Обложка канала

Physics.Math.Code. Страница 14

60543 @physics_lib

Сообщество физиков, математиков и разработчиков. Книги, видеоуроки, статьи.

  • Physics.Math.Code

    📚 Подборка книг для прокачки математического мышления [25 книг] Многие книги подборки посвящены теоретико-познавательным проблемам математики, ее взаимодейcтвиям с науками о природе, роли в исследовании внешнего мира и творчеству замечательных ученых. 💾 Скачать книги Книги знакомят читателя с идеями и механизмом усовершенствования аппарата творчества, необходимого для решения нестандартных задач. Книги дают представление о новом подходе к обучению и рассказывают о методике достижения значительных результатов в этом процессе. На достаточно большом объеме олимпиадных задач показаны различные приемы решений, при этом вычленены и обобщены их особенности. Для учащихся средних общеобразовательных учебных заведений, студентов педагогических университетов и учителей математики, физики. #алгоритмы #математика #подборка_книг #алгебра #образование #мышление #физика #наука 💡 Physics.Math.Code
  • Physics.Math.Code

    🦋 Эффект бабочки или Эффект домино или цепная реакция 💡 Вопрос для физиков: Вполне очевидно, что самая маленькая «кость» обладает очень маленькой потенциальной энергией. Она не может совершить практически никакой работы. Но самая большая «кость» домино обладает энергией, которой может быть достаточно для забивания гвоздя в доску. Как же так получается, что выполняя незначительную работу по толчку маленькой «кости» в конце на выходе у нас выполняется во много раз бОльшая работа? Откуда берется энергия? Закон сохранения не работает? Или всё-таки работает? Напишите свои мысли в комментариях. #задачи #физика #опыты #видеоуроки #научные_фильмы #механика #теория_хаоса #теория_колебаний 💡 Physics.Math.Code
  • Physics.Math.Code

    💡 Задача по физике для наших подписчиков «Невсплывающий парафин» — парадоксальный опыт Архимеда. Плотность парафина меньше плотности воды, но он не всплывает в ней. Неужели, закон Архимеда бездействует?
    Парафин (от лат. parum «мало» + affinis «родственный») — воскоподобная смесь предельных углеводородов (алканов) преимущественно нормального строения состава от С18Н38 (октадекан) до С35Н72 (пентатриоконтан).
    Температура плавления — от 45°С до 65°С;
    Температура кипения — выше 370°C
    Температура вспышки 200-240°C
    Плотность — 0,880-0,915 г/см³ (15 °C)
    
    #задачи #физика #опыты #видеоуроки #научные_фильмы #гидростатика #гидродинамика 💡 Physics.Math.Code
  • Реклама

  • Physics.Math.Code

    Серия книг «Совершенный алгоритм» адресована тем, у коrо уже есть опыт программирования, и основана на онлайн-курсах, которые регулярно проводятся с 2012 года. Вы перейдете на новый уровень, чтобы увидеть общую картину, разобраться в низкоуровневых концепциях и математических нюансах. 📗 Совершенный алгоритм. Основы Алгоритмы - это сердце и душа computer science. Без них не обойтись, они есть везде-от сетевой маршрутизации и расчетов по геномике до криптографии и машинного обучения. «Совершенный алгоритм» превратит вас в настоящего профи, который будет ставить задачи и мастерски их решать как в жизни, так и на собеседовании при приеме на работу в любую IТ-компанию. 📒 Совершенный алгоритм. Графовые алгоритмы и структуры данных Во второй книге Тим Рафгарден, гуру алгоритмов, расскажет о графовом поиске и его применении, алгоритме поиска кратчайшего пути, а также об использовании и реализации некоторых структур данных: куч, деревьев поиска, хеш-таблиц и фильтра Блума. 📘 Совершенный алгоритм. Жадные алгоритмы В новой книге Тим Рафгарден расскажет о жадных алгоритмах (задача планирования, минимальные остовные деревья, кластеризация, коды Хаффмана) и динамическом программировании (задача о рюкзаке, выравнивание последовательностей, кратчайшие пути, оптимальные деревья поиска). 📙 Совершенный алгоритм. Алгоритмы для NP-трудных задач Если вы уже достаточно прокачались в асимптотическом анализе, жадных алгоритмах и динамическом программировании, самое время рассмотреть понятие NP-трудности, которое часто вызывает неподдельный страх. Тим Рафгарден покажет, как распознать NP-трудную задачу, расскажет, как избежать решения с нуля, и поможет найти эффективные пути решения. #алгоритмы #программирование #подборка_книг #computer_science #it

    Совершенный_алгоритм_2019_2021_4_книги_Рафгарден_Тим.zip

    application/zip
  • Physics.Math.Code

    📚 Совершенный алгоритм [2019-2021] [4 книги] Рафгарден Тим 💾 Скачать книги 📗 Совершенный алгоритм. Основы 📒 Совершенный алгоритм. Графовые алгоритмы и структуры данных 📘 Совершенный алгоритм. Жадные алгоритмы 📙 Совершенный алгоритм. Алгоритмы для NP-трудных задач Тим Рафгарден — профессор Computer Science и Management Science and Engineering в Стэнфордском университете. Он изучает связи между информатикой и экономикой и занимается задачами разработки, анализа, приложений и ограничений алгоритмов. Среди его многочисленных наград — премии Калай (2016), Гёделя (2012) и Грейс Мюррей Хоппер (2009).
  • Physics.Math.Code

    📕 Программирование в Unreal Engine 5 для начинающего игродела. Основы визуального языка Blueprint [2022] Максименкова, Веселко ⚙️ Unreal Engine 5 – популярный игровой движок, который поддерживается всемирно известной компанией по производству игр Epic Games. Благодаря богатому функционалу и простоте в использовании им пользуются разрабочики как крупных игровых проектов (Fortnite, Stalker, Bioshock), так и бесчисленных инди-игр. Руководство, которое вы держите в руках, поможет вам без труда понять внутреннюю логику UE 5, освоить его полный инструментарий и начать генерировать игровые миры и населяющих их персонажей не хуже легендарных геймдизайнеров. Перед вами пособие по основам программирования и разработки компьютерных игр в новейшей версии игрового движка Unreal Engine 5. • Освойте структуру и логике UE 5. • Овладейте игровой средой разработки. • Изучите основы алгоритмозации. • Используйте язык визуального программирования Blueprint. • Создавайте сложную механику без кода. • Научитесь вершинам игровой визуализации с помощью возможностей движка.

    Программирование_в_Unreal_Engine_5_для_начинающего_игродела_Основы.pdf

    application/pdf
  • Physics.Math.Code

    📕 Программирование в Unreal Engine 5 для начинающего игродела. Основы визуального языка Blueprint [2022] Максименкова, Веселко 💾 Скачать книгу Unreal Engine — игровой движок, разрабатываемый и поддерживаемый компанией Epic Games. Первой игрой на этом движке был шутер от первого лица Unreal, выпущенный в 1998 году. Хотя движок первоначально был предназначен для разработки шутеров от первого лица, его последующие версии успешно применялись в играх самых различных жанров, в том числе стелс-играх, файтингах и массовых многопользовательских ролевых онлайн-играх. В прошлом движок распространялся на условиях оплаты ежемесячной подписки; с 2015 года Unreal Engine бесплатен, но разработчики использующих его приложений обязаны перечислять 5 % роялти от общемирового дохода с некоторыми условиями. #Unreal_Engine #графика #gamedev #game_development #разработка_игр #3D
  • Physics.Math.Code

    💡 Кто за Стеной? - Математик и Черт! - Что такое Теория Относительности? - Физика в половине десятого | Центрнаучфильм ▪️ Физика в половине десятого В игровой манере научно-популярный фильм рассказывает о квантовой физике. В доме отдыха, во время перерыва в трансляции хоккейного матча зрители рассуждают об устройстве атома. Автор сценария и режиссер: Семен Райтбурт В главных ролях: Всеволод Шестаков, Нелли Пшенная, Леонид Каневский СССР, Центрнаучфильм, 1971 г. ▪️ Что такое теория относительности Советский короткометражный фильм, объясняющий теорию относительности, который выполнен в необычном формате диалога. В купе поезда, идущего в Новосибирск, учёный-физик объясняет своим попутчикам-актёрам, что такое теория относительности. Несмотря на доступность изложения, рассказ принимается с разной степенью понимания каждым из её собеседников. ▪️ Кто за стеной? Философская притча в формате научно-популярного фильма на тему «может ли машина мыслить». Действия происходят в недалеком будущем, — в конце 2000 года. СССР, Центрнаучфильм, 1977 г. Режиссер: Семен Райтбурт. ▪️ Математик и чёрт Математик предлагает продать душу дьяволу за то, чтобы тот доказал или опроверг теорему Ферма. Режиссер: Семен Райтбурт В ролях: В. Шестаков, А. Кайдановский, А. Покровская СССР, 1972 г. #математика #физика #опыты #видеоуроки #научные_фильмы #physics 💡 Physics.Math.Code
  • Physics.Math.Code

    📕 Наноэлектроника в 2 ч. Часть 1 [2019] Драгунов, Неизвестный, Гридчин 📙 Наноэлектроника в 2 ч. Часть 2 [2021] Драгунов, Неизвестный, Гридчин 📗 Наноэлектроника. Часть 1. Введение в наноэлектронику [2009] Вьюрков В.В., Гридчин В.А., Драгунов В.П. 📘 Микро- и наноэлектроника: Сборник задач и примеры их решения: учеб. пособие [2015] Драгунов, Остертак 📒 Основы наноэлектроники [2006] Драгунов В.П., Неизвестный И.Г., Гридчин В.А. Пособия предназначены для студентов старших курсов, магистрантов и аспирантов, специализирующихся в области физики полупроводников и полупроводниковых приборов микро- и наноэлектроники. Они также может быть рекомендованв студентам, инженерам и научным работникам, желающим самостоятельно изучать физику низкоразмерных систем или расширить и систематизировать свои знания в области физических основ наноэлектроники.

    Наноэлектроника [Книги].zip

    application/zip
  • Physics.Math.Code

    📚 Наноэлектроника [Книги] ⚡️ Наноэлектроника — область науки и техники, занимающаяся созданием, исследованием и применением электронных приборов с нанометровыми размерами элементов, в основе функционирования которых лежат квантовые эффекты. 💾 Скачать книги Термин «наноэлектроника» не связан с термином «микроэлектроника», поскольку нано-размеры не являются определяющими и носят условный характер. В отличие от классических законов электроники в микроэлектронике основой для работы приборов наноэлектроники являются квантовые эффекты: квантовая ёмкость, кинетическая индуктивность, квантовая проводимость, плазмоны , двумерный электронный газ и другие. Благодаря этому появляется не только специфичная номенклатура свойств, но и новые перспективы их использования. В частности, если при переходе от микро-размера к нано-размеру квантовые эффекты во многом являются паразитными (например, работе классического транзистора при уменьшении размеров начинает мешать туннелирование носителей заряда), то электроника, использующая квантовые эффекты, — это уже основа так называемой наногетероструктурной электроники. #электроника #физика #наноэлектроника #микроэлектроника #physics #радиофизика #подборка_книг
  • Physics.Math.Code

    🔎 Линза Френеля представляет собой оптическую деталь со сложной ступенчатой поверхностью. Она может заменить как сферическую, так и цилиндрическую линзы, а также другие оптические детали, например, призмы, при этом ступени такой линзы могут быть разграничены концентрическими, спиральными или линейными канавками. Идея создания более тонкой, более лёгкой линзы в виде серии кольцевых ступеней часто приписывалась Жоржу-Луи Леклерку де Бюффону. В то время как де Буффон предлагал шлифовать такую ​​линзу из одного куска стекла, маркиз де Кондорсе (1743-1794 гг.) предложил изготавливать её с отдельными секциями, установленными в раме. Французскому физику и инженеру Огюстену Жану Френелю чаще всего приписывали разработку многокомпонентной линзы для использования в маяках. Согласно журналу Smithsonian, первая линза Френеля была использована в 1823 году в Кордуанском маяке в устье лимана Жиронды; его свет можно было увидеть с расстояния более 32 км (20 миль). Шотландскому физику сэру Дейвиду Брюстеру приписывали убеждение руководства Британии использовать эти линзы в своих маяках. 💡 Линза Френеля, заменяющая сферическую линзу, состоит из концентрических колец, каждое из которых представляет собой участок конической поверхности с криволинейным профилем и является элементом поверхности сплошной линзы. Предложена Огюстеном Френелем для морских маяков. Благодаря такой конструкции линза Френеля имеет малую толщину и вес даже при большой угловой апертуре. Сечения колец у линзы построены таким образом, чтобы снижалась её сферическая аберрация, и лучи точечного источника, помещённого в фокусе линзы, после преломления в кольцах выходят практически параллельным пучком (в кольцевых линзах Френеля). #физика #оптика #опыты #видеоуроки #научные_фильмы #physics 💡 Physics.Math.Code
  • Physics.Math.Code

    Предлагаем ознакомиться с самыми крупными и интересными проектами Telegram в сфере информационной безопасности и ИТ: 🐧 Черный треугольник — авторский блог с самыми актуальными новостями из мира IT. 🔥 SecLabnews — мы рассказываем, как не позволить цифровому миру контролировать вас и быть на шаг впереди тотального контроля. 👨🏻‍💻 Social Engineering — самый крупный ресурс в Telegram, посвященный Информационной Безопасности, OSINT и Cоциальной Инженерии; 👁 Data1eaks — лучший на постсоветском пространстве канал про утечки баз данных. Будь в курсе всех сливов и отслеживай, есть ли твои телефоны и почты в утечках.
  • Physics.Math.Code

    💡🔍 Преломление света в различных плоскопараллельных и непараллельных пластинках, имеющих различную кривизну Линза (нем. Linse, от лат. lens — чечевица) — деталь из прозрачного однородного материала , имеющая две преломляющие полированные поверхности, например, обе сферические или же одну плоскую, а другую — сферическую. В настоящее время всё чаще применяются и «асферические линзы», форма поверхности которых отличается от сферы. В качестве материала линз обычно используются оптические материалы, такие как стекло, оптическое стекло, кристаллы, оптически прозрачные пластмассы и другие материалы. #физика #оптика #опыты #видеоуроки #gif #physics 💡 Physics.Math.Code
  • Physics.Math.Code

    Формула p = ρgh наглядно Если поставить гвоздь вертикально и ударить по нему молотком, то гвоздь передаст действие молотка по вертикали, но не вбок. Твёрдые тела из-за наличия кристаллической решётки передают производимое на них давление только в направлении действия силы. Жидкости и газы (напомним, что мы называем их средами) ведут себя иначе. В средах справедлив закон Паскаля. 💧 Закон Паскаля. Давление, оказываемое на жидкость или газ, передаётся в любую точку этой среды без изменения по всем направлениям. (В частности, на площадку, помещённую внутри жидкости на фиксированной глубине, действует одна и та же сила давления, как эту площадку ни поворачивай.) Например, ныряльщик на глубине h испытывает давление p = p0 + ρgh. Почему? Согласно закону Паскаля вода передаёт давление атмосферы p0 без изменения на глубину h, где оно прибавляется к гидростатическому давлению водяного столба ρgh. Так, на глубине 10 м вода оказывает давление p = 1000 ·10·9,8 = 98000 Па, примерно равное атмосферному. Можно сказать, что атмосферное давление приблизительно равно 10 м водного столба. #физика #гидростатика #механика #гидродинамика #опыты #видеоуроки #научные_фильмы #physics 💡 Physics.Math.Code
  • Physics.Math.Code

    🔍 Оптические явления — это любые наблюдаемые события, возникающие в результате взаимодействия света и материи. Все оптические явления совпадают с квантовыми явлениями. Общие оптические явления часто обусловлены взаимодействием света солнца или Луны с атмосферой, облаками, водой, пылью и другими частицами. 1. Оптические явления. Кратко о главном 2. Оптические явления. Отражение и преломление 3. Оптические явления. Интерференция света 4. Оптические явления. Дифракция света 5. Оптические явления. Поляризация света 1 6. Оптические явления. Поляризация света 2 Учебные и иллюстративные материалы для школьников, студентов младших курсов и преподавателей. #физика #оптика #квантовая_физика #электричество #опыты #магнетизм #physics 💡 Physics.Math.Code
  • Реклама

  • Physics.Math.Code

    ⚫️ Удар — это кратковременное взаимодействие тел, при котором происходит перераспределение кинетической энергии. Часто носит разрушительный для взаимодействующих тел характер. В физике под ударом понимают такой тип взаимодействия движущихся тел, при котором временем взаимодействия можно пренебречь. >🔴Абсолютно упругий удар — это модель соударения, при которой полная кинетическая энергия системы сохраняется. В классической механике при этом пренебрегают деформациями тел. Соответственно, считается, что энергия на деформации не теряется, а взаимодействие распространяется по всему телу мгновенно. Хорошим приближением к модели абсолютно упругого удара является столкновение бильярдных шаров или упругих мячиков. При ударе выполняются закон сохранения импульса и закон сохранения момента импульса, но обычно не выполняется закон сохранения механической энергии, заключённой в поступательном движении сталкивающихся тел. При рассмотрении упрощённой модели удара предполагается, что за время соприкосновения тел при ударе действием внешних сил можно пренебречь, тогда импульс системы тел при ударе сохраняется, в более точных моделях нужно учитывать привнесённый в систему импульс внешних сил. Часть поступательной кинетической энергии при не абсолютно упругом ударе переходит во внутреннюю энергию соударяющихся тел — на возбуждение механических колебаний и акустических волн, повышение внутренней энергии упругих связей — деформацию и на нагрев тел. Механические колебания и волны воспринимаются как звук удара и вибрации. #физика #механика #деформация #кинематика #опыты #динамика #physics 💡 Physics.Math.Code
  • Physics.Math.Code

    📗 Введение в автоматизированное машинное обучение [2023] Хуттер, Коттхофф, Ваншорен. Ошеломляющий успех коммерческих приложений машинного обучения (machine learning – ML) и быстрый рост этой отрасли создали высокий спрос на готовые методы ML, которые можно легко использовать без специальных знаний. Однако и сегодня успех практического применения в решающей степени зависит от экспертов – людей, которые вручную выбирают подходящие архитектуры и их гиперпараметры. Методы AutoML нацелены на устранение этого узкого места путем построения систем ML, способных к автоматической оптимизации и самонастройке независимо от типа входных данных. В этой книге впервые представлен всеобъемлющий обзор базовых методов автоматизированного машинного обучения (AutoML). Издание послужит отправной точкой для изучения этой быстро развивающейся области; тем, кто уже использует AutoML в своей работе, книга пригодится в качестве справочника. 📘 Automated Machine Learning: Methods, Systems, Challenges [2019] Frank Hutter, Lars Kotthoff, Joaquin Vanschoren This open access book presents the first comprehensive overview of general methods in Automated Machine Learning (AutoML), collects descriptions of existing systems based on these methods, and discusses the first series of international challenges of AutoML systems. The recent success of commercial ML applications and the rapid growth of the field has created a high demand for off-the-shelf ML methods that can be used easily and without expert knowledge. However, many of the recent machine learning successes crucially rely on human experts, who manually select appropriate ML architectures (deep learning architectures or more traditional ML workflows) and their hyperparameters. To overcome this problem, the field of AutoML targets a progressive automation of machine learning, based on principles from optimization and machine learning itself.

    Введение_в_автоматизированное_машинное_обучение_2023_RU_+_EN.zip

    application/zip
  • Physics.Math.Code

    📗 Введение в автоматизированное машинное обучение [2023] Хуттер, Коттхофф, Ваншорен 📘 Automated Machine Learning: Methods, Systems, Challenges [2019] Frank Hutter, Lars Kotthoff, Joaquin Vanschoren ⚠️ Книги предоставляется вам для ознакомления и не для распространения 💵 Купить книгу 💾 Ознакомиться с книгами RU + EN Среди рассматриваемых тем: ▪️ оптимизация гиперпараметров; ▪️ обучение модели на основе свойств задачи; ▪️ обзор методов для NAS; ▪️ системы и фреймворки AutoML; ▪️ результаты проведения первых конкурсов в области AutoML; ▪️ проблемы автоматизированного машинного обучения. 👨🏻‍💻 Для тех, кто захочет пожертвовать на покупку новых книг и админу на кофе: ЮMoney: 410012169999048 Карта ВТБ: 4272290768112195 Карта Сбербанк: 2202200638175206 #анализ_данных #программирование #алгоритмы #машинное_обучение #прогнозирование #machine_learning #искусственный_интеллект