hidemy.name

воскресенье, 18 сентября 2016 г.

От колен до глазных яблок. 10 вещей, в которых природа ошиблась, создавая человека

Оказывается, наш позвоночник быстро изнашивается из-за собственных изгибов, а узкие кости женского таза мешают эволюции. Бывший редактор Playboy Чип Роу (Chip Rowe) написал для научно-популярного журнала Nautilus статью о серьезных "ошибках" природы и о том, как их можно исправить. Для этого он опросил экспертов в области анатомии и биологии.

1. Позвоночник с дефектами


Проблема: Наш позвоночник устроен совершенно беспорядочно. Удивительно, что мы вообще можем ходить, говорит Брюс Латимер, директор Центра по изучению происхождения человека в Западном резервном университете Кейза в Кливленде.

Когда наши предки ходили на четвереньках, их позвоночник был изогнут, как лук, чтобы выдерживать вес прикрепленных к нему снизу органов. Но потом мы встали на две ноги. Это изменило нормальное положение системы сразу на 90 градусов, и позвоночнику пришлось принять форму колонны. После этого, чтобы прямохождение стало возможно, он изогнулся вперед в нижней части спины. А чтобы голова человека держалась прямо, верхний отдел позвоночника изогнулся в противоположном направлении.

Это изменение привело к огромному давлению на нижние позвонки и, как следствие, подарило боли в нижней части спины около 80% взрослых.

Решение: Вернуться к позвоночнику-луку. "Подумайте о вашей собаке, "говорит Латимер. "От крестца к шее, ее позвоночник изогнут в форме лука. Это отличная система". Простая. Крепкая. Не доставляющая боли. Есть только одна загвоздка: чтобы вес головы не тянул нас вниз, мы должны снова встать на четвереньки.

2. Негибкое колено


Проблема: "Вы берете самый сложный сустав в организме, ставите его между двух огромных рычагов - бедренной и большеберцовой костями - и все, ждите неприятностей", говорит Латимер. В результате ваше колено вращается только в двух направлениях: вперед и назад. "Вот почему во многих видах спорта, за исключением, пожалуй, регби, запрещено подрезать соперника или ударять его по колену сбоку."

Решение: Заменить цилиндрический шарнир шаровым, по аналогии с тем, как устроены суставы в наших плечах и бедрах. Наше колено устроено не так, не потому что нам это не нужно. "Мы просто тогда не играли в футбол," – считает Латимер.

3. Слишком узкий таз


Проблема: Роды - очень болезненный процесс. И вам станет еще больнее от осознания того, что ширина женского таза не меняется уже на протяжении 200 000 лет, а это, в свою очередь, не позволяет детям рождаться с мозгом большего размера.

Решение: Конечно, можно было бы растянуть таз, но технологи, возможно, уже нашли лучшее решение. "Держу пари, что через 10 000, или даже через 1 000 лет, ни одна женщина в мире не будет рожать естественным путем. Доктора будут соединять сперму и яйцеклетку, а вы просто придете в клинику и заберете готового ребенка".


4. Незащищенные яички


Проблема: Мужские детородные органы находятся в уязвимом положении вне тела.


Решение: Перемещение яичек внутрь организма убережет мужчин от боли от ударов в эту область. "Для этого, во-первых, нам нужно изменить свойства спермы," - говорит Гордон Гэллап, эволюционный психолог в Университете штата Нью-Йорк в Олбани.




Очевидно, природа поместила яички (в отличие от яичников) на холод, потому что сперма должна храниться при температуре ниже внутренней температуры тела. Гэллап предполагает, что эти более низкие температуры сохраняют сперму в относительно неактивном состоянии, до тех пор, пока сперматозоиды не войдут в теплую среду влагалища, после чего они резко разгоняются в поисках яйцеклетки для оплодотворения.




Это эволюционное решение предохраняет сперму от слишком раннего износа. Значит, нужно изменить алгоритм, говорит Гэллап. Хранить сперму при температуре тела и сделать влагалище еще горячее. (И, кстати, в таком случае нет никакой необходимости разрабатывать новый перечень технических условий: за прототип можно взять слонов).
5. Густо растущие зубы


Проблема: У человека в задней части рта, как правило, есть три коренных зуба с каждой стороны верхней и нижней челюстей. Когда наш мозг резко увеличился в размере в процессе эволюции, челюсть стала шире и короче, и места для третьего, самого дальнего, коренного зуба не осталось. Эти остроконечные зубы, возможно, были полезны нам в прошлом, до того, как мы научились готовить и перерабатывать пищу. Но теперь "зубы мудрости" причиняют только болезненные ощущения.


Решение: Избавиться от них. С одной стороны, это уже происходит - около 25 процентов людей сегодня (в основном эскимосы) рождаются либо без этих зубов, либо без их полного набора. В то же время мы научились безопасно извлекать эти зубы с помощью стоматологических инструментов, которые, отмечает Манн, мы бы, наверное, не изобрели без мозга большего размера. Зуб за зуб, как говорится.
6. Извилистые артерии


Проблема: Кровь поступает в руки и ноги по главной плечевой артерии, которая расположена на внутренней стороне конечности. Для кровоснабжения тканей, расположенных с наружной стороны, артерия разветвляется, огибает кость и переплетается с нервами. Эти хитросплетения приводят к некоторым довольно раздражающим "глюкам". В локте, например, артерия прямо под кожей соединяется с локтевым нервом, который отвечает за движения мизинца. Вот почему ваша рука немеет, если вы резко ударяете ее в нижней части предплечья.


Решение: "Можно пустить питание по второй артерии с внешней стороны каждой конечности," - считает Руи Диого, доцент анатомии в Университете Говарда в Вашингтоне, который специализируется на изучении эволюции мышц приматов. - "Эта дополнительная артерия будет обеспечивать прямой приток крови от плеча к внешней стороне конечности, и поверхностного расположения сосудов и нервов можно будет избежать."
7. Выгнутая сетчатка


Проблема: Клетки фоторецепторов в сетчатке глаза похожи на микрофоны, направленные от говорящего, - пишет Натан Ленц, доцент молекулярной биологии в Нью-Йоркском городском университете.




Сетчатка расположена в задней части глаза, и прежде чем свет попадет на нее, ему придется пройти через каждую клетку глаза, а также через кровь и ткани. В добавок такое расположение приводит к отслоению сетчатки от поддерживающей ее ткани, что является главной причиной слепоты. К тому же такая форма сетчатки имеет слепую часть, где нервные волокна клетки, по аналогии с микрофонными кабелями, собираются в зрительный нерв, заставляя мозг корректировать воспринимаемое изображение.


Решение: позаимствовать очевидное решение от осьминога или кальмара: просто перевернуть сетчатку.


8. Блуждающий нерв





Проблема: Возвратный гортанный нерв (лат. nervus laryngeus recurrens) играет важную роль в нашей способности говорить и глотать. Он передает команды от мозга к мышцам гортани. Теоретически, это должен быть не очень длинный прямой нерв. Но в процессе развития плода возвратный гортанный нерв переплетается с тканями на шее, которые спускаются к сердцу. В итоге гортанный нерв огибает дугу аорты или иную крупную артерию и идёт обратно к гортани. Наличие такого нерва в груди подвергает человека дополнительной опасности во время операции или даже обычной драки.


Решение: "Это просто", - говорит Ребекка З. Герман, профессор анатомии и нейробиологии из Университета Северо-Восток Огайо Медикал в Рутстауне, Огайо. - "Пока ребенок находится в утробе матери, нужно, чтобы гортанный нерв развивался после тканей и сосудов на груди. Таким образом, нерв не переплетется с артерией.
9. Неправильно расположенная гортань


Проблема: Трахея и пищевод соединяются друг с другом в гортани, участке дыхательной системы, который содержит голосовой аппарат. Чтобы еда не попадала в трахею, эластичный надгортанник рефлекторно закрывает вход в гортань, когда мы глотаем. Но иногда механизм срабатывает недостаточно быстро. Если вы разговариваете и смеетесь во время еды, пища может соскользнуть и застрять в дыхательных путях, и вы начнете задыхаться.


Решение: Нужно брать пример с китов, чья гортань находится в дыхале, видоизмененных носовых отверстиях, смещенных на макушку. Если бы мы передвинули гортань в наш нос, говорит Герман, мы могли бы иметь два независимых горла. Конечно, мы потеряли бы способность говорить. Но мы могли бы общаться песнями, как киты, через вибрации наших ноздрей.
10. Мозг с кучей багов


Проблема: Человеческий мозг эволюционировал в несколько этапов. При появлении обновлений старые части тоже должны был оставаться работающими, чтобы поддерживать наше тело в рабочем состоянии, объясняет психолог Гари Маркус в своей научно-популярной книге о строении человеческого мозга.




Такие надстройки в проекте привели к спонтанному выбору временных решений. Это как если бы мозг представлял собой нефункциональную рабочую группу, где "молодые сотрудники" (передний мозг) работают с новомодными технологиями, такими, как речь, а "старая гвардия" (средний мозг и задний мозг) курируют институциональную память – и блок предохранителей в подвале. Несколько последствий такого распределения включают в себя депрессию, безумие, ненадежные воспоминания и предвзятость подтверждения.


Решение: Его нет. И это полный тупик.


Читать полностью: http://42.tut.by/449570

среда, 13 июля 2016 г.

Характеристики надежности SSD: TBW, DWPD

Выбирая SSD диск (хотя писать диск не совсем правильно, так как в нем нет механики) многие пользователи смотрят на объем, производитель, заявленную скорость, некоторые пользователи обращают внимание на MTBF (время наработки на отказ, например 1 млн часов).



Но не все знают о таких важных параметрах как TBW и DWPD, сегодня я постараюсь рассказать о них. Эти показатели могут помочь понять, сможет ли SSD диск выдержать определенную нагрузку в течении определенного времени.




Как известно, даже современные SSD диски по прежнему имеют более четкое ограничение на работу в отличии от жестких дисков, то есть со временем ячейки флеш-памяти «изнашиваются», при том чем дешевле накопитель, тем быстрее это происходит. Но конечно не стоит из-за этого отказываться от быстрых и на сегодняшний день уже емких SSD-накопителей, просто стоит обратить внимание также на гарантийный срок службы накопителя.


К сожалению современные SSD также критично относятся к записи, как и первые образцы. Просто сейчас количество записи увеличилось достаточно для того, чтобы использовать такие диски в серверах или рабочих станциях, где ведется активная работа с файловой системой. Но суть в том, что высокая скорость в SSD и большой объем регулярно записываемых данных может привести к преждевременному износу накопителя.



Главная основная характеристика надежности SSD-накопителя, это в первую очередь тип используемой памяти и количество циклов перезаписи ячейки (P/E Cycles) — чем оно больше, тем соответственно надежнее SSD.

Однако, различные модели SSD основаны на разных контроллерах, в которых, в свою очередь, применяются разные схемы балансирования нагрузки (вместо "изношенных" ячеек памяти контроллер использует ячейки с небольшим "пробегом"), призванные продлить время жизни устройства. Поэтому на данный момент ключевой характеристикой надежности SSD является суммарный объем данных, который гарантированно можно записать на накопитель, или TBW (расшифровывается как Total Bytes Written). Еще более показательной характеристикой стала DWPD (Disk Write per Day - допустимое количество перезаписей всего объема накопителя в день), характеризующая отношение TBW накопителя к его емкости и гарантийному сроку.




Но это только поверхностная характеристика, можно в некотором смысле назвать «грубая». Самое главное в накопителе — это алгоритм его работы, который обеспечивает контроллер. Типы памяти могут быть одинаковые как в дорогом, так и в дешевом SSD, но вот контроллер при этом — разный. Контроллер обеспечивает равномерное изнашивание ячеек — это когда все ячейки в накопителе одинаково используются, то есть один и тот же файл по факту будет записываться в постоянно разные ячейки (все это позволяет значительно продлить ресурс работы). Вторая задача контроллера — это сбор мусора (команда TRIM), это происходит как в фоновом режиме, так и в активном (лучше, и поэтому производители стараются именно такой режим использовать в контроллерах).

Теперь собственно о главных характеристиках — TBW и DWPD:
  • Что такое TBW? TBW (Total Bytes Written) это количество обьема, которое можно записать на диск за все время его использования, как правило указывается в терабайтах или петабайтах. Чем больше эта цифра, тем лучше, как правило с высоким этим показателем накопители стоят значительно дороже и предназначены в первую очередь для серверных нагрузок.

  • Что такое DWPD? DWPD (Drive Write Per Day) также очень хороший показатель, который дает понять, сколько раз можно перезаписать весь обьем SSD диска в день по отношению к гарантийному сроку. То есть, если у вас накопитель имеет обьем 240 Гб и DWPD равно 1, то это означает, что в день можно перезаписать 240 Гб и так все время на протяжении гарантийного срока.

  • Обычный домашний компьютер или ноутбук. При подобном использовании преобладать будет в основном чтение, общая нагрузка небольшая (1000-2000 циклов), поэтому подойдет спокойно SSD с типами памяти TLC, MLC. TBW может быть несколько десятков терабайт, DWPD — 1 или меньше. Пример — Kingston SSDNow V300.

  • Офисный компьютер. Также как и в предыдущем варианте — это в основном чтение данных, и может немного больше записи (2000-3000 циклов), рекомендуется память MLC. TBW может быть равно несколько десятков терабайт, DWPD — 1-2. Пример — OCZ Vector 150.

  • Игровой компьютер. Игровая нагрузка, запись данных больше чем в офисном, но также в основном это чтение (3000-5000 циклов), тип памяти — MLC. TBW — сотни терабайт, DWPD — 2-3. Пример — Kingston HyperX.

  • Корпоративные системы бюджетного класса. Это может быть рабочая станция, небольшой сервер, файловый сервер. Больше чтения данных, чем записи (3000-5000 циклов), тип памяти — MLC. TBW — сотни терабайт, DWPD — 1-2. Пример — Intel DC S3500.

  • Корпоративные системы среднего уровня. Например почтовый сервер, FTP-сервер со средней загрузкой. Примерно одинаковое количество записи/чтения данных (25000-30000 циклов), рекомендуемый тип памяти — MLC, eMLC. TBW — тысячи терабайт (петабайты), DWPD — 5-15. Пример — Intel DC S3700.

  • Производительные корпоративные системы. Например это может быть критически важный сервер базы данных на предприятии. Количество записи/чтения данных — близко к неограниченному (100000-200000 циклов), тип памяти — eMLC, SLC. TBW — десятки петабайт, DWPD — от 15. Пример — OCZ Deneva 2 R.

Показатель TBW может быть один и тот же для обычного SSD и для корпоративного уровня, но разница в условиях работы. Корпоративный накопитель часто работает при более высокой температуре и 24 часа в сутки, и при этом должен обеспечивать заявленный показатель DWPD. Гарантийный срок обслуживания обычного SSD на порядок меньше, чем корпоративного. Поэтому выбирая устройства для определённых целей, не забывайте обращать внимание на сам класс устройства.

Как сохранить аккумулятор ноутбука в хорошем состоянии на долгие годы?

Какой бы качественной и объемной ни была батарея современных ноутбуков, износ со временем неизбежен.  Правильный уход за аккумулятором ноутб...