Расскажите как можно подробнее где можно продавать модельки на заказ, именно на заказ не готовые! Продавать модельки на заказ чтоб было как можно меньше конкуренции, назовите пару сайтов, только без авито и всей этой фигни.
Друзья, ищу прогу MindCAD 2D и 3D для моделирования обуви. Может, кто-то работает в такой и может поделиться? Или есть какие-нибудь доступные аналоги? Подскажите, не серчайте) Не топите пост, пожалуйста!
Для тех, кто желает присоединиться к миру аналогового звучания без особых затрат.
Не всё же им только слушать на буржуйских аппаратах)
В общем, в названии поста думаю всё сказано. Аудио у меня как хобби, и история такая. Что решил я однажды попробовать сделать эмуляцию своего катушечника - Астры 110-ой, которую слушал периодически и писал на неё. Аппарат этот мне нравится за характер звука, особенно на 9 скорости, за его шарм, наверное еще тех советских времен. Т.к. на нем, и ещё на виниле с ламповым звуком, я узнаю звуки тех же песен детства, или аудиорассказов и сказок. А сейчас, лент становится всё меньше..., они имеют свойство портится и сыпаться, и сама аппаратура не вечная, часто и много её уже не погоняешь. Новые же вещи, тем более все на цифре идут... И выход, я решил поискать в цифровой эмуляции. Сейчас, думаю, уже это легко делают нейросети, и переиграют любой трек так, будто он звучит на конкретном аппарате. Но когда я начинал это делать, нейросетей ещё не было, а было лишь моделирование лент и катушечников в виде vst плагинов. Их и взял за основу. В подробности окунаться не вижу смысла, как и что делается в этой области, в сети об этом достаточно информации. Перебрано, наверное, было 90% того, что в этой сфере выпущено, и спасибо торрентам за это. В общем, путем поисков нужных инструментов, проб и ошибок, отслушивания и измерений, удалось добится того, что я смог в итоге наконец спокойно отказаться от своего реального аппарата и заменить его звучание в цифровом виде на пк.
Астра 110 на рабочем столе
Хоть и времени было убито на это не мало, наверное около 5 лет прошло, с того момента, как возникла эта идея...но для меня лично, оно того стоило. Если бы сам писал с нуля vst, наверное времени ушло гораздо меньше. Но я брал готовые продукты, надеясь, что сразу там найду нужный результат... И в итоге перебирал их, подбирал параметры и т.д. Это получилось гораздо дольше и муторнее. Такая вот предыстория поста.
В итоге, после удачной попытки получить звук Астры, решил пойти дальше и сделал эмуляцию еще нескольких аппаратов. Аппараты имел возможность отслушивать, но в своей коллекции таких уже не держал. Где то и денег нет на такие игрушки, а какие то просто не так "тепло" играют, как таже Астра на 9 скорости, и регулярно их слушать не всегда нужда есть. Но, в цифровом виде хотелось их иметь, как минимум.
С чем, в общем то, и хотел поделиться. Так как считаю, что эти вещи уходят, и они уйдут рано или поздно окончательно. А так, возможно, это останется, хотя бы в подобном виде. Или кого то всё это приобщит к тематике, таким образом.
Ниже прикрепляю ссылку на zip архив, который надо распаковать в корневой каталог диска С:, иначе работать правильно оно не будет, плагины не подключатся и слетят настройки. Инструкция там же. В архиве все модели указанных магнитофонов, с эмуляцией как вида, так и характера звучания, и всеми особенностями магнитной записи. Просто распаковать и запустить иконку нужной модели, включить любимую музыку и начать слушать. Списки воспроизведения прикреплены в основном к правой части экрана, если подвести туда курсор. На pioneer надо нажать правой кнопкой и выбрать "окна" и "плейлист". На наке плейлист прикреплен снизу.
Работало это и проверялось на windows 11 и 10, на hd и full hd экранах. С wasapi, обязательно с выводом на 96000 гц и 32 bit float(проверить в настройках программы). На иной частоте - плагины работают иначе, и выдадут иной характер звука.
Со всеми отключенными в системе улучшайзерами звука, желательно(по возможности звуковой карты) - включенной побитовой передачи данных, и нейтрально звучащими усилителем и колонками. Чтобы услышать то, о чем написано.
Собрано это на базе плеера Aimp. К сожалению, компактнее и универсальнее не дает собрать сам плеер и его особенности. Поэтому для каждой модели отдельная папка и настройки. Для каждой модели отдельный ярлык. Запускать только по одному, не все сразу. На слабых пк, возможно может тормозить и подвисать при запуске, или запускаться не с первого раза. На моделях studer и teac обложка может подвисать иногда.
Скины найдены были на сайте aimp, спасибо за это отдельное всем авторам и создателем этих обложек! Но, к сожалению скина на Studer a807, Teac x1000r и Nakamichi zx7 нет, их заменил похожими, из того что было. Возможно, кто то и выпустит их после поста, и можно будет их заменить. Так как изначально отталкивался от звука конкретных аппаратов, а визуал уже искал позже, и из того что было в наличии в сети.
Касательно характера звука. Всё чем это накручено и как, можно послушать, и посмотреть, зайдя в менеджер звуковых эффектов. Основное это плагины reelbus от toneboosters. Ими накручена вся макро и микродинамика аппаратов, характер и особенности звучания и записи на ленту. И плагины от Airwindows, которые "дошлифовывают" до аналогового звучания, если можно так выразиться.
Конечно, есть в сети много других плагинов, и более в чем то качественных и универсальных. Но, накрутить нужный звук данных моделей, удалось только этим.
Вкладка "Менеджер звуковых эффектов" и спектроанализатор.
Для любителей визуала, в конце цепочки эффектов, можно включить и посмотреть спектроанализатор, по умолчанию он выключен.
!На Астре 110 очень полезно покрутить ползунки тембров. Дают очень разный и красивый окрас, такой же, как на реальном аппарате. И также, предусилением (ползунок под левым стрелочным измерителем) можно регулировать усиление звука, также, как это делается при записи, помимо регуляторов громкости.
На nakamichi также есть темброблок(эквалайзер). В пресетах эквалайзера сохранено на него 3 заготовки "Nakamichi", "Nakamichi 2", и "1". Для дефолта, как он должен звучать из коробки - выбрать заготовку под названием "1"(я забыл поменять, когда выкладывал архив)
На остальных аппаратах без регулировок тембров, настроено всё по дефолту, как они обычно и играют в жизни.
В общем, у кого есть эти аппараты, я думаю, как минимум, интересно будет сравнить. Конечно, ленты и записи они разные, и порой на одном аппарате они по разному звучат, да и аппараты бывают по разному отстроены. Но, характер и особенности звука моделей, я думаю можно попробовать узнать, запустив знакомые треки в такой цифровой эмуляции. Даже запущенный "шакальный" mp3 думаю удивит и звуком, и спектром, как минимум.
С чем сравнить тем, у кого нет реальных аппаратов и кому это интересно. Ну как минимум поискать их обзоры и послушать на видеохостингах, или скачать с торрентов записи с этих аппаратов. Характер и особенности звучания так можно услышать, и через экран в т.ч. А потом позапускать обычные записи на данных эмуляциях. Ну а после купить уже живой аппарат...))
Для тех, например, кто скучает по советскому теплому звуку - Астра 110 будет идеальный вариант. Атмосферу получите точно.
Или открыть фильм "Криминальное чтиво", со сценой где главная героиня включает на катушечнике - «Girl, You’ll Be a Woman Soon». Вот запустив на Teac x1000 эту песню и саундтрек фильма, вы получите то самое звучание и атмосферу, конечно проявив немного фантазии)
На Akai 635D хорошо звучит электронная музыка тех годов, и всякий синт. На Pioneere 707 диско и поп 80 отыгрывает хорошо. На Наке рок, инструментал нравится как звучит. Studer a807 универсальный звук, даже шансон заходит. На teac сцена и пространство впечатляет.
В общем, пробуйте.
Также, в дополнение, везде вложен плейлист с радио, разбитый по жанрам. Включая ссылки на lossless радио с flac от 44 до 192кгц частотой. Много джазовых станций и классики.
В остальном, всё оставляю на ваше усмотрение. Делюсь как есть. Выкладываю не для субъективных споров, так как понимаю, что есть и адепты, и эзотерики в этой области, которым это может не понравится совсем. Но и им, советую попробовать, если тем более есть с чем сравнить. Ну и звук это вещь субьективная, в целом. Поэтому доказывать что то особо даже не хочется, делал в первую очередь для себя, и результат получал для себя. Поэтому, кому надо - забирайте, делитесь и играйтесь. Кто сможет доделать обложки и визуал, на недостающие модели - было бы совсем здорово.
Подробности и сказать отдельное спасибо, можно там! Большое дело сделал этот человек!
Также, добавил в ссылке на яндекс диске эмуляцию ещё одной кассетной деки. Её также закинуть в папку, по инструкции. У меня лежала заготовка на кассетную деку айву...которую не доделал и деки той нет уже возможности отслушать. Докрутил, как мог, и как её запомнил. И поставил скин от деки онкио. По звуку они где то рядом, если отстроить и верха добавить на реальном аппарате. В общем так, для разнообразия можно сказать.
Геометрические модели стентов. a, c - SIMPLE. b, d - Bx_Velocity. e, f, g - SAVIOR
В лечении атеросклероза большую роль играет стентирование коронарных артерий, что помогает восстановить кровоток. Однако примерно 10-40% пациентов подвержены рестенозу – послеоперационному осложнению, при котором происходит повторное сужение просвета сосуда. Численное моделирование применяют как один из способов количественной оценки и прогноза стентирования с целью уменьшения числа негативных последствий. Для этого, в свою очередь, очень важны граничные условия, от которых сильно зависит адекватность модели. Ученые из ПНИПУ и университета Лафборо доказали, что применение определенных граничных условий значительно сокращает время вычислений (что очень важно при предоперационном планировании) и обеспечивает высокую точность результатов. Разработанный подход позволяет эффективно оценить качество операции, уменьшить риск возникновения рестеноза, а также полезен для разработки и производства рациональных конструкций стентов.
Статья с подробными результатами опубликована в журнале «Computer Methods and Programs in Biomedicine», 2024 год. Исследование выполнено при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках государственного задания на выполнение фундаментальных научных исследований.
Стентирование применяется для восстановления просвета стенозированных сосудов, однако у данной процедуры есть возможные риски послеоперационных осложнений. При изучении воздействия конструкции на мягкие ткани и гемодинамику необходимо строить численные модели, учитывающие взаимодействие стента и артерии, а также влияние кровотока на поведение устройства в сосуде. При численном моделировании важную роль играют граничные условия для учета закрепления участка рассматриваемого сосуда.
Ученые Пермского Политеха и Университета Лафборо исследовали влияние двух видов граничных условий на гемодинамические параметры в системе «артерия-бляшка-стент» с учетом течения крови на поведение данной системы. Также изучили, как результаты зависят от выбора длины артерии. Рассматривали три конструкции коммерческих металлических стентов.
– Мы разработали многослойную модель артерии с учетом атеросклеротической бляшки. При моделировании использовали три вида стентов – SIMPLE, Bx_Velocity и SAVIOR. Мы сравнили особенности их поведения при разных граничных условиях с точки зрения гемодинамических показателей. Например, при рассмотрении модели стента SIMPLE в сосуде наблюдались повышенные значения пристеночных касательных напряжений, что говорит о том, что данные области склоны к рестенозу, – объясняет младший научный сотрудник лаборатории биожидкостей ПНИПУ Александр Хайрулин.
Использованный подход позволяет увеличить степень достоверности при прогнозировании последствий операции. В частности, применение граничного условия типа «remote displacement» для закрепления концов сосуда позволяет сократить время расчета более, чем в два раза по сравнению с применением граничного условия типа «жесткая заделка».
– Наша модель учитывает различные факторы, влияющие на функциональное поведение стента, включая многослойную структуру сосуда, взаимное влияние кровотока на систему «артерия-бляшка-стент», геометрические характеристики стента, что позволяет проводить широкий спектр исследований от анализа последствий оперативного вмешательства до разработки новых рациональных персонализированных конструкций стентов, – поделился доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией биожидкостей ПНИПУ Алексей Кучумов.
Применение разработанного подхода позволило количественно оценить различие геометрии стентов на гемодинамические характеристики. Было показано, что модель SIMPLE наиболее подвержена развитию рестеноза по сравнению со стентами Bx_Velocity и Savior.
Исследование ученых Пермского Политеха и Университета Лафборо имеет практическое значение для определения, какая конструкция более рациональна для предотвращения возможных пост-оперативных осложнений. Данная методология может быть использована для оценки разрабатываемых конструкций стентов.
Суперкомпьютер «Сергей Годунов» представили в Институте математики имени С.Л. Соболева СО РАН
26 февраля 2024 г.
В Институте математики имени С.Л. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук (ИМ СО РАН) состоялось официальное открытие нового суперкомпьютера «Сергей Годунов», получившего свое название в память об известном советском и российском математике с мировым именем Сергее Константиновиче Годунове. Официальная церемония прошла с участием академика-секретаря отделения математических наук РАН Валерия Васильевича Козлова и заместителя губернатора Новосибирской области по науке Ирины Викторовны Мануйловой. Это событие было приурочено к началу работы международной конференции «Динамика в Сибири», которая пройдет с 26 февраля по 2 марта 2024 года в ИМ СО РАН и организована совместно с Международным математическим центром в Новосибирском Академгородке.
Монтаж и тестирование новой суперкомпьютерной системы завершены специалистами группы компаний РСК в конце ноября прошлого года. Этот проект был выполнен в кратчайшие сроки – монтажные и пуско-наладочные работы были произведены за 3,5 недели. Его реализация стала возможной благодаря получению ИМ СО РАН гранта в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» национального проекта «Наука и университеты», направленного на обновление приборной базы ведущих организаций.
"В этом году мы получили средства гранта, — более 40 млн. рублей на обновление приборной базы. За счет этих денег мы планируем увеличить мощность суперкомпьютера. На первом этапе создана инфраструктура: установлены стойки для вычислительных узлов, проведено водяное охлаждение. В ближайшее время увеличим мощность "Сергея Годунова" до 120,4 Тфлопс. В настоящее время все вычислительные узлы суперкомпьютера уже используются для решения задач, и после установки дополнительных мощностей они также будут задействованы незамедлительно. Это только подтверждает актуальность суперкомпьютера в Институте математики и его необходимость для развития науки и технологий в стране",
— отметил и.о. директора Института математики им. С.Л. Соболева СО РАН Андрей Миронов.
С помощью суперкомпьютера проводятся вычисления по критически важным проблемам и задачам, стоящим перед РФ, среди которых:
Суперкомпьютер «Сергей Годунов» является основой прикладных разработок в Академгородке и Научного совета Отделения математических наук РАН по математическому моделированию распространения эпидемий с учетом социальных, экономических и экологических процессов.
Новый отечественный суперкомпьютер создан на базе высокоплотной и энергоэффективной платформы «РСК Торнадо» с жидкостным охлаждением. Высокопроизводительная система ИМ СО РАН построена на базе вычислительных узлов, каждый из которых оснащен двумя процессорами Intel Xeon Scalable 3-го поколения (38 ядер и базовая частота 2,4 ГГц в каждом). Общая производительность кластера на данный момент составляет 54,4 Терафлопс (триллионов операций в секунду). Разработчиками РСК предусмотрена возможность дальнейшего расширения суперкомпьютера «Сергей Годунов». В этом году, на средства гранта, направленного на обновление приборной базы ведущих организаций в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» национального проекта «Наука и университеты», будет проведена плановая модернизация, в результате которой пиковая производительность этой вычислительной системы вырастет более чем в два раза и достигнет 120,4 Тфлопс (триллионов операций в секунду)
Сергей Константинович Годунов – советский и российский математик с мировым именем, академик Российской академии наук. Работал в Институте математики имени С.Л. Соболева с 1980 года, с 1981 по 1983 годы был заместителем директора, а с 1983 по 1986 годы исполнял обязанности директора ИМ СО АН СССР, сменив руководителя института Сергея Львовича Соболева. Лауреат Ленинской премии (1959), премии имени А.Н. Крылова АН СССР (1972), премии имени М.А. Лаврентьева РАН (1993), премии Фонда имени М.А. Лаврентьева (2005). Награждён орденами Трудового Красного Знамени (1956, 1975), «Знак Почёта» (1954, 1981). В 2022 году за выдающиеся результаты в области вычислительной математики С.К. Годунову присуждена Золотая медаль имени Леонарда Эйлера. Сергей Константинович – основоположник ряда новых научных направлений. Разработал эффективную разностную схему для решения уравнений газовой динамики — «схему Годунова», в основе которой — решение задачи о распаде произвольного разрыва. Схема Годунова и ее модификации активно используются при решении задач аэрогидродинамики. Вместе со своими учениками получил результаты по общей теории разностных схем и разработал алгоритмы с гарантированной точностью решения задач вычислительной линейной алгебры. Сергей Константинович скончался 15 июля 2023 года на 94-м году жизни.