Перейти к содержанию

Поиск

Показаны результаты для тегов 'обнаружили'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Форумы

  • Новости
    • Новости сервера
    • Новости спутниковых провайдеров
    • Новости цифровой техники
    • Новости спутников и космических технологий
    • Новости телеканалов
    • Новости операторов связи, кабельного и IPTV
    • Новости сети интернет и софта (software)
    • Архив новостей
  • IPTV
    • Обсуждение IPTV каналов
    • IPTV на iptv-приставках
    • IPTV на компьютере
    • IPTV на телевизорах Smart TV
    • IPTV на спутниковых ресиверах
    • IPTV на мобильных устройствах
    • Kodi (XBMC Media Center)
    • FAQ по IPTV
  • IPTV in English
    • FAQ (Manuals)
    • Price
    • Discussions
  • Cпутниковое ТВ
    • Основной раздел форума
    • Кардшаринг
    • Транспондерные новости, настройка антенн и приём
    • Dreambox/Tuxbox/IPBox/Sezam и др. на базе Linux
    • Ресиверы Android
    • Другие ресиверы
    • Galaxy Innovations (без OS Linux)
    • Обсуждение HD\UHD телевизоров и проекторов
    • DVB карты (SkyStar, TwinHan, Acorp, Prof и др.)
    • OpenBOX F-300, F-500, X540, X560, X590, X-800, X-810, X-820, S1
    • Openbox X-730, 750, 770CIPVR, 790CIPVR
    • OpenBOX 1700(100), 210(8100),6xx, PowerSky 8210
    • Golden Interstar
    • Globo
    • Спутниковый интернет/спутниковая рыбалка
  • Общий
    • Курилка
    • Барахолка

Категории

  • Dreambox/Tuxbox
    • Эмуляторы
    • Конфиги для эмуляторов
    • JTAG
    • Picons
    • DM500
    • DM600
    • DM7000
    • DM7020
    • Программы для работы с Dreambox
    • DM7025
    • DM500 HD
    • DM800 HD
    • DM800 HDSE
    • DM8000 HD
    • DM 7020 HD
    • DM800 HD SE v2
    • DM 7020 HD v2
    • DM 500 HD v2
    • DM 820 HD
    • DM 7080
    • DM 520/525HD
    • Dreambox DM 900 Ultra HD
    • Dreambox DM920 Ultra HD
  • Openbox HD / Skyway HD
    • Программы для Openbox S5/7/8 HD/Skyway HD
    • Addons (EMU)
    • Ключи
    • Skyway Light 2
    • Skyway Light 3
    • Skyway Classic 4
    • Skyway Nano 3
    • Openbox S7 HD PVR
    • Openbox S6 PRO+ HD
    • Openbox SX4C Base HD
    • Skyway Droid
    • Skyway Diamond
    • Skyway Platinum
    • Skyway Nano
    • Skyway Light
    • Skyway Classic
    • Openbox S6 HD PVR
    • Openbox S9 HD PVR
    • Skyway Classic 2
    • Openbox S4 PRO+ HDPVR
    • Openbox S8 HD PVR
    • Skyway Nano 2
    • Openbox SX6
    • Openbox S6 PRO HDPVR
    • Openbox S2 HD Mini
    • Openbox S6+ HD
    • Openbox S4 HD PVR
    • Skyway Classic 3
    • Openbox SX4 Base
    • Openbox S3 HD mini
    • Openbox SX4 Base+
    • Openbox SX9 Combo
    • Openbox AS1
    • Openbox AS2
    • Openbox SX4
    • Openbox SX9
    • Openbox S5 HD PVR
    • Formuler F3
    • Openbox Formuler F4
    • Openbox Prismcube Ruby
    • Skyway Droid 2
    • Openbox S2 HD
    • Openbox S3 HD Micro
    • Skyway Air
    • Skyway Virgo
    • Skyway Andromeda
    • Openbox S1 PVR
    • Formuler4Turbo
    • Open SX1 HD
    • Open SX2 HD
    • Openbox S3 HD mini II
    • Openbox SX2 Combo
    • Openbox S3HD CI II
  • Openbox AS4K/ AS4K CI
  • Opticum/Mut@nt 4K HD51
  • Mut@nt 4K HD60
  • Octagon SF4008 4K
  • OCTAGON SF8008 MINI 4K
  • Octagon SF8008 4K
  • GI ET11000 4K
  • Formuler 4K S Mini/Turbo
  • VU+ 4K
    • Прошивки VU+ Solo 4K
    • Прошивки VU+ Duo 4K
    • Прошивки VU+ UNO 4K
    • Прошивки VU+ Uno 4K SE
    • Прошивки VU+ Ultimo 4K
    • Прошивки VU+ Zero 4K
    • Эмуляторы VU+ 4K
    • Vu+ Duo 4K SE
  • Galaxy Innovations
    • GI 1115/1116
    • GI HD Slim Combo
    • GI HD Slim
    • GI HD Slim Plus
    • GI Phoenix
    • GI S9196Lite
    • GI S9196M HD
    • GI Spark 2
    • GI Spark 2 Combo
    • GI Spark 3 Combo
    • Программы для работы с Galaxy Innovations
    • Эмуляторы для Galaxy Innovations
    • GI S1013
    • GI S2020
    • GI S2028/S2026/2126/2464
    • GI S2030
    • GI S2050
    • GI S3489
    • GI ST9196/ST9195
    • GI S2121/1125/1126
    • GI S6199/S6699/ST7199/ST7699
    • GI S8290
    • GI S8680
    • GI S8120
    • GI S2138 HD
    • GI S2628
    • GI S6126
    • GI S1025
    • GI S8895 Vu+ UNO
    • GI Vu+ Ultimo
    • GI S2238
    • GI Matrix 2
    • GI HD Mini
    • GI S2038
    • GI HD Micro
    • GI HD Matrix Lite
    • GI S1027
    • GI S1015/S1016
    • GI S9895 HD Vu+ Duo
    • GI S8180 HD Vu+ Solo
    • Vu+ SOLO 2
    • Vu+ Solo SE
    • Vu+ Duo 2
    • Vu+ Zero
    • GI ET7000 Mini
    • GI Sunbird
    • GI 2236 Plus
    • GI HD Micro Plus
    • GI HD Mini Plus
    • GI Fly
    • GI HD Slim 2
    • GI HD Slim 2+
    • GI HD Slim 3
    • GI HD Slim 3+
  • IPBox HD / Sezam HD / Cuberevo HD
    • Программы для работы с IPBox/Sezam
    • IPBox 9000HD / Sezam 9100HD / Cuberevo
    • IPBox 900HD / Cuberevo Mini
    • IPBox 910HD / Sezam 902HD / Sezam 901HD
    • IPBox 91HD / Sezam 900HD / Cuberevo 250HD
    • Addons
  • HD Box
    • HD BOX 3500 BASE
    • HD BOX 3500 CI+
    • HD BOX 4500 CI+
    • HD BOX 7500 CI+
    • HD BOX 9500 CI+
    • HD BOX SUPREMO
    • HD BOX SUPREMO 2
    • HD BOX TIVIAR ALPHA Plus
    • HD BOX TIVIAR MINI HD
    • HD BOX HB 2017
    • HD BOX HB 2018
    • HD BOX HB S100
    • HD BOX HB S200
    • HD BOX HB S400
  • Star Track
    • StarTrack SRT 100 HD Plus
    • StarTrack SRT 300 HD Plus
    • StarTrack SRT 2014 HD DELUXE CI+
    • StarTrack SRT 3030 HD Monster
    • StarTrack SRT 400 HD Plus
    • StarTrack SRT 200 HD Plus
  • Samsung SmartTV SamyGo
  • DVB карты
    • DVBDream
    • ProgDVB
    • AltDVB
    • MyTheatre
    • Плагины
    • DVBViewer
    • Кодеки
    • Драйвера
  • Openbox F-300, X-8XX, F-500, X-5XX
    • Программы для работы с Openbox
    • Ключи для Openbox
    • Готовые списки каналов
    • Все для LancomBox
    • Openbox F-300
    • Openbox X-800
    • Openbox X-810
    • Openbox X-820
    • Openbox F-500
    • Openbox X-540
    • Openbox X-560
    • Openbox X-590
  • Openbox X-730PVR, X-750PVR, X-770CIPVR, X-790CIPVR
    • Программы для работы с Openbox
    • Ключи
    • Openbox X-730PVR
    • Openbox X-750PVR
    • Openbox X-770CIPVR
    • Openbox X-790CIPVR
  • OpenBOX 1700[100], 210[8100], 6xx, PowerSky 8210
    • Программы для работы с Openbox/Orion/Ferguson
    • BOOT
    • Ключи
    • OpenBOX 1700[100]
    • OpenBOX 210[8100]
    • OpenBOX X600 CN
    • OpenBOX X610/620 CNCI
    • PowerSky 8210
  • Globo
    • Globo HD XTS703p
    • Программы для работы с Globo
    • Ключи для Globo
    • Globo 3xx, 6xxx
    • Globo 4xxx
    • Globo 7010,7100 A /plus
    • Globo 7010CI
    • Globo 7010CR
    • Ferguson Ariva 100 & 200 HD
    • Opticum 8000
    • Opticum 9000 HD
    • Opticum 9500 HD
    • Globo HD S1
    • Opticum X10P/X11p
    • Opticum HD 9600
    • Globo HD X403P
    • Opticum HD X405p/406
    • Opticum X80, X80RF
  • Golden Interstar
    • Программы для работы с Interstar
    • Все для кардшаринга на Interstar
    • BOOT
    • Ключи
    • Golden Interstar DSR8001PR-S
    • Golden Interstar DSR8005CIPR-S
    • Golden Interstar DSR7700PR
    • Golden Interstar DSR7800SRCIPR
    • Golden Interstar TS8200CRCIPR
    • Golden Interstar TS8300CIPR-S
    • Golden Interstar TS8700CRCIPR
    • Golden Interstar S100/S801
    • Golden Interstar S805CI
    • Golden Interstar S770CR
    • Golden Interstar S780CRCI
    • Golden Interstar TS830CI
    • Golden Interstar TS870CI
    • Golden Interstar TS84CI_PVR
    • Golden Interstar S890CRCI_HD
    • Golden Interstar S980 CRCI HD
    • Golden Interstar GI-S900CI HD
    • Golden Interstar S905 HD
    • Box 500
  • SkyGate
    • Программы для работы с ресиверами SkyGate
    • Списки каналов и ключей
    • SkyGate@net
    • SkyGate HD
    • SkyGate HD Plus
    • SkyGate Gloss
    • Sky Gate HD Shift
  • Samsung 9500
    • Программы для работы с Samsung 9500
    • Программное обеспечение для Samsung 9500
  • Openbox 7200
    • Прошивки
    • Эмуляторы
    • Программы для работы с Openbox 7200
    • Списки каналов
  • Season Interface
  • Прошивки для приставок MAG

Поиск результатов в...

Поиск контента, содержащего...


Дата создания

  • Начало

    Конец


Дата обновления

  • Начало

    Конец


Фильтр по количеству...

Регистрация

  • Начало

    Конец


Группа


Найдено: 17 результатов

  1. Жидкую воду удалось обнаружить под поверхностью южного полюса Марса, сообщило в среду Европейское космическое агентство (ЕКА). "Радиолокационные данные, полученные аппаратом ЕКА Mars Express, свидетельствуют о наличии жидкой воды под слоями льда и пыли в области южного полюса Марса", - говорится в сообщении на сайте ЕКА. Согласно мнению ученых, это первое убедительные свидетельство наличия воды в жидком состоянии на планете. По данным агентства, озеро с соленой водой удалось обнаружить благодаря итальянскому радару MARSIS, установленному на зонде Mars Express. Открытие сделали при обследовании 200-километровой области южного полюса планеты. Полученные данные указали на наличие области, в которой сигнал радара резко менялся. По мнению экспертов, это во многом близко к тем параметрам, которые дают подледные озера Гренландии и Антарктики. Радиолокационное исследование также показало, что южная полярная область Марса состоит из многих слоев льда и пыли глубиной около 1,5 км в обследованной области. Ученые полагают, что это озеро диаметром 20 км и находящееся на глубине 1,5 км под поверхностью южного полюса планеты защищено от космических лучей и соответствует условиям для возможного существования некоторых форм жизни. В ходе исследования данных радара, работавшего с 2005 года, ученые при поддержке университетов "Рома тре", "Сапиенца" и университета Пескары также выяснили, что этот водоем давно существует в неизменном виде.
  2. Как сообщается, исследователи из Института Карнеги объявили об открытии 12 новых спутников у Юпитера. Что интересно, открыты они были случайно, так как астрономы вели наблюдения с целью найти так называемую «Планету Икс» — предполагаемую планету Солнечной системы, находящуюся далеко за орбитой Плутона. Благодаря открытию количество найденных спутников Юпитера достигло 79. Изначально новые спутники были обнаружены астрономами ещё прошлой весной, однако для того, чтобы подтвердить, что найденные объекты действительно являются лунами Юпитера, потребовался год. Среди дюжины новых спутников девять находятся на ретроградных орбитах, то есть вращаются в сторону, противоположную вращению самого Юпитера. Среди оставшихся трёх одни спутник сами учёные называют странным. Дело в том, что его диаметр составляет всего 1 км, что делает его самым маленьким спутником самой большой планеты Солнечной системы. Кроме того, его орбита пересекает орбиты множества других спутников, что повышает вероятность столкновения в будущем. Правда, стоит отметить, что и остальные обнаруженные луны очень малы и характеризуются диаметром до 3 км. Самые крупные спутники Юпитера (Каллисто, Ганимед, Европа и Ио) называются Галилеевыми спутниками, так как обнаружены были ещё Галилео Галилеем в 1609-1610 годах. Самый «молодой» был обнаружен в прошлом году.
  3. В сервисе «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» начал вещание телеканал «Матч! Ultra», программная сетка которого дублирует канал «Матч ТВ». Информация об этом появилась в сообществе «Триколор ТВ VK» во «ВКонтакте». Из фотографии, прикрепленной к сообщению, следует, что канал находится на 50-й кнопке. В пресс-службах телеканала «Матч ТВ» и «Ростелекома» не ответили на запрос. О возможном появлении на платформе «Ростелекома» телеканала «Матч! Ultra» в середине мая сообщали источники, близкие к оператору и «Газпром-медиа» (владеет субхолдингом «Матч»). Тогда было сказано, что телеканал будет запущен на период проведения чемпионата мира по футболу и заменит телеканал «Матч Планета». Исходя из названия телеканала можно предположить, что он будет вещать в формате сверхвысокого разрешения — Ultra HD/4K. В связи с этим напомним, что в марте «Ростелеком» объявил о начале реализации пилотного проекта по обеспечению доступа предприятий сегмента HoReСa (отели, рестораны, кафе) к телетрансляциям в разрешении 4K/UHD. Комментируя это событие, вице-президент «Ростелекома» Валерий Ермаков сказал, что ожидает роста проникновения UHD-телевидения в России в связи с проведением чемпионата мира по футболу. В октябре прошлого года сообщалось, что «Матч ТВ» рассматривает возможность трансляции ЧМ-2018 в 4K. На данный момент вещатель не делал официальных заявлений относительно того, будет ли показывать матчи предстоящего футбольного первенства в сверхвысоком разрешении. Сейчас известно, что трансляция чемпионата в 4K будет доступна в онлайн-версии «Первого канала».
  4. Жители Земли привыкли к тому, что каждое утро на небе восходит только одно Солнце. Международная группа астрономов обнаружила систему, состоящую сразу из двух пар гравитационно связанных друг с другом звезд, так что на одной из местных экзопланет, если таковые существуют, в небе вполне можно разглядеть сразу четыре "солнца". Исследование направлено для публикации в британский научный журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Системы, состоящие из пары звезд - не редкость. Более того, около половины звезд в нашей галактике, согласно подсчетам ученых, как раз и являются частью таких двойных систем. Так что экзопланет с двумя "солнцами" на небе, подобных вымышленному Татуину из киносаги "Звездные войны", на самом деле должно быть довольно много. Именно такой является, например, реально существующая планета Kepler-16 b в созвездии Лебедя. Тройные системы тоже встречаются, но уже реже. Они обычно состоят из пары близко расположенных звезд и более удаленной звезды-спутника. А вот системы сразу из четырех звезд, как обнаруженная в этот раз, попадаются совсем нечасто. Но нынешняя находка представляется особой редкостью, поскольку система состоит не просто из четырех звезд, но из двух пар так называемых затменных звезд, где одна периодически проходит перед другой относительно наблюдателя, вызывая затмение, в результате чего их общая яркость постоянно колеблется. Система, которой дали название EPIC 219217635, находится на расстоянии в 2,8 тыс. световых лет от Земли. В каждой паре одна из звезд крупнее нашего Солнца: в одном случае на 20%, а в другом - на 30%. Второй же компонент в обоих случаях меньше - 0,74 и 1,04 радиуса Солнца соответственно.
  5. Исследователи из Microsoft и Google обнаружили четвёртый вариант уязвимости современных процессоров класса Meltdown-Spectre, позволяющий несанкционированно получать доступ к данным. Эти ошибки спекулятивного исполнения команд в теории могут быть использованы вредоносным ПО, запущенным на уязвимом устройстве или компьютере, или злоумышленником, зарегистрированным в системе, для постепенного получения секретов (например, паролей) из защищённого ядра или памяти приложения. Ранее были известны три основных варианта таких атак. Spectre — это название двух уязвимостей: вариант 1 или CVE-2017-5753 (обход проверки границ) и вариант 2 или CVE-2017-5715 (целевое внедрение в ветвь). Вариант 3 назывался Meltdown или CVE-2017-5754 (загрузка в кеш мошеннических данных). Теперь исследователи рассказали о варианте 4 (CVE-2018-3639). Он затрагивает современные процессорные ядра, поддерживающие исполнение команд с изменением последовательности от Intel, AMD, ARM, а также процессоры IBM Power 8, Power 9 и System z. Следует помнить, что ядра ARM применяются во всём мире в смартфонах, планшетах и встраиваемой электронике. Четвёртый вариант уязвимостей может быть в теории использован даже скриптами, запущенными внутри программ — например, с помощью кода JavaScript на веб-странице на вкладке браузера — для похищения конфиденциальной информации из других частей приложения (например, личных данных с другой вкладки). Исправления, уже выпущенные против варианта 1, который является самой трудной для исправления уязвимостью, должны сделать атаки с применением варианта 4 намного сложнее. Другими словами, веб-браузеры и аналогичные программы с исполнением скриптов и другого внешнего кода, защищённые от атак Spectre 1, одновременно должны ослаблять результативность атак по варианту 4. На данный момент о реальном вредоносном ПО, которое бы задействовало вариант 4, ничего не известно. Специалистами по безопасности, кстати, была также раскрыта ещё одна ошибка CVE-2018-3640: это мошенническое считывание системного реестра, позволяющее обычным программам получать доступ к флагам состояния оборудования — например, к регистрам, которые должны быть в идеальном мире доступны только ядру операционной системы, драйверам и гипервизорам. Вариант 4 также называется Speculative Store Buffer Bypass и связан со спекулятивным исполнением подходящих по мнению процессорной логики команд в те моменты, когда текущие инструкции занимаются сохранением данных в медленную память. Современные CPU не желают простаивать и используют это время для ускорения работы, что серьёзно отражается на быстродействии. Этот метод спекулятивных вычислений подразумевает перенос данных в кеш-память первого уровня. Именно на основе анализа этих остаточных данных в кеше вредоносная программа, повторяя процедуру снова и снова, может извлекать критически важную информацию. Название Spectre вполне подходит этому методу, который в чём-то похож на наблюдение за призраком. Вариант 4 был обнаружен ещё в ноябре 2017 года совместными усилиями Янна Хорна (Jann Horn) из команды Google Project Zero и Кена Джонсона (Ken Johnson) из Microsoft. Поэтому у производителей было достаточно времени, чтобы разработать средства борьбы с уязвимостью. Сообщается, что программные заплатки против этого метода приведут к очередной деградации производительности на значение до 8 % (в перспективе за счёт оптимизаций планируется снизить урон).
  6. Команда учёных из четырёх университетов США обнаружила новый вариант атаки по сторонним каналам (side-channel attack), которая использует особенности спекулятивного исполнения в современных процессорах для извлечения важных данных из процессоров пользователей. По сути речь идёт об ещё одном варианте Meltdown- и Spectre-подобных атак, о которых общественность узнала в самом начале года. Впрочем, специалисты в своём исследовании отмечают, что в отличие от предыдущих уязвимостей, их метод атакует новую секцию процесса спекулятивного исполнения команд. Уязвимость получила имя BranchScope, потому что наиболее сходна со Spectre CVE-2017-5715 (branch target injection — целевое внедрение в ветвь). BranchScope позволяет злоумышленникам направить конвейер спекулятивных расчётов по нужному им пути для получения доступа к определённым областям памяти процессора и извлечения данных, доступа к которым в нормальных условиях у них нет. Уязвимость в целом работают похоже с CVE-2017-5715, но последняя нацелена на атаку буфера адресов ветвлений (Branch Target Buffer), который является компонентом кеша для операций прогнозирования ветвлений. В свою очередь BranchScope атакует предсказатель направленного ответвления (directional branch predictor) — процесс, который решает, какие спекулятивные операции выполняются. Учёные отмечают, что BranchScope — первая атака по сторонним каналам, которая нацелена непосредственно на предсказатель ветвлений, и что она может использоваться в том числе для извлечения содержимого, хранящегося в анклавах SGX, наиболее защищённых областях процессоров Intel. Исследовательская группа уже успешно проверила свой метод и доказала, успешное извлечение данных из последних чипов Intel, включая Sandy Bridge, Haswell и Skylake. Команда заявила, что атака может быть запущена из пользовательского пространства (без прав администратора) и имеет коэффициент ошибок менее 1 %. Специалисты также заявили, что поскольку речь идёт о новой атаке, в настоящее время нет никаких заплаток против BranchScope, а исправления против Spectre неэффективны. Впрочем, по их словам, закрыть уязвимость можно как аппаратными, так и программными средствами. Но в своём заявлении Intel утверждает обратное: «Мы работаем с этими исследователями и определили, что метод, который они описывают, аналогичен ранее известным вариантам атак по сторонним каналам. Мы ожидаем, что существующие программные исправления для известных уязвимостей такого рода, такие как использование криптографии с защитой от стороннего канала, будут также эффективны против метода, описанного в этом документе. Мы считаем, что тесное партнёрство с исследовательским сообществом является одним из лучших способов для защиты клиентов и их данных, и высоко ценим работу этих исследователей». Помимо Meltdown, Spectre и теперь BranchScope, недавно были обнаружены и другие варианты атак по сторонним каналам: SgxSpectre, MeltdownPrime и SpectrePrime.
  7. Специалисты ESET предупредили о новой афере, связанной с добычей криптовалюты. В Google Play распространяется вредоносное приложение для обмана начинающих пользователей майнинговых сервисов. В сентябре 2017 года в Google Play появилось приложение Monero Miner (XMR) разработчика My Portable Software. Согласно описанию, программа добывала криптовалюту Monero в мобильном браузере. Сумма намайненных XMR отображалась в специальном окне. В отличие от известных лжемайнеров, в которых заявленная функция майнинга отсутствовала, Monero Miner действительно добывал криптовалюту. Проблема в том, что все средства поступали разработчику вне зависимости от того, какой адрес кошелька указывал пользователь во время настройки приложения. Несмотря на низкий рейтинг и негативные отзывы, приложение установили до 50 000 пользователей. После предупреждения специалистов компании майнер был удален из Google Play.
  8. Американские астрономы обнаружили гигантское облако космической пыли у звезды HR 4796A, находящейся на расстоянии примерно 220 световых лет от Солнечной системы в созвездии Центавра. Как сообщил интернет-портал Space.com, диаметр пылевого облака достигает 150 млрд километров. Астрономы предполагают, что в облаке сформировалась гигантская планета, и изучение этого космического объекта позволит лучше понять процесс формирования планет Солнечной системы. "Облако из очень мелкой космической пыли, вероятно, возникло в результате столкновений большого числа сравнительно мелких космических объектов, - отметили исследователи. - В результате вокруг звезды на расстоянии примерно 11 млрд километров образовалось кольцо из пыли. Под воздействием излучения звезды, которая по яркости в 23 раза превосходит Солнце, это кольцо постепенно расширяется". Облако, по мнению астрономов, неоднородно. Не исключено, что это связано с тем, что звезда HR 4796A проходит через облако межзвездного газа и в результате в этом газе возникает ударная волна, влияющая на распределение пыли в облаке. На структуру гигантского пылевого облака оказывает воздействие и находящаяся неподалеку - в 87 млрд километрах - звезда красный карлик. Как отметил руководитель группы исследователей, астроном Университета штата Аризона Гленн Шнейдер, "эту звездную систему нельзя рассматривать изолированно от внешнего воздействия". "Влияние облака межзвездного газа, а также влияние соседней звезды оказывают долговременное воздействие на эволюцию такой системы, - отметил он. - Асимметрия пылевого облака указывает на то, что на него воздействуют несколько факторов, помимо излучения центрального светила". Впервые протопланетное облако у звезды Бета Живописца астрономы обнаружили в 1983 году, а в 2015 году на основании наблюдений с орбитального телескопа "Хаббл" выдвинули гипотезу о том, что в этом облаке формируется планета - газовый гигант. В настоящее время известно о существовании протопланетных дисков у примерно 40 звезд.
  9. Астрономы обнаружили новый объект, который мог прилететь в Солнечную систему из межзвездного пространства. Астроном Рон Баалке, представляющий научный проект PAN-STARRS, заявил на своей странице в социальной сети Twitter, что астероид приблизится к Солнцу на минимальное расстояние ориентировочно в начале сентября будущего года. Космический объект будет пролетать между орбитами Сатурна и Юпитера. Специалист подчеркнул, что пока сложно с высокой долей уверенности утверждать, что астероид прибыл в Солнечную систему из межзвездного пространства. Не исключено, что этот объект мог оказаться на зафиксированной орбите после гравитационного взаимодействия с Юпитером. И даже если этот объект не прилетел из межзвездного пространства, то после взаимодействия с Юпитером космическое тело, скорее всего, покинет пределы нашей Солнечной системы уже в ближайшее время, отправившись в межзвездное путешествие. Планетолог из обсерватории Джемини на Гавайях Меган Шоумб согласилась с мнением своего коллеги, что объект действительно может иметь межзвездное происхождение. Следует напомнить, что в октябре минувшего года космический телескоп Pan-Starrs1 впервые зафиксировал небесное тело в пределах Солнечной системы, которое имеет межзвездное происхождение. Объект назвали кометой и присвоили ему имя C/2017 U1. За данным объектом в течение всего его перемещения следили наземные и орбитальные телескопы. В момент его прохождения около Земли ученые смогли сделать несколько снимков этого тела и изучить его физические параметры. Позже было принято решение причислить этот объект к астероидам. Ему даже дали название Оумуамуа, что в переводе с коренного гавайского языка значит как «разведчик». Новый астероид из межзвездного пространства приблизится к Солнцу в начале сентября будущего года, ученые дали ему название A/2017 U7. В ближайшее время астрономы намереваются рассчитать точную орбиту полета астероида. В экспертном сообществе также высказывается точка зрения, что после приближения к Солнцу этот объект не покинет пределы Солнечной системы. То есть астероид останется в нашей системе и будет отдаляться и приближаться к Солнцу. В пользу этой теории говорит тот факт, что скорость и направление полета тела как раз подтверждает мнение ученых, считающих, что A/2017 U7 останется в Солнечной системе.
  10. Специалисты космического агентства NASA сделали очередное сенсационное открытие, они обнаружили планету с огромными запасами воды в ее атмосфере. Эта планета, получившая название WASP-39b, находится на расстоянии около 700 световых лет от Земли, сообщается в одной из последних статей, опубликованной в журнале Astronomical Journal. Дэвид Синг, представляющий британский университет Эксетера, заявил, что теперь ученые могут с высокой долей уверенности заявить, что экзопланеты по химическому составу и своей истории могут коренным образом отличаться от небесных тел, находящихся в Солнечной системе. Этот специалист высказал мнение, что в ближайшем времени астрономы будут находить планеты не только подобные обнаруженной WASP-39b, но и будут находить другие необычные небесные тела за пределами нашей Солнечной системы. На примере конкретно этой экзопланеты можно изучать эволюцию космических объектов и выстраивать модель формирования планет. В течение двух последних лет астрономы обнаружили несколько планет, которые по многим параметрам напоминают нашу Землю и претендуют на звание ее «сестры» или «кузины». Первая землеподобная планета была обнаружена в районе звезды Проксима Центавра. Затем были обнаружены сразу семь планет, по многим параметрам похожие на Землю, они располагаются в пределах звездной системы TRAPPIST-1 в созвездии Водолея. Ученые относят эти планеты к типу землеподобных, так как они обладают похожими на нашу планету размерами, вращаются на орбите на таком расстоянии, что на их поверхности теоретически может находиться вода в жидком состоянии. Почти все такие планеты вращаются вокруг так называемых красных карликов. Последние данные, полученные с космического телескопа «Хаббл», показывают, что на некоторых землеподобных планетах атмосфера действительно содержит влагу. Это косвенно подтверждает версию о наличии любого типа жизни на их территории. Причем ученые полагают, что большие запасы воды могут находиться в атмосфере не только землеподобных планет, но и планет-гигантов типа наших Юпитера и Сатурна. Экзопланета WASP-39b находится в созвездии Девы на расстоянии около 700 световых лет от Земли. Ее открыли еще семь лет назад с помощью телескопа Super WASP в Южной Африке. Открытие состоялось благодаря тому, что экзопланета систематически заслоняет свет своей звезды и заставляет ее тускнеть. Год на этой планете длится примерно четверо суток из-за близкого расстояния к звезде, размер WASP-39b сопоставим с Юпитером, но масса в три раза меньше этого гиганта. Помимо «Хаббла» ученые используют при изучении WASP-39b телескоп «Спитцер». К настоящему времени получены первые детальные данные с этих аппаратов, благодаря которым ученые начали изучать состав атмосферы. Уже установлено, что в атмосфере планеты WASP-39b есть не только большое количество аммиака, водорода, метана и других углеводородов, но и есть вода. Причем ее доля может оказаться значительно выше, чем в недрах Сатурна. Предполагается, что планета WASP-39b возникла вне пределов своей звездной системы и затем переместилась туда, где она находится сейчас. Механизм такой «миграции» пока ученые объяснить не могут, но намерены получить в скором времени ответ на этот вопрос.
  11. Изучение нескольких десятков галактик, находящихся в радиусе нескольких миллиардов световых лет от нашей собственной, позволило открыть несколько черных дыр, которые многократно превышают наши ожидания по поводу того, насколько большими они могут вырастать. Последнее исследование не только помогает нам лучше понять эволюцию этих загадочных астрофизических объектов, но и открывает для нас новые интересные вопросы. Например, каким образом черные дыры становятся настолько невероятно массивными? Черные дыры, представляющие собой результат звездного коллапса, не нуждаются в представлении. Мы слышали о том, что они вызывают возмущения пространства-времени, наблюдали за их «отрыжкой» и даже, возможно, впервые в истории сможем увидеть своими глазами одну из них в этом году. Ученым очень интересны черные дыры, и на это есть вполне понятная причина. «Что такое галактики? Это «кирпичики», объединяющиеся в общую картину Вселенной. И чтобы понять, как они формируются и эволюционируют, мы сперва должны понять, как работают черные дыры», — говорит физик Джулия Хлавачек-Ларрондо из Монреальского университета (Канада). Не то чтобы черные дыры сами упрощали эту работу – весьма сложно разобраться в том, что невозможно (как нам кажется) увидеть напрямую. Поэтому астрофизики ищут иные зацепки, которые позволили бы копнуть глубже. Одно из направлений – поиск связи между массами черных дыр и галактик, в которых они находятся. Если бы у нас был простой способ, позволяющий сопоставить размер галактик с находящимися в их центрах черными дырами, то, по мнению ученых, это сэкономило бы нам кучу времени и усилий по исследованию как первых, так и вторых. Поэтому Хлавачек-Ларрондо, объединив усилия с другими учеными из Канады, Испании и Великобритании, провела исследование 72 галактик, расположенных в радиусе 3,5 миллиарда световых лет от нас, в надежде прийти к какой-то общей формуле, которая могла бы упростить определение массы черных дыр в галактических центрах. О своих наблюдениях ученые поделились в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Для оценки размера самих черных дыр команда исследователей проводила анализ спектра рентгеновского излучения, вырывающегося из вихревых потоков раскаленного газа аккреционных дисков черных дыр, а затем сопоставляли цифры с общим уровнем яркости окружающей галактики. Согласно довольно популярной гипотезе, чем больше сама галактика, тем больше может быть и сама черная дыра, находящаяся в ее центре, – но на практике все оказалось не так просто, как ожидалось. «Мы обнаружили, что черные дыры могут быть гораздо больше предполагаемых уставных размеров», — прокомментировал ведущий автор исследования Мар Мезкуа из Института космических наук в Испании. Вместо ожидаемой корреляции в массе и размере со своими галактиками некоторое число черных дыр продемонстрировало гораздо более быстрый рост и набор массы по сравнению с остальным окружающим их пространством. Оказалось, что около 40 процентов исследованных черных дыр обладают массой, в 10 и более миллиардов раз превосходящей массу Солнца. Здесь правда следует уточнить, что никаких рекордов по массе зафиксировано не было, и первенство по-прежнему принадлежит черной дыре галактики NGC 4889, чья масса эквивалентна 21 миллиарду солнечных масс. Кроме того, есть подозрения, что галактика S5 0014+81, расположенная в 12,1 миллиарда световых лет от нас, содержит настоящего монстра с массой около 40 миллиардов Солнц. Но тем не менее такое большое число сверхмассивных черных дыр заставило ученых задуматься о том, как они такими становятся. Исследователи имеют два предположения на этот счет: либо эти черные дыры изначально появились очень большими, а затем в буквальном смысле притянули большую часть материи галактики вокруг себя, либо же в наших знаниях о том, как галактики производят черные дыры, имеются серьезные пробелы. «Они такие большие, потому что сразу такими появились, или же в этом им помогли идеальные условия, позволявшие очень быстро расти в течение нескольких миллиардов лет? В настоящий момент мы не можем ответить на этот вопрос», — говорит Мезкуа. Однако ответ на этот вопрос может содержаться в другом исследовании, опубликованном в крупнейшей онлайн-библиотеке научных работ arXiv.org и ожидающем проверки. В его ходе ученые изучили более 30 000 галактик, расположенных в радиусе 12,2 миллиарда световых лет, и обнаружили, что соотношение показателя роста черных дыр и темпов роста звезд ускорялось с ростом самих галактик, в которых находились исследуемые объекты. Другими словами, у галактик с большим количеством звезд черные дыры оказывались всегда «прожорливее». Более обобщающим выводом из этих исследований является то, что связь между звездообразованием и черными дырами действительно имеется, и она очень запутанная. Безусловно, потребуется еще не один десяток исследований для того, чтобы лучше в ней разобраться. Но одна вещь становится понятной уже сейчас – без этих гигантов наша Вселенная выглядела бы совсем по-другому.
  12. Галактики, находящиеся по отношению к нам на самом "краю Вселенной" слишком тусклы, чтобы их можно было увидеть при помощи даже самых мощных современных телескопов. Однако, в природе есть эффект, существование которого было предсказано еще Альбертом Эйнштейном и который был впервые замечен в 1919 году во время солнечного затмения. И теперь эффект гравитационных линз астрономы широко используют в своих целях уже достаточно долго. Не так давно международная группа астрономов, возглавляемая Харальдом Эбелингом (Harald Ebeling) из Гавайского университета, обнаружила еще одну гравитационную линзу, своего рода телескоп естественного происхождения, который имеет самый большой на сегодняшний день коэффициент усиления. Новая гравитационная линза была обнаружена при помощи космического телескопа Hubble Space Telescope во время проведения при его помощи обзора большого количества далеких галактик. В данных, собираемых телескопом, астрономы обнаружили галактику, которая получила название eMACSJ1341-QG-1 и изображение которой было увеличено в 30 раз искажением пространственно-временного континуума, создаваемого гравитацией массивного скопления галактик eMACSJ1341.9-2441. Скопления галактик представляют собой сотни, тысячи или большее количество галактик, пространство которых заполнено облаками горячего газа. Эти астрономические объекты удерживаются благодаря их же гравитационным силам в формировании которых не самую последнюю роль играет темная материя. И эти же гравитационные силы создают сильные искажения пространственно-временного континуума, называемые гравитационными линзами, которые фокусируют и усиливают слабый свет от объектов, находящихся позади них. Это, в свою очередь, позволяет астрономам видеть и изучать далекие и слабые источники света, параметры которых в ином случае лежали бы далеко за пределами чувствительности самых современных астрономических инструментов. "Очень высокое значение коэффициента усиления обнаруженного "естественного телескопа" предоставляет нам возможность исследования "звездного населения" далекой галактики, измерения ее свойств и восстановления неискаженного изображения, на котором видно ее форму" - рассказывает Йохан Ричард (Johan Richard), член исследовательской группы. Самым интересным является то, что галактика eMACSJ1341-QG-1 является неподвижной мертвой галактикой, облака газа внутри которой уже успели остыть и из-за чего в галактике практически прекратились процессы формирования новых звезд. "Такие неподвижные галактики достаточно распространены в нашей локальной области Вселенной. И когда мы смотрим на них, мы "оглядываемся назад во времени". А если нам удастся заглянуть еще дальше, то мы сможем увидеть подобные объекты, которые еще не успели переработать свои запасы газа и находятся в активном состоянии" - рассказывает Миккель Штокман (Mikkel Stockmann), ученый из университета Копенгагена. В настоящее время при помощи телескопов, расположенных на Гавайях и в Чили, проводятся дополнительные наблюдения за галактикой eMACSJ1341-QG1. Целью этих наблюдений является выяснение причин прекращения активности процессов звездообразования, что, в свою очередь, даст ученым в руки новые знания о процессах развития галактик в целом.
  13. Ученые-геологи из Квинсленда, Австралия, обнаружили уникальный новый тип полезных бактерий, которые собирают самые мелкие крупинки золота и перерабатывают, превращая их в более крупные слитки, называемые самородками. Данное открытие позволит добывающим компаниям осваивать ранее неперспективные месторождения, но самой интересной областью применения новых бактерий станет переработка и извлечение золота из старой электроники. "В электронном мусоре содержится достаточно много золота и некоторых других благородных металлов" - рассказывает Франк Рейт (Frank Reith), профессор из университета Аделаиды, - "Обнаруженные нами бактерии предлагают эффективный, дешевый и не наносящий ущерба окружающей среде способ извлечения и возврата золота, некоторое количество которого которое находится в каждом мобильном телефоне или компьютере" Отметим, что в электронном мусоре, старых мобильных телефонах, компьютерах, телевизорах и т.п., выброшенном в 2016 году во всем мире, содержались ценные материалы на сумму в 84 миллиарда долларов, из которых 29 миллиардов приходилось на стоимость золота. "Сейчас мы экспериментируем с электронным мусором разного типа и разрабатываем полный технологический цикл извлечения из него золота, главными "действующими лицами" которого являются новые бактерии" - рассказывает доктор Олли Круш (Dr Ollie Crush), ученый, работающий на новозеландский Монетный Двор. Найденные бактерии работают, перерабатывая в своем чреве различные сплавы и отфильтровывая все металлы, кроме золота. В результате этого бактерия формирует наночастицу из золота высокой чистоты, которая прикрепляется к "зародышу" будущего самородка. Это достаточно медленный процесс, процедура полного извлечения золота из электронного мусора может длиться от 17 до 58 лет, что очень и очень долго для того, чтобы рассматривать возможность практического применения "бактериального" метода извлечения золота. Однако ученые, работающие с новыми бактериями, в ближайшем будущем собираются привлечь к этому делу ученых-генетиков. И, вполне вероятно, что генетикам удастся найти и провести соответствующие генетические изменения, которые позволят во много раз ускорить "золотодобывающую функцию" нового штамма этих крайне полезных бактерий.
  14. Исследователи кибербезопасности из компаний IOActive и Embedi обнаружили 147 уязвимостей в 34 мобильных приложениях для автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) SCADA. По словам исследователей, проэксплуатировав данные уязвимости, злоумышленник может нарушить производственный процесс, поставить под угрозу промышленную сетевую инфраструктуру или заставить оператора SCADA непреднамеренно выполнять вредоносные действия в системе. 34 тестируемых мобильных приложения были выбраны в случайном порядке в магазине Google Play Store. В ходе исследования было проведено тестирование программного и аппаратного обеспечения с использованием таких методов, как фаззинг и реверс-инжиниринг. Исследователям удалось обнаружить множество уязвимостей, начиная от небезопасного хранения данных и незащищенных коммуникаций до небезопасной криптографии и возможности модификации кода. Как показало исследование, в числе наиболее распространенных уязвимостей оказались: возможность модификации кода (обнаружена в 94% приложений), небезопасная авторизация (59%), возможность реверс-инжиниринга (53%), небезопасное хранение данных (47%) и незащищенные коммуникации (38%). «Важно отметить, что злоумышленникам не нужно иметь физический доступ к смартфону для эксплуатации уязвимостей. Им также не нужно напрямую атаковать приложения для управления АСУ. Если пользователи смартфона загружают на устройство вредоносное приложение любого типа, это приложение может затем атаковать уязвимое приложение, используемое для программного обеспечения и оборудования АСУ,» - отметили специалисты. Исследователи проинформировали разработчиков приложений об уязвимостях. В настоящее время готовятся соответствующие патчи.
  15. Мало какие сложные устройства и механизмы обходятся без проблем. В автомобильном сегменте мы видим постоянные отзывные компании, а на рынке IT — постоянные обновления ПО для исправления различных недоработок или багов. Порой проблему решают быстро, а порой закрывают на неё глаза очень долго. Именно так случилось с проблемой в системе Android Auto. Её суть заключалась в том, что указатель температуры воздуха самостоятельно менял единицы измерения с градусов Цельсия на градусы Фаренгейта и обратно. Это касалось пользователей в США, где как раз используются градусы Фаренгейта, а также пользователей в Великобритании, Канаде, Италии прочих стран, где в ходу более привычные градусы Цельсия. Перезагрузки смартфона или перезапуск автомобиля проблемы не решали. Кроме того, она могла пропасть сама по себе, а затем вернуться снова. И вот Google наконец-то исправила отображение температуры. Только вот нюанс в том, что впервые пользователи начали писать о ней ещё в ноябре прошлого года! Видимо, в Google посчитали, что она некритична, и отложили её решение на 13 месяцев.
  16. Центр защиты цифровых прав направил Минкомсвязи России письмо, в котором сообщил о том, что требования "пакета Яровой" противоречат Уголовно-процессуальному кодексу (УПК). В частности, речь идет о сроках хранения информации пользователей, пишет "Коммерсантъ". По данным издания, УПК допускает хранение сообщений пользователей не более 24 часов в общем случае или шести месяцев - для конкретных лиц по решению суда. "Закон Яровой" же подразумевает хранение всех данных операторами связи в течение шести месяцев (на первом этапе внедрения закона - в течение одного месяца). "Ограничение права на тайну переписки и телефонных переговоров возможно только на срок до 48 часов, после чего необходимо получить судебные санкции либо прекратить запись и хранение сообщений. В исключительных случаях допускается хранение данных граждан в течение 24 часов, после чего необходимо направить в суд уведомление о том, что начался перехват данных", - рассказал партнер Центра защиты цифровых прав Саркис Дарбинян. Также в письме отмечается, что право на тайну связи в настоящее время ограничено только на территориях проведения контртеррористических операций и следственных мероприятий - там запись данных может вестись до шести месяцев. Авторы обращения предлагают во всех остальных случаях установить срок хранения данных операторами до 24 часов, что не будет противоречить действующему законодательству. Один из собеседников "Коммерсанта" также подчеркнул, что последствия принятия подзаконных актов к "пакету Яровой" в целом могут оказаться совершенно непредсказуемыми - вплоть до исков о нарушении конституционных прав и обращений в Европейский суд по правам человека. Ранее стало известно, что Минкомсвязь внесла на рассмотрение в правительство законопроект, который предусматривает поэтапную реализацию требований "пакета Яровой". Так, в 2018 году предлагается хранить данные пользователей в течение одного месяца, а спустя несколько лет нарастить этот объем до шести месяцев, которые предусмотрены в базовом законе.
  17. Американские ученые зафиксировали на Солнце явление, которое называется волны Россби и встречается только на Земле. Подробные результаты исследования с описанием открытия были опубликованы в журнале Nature Astronomy. Волны Россби на Земле встречаются над океанами и в умеренных широтах атмосферы и сильно влияют на погоду. Особенностью этих волн является то, что они создают возмущения в воздушной оболочке нашей планеты, а на Солнце наблюдаются в виде изменений магнитного поля в умеренных широтах солнечной атмосферы, что ведет к колебаниям космической погоды. Такое открытие стало возможно с помощью трех космических аппаратов — SDO (Solar Dynamics Observatory) и STEREO (Solar TErrestrial RElations Observatory) — которые позволили ученым изучать единственную звезду Солнечной системы в ракурсе 360 градусов. Ранее такие исследования были невозможны, так как с Земли было видно лишь одну сторону Солнца. На Земле волны Россби были обнаружены в конце 1930-х годов метеорологом Карлом Густафом Арвид Россби, в честь которого и было названо это явление.
×
×
  • Создать...