Об этих проблемах пока не написано ни в печатных, ни в электронных СМИ. Но они существуют! Это реальные проблемы обычных людей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях.
Это касается каждого! «Прямой эфир» — хроника нашей жизни.
Ведущий: Борис Корчевников
Чтобы принять участие в программе, задать вопрос и высказать свое мнение, звоните по телефону 8 (499) 181-03-37
ВОЕННЫЙ ДЕТЕКТИВ «Жуков» РУССКИЕ БОЕВИКИ, ФИЛЬМЫ ПРО ВОЙНУ, КИНО
Рассказ о жизни великого главнокомандующего Георгия Константиновича Жукова в период с июня 1945 года по 1974 год. Имя Жукова еще при жизни обросло слухами и легендами. После войны он обрел огромную популярность в армии и в стране. Именно это и послужило причиной преследования маршала Сталиным. Он был отправлен командовать Одесским военным округом, затем Уральским.
ПОДПИСЫВАЙСЯ НА КАНАЛ — СТАВЬ ЛАЙКИ — НЕ ПРОПУСКАЙ НОВИНКИ — #фильм #военный
Today modern archaeology often works with digital technology. Geophysics has allowed thousands of ancient sites to be located — a huge gain for science.
The dig is no longer the be-all and end-all of archeology. We accompany some archeologists on their journey into the virtual past. Geophysics comprises a range of techniques with various geological and military functions. Geomagnetism is used to locate enemy submarines or potential reserves of oil or other minerals. Now, German and Irish archeologists have teamed up to use it to trace prehistoric grave systems. Researchers in western Germany are applying it to locate ancient procession and pilgrimage routes. Shipping archeologists in Bremerhaven are availing of digital technology to create virtual models of shipwrecks and, in Berlin, archeologists and game designers have also embarked on a joint project. As luck would have it, they scanned every millimeter of a temple in the Syrian city of Aleppo, not suspecting that, soon afterwards, the complex would be largely destroyed in the country’s civil war. Their virtual model is evidence that the study of the past can have uses for the present, just as technologies of the present can help us to study the past.
_______
DW Documentary gives you knowledge beyond the headlines. Watch high-class documentaries from German broadcasters and international production companies. Meet intriguing people, travel to distant lands, get a look behind the complexities of daily life and build a deeper understanding of current affairs and global events. Subscribe and explore the world around you with DW Documentary.
Leonardo da Vincis «Mona Lisa» is probably the world’s most famous painting. But whose portrait actually is it? There are two clues to the identity of the mysterious young woman, but they are mutually exclusive. Can the riddle ever be solved?
Every year, millions of visitors view the portrait exhibited in the legendary Louvre in Paris. But what makes the «Mona Lisa» so special? Who is hidden behind this smiling and yet sad face? Who was Leonardos model? Or is she even the imaginary image of an ideal beauty? Experts have been wrestling with this question for centuries. There seems to be evidence for two explanations. Both variants have been handed down in writing, but they are not compatible.
The most recognized theory goes back to the biographer Giorgio Vasari. According to him, the portrait is of Lisa del Giocondo, the wife of a Florentine silk merchant who had commissioned the work from Leonardo in 1503. But this is contradicted by a note of the chronicler Antonio de Beatis dating back to 1517, in which da Vinci states that he produced the painting at the request of Giuliano de Medici. The artist said it was an imaginary representation de Medicis mistress Pacifica Brandani, with whom de’Medici had an illegitimate son. Within the community researching Leonardo today, both theories have their supporters. Using elaborate reconstructions, original locations and scientific methodology, this documentary delves deep into the time of Leonardo da Vinci.
— DW Documentary gives you knowledge beyond the headlines. Watch high-class documentaries from German broadcasters and international production companies. Meet intriguing people, travel to distant lands, get a look behind the complexities of daily life and build a deeper understanding of current affairs and global events. Subscribe and explore the world around you with DW Documentary.
A school full of child coal miners, are lucky to see the classroom once a week. They spend 6 days digging coal and are exposed to such toxic environmental conditions, all to earn their family an extra $25 a week. — Follow us on social media:
Facebook: www.facebook.com/BestDocumentaryTV
Around the Crozet Islands, here is the incredible odyssey of a family of Sperm Whales facing rapid changes in their environment. From the stormy surface to the eternal darkness of the abyss, several generations of these deep-sea divers encounter men and their «toys»: harpoons of yesterday, and fishing lines of today. Once victim of whale hunting, now accused of stealing fish, a sperm whale shares its private life with us. And what an immersion! We discover in turn its mysterious sonar, its competitors like orcas, and also the strange world of its neighbors — the deep-sea monsters. Amongst them, a revelation: the biggest squid ever filmed in its natural environment, almost 15 feet long. Come and discover the depths of the Crozet abyss…
Producers: Saint Thomas Productions
Director: Bertrand Loyer
Stars: Michael Burnside, Christophe Malavoy — Follow us on social media:
Facebook: www.facebook.com/BestDocumentaryTV
In the remote volcanic archipelago of the Crozet islands, meet David Reicnert, a cameraman who has an extraordinary talent to locate, approach and tame some of the wildest beasts on Earth.
Enduring raging winds and icy waters with minimal protection, he enters the intimacy of elephant seals and orcas using clever ethological analyses and gets them used to his presence. Then comes the extraordinary: meet a man who communicates with penguins with body language, calms young seals and turns them into live pillows, lies underwater with 8 ton orcas or mature male seals…
Context:
David Reichert is a young American wildlife filmmaker who has dedicated his life to his passion. Specialized in marine subjects, at ease in rough seas and icy waters, David has an incredible resistance to extreme environments and a real talent for dealing with complex wildlife situations. To achieve this unique film, he spent 4 months in an isolated bay on an island 2000 miles away from the nearest continent with Jean François BARTHOD, another talented filmmaker and director with a solid experience as a DOP of feature films.
Author(s): Bertrand Loyer
Director(s): Jean-François Barthod
Year: 2006
Producer(s): Saint Thomas Productions, France 2, Discovery-Animal Planet
Running time: 52mn
Format: Digital Beta, Super 16mm
Distributor(s): Saint Thomas Productions
Awards:
Filmar,
International See and Environment Film Festival
Hendaye, France — 2009
City of Hendaye’s Award
San Francisco Ocean Film Festival
USA
Wildlife Award
Underwater film festival
St. Petersbourg, Russia
Grand Award and Best Photography Award
International Film Festival
Dompierre-sur-Besbre, France
Best Documentary
33rd festival of underwater image in Antibes
Juan les Pins, France
Palme de Bronze
Nature Festival
Namur, Belgium
Gold tape of the Audience, city of Namur’s award
International Marine and Exploration Film Festival
Toulon, France
Silver Anchor
Jules Verne Festival
Paris, France, 2006
Nature Award and Young Public’s Award
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!