четверг, 23 октября 2014 г.

Команда роботов восстановит энергоснабжение и мобильную связь в районах стихийных бедствий и техногенных катастроф



Группа роботов


Благодаря технологиям мобильной связи люди, пойманные в ловушках и нуждающиеся в немедленной помощи в районах стихийных бедствий или техногенных катастроф, могут быстро и просто передать просьбу о помощи в спасательную службу. Но, к превеликому сожалению, во время практически всех стихийных бедствий или катастроф в первую очередь выходят из строя системы энергоснабжения и вышки сотовой связи, что лишает людей надежды на быстрое получение помощи. Для решения вышеупомянутой проблемы исследователями из Мичиганского технологического университета была создана группа роботов специального назначения. Используя имеющиеся у них исполнительные устройства и другие ресурсы, эти роботы в кратчайшие сроки могут самостоятельно восстановить энергоснабжение вышек сотовой связи и подать энергию на другие коммуникационные узлы.

Мобильная связь является чем-то вроде обоюдоострого лезвия. Она освободила людей от использования наземных линий связи, обеспечила связь в тех районах, где люди никогда не видели даже телеграфного столба и дала в руки аварийных служб чрезвычайно мощный инструмент для оказания помощи людям, оказавшимся в зонах бедствия. С другой стороны, мобильная связь практически всегда зависит от энергоснабжения, которое пропадает практически сразу во время бедствий и катастроф. А это, в свою очередь, лишает людей возможности связываться с аварийными службами и друг с другом. Ситуация усугубляется еще тем, что вне города вышки мобильной связи стараются устанавливать на вершинах холмов, гор и в других труднодоступных местах. Такой подход позволяет увеличить зону покрытия сотовой связи, но затрудняет работы по восстановлению энергоснабжения этих объектов.

Специалисты из Мичиганского технологического университета видят выход из описанного выше затруднения в использовании групп мобильных специализированных роботов, способных совместными усилиями восстановить энергоснабжение и работоспособность вышек сотовой связи и других коммуникационных узлов. В настоящее время исследователи создали нечто вроде масштабной модели, демонстрирующей работоспособность предложенной ими идеи. Небольшие роботы, передвигающиеся по "полигону" способны обеспечить подачу энергии на "вышки сотовой связи", в роли которых выступают лампы. Кроме этого, роботы могут координировать свои действия и даже стыковаться друг с другом, устанавливая электрические генераторы, протягивая кабеля и выполняя другие действия по восстановлению энергоснабжения.

В случае достаточного внимания и финансирования данного проекта, исследователи собираются изготовить группу из полномасштабных роботов, которые смогут манипулировать не какими-то игрушечными вещами, а реальными полевыми электрогенераторами, кабелями соответствующего сечения, с аккумуляторными батареями, с солнечными батареями, с ветрогенераторами, с преобразователями и другими компонентами систем аварийного энергоснабжения.

И в заключение стоит отметить, что группа из Мичиганского технологического университета, возглавляемая доктором Ниной Мэхмоудиан (Nina Mahmoudian), представила свою идею и продемонстрировала ее работоспособность на 19-м Мировом Конгрессе, организованном Международной федерацией автоматического управления (19th World Congress of the International Federation of Automatic Control).










воскресенье, 19 октября 2014 г.

Новые рекорды сделали еще на один шаг ближе момент появления сверхмощных квантовых компьютеров


Кристаллическая решетка кремния

Две группы исследователей из университета Нового Южного Уэльса (University of New South Wales, UNSW), Австралия, нашли решения некоторых из проблем, стоящих в большом количестве перед создателями квантовых компьютеров на основе кремниевых чипов. Этими решениями стали новые технологии, которые, кроме всего прочего, позволили ученым установить пару новых мировых рекордов в области квантовых вычислений. Первым рекордом является способность обрабатывать квантовую информацию с достоверностью более 99 процентов, а вторым рекордом является способность хранить квантовую информацию в квантовых битах более 30 секунд времени. И оба этих рекорда являются огромными вехами на пути реализации сверхмощных квантовых компьютеров, которые появятся в очень или не очень далеком будущем.

Каждая из команд добилась создания квантовых битов, кубитов, собственной конструкции, но которые в качестве квантовой величины используют спин, горизонтальное или вертикальное положение плоскости вращения электрона или ядра атома. Один из кубитов, разработанный группой профессора Эндрю Дзурэка (Andrew Dzurak), являлся своего рода "искусственным атомом", созданным в канале полевого транзистора (Metal oxide semiconductor field effect transistor, MOSFET). Кубит, созданный группой профессора Андреа Морелло (Andrea Morello), был более прост и его основу составляет атом фосфора "естественного" происхождения.

Оба новых кубита могут находиться в определенных квантовых состояниях достаточно долго для того, чтобы их можно было использовать для реализации технологий квантовых вычислений, для хранения и достоверного считывания содержащейся в них информации. Тут следует сделать некоторое отступление, квантовая информация, хранящаяся в виде спина электрона или атома, имеет больше аналоговую природу, нежели цифровую дискретную природу. Спин двух кубитов, содержащих одинаковую квантовую информацию, может незначительно отличаться, но эти различия могут складываться и накапливаться в ходе выполнения миллионов операций с этими кубитами, что, в конце концов, может привести к появлению ошибок.

"Для реализации технологий достоверных квантовых вычислений мы должны научиться управлять квантовым состоянием кубитов с очень высокой точностью, что приведет к очень низкому уровню совершаемых при вычислениях ошибок" - рассказывает профессор Эндрю Дзурэк. "И нам удалось придумать два параллельных пути, каждый из которых может обеспечить высокую точность манипулирования кубитами, которые можно будет использовать для создания кремниевого процессора будущего квантового компьютера" - добавил к вышесказанному профессор Морелло.

Исследовательская группа


Технологией, которая обеспечила успех обоих научных групп, стала технология получения очищенного кремния. В этом материале полностью отсутствует изотоп кремний-29, он полностью состоит из кремния-28, ядро атома которого полностью лишено магнитного момента и благодаря такой магнитной нейтральности этот материал абсолютно не оказывает влияния на состояние квантовых битов, которые заключены в нем. Использование кремния в качестве материала для создания "тюрьмы" для кубитов позволит включать эти кубиты в состав кремниевых чипов, а нейтральность кремния-28, имеющего электрические свойства обычного кремния, позволяет получить точность записи и считывания квантовой информации на уровне 99.99 процента.

"Атом фосфора, заключенный в кристаллическую решетку кремния, фактически содержит два кубита, электрон внешней оболочки и ядро" - рассказывает доктор Джуха Мухонен (Dr Juha Muhonen), - "Используя более массивное и более стабильное ядро, мы получили точность в 99.99 процента. А это, в свою очередь, означает, что одна ошибка будет возникать в расчете на 10 тысяч операций, что является приемлемой величиной для практической реализации квантовых вычислений".

Кроме всего вышесказанного, "естественный" атом фосфора, заключенный в оболочку из 28 слоев кремния, может сохранять неизменным направление вращения своего ядра более 30 секунд времени, что уже позволяет рассматривать такие атомы в качестве весьма надежных устройств хранения информации. "Половина минуты - это практически вечность в квантовом мире" - рассказывает профессор Морелло, - "И сохранение состояния квантовой суперпозиции в течение столь длительного времени является тем, в возможность чего никто не верил до последнего времени".

Использование кремния в качестве материала кубитов дает надежду на то, что узлы квантовых вычислительных систем могут быть изготовлены при помощи современных технологий производства кремниевых полупроводников и интегральных схем, подвергшихся небольшой модернизации. И это может сделать еще ближе момент появления квантовых компьютеров, для изготовления которых более не будут требовать крайне редкие и дорогие материалы, а будут нужны фосфор и кремний, материалы, которые достаточно широко распространены в окружающей нас Вселенной.

В ближайшем будущем обе группы ученых собираются совместными усилиями приступить к созданию запутанных пар кубитов различных типов, обладающих высокой точностью и большим временем хранения информации. А такая технология, в свою очередь, позволит уже создавать процессоры квантовых компьютеров, насчитывающие миллионы кубитов, которые смогут выполнять самые сложные задачи за чрезвычайно короткие промежутки времени.

вторник, 14 октября 2014 г.

Как зарегистрировать гравитационные волны?

Эйнштейн считал, что гравитационные волны существуют, но полагал, что измерить их никогда не удастся. Исследователи, работающие над проектом GEO600, намерены доказать первое утверждение и опровергнуть второе.
В окрестностях Зарштедта, что близ Ганновера (ФРГ), расположено нечто, что вы никогда не назвали бы гравитационным телескопом. Гравитационные волны поверяются здесь изменением расстояния между двумя пробными массами с помощью лазерного интерферометра Майкельсона. В двух перпендикулярных друг другу вакуумных камерах длиной в 600 м (см. числительное в названии проекта) устанавливаются зеркала. Лазерный луч интерферометра разделяется, идёт по обеим камерам, отражается от зеркал, возвращается обратно и вновь соединяется. В «спокойном» состоянии длины подобраны так, что эти два луча после воссоединения в полупрозрачном зеркале гасят друг друга и на фотодетектор «на выходе» из интерферометра свет не попадает. Однако если любое из зеркал интерферометра сместится на микроскопическое расстояние, взаимное гашение двух лазерных лучей станет неполным и фотодетектор «увидит свет». Причём для этого достаточно, чтобы смешение достигло амплитуды, на порядки меньшей длины световой волны; речь идёт о сдвиге буквально в тысячные доли размера атомного ядра. Естественно, морские волны в сотне километров от GEO600 и прочие колебания создают фон, но он ритмичен, а потому его можно отделить от ожидаемых гравитационных волн.
Ну а выглядит всё это просто как два приземистых ангарчика из нержавеющей стали, вытянувшиеся на 600 м вдоль асфальтированной дороги, по которой почему-то никто не ездит. И правильно: экранирование сторонних колебаний в этом гравитационном телескопе — одна из самых серьёзных проблем.
Самые мощные гравитационные волны должны вызываться системами двойных нейтронных звёзд, сближающимися друг с другом. GEO600 может позволить наконец-то напрямую регистрировать такие события. (Илл. Pete Guest.)
Самые мощные гравитационные волны должны вызываться системами двойных нейтронных звёзд, сближающимися друг с другом. GEO600 может позволить наконец-то напрямую регистрировать такие события. (Илл. Pete Guest.)
Конструкция гравитационного телескопа основана на том, что гравитационная волна искажает метрику в пространстве-времени, через которое проходит. Эта «рябь» пространства-времени в прямом смысле способна изменить расстояние между объектами или замедлить течение времени в районе своего прохождения. К счастью для нас, обычно она очень слаба, а вот астрономов и физиков это не радует.
Хотя проект работает не первый год, а гравитационные волны пока «поймать» не удалось, учёные не унывают. Недавно они провели новую калибровку лазера в интерферометре, полагая, что теперь-то точно добьются своего. В чём причина такого упорства, насколько основателен оптимизм исследователей?
Прямая регистрации гравитационных волн, вероятно, не менее значима, чем первая регистрация нейтрино. Гравитационные телескопы могут открыть принципиально новое окно во Вселенную, а также окно в её историю. Самые мощные гравитационные волны возникают при движении значительного количества материи с ускорением. Для возникновения волны существенной амплитуды необходимы чрезвычайно большая масса излучающего тела и (или) огромные ускорения, при этом амплитуда гравитационной волны прямо пропорциональна ускорению и массе движущегося тела. Поэтому, согласно теории, самые-самые гравитационные волны должны излучать две чёрные дыры при столкновении и слиянии, две сближающиеся и сталкивающиеся нейтронные звезды, а также энергично сталкивающиеся галактики. Ясно, что астрономы чрезвычайно заинтересованы в регистрации таких экзотических явлений, которые к тому же часто почти невозможно обнаружить никакими другими средствами.
По сегодняшним оценкам, самыми существенными и довольно частыми источниками гравитационных волн являются катастрофы, связанные с коллапсом двойных систем в ближайших галактиках. Наблюдение гравитационных волн от таких двойных систем позволит определить абсолютные расстояния до них с ранее недоступной точностью. Это значит, что радикально точнее станут и наши оценки постоянной Хаббла; возможность её корректировки посредством гравитационных телескопов могла бы сыграть огромную роль в нашем понимании сегодняшней Вселенной. Достаточно сказать, что из постоянной Хаббла — скорости расширения Вселенной — напрямую выводится, к примеру, время, прошедшее с момента Большого взрыва.
Новые фотоуловители и зеркала существенно повышают чувствительность интерферометра GEO600. Но хватит ли этого для регистрации гравитационной волны? (Фото GEO600.)
Новые фотоуловители и зеркала существенно повышают чувствительность интерферометра GEO600. Но хватит ли этого для регистрации гравитационной волны? (Фото GEO600.)
Недавняя замена части оборудования интерферометра полностью удалила «тепловой шум». Другим важным нововведением стало усиление чирпированных импульсов. «Мы довели до передела совершенства каждую из подсистем, и это должно существенно изменить общую чувствительность GEO600. Мы должны зарегистрировать гравитационные волны [здесь] или на американской установке, снабжённой нашими новыми устройствами, примерно к 2015 году», — полагает профессор Джим Хаф, возглавляющий британскую часть проекта. Впрочем, заявление основано не столько на уверенности учёного, сколько на статистике: считается, что гравитационные волны большой силы проходят через нашу планету раз в десятилетие. Так что досрочный взрыв сверхновой или столкновение нейтронных звёзд могут значительно ускорить процесс.

Подготовлено по материалам The Guardian

среда, 8 октября 2014 г.

Двадцать способов потерять свои данные

Итак, вашему вниманию представляется топ-20 причин, по которым юзеры обычно остаются без своей драгоценной информации. Даже если вы гуру системного администрирования, например, освежить азы будет не лишним — чтобы соломку подстелить.


 

1. Пренебрежение резервным копированием


Резервное копирование данных нужно проводить регулярно, а также – в обязательном порядке перед любыми манипуляциями с системой. При этом даже опытные админы допускают ошибки, сохраняя бэкап данных на тот же физический диск или raid массив, или на другой носитель, который находится в том же месте (в одном системном блоке 2 винчестера), не проверяя архивы бэкапа (иногда архивы оказываются поврежденными, непригодными для развертывания). Это поможет избежать сразу больше половины причин потери данных, перечисленных в этой статье.

2. Ошибки при использовании утилит


Попытка восстановить испорченные или утерянные данные при помощи предназначенного для этого софта – идея неплохая. Однако применение таких софтин возможно только при условии, что сам носитель исправен. В противном случае, можно сделать только хуже или потерять данные уже навсегда. К губительным случаям использования утилит также относятся:

  1. запуск на исправном носителе программ для тестирования диска
  2. попытки расширить или объединить логические разделы, конвертировать файловую систему
  3. установка софта при восстановлении данных после переустановки системы на тот же носитель, сохранение результатов сканирования на тот же диск.

3. Пренебрежение сигналами о неисправности


Если диск щелкает или система зависает/выпадает в синий экран, то вероятнее всего он таким образом прощается с вами – лучше сразу перенести с него все данные, если успеете.

4. Внезапное зависание операционной системы


Раньше это был бич божий, сейчас программы сами после сбоя системы восстанавливают последний сохранённый вариант документа. Windows, Mac OS, Linux – любая ось может в какой-то момент «крякнуться» и потерять несохранённые данные. При этом данные пользователя, файлы на диске, как правило, остаются целы.

5. Действия злоумышленников


Атака хакеров — не самый распространенный способ потерять свои данные — грозит не каждому: для начала вам нужно, всё же, чем-то заинтересовать хакеров. Самый частый случай такой атаки — взлом компьютера главбуха с банк клиентом, перевод всех денег со счетов фирмы, последующее стирание или шифрование носителя.

6. Вирусы


Вирусы могут либо начать удалять ваши файлы один за другим, либо просто порушить файловую систему жесткого диска. Список советов, чтобы избежать этой ситуации, достаточно чёткий:

  • Не открывайте незнакомые ссылки, даже присланные друзьями
  • Внимательно проверяйте адрес, с которого приходит почта, содержащая ссылки
  • Пользуйтесь антивирусами и сетевыми экранами
  • Создайте на компьютере пользователя без прав администратора и работайте под ним; если надо будет что-то установить, просто перелогиньтесь
  • Больше всего вирусов на порно-сайтах и сайтах, предлагающих нелицензионное ПО и медиа-файлы
  • Пользуйтесь альтернативными браузерами, большинство вирусов рассчитано на самые популярные интернет-обозреватели

7. «Случайное» форматирование


Такое бывает, когда форматирование запускаешь, ошибившись диском. Когда на диске повреждена файловая система (в основном FAT 32) и ОС предлагает отформатировать устройство, когда запускают раздел восстановления на ноутбуке (получается переустановка системы, форматирование с перезаписью данных). После этого – если не использовать диск, а сразу обратиться к специалисту, данные ещё можно восстановить.

8. Физические повреждения


Жесткий диск умирает по разным причинам. Его можно уронить, залить чем-нибудь, перегреть, заморозить или придумать более хитроумный способ его уничтожить. Вот только некоторые, из наиболее часто встречающихся:

  1. Утопление ноутбука в ванне или на море
  2. Залитие напитками
  3. Внешний диск уронили, зацепив за провод
  4. Стирка в машинке флешки или сотового телефона
  5. Перегрев диска в дешевом корпусе.
  6. торчащая наружу флэшка — её, как правило, заденут и сломают
  7. перегрев накрытых внешних дисков в результате длительной нагрузки
  8. Как бы то ни было, информацию с поврежденного носителя сможет восстановить только специалист, так как восстановить механику диска в домашних условиях практически невозможно. Первым из строя выходит блок магнитных головок.

9. Повреждение считывающей головки жесткого диска


Расстояние между считывающей головкой и самим диском – микроскопическое, поддерживается исключительно набегающим потоком воздуха. Поэтому малейшая пылинка или песчинка, попавшая внутрь, рушит диск. Именно поэтому разбирать диск самому и пытаться починить не нужно: специалисты разбирают-собирают их в специальной чистой комнате или ламинарном боксе, чтобы исключить попадание частиц пыли внутрь устройства, где все манипуляции с жестким диском проводятся в обеспыленном пространстве. Более того, должны соблюдаться другие условия: предварительная очистка внешних поверхностей диска, чтоб пыль и грязь с корпуса не попала внутрь после вскрытия, антистатическое покрытие, специальная одежда, чтобы частицы кожи, ворсинки одежды специалиста так же не попали внутрь.

10. Неисправность секторов жесткого диска


Если данные оказались в неисправном кластере (секторе) диска, они могут быть утеряны. При помощи разметки диска неисправные кластеры можно отсечь. Этот процесс скрытия бэдов (неисправных кластеров) называется переназначением секторов, в процессе выполнения которого все данные на диске безвозвратно уничтожаются, так как происходит полная перезапись поверхности пластин. Как правило, появление бэд блоков происходит со временем с каждым жестким диском в той или иной степени по мере износа механики диска, перегрева, т.е. это первые признаки его скорого выхода из строя.

11. Повторяющиеся сообщения об ошибке S.M.A.R.T.


Это не причина, это – важный знак: если его игнорировать, данные можно потерять. Поэтому если такое сообщение регулярно всплывает при загрузке компьютера, лучше файлы забэкапить, а для жесткого диска рекомендуется в этом случае проверка «SMART» (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology), которая записана на самом жестком диске.

12. Сбой питания


Это одна из частых причин потери данных: при резком выключении, головки жесткого диска не успевают запарковаться, что приводит царапинам или поломке диска — в результате, несохраненные файлы теряются, а те, которые ранее были сохранены, могут быть повреждены. Не редкость выход всего компьютера из строя при внезапном увеличении напряжения в электропитающей сети: при скачках напряжения обычно выгорает железо — электроника жесткого диска, raid-контроллер массива, контроллер флешки. Можно использовать UPS чтобы предотвратить потерю данных таким способом.

13. Повреждение служебной программы жесткого диска


Встроенное программное обеспечение, которое хранится на самом жестком диске, обрабатывает различные задачи устройства. При его повреждении, операционная система не может увидеть или начать работу с диском. Чинить это можно, но дорого. А предусмотреть – сложно. Поэтому против этого лома нет другого приёма, кроме старого доброго резервного копирования. Абсолютно надежных жестких дисков пока не изобрели, Из того, что есть в продаже, можно порекомендовать топовые модели жестких дисков Westen Digital Caviar Black RE4 и Hitachi. Среди дисков для ноутбуков формата 2,5” вообще нельзя выделить более или менее надежные модели.

14. Форс-мажор


Среди самых распространенных для центрального региона России и Москвы форс-мажорных обстоятельств утери данных являются прорыв водопроводных труб (или прорыв батареи отопления, что актуально зимой), пожар, неисправность кондиционера в серверной. Часто приносят утопленные во время отпуска в море ноутбуки.

15. Длительное использование флешки


Флешка не является особо надёжным носителем и конструктивно рассчитана на определенное циклов записи\чтения. Поэтому постоянно работать на ней или хранить свои файлы – не рекомендуется. Очень часто, например, бухгалтеры постоянно работают «на флешке» на работе и дома. Рано или поздно флешка, исчерпав циклы записи, откажет. Кстати, новые флешки имеют гораздо меньший ресурс из-за большей плотности записи.

16. Неправильное извлечение устройства


Карты памяти лучше извлекать при выключенном устройстве, а флешки перед извлечением нужно «остановить». Конечно, если это не соблюдать регулярно, можно какое-то время и не замечать, что что-то происходит. Однако, если в операционной системе включено кэширование данных, так называемая отложенная запись, файлы на флешку записываются не сразу. При небезопасном извлечении можно выдернуть флешку во время записи и потерять данные. Помимо сбоя файловой системы также высока вероятность выхода из строя контроллера.

17. Статическое электричество


Хотя флешки и карты памяти изначально планировались как достаточно мобильные носители информации, любая манипуляция с ними может привести к повреждению данных. Статическое электричество может дать разряд до 3000 вольт, а для того, чтобы испортить электронику и повредить данные – достаточно и 12В. И хотя флешки достаточно надёжно защищены пластиком, такой вариант потери данных тоже может иметь место — поэтому нельзя браться пальцами за контакты карт памяти, ssd-дисков. К примеру, в картах памяти CF(Compact Flash) можно таким образом случайно повредить тонкие контакты на фотоаппарате. А фотографии из фотоаппарата желательно переносить на компьютер по usb, не извлекая саму карту.

18. Человеческий фактор


Конечно, это определение подходит ко многим из вышеописанных ситуаций, но всё же страсть к самостоятельному решению проблем иногда бывает не совсем уместна. Самостоятельные попытки восстановить уничтоженные файлы почти всегда приводят к повреждению магнитных пластин, блока головок, загрязнению, удорожанию стоимости восстановления информации, иногда — к принципиальной невозможности снять данные. Однако поскольку эта причина потери данных – одна из самых распространенных, существует специальный софт, который ваши данные восстановит. Пожалуй, лучший совет, который здесь можно дать – выключите компьютер, и обратитесь к специалисту. Если, всё же, решитесь воспользоваться специальными утилитами, то восстанавливайте данные на другой носитель или, как минимум, раздел – иначе данные можно потерять совсем.

19. Намеренное уничтожение


Такое бывает, если файл сознательно удалить, почистить корзину, или сразу сделать shift-delete, а потом передумать и захотеть его обратно. Для восстановления таких файлов существуют специальные утилиты. Главное в этой ситуации не допустить перезаписи и не пользоваться устройством.Хотя, конечно, если информация вам действительно нужна, лучше доверить восстановление профессионалам, тем более, что это не самый дорогой случай восстановления данных и восстановить их можно практически гарантированно.

20. Закрытие несохраненного файла


Закрыть файл не сохраняя – действие весьма продуманное, на первый взгляд, потому что как минимум нужно подтвердить своё намерение. Однако это тоже нередко случается. Как правило, файл можно сразу вытянуть из папки temp руками.

И, напоследок, несколько советов, которые могут помогут не потерять навсегда ваши данные:
  1. Потеряли данные? – Выключите компьютер!
  2. Никогда не вскрывайте жёсткий диск
  3. Никогда не проводите дефрагментацию или сканирование диска на ошибки после аварии
  4. Не играйте с настройками разделов жёсткого диска, не пытайтесь разбить жесткий диск, на котором стоит система, на несколько
  5. Не обращайтесь за помощью к друзьям-любителям и сомнительным фирмам
  6. Не пытайтесь «оживить» вышедший из строя жёсткий диск

В случае чего, вас и ваши данные спасут:
  • Резервное копирование
  • Утилиты по восстановлению данных
  • Бережное обращение с накопителем
  • Специалисты по восстановлению данных

воскресенье, 5 октября 2014 г.

С Днём Учителя!

5 октября отмечается День учителя — профессиональный праздник работников сферы образования.

Праздник был учрежден указом президиума Верховного Совета СССР от 29 сентября 1965 года. С 1994 года Россия отмечает День учителя 5 октября вместе со всемирным днём учителей. Ранее отмечался в первое воскресенье октября.

Россия всегда славилась своими педагогами: Константин Дмитриевич Ушинский, Антон Семенович Макаренко, Василий Александрович Сухомлинский, Александр Александрович Католиков, Борис Павлович Никитин, Виктор Федорович Шаталов, Михаил Петрович Щетинин и многие другие. Во времена правления Романовых директор гимназии приравнивался по рангу к генералу, а учитель мог дослужиться до коллежского советника (полковника). И по-прежнему в нашем обществе профессия учителя остается одной из самых уважаемых, что подтверждают многочисленные социологические опросы.

В Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Латвии, Молдавии и на Украине отмечается в первое воскресенье октября, которое в этом году тоже совпало с пятым сентября.

среда, 1 октября 2014 г.

Базовый ЕГЭ по математике будет состоять из 20 заданий

 Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) разместил в открытом доступе проекты демоверсий единых госэкзаменов по математике базового и профильного уровней. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
Планируется, что ЕГЭ по математике базового уровня будет состоять из одной части, включающей 20 заданий с кратким ответом.
"Экзамен базового уровня не является облегченной версией профильного, он ориентирован на иную цель и другое направление изучения математики - математика для повседневной жизни и практической деятельности", - отмечают в ФИПИ.
По словам разработчиков, структура и содержание контрольных работ базового уровня дадут возможность проверить умение решать стандартные задачи практического содержания, проводить простейшие расчеты, использовать для решения задач учебную и справочную информацию, решать в том числе сложные задачи, требующие логических рассуждений.
Результаты базового ЕГЭ по математике выдаются в отметках по пятибалльной шкале, не переводятся в стобалльную шкалу и не дают возможности участия в конкурсе на поступление в вузы.

Особенности ЕГЭ профильного уровня

Что касается контрольно-измерительных тестов по математике профильного уровня, то первая часть будет содержать задания с кратким ответом, вторая часть - задания с кратким и развернутым ответом.
ЕГЭ профильного уровня будет создан на основе экзаменационной модели госэкзамена 2014 года и проверит умение выполнять вычисления и преобразования, решать уравнения и неравенства, выполнять действия с функциями, с геометрическими фигурами, строить и исследовать математические модели. Результаты профильного ЕГЭ по математике оцениваются в стобалльной системе и могут быть представлены абитуриентом на конкурс для поступления в вуз.
Обсуждение моделей контрольных работ продолжается. В его рамках специалисты ФИПИ принимают предложения от экспертного сообщества. Обсуждение продлится до 30 сентября.
В соответствии с концепцией развития математического образования в РФ, утвержденной правительством, в 2015 году ЕГЭ по математике будет разделен на базовый и профильный уровни.

Представлена новая версия архитектуры процессоров для гаджетов — ARM v9

 Новая версия микропроцессорной архитектуры, используемой в миллиардах устройств по всему миру, представлена британской компанией ARM Limite...