Элементы наблюдения
Захватывают данные из среды.
Элемент наблюдения — это электронное устройство с программным обеспечением, содержащее механизм для захвата данных. Элемент наблюдения работает без остановок.
Цель элемента наблюдения: захватывать и передавать данные.
3 уровня доступа к элементу наблюдения:
- Микропроцессор;
- Электронное устройство;
- Программное обеспечение.
Передача данных происходит по комбинированной сети (подробнее в разделе «Комбинированная сеть»).
Микропроцессоры
Каждое электронное устройство, в котором есть микропроцессор Intel или AMD, становится элементом наблюдения (другие производители микропроцессоров также могут закладывать бэкдоры: Бэкдор (вычисления) [архив]).
Микропроцессор — это компьютерный процессор, где логика обработки данных и управления включены в одну интегральную схему или набор интегральных схем. Микропроцессор управляется с помощью встроенного программного обеспечения (прошивки). Ссылка на Википедию: Микропроцессор [архив].
Микропроцессоры от производителей (слева-направо): Intel, AMD, Texas Instruments.
Микропроцессоры с программным обеспечением производители встраивают в смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, модемы, роботов, бытовую технику, игрушки, системы безопасности, кардиостимуляторы, телевизоры, цифровые часы и другие электронные устройства.
Микропроцессоры — это самостоятельные микрокомпьютеры внутри электронных устройств, которыми можно управлять извне. Ссылка на Википедию: Встроенное программное обеспечение [архив]Ссылка на патент: US6735630B1 — Метод сбора данных с помощью компактных объединенных в сеть беспроводных интегрированных сетевых датчиков (WINS) [архив].
Intel Management Engine
Intel Management Engine — это автономная подсистема, встроенная во все микропроцессоры Intel с 2008 года.
Intel Management Engine работает постоянно, пока на материнскую плату подаётся питание (даже если компьютер выключен). Intel ME имеет доступ ко всем устройствам верхнего уровня и полностью обходит операционную систему. Intel ME имеет собственный MAC-адрес и IP-адрес с прямым доступом к Ethernet (часть трафика Ethernet перенаправляется на Intel ME до того, как достигнет операционной системы). Ссылка на Википедию: Intel Management Engine [архив].
Процессор Intel.
Intel Management Engine многими признанными специалистами считается бэкдором (не путать с Intel Active Management, ссылка на Википедию: Intel Active Management Technology [архив]), т. к. имеет встроенный полный доступ к памяти устройства, дисплею, устройствам ввода и стеку TCP/IP. Это значит, что Intel ME имеет доступ ко всем файлам, информации на дисплее, вводимой информации через клавиатуру и обмену сетевыми пакетами (в обход операционной системы и её брандмауэра).
Intel Management Engine не оставляет никаких записей о дистанционном вмешательстве на устройстве. При этом Intel ME нельзя выключить. При отключении функции Intel AMT, Intel ME продолжает работать.
Но исследователям удалось обнаружить недокументированный способ отключения Intel Management Engine под названием High Assurance Platform (HAP). Данный способ связан с установкой специального HAP-бита, который переводит Intel ME в режим отключения на ранней стадии загрузки. High Assurance Platform — это программа, связанная с Агентством национальной безопасности (АНБ) США. Ссылка на статью: Благодаря АНБ, теперь вы тоже можете отключить «бэкдор» Intel ME [архив]. Ссылка на презентацию с описанием программы: Платформа высокой надежности (HAP) и проблемы высокой надежности [архив].
Компания Intel предоставила лишь общую информацию об Intel Management Engine:
- Что такое Intel® Management Engine? [архив];
- Технология Intel® Active Management (Intel® AMT) и Intel® Converged Security and Management Engine (Intel® CSME) — Обновления безопасности [архив];
- Часто задаваемые вопросы по программе проверки Intel® Management Engine [архив] (данная информация скорее подтверждает, что Intel ME является бэкдором).
И несмотря на запросы специалистов, Intel до сих пор не предоставила исчерпывающей информации о внутренней работе Intel ME.
Intel Management Engine — это маленький черный ящик, и только Intel знает, что внутри. Примерно такая же подсистема существует у компании AMD.
AMD Platform Security Processor
AMD Platform Security Processor — это подсистема, встроенная в микропроцессоры AMD с 2013 года.
AMD PSP функционально эквивалентен Intel Management Engine (лишь немного отличается: У AMD есть аналогичный бэкдор, называемый PSP [архив]), поэтому имеет скрытый доступ почти ко всем частям электронного устройства, внутри которого он находится. Ссылка на Википедию: AMD Platform Security Processor [архив].
Процессор AMD.
Независимые исследователи обратились в компанию AMD с просьбой открыть исходный код AMD Platform Security Processor, но получили отказ.
Другие
Существуют микропроцессоры других производителей, которые менее популярны и хуже исследованы, но имеют похожие подсистемы. При этом микропроцессоры разных производителей встроены в более 90% всех электронных устройств. Ссылка на Википедию: Список микропроцессоров [архив].
Есть другие недокументированные технологии, предоставляющие несанкционированный доступ к устройству. Ссылки на известный пример: Positive Technologies обнаружила в микросхемах Intel недокументированную технологию [архив], Intel VISA: сквозь кроличью нору // Марк Ермолов Максим Горячий ENG [архив], Intel VISA: сквозь кроличью нору [архив].
Кроме этого, микропроцессоры имеют уязвимости. Ссылка на известные примеры: Уязвимости процессора временного выполнения [архив], Meltdown и Spectre [архив].
Электронные устройства
Электронное устройство — это устройство из электронных компонентов для преобразования электромагнитной энергии в полезные функции. Ссылки на Википедию: Электронное устройство [архив], Умное устройство [архив].
Каждое электронное устройство, у которого есть механизм для захвата и передачи данных, является электронным элементом наблюдения.
Спутники
Спутник (искусственный спутник) — это совокупность электронных устройств, выведенных на орбиту Земли для захвата данных с поверхности Земли (либо из космического пространства) с помощью дистанционного зондирования, автономного геопространственного позиционирования, а также для ретрансляции модулированного сигнала. Ссылка на Википедию: Спутник [архив].
Спутник сверхвысокочастотной связи космических сил США обеспечивает безопасную связь для Соединенных Штатов и других союзных стран.
Также спутники передают модулированное электромагнитное поле, заполняя пространство, с помощью которого пассивные радары захватывают данные о живых и неживых объектах (подробнее в разделе «Радары»).
Всего на орбите Земли находится более 7,5 тысяч действующих спутников различного назначения (цифра постоянно меняется). Ссылка на публикацию: База спутников [архив].
Интерактивная карта отображает более 4 тысяч действующих спутников, сопоставленных с данными TLE (последняя дата обновления 1 сентября 2022 года). Приложение разработано в лаборатории Esri в Редлендсе, Калифорния. Ссылка на приложение: Поиск спутников (Esri) [архив].
Спутник EO — это спутник оптического наблюдения за поверхностью Земли, который используют для создания спутниковых изображений (аналогичных аэрофотоснимкам). Ссылка на Википедию: Спутник наблюдения Земли [архив].
Снимки спутников EO (слева-направо сверху-вниз): MV Rubymar, затонувший в Красном море после нападения боевиков-хуситов (также виден выступающий из воды нос); вулкан Попокатепетль в Мексике; центр Дубая во время Фитнесс Челленджа; участок Лас-Вегаса, на котором видна трасса гран-при Формулы-1. Ссылка на сайт производителя: BlackSky [архив].
Спутник SAR — это спутник с радаром с синтезированной апертурой, который используют для создания двухмерных изображений и трехмерных реконструкций объектов (даже через облака). Ссылки на Википедию: SAR-Lupe [архив], Радар с синтезированной апертурой [архив]. Ссылка на видео от Скотта Мэнли: Спутники используют «этот странный трюк», чтобы видеть больше, чем должны — объяснение радара с синтезированной апертурой [архив].
Снимки спутников SAR (слева-направо сверху-вниз): гавань Бостона; международный аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте с цветовым кодом движения транспортных средств; самолеты McDonnell Douglas MD-80 и реактивные лайнеры Airbus A300-600R в авиацентре Розуэлла, Нью-Мексико; химический завод ExxonMobil в Сингапуре с пришвартованным нефтяным танкером. Ссылка на сайт производителя: Capella Space [архив].
Спутник GNSS — это спутник автономного геопространственного позиционирования, который используют для определения местоположения, скорости и направления движения приёмника сигнала. Такие спутники объединены в глобальные навигационные спутниковые системы: GPS, Galileo, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, QZSS. Ссылка на Википедию: Спутниковая навигация [архив]. Ссылка на сайт правительства США о глобальной системе позиционирования: GPS.gov: Другие глобальные навигационные спутниковые системы (GNSS) [архив].
Траектория движения, полученная с помощью позиционирования при использовании данных GNSS.
Спутник COMINT — это спутник перехвата коммуникационного электромагнитного излучения, который используют для прослушивания текстовых и голосовых сообщений. Ссылки на Википедию: Радиоэлектронная разведка [архив], Каньон (спутник) [архив].
Интерфейс рабочей станции BlackRock™, используемой для COMINT-обработки более 100 одновременно поступающих сигналов. Ссылка на материалы производителя: BLACKROCK™ Система коммуникационной разведки [архив].
Спутник ELINT — это спутник обнаружения не коммуникационного электромагнитного излучения, который используют для создания карты электромагнитных полей. Ссылка на Википедию: Радиоэлектронная разведка [архив]. Ссылка на сайт производителя спутников: Спутниковые группировки для мониторинга спектра [архив].
Карта электромагнитных излучений, составленная программным обеспечением HawkEye 360 с помощью спутников Pathfinder (более 11 миллионов сигналов за 2019 год). Ссылка на сайт производителя: HawkEye360: Годовщина ввода в эксплуатацию спутников Pathfinder [архив].
Спутников EO, SAR, GNSS, COMINT, ELINT достаточно, чтобы захватывать необходимый объём данных для общей осведомлённости о происходящем, но существуют и другие спутники.
Радары
Радар — это совокупность электронных устройств, использующая модулированное электромагнитное поле для захвата данных о расстоянии, направлении, скорости и геометрических параметрах живых объектов, технических устройств, электронных устройств, а также рельефе местности и метеорологических образованиях на дистанции до 5500 км. Ссылки на Википедию: Радар [архив], Список типов радаров [архив].
Радары (слева-направо сверху-вниз): радар C-диапазона мощностью 3 мегаватта с 50-футовой параболической антенной; антенна радара дальнего действия, используемая для наблюдения за космическими объектами и баллистическими ракетами; антенна радара перемещаемой загоризонтной радиолокационной станции ВМС США; антенна исследовательского поляриметрического радара OU-PRIME.
Компактный радар (активный) — это небольшая радиолокационная система с широкой зоной покрытия, позволяющая захватывать данные о живых и неживых наземных, надводных и летающих объектах на дистанции до 3500 метров. Ссылка на Википедию: Компактный радар наблюдения [архив].
Компактные радары Magos обеспечивают обнаружение живых объектов на дистанции 800 метров и транспортных средств на дистанции 1000 метров в любых погодных и загромождённых условиях. Ссылка на сайт производителя: Радары Magos [архив].
Примеры использования компактных радаров Magos: Представляем интегрированный ИИ-классификатор целей MAGOS [архив]. Примеры установки компактных радаров Magos: Примеры установки [архив].
Пример размещения компактного радара Magos.
Некоторые компактные радары захватывают данные о дыхании и сердцебиении живых объектов в режиме реального времени. Ссылки на Википедию: Радар непрерывного действия [архив], MmWave (миллиметровые волны) [архив].
Ссылки на научные публикации и пример:
- Способ различения человека и животных при мониторинге показателей жизнедеятельности с использованием ИК-СШП радара [архив];
- Многоцелевое обнаружение через стену и мониторинг основных показателей жизнедеятельности с использованием радара UWB MIMO Imaging Radar [архив];
- Радиолокационные методы обнаружения дыхания и сердцебиения человека [архив];
- Сверхширокополосный радиолокационный датчик обнаружения сердцебиения и дыхания [архив].
Ссылка на патент:
Пассивный радар — это сложно-обнаруживаемая радиолокационная система, оценивающая отражение внешних источников электромагнитного поля (GNSS, телевидение, радио, сотовая связь, Wi-Fi) для захвата данных о живых и неживых наземных, надводных и летающих объектах на дистанции до 250 км. Ссылка на Википедию: Пассивный радар [архив].
Примеры пассивных радаров от компании Hensoldt. Ссылка на сайт производителя: Пассивный радар Twinvis® Бесшумное наблюдение за бесшумными объектами [архив].
Ссылка на видео с принципом работы пассивного радара от компании Hensoldt: Пассивный радар HENSOLDT Twinvis — смотрите, не будучи увиденным [архив].
Пассивный радар SatCast (satellite broadcast) использует существующие сети спутникового вещания (GNSS, телевидение, радио) для захвата данных о неживых наземных, надводных и летающих объектах.
Ссылки на научные публикации:
- Пассивный радар на основе BeiDou для обнаружения судов: метод и эксперимент посредством оптимизированной интеграции с длительным временем работы [архив];
- Пассивный бистатический наземный радар с синтезированной апертурой: концепция, система и результаты экспериментов [архив];
- Пассивный радар прямого рассеяния, использующий сигнал цифрового спутникового видеовещания для обнаружения дронов [архив];
- Усовершенствованное пассивное радиолокационное изображение на основе GNSS на основе когерентных интегрированных сигналов нескольких спутников [архив].
Ссылки на патенты:
- WO2006129306A2 — Пассивный радар с использованием космических цифровых электромагнитных прожекторов [архив];
- US20130050024A1 — Бистатическая радиолокационная система с использованием спутниковых передатчиков с ионосферной компенсацией [архив].
Пассивный радар TV/Radio использует существующие сети телерадиовещания для захвата данных о живых и неживых наземных, надводных и летающих объектах.
Ссылки на научные публикации:
- Внутренние системы обнаружения человека, использующие волны вещания VHF-FM и UHF-TV [архив];
- Пассивный бистатический радар, использующий наземные приемники цифрового видеовещания в качестве программно-определяемых радиоприемников общего назначения [архив];
- Мультистатическая визуализация самолета с синтетической апертурой с использованием отраженных телевизионных сигналов [архив];
- Пассивная бистатическая РЛС, использующая сигнал цифрового наземного телевизионного вещания для обнаружения подводных целей [архив];
- Высокоскоростной пассивный радиолокационный приемник с приложением к сигналам цифрового телевидения [архив];
- Многоцелевой пассивный радиолокационный приемник с высокой пропускной способностью для аэрокосмических и геолого-геофизических целей [архив];
- Пассивный радар высокого разрешения DVB-T [архив];
- Экспериментальные исследования двухполяризационного пассивного радара на основе сигнала ЦНТВ [архив];
- Lockheed Martin: инновационная технология Silent Sentry® для пассивного и постоянного наблюдения [архив];
- Пассивный радар, использующий вещатели COFDM (DAB или DVB-T) в качестве оппортунистических источников освещения [архив];
- Поляризационное экспериментальное исследование пассивной радиолокации на основе цифрового телевизионного сигнала [архив];
- Экспериментальные результаты пассивной радиолокации на основе ЦНТВ с поляризационным разнесением [архив];
- Надежная взвешенная фильтрация l 1,2 Norm в пассивных радиолокационных системах [архив].
Ссылки на патенты:
- US7859463B2 — Метод обнаружения в бистатическом режиме с использованием некооперативных пассивных радиопередач [архив];
- US8902102B2 — Пассивный бистатический радар для обнаружения транспортных средств и предотвращения [архив].
Пассивный радар LTE (а также GSM, 2G, 3G, 4G, 5G) использует существующие сети сотовой связи LTE для захвата данных о живых и неживых наземных, надводных и летающих объектах.
Ссылки на научные публикации:
- Пассивные радары и приложения на базе LTE: обзор [архив];
- Пассивный радар на основе LTE для обнаружения наземных движущихся целей [архив];
- Обнаружение движущихся целей с помощью нового пассивного радара на базе LTE [архив];
- Экспериментальные исследования по обнаружению и сопровождению целей в пассивной радиолокации с использованием LTE [архив];
- Обнаружение цели и оценка DOA для пассивного бистатического радара в присутствии остаточных помех [архив].
Ссылка на патент:
- CN105676199B — Одноканальные радиолокационные системы LTE на основе интеграции связи/радиолокации [архив].
Пассивный радар Wi-Fi использует существующие сети беспроводного интернета Wi-Fi для захвата данных о живых и неживых наземных, надводных и летающих объектах, а также для определения положения тела, жестов, дыхания и сердцебиения живого объекта (существуют подобные импульсные радары).
Ссылки на научные публикации, лекции и примеры:
- Celeno: Wi-Fi доплеровская визуализация [архив];
- Легкий пассивный метод отслеживания человека с использованием Wi-Fi [архив];
- Локализация и отслеживание движущихся целей с помощью пассивного радара на базе WiFi [архив];
- Сквозное обнаружение персонала с помощью пассивного бистатического радара Wi-Fi на удаленных расстояниях [архив];
- Пассивный WiFi-доплеровский радар высокого разрешения в режиме реального времени и его приложения [архив];
- Беспроводной мониторинг состояния здоровья с использованием пассивного обнаружения Wi-Fi [архив];
- Пассивный WiFi-радар для обнаружения человека с использованием автономной точки доступа [архив];
- Использование сигнала Wi-Fi в качестве среды обнаружения: пассивный радар, информация о состоянии канала и последующие действия [архив];
- Определение физической активности с помощью автономного устройства Wi-Fi [архив];
- Распознавание совместной активности и локализация в помещении с помощью отпечатков WiFi [архив];
- Пассивный радар для оппортунистического мониторинга в приложениях электронного здравоохранения [архив];
- Ученые нашли способ обнаруживать людей в 3D через стены с помощью Wi-Fi [архив];
- Голография излучения Wi-Fi [архив];
- Смотрите сквозь стены с помощью Wi-Fi! [архив];
- Экспериментальный подход для наблюдения сквозь стены с использованием технологии программно-определяемой радиосвязи с поддержкой Wi-Fi [архив];
- Алгоритм классификации сигналов Wi-Fi на основе данных IQ с использованием характеристик спектрограммы Чой-Вильямса и Маргенау-Хилла: пример распознавания человеческой деятельности [архив];
- Обнаружение позы человека через стену с использованием радиосигналов [архив];
- Исследователи используют беспроводную сеть для мониторинга дыхания, что может спасти жизни [архив];
- EQ-Radio: распознавание эмоций с помощью беспроводных сигналов [архив];
- Распознавание активности человека на основе сигнала WiFi (MobiCom 2015) [архив];
- Рентгеновское зрение для роботов: видеть сквозь стены только с Wi-Fi [архив];
- WiSee: сигналы Wi-Fi позволяют распознавать жесты по всему дому [архив];
- «Радар» Wi-Fi может видеть сквозь стены [архив];
- Идентификация человека через стену по видеозаписи кандидата с использованием Wi-Fi [архив];
- MobiSys 2020 - Sensing with WIFI [архив];
- Спектрограмма данных CSI маршрутизатора Atheros WiFi в реальном времени [архив];
- Обнаружение человеческой фигуры через стену с помощью радиочастотных сигналов [архив];
- Обнаружение активности человека с использованием сигналов WiFi и глубоких сетей [архив];
- MobiCom 2015 - Понимание и моделирование распознавания человеческой деятельности на основе сигналов WiFi [архив].
Ссылки на патенты:
Скриншот из видеодемонстрации технических возможностей Wi-Fi Doppler Imaging. Определение местоположения живого объекта происходит с помощью единой точки доступа Wi-Fi с четырьмя антеннами (показано в левом нижнем углу). Анализ движений тела и классификация позы тела происходит с помощью расшифровки доплеровской спектрограммы (показано в правом нижнем углу). Ссылка на сайт производителя: Celeno: Wi-Fi доплеровская визуализация [архив].
Переносной радар — это лёгкая радиолокационная система, не требует транспортных средств для транспортировки или эксплуатации, позволяющая захватывать данные о живых и неживых наземных, надводных и летающих объектах на дистанции до 1500 метров. Ссылка на Википедию: Переносной радар [архив].
Переносной радар ISR от Echodyne. Ссылка на сайт производителя: Портативный радар ISR [архив]. Ссылка на статью в журнале GeekWire: Echodyne привлекает 20 миллионов долларов от Билла Гейтса и других, поскольку радар набирает обороты [архив].
Радары разных производителей:
- Magos [архив];
- Hensoldt [архив];
- Celeno [архив];
- Vayyar [архив];
- Cobalt Solutions [архив];
- Teledyne Flir [архив];
- Dahua [архив];
- Rockwell Collins [архив];
- L3Harris [архив];
- Blighter [архив];
- SpotterRF [архив];
- Navtech [архив];
- TagMaster [архив];
- Echodyne [архив];
- Elta Systems [архив];
- БНТИ [архив];
- InnoSenT [архив];
- UMAIN [архив];
- Китайские производители [архив].
Существует множество других производителей.
Приёмники
Приёмник — это электронное устройство, преобразующее модулированное электромагнитное поле в визуальную, аудиальную, цифровую информацию. Ссылка на Википедию: Радиоприемник [архив].
Приёмники принимают модулированное электромагнитное поле на удалении от источника до 35 000 км (и более). Увеличение дальности приёма достигается с помощью чувствительных антенн (ссылка на сайт производителя: Rohde & Schwarz Antennas [архив]) и внутренних компонентов приёмника (повторителей, усилителей и других).
Приёмники.
Приёмники и системы (измерительные, SDR) используют модулированное электромагнитное поле в режиме реального времени для захвата данных о живых, наземных, надводных и летающих объектах, а также захвата передаваемой информации.
Ссылки на научные публикации, лекции и примеры:
- Программное обеспечение для анализа сотовых сетей R&S®NESTOR [архив];
- Построение пассивного перехватчика IMSI [архив];
- Компрометирующие излучения: риски прослушивания компьютерных дисплеев [архив];
- Screen Gleaning: атака TEMPEST для чтения с экрана на мобильных устройствах с использованием электромагнитного побочного канала [архив];
- Возможности электромагнитного проникновения дисплеев многофункциональных устройств [архив];
- Использование анализа электромагнитных побочных каналов для исследования устройств IoT [архив];
- Обзор электромагнитных атак по побочным каналам и обсуждение их потенциала для продвижения дела для цифровой криминалистики [архив];
- TempestSDR: инструмент SDR для прослушивания экранов компьютеров с помощью непреднамеренно излучаемой радиочастоты [архив];
- Rohde & Schwarz демонстрирует приемник TEMPEST [архив];
- GRCon21 - gr-tempest: слежение за видеоинтерфейсами с помощью электромагнитных излучений [архив];
- Биро Ласло Миклош - Tempest, скрытый источник утечки данных [архив];
- Прием и декодирование сигналов 433МГц с помощью RTL-SDR приемника [архив];
- Декодируем GSM с использованием SDR и GR-GSM [архив];
- Все ваши радиочастоты принадлежат мне. Часть 1, Все ваши радиочастоты принадлежат мне. Часть 2, Все ваши радиочастоты принадлежат мне. Часть 3 [архив];
- Screen Gleaning: чтение экрана Атака TEMPEST на мобильные устройства с использованием побочного канала [архив];
- Автоматическое определение нажатия клавиш [архив];
- Угроза утечки информации через электромагнитное излучение для планшетных ПК [архив];
- Я взломал собственную машину [архив];
- Взлом и перехват радио устройств [архив];
- Демонстрация анализа побочных каналов: мобильное устройство [архив];
- TEMPEST - отчет BBC о фрикинге Ван Экка [архив].
Приёмники и системы (измерительные, SDR) также используют побочные модулированные электромагнитные поля и переизлучения от живых объектов, электронных и механических устройств, соединительных проводов, информационных- и электросетей, не подключенных проводов, металлических конструкций и других элементов среды для захвата данных о живых и неживых объектах.
Ссылки на публикации, лекции и примеры:
- Электромагнитная атака [архив];
- Мониторинг на расстоянии [архив];
- Шепчущие устройства: исследование того, как побочные каналы приводят к раскрытию информации [архив];
- Использование метода ВЧ-навязывания для организации каналов утечки цифровых данных, обрабатываемых средствами вычислительной техники [архив];
- Обнаружение побочных электромагнитных излучений и наводок с помощью программно-аппаратного комплекса «Легенда» [архив];
- Онлайн-курс: «Системный подход при формировании системы защиты информации» [архив].
Приёмник измерительный — это приёмник с высокой чувствительностью для измерения характеристик модулированного электромагнитного поля в широком диапазоне частот, который используют для преобразования модулированного электромагнитного поля в визуальную, аудиальную, цифровую информацию. Ссылка на Википедию: Приёмник измерительный [архив].
Приёмники измерительные (слева-направо): R&S®FSWT [архив], Keysight Technologies N9040B [архив], Tektronix RSA5000 [архив], Rigol RSA5000 [архив], Anritsu MS2850A [архив], Siglent SSA3075X-R [архив].
Пример преобразования модулированного электромагнитного поля монитора ноутбука в цифровую и визуальную информацию с помощью измерительного приёмника R&S®FSWT: Rohde & Schwarz демонстрирует приемник TEMPEST [архив]. Ссылка на Википедию: Tempest (кодовое имя) [архив]. Ссылка на общую статью: Что такое TEMPEST? [архив]. Ссылка на научную статью об оценке защищённости шрифтов с применением измерительного приёмника R&S®FSWT: Оценка защищенности шрифтов TEMPEST от электромагнитного прослушивания с использованием различных специализированных приемников [архив].
Монитор измерительного приёмника R&S®FSWT после преобразования модулированного электромагнитного поля монитора ноутбука в визуальную информацию. Данное явление называется «фрикинг ван Экка». Ссылки на Википедию: Фрикинг Ван Экка [архив], Tempest (кодовое имя) [архив]. Ссылка на статью Вим ван Экка от 1985 года: Электромагнитное излучение от видеодисплеев: риск прослушивания? [архив].
Система измерительная — это измерительный приёмник с подключенными дополнительными антеннами, камерами, микрофонами, радарами, фильтрами, блоком управления, усилителем, переключателями и другими компонентами для более эффективного приёма и преобразования модулированного электромагнитного поля в визуальную, аудиальную, цифровую информацию.
Системы измерительные (слева-направо): DSI 1550 [архив], Intriple TEMPEST Laboratory [архив], R&S®TS8996 RSE [архив].
Пример преобразования модулированного электромагнитного поля монитора ноутбука в визуальную информацию с помощью измерительной системы: Tempest [архив]. Демонстрация некоторых блоков измерительной системы: Канал ПЭМИН [архив].
Панель управления измерительной системы Rohde & Schwarz.
Измерительные приёмники и системы применяют в радиоразведке. Ссылка на Википедию: Радиоэлектронная разведка [архив], Электронная разведка [архив], Приёмник измерительный [архив]. Ссылки на сайт производителя измерительных приёмников и систем Rohde & Schwarz: Электронная война [архив], Радиолокационный перехват и анализ (ELINT) [архив], Разведка на большой территории (COMINT) [архив], Противодействие угрозам на раннем этапе — разведка, наблюдение и рекогносцировка из одного источника [архив].
Приёмник SDR — это приёмник, внутренние компоненты которого (смесители, фильтры, усилители, модуляторы, демодуляторы, детекторы и другие) реализованы с помощью программного обеспечения. Ссылка на Википедию: Программно-определяемое радио [архив].
Приёмники SDR (слева-направо сверху-вниз): SPECTRAN V6 Command Center [архив], SPECTRAN V6 XFR PRO [архив], SPECTRAN V6 X [архив], Malahit-DSP, Ubertooth One, YARD Stick One, NESDR SMArt HF Bundle, NESDR Nano 3 USB OTG, HackRF One, RTL-SDR, RTL-SDR TV Tuner, KiwiSDR. Ссылка на список устройств SDR: Список программно-определяемых радиостанций [архив].
Пример преобразования модулированного электромагнитного поля монитора и видеокарты компьютера в визуальную информацию с помощью приёмника SDRplay: Перехват изображения с монитора по радиоканалу с помощью TempestSDR (ПЭМИН) [архив].
Примеры преобразования модулированного электромагнитного поля в визуальную информацию с помощью SDR приёмника SPECTRAN:
- Спектр 3G UMTS в реальном времени [архив];
- Aaronia RTSA Suite PRO Аналоговый видеодекодер реального времени [архив];
- Анонс: демонстрационный файл Aaronia "DJI Phantom 4 Drone Detection" 88 МГц RTBW [архив];
- Декодирование автомобильного ключа (декодирование GFSK) с помощью анализатора спектра в реальном времени Aaronia SPECRAN V6 [архив].
Пример создания пассивного перехватчика IMSI для захвата данных мобильных компьютеров с помощью приёмника SDR: Построение пассивного перехватчика IMSI [архив].
Система SDR — это приёмник SDR, подключенный к компьютеру с необходимым программным обеспечением, антеннами, камерами, микрофонами, радарами, трансвертером, переключателями и другими компонентами для более эффективного приёма и преобразования модулированного электромагнитного поля в визуальную, аудиальную, цифровую информацию.
Пример превращения приёмника SDR SPECTRAN V6 Command Center [архив] в систему SDR со спецификой «обнаружения дронов» на дистанции до 50 км. Ссылка на сайт производителя: Система обнаружения дронов AARTOS [архив].
Пример использования системы SDR Aaronia: Система обнаружения дронов Aaronia AARTOS / Обнаружение и остановка БПЛА [архив]. Принцип работы системы SDR Aaronia: Система обнаружения дронов AARTOS [архив].
Система SDR Aaronia AG DDS [архив].
Существуют и другие приёмники.
Вышки телерадиовещания
Вышка телерадиовещания — это совокупность электронных устройств, опора и антенны, передающая модулированное электромагнитное поле на дистанцию до 130 км (технически возможно дальше). Ссылки на Википедию: Радиомачты и башни [архив], Останкинская телебашня [архив], Радиовышка с антеннами [архив], 30107 KM [архив], 3803 KM [архив].
Вышки телерадиовещания (слева-направо сверху-вниз): Останкинская, Токийская, Штутгартская, Пензенская, Воркутинская, WSB-TV в Атланте (США).
Вышки телерадиовещания передают модулированное электромагнитное поле, заполняя пространство, с помощью которого пассивные радары захватывают данные о живых и неживых объектах (подробнее в разделе «Радары»).
Всего в мире более 5 млн вышек телерадиовещания и сотовой связи. Ссылки на отчёты:
Вышки сотовой связи
Вышка сотовой связи — это совокупность электронных устройств, опора и антенны, принимающая и передающая модулированное электромагнитное поле на дистанции до 70 км (технически возможно до 150 км) со скоростью до 100 Гбит/с. Ссылка на Википедию: Вышка сотовой связи [архив].
Вышки сотовой связи.
Вышки сотовой связи захватывают данные о мобильных устройствах в режиме реального времени с помощью мультилатерации, триангуляции и встроенной радиолокации. Ссылка на Википедию: Отслеживание мобильного телефона [архив]. Ссылки на научные статьи: Уличное отслеживание местоположения мобильных устройств в сотовых сетях [архив], Оценка производительности точности позиционирования LTE [архив]. Ссылка на публикацию Qualcomm Technologies: 5G: точное позиционирование с помощью подключенного интеллектуального преимущества [архив].
Ссылки на патенты:
Схема встроенной радиолокации из патента US11181631B2 (ссылка выше).
Вышки сотовой связи передают модулированное электромагнитное поле, заполняя пространство, с помощью которого пассивные радары захватывают данные о живых и неживых объектах (подробнее в разделе «Радары»).
Вышки сотовой связи используют для сквозного аудионаблюдения. Ссылки на патенты: US20050220310A1 — Техника и устройство для сквозного аудионаблюдения [архив] (при более высокой мощности дальность может достигать тысяч метров).
Система обнаружения звука (10) генерирует радиочастотный луч (22), который отражается от грудной клетки человека, одежды, стекла или других поверхностей (28) и во время отражения модулируется по амплитуде, возвращаясь обратно в виде модулированных радиоволн с информацией о звуке, производимом человеком (одна из схем патента US20050220310A1, ссылка выше).
На вышках сотовой связи размещают и другие электронные устройства (например, антенны пассивных и/или активных радаров, антенны измерительных и/или SDR-приёмников, камеры видеонаблюдения и другое).
Всего в мире более 5 млн вышек телерадиовещания и сотовой связи. Ссылки на отчёты:
Роутеры беспроводные
Роутер беспроводной (и точка доступа) — это электронное устройство, принимающее и передающее модулированное электромагнитное поле на дистанции до 300 метров (с усилением более 15 км) со скоростью до 9,6 Гбит/с. Ссылки на Википедию: Роутер беспроводной [архив].
Роутеры беспроводные (слева-направо): TP-Link (два подряд), Xiaomi, Asus.
Роутеры беспроводные захватывают данные о мобильных устройствах в режиме реального времени с помощью мультилатерации, триангуляции и определения мощности сигнала. Ссылки на Википедию: Отслеживание мобильного телефона [архив], Wi-Fi система позиционирования [архив], Зондирование Wi-Fi [архив].
Ссылка на научные статьи:
- Эффективный метод внутреннего позиционирования на основе Wi-Fi RSS Fingerprint и алгоритма классификации [архив];
- Улучшение мобильного позиционирования внутри помещений на основе WLAN с использованием разреженности [архив];
- Усовершенствованный метод позиционирования в помещении на основе RSS-отпечатков Wi-Fi [архив];
- MapiFi: использование сигналов Wi-Fi для сопоставления домашних устройств [архив];
- Пассивный мониторинг Wi-Fi в дикой природе: долгосрочное исследование в различных типологиях местоположений [архив].
Карта устройств, составленная с помощью Wi-Fi. В виде карты легче идентифицировать устройства, принадлежащие одному и тому же человеку, и сгруппировать их в профиль пользователя.
Роутеры беспроводные передают модулированное электромагнитное поле, заполняя пространство, с помощью которого пассивные радары захватывают данные о живых и неживых объектах (подробнее в разделе «Радары»).
Роутеры беспроводные захватывают данные о живых объектах в режиме реального времени с помощью программного обеспечения. Ссылка на сайт производителя: Cognitive Systems Corp [архив]. Ссылка на статью: Следующий большой стандарт Wi-Fi предназначен для обнаружения, а не для связи [архив].
Иллюстрация принципа работы роутера со встроенным программным обеспечением Wi-Fi Motion с сайта производителя (описание технологии: Cognitive Systems Corp. - Wi-Fi Motion Detection Technology [архив]). Программное обеспечение Wi-Fi Motion превращает роутер беспроводной в систему наблюдения, т. к. с Wi-Fi Motion все подключенные к роутеру электронные устройства автоматически становятся датчиками движения и обнаруживают движение везде, где есть Wi-Fi данного роутера (производитель Wi-Fi Motion, компания Cognitive Systems, сотрудничает с интернет-провайдерами и производителями чипсетов: Цель – стать стандартом для обнаружения движения с использованием сигналов WiFi [архив]).
Роутером беспроводным являются некоторые компьютеры (при определённых условиях). Ссылки на материалы: AIR-FI: Генерация скрытых сигналов Wi-Fi от компьютеров с воздушным зазором [архив].
Телефоны
Телефон — это электронное устройство для голосового общения на расстоянии, содержащее микрофон или элементы с микрофонным эффектом (короб корпуса, динамик и прочее). Ссылки на Википедию: Телефон [архив], Беспроводной телефон [архив].
Телефоны (слева-направо): стационарный, радио.
Телефоны захватывают данные о людях в режиме реального времени с помощью микрофона или микрофонного эффекта, также захватывают переговоры и местоположение (в случае звонка). Ссылки на Википедию: Прослушивание телефона [архив], Законный перехват [архив], Список государственных проектов массового наблюдения [архив].
Домашняя автоматизация
Домашняя автоматизация — это совокупность электронных устройств, объединённых в единую систему для учёта и/или управления другими электронными устройствами. Ссылки на Википедию: Домашняя автоматизация [архив], Центр умного дома [архив].
Домашней автоматизацией является: контроллер, сетевой маршрутизатор, сетевой коммутатор, электронные замки, переключатели, регуляторы, беспроводные кнопочные панели, пульты, термостат, датчик движения, датчик дыма, датчик активации (для карты), датчик открытия-закрытия, модуль для ввода команд, счётчик расхода воды, регулятор розетки, умная лампочка, модуль централизованного освещения, счётчик расхода электроэнергии и другое. Ссылка на Википедию: Домашняя автоматизация [архив]. Ссылка на сайт производителя: Control4 - Каталог продуктов [архив].
Домашняя автоматизация (слева-направо сверху-вниз): контроллер, сетевой маршрутизатор, сетевой коммутатор, электронные замки, переключатели, регуляторы, беспроводные кнопочные панели, пульты, термостат, датчик движения, датчик дыма, датчик активации (для карты), модуль для ввода команд, счётчик расхода воды, регулятор розетки, умная лампочка, модуль централизованного освещения, счётчик расхода электроэнергии.
Домашняя автоматизация захватывает данные о живых объектах в режиме реального времени с помощью подключенных устройств, датчиков, модулей и программного обеспечения.
Ссылки на научные статьи:
- Большие данные и персонализация для ненавязчивой автоматизации умного дома [архив];
- Обнаружение дрейфа поведения человека в среде умного дома [архив];
- Количественные показатели для обнаружения отклонения в поведении на основе данных домашней автоматизации [архив];
- Выявление дрейфа поведения на основе выявления аномалий в количественных показателях проживания в доме [архив];
- Распространение синтетических данных умного дома для расширенных приложений [архив];
- Понимание поведения пользователей с помощью обнаружения неконтролируемых аномалий: доказательство концепции Использование данных термостата умного дома Интернета вещей для улучшения наблюдения за общественным здравоохранением [архив].
Бытовые устройства
Бытовые устройства — это электронные устройства для выполнения функций жизнеобеспечения, содержащие микрофон или элементы с микрофонным эффектом (короб корпуса, динамик, двигатель, конденсатор и прочее). Ссылки на Википедию: Бытовая техника [архив], Динамики как микрофоны [архив], Микрофоника [архив], Микрофонный эффект [архив].
Умные бытовые устройства — это бытовые устройства, содержащие микрофон или элементы с микрофонным эффектом, датчик включения/выключения, модули Wi-Fi и Bluetooth, а также программное обеспечение.
Умные бытовые устройства (слева-направо сверху-вниз): холодильная камера, очиститель воздуха, стиральная машина, холодильник, мультиварка, тостер, чайник, утюг. Ссылка на Amazon: Amazon.com: Умная бытовая техника [архив].
Бытовые устройства (обычные, умные) захватывают данные о живых объектах в режиме реального времени с помощью микрофона или микрофонного эффекта, датчика включения/выключения и программного обеспечения. Ссылка на аналитический отчёт: Воздействие информации от потребительских устройств IoT: многомерный подход к измерению на основе информации о сети [архив]. Ссылка на подробное объяснение (стоит рассматривать в качестве дополнения): Онлайн-курс: «Системный подход при формировании системы защиты информации» [архив].
Телевизоры
Телевизор (телевизионный приёмник) — это электронное устройство, преобразующее модулированное электромагнитное поле в визуальную и аудиальную информацию. Ссылки на Википедию: Телевизор [архив], ATSC-тюнер [архив].
Смарт-телевизор — это телевизор с встроенной видеокамерой, микрофоном, другими датчиками захвата данных (например, термометром), модулями Wi-Fi и Bluetooth, а также программным обеспечением. Ссылки на Википедию: Смарт-телевизор [архив], Автоматическое распознавание контента [архив]. Ссылка на онлайн-гипермаркет AliExpress: Список смарт-телевизоров [архив].
Телевизор Samsung Smart TV со встроенной камерой и микрофоном (модель 2012 года), управляется с помощью голоса и жестов. Ссылка на статью: Телевизор Samsung Smart 3D UE75ES9007: огромный и очень умный [архив].
Смарт-телевизоры захватывают данные о живых объектах в режиме реального времени с помощью видеокамер, микрофонов и программного обеспечения. Ссылки на статьи: Как остановить ваш Smart TV от шпионажа за вами [архив]; Смарт-телевизоры, службы подписки передают данные в Facebook и Google [архив]. Ссылки на отчёты: Воздействие информации от потребительских устройств IoT: многомерный подход к измерению на основе информации о сети [архив]; Смотрит, как ты смотришь: Экосистема слежения за топовыми устройствами потокового ТВ [архив].
Всего в мире более 1,2 млрд пользователей Smart TV, что соответствует более 16% населения планеты Земля (пользователей обычного телевидения больше). Ссылка на Википедию: Смарт-телевизор [архив].
Компьютеры
Компьютер — это электронное устройство для создания, хранения и обработки данных, которое может содержать клавиатуру, видеокамеру, микрофон, датчик приближения, акселерометр, гироскоп, магнитометр, барометр, пульсометр, тонометр, пульсоксиметр, термометр, отпечаток пальца, сонар, радар, лидар, модули сетевого подключения, Wi-Fi, Bluetooth, GNSS, звонков, сообщений и другие датчики и модули, а также программное обеспечение. Ссылка на Википедию: Компьютер [архив].
Разновидности компьютеров (слева-направо сверху-вниз): настольный, переносной (ноутбук), мобильный (планшет, смартфон), носимый (умные часы).
Компьютеры захватывают данные о живых объектах в режиме реального времени с помощью устройств ввода, встроенных датчиков, модулей и программного обеспечения.
Ссылки на научные статьи и примеры:
- Ненавязчивые недорогие измерения размера зрачка с помощью веб-камер [архив];
- Акустическая визуализация с использованием встроенных датчиков смартфона [архив];
- AIM: Акустическая визуализация на мобильном телефоне [архив];
- Мониторинг здоровья с помощью акустического зондирования с микрофоном и динамиком смартфона [архив];
- Оценка частоты дыхания с помощью встроенного микрофона смартфона или гарнитуры [архив];
- Использование мобильных телефонов в качестве интеллектуальных датчиков для анализа входного звукового сигнала и определения состояния сна [архив];
- D3-Guard: акустическое обнаружение сонливости за рулем с помощью смартфонов [архив];
- Использование мобильных телефонов в качестве акустических датчиков для высокопроизводительного наблюдения за комарами [архив];
- Обнаружение приближения по звуку с помощью мобильных телефонов [архив];
- Скорая помощь: раннее выявление невнимательного вождения с использованием аудиоустройств на смартфонах [архив];
- Опрос по распознаванию поведения человека с использованием ультразвукового сигнала на смартфоне [архив];
- Надежная аутентификация по человеческому лицу с использованием акустических датчиков на смартфонах [архив];
- Совместное картографирование звукового ландшафта с помощью смартфона для создания более устойчивой акустической среды [архив];
- Использование смартфонов в качестве средств персонального мониторинга акустической среды [архив];
- Технология обработки изображений смартфона и ее приложения [архив];
- Онлайн-обнаружение аномалий для данных многомерных поведенческих временных рядов на основе смартфонов [архив];
- Методы распознавания смартфона для изучения поведения в повседневной жизни [архив];
- Использование смартфонов для сбора поведенческих данных в психологии: возможности, практические соображения и проблемы [архив];
- Психиатрическая оценка следующего поколения: использование датчиков смартфона для мониторинга поведения и психического здоровья [архив];
- Использование сенсорной технологии мобильных телефонов для исследований в области психического здоровья: комплексный анализ для выявления скрытых проблем и потенциальных решений [архив];
- Уникальный в толпе: пределы конфиденциальности человеческой мобильности [архив];
- Домашняя пупиллометрия с использованием камер смартфона для распознавания лиц [архив].
Ссылки на патенты:
- US5905461A — Устройство спутникового слежения глобального позиционирования [архив];
- US9269012B2 — Отслеживание объектов несколькими трекерами [архив];
- US7171329B2 — Система и способ распознавания совместного расположения устройств [архив];
- US10264405B1 — Обнаружение движения в ячеистых сетях [архив];
- US11012122B1 — Использование обучающих полей MIMO для обнаружения движения [архив];
- US8660578B1 — Обнаружение движения человека на расстоянии с помощью беспроводных сигналов [архив];
- US10579150B2 — Одновременное определение абсолютного расстояния и относительного движения для распознавания жестов действия [архив];
- US10362165B2 — Система и метод отслеживания лиц, представляющих интерес, с помощью голосового отпечатка [архив];
- US3951134A — Устройство и метод для дистанционного мониторинга и изменения мозговых волн [архив].
Всего в мире более 7,1 млрд пользователей мобильных компьютеров, что соответствует более 88% населения планеты Земля. Ссылки на Statista: Прогноз количества мобильных пользователей по всему миру с 2020 по 2025 год [архив], Количество подписок на смартфоны по всему миру с 2016 по 2021 год с прогнозами на 2022–2027 годы [архив]. Ссылка на BankMyCell: Сколько людей во всем мире имеют смартфон в 2022 году [архив].
Гаджеты
Гаджет — это электронное устройство со специализированными функциями, подключаемое к компьютеру и/или интернету, которое может содержать видеокамеру, микрофон, датчик приближения, обрыва, препятствий, ударов, веса, жира, акселерометр, гироскоп, магнитометр, пульсометр, тонометр, пульсоксиметр, термометр, сонар, радар, лидар, модули Wi-Fi, Bluetooth, GNSS и другие датчики и модули, а также программное обеспечение.
Гаджетом является: умная колонка, камера, микрофон, фитнес-браслет, электронный конструктор (ссылки на сайты производителей: RaspberryPi [архив], Arduino [архив]), робот-пылесос, наушники, геймпад, умные весы, квадрокоптер, сенсорный игровой контроллер (ссылка на Википедию: Kinect [архив]) и т. п.
Гаджеты (слева-направо сверху-вниз): умная колонка, камера, микрофон, фитнес-браслет, электронный конструктор, робот-пылесос, наушники, геймпад, умные весы, квадрокоптер, сенсорный игровой контроллер.
Гаджеты захватывают данные о живых объектах в режиме реального времени с помощью встроенных датчиков, модулей и программного обеспечения. Ссылка на Википедию: Внутренняя система позиционирования [архив].
Гаджеты являются датчиками движения. Чем больше гаджетов, тем лучше покрытие и точность. Ссылка на сайт производителя: Cognitive Systems Corp. – технология обнаружения движения с помощью Wi-Fi [архив].
Сканеры
Сканер — это электронное устройство, которое считывает характеристики и свойства живых и неживых объектов и преобразует их в электронный формат.
Сканером является: сканер изображений, сканер объектов, сканер пространств.
Сканеры.
Сканер изображений — это сканер, который считывает характеристики изображений (включая текст), преобразует их в электронный формат и отправляет на компьютер. Ссылки на Википедию: Сканер изображений [архив], Сканирование книг [архив], Планетарный сканер [архив].
Сканеры изображений (слева направо): сканер изображений, сканер негативной плёнки, сканер изображений портативный, сканер книг портативный, сканер книг настольный.
Сканеры изображений захватывают данные о неживых объектах с помощью встроенных датчиков и программного обеспечения.
Сканированные копии (слева-направо): документ, книга, ткань.
Сканер объектов — это сканер, который считывает геометрические характеристики живых и неживых объектов, преобразует их в электронный формат и отправляет на компьютер. Ссылки на Википедию: 3D-сканирование [архив], 3D-сканер со структурированным светом [архив].
Сканеры объектов Scantech. Ссылка на сайт производителя: 3D ScanTech [архив].
Примеры использования сканеров объектов Scantech:
- SCANTECH iReal 3D V3.0 | Расширьте возможности интеллектуального 3D-сканирования [архив];
- Автоматизированное 3D-сканирование и контроль с помощью Scantech SIMSCAN [архив];
- Как получить данные облака точек Subway 3D с помощью технологии 3D-сканирования? [архив].
Сканеры объектов используют при изготовлении систем сканирования.
Примеры использования систем 3D-сканирования:
- Технология 3D-сканирования Size Stream [архив];
- CR Hub: 3D-сканеры и сканирование всего тела с помощью Botspot [архив];
- AutoScan-K 3D System - Высокобезопасная и эффективная автоматическая система контроля [архив].
Сканеры объектов производят в виде гаджетов для мобильных компьютеров.
Сканер объектов для мобильных компьютеров (слева-направо): Структура [архив], 3D Systems [архив].
Примеры использования сканеров объектов Structure для мобильных компьютеров (гаджет):
- Руководство по сканеру Structure: демонстрационные приложения Viewer и Scanner [архив];
- Использование 3D-сканера Structure [архив];
- Canvas: создайте 3D-модель вашего дома за считанные минуты [архив].
Сканеры объектов захватывают данные о живых и неживых объектах с помощью встроенных датчиков и программного обеспечения.
Процесс сканирования с помощью сканера Artec. Ссылка на сайт производителя: Industrial 3D Scanner | Space Spider [архив].
Другие производители: Einscan [архив], Creaform [архив], Scoobe3D [архив], Fit3D [архив], MatterandForm [архив] и прочие.
Сканер пространства — это сканер, который считывает геометрические характеристики и структурные свойства живых и неживых объектов на большой площади, преобразует их в электронный формат и отправляет на компьютер. Ссылки на Википедию: Лидар [архив], Измерение геологической структуры с помощью Лидара [архив], Гиперспектральная визуализация [архив]. Ссылка на научную статью: Последовательное построение карт в нефтехимических комплексах для роботов-пожарных с использованием SLAM на основе GPS и LIDAR [архив].
Сканеры пространств Leica Geosystems. Ссылка на сайт производителя: Leica Geosystems [архив]. Ссылка на промо-сайт производителя: BLK2FLY | Leica Geosystems [архив].
Примеры использования сканеров пространств Leica Geosystems:
- Руководство по приложению Cyclone FIELD 360 с Энди Фонтана [архив];
- Лазерное сканирование: Глава 1 из 3 — Основы [архив];
- Мобильный захват реальности Leica Geosystems [архив];
- Внедрение оцифровки городов, куда бы вы ни отправились [архив];
- Картографирование железных дорог - Leica Pegasus:Two [архив];
- Сканирование всего здания с помощью Leica BLK2FLY и Энди Фонтана [архив];
- На пути к высокопроизводительной твердотельной лидарной инерциальной одометрии и картографированию [архив];
- 3D LiDAR картографирование с использованием Hesai PandarGT [архив];
- Карта Pointcloud Синдзюку [архив];
- 3D SLAM с использованием Kinect 360 [архив];
- Автономная воздушная навигация в закрытых помещениях [архив].
Сканеры пространств захватывают данные о живых и неживых объектах на большой площади с помощью встроенных датчиков и программного обеспечения.
Сканированные пространства (в электронном формате) с помощью оборудования Leica Geosystems.
Сканеры пространств бывают на основе фотограмметрии. Ссылка на Википедию: Фотограмметрия [архив].
Сканированное пространство (в электронном формате) с помощью оборудования Matterport, работающее по принципу фотограмметрии. Ссылка на сайт производителя: 3D-камеры и приложение для захвата изображений с помощью iPhone | Matterport [архив]. Пример сканирования: Камера 360° (Insta360 ONE X) и порт Matterport для удобного 3D-сканирования и съемки объекта [архив].
Автомобили
Автомобиль — это совокупность электронных устройств, содержащих видеокамеру, микрофон, датчик скорости, сближения, дыхания, сердцебиения, температуры, дождя, топлива, вскрытия, сонар, радар, лидар, модули Wi-Fi, Bluetooth, GNSS и другие датчики и модули, а также программное обеспечение. Ссылка на Википедию: Автомобиль [архив].
Автомобили.
Автомобили захватывают данные о живых и неживых объектах в режиме реального времени с помощью встроенных датчиков, модулей и программного обеспечения. Ссылка на Википедию: Автоматическое определение местоположения транспортного средства [архив].
Ссылки на статьи и примеры:
- Конфиденциальность автомобильных технологий: информационно-развлекательная система вашего автомобиля может получать данные с вашего телефона [архив];
- Презентация исследований и разработок 2016: Project iVe: криминалистика для автомобильных информационно-развлекательных и навигационных систем [архив];
- Черный ящик GPS [архив];
- Как беспилотные автомобили Google видят мир [архив].
Всего в мире более 1,4 млрд автомобилей, что соответствует более 19% населения планеты Земля. Ссылка на результаты исследования Hedges Company: Сколько автомобилей будет в мире в 2023 году? Статистика по странам [архив]. Ссылка на Википедию: Список стран по транспортным средствам на душу населения [архив].
Камеры
Камера видеонаблюдения — это электронное устройство для ведения внешнего, внутреннего и скрытого видеонаблюдения на улице и/или в помещении, которое может содержать видеокамеру, микрофон, датчик движения, датчик освещённости, тепловой датчик, инфракрасную подсветку (для съёмки в ночное время), радар, модуль Wi-Fi и другое. Ссылка на Википедию: Камера видеонаблюдения [архив].
Камеры для внешнего (наружного) видеонаблюдения.
Камеры для внутреннего видеонаблюдения.
Камеры для скрытого видеонаблюдения (слева-направо сверху-вниз): в настенных часах, Wi-Fi-камера, в датчике движения, в датчике дыма, видеоглазок, имитация лампочки.
В камеры видеонаблюдения микрофон уже встроен или устанавливается дополнительно.
Микрофоны для внешнего и внутреннего наблюдения (слева-направо сверху-вниз): уличный микрофон (не камера), уличный всенаправленный микрофон, микрофон для помещения (ссылки на сайт производителя: MICO-MIC - Микрофон для наружного аудио наблюдения [архив], SM1-W - Уличный микрофон для всенаправленного наблюдения [архив], MIC-CUBE - Микрофон-куб для аудио наблюдения [архив]); потолочный микрофон для помещений, уличный микрофон (ссылки на сайт производителя: Цифровой звукосниматель [архив], Уличный звукосниматель [архив]).
Камеры видеонаблюдения с тепловым датчиком являются отдельными устройствами.
Камеры для тепловизионного видеонаблюдения. Ссылки на сайты производителей: Dahua Тепловые камеры [архив], Hikvision Тепловизионные камеры [архив], Teledyne FLIR Тепловые камеры безопасности [архив].
Камеры видеонаблюдения с радаром также являются отдельными устройствами.
Камеры для видеонаблюдения с радаром. Ссылки на сайт производителя: PFR5QI-E60 [архив], PFR5QI-E60-PV [архив].
Камеры видеонаблюдения в домофонах и банкоматах.
Камеры видеонаблюдения захватывают данные о живых и неживых объектах в режиме реального времени с помощью видеокамеры, микрофона и программного обеспечения. Ссылка на Википедию: Видеонаблюдение [архив].
Стол в региональной диспетчерской службе видеонаблюдения Национальной полиции Нидерландов.
В мире более 1 млрд камер видеонаблюдения, установленных правительствами разных стран. Ссылка на статью CNBC: В 2021 году по всему миру будет наблюдать один миллиард камер наблюдения [архив].
Мониторная стена с пятнадцатью 42-дюймовыми мониторами для 176 уличных камер в диспетчерской видеонаблюдения.
Пример записи с камеры видеонаблюдения со звуком: Reolink RLC-823a Автоматическое отслеживание PTZ [архив]. Пример записи с камеры видеонаблюдения с инфракрасной подсветкой (съёмка в ночное время): TPSHomicide #13/2020 Кадры с камер видеонаблюдения [архив]. Пример записи с камеры теплового видеонаблюдения: Тепловизионный Dahua BF1241 Eureka в действии [архив]; Серия Eureka - ТОП 5 ОСОБЕННОСТЕЙ [архив].
RTLS
RTLS — это совокупность электронных устройств, содержащих антенны, радиочастотные метки и программное обеспечение, которые объединены в единую систему для определения местоположения транспорта, предметов и людей в режиме реального времени. Ссылки на Википедию: Система определения местоположения в реальном времени [архив], RTLS [архив].
RTLS от компании Siemens (слева-направо сверху-вниз): анкер/шлюз (антенна), радиочастотные метки для транспорта, предметов и людей (ящиков, контейнеров, поддонов, автомобилей, погрузчиков, инструментов, сосудов и прочего). Ссылка на сайт производителя: Система позиционирования в реальном времени SIMATIC RTLS от «Сименс» [архив].
RTLS от компании Geoplan (слева-направо): локатор (антенна), дисплей состояния, радиочастотная метка для сотрудника. Ссылка на сайт производителя: Geoplan (지오플랜) [архив].
RTLS от компании Nanjing Wo Xu Wireless (слева-направо): анкер (антенна), радиочастотные метки для персонала и предметов. Ссылка на сайт производителя: Nanjing Woxu Wireless Co.,Ltd [архив].
Общая схема подключения RTLS от компании BlueIOT. Ссылка на сайт производителя: Blueiot система определения местоположения в реальном времени (RTLS) [архив].
RTLS захватывают данные о живых и неживых объектах в режиме реального времени с помощью мультилатерации, триангуляции и встроенной радиолокации. Ссылки на Википедию: Система определения местоположения в реальном времени [архив], RTLS [архив], Радар [архив].
Ссылки на научные статьи, лекции и примеры:
- Контроль и применение системы определения местоположения в реальном времени на основе оценки точности позиционирования [архив];
- Экспериментальное исследование влияния антенны в RTLS на основе RFID [архив];
- Электрически малогабаритная антенна для низкочастотных систем [архив];
- Sequitur RTLS - внутренняя локализация на нескольких этажах [архив];
- Quuppa | Системы внутреннего позиционирования | Службы определения местоположения в реальном времени [архив];
- Комплект RTLS Plug&Track [архив];
- 9 лучших случаев промышленного использования отслеживания активов внутри помещений с использованием RTLS [архив];
- SIMATIC RTLS - система позиционирования реального времени [архив];
- Тег направления и RTLS с пассивной UHF RFID [архив];
- MK UWB Комплект RTLS [архив];
- EHIGH UWB RTLS Коллекция видео по отслеживанию местоположения в реальном времени [архив];
- Тег RTLS для отслеживания активов и людей [архив];
- Видео о продукте RFID-ворота [архив];
- Внутренний GPS с питанием от RFID [архив];
- UWB RTLS [архив].
Интерфейс программного обеспечения RTLS от производителя Centrak. Ссылка на статью: Как системы определения местоположения в реальном времени могут повысить безопасность и эффективность [архив]. Ссылка на сайт производителя: CenTrak [архив].
Считыватели
Считыватель — это электронное устройство для считывания штриховых, магнитных, электронных, радиочастотных, биометрических и других данных с носителей. Ссылка на Википедию: Автоматическая идентификация и сбор данных [архив].
Считыватели (слева-направо): считыватель штрихового кода, считыватель электронных данных, считыватель радиочастотных данных, считыватель биометрических данных.
Считыватель штрихового кода — это электронное устройство, которое считывает данные с напечатанного штрихового кода, декодирует их и отправляет на компьютер. Ссылки на Википедию: Считыватель штрихового кода [архив], Штрих-код [архив].
Считыватели штриховых кодов.
Штриховые коды (слева-направо): линейный, матричный.
Считыватели штриховых кодов используют при изготовлении автоматизированных систем.
Системы считывания штриховых кодов (слева-направо): компании Sick (ссылка на сайт производителя: CLV Система идентификации операций [архив]), компании Cognex (ссылка на сайт производителя: 6-сторонние туннели для считывания штрих-кодов [архив]).
Примеры использования системы считывания штриховых кодов Sick: 4Dpro: Всенаправленное считывание кода | SICK AG [архив], 4Dpro: Отслеживание фармацевтических упаковочных линий | SICK AG [архив].
Примеры использования системы считывания штриховых кодов Cognex: Считывание штрих-кода на основе изображения | Cognex [архив], Логистические решения Cognex [архив].
Считыватели штриховых кодов захватывают данные о живых и неживых объектах с помощью считывания данных в штриховом коде (данные закодированы). Ссылки на Википедию: Отслеживание [архив], Система слежения [архив], Автоматическая идентификация и сбор данных [архив], Автоматизация логистики [архив].
Ссылки на статьи и примеры:
- Методы распознавания штрих-кода: обзор и применение [архив];
- Система управления студенческой базой данных и справочной системой с использованием сканера штрих-кода [архив];
- Система мониторинга посещаемости преподавателей: улучшенная функция со сканером штрих-кода [архив];
- Электронная система посещаемости в классе со сканером штрих-кода [архив];
- Управление цепочками поставок с помощью Logistics Barcode Printer [архив].
Считыватель электронных данных — это электронное устройство, которое считывает данные со смарт-карт (карт с чипом) и отправляет их на компьютер. Ссылки на Википедию: Считыватель карт [архив], Платежный терминал [архив], Смарт-карта [архив], Список смарт-карт общественного транспорта [архив].
Считыватели удостоверений от Identiv. Ссылка на сайт производителя: Считыватели/записыватели смарт-карт [архив].
Считыватели sim-карт.
Считыватели банковских карт (слева-направо сверху-вниз): четыре подряд от производителя Adyen (ссылка на сайт производителя: Платёжные терминалы Adyen [архив]), четыре подряд от других производителей.
Считыватели электронных данных захватывают данные о людях с помощью считывания данных на чипе. Ссылки на Википедию: Электронная идентификация [архив], Контроль доступа [архив], Автоматическая идентификация и сбор данных [архив]. Ссылки на статьи: Проблемы конфиденциальности [архив], Людей можно идентифицировать по операциям с кредитными картами [архив].
Считыватель радиочастотных данных — это электронное устройство, которое активирует радиочастотную метку, считывает её данные и передаёт их на компьютер. Ссылки на Википедию: Радиочастотная идентификация (RFID) [архив], Связь ближнего поля (NFC) [архив].
Считыватели радиочастотных меток.
Радиочастотные метки (пассивные и активные).
Считыватели радиочастотных меток используют при изготовлении автоматизированных систем.
Системы считывания радиочастотных меток Sick. Ссылки на сайт производителя: Системы отслеживания RFGS Pro [архив], Системы отслеживания RFMS Pro [архив].
Примеры использования систем считывания радиочастотных меток Sick: Идентификация тела с помощью RFID [архив], Помощь водителю в узком проходе [архив], Преобразование штрих-кода в данные RFID [архив].
Считыватели радиочастотных данных захватывают данные о живых и неживых объектах с помощью считывания данных на радиочастотных метках (ключи, карты, этикетки). Ссылки на Википедию: Отслеживание [архив], Отслеживание людей [архив], Автоматическая идентификация и сбор данных [архив], Автоматизация логистики [архив], Автоматическая идентификация оборудования [архив], Технология отслеживания активов [архив], Смарт-этикетка [архив].
Ссылки на статьи и примеры:
- Проект OmniConnect: Радарные лучи для создания сетей и локализации повседневных объектов [архив];
- Omniconnect — Множественное объединение повседневных предметов в умный дом [архив];
- Решение Century RFID для управления цепочками поставок [архив];
- Интеллект предметов Impinj и интернет вещей [архив];
- Система управления запасами RFID для розничной торговли и одежды [архив];
- Проходное решение RFID Checkout и смарт-камеры [архив].
Считыватель биометрических данных — это электронное устройство, которое считывает физиологические и/или поведенческие характеристики живого объекта и отправляет их на компьютер. Ссылки на Википедию: Биометрическое устройство [архив], Биометрические данные [архив], Сканер отпечатков пальцев [архив], Биометрия [архив].
Считыватели биометрических данных.
Считыватели биометрических данных захватывают данные о людях с помощью считывания лица, глаз, отпечатков пальцев, голоса, походки и других характеристик. Ссылки на Википедию: Отслеживание людей [архив], Электронный контроль доступа [архив], Автоматическая идентификация и сбор данных [архив], MALINTENT [архив], Система распознавания лиц [архив], Сопоставление вен [архив], Отпечаток пальца [архив], Сканирование сетчатки [архив], Верификация глазных вен [архив], Распознавание радужной оболочки (ирис) [архив], Походка как биометрия [архив].
Считыватель универсальный — это электронное устройство, которое может считывать несколько типов данных и отправлять их на компьютер.
Универсальные считыватели Telpo. Ссылка на сайт производителя: Telpo: Биометрические устройства [архив]. Ссылка на видео: Telpo D2 | Рабочая станция проверки личности [архив].
Скринеры
Скринер — это электронное устройство, которое считывает внешнюю и внутреннюю структуру живых и неживых объектов и отправляет на компьютер. Ссылки на Википедию: Сканирование грузов [архив], Сканер всего тела [архив], Сканер миллиметрового диапазона [архив], Рентгеновское обратное рассеяние [архив], Сканирующая просвечивающая рентгеновская микроскопия [архив].
Скринеры ручные (слева-направо): Rapiscan [архив], Viken Detection [архив], Videray [архив], QSA Global [архив].
Скринеры груза (слева-направо): Smiths Detection [архив], Nuctech [архив], Linev Systems [архив].
Скринеры транспорта (слева-направо сверху-вниз): Smiths Detection [архив], Nuctech [архив], Linev Systems [архив], Rapiscan [архив].
Скринеры захватывают данные о живых и неживых объектах в реальном времени с помощью электромагнитного излучения, встроенных датчиков и программного обеспечения.
Ссылки на публикации и примеры:
- Многоракурсная трехмерная реконструкция с помощью портативной камеры миллиметрового диапазона [архив];
- Отчет об обзоре рынка пассивных детекторов миллиметрового диапазона [архив];
- Рентгеновский контроль и обнаружение радиации [архив];
- Портативный рентгеновский прибор Viken HBI-120 [архив];
- Бесконтактный досмотр с помощью Evolv Express® [архив];
- ThruVis - обнаружение скрытых объектов и угроз [архив];
- Neural Guard Detection на модели Rapiscan 620DV [архив];
- HI-SCAN 6040 CTiX - новый уровень безопасности контрольно-пропускных пунктов [архив];
- Система проверки легковых автомобилей Nuctech Seris Cs [архив];
- CIP-300 для осмотра автомобилей [архив];
- Система досмотра грузов/транспортных средств Nuctech MT0200BX [архив];
- Система досмотра грузов и транспортных средств ZBV [архив];
- "ZBV" - Фургон обратного рассеяния Z [архив];
- Система сканирования пассажирских транспортных средств VACIS® XPL [архив];
- Самодельный рентгеновский компьютерный томограф, управляемый Arduino [архив];
- Самодельная рентгеновская система обратного рассеяния [архив].
Примеры скрининга живых объектов различными скринерами.
Примеры скрининга неживых объектов различными скринерами.
Ссылки на патенты:
- US6876322B2 — Обнаружение скрытых объектов [архив];
- US8232866B2 — Системы и методы дистанционной биометрической идентификации на большом расстоянии с использованием микроволновых сигналов сердца [архив];
- US7811234B2 — Метод и устройство дистанционного зондирования [архив];
- US5507291A — Способ и связанное с ним устройство для дистанционного определения информации об эмоциональном состоянии человека [архив].
Томографы
Томограф — это электронное устройство, которое считывает внутреннюю структуру живых и неживых объектов и отправляет на компьютер. Ссылки на Википедию: Томография [архив], Рентгеновская микротомография [архив].
Томографом является: магнитно-резонансный томограф, компьютерный томограф. Ссылки на Википедию: Магнитно-резонансная томография (МРТ) [архив], Компьютерная томография (КТ) [архив].
Магнитно-резонансные томографы (слева-направо): Siemens Healthineers [архив], GE Healthcare [архив], Fujifilm [архив].
Компьютерные томографы (слева-направо): Siemens Healthineers [архив], GE Healthcare [архив].
Компьютерные томографы для микротомографии (слева-направо): RX Solutions [архив], Tescan [архив].
Томографы захватывают данные о живых и неживых объектах в режиме реального времени с помощью встроенных датчиков и программного обеспечения.
Ссылки на примеры:
- Серия SIGNA Masters 2021 Live Scanning: визуализация тела с использованием катушек AIR на SIGNA Voyager [архив];
- Что такое компьютерная томография (КТ) и как она работает? [архив];
- Оцените первую и единственную в мире спектральную технологию на основе детектора с Philips IQon Spectral CT [архив];
- Реконструкция глубокого обучения в КТ и МРТ: что меняет правила игры? [архив];
- Томограф RX Solutions EasyTom S [архив];
- TESCAN micro-CT - отзыв университета KU Leuven [архив].
Примеры томограмм людей, сделанные магнитно-резонансными томографами.
Примеры томограмм людей, сделанные компьютерными томографами.
Пример компьютерной микротомографии. Красным цветом обозначены пустоты, а синим — плотные частицы.
Серверы
Сервер — это электронное устройство для хранения и обработки данных (рабочих файлов, банковских операций, оплаченных заказов, личных фото, видео, заметок, переписки и прочего). Ссылка на Википедию: Сервер (вычисления) [архив].
Серверы Intel. Ссылка на сайт производителя: Серверная продукция Intel® — ЦП и серверные процессоры на базе Intel [архив].
Серверы Dell. Ссылка на сайт производителя: Серверные решения PowerEdge | Dell Technologies [архив].
Серверы используют в центрах обработки данных (провайдеры, операторы, ключевые компании).
Серверная комната в центре обработки данных Intel.
Серверы захватывают данные о живых и неживых объектах в режиме реального времени с помощью размещения данных (на сервере). Ссылки на Википедию: Intel Management Engine [архив], AMD Platform Security Processor [архив], Список государственных проектов массового наблюдения [архив].
Всего в мире в 2021 году хранилось 1 327 эксабайт данных. Ссылка на исследование Statista: Объем данных, фактически хранящихся в центрах обработки данных по всему миру с 2015 по 2021 год [архив].
Объем данных, хранившихся в центрах обработки данных по всему миру с 2015 по 2021 год (в эксабайтах).
Программное обеспечение
Программное обеспечение — это набор инструкций, указывающий электронному устройству как работать. Ссылка на Википедию: Программное обеспечение [архив].
Всё программное обеспечение, у которого есть механизм для захвата и передачи данных, является программным элементом наблюдения.
Кроме этого, программное обеспечение подвергается атакам отдельных лиц, организаций и правительств конкурирующих стран. Ссылки на Википедию: Уязвимость (вычисления) [архив], Компьютерная безопасность [архив], Мобильная безопасность [архив], Безопасность приложений [архив], Безопасность браузера [архив], Загрузка с диска [архив], Межсайтовый скриптинг [архив].
Например, с 1999 года в продуктах компании Microsoft публично раскрыто более 8 500 уязвимостей. Ссылка на публичную базу CVE Details: Microsoft: Статистика уязвимостей [архив]. Ссылка на сайт Microsoft: Уязвимости - Руководство по обновлению безопасности - Microsoft [архив] (нужно выбрать даты).
Публично раскрытые уязвимости продуктов компании Microsoft по годам. Виден рост числа уязвимостей по мере развития компании Microsoft. Ссылка на CVE Details: Microsoft: Статистика уязвимостей [архив].
Продукты других компаний имеют похожую динамику. Ссылка на топ-50 технологических компаний по общему количеству «отчётливых» уязвимостей: Топ-50 поставщиков по общему количеству «отчётливых» уязвимостей [архив].
Ссылка на статистические статьи: 115 статистических данных и тенденций кибербезопасности [архив], Сколько кибератак происходит в день [архив].
Также программное обеспечение может иметь скрытые или побочные функции. Например, управлять скоростью работы компонента электронного устройства (можно использовать для перехвата информации). Ссылка на научную статью с видеодемонстрацией: Fansmitter: Эксфильтрация акустических данных с компьютеров (без динамиков) с воздушным зазором [архив], Fansmitter: Утечка данных с компьютера с воздушным зазором (Air-Gap) [архив].
Встроенные системы
Встроенная система — это программное обеспечение для управления компонентом электронного устройства (если электронное устройство простое, то может заменить операционную систему). Ссылки на Википедию: Встроенное программное обеспечение [архив], Прошивка [архив], Микрокод [архив].
Встроенной системой является: Intel Management Engine, AMD Platform Security Processor, Basic Input/Output System (BIOS), Unified Extensible Firmware Interface (UEFI), прошивка антиблокировочной тормозной системы, прошивка стиральной машины, прошивка жёсткого диска, прошивка USB-накопителя, прошивка кардиостимулятора, прошивка пульта дистанционного управления, прошивка электронных часов и т. п.
Встроенные системы захватывают данные о живых объектах в режиме реального времени с помощью полного доступа к ключевому компоненту электронного устройства (подробнее в разделе «Микропроцессоры»).
Операционные системы
Операционная система — это программное обеспечение для управления электронным устройством. Ссылки на Википедию: Операционная система (ОС) [архив], Список операционных систем [архив], Мобильная операционная система [архив].
Операционные системы захватывают данные о живых объектах в режиме реального времени с помощью доступа к компонентам электронного устройства, а также сохранения данных и действий пользователей. Ссылки на политику конфиденциальности разработчиков наиболее популярных операционных систем: Заявление о конфиденциальности Майкрософт (на русском: Заявление о конфиденциальности корпорации Майкрософт) [архив], Политика конфиденциальности Apple [архив], Политика конфиденциальности Google [архив], Конфиденциальность данных Ubuntu [архив]. Ссылка на статью: Даже когда говорят не делать этого, Windows 10 просто не может перестать обмениваться данными с Microsoft [архив].
Операционные системы используют один пароль для авторизации пользователей при входе в компьютер и внутренние облачные сервисы. Это предоставляет разработчикам операционных систем пароли для доступа к компьютерам пользователей. Ссылка на сайт Microsoft: Управление идентификацией пользователей и безопасным доступом в Microsoft [архив].
Приложения
Приложение — это программное обеспечение, устанавливаемое в операционную систему для наделения электронного устройства дополнительными функциями. Ссылка на Википедию: Прикладное программное обеспечение [архив].
Логотипы наиболее популярных магазинов приложений (слева-направо): Microsoft Store [архив], App Store [архив], Google Play [архив].
Приложения захватывают данные о живых и неживых объектах в режиме реального времени с помощью доступа к компонентам электронного устройства, а также сохранения данных и действий пользователей. Ссылки на политику конфиденциальности держателей магазинов приложений: Заявление о конфиденциальности Майкрософт (на русском: Заявление о конфиденциальности корпорации Майкрософт) [архив], Политика конфиденциальности Apple [архив], Политика конфиденциальности Google [архив].
Разрешения приложению Microsoft Word: камера, данные о подключении по Wi-Fi, идентификатор устройства и данные о вызовах, хранилище, телефон, микрофон, контакты, фото/мультимедиа/файлы, идентификационные данные и другое. Ссылка на страницу приложения в Google Play: Microsoft Word: Редактировать документы [архив].
Приложения отображают данные, поступающие от компонентов электронного устройства.
Ссылки на научные публикации, лекции, разработчиков и примеры:
- Обнаружение эмоций из текста [архив];
- Обзор анализа настроений и обнаружения эмоций в тексте [архив];
- Обнаружение эмоций на основе текста: достижения, проблемы и возможности [архив];
- Обнаружение и распознавание эмоций из текста с использованием глубокого обучения [архив];
- Эмоциональная маркировка текста [архив];
- Сквозной проект распознавания эмоций речи с использованием ИНС [архив];
- Проект распознавания эмоций речи с использованием машинного обучения [архив];
- Исследование распознавания эмоций на основе речи и выражения лица [архив];
- Анализ распознавания эмоций с использованием мимики, речи и мультимодальной информации [архив];
- Бесконтактное измерение сердечного ритма с помощью веб-камеры на основе совместного слепого разделения источников и модели отражения от кожи: для широкого диапазона условий визуализации [архив];
- Сегментация области интереса на основе модели для дистанционной фотоплетизмографии [архив];
- Измерение частоты сердечных сокращений на основе видео с человеческим лицом [архив];
- Измерение частоты сердечных сокращений по видео [архив];
- Видеоизмерение сердечного ритма: последние достижения и перспективы на будущее [архив];
- Одновременное измерение частоты сердечных сокращений на основе видео для нескольких участников — улучшенный подход для крошечных лиц [архив];
- Удаленная оценка содержания кислорода в крови по видео с использованием нейронных сетей [архив];
- Система бесконтактного прогнозирования SpO2 на основе цифровой камеры [архив];
- Бесконтактное измерение насыщения кислородом с помощью RGB-камеры [архив];
- Breeze: акустическое обнаружение фаз дыхания в режиме реального времени с помощью смартфона для игровой тренировки дыхания с биологической обратной связью [архив];
- Echoes [архив]:
- Система оперативного биометрического поиска и автоматической идентификации личности по биометрическим характеристикам лица "АПК ВИЗИРЬ" [архив];
- Система контроля психоэмоционального состояния человека "VibraImage" [архив];
- Как ты себя чувствуешь? — Ответил с помощью детектора эмоций в реальном времени [архив];
- Оценка эмоционального состояния пользователя с помощью веб-камеры [архив];
- Обнаружение эмоций по выражению лица для встроенных систем реального времени [архив];
- Обнаружение эмоций на лице с помощью глубокого обучения [архив];
- OpenFace 2.0: Набор инструментов для анализа поведения лица [архив];
- GazeRecorder: Интернет-программа для отслеживания взгляда [архив];
- Аффективное зеркало: автоматическое обнаружение эмоций с помощью фотоплетизмографии и анализа выражения лица [архив];
- Четырехклассная классификация эмоций в виртуальной реальности с использованием пупиллометрии [архив];
- MEYE: Веб-приложение для трансляционной и пупиллометрии в реальном времени [архив];
- Как теперь, умный браузер? ИИ поселяется в веб-клиенте [архив];
- Google использует искусственный интеллект, чтобы предвидеть ваши потребности в просмотре веб-страниц [архив];
- Программное обеспечение для распознавания эмоций [архив];
- Ощущение физиологического возбуждения и зрительного внимания во время взаимодействия с пользователем [архив];
- rPPG: Бесконтактное измерение пульса [архив];
- Motion Robust Remote-PPG (мониторинг сердечного ритма с помощью камеры) [архив];
- Обнаружение пульса по движениям головы на видео [архив];
- Мониторинг здоровья с помощью камеры [архив];
- Бесконтактное определение состояния здоровья с помощью камеры [архив];
- Что такое RPPG (дистанционная фотоплетизмография)? [архив]:
- VicarVision - модуль FaceReader RPPG: анализ сердечного ритма и вариабельности [архив];
- FaceReader: Программа для распознавания лиц [архив];
- Демонстрация классификаций FaceReader — автоматический анализ выражения лица [архив];
- Viso: Инструмент для записи аудио и видео [архив];
- Viso для AV-записи, дебрифинга и воспроизведения [архив];
- EthoVision XT: Программное обеспечение для отслеживания видео [архив];
- EthoVision XT: Программное обеспечение для отслеживания видео | Обзор продукта [архив];
- Google Fit [архив]:
- Google Fit: Отслеживайте частоту сердечных сокращений с помощью телефона [архив];
- Google Fit: Отслеживайте частоту дыхания [архив];
- Познакомьтесь с новым отслеживанием сердечного ритма и частоты дыхания Google Fit [архив];
- Сравнение Google Fit Camera Heart Rate против Apple Watch против Blood Pressure Monitor [архив];
- Celeno: Wi-Fi доплеровская визуализация (радар) [архив]:
- IndoorAtlas (RTLS) [архив];
- Приложение 3D-сканер на iPhone (X, 11, 12), которое работает? (Приложение EM3D: Ethan Makes 3D Scanner) [архив];
- Polycam [архив]:
- Meshroom: ПО для 3D-реконструкции с открытым исходным кодом [архив];
- Sonarax (передача данных с помощью звука) [архив]:
- Что такое данные по звуку и второй экран? Демонстрация SONARAX [архив];
- Как работает передача данных с помощью звука? Демонстрация SONARAX и Nets ультразвуковой оплаты в торговом автомате [архив];
- Картографирование внутри помещения | Приложение для навигации в помещении с помощью звука от SONARAX [архив];
- Umoove (отслеживание движения глаз) [архив]:
- Учимся находить ориентиры области глаза для дистанционной оценки взгляда в неограниченных условиях [архив];
- Обнаружение зрачка, оценка взгляда [архив];
- ScreenGlint: практическая оценка взгляда на месте на смартфонах [архив];
- Глубокое обучение для некалиброванной оценки взгляда и обнаружения усталости [архив];
- Демонстрация оценки взгляда OpenVINO 2019 R3 [архив];
- Gaze360: физически неограниченная оценка взгляда [архив];
- Цифровые близнецы в классе с отслеживанием взгляда без инструментов [архив];
- Ментальный образ, выявляемый с помощью отслеживания взгляда [архив];
- Распознавание и локализация объектов при отслеживании и отображении: плакатная стена [архив];
- Отслеживание объектов с помощью monoSLAM: галерея Эшмола [архив];
- Видео зрение искусственного интеллекта [архив];
- Онлайн-отслеживание нескольких объектов с помощью надежной совместной модели и выборки образцов [архив];
- Неконтролируемое обучение оценщика грубого взгляда для конкретной сцены [архив];
- VicarVision - аналитика потоков людей [архив];
- Обнаружение объектов с помощью YOLO (руководство по TensorFlow) [архив];
- YOLOv2 Обнаружение объектов в реальном времени на KITTI [архив];
- Обнаружение и отслеживание 3D-объектов с использованием YOLO4 в автономных транспортных средствах [архив];
- Управляйте сложностью дорожного движения — видео работы радиолокационной системы iSYS-5220 [архив];
- Обнаружение событий в режиме реального времени для приложений видеонаблюдения [архив];
- Snap4City: Интеллектуальный аналитический конструктор приложений для разумных городов и Интернета вещей [архив]:
- Сценарий: анализ потоков людей с помощью Wi-Fi [архив];
- Аналитика данных, разработанная с использованием решений и инструментов Snap4City [архив];
- Snap4City: как создать дашборд для умного города IOT (часть первая) [архив];
- Демонстрационная приборная панель Snap4city и диспетчерская умного города, 2021 [архив];
- Обзор Snap4City для Smart City CINI 2021 [архив];
- Анализ поведения городских пользователей на основе Wi-Fi для умного города [архив].
Тепловая карта движения глаз и демонстрация области просмотра, сделанные с помощью приложения Brainsight. Ссылка на сайт разработчика: Brainsight [архив].
Ссылки на патенты:
- US8230232B2 — Система и способ определения профиля пользователя компьютера по устройству ввода, основанному на движении [архив];
- US7222075B2 — Обнаружение эмоций с помощью анализа голосового сигнала [архив];
- US6006188A — Обработка речевого сигнала для определения психологических или физиологических характеристик с использованием базы знаний [архив];
- US6301370B1 — Распознавание лиц по видеоизображениям [архив];
- US20190146616A1 — Системы и методы удаленного отслеживания и воспроизведения взаимодействия пользователя с веб-страницей [архив].
Существует множество других приложений.
Сайты
Скриншоты страниц сайтов (слева-направо сверху-вниз): apple.com [архив], facebook.com [архив], trello.com [архив] (два последних).
Сайты захватывают данные о живых объектах в режиме реального времени с помощью отпечатков устройств, отпечатков браузеров, отпечатков холста (HTML5), IP-адресов, файлов cookie, веб-маяков и других технологий. Ссылки на Википедию: Веб-отслеживание [архив]. Также стоит изучить политику конфиденциальности разработчиков сайтов.




































































































