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方圆天地——永定土楼小记

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2010年元旦,终于看到了向往已久的福建土楼

平时懒得背大相机的Iris难得的抗着单反满山转悠。几天下来,几百张照片塞满了记忆卡。虽然知道这种拍法最后也就百中挑一能够看看,不过还是停不下按快门的手。实在是让人很有拍摄欲的地方。这里也拿出几张自认为还能看看的拙作,摄影高手们就不要挑剔了,俺只是个农民艺术家来着。

(福建南靖河坑土楼群——北斗七星阵)

 行程路线:

厦门——南靖河坑土楼群——承启楼——洪坑土楼群——初溪土楼群——南溪土楼群——田螺坑

同行团伙

六人娘子军与某党代表

挺有意思,往下瞧瞧 »

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英国艺术家用百万野生蜘蛛丝织成精美披肩

分类:生命之谜 | 科学探索  标签: | |

今天上网看到,为人类不知是技术或是艺术叹服,也许是2者结合诞生,转载自新浪:

        新浪科技讯 北京时间9月29日消息,据英国《每日邮报》报道,日前英国艺术家用一百万只野生蜘蛛的蛛丝织成一块披肩,堪称历史空前的艺术杰作。23日起在纽约美国自然历史博物馆展出,这是迄今为止世界上唯一一块用自然蛛丝织成的纺织品。

金蜘蛛丝具有很好的弹性,跟钢和凯夫拉纤维相比,它具有难以置信的强大抗拉强度
金蜘蛛丝具有很好的弹性,跟钢和凯夫拉纤维相比,它具有难以置信的强大抗拉强度 挺有意思,往下瞧瞧 »

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视错觉经典:追逐丁香

分类:生命之谜 | 科学探索  标签: | | |

看到丁香二字,就会不由自主地哼起三、四年前极为流行的那首《丁香花》——“你说你最爱丁香花,因为你的名字就是它;多么忧郁的花,多愁善感的人啊……”那么,今天就让唐磊动听的歌声和漫山遍野的丁香花伴着我们进入老友记中国站嘻来嚷往合作栏目视错觉经典的新文章《追逐丁香》吧。

丁香花/Lilac

丁香花/Lilac (via Michelle Kroll) 挺有意思,往下瞧瞧 »

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视错觉经典:法国国旗VS黑丝美腿

分类:生命之谜 | 科学探索  标签: | |

这是2010年的老友记中国站嘻来嚷往合作栏目视错觉经典的第一篇文章,出自老友记中国站站长一夏之手。今天没有结论,只有分析。我们一起来看看色彩的诸多“物理效应”中的尺度感。准备好了吗?现在开始!

图片一:当今法国国旗

Flag of France/法国国旗

旗子中的三条色彩条纹是严格相等的,蓝-白-红的比例为1:1:1

图片二:曾经的法国国旗,现在的法国海军军旗

Flag of France Navy/法国海军军旗

旗子中的三条色彩条纹不是严格相等的,蓝-白-红的比例为30:33:37

关于法国国旗的色条宽度改变有两种说法:

一种来自维基百科

长期以来,旗子中的三条色彩条纹不是严格相等的,蓝/白/红三色的宽度比是30:33:37,和早期法国革命时的巴黎市市旗的比例是一致。这样来划分比例是有道理的。最初的法国国旗是按蓝、白、红三色同样宽窄的尺寸做成的。后来发现,由于中间的白色较两旁颜色明亮,使人眼产生一种错觉,看上去总觉得两旁的红色带没有蓝色带宽。后来,为了克服这种错觉,才把蓝色条带缩窄,把红色条带加宽,直到人眼看上去非常自然、匀称,从而成为当时的比例。可是法国革命后于1853年5月17日(?),这面旗又被拿破仑下令改为相等宽度,但海军军旗没有改动,继续使用 30:33:37 比例的三色旗至今。

一种来自网间传言

一般情况下,波长短的冷色光成像焦点往往在视网膜前,这就造成了其在视网膜上的成像较波长长的暖色光成像小。波长长的暖色光往往成像焦点往往在视网膜后,这造成了其在视网膜上的成像较波长短的冷色光呈像大。故波长长的红橙色有迫近感与扩张感,而波长短的蓝紫色有远逝感与收缩感。进行各种色彩设计时,为了达到各种色块在视觉上的一致,就必须按色彩的膨胀和收缩规律进行调整。

据说法国国旗的红、白、蓝三色条纹,开始设计宽度完全相等,但当升到空中后,感觉显得不等了,为此专门招集色彩学家们共同研究,最后才知道这与色彩的膨胀感和收缩感有关,当三色比例调整到蓝37、白33、红35时,才感到宽度相等了。

对比加粗的文字就知道,这两种说法"看起来"是矛盾的。第二种说法感觉更科学一些,可是得出的结果却是不对的;第一种说法符合史实,可是我们很难感觉到30:33:37的比例更匀称。 挺有意思,往下瞧瞧 »

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视错觉经典:理直气壮地“视而不见”

分类:生命之谜 | 科学探索  标签: | |

通俗地说,当眼睛和大脑闹矛盾的时候视错觉就产生了。今天老友记中国站嘻来嚷往的合作栏目视错觉经典让读者们的眼睛和大脑继续纠结下去。

观察在先

正在阅读这篇文章的您,除去近视或者远视以外,我想应该没有其它视力上的疾患。但是下面的这段视错觉将会让您好端端的眼睛对某些东西视而不见。别害怕,它只是暂时的让您的眼睛看不见某些东西。现在请您勇敢的盯住动画中央闪烁的绿色圆点,并保持目光的注意力一直在这个圆点上,但是将您思维的注意力放在周边的三个黄色圆点上,接着魔法就会开始啦……

这是一段Flash互动视频,请RSS中无法阅读的读者点击这里回到原帖中观看

如果您看得够专心,您会发现周边的三个黄色圆点会逐个地、成对地或同时地消失在您的视野之中。诚然,这不是我们在动画上做了手脚,其实三个圆点一直都在那里,只不过您的眼睛对它们视而不见罢了。在脑与认知科学领域,这种视错觉现象的学名为运动致盲Motion Induced Blindness, MIB)——某些运动模式会导致大脑对叠加在运动模式上持续存在的静止物体间歇性的丧失视觉意识(见于论文“Motion-induced blindness is not tuned to retinal speed”)。 挺有意思,往下瞧瞧 »

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视错觉经典:旋转舞女

分类:生命之谜 | 科学探索  标签: | |

耳听为虚,眼见也为虚;视错觉经典,挑战您的大脑! ——本文系老友记中国站嘻来嚷往合作栏目视错觉经典的第三篇,本篇出自老友记中国站站长一夏之手。一夏同志深入浅出地为我们剖析了这位性感舞女捕获男人心时所玩的小把戏。男同胞们千万不要错过,女同胞们也不妨看一看吧,下面我们开始揭密。

公元2007年底伊始,因特奈特上开始广为流传关于一位性感舞女的……

这样一幅图

Silhouette Illusion/剪影视错觉

Silhouette Illusion(剪影视错觉)原作由Nobuyuki Kayahara发表(下载

Dancing Lady/旋转舞女

常见的移除了版权信息的盗版作品——旋转舞女

和这样一段话

如果您看见这个舞女是顺时针转,说明您用的是右脑; 如果是逆时针转,说明您用的左脑。并且这是耶鲁大学耗时5年的研究成果。 据说,14%的美国人可以两个方向都能看见。 ……

以及无数个“解密”

对不起! 解释和解密全是假的!通常见到的图片也是阉割后的盗版作品,作者的著作权信息和底部的影子均被移除。并且有人为她起了个动人的名字——旋转舞女?Oh no!! 此视错觉原名为"Silhouette Illusion”,直译成“剪影视错觉”。更有人声称这是耶鲁大学耗时5年的研究成果?Oh no, again!! 此视错觉原作者是日本广岛大学经济学系1995届毕业生,Flash专家Nobuyuki Kayahara挺有意思,往下瞧瞧 »

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视错觉经典:群蛇乱舞

分类:生命之谜 | 科学探索  标签: |

强烈提示:本文中的图形属于运动视错觉范畴,当您的大脑不能再容忍两只眼睛所传达的相互矛盾的信息时,便会产生潜在的诱发眩晕或癫痫发作的可能性!所以如果您稍感不适,请立即离开本页面!

老友记中国站嘻来嚷往联手合作的《视错觉经典》系列继续奉上视觉盛宴。如果上一篇《三角形缺失的一块儿在哪里?》中的三角形只是让您开始不相信自己的眼睛,那么今天的Rotating Snake估计会让您意乱神迷,怀疑自己的眼睛是不是坏掉了。今天介绍的这个视错觉经典案例是由京都立命馆大学Akiyoshi Kitaoka(北冈明佳)于2003年创作的Rotating Snake(本文将其翻译成“群蛇乱舞”)。

Rotating Snake/群蛇乱舞

这不是一张动画图片!但是,当您的目光在图中游移时,这些盘踞的“蛇”们会翩翩起舞,跳出不可思议美妙的旋转舞蹈。不过,它们还是很害羞的,当您的目光聚焦在某条蛇身上时,它会立刻安静下来。 挺有意思,往下瞧瞧 »

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当今和未来世界十架最强大天文望远镜

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2009年为联合国指定的国际天文年,而2009年也是伽利略首次利用天文望远镜观测星空。1609年,伽利略将望远镜第一次指向天空,这个创举所带来的伟大发现所触发的科技变革深深地影响并改变了人类的世界观、宇宙观。那时的天文望远镜只能看到月球、行星和少量天体,如今,遍布地球表面和太空中的各种类型的天文望远镜,从大型地面双筒望远镜哈勃太空望远镜,能够对宇宙进行全方位、全时段、全波段的实时探测。以下是美国《大众机械》杂志在这些巨型精密仪器中盘点出的佼佼者——分别是当今最强大的五架和未来最强大的五架天文望远镜。

伽利略时代的望远镜只能将天体放大20至30倍,而今的天文学家不但可以利用巨大的光学望远镜收集可见光,他们还有许多新型武器,这些望远镜可以观测整个电磁波谱——从脉冲星发出的伽马射线到宇宙最深处发出的长波辐射。可以说如今的天文望远镜各个都是工程和科学完美结合体,并且科学家们从未停止对天文望远镜的创新与探索。(点击图片可查看高清晰原图)

当今世界功能最强五大天文望远镜

凯克望远镜(1993年投入使用)

Keck Observatory, began science operations in 1993

凯克望远镜/Keck Telescope

莫纳克亚山顶上的凯克双塔

凯克望远镜于1993年投入运行,位于夏威夷莫纳克亚山山顶上,隶属于美国加州理工学院和加州大学。凯克望远镜事实上是双子望远镜,分别为凯克I和凯克II。每个望远镜口径为10米。

凯克望远镜最早建于20世纪90年代,是当时世界上口径最大的望远镜。凯克望远镜先进的适应性光学镜头为后来的计算机驱动镜头的出现打下了基础。由于望远镜的口径不可能无限扩大,最切实可行的办法就是用一些小镜片组合成一台大口径的望远镜。凯克望远镜最关键的改革就是采用了这种系统,它的主镜片由36块口径为1.8米的六角形小镜片组成,组合后的效果相当于一架口径10米的反射望远镜。

凯克望远镜开创了基于地面的望远镜的新时代。它的规模是美国加利福尼亚州帕落马山上的海耳望远镜的两倍,后者在建成后几十年内是世界上最大的望远镜。有人曾认为制造如此之大的望远镜是不可能的,但新科学技术把不可能变为了现实。 挺有意思,往下瞧瞧 »

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视错觉经典:三角形缺失的一块儿在哪里?

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大概一个多月前,本站发布了一篇《视错觉经典:Checker Shadow》,当时引来了大量读者和外站转载,看来人们对于探究人类自身的奥秘还是很有热情的。

于是嘻来嚷往老友记中国站决定联手合作,续写这一《视错觉经典》系列。我们的目标不仅仅是将视错觉图片贴上来就了事,而是要研读论文、资料,深度剖析每个视错觉背后的原理和故事,目前预计每周发表一篇《视错觉经典》系列文章。因视错觉问题被归为心理学范畴,所以本站站将该系列文章归在科学探索->生命之谜类目之下。

耳听为虚,眼见也为虚!经典视错觉,挑战你的大脑!——本文系老友记中国站嘻来嚷往合作栏目《视错觉经典》开篇之作。今天这篇出自老友记中国站站长之手,Tim也贡献了一点点绵薄之力 :),我们一同分析了一个经典的视错觉问题:Triangle Puzzle – Curry’s Paradox(三角谜题——加里悖论)。

看什么?

三角谜题——加里悖论属于几何悖论的范畴。请点击图像左下角的按钮观看动画演示。前后两图中的“三角形”是由完全相同的四个色块组成的,但是后面的“三角形”却缺失了一块。你知道是为什么吗?

声明:此效果并非电脑技术的伎俩,不是电脑欺骗了你,而是你眼睛背叛了你的心,请认真看图) 挺有意思,往下瞧瞧 »

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美妙的六度分隔理论(三)——无处不在的数学期望

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<<上一篇 偶然与必然中的哲学与科学

做事情切忌半途而废,今天开始继续完成这篇宏大的《美妙的六度分隔理论》系列中的第三篇。

上一篇中我们谈到了“生命的进程就是生物个体不断地在各种偶然的情况下作出必然的决定”。每个人都在时时刻刻地做着各种各样的决定:下一秒钟我该歇歇出去喝杯水再回书房来写这篇文章,下一分钟我该去网站上看看有没有新的噪音,下一小时我该去洗漱睡觉;对于国家而言,更是时时刻刻在做着关系到民族兴衰的种种决策:三十年前我们决定要搞改革开放,十年前我们要搞经济软着陆,而今天我们要用宽松的货币政策度过金融海啸(虽然这其实只是用泡沫来支撑泡沫的下下策,不过这篇文章中不谈经济)。

认识一下数学期望

读者可能会问,把一个普通黎民百姓的生活琐事和国家大策相提并论,一个是拍着脑门子下意识做决定,一个是汇集了全国的精英们用各种数字和计算来做决策,这能同日而语吗?能,当然能!在上篇中,我们曾经提到数学期望其实是平均值的升级版,其实任何决策的本质都一样——不论个人、集体还是国家,决策者总是选择实施那件对决策者自身来说数学期望最高的事情。通俗的说,数学期望就是决策者即将做的事情将会产生的所有后果事件为他带来的效益的平均值

正态分布

正态分布曲线 (via Mathematics in Trading: How to Estimate Trade Results)

先简单从数学角度来说说概率与期望。上图展示了一种自然界中最常见的随机现象——正态分布(什么是正态分布?)。其中纵轴为事件发生概率,横轴为事件产生的效益。从图中我们可以看出,某一个决策所能产生的全部事件概率之和为应该1,即100%。而该决策的数学期望为曲线与横轴包围的面积,可以看出在0刻度的左右两边是面积相等的正负两部分,所以我们不需要高等数学知识也可以得出此正态分布的数学期望为0。

这印证了上篇中我们讨论的偶然与必然的关系,偶然表现在,某决策的后果事件可能落在包含整个实数域的整条横轴上,但是越往两头的事件发生的概率越低(+4和-4以外可以称之为几乎不可能发生的小概率事件区域),必然表现在效益为0的事件有40%的发生概率(图中曲线顶点处),这个值也和该正态分布的数学期望0相吻合。如果把数学期望等同于必然,那么我们可以说,任何事情总是尽可能地朝着必然的方向去发展,但是不排除小概率偶然事件发生的可能性。我想,未雨绸缪、防患于未然,这些成语的科学根据就来自这里吧。 挺有意思,往下瞧瞧 »



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