этот вопрос можно при помощи фотографии, которую продемонстрировали представители ресурса phonearena. Если быть более точным, это — скриншот из короткого видеообзора девайсов. К сожалению, взглянуть на него пока уж точно не получится.

Похоже, значительных изменений в дизайне смартфонов ждать не стоит. Среди наиболее заметных деталей — нечто напоминающее сканер отпечатков пальцев на правой грани девайса.

Как бы там ни было, в целом отличий от предыдущего поколения не так уж и много. Могут ли перечисленные выше характеристики заставить вас купить очередной флагман Sony с практически идентичным внешним видом? Поделитесь своими ответами в комментариях.

Взято с androidinsider.ru

Как будет называться убийца флагманов от HTC?

Каждый любитель высоких технологий находится в состоянии перманентного ожидания громких новинок, и осень — чуть ли не самый подходящий для этого период. Помимо круглых часов от южнокорейского гиганта Samsung и двух версий легендарного Nexus, мы также познакомимся и с долгожданным лидером тайваньского производителя HTC. Согласно полученной информации, у девайса есть все шансы поставить своих конкурентов на место. Завоёвывать пользователя новинка будет при помощи цельнометаллического корпуса, стереодинамиков и замечательных характеристик. Но какое имя всё-таки получит смартфон? Давайте узнаем.

Стоит отметить, что слухи о грядущем девайсе ходят уже давно, а потому жаловаться на недостаток информации не получится при всём желании. В частности, в своё время источники сообщали о наличии 4 ГБ оперативной памяти, 20,7-мегапиксельной камеры и аккумуляторе ёмкостью 3500 мАч. Кроме того, нельзя забывать о шестидюймовом дисплее с разрешением 2560 х 1440 пикселей и отсутствии страха перед пылью и брызгами воды.

И если слухи о технических характеристиках девайса практически никогда не перечили друг другу, то в утечках, затрагивающих тему его названия, были небольшие неточности. К примеру, изначально речь шла об HTC Aero, чуть позже появились подробности о модели O2, а закончилось всё упоминанием A9.

Оказывается, ни одно из перечисленных выше названий не было полностью правильным. Уведомить об этом решил популярный инсайдер Эван Бласс, также известный как Evleaks. Как сообщают представители ресурса phonearena, в своём твиттера-аккаунте Эван сообщил, что пресловутый Aero будет продаваться как HTC One A9.

Стоит отметить, что в контексте имён предыдущих флагманом компании подобное решение выглядит вполне логично. Ожидается, что смартфон может быть представлен уже в октябре, однако купить его получится лишь в начале следующего года. Так это или нет — узнаем совсем скоро.

Понравился ли вам такой вариант названия? Ждёте ли вы презентации самого смартфона? Поделитесь своими ответами в комментариях.

Взято с androidinsider.ru

Exit mobile version