Forwarded from Academy and Foundation unixmens | Your skills, Your future (yashar esmaildokht 🐧)
Mastering KVM Virtualization.pdf
8.4 MB
Academy and Foundation unixmens | Your skills, Your future
✅پژوهشگران با ایجاد لایههای بسیار نازک موفق به ساخت غشاءهایی شدند که قابلیت استفاده در محصولات رابط مغز و کامپیوتر و ادوات زیستالکترونیک را داراست.
محققان دانشگاه کالیفرنیا طرحی منحصر به فردی از لایههای فوق نازک را برای تولید غشاهای زیستالکترونیکی بسیار انعطافپذیر و در عین حال قوی ایجاد کردهاند که میتواند راه را برای حسگرهای تشخیصی روی پوست، هموار کند.
نشریه ساینس به تازگی مقالهای منتشر کرده است که در آن تحقیقاتی که توسط زیانگفنگ دوان، استاد شیمی و بیوشیمی رهبری میشود، تشریح شده است.
این غشاء توسط نیروهای واندروالس، فعل و انفعالات بین مولکولی که فقط در فواصل بسیار نزدیک بین اتمها یا مولکولها انجام میشوند، در کنار هم نگه داشته میشود. این غشاء قابلیت کشش و سازگاری با بسترهای زیستی در حال تغییر پویا را دارد، در حالی که قابلیت تنفس و نفوذپذیری به آب و هوا را دارد. پیشرفت مواد الکترونیکی بادوام میتواند منجر به توسعه الکترونیک غیرتهاجمی برای پزشکی، مراقبت های بهداشتی، زیست شناسی، کشاورزی و باغبانی شود. محققان این ماده را لایه نازک واندروالس یا VDWTF نامیدند که میتواند به عنوان یک پلتفرم اساسی برای موجودات زنده برای استفاده از قابلیتهای الکترونیکی به کار گرفته شود.
دوان گفت: «از لحاظ مفهومی، غشاء مانند یک نسخه بسیار نازکتر از سلفونهای آشپزخانه است، با عملکرد الکترونیکی نیمه رسانا عالی و قابلیت کشش غیرمعمول که به طور طبیعی با بافتهای زیستی نرم سازگار میشود. این غشاء میتواند طیف متنوعی از کاربردهای حسگری و سیگنال دهی قدرتمند را باز کند. برای مثال، دستگاههای پوشیدنی نظارت بر سلامت ساخته شده با این ماده میتوانند سیگنالهای الکتروفیزیولوژیکی را در سطح ارگانیسم یا تا سطح سلولهای منفرد ردیابی کنند.
محققان چندین نمونه محصول اولیه با استفاده از لایههای نازک ایجاد کردند، از جمله ترانزیستوری که در بالای برگ یک گیاه آبدار قرار داشت و الکترولیتهای فراوان آن برای ایجاد مدار الکترونیکی استفاده میکرد. آنها همچنین ترانزیستوری مشابه پوست انسان ایجاد کردند که از سلولهای پوست حاوی الکترولیت برای تکمیل مدار استفاده میکرد. علاوه بر این، محققان یک الکتروکاردیوگرام ابداع کردند که از دایرههای کوچک فیلم روی ساعد راست و چپ فرد استفاده میکند و میتواند پلک زدن او را در حین مدیتیشن تشخیص دهد.
این غشاء میتواند به عنوان اتصالی برای رابطهای انسان و ماشین، روباتیک پیشرفته و فناوریهای مبتنی بر هوش مصنوعی که مستقیم به هم متصل میشوند، عمل کند. این فناوری میتواند مسیری را به سوی هیبریدهای الکترونیکی-سلولی مصنوعی - موجودات زنده شبیه سایبورگ با پیشرفتهای الکترونیکی باز کند.
غشاهای الکترونیکی فوق نازک تقریباً 10 نانومتر ضخامت داشته، از چندین لایه ورقههای نازک اتمی از ترکیب معدنی دی سولفید مولیبدن ساخته شدهاند. ضخامت هر ورق تنها دو تا سه نانومتر است که بیش از ۱۰۰۰۰ بار نازکتر از قطر یک تکه موی انسان است.
کلید حفظ یکپارچگی ساختاری غشا و در عین حال نازک نگه داشتن آن در ساختار لایهای منحصربهفرد آن نهفته است. لایهها یک ورق پیوسته واحد نیستند، بلکه مجموعهای از قطعات کوچکتر هستند.
منبع : https://www.ept.ca/2022/03/ucla-develops-ultrathin-films-for-stretchable-sturdy-bioelectronic-membranes/
#bci #eeg
@unixmens
نشریه ساینس به تازگی مقالهای منتشر کرده است که در آن تحقیقاتی که توسط زیانگفنگ دوان، استاد شیمی و بیوشیمی رهبری میشود، تشریح شده است.
این غشاء توسط نیروهای واندروالس، فعل و انفعالات بین مولکولی که فقط در فواصل بسیار نزدیک بین اتمها یا مولکولها انجام میشوند، در کنار هم نگه داشته میشود. این غشاء قابلیت کشش و سازگاری با بسترهای زیستی در حال تغییر پویا را دارد، در حالی که قابلیت تنفس و نفوذپذیری به آب و هوا را دارد. پیشرفت مواد الکترونیکی بادوام میتواند منجر به توسعه الکترونیک غیرتهاجمی برای پزشکی، مراقبت های بهداشتی، زیست شناسی، کشاورزی و باغبانی شود. محققان این ماده را لایه نازک واندروالس یا VDWTF نامیدند که میتواند به عنوان یک پلتفرم اساسی برای موجودات زنده برای استفاده از قابلیتهای الکترونیکی به کار گرفته شود.
دوان گفت: «از لحاظ مفهومی، غشاء مانند یک نسخه بسیار نازکتر از سلفونهای آشپزخانه است، با عملکرد الکترونیکی نیمه رسانا عالی و قابلیت کشش غیرمعمول که به طور طبیعی با بافتهای زیستی نرم سازگار میشود. این غشاء میتواند طیف متنوعی از کاربردهای حسگری و سیگنال دهی قدرتمند را باز کند. برای مثال، دستگاههای پوشیدنی نظارت بر سلامت ساخته شده با این ماده میتوانند سیگنالهای الکتروفیزیولوژیکی را در سطح ارگانیسم یا تا سطح سلولهای منفرد ردیابی کنند.
محققان چندین نمونه محصول اولیه با استفاده از لایههای نازک ایجاد کردند، از جمله ترانزیستوری که در بالای برگ یک گیاه آبدار قرار داشت و الکترولیتهای فراوان آن برای ایجاد مدار الکترونیکی استفاده میکرد. آنها همچنین ترانزیستوری مشابه پوست انسان ایجاد کردند که از سلولهای پوست حاوی الکترولیت برای تکمیل مدار استفاده میکرد. علاوه بر این، محققان یک الکتروکاردیوگرام ابداع کردند که از دایرههای کوچک فیلم روی ساعد راست و چپ فرد استفاده میکند و میتواند پلک زدن او را در حین مدیتیشن تشخیص دهد.
این غشاء میتواند به عنوان اتصالی برای رابطهای انسان و ماشین، روباتیک پیشرفته و فناوریهای مبتنی بر هوش مصنوعی که مستقیم به هم متصل میشوند، عمل کند. این فناوری میتواند مسیری را به سوی هیبریدهای الکترونیکی-سلولی مصنوعی - موجودات زنده شبیه سایبورگ با پیشرفتهای الکترونیکی باز کند.
غشاهای الکترونیکی فوق نازک تقریباً 10 نانومتر ضخامت داشته، از چندین لایه ورقههای نازک اتمی از ترکیب معدنی دی سولفید مولیبدن ساخته شدهاند. ضخامت هر ورق تنها دو تا سه نانومتر است که بیش از ۱۰۰۰۰ بار نازکتر از قطر یک تکه موی انسان است.
کلید حفظ یکپارچگی ساختاری غشا و در عین حال نازک نگه داشتن آن در ساختار لایهای منحصربهفرد آن نهفته است. لایهها یک ورق پیوسته واحد نیستند، بلکه مجموعهای از قطعات کوچکتر هستند.
منبع : https://www.ept.ca/2022/03/ucla-develops-ultrathin-films-for-stretchable-sturdy-bioelectronic-membranes/
#bci #eeg
@unixmens
Electronic Products & Technology
UCLA develops ultra-thin films for stretchable bio membranes - Electronic Products & Technology
Highly adaptable materials could lead to new classes of wearable devices, diagnostic sensors
🌐آیا باکتریها میتوانند در سیستمهای زیستالکترونیک به عنوان سیم استفاده شوند؟
✅حوزههای زیستشناسی مصنوعی و بیومواد همیشه در حال پیشرفت هستند و روشهای جدید استفاده از دنیای طبیعی همچنان در تحقیقات علمی مدرن در حال کشف است. در سالهای اخیر تلاشهایی برای مهار جهان طبیعی و بیومولکولهای طبیعی برای ایجاد سیستمهای الکترونیکی وجود داشته است. این حوزه در حال رشد زیستالکترونیک نام دارد.
✅حوزههای زیستشناسی مصنوعی و بیومواد همیشه در حال پیشرفت هستند و روشهای جدید استفاده از دنیای طبیعی همچنان در تحقیقات علمی مدرن در حال کشف است. در سالهای اخیر تلاشهایی برای مهار جهان طبیعی و بیومولکولهای طبیعی برای ایجاد سیستمهای الکترونیکی وجود داشته است. این حوزه در حال رشد زیستالکترونیک نام دارد.
Academy and Foundation unixmens | Your skills, Your future
🌐آیا باکتریها میتوانند در سیستمهای زیستالکترونیک به عنوان سیم استفاده شوند؟ ✅حوزههای زیستشناسی مصنوعی و بیومواد همیشه در حال پیشرفت هستند و روشهای جدید استفاده از دنیای طبیعی همچنان در تحقیقات علمی مدرن در حال کشف است. در سالهای اخیر تلاشهایی برای…
یکی از حوزههای دنیای طبیعی که مورد توجه خاص است، توانایی سیستمهای زیستی برای استفاده از فرآیندهای کنترلشده با توالی برای سنتز مولکولهای زیستی مختلف است، جایی که اطلاعات مولکولی درون اسیدهای نوکلئیک کدگذاری میشوند و متعاقباً به پلیمرهای کنترلشده با توالی تبدیل میشوند. این فرآیندها مورد توجه هستند زیرا میتوان از آنها برای ایجاد مواد پروتئینی-پلیمر طبیعی استفاده کرد که به طور بالقوه برای دستگاههای الکترونیکی مختلف مناسب هستند. با این حال، در حالی که پلیمرهای پروتئینی دارای عملکردهای ویژهای در طبیعت هستند، با طیف وسیعی از خواص مکانیکی و ساختاری مفید، فاقد خواص عملکردی الکترونیکی و نوری بوده که مانع استفاده از آنها در کاربردهای زیستالکترونیکی میشود.
با این حال، این مواد پلیمری طبیعی را می توان طوری مهندسی کرد که از منظر الکترونیکی کاربردی تر باشند. خواص طبیعی در صورتی که بتوان آنها را به صورت الکترونیکی بهبود بخشید، موجب میشود که این پلیمرهای طبیعی به گزینه جذابی تبدیل شود. یکی از محدودیتهای کلیدی مولکولهای زیستی معمولی این است که تنها 20 واحد سازنده اسید آمینه مناسب برای این پروتئین ها وجود دارد. یکی از راههای گسترش بالقوه دامنه زیستالکترونیک، گسترش فراتر از پروتئینهای معمولی و بهرهگیری از باکتریها نگاه است.
اگر دانشمندان بخواهند مسیر استفاده از پروتئینهای پلیمری طبیعی حاصل از منابع باکتریایی را دنبال کنند، آنگاه پیلی باکتریایی میتواند پاسخگو باشد. پیلی پروتئینهای رشتهای هستند که روی سطح باکتریها رشد میکنند و نقش کلیدی در نحوه تعامل باکتریها با بدن ما بازی میکنند. این پروتئینها در درجه اول از طریق فعالیت به عنوان یک حسگر زیستی میتواند مورد استفاده قرار گیرد. این فیلامنتهای پیلی پتانسیل زیادی دارند زیرا از استحکام مکانیکی و توانایی خودآرایی بالایی برخوردار هستند و در عین حال میتوانند طیف وسیعی از دما و pH را تحمل کنند. با این حال، مانند بسیاری از رشته های پروتئینی، فاقد خواص الکترونیکی و نوری هستند. با این وجود، سایر خواص برای کاربردهای زیستالکترونیکی مفید هستند و میتوان این رشتهها را از نظر الکتریکی رساناتر کرد و برای دستگاههای زیستالکترونیکی مناسبتر کرد.
رسانایی الکتریکی در پیلی باکتری در سراسر قطر آنها یافت شده است نه در طول آنها. اگر بتوان رسانایی را در طول این باکتریها پیادهسازی کرد، این پیلیها میتوانند به عنوان نانوسیمهای زیستی در دستگاههای زیستالکترونیک استفاده شوند. فراتر از این، چالش دیگر تجمع این پیلیها است، اما اگر قرار است آنها در یک دستگاه کاربردی باشند، باید به طور مناسب تراز شوند تا جریان برق به طور موثر از آنها عبور کند.
پیشرفتهای اخیر در این فضا به این موضوع پرداخته است که چگونه پیلیهای باکتریایی میتوانند رسانا شوند و به عنوان نانوسیم در سیستمهای زیستالکترونیک مناسب شوند. اکنون محققان موفق به مهندسی سطح بالایی از هدایت الکتریکی در پیلی E. coli شدهاند. این امر در سه مرحله محقق شده است. در مرحله اول، جهشهای اسید آمینه (تریپتوفان) در پیلی کدگذاری شدند، که باعث افزایش 84 برابری هدایت رشتهها در مقایسه با حالت طبیعی آنها شد.
مرحله دوم تحقیق شامل مهندسی رسانایی دوربرد در مقیاس میکرومتر بود. این امر با ایجاد شبکه های نانوساختار سلسله مراتبی با استفاده از روش های خودآرایی محقق شد. این رویکرد شبکه نانوساختار را قادر میسازد تا به رسانایی پنج برابر بیشتر از شبکههای پیلی نامرتب دست یابد.
بنابراین، سوال بزرگ این است که آیا میتوان از باکتریها برای ساخت سیستمهای بیوالکترونیکی استفاده کرد؟ در یک سطح اساسی، قطعاً امکان پذیر است، زیرا پیشرفت های اخیر نه تنها رشته های پروتئینی بسیار رسانا را ایجاد کردهاند که می توانند مانند نانوسیم ها رفتار کنند، بلکه محققان توانسته اند آنها را مرتب نگه دارند تا بتوانند جریان الکتریکی را به طور مؤثری تحویل دهند. در مجموع، این سیستم جالبی است که برای ایجاد نانوسیم های زیستی رسانا انتخاب شده است.
بنابراین، استفاده از این رشتههای رسانا بهعنوان نانوسیم در دستگاههای مختلف بیوالکترونیک کاملاً ممکن است و برخی از کاربردها شامل حسگرها، ترانزیستورها و خازنها مطرح شدهاند.
منبع : https://www.electropages.com/blog/2022/03/could-we-use-bacteria-build-bioelectronic-systems
با این حال، این مواد پلیمری طبیعی را می توان طوری مهندسی کرد که از منظر الکترونیکی کاربردی تر باشند. خواص طبیعی در صورتی که بتوان آنها را به صورت الکترونیکی بهبود بخشید، موجب میشود که این پلیمرهای طبیعی به گزینه جذابی تبدیل شود. یکی از محدودیتهای کلیدی مولکولهای زیستی معمولی این است که تنها 20 واحد سازنده اسید آمینه مناسب برای این پروتئین ها وجود دارد. یکی از راههای گسترش بالقوه دامنه زیستالکترونیک، گسترش فراتر از پروتئینهای معمولی و بهرهگیری از باکتریها نگاه است.
اگر دانشمندان بخواهند مسیر استفاده از پروتئینهای پلیمری طبیعی حاصل از منابع باکتریایی را دنبال کنند، آنگاه پیلی باکتریایی میتواند پاسخگو باشد. پیلی پروتئینهای رشتهای هستند که روی سطح باکتریها رشد میکنند و نقش کلیدی در نحوه تعامل باکتریها با بدن ما بازی میکنند. این پروتئینها در درجه اول از طریق فعالیت به عنوان یک حسگر زیستی میتواند مورد استفاده قرار گیرد. این فیلامنتهای پیلی پتانسیل زیادی دارند زیرا از استحکام مکانیکی و توانایی خودآرایی بالایی برخوردار هستند و در عین حال میتوانند طیف وسیعی از دما و pH را تحمل کنند. با این حال، مانند بسیاری از رشته های پروتئینی، فاقد خواص الکترونیکی و نوری هستند. با این وجود، سایر خواص برای کاربردهای زیستالکترونیکی مفید هستند و میتوان این رشتهها را از نظر الکتریکی رساناتر کرد و برای دستگاههای زیستالکترونیکی مناسبتر کرد.
رسانایی الکتریکی در پیلی باکتری در سراسر قطر آنها یافت شده است نه در طول آنها. اگر بتوان رسانایی را در طول این باکتریها پیادهسازی کرد، این پیلیها میتوانند به عنوان نانوسیمهای زیستی در دستگاههای زیستالکترونیک استفاده شوند. فراتر از این، چالش دیگر تجمع این پیلیها است، اما اگر قرار است آنها در یک دستگاه کاربردی باشند، باید به طور مناسب تراز شوند تا جریان برق به طور موثر از آنها عبور کند.
پیشرفتهای اخیر در این فضا به این موضوع پرداخته است که چگونه پیلیهای باکتریایی میتوانند رسانا شوند و به عنوان نانوسیم در سیستمهای زیستالکترونیک مناسب شوند. اکنون محققان موفق به مهندسی سطح بالایی از هدایت الکتریکی در پیلی E. coli شدهاند. این امر در سه مرحله محقق شده است. در مرحله اول، جهشهای اسید آمینه (تریپتوفان) در پیلی کدگذاری شدند، که باعث افزایش 84 برابری هدایت رشتهها در مقایسه با حالت طبیعی آنها شد.
مرحله دوم تحقیق شامل مهندسی رسانایی دوربرد در مقیاس میکرومتر بود. این امر با ایجاد شبکه های نانوساختار سلسله مراتبی با استفاده از روش های خودآرایی محقق شد. این رویکرد شبکه نانوساختار را قادر میسازد تا به رسانایی پنج برابر بیشتر از شبکههای پیلی نامرتب دست یابد.
بنابراین، سوال بزرگ این است که آیا میتوان از باکتریها برای ساخت سیستمهای بیوالکترونیکی استفاده کرد؟ در یک سطح اساسی، قطعاً امکان پذیر است، زیرا پیشرفت های اخیر نه تنها رشته های پروتئینی بسیار رسانا را ایجاد کردهاند که می توانند مانند نانوسیم ها رفتار کنند، بلکه محققان توانسته اند آنها را مرتب نگه دارند تا بتوانند جریان الکتریکی را به طور مؤثری تحویل دهند. در مجموع، این سیستم جالبی است که برای ایجاد نانوسیم های زیستی رسانا انتخاب شده است.
بنابراین، استفاده از این رشتههای رسانا بهعنوان نانوسیم در دستگاههای مختلف بیوالکترونیک کاملاً ممکن است و برخی از کاربردها شامل حسگرها، ترانزیستورها و خازنها مطرح شدهاند.
منبع : https://www.electropages.com/blog/2022/03/could-we-use-bacteria-build-bioelectronic-systems
Electropages
Could We Use Bacteria to Build Bioelectronic Systems?
There has been a drive to harness the natural world and naturally occurring biomolecules to create electronic systems in recent years. This is the growing area of bioelectronics.
👍1
اینترنت اشیا پیشرفتهای بیسابقهای را به خود دیده است. موهبت امکانات فراوانی که اینترنت اشیا در اختیار بشر قرار داده سبب شده تا کشورها، برنامه مدون و پرشتابی را برای توسعه این فناوری به خدمت گرفته و از آن به عنوان یک ابزار رقابتی استفاده کنند.
ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری، در سال گذشته، پیگیری طرحهای تاییدشده کارگروه اینترنت اشیا بوده است و طرح هایی را ایجاد نموده است .
از جمله این طرحها، 5 عنوان مهم است که میتواند ظرفیتهای شگرفی را در حوزه اینترنت اشیا فراهم آورد.
فاوا طیف
شناسایی ظرفیتها و فرصتهای توسعه بازار فناوری اینترنت اشیا و اولویتهای سیاستگذاری آن در کشور
ویستهم
طرح ویستهم در حوزه هوشمندسازی حملونقل جادهای بر اساس اینترنت اشیا است
لاوان پایش ونداده
طرح این شرکت در زمینه طراحی، پیادهسازی و اجرای شبکه LoRaWAN تهران بزرگ است.
موج آینده فرافن
در این طرح به کشاورزی هوشمند در بستر اینترنت اشیا پرداخته خواهد شد.
نبض هوشمند سلامت
این طرح در زمینه توسعه فناوری مرتبط با سیستم سلامت هوشمند میباشد .
منبع :isti.ir
#linux #iot
@unixmens
ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری، در سال گذشته، پیگیری طرحهای تاییدشده کارگروه اینترنت اشیا بوده است و طرح هایی را ایجاد نموده است .
از جمله این طرحها، 5 عنوان مهم است که میتواند ظرفیتهای شگرفی را در حوزه اینترنت اشیا فراهم آورد.
فاوا طیف
شناسایی ظرفیتها و فرصتهای توسعه بازار فناوری اینترنت اشیا و اولویتهای سیاستگذاری آن در کشور
ویستهم
طرح ویستهم در حوزه هوشمندسازی حملونقل جادهای بر اساس اینترنت اشیا است
لاوان پایش ونداده
طرح این شرکت در زمینه طراحی، پیادهسازی و اجرای شبکه LoRaWAN تهران بزرگ است.
موج آینده فرافن
در این طرح به کشاورزی هوشمند در بستر اینترنت اشیا پرداخته خواهد شد.
نبض هوشمند سلامت
این طرح در زمینه توسعه فناوری مرتبط با سیستم سلامت هوشمند میباشد .
منبع :isti.ir
#linux #iot
@unixmens
Forwarded from Academy and Foundation unixmens | Your skills, Your future
ا IPFS چیست و چرا مهم است
ا IPFS مخفف InterPlanetary File System است یک سیستم فایل توزیع شده توسط peer-to-peer (P2P) است که توسط خوان بنت در سال ۲۰۱۵ ایجاد شده است و به دنبال چالش کشیدن وب تحت مدیریت HTTP است.
هنگامی که به یک وب سایت مراجعه می کنید، یک سرور متمرکز متن، تصاویر و فیلم های سایت را با استفاده از پروتکل HTTP یا HTTPS به دستگاه شما منتقل می کند.
در مقابل، IPFS منبع باز است و از چندین nodes استفاده می کند تا همان اطلاعات را سریعتر به شما ارائه دهد. همچنین باعث کاهش استفاده از پهنای باند شما می شود و از ذخیره سازی فایل های تکراری جلوگیری می کند.
نحوه کار IPFS مانند BitTorrent (بزرگترین شبکه توزیع شده در جهان) است که به صورت همتا کار می کند.
ا IPFS به دنبال ایجاد یک وب دائمی و توزیع شده است. این کار را با استفاده از یک سیستم content-addressed به جای سیستم HTTP’s location-based انجام می دهد.
ا درخواست HTTP مانند آدرس روبرو می باشد. https://10.20.30.40/folder/file.txt
درخواست IPFS مانند آدرس روبرو می باشد. ipfs/QmT5NvUtoM5n/folder/file.txt/
ا IPFS به جای استفاده ازlocation add
ا IPFS مخفف InterPlanetary File System است یک سیستم فایل توزیع شده توسط peer-to-peer (P2P) است که توسط خوان بنت در سال ۲۰۱۵ ایجاد شده است و به دنبال چالش کشیدن وب تحت مدیریت HTTP است.
هنگامی که به یک وب سایت مراجعه می کنید، یک سرور متمرکز متن، تصاویر و فیلم های سایت را با استفاده از پروتکل HTTP یا HTTPS به دستگاه شما منتقل می کند.
در مقابل، IPFS منبع باز است و از چندین nodes استفاده می کند تا همان اطلاعات را سریعتر به شما ارائه دهد. همچنین باعث کاهش استفاده از پهنای باند شما می شود و از ذخیره سازی فایل های تکراری جلوگیری می کند.
نحوه کار IPFS مانند BitTorrent (بزرگترین شبکه توزیع شده در جهان) است که به صورت همتا کار می کند.
ا IPFS به دنبال ایجاد یک وب دائمی و توزیع شده است. این کار را با استفاده از یک سیستم content-addressed به جای سیستم HTTP’s location-based انجام می دهد.
ا درخواست HTTP مانند آدرس روبرو می باشد. https://10.20.30.40/folder/file.txt
درخواست IPFS مانند آدرس روبرو می باشد. ipfs/QmT5NvUtoM5n/folder/file.txt/
ا IPFS به جای استفاده ازlocation add
Forwarded from Academy and Foundation unixmens | Your skills, Your future
Academy and Foundation unixmens | Your skills, Your future
Photo
برای ذخیره اطلاعات، IPFS از یک جدول توزیع شده هش یا DHT استفاده می کند. هنگامی که هش داریم، از شبکه همتا که از محتوای موجود در آن هش برخوردار است.
داده ها بین node های شبکه با استفاده از مکانیزم های مشابه BitTorrent منتقل می شوند. کاربری که به دنبال برخی از مطالب در وب IPFS است کاربرانی را پیدا می کند که به آن محتوا دسترسی دارند سپس بیت های کوچکی از مطالب را از کسانی که آن فایل را دارند دانلود می کنند.
تاریخچه فایلها در این سیستم ذخیره میشود و همه میتوانند به آن دسترسی داشته باشند.
با توجه به اینکه این یک سیستم غیرمتمرکز است پس هیچ سرور به عنوان مرکزی وجود ندارد پس فیلتری اتفاق نخواهد افتاد.
این سیستم جهت اشتراک گذاری فایل ها استفاده می شود.
با استفاده از تابع هش امکان آپلود فایل های تکراری وجود نخواهد داشت.
IPFS و Blockchains
حال به پاسخ سوال IPFS چیست و چرا مهم است؟ می رسیم .به دلیل شباهت در ساختار این دو IPFS و بلاکچین ها می توانند به خوبی با هم کار کنند. در حقیقت خوان بنت مخترع IPFS این را “یک ازدواج عالی” می نامد. IPFS یکی از چند پروژه است که بخشی از گروهی به نام Protocol Labs است که توسط Benet نیز تأسیس شده است. برخی از پروژه های آزمایشگاه های پروتکل که با IPFS ارتباط نزدیکی دارند.
ا IPLD مخفف Inter-Planetary Linked Data است.IPLD یک مدل داده برای ساختارهای توزیع شده مانند زنجیره بلوک است. این مدل امکان ذخیره و دسترسی آسان داده های blockchain از طریق IPFS را فراهم می کند. به کاربرانی که مایل به ذخیره داده های IPFS هستند با Filecoin پاداش داده می شود. IPLD به کاربران امکان می دهد تا با چندین blockchain تعامل یکپارچه داشته باشند و با Ethereum و Bitcoin سازگار شده است.
ا IPFS و سایر پروژه های آزمایشگاه های پروتکل ذاتاً بلند پروازانه هستند. ایده یک وب دائمی، پایدار و کارآمد بدون شک اهداف مخترعین اصلی پروتکل های اینترنتی می باشد. با این حال، با گذشت زمان و تغییر استفاده ما از وب، نقاط ضعف در این پروتکل ها مشهود شد. اگرچه مراحل اولیه خود را طی می کند اما IPFS نوید بخشی از یک پشته جدید فناوری غیرمتمرکز را می دهد.
داده ها بین node های شبکه با استفاده از مکانیزم های مشابه BitTorrent منتقل می شوند. کاربری که به دنبال برخی از مطالب در وب IPFS است کاربرانی را پیدا می کند که به آن محتوا دسترسی دارند سپس بیت های کوچکی از مطالب را از کسانی که آن فایل را دارند دانلود می کنند.
تاریخچه فایلها در این سیستم ذخیره میشود و همه میتوانند به آن دسترسی داشته باشند.
با توجه به اینکه این یک سیستم غیرمتمرکز است پس هیچ سرور به عنوان مرکزی وجود ندارد پس فیلتری اتفاق نخواهد افتاد.
این سیستم جهت اشتراک گذاری فایل ها استفاده می شود.
با استفاده از تابع هش امکان آپلود فایل های تکراری وجود نخواهد داشت.
IPFS و Blockchains
حال به پاسخ سوال IPFS چیست و چرا مهم است؟ می رسیم .به دلیل شباهت در ساختار این دو IPFS و بلاکچین ها می توانند به خوبی با هم کار کنند. در حقیقت خوان بنت مخترع IPFS این را “یک ازدواج عالی” می نامد. IPFS یکی از چند پروژه است که بخشی از گروهی به نام Protocol Labs است که توسط Benet نیز تأسیس شده است. برخی از پروژه های آزمایشگاه های پروتکل که با IPFS ارتباط نزدیکی دارند.
ا IPLD مخفف Inter-Planetary Linked Data است.IPLD یک مدل داده برای ساختارهای توزیع شده مانند زنجیره بلوک است. این مدل امکان ذخیره و دسترسی آسان داده های blockchain از طریق IPFS را فراهم می کند. به کاربرانی که مایل به ذخیره داده های IPFS هستند با Filecoin پاداش داده می شود. IPLD به کاربران امکان می دهد تا با چندین blockchain تعامل یکپارچه داشته باشند و با Ethereum و Bitcoin سازگار شده است.
ا IPFS و سایر پروژه های آزمایشگاه های پروتکل ذاتاً بلند پروازانه هستند. ایده یک وب دائمی، پایدار و کارآمد بدون شک اهداف مخترعین اصلی پروتکل های اینترنتی می باشد. با این حال، با گذشت زمان و تغییر استفاده ما از وب، نقاط ضعف در این پروتکل ها مشهود شد. اگرچه مراحل اولیه خود را طی می کند اما IPFS نوید بخشی از یک پشته جدید فناوری غیرمتمرکز را می دهد.
Forwarded from Academy and Foundation unixmens | Your skills, Your future
نکته :آیا میتوان ipfs را با dns ترکیب کرد ؟
پاسخ بلی هست
در واقع شما https را در نظر بگیرید با قابلیت peer to peer یا در واقع بین سیاره ای :) 😁
پاسخ بلی هست
در واقع شما https را در نظر بگیرید با قابلیت peer to peer یا در واقع بین سیاره ای :) 😁
گزارش شبکه الجزیره از اکوسیستم استارت آپی در ایران
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Introduction to Open vSwitch (OVS)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Open OVS Switch Overview