2015. július 25., szombat

Hyperlapse

Új szintre emeli a képstabilizációt a Microsoft kísérleti szoftvere


A Microsoft kutatói kidolgoztak egy olyan szoftvert, ami gyakorlatilag új távlatokat nyit meg az össze-vissza mozgó és rázkódó kamerával készített videófelvételek élvezhető, stabil formába hozásában. Az új program ugyanis nem csak a kisebb rezgéseket képes kiszűrni, hanem az óriási mozgásokat is, amik során gyakorlatilag folyamatosan teljesen más területek kerülnek a kamera látszószögébe. Ennek érdekében a szoftver egy 3D-s virtuális teret alkot meg, és ebbe helyezi el a különböző időpillanatokban rögzített felvételrészleteket, majd egy a korábbiaknál simább útvonal mentén bejárva azt hozza létre a rázkódásmentes videót. Bár az eredmény nem lesz teljesen élő és akkurátus, mindenképpen jobb áttekintését nyújtja majd a környezetnek és a rögzített információknak, mint az eredeti formájában szinte élvezhetetlen felvétel.

Instagram Hyperlapse: képstabilizálásban verhetetlen



2014-re a videórögzítés feladata az okostelefonokra hárult, hiszen minden ember zsebében ott vannak, és a legtöbben nem is keresnek más alternatívát. Ennek egyik hátránya, hogy a könnyű készülékek és kezünk rezgése nem túl jó párosítás, és szinte lehetetlen, hogy teljesen stabil videókat rögzítsünk.

A filmipar már rég kifejlesztette megoldását a különböző állványokkal és készüléktartókkal, de ez bizony költséges lehet egy átlagember számára. De mit is tegyünk, ha mégis valamivel professzionálisabb videókra vágyunk?

Biztosan hallottunk már az Instagram idén bemutatott Hyperlapse applikációjára, melynek középpontjába a felgyorsított felvételek kerültek. Igaz ezek is lenyűgözőek, de másik kiemelhető funkciója a stabilizálás. Ha a skálát 1X-ra állítjuk a felvétel valós időben forog majd, és bámulatosan stabil képkockákat eredményez.

A program a telefonunk mozgásérékelőit használja fel, szemben már eddigi digitális képstabilizálással. Például ha 1080p felbontásban veszünk fel, az így készült videó csak 720p lesz, mivel a levágott részeket használja a stabilizáláshoz. Kétség nélkül állíthatjuk, hogy ebben a technológiában van a videókészítés jövője.



2015. július 24., péntek

A hőcsöves hűtési technológia

A hőcsövek (heat-pipe) jó ideje beköltöztek már számítógépeinkbe. Először a Pentium processzoros notebookokban találkozhattunk velük, majd videokártyákon, később processzorhűtőkön és egyes extra tápokban is visszaköszöntek ezek az érdekes, rézszínű rudacskák, melyekről csak annyit lehetett tudni, hogy iszonyatosan jól vezetik a hőt. Honnan jön ez az ötlet? Hogyan működik? Miért került be a számítógépekbe? Tényleg olyan jó? Mi van benne? Ezekre a kérdésekre most választ adunk.

Honnan jött?

A hőcső feltalálása Angier March Perkins nevéhez köthető, aki még az 1800-as évek elején foglalkozott csőbe zárt, hőt szállító folyadékokkal; 1839-ben szabadalmaztatott egy berendezést, ami még csak folyékony halmazállapotú anyaggal volt töltve. Utódja, Jacob Perkins 1936-ban jegyeztette be „Perkins csövét”, melyben a folyadék már gőz halmazállapotba váltott. Egyetlen gramm víznél ez a halmazállapot-váltás akkora energiát igényel, ami 100 gramm rezet 173 fokkal melegít fel! Perkins berendezése hosszú, tekervényes csöveket tartalmazott, a fűtőegység lenn kapott helyet, a felmelegedett gőz felszállt. A lehűlő és vízzé változó gőz (komoly energiákat ad le ez a folyamat) a gravitáció hatására jutott vissza a melegítőhöz. Gőzmozdonyokban és ipari sütőberendezésekben használtak ilyen rendszereket.

Az 1940-es években a General Motorsnál álltak elő azzal az ötlettel, hogy a cső belső falába vékony barázdákat vagy csövecskéket vágva a kapillárishatás segítségével a folyadékot rá lehet bírni, hogy a gravitációval ellentétesen haladjon. A jelenséggel a figyelmesebbek biztosan találkoztak középiskolai fizikaórákon: a folyadék vékony csőben, felületi feszültsége hatására, mintegy a falnak támaszkodva magasabbra tud mászni, mint egy vastagabban. Részben ezzel a módszerrel jut fel például a gyökereken keresztül felszívott folyadék a fa rostos szerkezetében egészen a levelekig. A 40-es években még nem volt megfelelő technológia hatékony, finoman barázdált belső felületű csövek gyártására.

Mint sok találmány, ez is a védelemnek és űrkutatásnak álcázott haditechnológiában találta meg újraéledését. Az első működő hőcsövet George M. Groover nevéhez kötik, aki 1963-ban az amerikai tudósok fellegvárában, Los Alamosban tevékenykedett. Kezdetben űrtechnológiában és hadi rendszerekben alkalmazták, előállítása költséges volt. Hétköznapi használata fölöslegesnek bizonyult a 80-as évekig, hiszen az elektromos készülékek hűtésére akkoriban bőven elégnek bizonyultak a fémbordák.

A 90-es évek elején jelentek meg az olyan erőteljes processzorok, melyekkel a bordák már egyedül nem birkóztak meg, jöttek a ventilátorok. A hordozható gépek piacán forró helyzet alakult ki, oda nem voltak éppen ideálisak a légkavarók. Inkább a hő nagyobb leadófelületekre vezetésével próbálkoztak, erre ideálisak a hőcsövek, melyekkel először 1994-ben pentiumos notebookokban lehetett találkozni. 1999-re a hordozható gépek hatvan százalékát hűtötték ilyen módszerrel. A processzorok és a grafikus magok további gyorsulása miatt a hőcsövek beszivárogtak az asztali rendszerekbe is. Jobb légáramlást – ezáltal jobb hőleadást – biztosító, kedvezőbb felépítésű hűtőbordák kialakítását teszik lehetővé.

Hogyan működik?

A heat-pipe alapvető feladata a hőenergia elszállítása hidegebb égtájakra. Ehhez kihasználja a fázisváltás korábban említett jelentős energiaigényét és azt a tényt, hogy a gáz a melegebb helyről a hidegebbre áramlik. Tehát a folyamat a következő: a cső melegített részén a folyadék jelentős (hő)energiát vesz fel ahhoz, hogy légneművé változzon, majd a cső hidegebb vége felé libben. Ott arra a szintre hűl, ahol ismét folyadékká alakul – és leadja az energiát. A folyadék a gravitációnak vagy a cső belső kialakításának köszönhetően ismét lejut a melegebb részbe, ezzel bezárult a kör.

Persze számos kérdés merül fel: Milyen folyadék válik hatékonyan légneművé 50-60 fok környékén? Mi van, ha elforr az összes lé? Mi van, ha nem bír felforrni? Mi van, ha nem elég a kapillárishatás vagy a gravitáció a folyadék visszajuttatására, mert ugye a legtöbb processzoron vagy grafikus kártyán alkalmazott hőcső vízszintes állásban helyezkedik el.

Ezekre a kérdésekre szerencsére már a tervezési fázisban lehet válaszolni: a folyadék a biztonság kedvéért víz, a belső nyomást úgy alakítják, hogy a párolgás hatásfoka 30-80 fok között is jó legyen, de ne forrjon fel a folyadék, mert olyankor a légbuborékok elállnák a visszajutó folyadék útját. A szükséges paraméterek öt százalékos pontossággal kiszámolhatóak.

A működésre a gravitáció esetleges hiányának leküzdése érdekében kialakított belső erezet gyakorolja a legnagyobb hatást. Három lehetőség van. A legegyszerűbb hosszirányú csatornákat létrehozni. Komolyabb kapillárishatás érhető el változó irányú barázdákkal, de a legjobb a szivacshoz hasonló porózus szerkezet kialakítása, ám ilyenkor szem előtt kell tartani a folyadék molekuláinak méretét és a gázbuborékok esetleges elzáró hatását.
A csatornás, a barázdált és a porózus belső kialakítás

Miért jó?

Hogy hogyan néznek ki belülről a számítógépekben használatos hőcsövek, arra egyelőre nem válaszolunk, lássuk egy jól működő csöves hűtő előnyeit a hagyományos bordákkal szemben. Néha egy kép is többet mond ezer szónál; a Thermacore egyik ábráját vettük kölcsön, melyen egy 12 x 12 cm alapterületű és 23 cm magas alumíniumbordát láthatunk három darab hőcsővel és nélkülük. Egy 75 wattos hőforrás helyezkedik el a borda jobb oldalától 1,3 centiméterre. (Megjegyzés: egy 75 wattos villanykörte felülete méréseink szerint 116 fokos).

A hagyományos borda és a heat-pipe-pal támogatott borda hőeloszlása
A sima borda hőeloszlása láthatóan egyenetlen, az egyik vége 112, a másik 50 fokos; hőellenállása 0,96 C/W. A csövek segítségével a hőeloszlás sokkal egyenletesebb, a hőellenállás pedig 36 %-kal kisebb.

Az egyenletes eloszlás mellett van még egy előnye a hőcsőnek: a hővezetés. Segítségével a keletkezett meleget hatékonyan a légáramlás irányába lehet vezetni. Gondoljunk csak egy hagyományos processzorhűtőre, melynek ventilátora az alaplap felé tolja a meleg levegőt, ezzel fűti a környező feszültségszabályozókat. Egy heat-pipe-os egység, mint például a Coolink Bear vagy a Thermaltake Silent Tower egyenesen a ház hátoldala felé fújja ki a nemkívánatos meleget. A grafikus kártyákat hűtő vagy mobil gépekben szolgálatot teljesítő darabokon már ma is láthatjuk, hogy a vezetőképesség és a rugalmas alakíthatóság korábban nem látott megoldásokra ad lehetőséget.

A hőcsövek kihasználására ízelítőt ad a Zalman TNN 500A háza, amelyben az alaplapot és a grafikus chipet is csövek hűtik, bordának pedig a ház falát használják. A módszer rugalmasságban vetekszik a vízhűtésesekkel, és a zárt csövek miatt biztonságosabb. Ha valami katasztrófa okán mégis kilyukadna a hőcső, akkor sem kell elázástól tartani, ugyanis a benne lévő néhány gramm víz a fal anyagában van felszívódva.



Forrás: http://prohardver.hu/teszt/heat-pipe_elmeletben_es_gyakorlatban/elmeleti_alapozas.html

2015. július 13., hétfő

Balabolka a magyarul beszélő felolvasóprogram

A Balabolka egy szöveges tartalmak audió állománnyá átalakítására képes szoftver. Szövegfelolvasó funkciójával akadály mentesítheted az ilyen jellegű munkafolyamataidat. Ez a Free alkalmazás ideális hogy Text tartalmakat audióvá tudj konvertálni, kinyeni. Rengeteg formátumot támogat, tekintélyes tudás jellemzi.

Szinte bármikor kerülhet a számítógép tulajdonosa olyan szituációba, hogy egy adott szöveges dokumentumot több okból kifolyólag, legyen az akár kényelmi fel szeretne olvasni, vagy esetleg annak tartalmát nemes egyszerűséggel át szeretné alakítani hanggá, audióvá. Ha ez áll fent a számodra, erre a feladatra felhasználhatod a Balabolka nevű alkalmazást. Profi szövegfelolvasó specialistaként tekinthető. Mindamellett hogy ingyenes, igen hasznos lehet mivel tekintélyes tudást préseltek bele. Az alkalmazás néhány kattintással telepíthető, itt elsőként kiválaszthatod az alapértelmezett nyelvet, természetesen a Magyar is megtalálható ezen a listán. Az alapértelmezett telepítési könyvtáron felül létrehozhatsz egy ikont is az asztalon, ez az azonnali indítást teszi lehetővé. Ha nem szeretnéd telepíteni a Balabolka hordozható változatban is elérhető.

A szoftver felhasználói felülete az első rápillantásra árulkodik arról hogy mennyi lehetőség szolgáltatott. A szöveges dokumentumok felolvasáshoz a következőket kell, hogy tedd. A Balabolka eszköztárán válaszd a Fájl, megnyitás útvonalat, majd ezen belül tallózd be a kérdéses tartalmat. Természetesen hagyományos, a felületére begépelt kifejezéseket is fel tud olvasni. A Balabolka használatáról és néhány trükkről a mellékelt linken olvashattok.

Megváltoztatható annak a sebessége, adott részek ismételhetőek, de itt jön képbe a másik említésre méltó szolgáltatása, hogy egyetlen kattintással azokat audió tartalommá tudja konvertálni itt, MP3, WAV, MP4, WMA, AMR, MP4 formátumok támogatottak. Dokumentumoknál ismeri az: PDF, RAR, HTML, TXT, ODT, BXT… és még számos kiterjesztést. A Balabolka kezeli még a vágólapról kijelölt elemek asszisztálását is.

Összességében nézve a Balabolka egy ingyenesen használható Magyar nyelvi támogatással rendelkező szövegfelolvasó program, ami azokat konvertálni is tudja. Igen mélyen testre szabható.

Balabolka összefoglaló:

  • Szövegfelolvasó program
  • audió kinyerő
  • elérhető hordozható változatban is
  • rengeteg egyedi beállítási lehetőség
  • audió konvertáló
  • hangfelvevő
  • Fájlok összehasonlítása
  • szövegek fordítása
  • helyesírási hibák ellenőrzése
  • rengeteg támogatott formátum audió, Text esetén
  • Magyar nyelv
  • teljes verziós változat ( Freeware )
  • Hivatalos oldal: http://www.cross-plus-a.com/

Magyar hang telepítése Windows 7 x64-re

Először is installáljuk a Balabolkát ami innen letölthető: Balabolka


Eszter magyar hang telepítése

Majd szedjük le és installáljuk a magyar hangfile-t is Vocalizer-1.0.139.101-huh-Eszter-Premium-High-enu.msi-t, ami innen tölthető le: Eszter Premium High

Egy registry bejegyzést kell készíteni legyen pl: SAPI5Eszter_x64.reg, illetve a feltelepített Freedom Scientific\...\components alkönyvtárába a vautov5_sapi5.dll-t bemásolni

SAPI5Eszter_x64.reg fájl tartalma:
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Speech\Voices\Tokens\Vocalizer Expressive Eszter Premium High 22kHz]
"VoiceModel"="full_vssq5f22"
"40E"="Vocalizer Expressive Eszter Premium High 22kHz"
"VoiceName"="Eszter"
"CLSID"="{98BAB182-19A8-40d5-9268-1F84E1B7B257}"
"Frequency"="22"
"LangCode"="HUH"
"Language"="Hungarian"
@="Vocalizer Expressive Eszter Premium High 22kHz"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Speech\Voices\Tokens\Vocalizer Expressive Eszter Premium High 22kHz\attributes]
"Language"="40E"
"Name"="Eszter Premium High 22kHz"
"Age"="Adult"
"Gender"="Female"
"Vendor"="Nuance Communications, Inc"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{98BAB182-19A8-40d5-9268-1F84E1B7B257}]
@="VFA SAPI5 Class"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{98BAB182-19A8-40d5-9268-1F84E1B7B257}\InprocServer32]
@="C:\\Program Files (x86)\\Freedom Scientific\\Shared\\Vocalizer\\5.5\\common\\speech\\components\\vautov5_sapi5.dll"
"ThreadingModel"="Both"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{98BAB182-19A8-40d5-9268-1F84E1B7B257}\TypeLib]
@="{397EFF9A-AAFB-45e4-97AE-0577BBA7C236}"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{98BAB182-19A8-40d5-9268-1F84E1B7B257}]
@="VFA SAPI5 Class"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{98BAB182-19A8-40d5-9268-1F84E1B7B257}\InprocServer32]
@="C:\\Program Files (x86)\\Freedom Scientific\\Shared\\Vocalizer\\5.5\\common\\speech\\components\\vautov5_sapi5.dll"
"ThreadingModel"="Both"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{98BAB182-19A8-40d5-9268-1F84E1B7B257}\TypeLib]
@="{397EFF9A-AAFB-45e4-97AE-0577BBA7C236}"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{98BAB182-19A8-40d5-9268-1F84E1B7B257}]
@="VFA SAPI5 Class"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{98BAB182-19A8-40d5-9268-1F84E1B7B257}\InprocServer32]
@="C:\\Program Files (x86)\\Freedom Scientific\\Shared\\Vocalizer\\5.5\\common\\speech\\components\\vautov5_sapi5.dll"
"ThreadingModel"="Both"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{98BAB182-19A8-40d5-9268-1F84E1B7B257}\TypeLib]
@="{397EFF9A-AAFB-45e4-97AE-0577BBA7C236}"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Nuance]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Nuance\Vocalizer for Automotive]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Nuance\Vocalizer for Automotive\SAPI5]
"Vocalizer for Automotive"="C:\\Program Files (x86)\\Freedom Scientific\\Shared\\Vocalizer\\5.5\\"

A szükséges ".reg" kiterjesztésű fájlot dupla kattintással a registrybe jegyezzük be.

Végezetül másoljuk be az alábbi helyen található vauto5.dll mellé a vautov5_sapi5.dll-t.

vautov5_sapi5.dll több helyről letölthető pl. innen: vautov5_sapi5.rar

vauto5.dll itt található:

C:\Program Files (x86)\Freedom Scientific\Shared\Vocalizer\5.5\common\speech\components\vauto5.dll


Mariska magyar hang telepítése

Majd szedjük le és installáljuk a magyar hangfile-t is VocalizerExpressive-1.0.20.101-huh-Mariska-Premium-High-enu.msi-t, ami innen tölthető le: Mariska Premium High

Egy registry bejegyzést kell készíteni legyen pl: SAPI5Mariska_x64.reg, illetve a feltelepített Freedom Scientific\...\components alkönyvtárába a ve_sapi5.dll-t bemásolni


SAPI5Mariska_x64.reg fájl tartalma:
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Speech\Voices\Tokens\Vocalizer Expressive Mariska Premium High 22kHz]
"VoiceModel"="full_vssq5f22"
"40E"="Vocalizer Expressive Mariska Premium High 22kHz"
"VoiceName"="Mariska"
"CLSID"="{98BAB182-19A8-40d5-9268-1F84E1B7B257}"
"Frequency"="22"
"LangCode"="HUH"
"Language"="Hungarian"
@="Vocalizer Expressive Mariska Premium High 22kHz"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Speech\Voices\Tokens\Vocalizer Expressive Mariska Premium High 22kHz\attributes]
"Language"="40E"
"Name"="Mariska Premium High 22kHz"
"Age"="Adult"
"Gender"="Female"
"Vendor"="Nuance Communications, Inc"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{98BAB182-19A8-40d5-9268-1F84E1B7B257}]
@="VFA SAPI5 Class"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{98BAB182-19A8-40d5-9268-1F84E1B7B257}\InprocServer32]
@="C:\\Program Files (x86)\\Freedom Scientific\\Shared\\VocalizerExpressive\\1.1\\common\\speech\\components\\ve_sapi5.dll"
"ThreadingModel"="Both"

[HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{98BAB182-19A8-40d5-9268-1F84E1B7B257}\TypeLib]
@="{397EFF9A-AAFB-45e4-97AE-0577BBA7C236}"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{98BAB182-19A8-40d5-9268-1F84E1B7B257}]
@="VFA SAPI5 Class"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{98BAB182-19A8-40d5-9268-1F84E1B7B257}\InprocServer32]
@="C:\\Program Files (x86)\\Freedom Scientific\\Shared\\VocalizerExpressive\\1.1\\common\\speech\\components\\ve_sapi5.dll"
"ThreadingModel"="Both"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CLSID\{98BAB182-19A8-40d5-9268-1F84E1B7B257}\TypeLib]
@="{397EFF9A-AAFB-45e4-97AE-0577BBA7C236}"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{98BAB182-19A8-40d5-9268-1F84E1B7B257}]
@="VFA SAPI5 Class"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{98BAB182-19A8-40d5-9268-1F84E1B7B257}\InprocServer32]
@="C:\\Program Files (x86)\\Freedom Scientific\\Shared\\VocalizerExpressive\\1.1\\common\\speech\\components\\ve_sapi5.dll"
"ThreadingModel"="Both"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Classes\CLSID\{98BAB182-19A8-40d5-9268-1F84E1B7B257}\TypeLib]
@="{397EFF9A-AAFB-45e4-97AE-0577BBA7C236}"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Nuance]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Nuance\Vocalizer Expressive]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Nuance\Vocalizer Expressive\Sapi5]
"Vocalizer Expressive"="C:\\Program Files (x86)\\Freedom Scientific\\Shared\\VocalizerExpressive\\1.1\\"


A szükséges ".reg" kiterjesztésű fájlot dupla kattintással a registrybe jegyezzük be.

Végezetül másoljuk be az alábbi helyen található ve.dll mellé a ve_sapi5.dll-t.

ve_sapi5.dll több helyről letölthető pl. innen: Vocalizer Expressive SAPI5.rar

ve.dll itt található:

C:\Program Files (x86)\Freedom Scientific\Shared\VocalizerExpressive\1.1\common\speech\components\ve.dll

Egyszerre nem megy Eszter és Mariska is!!!

Forrás: http://szofthub.hu/balabolka/

NVDA az ingyenes, nyílt forráskódú képernyőolvasó

Mi is az az NVDA?

A NonVisual Desktop Access (NVDA) egy ingyenes, nyílt forráskódú képernyőolvasó program a Microsoft Windows operációs rendszerhez. A szoftver lehetőséget nyújt Windowst futtató számítógépek használatához vakok és gyengénlátók számára. Segítségével a felhasználó követni tudja a képernyőn történő eseményeket, melyeket az NVDA az operációs rendszer lekérdezésével egy beszédszintetizátor által juttat el a felhasználóhoz.


Kiknek ajánljuk a programot?

A felolvasó program egy vak vagy gyengénlátó felhasználónak elengedhetetlen kelléke a számítógép könnyű használatához. Segítségével munkát végezhet, kapcsolatot tarthat ismerőseivel, egyszóval kihasználhatja a technika adta lehetőségeket.

Az NVDA programot viszont nem csak a látássérült felhasználóknak ajánljuk. Hasznos segítség lehet bármilyen szoftver fejlesztőnek, aki akadálymentes szoftvert vagy akadálymentesített weboldalt szeretne létrehozni. A beszédnéző funkció bekapcsolásával a képernyőolvasó megjeleníti a kimondandó szöveget a képernyőn is, így a látó fejlesztő követheti a gépi beszédként elhangzó információkat az akadálymentesítés alatt.


Általános Jellemzők

Az NVDA beszédszintetizátor segítségével hozzáférést biztosít a Windows operációs rendszerhez, valamint számos egyéb alkalmazáshoz vakok és gyengénlátók számára.

Főbb jellemzői:
  • Telepítés nélküli futtatás egy USB vagy hordozható eszköz használatával
  • Webböngészés a Mozilla Firefox 3 használatával
  • Könnyen használható, beszédtámogatást nyújtó telepítő
  • Email-ek használata a Mozilla Thunderbird 3 program segítségével
  • A Microsoft Internet Explorer program alap szintű támogatása
  • Alapvető támogatás a Microsoft Outlook Express / Windows Mail programok használatakor
  • Alapvető támogatás a Microsoft Word és Excel használatakor
  • A vakbarát Java alkalmazások támogatása
  • alapvető támogatás az Adobe Reader program használatakor
  • alapvető támogatás az IBM Lotus Symphony program használatakor
  • A Windows Parancssor és konzolos alkalmazások támogatása
  • Az egérmutatónál lévő szöveg automatikus bemondása és választható hangjelzés az egér pozíciójának megállapításához
  • a Freedom Scientific valamint a BRLTTY drivereket használó braille kijelzők támogatása

Honosítás

Fontos, hogy az emberek a világ bármely részén, nyelvi korlátok nélkül, egyenlően hozzáférhessenek a különböző, a technológia nyújtotta lehetőségekhez. Az NVDA jelenleg több mint húsz nyelvre lett lefordítva, többek között: Brazil Portugál, Horvát, Cseh, Finn, Francia, Galíciai, Német, Magyar, Olasz, Japán, Portugál, Orosz, Szlovák, Spanyol, Hagyományos Kínai, Afrikai, Lengyel, Tájföldi, Ukrán és Vietnám.


Beszédszintetizátor Támogatás

Az üzenetek és a felhasználói felület többnyelvűsége mellett az NVDA lehetőséget bisztosít a tartalom megfelelő nyelvű felolvasásához, amennyiben a használni kívánt beszédszintetizátor képes az adott nyelven megszólalni.

Az NVDA tartalmazza az eSpeak, egy ingyenes, nyílt forráskódú és többnyelvű beszédszintetizátor programot. Ezen kívül az NVDA használni tudja a SAPI4 és SAPI5 beszédmotorokat a beszéd előállításához, valamint az Audiologic beszédszintetizátort.

Forrás: http://www.nvda.hu/

2015. június 14., vasárnap

Csendes PC

Szuper csendes számítógép építésének receptje:

Ki ne szeretne csendes, ha lehet, akkor ultra csendes számítógépet?

A csendes számítógép része az egészséges munkahelyi ergonómiának, de jól jön akkor is, ha este a csendes nappaliban erről játsszuk le a filmet, vagy a zenét.

Temérdek ház, hűtőventillátor, hűtőborda, zajcsillapító eszköz és sok olyan számítógép komponens kapható, amelyekből elindulhatunk. Ahogy az lenni szokott, próbálkozásokon keresztül jutunk el azokhoz a megoldásokhoz (ház, hűtő komponensek, számítógép alkatrészek), amelyekből igazán csendes, esetleg szupercsendes számítógépet építhetünk.

Az alábbiakban szeretnék egy kis betekintést adni a csendes számítógép építés sarokpontjaiba:

Nézzük először is, hogy mely pontokon vérezhetünk el?
  • Az a legjobb, ha nem is keletkezik zaj!
  • A csendes számítógép építésének első szabálya, hogy olyan alkatrészeket használjunk, amelyek a gyakorlatban a lehető legkisebb zajt keltik.
  • Azért írtam, hogy a gyakorlatban, mert ezen a téren is tele van fals infókkal az Internet. Hiába csendes egy táp a leírás szerint, a gyakorlat néha egészen mást mutat.


Mi kell a csendességhez?

  1. 1. Egy olyan számítógép ház, amely nagyméretű és ultra csendes ventillátorokkal jól átszellőztethető. Itt problémát jelenthet a szellőzési útvonal rossz tervezése, a ventillátorok minősége, a rezonancia ellen kitalált megoldások hatásossága
  2. Egy igazán csendes tápegység, amely amellett, hogy csendes, megfelelően kiszolgálja a számítógépbe épített hardver elemeket. Itt figyelni kell a különféle csatlakozó típusok számára. (2×4 tűs P4 csatlakozó, PCIe tápcsatlakozók, …) Léteznek ún. passzív hűtésű (ventilátor nélküli) tápegységek, ezek azonban csak bizonyos processzor és GPU teljesítményig, gép kiépítettségig jelenthetnek megoldást. Ráadásul, ezek árában kapható olyan szuper csendes, aktív hűtésű (ventillátoros) tápok is, amelyeket 10 cm-ről már csendben sem hallasz.
  3. Egy olyan alaplap, ami ideális választás a tervezett számítógéphez, és nem mellesleg jól szabályozza a rákötött CPU és rendszerhűtő ventillátorokat. Itt ismét arról van szó, hogy az a zaj, ami nem keletkezik, az nem is zavar. Ha nincs nagy meleg a számítógép környezetében, akkor egészen vissza lehet fogni a ventillátorok fordulatszámát, ezzel jelentősen csökkentve a zajt, amit azok keltenek.
  4. Esetlenként szükség lehet a gyári CPU hűtő csendesebbre cserélésére.
  5. Amennyiben nem processzorba integrált grafikus vezérlőt használunk, hanem önálló grafikus kártyát alkalmazunk, annak gyári hűtője biztos, hogy hangosabb annál, mint amit egy csendes géptől elvárunk. A jól kiválasztott modellekhez egészen csendes GPU hűtők kaphatók. 
Persze, igazán ultra csendes gépet nagy teljesítményű, csúcson hajtott grafikus kártyával nem építhetünk.
Talán itt felmerülhet egy drága, nagy teljesítményű, csendes folyadékhűtő megoldás.
folyadékhűtő
Bizonyos határig persze megoldható a passzív, ventilátor nélküli grafikuskártya hűtés, de ennek alkalmazása nagy körültekintést igényel. Csak akkor jelenthet jó megoldást, ha jól átszellőztetett számítógépházzal dolgozunk!

Apropó, ventillátorok:
Sokat számít, hogy milyen ventillátorokat használunk.
Kevés az alacsony zajszintű ventilátor, még kevesebb az, amelyik hosszabb távon is csendes marad.
A ventillátoroknak szélzaja és ún. motorzaja is van.
A szélzaj megnő, ha a ventillátorok elé olyan akadályok kerülnek, amelyek felerősítik azt.
Ilyenek például a nem jól kialakított ventilátor helyek azokon a számítógép házakon, amelyek tervezése nem elég igényes ebből a szempontból.
A ventilátor előtt elhelyezkedő rács kialakítása tehát erősen befolyásolja a szélzajt. Esetenként távtartó beépítésével ez a zaj csökkenthető.
Ahhoz, hogy a csendes számítógép hosszabb távon is csendes maradhasson, elengedhetetlenül fontos, hogy félévente kompresszorral letisztítsuk a számítógép hűtőmoduljait, ventillátorait. Jó, ha igényes szakember végzi, aki a tisztítás során nem pörgeti szét a ventillátorokat, ….

Az ultra csendes gépek esetében az alábbi szempontokkal is számolni kell:
  • A merevlemez zúg. Vagy csökkenteni kell a rezonanciáját egy rezgéscsökkentő beépítő kerettel, vagy ha nagyon csendes gépet építünk, akkor ki kell hagyni a számítógépből a merevlemezt. (SSD-vel dolgozunk.)
  • Szempont lehet a házat felépítő lemezek vastagsága. Minél vastagabb lemezből, minél masszívabb házba építkezünk, annál kevésbé hajlamos a rezonanciára. (tömeg)
  • A számítógépházban keletkező zajok elnyelésére alkalmazhatunk rezgéselnyelő szivacsbetéteket. Ezek is jól hallhatóan csillapítják a házból kilépő zajokat.
  • Azzal is játszhatunk kicsit, hogy a házat rezgés elnyelő gumihab lapra állítjuk. Ez persze már szőrszálhasogatás, és leginkább akkor van jelentősége, ha olyan asztalra, állványra helyezzük a gépet, amely e-nélkül felerősítené annak rezgését.

Sokan kérdezik, hogy mennyi értelme van a folyadékhűtésnek?
A folyadékhűtés lényege leginkább nem az, hogy csendesebb, mint a jól kitalált ventillátoros hűtés.
Sokkal inkább az, hogy a hűtőfolyadék hőelvezetési kapacitása sokkal jobb, mint a levegőjé, ezáltal gyorsabban képes lehűteni a felmelegedett hűtőmodult.
A folyadékhűtő rendszer végén is ventillátorok vannak, és a folyadékot mozgató szivattyúnak is van némi hangja. Az árról nem is beszélve.
Leginkább azoknak érdemes folyadékhűtésben gondolkozni, akik tuningolni akarják a számítógépüket. (CPU és GPU tuning.) A megnövelt üzemi órajel ugyanis nagyobb hőtermeléssel jár, aminek gyors elvezetése létkérdés.

A csendesség fogalma elég relatív!
Kinek mit jelen a csendes számítógép?
Decibelben, vagy Sone-ban kifejezhető ugyan a keltett zaj, de valljuk be őszintén, ezek az adatok a számítógép használóknak nem sokat mondanak.
A múltkor járt nálam egy úr. Javításra hozta a számítógépét, amelyben szinte fütyült a processzorhűtő. Nagyon zavaró volt. Azt mondta, hogy ő azon a frekvencián nem hall. Őt bizony nem zavarja. Aztán megszólalt a felesége, hogy őt viszont nagyon.
Így hát megoldottuk a problémát.
Mindenki mást gondol arról, hogy mit tekintünk csendes számítógépnek.
A cél a hangtalan számítógép lenne, itt azonban még sajnos nem tartunk.
A csendes számítógép építés sokkal inkább stratégia, mint sem néhány termék.
Minél csendesebb konfigurációt igyekszünk kialakítani, az annál többe kerül, ezért én azt szoktam javasolni, hogy első körben építsünk meg azt konfigurációt, amiből kiindulva eljuthatunk a kívánt zajszintig. (Csendes táppal, csendes kialakítású házzal, csendes rendszerhűtő ventillátorokkal, ám gyári CPU hűtővel, gyári grafikus kártya hűtővel).
Hallgassa meg a vevő, majd ezt követően haladjunk tovább a csendesítésben egészen addig, amíg el nem érjük azt a szintet, ami már megnyugtató, és ami még belefér a vevő költségvetésébe.
Ez azért jó út a csendes számítógép építése során, mert lehetővé teszi azt, hogy úgy építsünk a vevő elvárásainak megfelelően csendes gépet, hogy ne kelljen arra többet költenünk, mint amennyit valójában szükséges a cél elérése érdekében.

forrás: http://lappa.hu/szuper-csendes-szamitogep-epitesenek-receptje/

2015. május 29., péntek

6 dimenziós labirintus

A 3 dimenziós tér olyan mint ez a kocka:

A 3 dimenziós tér irányai egy kocka középpontjából a lapok felé néző irányok.



A 6 dimenziós tér olyan mint a fenti kockából épített nagyobb kocka.


A 6 dimenziós tér irányai egy dodekaéder középpontjából a lapok felé néző irányok.



2015. május 12., kedd

Digi-Comp II














Forrás: http://shop.evilmadscientist.com/tinykitlist/637

http://www.evilmadscientist.com/2013/makingdciife/

http://www.evilmadscientist.com/2011/a-video-introduction-to-the-digi-comp-ii/