Новости про исследования и наука и смартфон

Пользователей можно идентифицировать по используемым приложениям

Учёные изучили профиль использования смартфонов пользователями и установили чёткую связь между личностью и профилем использования приложений. Результаты исследований были опубликованы в журнале Psychological Science.

Учёные из университета Ланкастера и университета Бата, что в Великобритании, проанализировали данные обычного использования смартфона в течение 4680 дней у 780 человек и создали модель их ежедневного использования. После этого они проверили, может ли эта модель позволить идентифицировать личность на основании лишь одного дня анонимного использования смартфона.

«Наши модели, которые мы обучили из данных только за 6 дней использования человеком, могут корректно идентифицировать человека по данным использования лишь в течение трети этого времени», — заявил доктор Эллис из университета Бата.

Модели позволили сгенерировать список наиболее вероятных кандидатов для дневной активности, из которых лучший десяток показал точность пользователей в 75%. Исследователи предупреждают, что ПО с доступом к данным ежедневной активности может с высокой точностью идентифицировать пользователей, даже, если он не вошёл в учётную запись и не имел доступ к общению внутри приложений.

«На практике это значит, что правоохранные усилия в расследовании и идентификации преступников с новыми телефонами на основе информации от их старых телефонов, может снизить выборку кандидатов из примерно 1000 телефонов до 10 телефонов с риском ошибиться 25%», — заявил профессор Тэйлор из университета Ланкастера.

Скорость набора на смартфонах лишь на четверть медленнее клавиатурного

Согласно новому большому исследованию, скорость набора слов на виртуальной клавиатуре смартфона оказалась ненамного меньше таковой для традиционных аппаратных клавиатур.

Исследование проводили университеты Аальто, Кембриджа и Швейцарской высшей технической школы Цюриха. Они изучали скорость набора десятков тысяч пользователей телефонов и компьютеров.

Анна Феит, исследователь из Цюриха и один из соавторов отчёта заявила: «Мы были удивлены видеть пользователей, печатающих двумя пальцами, которые в среднем достигают 38 слов в минуту, что лишь на 25% медленнее, чем скорость набора, которую мы наблюдали в аналогичном крупномасштабном исследовании на физической клавиатуре».

Набор на виртуальной клавиатуре iPhone

Исследователи также установили, что, хотя, набор на физической клавиатуре идёт явно быстрее, число людей, достигающих скорости в 100 слов в минуту, начало снижаться. Это привело к тому, что разница в скоростях набора между физической и виртуальной клавиатурой также сокращается. Кроме того, исследование показало, что из 37 000 добровольцев, отличающихся по возрасту и демографии, 74% печатали двумя пальцами.

Также отмечается, что молодые люди, возрастом от 10 до 19 лет, набирают в среднем на 10 слов в минуту больше, чем люди в 40-летнем возрасте. Удивительно, но из 37 000 человек, принявших участие в исследовании, 14% не использовали автокоррекцию, которая повышает скорость набора.

Рекордная скорость набора на телефоне составила 85 слов в минуту!

Учёные разрабатывают самовосстанавливающийся материал для смартфонов

Группа учёных из Университета Калифорнии, Риверсайд, совершили прорыв в разработке материала способного к самовосстановлению порезов и царапин.

Новый электропроводящий материал, похожий на резину, изготовлен из тянущегося полимера и ионизированной соли. При этом он способен растянуться до 50 раз, по отношению к своем у обычному размеру.

Главным же преимуществом материала является его способность к заживлению повреждений менее, чем за 24 часа, даже в случае его разрыва пополам. Учёные отметили, что ранее они ничего подобного не встречали.

Ранее уже предпринимались попытки в создании самовосстанавливающихся материалов для дисплеев, однако новый материал наконец-то может реализовать эту идею. Отмечается, что первые телефоны с новой технологией могут появиться в продаже уже в 2020 году. Данный материал будет применим не только для дисплеев, но и для других элементов смартфона, включая даже аккумулятор.

Microsoft: Из-за смартфонов у нас рассеялось внимание

Нам часто говорили родители: «не сиди близко к экрану — глаза повылазят», а друзья часто подшучивали, пользуясь нашим погружением в свой гаджет, и тем, что мы не замечаем окружающую действительность. В Microsoft решили выяснить, насколько это всё отвечает действительности.

И результаты оказались не слишком приятными. В 2000 году исследование установило, что мы можем фокусироваться на одной задаче на 12 с, однако теперь это число снизилось до 8 секунд (примерно на секунду меньше, чем у золотой рыбки). Причина этого кроется в смартфонах и социальных медиа. Большой поток информации, с которым мы сталкиваемся, заставляет нас переключать наше внимание с одной вещи, на другую. Таким образом, нам слишком быстро становится скучно.

Тем не менее, не всё так плохо. Использование технологий хоть и снижает наше внимание, в то же время оно увеличивает наши способности к многозадачности и высокой концентрации на короткий период времени. Это значит, что наш мозг со временем развивается и мы начинаем легче отсеивать действительно ценную информацию, которую нужно сохранить в памяти.

С тех пор, как мобильные телефоны (в основном смартфоны) становились популярными, зона нашего внимания становилась уже. В то же время мы усилили наши мозговые возможности к запоминанию и более быстрому фильтрованию информации.

Хакеры превратили гироскоп смартфона в микрофон

Приложения, использующие ваш микрофон, должны спрашивать вашего разрешения, но что на счёт датчика положения? Нет, такого разрешения не нужно.

На первый взгляд это нельзя назвать большой проблемой, однако исследователи безопасности из Стэндфордского Университета, совместно с фирмой Rafael, открыли способ превращения гироскопа Android телефона в простой микрофон, которое они назвали «гирофоном».

Исследователи рассказали, как работает этот гирофон. Крошечный гироскоп в вашем телефоне измеряет ориентацию благодаря специальным вибрационным пластинам. Как выяснилось, они могут подхватывать вибрации и из воздуха. При этом диапазон чувствительности к вибрациям во многих Android смартфонах лежит в диапазоне от 80 до 250 герц, а человеческий голос как раз и звучит на этих частотах.

В противовес Android гаджетам всегда ставили Apple, и тут ситуация заметно лучше, поскольку сенсоры в iPhone работают с частотой ниже 100 Гц, что делает их непригодными к использованию в качестве гирофона.

Gyrophone: Recognizing Speech from Gyroscope Signals

При нынешнем состоянии дел в Android смартфонах, система определения ориентации в пространстве может выхватывать лишь отдельные слова, однако авторы исследования не сомневаются в том, что эксперты в вопросах распознавания речи могут заставить её работать намного лучше. Исследователи опубликовали свою работу на конференции Usenix Security, и, к счастью, в Google уже озадачились этим докладом: «Эта ранняя, академическая работа позволит нам обеспечить защиту до того, как появится вероятность проведения реального исследования».

Студент сделал рисованную клавиатуру для смартфона

Кто говорит о том, что нельзя использовать смартфон как настольный компьютер?

Один студент из Великобритании решил использовать встроенный в iPhone акселерометр, чтобы измерять вибрации, которые согласованы с теми, которые издают клавиши «виртуальной клавиатуры».

Таким образом, положив свой телефон на стол и ударяя по крышке стола на определённом расстоянии от устройства, вы заставите свой iPhone регистрировать эти удары как нажатие на различные клавиши.

Как отмечается, в настоящее время эта бумажная клавиатура имеет точность распознавания букв порядка 80%, что, по мнению Флориана Крютли (Florian Kraeutli), разработчика клавиатуры, является максимумом при использовании современных акселерометров. По его мнению, дальнейшее повышение точности ввода потребует наличия в смартфонах более чувствительных систем.

Крютли также отмечает, что представленная им виртуальная клавиатура является скорее «подтверждением концепции», нежели изобретением с коммерческим будущим.

Бесплатные приложения составляют 90 процентов всех загрузок

Кто бы сомневался, но оказывается, люди не хотят платить за программы для своих смартфонов.

Согласно последнему исследованию от Gartner, доля загружаемых бесплатных приложений для смартфонов составляет в этом году 89%, или 40,1 миллиардов штук по сравнению с 5 миллиардов загруженных платных. Исследование также показало, что наиболее охотно пользователи приобретают программы, стоимость которых находится между $0,99 и $2,99.

«Говоря о приложениях, покупаемых пользователями, 90% из платных загрузок стоят менее 3 долларов США», — заявила Сэнди Шен, исследовательский директор Gartner. «Равно как и бесплатные приложения, приложения с низкой стоимостью доминируют среди загружаемых. Приложения с ценой от 99 центов до 2,99 долларов займут 87,5% платных загрузок в 2012 году, и составят 96% к 2016 г.».

Гартнер также отметила, что App Store от Apple продолжает лидировать в соревновании с более чем 21 миллиард загрузок в текущем году, показав 74-х процентный прирост по сравнению с 2011 годом. Однако фирма отметила, что несмотря на лидирующую позицию Apple, Microsoft и Google на рынке мобильных приложений, в мире по-прежнему есть место и для прочих магазинов программ, таких как предлагают Amazon, Facebook, и, возможно, предложит Mozilla.

Со смартфонов никто не звонит

Последние статистические исследования показывают, что люди не приобретают смартфоны для звонков. Зато люди всё чаще листают интернет на своих умных телефонах, оставляют сообщения в соцсетях и грают в игры.

Исследование, проведенное оператором связи O2, показывает, что по мере замещения смартфонами наших других электронных устройств, таких как будильники, наручные часы и цифровые камеры, их применение по прямому назначению случается всё реже. Так, средний владелец смартфона тратит за своим девайсом более двух часов в день, что, как нам кажется, не мало. Однако, из этих двух часов, 25 минут тратится на посещение Паутины, 17 минут — на социальные сети, 13 — на видеоигры и 16 минут на прослушивание музыки.

Совершение звонков оказалось лишь на пятом месте. Для разговоров люди используют смартфон лишь немного чаще, чем для электронной переписки (11 минут) и SMS общения (10 минут). Однако самым популярным занятием оказалось фотографирование. 74% респондентов ответили, что делают фотографии на своём смартфоне.

Главный менеджер по устройствам O2, Дэвид Джонсон (David Johnson) отметил, что в современном мире смартфоны похожи на цифровые «швейцарские армейские ножи». Конечно, люди, которые постоянно утыкаются носом в свои устройства не обращая внимание на окружающих, часто раздражают но, при этом, это вовсе не избавляет нас от постоянных криков людей «я в метро!» во время час-пика.

Рентгеновские камеры появятся в ближайшем будущем

Исследователи из Университета Техаса разработали микросхему, которая способна превратить любое портативное устройство, например смартфон, в рентгеновский детектор, позволяющий видеть сквозь предметы. А это значит, что устройства с рентгеновским видением могут появиться уже очень скоро, причём для этого вам не придётся отправлять сомнительных SMS.

Чип, изготовленный по известной технологии CMOS, может детектировать частоты в терагерцовом спектре электромагнитного излучения — так пояснили учёные.

«CMOS — доступная технология и может быть использована для создания множества чипов», заявил Кеннет О, профессор прикладной электротехники в университете. «Комбинация CMOS и терагерца означает, что вы сможете поместить этот чип и ресивер с обратной стороны сотового телефона и настроить устройство, носимое в кармане, чтобы видеть сквозь объекты».

Как видно на рисунке всего спектра электромагнитного излучения, терагерцовое излучение имеет частоту в миллион раз меньше рентгеновского. Так что в данном случае, понятие «рентегновское» — чисто условно. Тем не менее данная технология может быть использована, чтобы видеть сквозь кирпичи, дерево, да что угодно, а это означает, что чип позволит смотреть сквозь стены, а, например, в торговле — определять поддельные деньги. И что совсем удивляет, то, что этот чип может позволить врачам изучать органы без магниторезонансного сканирования или потенциально опасного рентгеновского излучения.

«В общем, появятся такие возможности, о которых раньше мы не могли и подумать»,— добавил профессор О.

Учитывая возможные иски о покушении на личную жизнь разработчики пообещали ограничить диапазон работы сенсоров таким образом, чтобы дистанция обзора не превышала десяти сантиметров.