Все об истории и основных направлениях современной наблюдательной космологии за 3 часа
Содержание видео:
0:10 Главный космологический тест
14:23 Стандартная космологическая модель
30:36 Вселенная до горячей стадии
43:02 Инфляционная стадия ранней Вселенной
1:00:38 Поляризация реликтового излучения
1:13:04 Карта неоднородностей реликтового излучения
1:30:58 Аномалии реликтового излучения
1:48:48 Нестыковки в космологии
2:05:35 История исследований реликтового излучения
2:22:00 Великое закрытие реликтовых гравитационных волн
2:34:58 Реликтовое излучение как универсальный код
Это видео собрано из материалов курса астрофизика Олега Верходанова «Реликтовое излучение». Расшифровки и дополнительные материалы читайте здесь: postnauka.ru/courses/93594
Олег Верходанов — доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Специальной астрофизической обсерватории РАН, Нижний Архыз
Больше лекций, интервью и статей о фундаментальной науке и ученых, которые ее создают, смотрите на сайте postnauka.ru/. ПостНаука — все, что вы хотели знать о науке, но не знали, у кого спросить.
Обновленная версия лекции с более качественным звуком.
IP-адреса — это глобальные адреса, используемые в стеке протоколов TCP/IP. Широко используются в Интернет.
Используются для уникальной идентификации компьютеров в составной сети.
Существует две версии протокола IP:
— IPv4: адрес 4 байта
— IPv6: адрес 16 байт
Длина адреса IPv4 – 4 байта, 32 бита.
Форма представления: 4 десятичных числа 0-255, разделенных точками.
Подсеть (IP-сеть, сеть, subnet) – множество компьютеров, у которых старшая часть IP-адреса одинаковая.
Структура IP-адреса:
— Номер подсети – старшие биты
— Номер хоста (компьютера в сети) – младшие биты
Маска подсети показывает, где в IP-адресе номер сети, а где хоста. Структура маски:
— Длина 32 бита.
— Единицы в позициях, задающих номер сети.
— Нули в позициях, задающих номер хоста.
Формы записи маски:
— Десятичное
— В виде префикса
Мой канал с краткими и понятными объяснениями сложных тем в ИТ и компьютерных науках — goo.gl/kW93MA
Коммутируемый Ethernet — совершенно другая сетевая технология по сравнению с классическим Ethernet.
Основное отличие: отказ от разделяемой среды передачи данных. Поэтому коллизии не возникают.
Для коммутируемого Ethernet необходимо новое устройство: коммутатор (switch).
Коммутатор использует полносвязную топологию.
Коммутатор работает на канальном уровне: он анализирует заголовок канального уровня и передает данные только компьютеру получателя, а не всем компьютерам в сети, как это делает концентратор.
Основные особенности работы коммутаторов:
1. Таблица коммутации — Соответствие MAC-адресов портам коммутатора.
2. Алгоритм обратного обучения — Заполнение таблицы коммутации.
3. Алгоритм прозрачного моста — Передача кадров коммутатором.
Преимущества коммутаторов:
— высокая производительность и масштабируемость
— высокая безопасность.