classic.all

classic.all

На Пикабу
поставил 1136 плюсов и 68 минусов
отредактировал 0 постов
проголосовал за 0 редактирований
19К рейтинг 11 подписчиков 1 подписка 51 пост 18 в горячем

Вежливые роботы учатся не толкать друг друга

Предупреждение столкновений автономных транспортных средств или роботов — важная задача, которую не так просто решить. Если запрограммировать робота слишком осторожным, его производительность может пострадать, поэтому команда Технологического университета Джорджии (США) создала новые алгоритмы, позволяющие найти баланс между этими двумя крайностями. Теперь, благодаря новому набору барьерных сертификатов и безопасных состояний, у роботов появилась возможность безопасно и эффективно трудиться в команде.


«Когда вы собираете слишком много роботов вместе, они настолько сильно сосредотачиваются на том, чтобы не столкнуться друг с другом, что в конце концов просто перестают двигаться, — говорит Магнус Эгерштедт из лаборатории робототехники, — они это делают из соображений безопасности. И это мы ещё не видели тысячи автономных машин на дороге одновременно!».


Инженеры решили уменьшить роботам их личное пространство, дав им возможность приближаться друг к другу ближе, в то же время не отвлекаясь на не всегда уместную осторожность и продолжать работу. Посмотреть на то, как маленькие роботы учатся не толкаться и вести себя прилично, можно на видео ниже.

Несмотря на несчастные случаи, периодически происходящие по вине искусственного интеллекта, беспилотные и оборудованные автопилотом машины показывают неплохие успехи по части безопасности. Учёные надеются, что их работа поможет свести происшествия к минимуму, а заодно позволит увеличить количество автономных машин на дорогах и даже открыть воздушное пространство для беспилотных самолётов.

Показать полностью 1

Мы стоим на пороге второй сексуальной революции

Мы стоим на пороге второй сексуальной революции Генетика, Дети, Человечество, Длиннопост

Помните свой первый урок о птичках и пчелках? Учитель биологии или врач стоял перед классом, полным хихикающих, извивающихся школьников, и рассказывал о том, как делают детей. Лучший способ сделать ребенка, говорил он, это найти любовь, жениться и заняться сексом. В этот момент картина мира, в которой детей приносят аисты, рушилась, и мы принимали реалии продолжения рода. По крайней мере так было в моем детстве.


Но в чужом детстве может так и не быть. По мнению предпринимателя Мартина Варшавского, все наши существующие представления о продолжении рода снова будут разрушены. Варшавский — CEO и основатель стартапа Prelude Fertility — выступил на сцене Global Summit 2016, который проводится Singularity University, чтобы объяснить, почему его компания хочет начать вторую сексуальную революцию.


Первая сексуальная революция


Первая сексуальная революция началась в мае 1960 года, когда FDA одобрила оральные контрацептивы и сделала их доступными для широкой публики. Неожиданно появился безопасный и эффективный способ избежать нежелательной беременности, и женщины быстро вскочили на подножку трамвая контроля над рождаемостью; к 1965 году, по статистике, почти 6,5 миллиона американских женщин были на таблетках. Появление контроля над рождаемостью отделило секс от продолжения рода.


По мнению Варшавского, вторая сексуальная революция отделит деторождение от секса, поскольку секс перестанет быть лучшим способом для создания детей.


Пары, которые решают завести детей, всегда надеются, что их дети будут здоровыми и жить долго, поэтому решают заделывать ребенка в условиях физического, эмоционального и финансового спокойствия. Согласно исследованиям Варшавского, в 2016 году из семи миллионов человек, которые попытаются зачать ребенка в процессе секса, преуспеют только пять миллионов. Из этих пяти миллионов один миллион столкнется с выкидышем и останется всего четыре миллиона новорожденных. 200 000 из этих четырех миллионов родится с врожденными проблемами со здоровьем, которые можно было бы предотвратить.


Эпидемия бесплодия

Мы стоим на пороге второй сексуальной революции Генетика, Дети, Человечество, Длиннопост

Эти статистические данные указывают на грядущую эпидемию бесплодия. Мировое население, по прогнозам, достигнет восьми миллиардов к 2025 году и девяти — к 2050, но если уровень рождаемости останется на текущем уровне, после этого популяция может пойти на спад. Коэффициент замены рождаемостью, то есть среднее число детей, которое должна иметь каждая женщина, чтобы поддерживать популяцию, составляет 2,1. В тех же США это 1,9 ребенка на женщину, и в России всё не намного лучше.


Очевидно, на это влияют многие факторы, но интересно отметить, что отсутствие желания иметь детей не является одним из них.


Согласно исследованию Варшавского, среднее число детей, которых хотят завести женщины до 30 лет, составляет 2,7, но 70% женщин доживают до сорока, так и не добившись этого результата. Те, кто борется с бесплодием или наблюдает его у друзей или родственников, знает, насколько это может быть тяжело. Размножение и родительство — это фундаментальный опыт, приготовленный для нас природой, прочно вшитый в нашу ДНК; грусть от невозможности завести и иметь детей приводит к тому, что людям кажется, будто у них оторвали важную часть человеческого бытия.


Есть ли способ получше?


Возникает вопрос: можем ли мы делать детей таким образом, который будет лучше занятий сексом? Наши тела созревают для размножения еще в раннем возрасте, условно говоря, к 20 годам, и если судить по нашей биологии, в 2016 году мы должны заводить детей в том же окне времени, как и наши предки из 1816 или 1016 года. Но в отличие от наших предков, в настоящее время наши тела не синхронизированы с нашей жизнью. Женщины хотят построить карьеру, прежде чем заводить детей. Люди стали жениться позже. Пары хотят пожить вместе несколько лет, прежде чем заводить семьи. И в довершение ко всему этому, мы живем намного дольше, чем люди тех времен, да и любых других.


Отсрочка рождения детей привела к буму в области экстракорпорального оплодотворения, но даже среди пар, которые прибегают к этому способу, 30% не могут завести ребенка. Варшавский хочет восполнить этот пробел. Он разработал метод «Прелюдия» как способ иметь детей в более позднем возрасте. Способ включает четыре этапа:


1. Сохранение фертильности: яйцеклетки женщин и сперма мужчин замораживаются в расцвете плодородия, в 35 лет или меньше. Вопреки распространенному мнению, сохранять нужно не только яйцеклетку: если мужчина старше 40 лет заводит детей, риск развития у них психических расстройств возрастает на 75%.


2. Создание эмбриона: когда пара готова, их яйцеклетки и сперма размораживаются и совмещаются для создания эмбриона (за пределами материнского организма).


3. Генетические скрининг: перед имплантацией в матку, эмбрионы проходят скрининг и диагностику отклонений.


4. Перенос одного эмбриона: самый здоровый эмбрион имплантируется в матку матери.


Дизайнерские младенцы, этические вопросы


Звучит немного необычно, правда? Варшавский настаивает, что метод «Прелюдия» заключается не в том, чтобы создать более красивых или умных детей; его задача помогать людям завести здорового ребенка, собственно, как они и хотят. Хромосомные и генетические отклонения могут быть отсеяны без предварительного определения каких-либо других характеристик ребенка.


Но где грань между выбором черт для здорового ребенка и созданием дизайнерских младенцев? Что, если я захочу выбрать, быть моему ребенку экстравертом или интровертом? Могу ли я решить, насколько он должен быть умным? Буду ли я тогда в большей степени ответственным за успех моего ребенка или неудачи в различных сферах жизни?

Мы стоим на пороге второй сексуальной революции Генетика, Дети, Человечество, Длиннопост

Перед тем, как ответить на эти вопросы, есть и другой, более актуальный, которым задаются 30- и 40-летние женщины: если в моей жизни получается так, что мое тело не в состоянии своевременно родить здорового ребенка, нужно ли принять это как природную данность или же можно использовать технологии, чтобы попытаться обойти природу?


Есть ли у нас альтернативы?


Вторая сексуальная революция, которая полностью отделит деторождение от секса, может и не произойти, но растущая популярность экстракорпорального оплодотворения и других методов лечения бесплодия показывает, что мы уже предпринимаем шаги в этом направлении. Если дальнейшие разработки в области репродуктивных технологий не станут будущим создания детей, тогда чем?


Синхронизировать нашу биологию с образом жизни 21 века будет непросто. Если объединение биологии и технологий с целью сделать ребенка без секса звучит дико, почему же мы тогда не гнушаемся пользоваться технологиями и не полагаемся исключительно на биологию? Возможно, именно технологии делают человека человеком. Мы же не будем делать шаг назад, в те времена, когда наши прадеды и прабабки женились в 20 и заводили детей в 25? Нет.

Показать полностью 2

Физики усомнились в самом сердце тьмы

Физика уже заждалась своей давно запланированной встречи с будущим — опять и снова, снова и опять кое-кто опаздывает. Самые последние, самые чувствительные поиски частиц, из которых, как мы думаем, могла бы состоять темная материя — невидимая субстанция, на которую приходится 85% массы в космосе — ни к чему не привели. Вимпы (WIMP, слабо взаимодействующие массивные частицы), эти крошечные субатомные частицы, прячутся лучше, чем думали физики, когда более 30 лет назад предсказывали их существование. Либо их не существует, что будет означать наше глубокое непонимание Вселенной. Многие ученые до сих пор питают надежду, что обновленные версии экспериментов по поиску вимпов их, наконец, найдут. Другие же усомнились в самом сердце тьмы и начинают подумывать о том, что пора выбросить на свалку истории наши представления о темной материи.


Чем бы темная материя ни была, она не учитывается в Стандартной модели физики элементарных частиц, тщательно проверенной теории «почти всего», выкованной в 1970-е годы. Она объясняет все известные частицы и все известные силы, кроме гравитации. Найти суть темной материи и подсветить путь к более глубокому пониманию Вселенной — вот на что надеются физики. Ну или надеялись.


Вимпы должны были иметь гравитационную силу, которая указала бы на массу от одной до тысяч масс протона. Их единственной оставшейся связью с известным нам миром были бы слабые ядерные силы, которые сильнее гравитации, но активны только на крошечных расстояниях в масштабах атомных ядер. Если они существуют, вимпы должны окружать нас как невидимый туман, а их шансы на взаимодействие с обычным веществом настолько малы, что такая частица могла бы пройти сквозь свинец толщиной в световой год и не поморщиться.


Тем не менее экспериментаторы провели десятилетия, разрабатывая и эксплуатируя детекторы вимпов. Их было достаточно много. CDEX, CDMS, CoGeNT, COUPP и CRESST — это всего лишь самые известные примеры на букву C. Деликатная работа по поиску любых слабых, редких и мимолетных взаимодействий вимпов с атомами требует изоляции и одиночества, поэтому большинство детекторов оккупировали пещеры, заброшенные шахты и другие подземные пространства.


Среди последних нулевых результатов поисков вимпов — неудача эксперимента Large Underground Xenon (LUX). В его основе треть тонны жидкого ксенона, которая хранится при температуре в -100 градусов по Цельсию внутри гигантского заполненного водой резервуара, погребенного под полутора километрами почвы в Блэк-Хиллс в Южной Дакоте. Там, вдали от большинства источников шума, ученые потратили больше года времени в поисках вспышек, исходящих от ядер ксенона, в которые попадают вимпы. 21 июля они объявили, что не увидели ни одной.

Физики усомнились в самом сердце тьмы Нейтрино, Модели, Темная материя, Физика, Длиннопост

Следующее разочарование поступило 5 августа от самого мощного ускорителя частиц из всех когда-либо созданных: от Большого адронного коллайдера (БАК) в Женеве, Швейцария. В 2012 году, после обнаружения бозона Хиггса — долгожданной последней частицы Стандартной модели, которая наделяет другие массой — многие теоретики считали, что следующим громким результатом от БАК будет открытие того, как Хиггс (или другие гипотетические частицы, похожие на него) помогает рождаться вимпам и наполнять космос. С весны 2015 года БАК гонится за этими открытиями, сталкивая протоны вместе на беспрецедентно высоких энергиях по миллиарду в секунду. Поначалу две независимых команды экспериментаторов обнаружили аномалию в субатомных обломках, избыток энергии от протонных столкновений, который мог бы указать в направлении новой физики (возможно, рожденной вимпами или еще какими экзотическими возможностями). Но вместо этого, когда БАК разбил больше протонов и собрал больше данных, аномалия просто испарилась, оказавшись всего лишь статистической случайностью.


Взятые вместе, эти два нулевых результата — как обоюдоострый меч для темной материи, для самого сердца тьмы. С одной стороны, новые ограничения вероятной массы темной материи и взаимодействий вимпов закладывают основу для детекторов нового поколения, которые тоже смогут попытать счастья. С другой стороны, они исключают самые простые и удобные модели вимпов, поднимая свежие опасения на тему того, что давно искомые частицы могут быть в пределах многолетних поисков.


Эдвард Колб, космолог из Чикагского университета, в 1970-х годах помогал заложить основы для грядущего поколения охотников за вимпами. Он объявил 2010-е годы «десятилетием вимпа», но теперь признает, что поиск пошел не как было запланировано. «Сегодня мы в еще большей темноте насчет темной материи, чем были пять лет назад», говорит он. Большинство теоретиков отреагировали на отсутствие результатов созданием еще большего числа экзотических теорий, которые могли бы объяснить, собственно, почему вимпы избегают наших детекторов.


Существует, конечно, и другая возможность — вимпы просто не являются решением темной материи, которое мы должны искать. «Вимпы возникли как простое, элегантное, убедительное объяснение сложного явления», говорит Колб.


«У каждого сложного явления есть простое, элегантное, убедительное объяснение, которое просто неправильное».


В поисках чуда


Охотники за вимпами сходятся во мнении, что они просто искали недостаточно хорошо, говорит представитель LUX Ричард Гейтскелл. Из-за неопределенности в отношении точной массы и силы взаимодействия этих неуловимых частиц, область поиска вимпов охватывает восемь порядков величины. Если вимпы очень массивны, в пространстве вашего кулака может быть один-два вимпа в любой конкретный момент времени; если они слишком легкие, миллиарды проходят через вас ежесекундно. Создание детектора, которые охватил бы этот обширный диапазон, подобно созданию сети для ловли рыб, некоторые из которых будут размером с эритроцит, а другие — с город.


Гейтскелл и другие охотники за вимпами делают ставки, что детекторы побольше будут давать результаты получше, и имеют планы на новое поколение экспериментов с существенно большими размерами и светочувствительности. «Я начал искать 28 лет назад, используя 10-граммовый детектор», говорит Гейтскелл. «Сегодня мы используем детектор с третью тонны жидкого ксенона. В следующие 10-15 лет он вырастет до 100 тонн».

Физики усомнились в самом сердце тьмы Нейтрино, Модели, Темная материя, Физика, Длиннопост

При отсутствии фактических эмпирических свидетельств вимпов, долгие годы их поисков держался один очень убедительный теоретический аргумент их существования. Физики называют его «чудом вимпа». Это чудо держится на двух спекулятивных ногах.


Первая нога тянется назад к первым моментам космического времени. Непосредственная экстраполяция Стандартной модели до этой первозданной эпохи предполагает, что вимпы должны были рождаться в огромных количества в плотной горячей плазме, которая заполнила Вселенную сразу же после Большого Взрыва. Большинство этих випов должны были столкнуться друг с другом и аннигилировать, породив обычные частицы. Этот процесс постепенно ослабевал бы по мере расширения и остывания Вселенной, оставив после себя «реликтовую» популяцию холодных и медленных вимпов. Добавьте известную силу слабого взаимодействия, которая опосредует этот процесс, и вы сможете рассчитать, сколько реликтовых вимпов должно существовать сегодня. Ответ: примерно в пять раз больше, чем обычной материи. Это прекрасно соотносится с изобилием наблюдаемой темной материи.


Вторая нога чуда связывает вимпы с современной массой бозона Хиггса. БАК измерил бозон Хиггса и показал, что он в 130 раз тяжелее протона, а значит Хиггс является одной из самых массивных из известных частиц. Но принципы квантовой механики предполагают, что масса бозона Хиггса должна быть неустойчивой и при взаимодействии с известными частицами будет расти в триллионы раз, а то и больше. Если только ее нестабильный рост каким-то образом не отменяется или не уравновешивается новой, пока не обнаруженной массивной фундаментальной частицей. Такие частицы являются сигнатурным предсказанием суперсимметрии, популярного расширения Стандартной модели, которое заполняет теоретические пробелы, снабжая каждую частицу «суперпартнером». Многие теории суперсимметрии предсказывают, что самый легкий суперпартнер должен быть стабильной, нейтральной, слабо взаимодействующей частицей — как вимп. Эту неуловимую частицу искал БАК — и не нашел — в ходе последних месяцев работы.


«Любопытно, как эти две совершенно отдельные линии доказательства сливаются и говорят, что эти частицы могут существовать, точнейшим образом определяя количество темной материи», говорит Нил Вайнер, теоретик темной материи в Нью-Йоркском университете. «Это чудо вимпа».


За последние годы, однако, теоретики заговорили о том, что вимпы не так чудесны, какими казались. В 2008 году Джонатан Фэн и Джейсон Кумар из Калифорнийского университета в Ирвине показали, что суперсимметрия также могла бы производить гипотетический класс частиц, которые будут намного легче и будут взаимодействовать слабее, чем вимпы. «Эти частицы приводят к тем же количества темной материи, что мы наблюдаем сегодня, но не являются вимпам», говорит Фэн. «Это разбивает наши предположения, потому что теоретически все так же хорошо мотивировано. Мы называем это безвимповым чудом».


Увядающие теоретические обоснования простых моделей вимпов и растущий список неудач детекторов привели Фэна и многих других к мыслям о том, что вимпы являются частью гораздо более сложной картины: совершенно новой скрытой области Вселенной, наполненной множеством разновидностей темных частиц, взаимодействующих между собой с помощью набора темных сил, обмениваясь темными зарядами через всплески темного света. Поскольку они предлагают теоретикам намного больше переменных, с которыми можно экспериментировать, такие модели «темного сектора» могут быть согласованы и вписаны в узкую смирительную рубашку фактов, которые выливаются из последних результатов поисков темной материи.

Физики усомнились в самом сердце тьмы Нейтрино, Модели, Темная материя, Физика, Длиннопост

Недостатком является то, что эта расползающаяся гибкость усложняет окончательную проверку. «С темным сектором вы можете изобретать что угодно, — говорит Дэвид Шпергель, астрофизик Принстонского университета. — Теперь, когда мы потеряли путеводную нить чуда вимпа, пространство доступных моделей огромно. Это площадка, на которой мы просто не знаем куда идти; нам нужно больше намеков от природы, куда двигаться дальше».


Возможно, мы только оцарапали поверхность всего разнообразия частиц и сил в природе, сосредоточив внимание только на кварках, фотонах и тому подобном, потому что они хорошо знакомы и доступны для нас. В таком случае мы похожи на «пьяного, который ищет потерянные ключи только под фонарями, потому что там светло», говорит Вайнер. «Есть сценарии, которые мы просто не можем проверить с помощью наших современных технологий. С другой стороны, если вы творческая личность, вы сможете создать новые фонарные столбы».


Темные лошадки


Из всех других фонарей, что известны в настоящее время, очень немногие удовлетворяют теоретиков. Как и вимпы, некоторые альтернативные кандидаты в темную материю также имеют убедительные теоретические основы. Их относительная неизвестность, говорят некоторые, отчасти обусловлена тем фактом, что они не так богаты феноменологически, как гипотеза вимпов, предлагают меньше интересных сигналов и вопросов для экспериментаторов и теоретиков.


В прошлом году группа ученых получила Нобелевскую премию за открытие того, что призрачные, слабо взаимодействующие частицы нейтрино бывают трех «ароматов» и обладают массой. Три сорта нейтрино недостаточно массивны, чтобы объяснить темную материю, но в силу наличия массы они также открывают возможность существования четвертого массивного, так называемого «стерильного нейтрино».


«Почти все механизмы генерации массы нейтрино требуют существования стерильных нейтрино, и было бы очень легко объяснить некоторыми из этих стерильных нейтрино, собственно, темную материю», говорит Кеворк Абазаджян, теоретик Калифорнийского университета в Ирвине. Но никто никогда не находил стерильных нейтрино, даже самые чувствительные попытки, которые предпринимала нейтринная обсерватория IceCube в Антарктике. О своей безуспешности она сообщила в конце августа.


Другая многолетняя темная лошадка среди кандидатов в темную материю — это аксион, гипотетическая слабо взаимодействующая частица, предложенная в 1977 году, чтобы объяснить и разрешить загадочные асимметрии в квантовых взаимодействиях. Чтобы аксионы объяснили темную материю, они должны были бы занять относительно узкий диапазон масс и быть намного легче вимпов, а значит обнаружить их было бы еще труднее. «Если мы не нашли вимпы, теоретики просто сделают ставку на аксионы», говорит Питер Грэм, физик Стэнфордского университета, изучающий аксионы и другие теоретические варианты темной материи.


Помимо вимпов и темных секторов, стерильных нейтрино и аксионов, имеются и еще более экзотические возможности проявления темной материи, хотя они и собрались где-то на обочине физики.


Черные дыры, которые могли быть созданы вскоре после Большого Взрыва, могли бы объяснить скрытую массу Вселенной, но тогда им пришлось бы существовать в таком изобилии, что мы, вероятно, уже открыли бы их с помощью других средств. Тем не менее наши поиски этих «первичных» черных дыр еще не проводились достаточно тщательно, чтобы полностью списать их со счета. В качестве альтернативы темная материя может быть гиперпространственным отпечатком частиц, которые проходят через скрытое соседнее измерение — только вот никаких убедительных доказательств дополнительных измерений не возникало на БАКе или на другом ускорителе.


Самый мерзкий, отвратительный, раздражающий вариант заключается в том, что темная материя может быть по большей части иллюзией, которая тычет своим уродливым пальцем в наше понимание гравитации, завещенное Эйнштейном в своей общей теории относительности. Различные теории «модифицированной гравитации», которые предполагают, что эта сила ослабевает при определенных обстоятельствах, могли бы объяснить некоторые наблюдения темной материи, особенно динамику галактик, но не могут включить влияние темной материи на галактические скопления (которое видят астрономы) и послесвечение Большого Взрыва.


Однако физики терпеть не могут модифицированную гравитацию, по большей части из-за социологии ученых, а не самого научного процесса. Она просто выглядит не очень красиво в глазах физиков элементарных частиц, говорит Сабина Хоссенфельдер, теоретик из Франкфуртского института в Германии. «Изобретение новых частиц — это хлеб физиков, они делают это всю жизнь; очевидно, они предпочтут такой вариант».

Физики усомнились в самом сердце тьмы Нейтрино, Модели, Темная материя, Физика, Длиннопост

Независимо от того, каким может быть предпочтительный кандидат, самое большое опасение физиков, сталкивающихся с темной материей, не в том, что эта концепция окажется нерабочей или ошибочной — наблюдаемые свидетельства существования темной материи никуда не деть. Нет, они обеспокоены тем, что идентичность темной материи может просто не иметь отношения к другим великим тайнам физики, а значит не предложит новых путей к пониманию истинной природы реальности.


«Хочется, чтобы темная материя не только существовала, но и решила другие нерешенные проблемы Стандартной модели, — говорит Джесси Талер, физик Массачусетского технологического института. — Не каждое новое открытие может быть откровением, как Хиггс, после которого теории вдруг гораздо лучше складываются вместе. Иногда новые частицы могут заставить вас выдать: «Я этого не заказывал, чей это заказ?». Мы живем в мире, в котором каждое открытие приводит к более глубоким и более фундаментальным открытиям, или же живем в мире, в котором одни части имеют рифму и смысл, а другие нет? Темная материя предлагает одно из двух».

Показать полностью 4

В Кабардино-Балкарии найдено захоронение людей с длинными черепами

В Кабардино-Балкарии близ селения Заюково археологи из Государственного исторического музея вскрыли захоронение, в котором был обнаружен скелет с аномально деформированной формой черепа.


Раскопки в древнем некрополе под селом Заюково ведутся с 2011 года под руководством Виктора Котлярова, руководителя Русского географического общества. Стоит сказать, что это не первая находка подобного рода в данной местности, но первая, которая сохранилась так хорошо. Сам Виктор Котляров комментирует археологическое открытие следующим образом:


«Скелет принадлежит девушке примерно 16 лет. Череп сохранился очень хорошо: в наличии даже все зубы. Погребение сарматское, относится к 3-4 веку нашей эры. Кому принадлежит череп второго длинноголового, сказать пока нельзя – его состояние значительно хуже. Стоит напомнить, что пару лет назад несколько черепов длинноголовых было найдено чуть ниже – на правой стороне селения Кенделен.»

В Кабардино-Балкарии найдено захоронение людей с длинными черепами Археология, История, Открытие

Как утверждает Котляров, в необычной форме черепа нет, на самом деле, ничего необычного. Традиция туго обматывать голову детей для предания вытянутой формы в древние времена считалась благородным признаком и принадлежностью человека к высшим слоям общества. Подобными странными стандартами отличались и древние египтяне, постепенно добавлявшие маленьким девочкам кольца на шею для ее удлинения. В древнем Египте это считалось эталоном красоты.


По словам археологов, к племенам Приазовья и Северного Кавказа обычай деформации черепа пришел сюда примерно в первом веке нашей эры из региона современной западной Европы, ведь описание подобных обрядов встречается еще в текстах Гиппократа. По одной из версий считается, что помимо демонстрации принадлежности к высшей власти, подобные изменения делались с целью «расширения сознания» для того, чтобы предвидеть будущее.

Показать полностью 1

Фото моего рабочего места

Фото моего рабочего места

Самые необычные вещи, конфискованные таможней

Чего только не находит контроль ручной клади в аэропортах всего мира! Здесь подборка из выкладки американской таможни. Опасных людей во всем мире хватает. Посмотрите, может, будете меньше раздражаться на контроле в аэропортах.


Надеюсь, эти Бэтмены не долетели до места назначения, уж очень страшно они смотрятся.

Самые необычные вещи, конфискованные таможней Таможня, Вещи, Длиннопост

Это фиолетовая образная собака не брелок, представляет собой оружие. Не игрушка.

Самые необычные вещи, конфискованные таможней Таможня, Вещи, Длиннопост

Острый кастет, кроме того, что он брелок. Запрещен к перевозу в ручной клади.

Самые необычные вещи, конфискованные таможней Таможня, Вещи, Длиннопост

Перевозить такие туфли в ручной клади - плохая идея. Очень плохая. Контроль, увидев этот кошмар, затормозил проверку и, пока они разбирались, что же это: оружие или просто обувь свихнувшейся девушки, остальная очередь маялась и нервничала.

Самые необычные вещи, конфискованные таможней Таможня, Вещи, Длиннопост

"Губная помада"

Самые необычные вещи, конфискованные таможней Таможня, Вещи, Длиннопост

Гламурненькое такое оружие. Но смертоносное.

Самые необычные вещи, конфискованные таможней Таможня, Вещи, Длиннопост
Самые необычные вещи, конфискованные таможней Таможня, Вещи, Длиннопост

Это Барт. Он обучен находить взрывчатку, но, похоже, нашел Санта-Клауса. Суровое сердце таможенника не устояло. И он его спер. Хороший мальчик Барт))).

Самые необычные вещи, конфискованные таможней Таможня, Вещи, Длиннопост

Это Мэгги. Ей исполнилось 10 лет. После торжественного прощального вечера с коллегами, она уходит на пенсию, и уедет за город, где будет жить в беззаботной старости вместе со своей семьей ( это семья ее человеческого напарника). Хорошая девочка Мэгги

Самые необычные вещи, конфискованные таможней Таможня, Вещи, Длиннопост
Показать полностью 9

Почему библиотекари всегда ставят штамп на 17-й странице???

Почему библиотекари всегда ставят штамп на 17-й странице??? Штамп, Библиотека

Эта традиция корнями своими уходит в прошлое. Как только книги начали печатать на бумаге, их формат переплетения был стандартизован — 4 страницы по 4 раза, то есть 16 страниц. Это считалось одним сшитым авторским листом, так называемой одной тетрадкой. Таким образом, именно с 17-й страницы начинался второй блок листов.


Если вдруг первый блок с титульным листом, где были указаны автор, название книги и штамп библиотеки, осыпался, терялся, пропадал, то идентифицировать книгу можно было именно по штампу на 17-й странице. Как говорится, и от начала книги недалеко, и надежно, и безопасно.


Между прочим, стандартные штампы государственных библиотек находятся на титулке, на 17-й и на 33-й страницах. Библиотеки меньшего масштаба обычно обходятся лишь первыми двумя. Также на 17-й странице по традиции ставят инвентарный номер книги.

Показать полностью

Засидевшиеся

Любой Персонаж высшего ранга, просидевший в своём кресле более 4 лет становится неэффективным менеджером. За примерами далеко ходить не будем...


Виталий Мутко


Министр спорта с мая 2012г.

при нём Российский Спорт потрясли допинговые скандалы и Провал Сборной на ЧЕ-2016

понятно, что не один он за это отвечает, но во всех странах ответственность берёт на себя Высшее Должностное Лицо Ведомства

Засидевшиеся Юмор, Политика, Длиннопост

Михаил Шмаков


председатель Федерации независимых профсоюзов России

с октября 1993г.

уже много лет российские работники не видят Индексации (на величину Инфляции) своей зарплаты, хотя по Трудовому Кодексу она полагается, в результате реальная зарплата каждый год снижается

Засидевшиеся Юмор, Политика, Длиннопост

Анатолий Чубайс


председатель правления ОАО «Роснано» с 2011г.

сколько лет прошло, а нанотрубки так и не поступили в свободную продажу

Засидевшиеся Юмор, Политика, Длиннопост

Игорь Шувалов


первый заместитель председателя Правительства Российской Федерации

с 12 мая 2008 года

вроде ничего плохого Персонаж не сделал...

но некрасиво себя повёл, посмеявшись над россиянами, приобретающими квартиры площадью 20 кв. метров...

при том, что у самого Шувалова в собственности Замок в Австрии, Замок близ Сколково, квартира в Лондоне и Москве...

Засидевшиеся Юмор, Политика, Длиннопост

и чтобы не быть голословным, вот Декларация

зарубежную недвижимость Шувалов переписал на Трастовый фонд, но по российским законам Он по-прежнему является собственником этой недвижимости

Засидевшиеся Юмор, Политика, Длиннопост

Дмитрий Медведев


председатель Правительства Российской Федерации с 8 мая 2012 года

слова о зарплатах преподавателей были для меня решающими...

Засидевшиеся Юмор, Политика, Длиннопост
Показать полностью 6
Отличная работа, все прочитано!