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!

Как работает квантовый компьютер? [Veritasium]


Помощь проекту: vertdider.tv/to-support-us/

Квантовые компьютеры работают совсем не так, как классические. Квантовые биты или кубиты могут быть одновременно и нулем и единицей по принципу суперпозиции. Это означает, что пара электронов может находиться в четырех состояниях, поэтому для идентификации состояния требуется четыре числа. Таким образом, объем информации, хранящейся в N-кубитах равно двум в степени N-классических бит.

Перевод: Кристина Сычева
Редактура: Алексей Лоскутов
Озвучка: Дмитрий Валуев, Андрей Черников
Монтаж звука: Андрей Фокин
Монтаж видео: Джон Исмаилов
Обложка: Эльдар Нургалиев

Спасибо за поддержку на www.patreon.com/VertDider.
Озвучки Vert Dider выходят с вашей помощью:

Ekaterina Kukushkina, Mikhail Stolpovskiy, Oleksii, Oleg Ostroukhov, Boris Bendikov, Dina vysotskaya, Animara, Sergei W, Felix, Katoto Chan, Kosoy, Максим Sheridan Горлов, Anton Makiievskyi, Makovskyj Danilo,,, Дмитрий Мисюра, Руслан Островский, Александр Фалалеев, Soz Nov, Dmitriy Omelyansky, Olga Shistareva, Alex Katkov, Жанна Голухова, Пётр, Kamerton_440, space monkey, Vladimir Goshev, Vladyslav Sokolenko, Елизавета, Tanya Lukashevich, Иван Дьяченко, Yevhen, Артём Маликов, Aleksei Masliukov, Вершинский Вадим, Ruslan Akhmerov, Vladimir Gavriushov, Maria Burtseva, Aleksey Sazonov, Irina Shakhverdova, Evgenii Bakhmet, Никита Рыжков, Evgeny Vrublevsky, Anna Gerasimenko, Mush Rain, Alexey, Gurov D.A., Evgeniy, Alexander Kalashnikov

Сайт студии: vertdider.com

Мы в социальных сетях:
vk.com/studio_vd
www.facebook.com/StudioVertDider
twitter.com/Vert_Dider
geektimes.ru/company/vertdider/
ok.ru/group/53365179089010
instagram.com/vert_dider
coub.com/vertdider
vert-dider.livejournal.com/
t.me/vertdider

Источник: youtu.be/g_IaVepNDT4
Разрешение на публикацию: goo.gl/6n4dT7
© www.youtube.com/user/1veritasium

Полупроводниковая электроника


Материал по свойствам полупроводников, строению атома и электрическому полю. Проведено краткое описание принципа работы PN-перехода, диодов, транзисторов и логических вентилей.

Спонсировать: www.youtube.com/channel/UCM2qHCPylAaoSjN5LAi0cHw/join
Поддержать автора: money.yandex.ru/to/41001765701452
карта Сбера: 2202 2008 1515 8744

Текст читал: www.youtube.com/c/Lord32x
Статья: habr.com/ru/post/134373

Мы в ВК: vk.com/nht_group
Мы в Steam: steamcommunity.com/groups/nht-group
Twitter: twitter.com/RiddleRiderOne
Инстаграм: www.instagram.com/house_of_nhti

Список литературы и источников, необходимых к ознакомлению для полного понимания этой отрасли:

Киттель Ч. Введение в физику твердого тела.
Ландау, Л. Д., Лифшиц, Е. М. Теория поля.
Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике. Электричество и магнетизм.
Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике. Физика сплошных сред.
Paul Horowitz and Winfield Hill. The Art of Electronics.
Peter Y. Yu, Manuel Cardona. Fundamentals of Semiconductors: Physics and Materials Properties.
Li, Sheng S. Semiconductor Physical Electronics.
С.А. Гаврилов. Полупроводниковые схемы. Секреты разработчика.
Толмачёв В. В., Скрипник Ф. В. Физические основы электроники.
Технологии микроэлектроники на пальцах: aftershock.news/?q=node/745507
Диоды. For dummies: habr.com/ru/post/132842
Биполярные транзисторы. For dummies: habr.com/ru/post/133136
Полевые транзисторы. For dummies: habr.com/ru/post/133493
Простейшие логические цепи:
Ч1: habr.com/ru/post/129060
Ч2: habr.com/ru/post/129516
BarsMonster: habr.com/ru/users/BarsMonster

История видеоигр (1947-1960) #1


Видеоигры являются неотъемлемой частью современной цивилизации. Современное процветание игровой сферы, было бы невозможно без исторического опыта, полученного за 65 лет, прошедших с момента выпуска первой игры.
Портал NHTi совместно с сайтом gameinstitute.ru открывает новую рубрику: История индустрии видеоигр.

Текст читал: www.youtube.com/channel/UC5SHJdgjgUyMfmmRpKuZukA
Сайт: gameinstitute.ru

Плейлист «История видеоигр»: www.youtube.com/playlist?list=PLlTCV4owHYlRYhj7ukiMqGrb9acNc1CEh

Мы в ВК: vk.com/nht_group
Мы в Steam: steamcommunity.com/groups/nht-group
Twitter: twitter.com/RiddleRiderOne

Приятного просмотра!

Самая дешевая зеркалка VS Смартфон - что фотографирует лучше?


Итак, в этом видео мы сравниваем нашу самую дешевую зеркалку Pentax K100D, которую мы купили за 4 тыс. рублей, с современным смартфоном Huawei Honor 6. Естественно по качеству фотосъемки.

Основной сайт — mychaos.ru/
Группа ВК — vk.com/mychaosru

Топ Лучших Беспроводных Наушников Вкладышей 2020 года!


Сегодня мы с вами поговорим про наушники!
Да, это долгожданный Топ наушников Вкладышей! От мала до велика!
Приятного просмотра!

Baseus W04 — ali.pub/4zeilz
Xiaomi Mi Air 2SE — ali.pub/51sqnn
Tronsmart Onyx Ace — ali.pub/4zeinj
Baseus W05 — ali.pub/598sqn
Honor FlyPods — ali.ski/g-qpPf
Realme Buds — ali.pub/5agjyt
Fiil CC — ali.pub/57cnut
Oppo Enco Free — ali.pub/4unokx
Apple Airpods — slmrt.ru/asEe
Vivo TWS — ali.pub/4vkgn5
Наушники Кока-Кола — ali.pub/51sra0
Те самые Зеленые — ali.pub/5agk42

Мой Инстаграм — www.instagram.com/sooslixx/
Кэшбэк, которым пользуюсь Я — fas.st/2JAwI
Мой Телеграмм — t.me/OneBoxTwoBox

Моя Партнерка — epngo.bz/epn_index/401b1
(Ну если кому интересно)
Паблик в ВК — vk.cc/4BqC3B
#наушники
#беспроводные
#tws
#aliexpress

15 новых трюков в Excel 2019 и Excel 365


СКИДКА 50% на курсы по EXCEL — www.1excel.ru/

Ссылка на файл Я.Диск — yadi.sk/i/YN22uCy-hqhp_A

Изучаем новые трюки и возможности в Excel 2019 и Excel 365 от простых действий до интересных и практичных функций.
В этом выпуске рассмотрим:
— Выделение и быстрое снятие выделений диапазона ячеек
— Проверка читаемости, быстрый перевод текста
— Звуковые эффекты, рисование
— Функции ЕСЛИМН, МАКСЕСЛИ, МИНЕСЛИ
— Функции СЦЕП, ОБЪЕДИНИТЬ, ПЕРЕКЛЮЧ
— Новые функции Excel 365: СОРТ, ФИЛЬТР, УНИК, ПРОСМОТРХ
— Диаграмма Воронки, Карты, 3D-модели и значки

Easy Excel — ПОЛНОЕ и ПОДРОБНОЕ обучение программы Excel для новичков и практиков! Уроки по макросам и VBA

Подписка на канал Easy Excel: www.youtube.com/easyexcellesson

#Excel2019#Excel365#УрокиExcel#ТрюкиExcel2019

ТОЧЕЧНАЯ СВАРКА/споттер/ СВОИМИ РУКАМИ! ТАКОГО результата я НЕ ОЖИДАЛ! Всё ПРОСТО! Spot Welder DIY


Точечная Сварка из микроволновки (он- же точечная- контактная сварка, споттер, SpotWwelder...)из трансформатора ОБЫЧНОЙ микроволновки. ПРОСТО, БЫСТРО, НАДЕЖНО. УВЕРЕН, что пригодится ОЧЕНЬ многим! Смотрите видео, и Вы сами поймете на что СПОСОБЕН этот простейший агрегат!!!
СМОРТИТЕ так-же!
«Стойка для БОЛГАРКИ/УШМ/с протяжкой… » www.youtube.com/watch?v=gxyYMgLa4aU
atch?v=jjJm7MgrBjg