Опубликовано: 27 нояб. 2018 г.Interest in augmented reality (AR) is exploding as innovators explore the business relevance and roles AR can play in workforce enablement and customer experience and interaction. This emerging technology holds tremendous promise for changing the way businesses operate. Tell us in the comments below, which one do you thinks is the best?
-----------------------------------------------------------------------------------------
Here at TechnoNerd, we upload videos regularly about Futuristic Technologies, Latest Gadgets, and Trending Inventions. If you are a fan of these too then;
SUBSCRIBE NOW https://goo.gl/uEE6yX
-----------------------------------------------------------------------------------------
Other Interesting Videos:
М.А.Лебедев «Интерфейсы мозг-компьютер: пусть к измененному сознанию?»
Опубликовано: 25 апр. 2019 г.Семинар «МОЗГ» Института перспективных исследований мозга МГУ. 22.04.2019. Аудитория 01 ГЗ МГУ.
Доклад М.А. Лебедева «ИНТЕРФЕЙСЫ МОЗГ-КОМПЬЮТЕР: ПУТЬ К ИЗМЕНЕННОМУ СОЗНАНИЮ?»
Надпись «того, что не могу воссоздать, того не понимаю», оставленная Ричардом Фейнманом на меловой доске, применима к интерфейсам мозг-компьютер – амбициозной попытке подсоединить к мозгу внешние приборы, считывать из него информацию и даже посылать информацию обратно в мозг. Хотя до недавнего времени основной сферой применения таких интерфейсов были управляемые мозгом протезы конечностей, уже развиваются исследования, целью которых является воздействие на когнитивные функции и даже расширение функций мозга. Эти новые системы, если не разрешат проблему взаимоотношения мозга и сознания, то дадут инструмент для проверки существующих по этому вопросу теорий.
Лебедев Михаил Альбертович – PhD. Главный научный сотрудник Национального исследовательского университета ВШЭ, научный руководитель Центра биоэлектрических интерфейсов. Область исследований: нейрофизиология, нейропротезирование, интерфейсы мозг-компьютер.
Опубликовано: 2 нояб. 2017 г.Мозг и компьютер — чем же они отличаются? Правда ли, что мозг мощнее любого компьютера? Или же кремниевая начинка машины с легкостью переплюнет наше серое вещество по всем параметрам? Именно с этим мы разберемся в этом выпуске
Изучаем микроконтроллеры с электронным набором ЙОДО
Опубликовано: 14 нояб. 2016 г.В этом выпуске я познакомлю вас с новой платформой для разработки гаджетов своими руками — Iskra JS, небольшая плата на микроконтроллере STM32, прошивки на которую пишутся на языке JavaScript. Я расскажу вам основные понятия о микроконтроллерах, о сигналах, которыми он общается, а также начнём работать с Iskra JS и напишем парочку примитивных скетчей для платформы Iskra JS из набора ЙОДО!
Опубликовано: 28 апр. 2016 г.Узнайте еще больше в нашей группе Вконтакте: https://vk.com/expogame
Более подробную информацию касательно системных требований игры смотрите на нашем сайте Expo-Game.ru: http://expo-game.ru/
Принцип работы фотонного компьютера, основанный на оптических платах микрофотоники, по сути ничем особо не отличается от электронного, вот только в качестве несущей информации выступает световая волна. Преимущество использование света вместо электричества очевидно. Судите сами. Во-первых, световая волна позволяет передавать в разы больше информации за один проход по проводнику, нежели электрическая. Все дело в том, что при прохождении по проводнику световые волны различных частот, фаз и амплитуд никаким образом не могут помешать друг другу, вследствие чего сохраняется целостность структуры сигналов. Это преимущество света перед электричеством позволяет увеличить пропускную способность канала в разы. Во-вторых, потребление энергии на передачу световой волны минимально, как следствие, общее потребление вычислительной системы будет значительно ниже, чем электрических аналогов, а тепловыделение от фотонного процессора будет сведено на «нет». Так же одним из самых важных преимуществ фотонной передачи сигналов является помехозащищенность. Компьютеры, которые базируются на таком принципе работы, буду намного надежнее, нежели их младшие в технологическом плане собратья. В отличии от электрических аналогов для фотонных проводников нельзя просто так перехватить световую волну, так как при нарушении структуры проводника так же теряется структура световой волны.