4 китайских дешевых корпуса.

Азбука Уральских пельменей - Х | Уральские пельмени 2020


Азбука Уральских пельменей — Х | Уральские пельмени 2020

Официальный сайт:

► Сайт — ctc.ru/

► Телепрограмма — ctc.ru/programm/

► Сериалы — ctc.ru/projects/serials/

► Новости — ctc.ru/zakadrom/novosti/

Приложение СТС для iOS и Android:

► Скачать приложение — ctc.ru/apps/

Социальные сети:

► Группа VK — vk.com/ctc

► Мы в Facebook — www.facebook.com/ctc

► Мы в Twitter — twitter.com/ctc

► Наш Instagram — instagram.com/tv_ctc

► Мы в Одноклассниках — www.ok.ru/ctc

Верстка HTML CSS За 2 Часа. Из PSD. С Нуля. Полная Запись.


Все основы верстки HTML и CSS в одном уроке для начинающих с нуля. Верстаем реальный макет сайта (лендинга) из Photoshop. СКАЧАТЬ МАКЕТ И ФАЙЛЫ верстки для ДЗ: wayup.in/lm/load/lm30 И еще кое что…

— Посмотрите другие видео о верстке:

День Верстальщика: Верстка С Нуля ☉ HTML/CSS/Адаптив — www.youtube.com/watch?v=xlwPU0BRQKQ

Создаем Сайт-Блог С Нуля За 4 Часа ☸ Photoshop/HTML/CSS/CMS — www.youtube.com/edit?o=U

Удивительный китайский процессорный кулер Lanshou всего за 11$. Сравнение с AeroCool и SnowMan


Наш сайт-каталог лучших комплектующих к ПК и аксессуаров с AliExpress: tehnoplaneta.in.ua

Получите гарантированный возврат денег на любой товар. Для получения высокого CashBack регистрация здесь: epngo.bz/cashback_index/7a51am

Канал-партнёр ИгроПланета: www.youtube.com/channel/UCELnaDrnoFy-HFAA4vB9cCw

Покупал кулер Lanshou здесь — gotbest.by/cashback/view/qbycpmvq93im47j16qys0wsz3jvtz4tc/
SnowMan X200, 120mm LED Fan, 4pin, Intel and AMD — gotbest.by/cashback/view/q4prvp2sqivr5taq38y8y1waf46jnreg/
Snowman M-T4, 120mm, Intel and AMD — buyeasy.by/cashback/view/pzrqxh3ci6j8tiuzulmz4dwp5mr6o7br/

Купить можно тут:

Процессоры:
Intel Xeon E5 2620v3 (6 ядер/12 потоков — 2.4 GHz) 2011v3 — gotbest.by/cashback/view/q7t34zpnv33jatlptf3r6rfrxodpq7mu/
Intel Xeon E5-2630Lv3 (8 ядер/16 потоков — 1.8 GHz) 2011v3 — gotbest.by/cashback/view/q85kkzurb27gg71kg6rsgwa3f3nysy3p/
Intel Xeon E5 2630v3 (8 ядер/16 потоков — 2.4 GHz) 2011v3 — gotbest.by/cashback/view/qcdv1cf4yyvbad6rim4hdz6svtrob494/
Intel Xeon E5 2640v3 (8 ядер/16 потоков — 2.6 GHz) 2011v3 — gotbest.by/cashback/view/q3hyky4uqxtyhewsidi2352pyzqom6hf/
Intel Xeon E5 2650v3 (10 ядер/20 потоков — 2.3 GHz) 2011v3 — gotbest.by/cashback/view/q7frymf3pnhscoxqgwzehnhkszt2ngbl/
Intel Xeon E5 2660v3 (10 ядер/20 потоков — 2.6 GHz) 2011v3 — gotbest.by/cashback/view/q237w6roumde4d48cj9jzybztjy1dvst/
Intel Xeon E5 2670v3 (12 ядер/24 потоков — 2.3 GHz) 2011v3 — gotbest.by/cashback/view/q7slu0zwt362ur35qc4lzd9kmuo1igg7/
Intel Xeon E5 2678v3 (12 ядер/24 потоков — 2.5 GHz) 2011v3 — buyeasy.by/cashback/view/pwhnd87umepyp1nssrilqsvtjcwx1hxl/
Intel Xeon E5 2683v3 (14 ядер/28 потоков — 2.0 GHz) 2011v3 — gotbest.by/cashback/view/qch6obr17j2dd0iz8pzgtmakctymsqz5/

Материнки:
QIYIDA X99Z V102 (USB 3.0 / SATA3 / PCI-E NVME M.2 SSD / ECC REG RAM DDR4) — gotbest.by/cashback/view/qbyb8q3t32bkybdbyln25yelswsjl76g/
Kllisre X99Z V102 (USB 3.0 / SATA3 / PCI-E NVME M.2 SSD / ECC REG RAM DDR4) — gotbest.by/cashback/view/q8o46rqysu5p89bl3cehbtlwi5tf5tz9/
Jingsha X99 D4 (AD12-B V1.0) (USB 3.0 / SATA3 / PCI-E NVME M.2 SSD / ECC REG RAM 2 Channel DDR4) — gotbest.by/cashback/view/q4f739hcsphwcmg6lvzg4eg4fel27uyz/
Kllisre X99Z-V500 (USB 3.0 / SATA3 / PCI-E NVME M.2 SSD / ECC REG RAM DDR3 and DDR4) — gotbest.by/cashback/view/q9cgi8a7kap7yvco1rpvrceu4ns8z6rm/
Atermiter X99 (USB 3.0 / SATA3 / PCI-E NVME M.2 SSD / ECC REG RAM DDR4) — gotbest.by/cashback/view/q7n8t5rth6h94sbsmka332nwcolys43p/
PlexHD X99 (USB 3.0 / SATA3 / PCI-E NVME M.2 SSD / ECC REG RAM DDR4) — gotbest.by/cashback/view/q78qlf47a5jmh4jykourfxe2u1uqntjn/
HUANAN ZHI X99-8M (USB3.0 / SATA3 / PCI-E NVME M.2 SSD / 2 Cnannel DDR4) — buyeasy.by/cashback/view/pwhn09zdempmk2dswhgtnfh7nanyasa4/
Kllisre X99 D8 (AD12 V1.0) (USB 3.0 / SATA3 / PCI-E NVME M.2 SSD / ECC REG RAM 4 Channel DDR4) — gotbest.by/cashback/view/q78rt3ej0cjcokardxd9b2m7g3i414cl/
HUANANZHI X99-AD3 GAMING (USB3.0 / SATA3 / PCI-E NVME M.2 SSD / ECC REG RAM DDR3) — buyeasy.by/cashback/view/ptlx4u4e1m6rse8ya6bkwsf72hkdnyr7/
HUANANZHI X99-TF (USB3.0 / SATA3 / PCI-E NVME M.2 SSD / DDR3 and DDR4 ECC REG RAM) — gotbest.by/cashback/view/q4pqbfehpfbs899gdci5je8ero48oohz/
HUANANZHI X99-F8 (USB3.0 / SATA3 / PCI-E NVME M.2 SSD / DDR4 ECC REG RAM) — gotbest.by/cashback/view/q2373f4ixp1j4zf8s4jclrb2u9u8vu8k/
Kllisre X99 Dual (USB3.0 / SATA3 / PCI-E NVME M.2 SSD / ECC REG RAM DDR4) 2 CPU — gotbest.by/cashback/view/q78qdmx4ftucfdsmq3d2ns0871w5q209/
JINGSHA X99 (USB3.0 / SATA3 / PCI-E NVME M.2 SSD / ECC REG RAM DDR4) 2 CPU — gotbest.by/cashback/view/q7n903vp8sigyn6puwp960swypnpz9kg/
HUANANZHI X99-T8D, (USB3.0 / SATA3 / PCI-E NVME M.2 SSD / ECC REG RAM DDR3) 2 CPU — gotbest.by/cashback/view/qa416t57bvpnkvoz7fmgk5y03l3yn2a2/

ОЗУ:
Samsung DDR3 ECC REG: buyeasy.by/cashback/view/pvvt35kq91eyd756bvbvfkti6fzksklr/
Samsung DDR4 ECC REG: buyeasy.by/cashback/view/pzgm3zcx403jsx0qe0u357w2se88q0t0/
TANBASSH, DDR4: gotbest.by/cashback/view/q7wt9193s3wop0tfygt3dzyiva7fekov/
Kllisre, DDR4: buyeasy.by/cashback/view/pvu5uindxf9l8c2e3dc27wkurled1x5j/
PCCooler DDR4: buyeasy.by/cashback/view/pvtkvcdyodglc543anovmk4z61mwifo2/

Помощь каналу:
— QIWI: 380997133327
— WebMoney:
Доллары — Z011022660098
Рубли — R715800983692

Система:
Процессор — Intel Xeon E5 2670v3
Видеокарта — Asus GTX1080 Ti ROG Strix
ОЗУ — 4x8GB DDR4 Samsung ECC REG
Материнка — Huananzhi X99-TF
Кулер — Lanshou, Aerocool Verkho 2 PlusSnowMan M-T6
БП: Corsair RM1000X (1000W)
Жесткий диск: Seagste 2ТБ SSD SanDisk 240Gb

Музыка из ролика:
Robert Babicz

Основы WiFi: SISO, MIMO, MU-MIMO, beamforming, канал связи, расположение антенн на примерах


По ссылке affiliate чат telegram, так сказать полезности для деятелей интернет культуры.


Курс молодого бойца с WiFi — рассматриваем термины и на примерах выясняем как работает радиосвязь. Явное формирование луча к клиенту (beamforming) — что это и как работает.
Читать дальше →

Урок 05 - Окна программ и рабочий стол | Компьютерные курсы 2019 (Windows 10)


Учимся работать с окнами на рабочем столе операционной системы Windows.

Урок, в котором вы узнаете:
— что такое рабочий стол Windows и панель задач
— что такое окно программы
— как свернуть окно программы в панель задач
— как развернуть окно программы из панели задач
— как развернуть окно программы на весь экран
— как свернуть окно программы обратно в оконный режим
— как перемещать по рабочему столу и изменять размеры окон
— 3 ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТА В КОНЦЕ ВИДЕО
— и т.д.

Термины, встречающиеся в видео:
1. Рабочий стол Windows (desktop)
2. Панель задач Windows
3. Окно программы
4. Строка заголовка окна
5. Клик (мышкой)

ДОМАШКИ НЕТ :)

Подписывайтесь на канал и присоединяйтесь к сообществам ИзиГаджет. Дальше — больше и интереснее!
— САЙТ (все мои контакты и координаты там):
easygadget.ru

И часть вот тут:
• Инстаграм: instagram.com/easygadget_r
• Твиттер: twitter.com/easygadget_ru
• Телеграм: t.me/easygadget_ru
• Одноклассники: ok.ru/group/54282820387027

Присоединяйтесь туда, где удобнее, но контент местами будет очень сильно отличаться.

* Хотите сделать ПОЖЕРТВОВАНИЕ?
Поддержите мой проект рублем тут:
yasobe.ru/na/easygadget

ШЭКГ. Урок 01.6 О компьютере и информации. Часть 6. Современные компьютеры


ШЭКГ — школа элементарной компьютерной грамотности.
Для тех, кто был далек от этой деятельности, но решил познакомиться и приобрести самые простые понятия.
Урок 01. Рассказывает о компьютере и информации. Состоит из 6 частей. Часть 6 о видах современных компьютеров, их сходстве и отличиях.

Сорбет | Как это устроено | Discovery


Смотрите сегодня в 19:40 (мск) на Discovery.

Сорбет был известен еще древним римлянам – они делали его из меда, снега и вина несколько тысяч лет назад. Сегодня сорбет не теряет своей популярности как у детей, так и у взрослых. Из видео вы узнаете, как его делают в наши дни. Чтобы узнать больше, включайте телеканал Discovery сегодня в 19:40 (мск).

Подписывайтесь на наши соцсети:

Официальный сайт: bit.ly/discoverychannelru_web
ВКонтакте: bit.ly/discoverychannelrussia_vk
Facebook: bit.ly/DiscoveryChannelRussia_fb
Instagram: bit.ly/discoverychannelrussia_ig
Яндекс.Дзен: bit.ly/discoverychannelrussia_zen

Технологии программирования 1. Введение в компиляторы. Отладка ПО


Дата лекции: 8.02.19
Лектор: Старичков Никита

Таймкоды:
1:04 — Раздел 1. Компиляторы
3:40 — Компиляция
5:29 — Работа компилятора
7:13 — Лексический анализ
10:55 — Определение токенов
14:57 — Синтаксический анализ
17:40 — Пример синтаксического разбора
22:35 — Семантический анализ
26:04 — Оптимизация
29:00 — Генерация кода
34:08 — Оптимизация машинного кода
35:57 — Раздел 2. Методы отладки ПО
38:28 — Воспроизведение дефекта
47:56 — Анализ дефекта
51:38 — Дизайн исправления дефекта
1:00:34 — Исправление дефекта
1:01:50 — Задача курса

Снимала: (скрывается)
Монтировал: Илья Белов

Секрет Сложнейших Фракталов... Наглядно и в Анимации!


Помочь денежкой: www.donationalerts.com/r/vectozavr

telegram: @vectozavr
Instagram: www.instagram.com/vectozavr
vk: vk.com/public179407034
Статья: ilinblog.ru/article.php?id_article=38
Навигатор по множеству Мандельброта: www.michurin.net/online-tools/mandelbrot.html
Здесь можно срендерить любое место фрактала в 2K: sunandstuff.com/mandelbrot/
Еще один генератор: nadin.miem.edu.ru/1111/
Погружение в множество Мандельброта на протяжении часа: www.youtube.com/watch?v=UJzB-6T9QCs
Код множества Жюлиа: github.com/vectozavr/PhysicsSimulations/blob/master/julia_set.cpp

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!