Программист под ником Turtius смог установить и запустить сервер Minecraft на зеркальной камере Canon SL2 (EOS200D).

Как уточняет PetaPixel, на камере запущен сервер игры, а не клиент. Сама игра установлена на компьютере. Теоретически другие игроки могут присоединиться к серверу на фотоаппарате через свой компьютер.

Для запуска сервера Turtius провел реверс-инжиниринг сетевого процессора камеры. Он уточнил, что устройство по-прежнему работает как камера, но находится «на пределе своих возможностей»: фотографии и видео получаются с трудом, а иногда камера дает сбой. Turtius считает, что если бы процессор камеры был немного мощнее, можно было бы поддерживать создание пользовательских карт.

Основой для запуска сервера стал Avrcraft — решение, разработанное для оптимизации Minecraft-сервера под 8-битные устройства. Turtius интегрировал его с программой для камер Canon Magic Lantern, которую он доработал и упростил.

Код доработанной Magic Lantern Turtius опубликовал на GitHub.
Ссыль на код : https://github.com/turtiustrek/magiclantern_simplified

Отличный комментарий!

Самое удивительное в этой новости то что это не дум.

Байкот!

Женщины! Оцтановитесь!
Перестаньте потакать мужским желаниям!
ВЫ люди, а не инкубаторы!
Мы требуем право голоса!
Мы не будем рожать, пока наши требования не будут выполнены!
,8 марта,праздник,Легенды Джоя,феменизм

Отличный комментарий!

Так ты уже родил. Малыша назвал Байкот? Красивое имя.

Как живой но не живой

,камень,Носок

Я зашёл и увидел очередной непонятный ивент

,Легенды Джоя,ивент,8 марта,праздник

Создан новый ионно-оптический квантовый микроскоп, способный "видеть" отдельные атомы.

,ученые,Атомы,Микроскоп
Группа исследователей из университета Штутгарта разработала новый ионно-оптический микроскоп, который за счет использования квантовых эффектов способен создавать изображения отдельных атомов. Отметим, что за последние годы ученые создали множество вариантов так называемых газовых квантовых микроскопов, но их разрешающая способность позволяет рассматривать объекты, величиной около 0.5 микрометра. Это достаточно для того, чтобы иметь возможность рассмотреть обособленные группы атомов и теперь немецкие исследователи раздвинули границу человеческого визуального восприятия до уровня отдельных атомов.Ключевым компонентом нового микроскопа является так называемая электростатическая линза, через которую и на поверхности которой могут передвигаться заряженные частицы, такие, как электроны и ионы. Электростатические линзы работают подобно обычным линзам, используемым в обычных камерах и камерах телефонов. Но если обычные линзы преломляют и фокусируют свет за счет кривизны своей поверхности, то электростатические линзы делают все то же самое при помощи "облаков" ионов, движущихся по их поверхности. Более того, оптические параметры электростатических линз очень легко изменять, изменяя прикладываемый к ним электрический потенциал и, следовательно, силу электрического поля.В новом микроскопе ученые использовали "пакет" из трех электростатических линз разного типа и устройство, обеспечивавшего передачу на поверхность этих линз только ионов какого-то одного определенного типа. Кроме этого, в конструкции микроскопа имеется специальная ловушка, в которой удерживаются атомы, которые являются объектами съемки.Снимки отдельных атомовВ своих экспериментах ученые использовали охлажденные до ультранизких температур атомы рубидия, удерживаемые в ячейках оптической решетки. Собственно съемка производилась путем подачи импульсов лазерного света, что привело к фотоионизации атомов, превратившихся в ионы рубидия. За счет некоторых эффектов эти ионы оставались практически неподвижными на своих местах в течение 30 наносекунд, запутываясь на квантовом уровне со все большим количеством расположенных неподалеку ионов. И после этого они были выпущены в рабочее пространство микроскопа, где и была произведена съемка.Тестирование возможностей нового микроскопа показало, что при его помощи можно увидеть отдельные элементы, размерами от 6.79 до 0.52 микрометра с 532-нанометровыми интервалами между ними, что делает вполне возможным получение изображений отдельных атомов. А величина глубины создаваемого изображения составляет 70 микрометров, чего хватает для создания реальных трехмерных изображений.
,ученые,Атомы,Микроскоп

Отличный комментарий!

Не так страшен ивент, как количество постов про него.
Скрыто постов: 2