Uwow

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Самая важная тема боевые питомцы

VerucaSalt2

Well-known member
Проверенный пользователь
Пользователь
тут не смеяться, тут плакать надо...
 

Adenium

Active member
Проверенный пользователь
Пользователь
понял, у меня тоже, но психологические.
Я тут подумал, почему Lineage 2 скатилась? Проблема, как мне кажется, кроется в чрезмерном количестве серверов. Казалось бы, большая конкуренция – это хорошо. Но на деле все обернулось совсем иначе.

Все началось с одной роковой ошибки: администрация некоторых серверов стала привлекать к себе крупные гильдии, предлагая им различные привилегии. Поначалу все выглядело неплохо: онлайн рос, серверы процветали. Однако игроки быстро пронюхали о таких сделках и начали возмущаться. Но их недовольство быстро сошло на нет, когда они увидели, что серверы с «купленными» гильдиями продолжают развиваться. И именно с этого момента началось падение Lineage 2.

Затем топ-гильдии поставили ультиматум: или им разрешат использовать ботов, или они уйдут на другой сервер. Администрация пошла у них на поводу. Обычные игроки, узнав об этом, тоже потребовали аналогичных условий. Администрация пыталась сопротивляться, но из-за падения онлайн вынуждена была сдаться. То же самое произошло с торговлей игровой валютой и использованием читов.

В итоге мы получили два типа серверов: на одних играют только «купленные» гильдии, где все пользуются ботами, читами и торгуют валютой, на других же, где все честно, онлайн стремительно падает, и такие серверы быстро закрываются.

А теперь давайте сравним с World of Warcraft. Это единственный крупный сервер Legion, где все работает стабильно, а онлайн держится на уровне 5-8 тысяч игроков. Если кто-то попытается нарушить правила, его просто забанят, и деваться ему будет некуда, так как других серверов больше нет. Поэтому игроки вынуждены играть честно. Конечно, администрация WoW тоже не идеальна, но они стараются поддерживать порядок и видно, что работают. Я не хочу их хвалить, я просто констатирую факт.
 

VerucaSalt2

Well-known member
Проверенный пользователь
Пользователь
Я тут подумал, почему Lineage 2 скатилась? Проблема, как мне кажется, кроется в чрезмерном количестве серверов. Казалось бы, большая конкуренция – это хорошо. Но на деле все обернулось совсем иначе.

Все началось с одной роковой ошибки: администрация некоторых серверов стала привлекать к себе крупные гильдии, предлагая им различные привилегии. Поначалу все выглядело неплохо: онлайн рос, серверы процветали. Однако игроки быстро пронюхали о таких сделках и начали возмущаться. Но их недовольство быстро сошло на нет, когда они увидели, что серверы с «купленными» гильдиями продолжают развиваться. И именно с этого момента началось падение Lineage 2.

Затем топ-гильдии поставили ультиматум: или им разрешат использовать ботов, или они уйдут на другой сервер. Администрация пошла у них на поводу. Обычные игроки, узнав об этом, тоже потребовали аналогичных условий. Администрация пыталась сопротивляться, но из-за падения онлайн вынуждена была сдаться. То же самое произошло с торговлей игровой валютой и использованием читов.

В итоге мы получили два типа серверов: на одних играют только «купленные» гильдии, где все пользуются ботами, читами и торгуют валютой, на других же, где все честно, онлайн стремительно падает, и такие серверы быстро закрываются.

А теперь давайте сравним с World of Warcraft. Это единственный крупный сервер Legion, где все работает стабильно, а онлайн держится на уровне 5-8 тысяч игроков. Если кто-то попытается нарушить правила, его просто забанят, и деваться ему будет некуда, так как других серверов больше нет. Поэтому игроки вынуждены играть честно. Конечно, администрация WoW тоже не идеальна, но они стараются поддерживать порядок и видно, что работают. Я не хочу их хвалить, я просто констатирую факт.
Вау вот это знания, получилось интересненьно! 😮:ninja:
 

Adenium

Active member
Проверенный пользователь
Пользователь
Вау вот это знания, получилось интересненьно! 😮:ninja:
Вообще если честно мне игры уже не особо интересны на самом дели. У меня есть план на вов: одеть дх и лока, прокачать все крафты и собрать всех питомцев. А так я сейчас увлекся физикой и электроникой. Думаю возможно когда ни будить изобрести какую ни будь электронную плату для не обычного и редкого использования например.
Слышал про Мемристоры? И нет это не от слова мем=)
Two-terminal_non-linear_circuit_elements-ru.svg.png
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мемристор

Говорят что ученый Максвелл ошибся в своих теориях о магнитных полях? Потому что когда люди начали изучать квантовую физику то узнали больше? Это правда и если да расскажи подробно почему и в чем он ошибся? Ошибка Максвелла: миф или реальность? Утверждение о том, что Джеймс Клерк Максвелл ошибся в своих теориях о магнитных полях, особенно в контексте квантовой физики, является значительным преувеличением. Почему это утверждение не совсем верно? Разные уровни описания: Классическая электродинамика Максвелла и квантовая механика описывают мир на разных уровнях. Максвелл создал великолепную теорию, которая успешно описывает электромагнитные явления в макроскопическом мире. Квантовая механика же погружается в микромир, в мир атомов и элементарных частиц. Обе теории имеют свою область применимости и не противоречат друг другу, а скорее дополняют. Проверенная теория: Теории Максвелла были экспериментально подтверждены бесчисленное множество раз. Они лежат в основе нашей современной технологии, от радиосвязи до электрических двигателей. Квантовая теория поля: Для описания электромагнитного поля на квантовом уровне используется квантовая теория поля. Эта теория объединяет квантовую механику и специальную теорию относительности и, по сути, является квантовым обобщением электродинамики Максвелла. Таким образом, квантовая теория поля не опровергает Максвелла, а расширяет и углубляет его идеи. В чем же тогда суть? Ограничения классической физики: Классическая физика, включая электродинамику Максвелла, имеет свои ограничения. Она не может объяснить явления на уровне атомов и элементарных частиц, где начинают проявляться квантовые эффекты. Новые открытия: Развитие квантовой механики привело к открытию новых явлений, которые не описываются классической физикой. Например, фотоэффект, эффект Комптона и другие. Однако эти явления не опровергают классическую электродинамику, а лишь указывают на ее ограниченность. Совместное существование теорий: Классическая электродинамика остается чрезвычайно полезным инструментом для описания многих явлений в макроскопическом мире. Квантовая теория поля же позволяет нам понять более глубокие процессы, происходящие на микроуровне. Вывод Утверждение о том, что Максвелл ошибся, является упрощением и не отражает реального положения дел. Теории Максвелла являются фундаментальными и продолжают использоваться в современной физике. Квантовая механика не отменила классическую физику, а расширила ее границы, позволив нам глубже понять мир. Если у вас есть более конкретные вопросы о теории Максвелла, квантовой механике или их взаимосвязи, я с радостью постараюсь на них ответить. Возможно, вы слышали о каких-то конкретных экспериментах или теориях, которые, по вашему мнению, противоречат Максвеллу? что если возможен способ быстро превращать тепло в энергию охлаждая этим нагретый объект и что если использовать этот способ для быстрого безотрадного охлаждения электроники? При этом возвращая энергию потраченную на охлаждением если это превращения тепла в энергию? Возможно ли такое и если да то как это изменит технологии и науку? Превращение тепла в энергию охлаждения: перспективный подход Ваш вопрос затрагивает одну из наиболее актуальных проблем современной науки и техники – эффективное управление тепловыми потоками. Суть предлагаемого вами подхода заключается в следующем: Прямое преобразование тепловой энергии в электрическую. Вместо того чтобы просто отводить тепло от нагретого объекта, предлагается преобразовывать его в полезную работу – электричество. Одновременное охлаждение объекта. При таком преобразовании происходит отвод тепла от объекта, что приводит к его охлаждению. Возврат потраченной энергии. Электрическая энергия, полученная в результате преобразования, может быть использована для поддержания работы системы охлаждения, что делает процесс самоподдерживающимся. Возможно ли это? Да, теоретически такая возможность существует. Существуют различные физические принципы, которые могут быть использованы для реализации подобных систем: Термоэлектрический эффект. Принцип работы основан на возникновении электрического тока при наличии температурного градиента в проводнике. Пироэлектрический эффект. Некоторые материалы при нагревании или охлаждении создают электрический заряд. Фотовольтаический эффект. Если тепловая энергия может быть преобразована в излучение в определенном спектральном диапазоне, то его можно использовать для питания фотоэлектрических элементов. Как это может изменить технологии и науку? Реализация такой технологии может привести к революционным изменениям в различных областях: Электроника. Возможность быстрого и эффективного охлаждения электронных компонентов позволит создать более компактные, производительные и надежные устройства. Энергетика. Такие системы могут быть использованы для утилизации низкопотенциального тепла, например, от промышленных процессов или геотермальных источников. Транспорт. Эффективное охлаждение двигателей и других компонентов транспортных средств может повысить их КПД и снизить расход топлива. Какие препятствия нужно преодолеть? Низкий КПД. Существующие технологии преобразования тепла в электричество имеют относительно низкий КПД. Высокая стоимость. Материалы и технологии, необходимые для создания таких систем, часто являются дорогостоящими. Ограничения по температуре. Многие материалы теряют свои свойства при высоких температурах. Заключение Идея прямого преобразования тепла в электричество с одновременным охлаждением объекта является очень перспективной. Однако для ее практической реализации необходимо провести дополнительные исследования и разработать новые материалы и технологии. Успешное решение этой задачи позволит создать более энергоэффективные и экологически чистые системы. Дополнительные вопросы для обсуждения: Какие конкретные материалы и технологии вы считаете наиболее перспективными для реализации данной идеи? Как вы представляете себе архитектуру системы, которая будет осуществлять такое преобразование? Какие еще области применения, помимо тех, что были упомянуты, вы можете предложить для данной технологии? Буду рад обсудить с вами эту тему более подробно.

654456456.png
А вот плазменный спинор для малюток на форуме=)
 

VerucaSalt2

Well-known member
Проверенный пользователь
Пользователь
Вообще если честно мне игры уже не особо интересны на самом дели. У меня есть план на вов: одеть дх и лока, прокачать все крафты и собрать всех питомцев. А так я сейчас увлекся физикой и электроникой. Думаю возможно когда ни будить изобрести какую ни будь электронную плату для не обычного и редкого использования например.
Слышал про Мемристоры? И нет это не от слова мем=)
Посмотреть вложение 21211
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мемристор

Говорят что ученый Максвелл ошибся в своих теориях о магнитных полях? Потому что когда люди начали изучать квантовую физику то узнали больше? Это правда и если да расскажи подробно почему и в чем он ошибся? Ошибка Максвелла: миф или реальность? Утверждение о том, что Джеймс Клерк Максвелл ошибся в своих теориях о магнитных полях, особенно в контексте квантовой физики, является значительным преувеличением. Почему это утверждение не совсем верно? Разные уровни описания: Классическая электродинамика Максвелла и квантовая механика описывают мир на разных уровнях. Максвелл создал великолепную теорию, которая успешно описывает электромагнитные явления в макроскопическом мире. Квантовая механика же погружается в микромир, в мир атомов и элементарных частиц. Обе теории имеют свою область применимости и не противоречат друг другу, а скорее дополняют. Проверенная теория: Теории Максвелла были экспериментально подтверждены бесчисленное множество раз. Они лежат в основе нашей современной технологии, от радиосвязи до электрических двигателей. Квантовая теория поля: Для описания электромагнитного поля на квантовом уровне используется квантовая теория поля. Эта теория объединяет квантовую механику и специальную теорию относительности и, по сути, является квантовым обобщением электродинамики Максвелла. Таким образом, квантовая теория поля не опровергает Максвелла, а расширяет и углубляет его идеи. В чем же тогда суть? Ограничения классической физики: Классическая физика, включая электродинамику Максвелла, имеет свои ограничения. Она не может объяснить явления на уровне атомов и элементарных частиц, где начинают проявляться квантовые эффекты. Новые открытия: Развитие квантовой механики привело к открытию новых явлений, которые не описываются классической физикой. Например, фотоэффект, эффект Комптона и другие. Однако эти явления не опровергают классическую электродинамику, а лишь указывают на ее ограниченность. Совместное существование теорий: Классическая электродинамика остается чрезвычайно полезным инструментом для описания многих явлений в макроскопическом мире. Квантовая теория поля же позволяет нам понять более глубокие процессы, происходящие на микроуровне. Вывод Утверждение о том, что Максвелл ошибся, является упрощением и не отражает реального положения дел. Теории Максвелла являются фундаментальными и продолжают использоваться в современной физике. Квантовая механика не отменила классическую физику, а расширила ее границы, позволив нам глубже понять мир. Если у вас есть более конкретные вопросы о теории Максвелла, квантовой механике или их взаимосвязи, я с радостью постараюсь на них ответить. Возможно, вы слышали о каких-то конкретных экспериментах или теориях, которые, по вашему мнению, противоречат Максвеллу? что если возможен способ быстро превращать тепло в энергию охлаждая этим нагретый объект и что если использовать этот способ для быстрого безотрадного охлаждения электроники? При этом возвращая энергию потраченную на охлаждением если это превращения тепла в энергию? Возможно ли такое и если да то как это изменит технологии и науку? Превращение тепла в энергию охлаждения: перспективный подход Ваш вопрос затрагивает одну из наиболее актуальных проблем современной науки и техники – эффективное управление тепловыми потоками. Суть предлагаемого вами подхода заключается в следующем: Прямое преобразование тепловой энергии в электрическую. Вместо того чтобы просто отводить тепло от нагретого объекта, предлагается преобразовывать его в полезную работу – электричество. Одновременное охлаждение объекта. При таком преобразовании происходит отвод тепла от объекта, что приводит к его охлаждению. Возврат потраченной энергии. Электрическая энергия, полученная в результате преобразования, может быть использована для поддержания работы системы охлаждения, что делает процесс самоподдерживающимся. Возможно ли это? Да, теоретически такая возможность существует. Существуют различные физические принципы, которые могут быть использованы для реализации подобных систем: Термоэлектрический эффект. Принцип работы основан на возникновении электрического тока при наличии температурного градиента в проводнике. Пироэлектрический эффект. Некоторые материалы при нагревании или охлаждении создают электрический заряд. Фотовольтаический эффект. Если тепловая энергия может быть преобразована в излучение в определенном спектральном диапазоне, то его можно использовать для питания фотоэлектрических элементов. Как это может изменить технологии и науку? Реализация такой технологии может привести к революционным изменениям в различных областях: Электроника. Возможность быстрого и эффективного охлаждения электронных компонентов позволит создать более компактные, производительные и надежные устройства. Энергетика. Такие системы могут быть использованы для утилизации низкопотенциального тепла, например, от промышленных процессов или геотермальных источников. Транспорт. Эффективное охлаждение двигателей и других компонентов транспортных средств может повысить их КПД и снизить расход топлива. Какие препятствия нужно преодолеть? Низкий КПД. Существующие технологии преобразования тепла в электричество имеют относительно низкий КПД. Высокая стоимость. Материалы и технологии, необходимые для создания таких систем, часто являются дорогостоящими. Ограничения по температуре. Многие материалы теряют свои свойства при высоких температурах. Заключение Идея прямого преобразования тепла в электричество с одновременным охлаждением объекта является очень перспективной. Однако для ее практической реализации необходимо провести дополнительные исследования и разработать новые материалы и технологии. Успешное решение этой задачи позволит создать более энергоэффективные и экологически чистые системы. Дополнительные вопросы для обсуждения: Какие конкретные материалы и технологии вы считаете наиболее перспективными для реализации данной идеи? Как вы представляете себе архитектуру системы, которая будет осуществлять такое преобразование? Какие еще области применения, помимо тех, что были упомянуты, вы можете предложить для данной технологии? Буду рад обсудить с вами эту тему более подробно.

Посмотреть вложение 21212
А вот плазменный спинор для малюток на форуме=)
ахуеть вот это да ты сам всё эт осделал???😲 вот это шизаааа
 
Сверху