Темы

четверг, 13 августа 2026 г.

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего и колледжа Оберлин представили на симпозиуме по безопасности Usenix метод перехвата управления автопилотом самолёта Boeing 737 с помощью Wi-Fi-устройства размером примерно с монету,


Команда из Калифорнийского университета в Сан-Диего и колледжа Оберлин представила Wi-Fi-имплант стоимостью $100 на симпозиуме по безопасности Usenix в Балтиморе.


Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего и колледжа Оберлин представили на симпозиуме по безопасности Usenix метод перехвата управления автопилотом самолёта Boeing 737 с помощью Wi-Fi-устройства размером примерно с монету, которое обходится менее чем в $100.

Атака, получившая название «Bus Driver», эксплуатирует специальный внешний порт на борту воздушного судна — защищённый лишь незапертым люком — подключённый к внутренней авионической сети, по которой данные передаются между бортовым компьютером управления полётом и многофункциональным блоком управления и отображения. Физическая установка устройства занимает менее 60 секунд и не требует никаких специальных инструментов.

Что умеет это устройство

После установки устройство посылает электрические сигналы с более высоким током, чем легитимные, чтобы перехватить управление командами во внутренней шине самолёта. Оно способно изменять контрольные точки автопилота для перенаправления навигации, подменять такие параметры, как полная масса воздушного судна и температура наружного воздуха, влияющие на характеристики взлёта, а также подделывать данные на дисплее пилота, скрывая эти изменения. По словам исследователей, подобное вмешательство может привести к выкатыванию за пределы взлётно-посадочной полосы, отклонению в воздушное пространство иностранных государств или — в худшем случае — к катастрофической авиакатастрофе.

«Вы можете вставить кусок электроники чуть больше монеты в четверть доллара, который позволит вам фактически управлять автопилотом и при этом скрывать от пилота изменения в плане полёта», — сказал Стефан Сэвидж, один из профессоров Калифорнийского университета в Сан-Диего, руководивших проектом.

Ответ Boeing

Boeing, которую впервые уведомили об уязвимости в 2020 году, заявила, что провела проверку конструкции своих компонентов и интерфейсов. «Наши технические эксперты уверены, что многоуровневая защита воздушного судна, включая системную архитектуру и операционную среду, обеспечивает достаточное снижение рисков, существенно ограничивая возможность и вероятность реальных атак», — сообщила компания. При этом исследователи отметили, что Boeing не сообщила им ни о каких технических мерах по устранению уязвимости.

Последствия для отрасли

Бо Вудс, консультант по кибербезопасности, сотрудничавший с Агентством по кибербезопасности и защите инфраструктуры и входивший в состав Отраслевого технического совета по кибербезопасности Boeing, назвал статью «весомым эмпирическим доказательством реалистичных сценариев действий высококвалифицированных злоумышленников».
Исследователи предлагают ряд срочных мер: залить уязвимый порт эпоксидной смолой или полностью удалить разъём. В долгосрочной перспективе они рекомендуют внедрить программное обнаружение поддельных сигналов и криптографическую аутентификацию между компонентами авионики. Работа, представленная на 35-м симпозиуме Usenix Security в Балтиморе, стала итогом более чем десятилетних исследований.








IBM, Национальная лаборатория Оук-Ридж и Cleveland Clinic использовали квантовые компьютеры для моделирования того, как тритий связывается с расплавленной солью, применяемой в конструкциях термоядерных реакторов

Исследователи впервые провели квантовые расчёты с использованием расплавленной соли, необходимой для производства трития — топлива для термоядерных реакторов будущего.

IBM и финская компания по разработке квантового программного обеспечения Algorithmiq продемонстрировали, что квантовый компьютер способен решить сложную задачу симуляции материалов, которую до сих пор не удавалось достоверно воспроизвести ни одним классическим методом — это то, что компании характеризуют как подтверждённый случай квантового преимущества.

Задача за пределами возможностей классических вычислений

Это сотрудничество, впервые анонсированное 30 июля и подробно описанное в опубликованной на этой неделе статье, предполагало моделирование неоднородного квантового материала — системы, состоящей из областей с различными локальными свойствами, где беспорядок и нерегулярная связность определяют характер распространения информации. Эксперимент проводился на квантовых процессорах IBM Heron и воспроизводил динамику операторов способом, который классические симуляции уже не способны повторить, — по крайней мере, так утверждают исследователи.

Спустя восемь месяцев после первой публикации задачи и результатов в рамках Quantum Advantage Tracker от Algorithmiq ни один классический метод так и не смог надёжно воспроизвести результаты во всём исследованном диапазоне режимов задачи. «Мы больше не гонимся за единственным "моментом" квантового преимущества, — заявила генеральный директор Algorithmiq Сабрина Манискалко. — Мы создаём эксперимент, у которого нет конца: он приглашает всю экосистему самостоятельно определить, где заканчивается классическое и начинается квантовое».

Термоядерная энергетика вступает в квантовую эру

В рамках отдельного проекта компания IBM совместно с Национальной лабораторией Оук-Ридж и клиникой Кливленда провела то, что исследователи называют первыми известными квантовыми вычислениями молекулярных структур расплавленной соли применительно к термоядерной энергетике. Команда использовала подход «квантово-центрированных суперкомпьютерных вычислений» для изучения FLiBe — смеси фторида лития и фторида бериллия, которая считается одним из ведущих кандидатов на роль жидкого бланкета, окружающего зону термоядерных реакций в реакторах будущего. Полученные модели позволили учёным рассчитать, насколько прочно тритий связывается с расплавленной солью — это ключевой показатель того, сможет ли будущая термоядерная электростанция извлекать достаточно топлива для поддержания собственной работы.

Выполнение обязательств по дорожной карте IBM

Эти демонстрации подтверждают выполнение обязательства, которое IBM взяла на себя в своей технической дорожной карте: обеспечить первые примеры квантового превосходства к 2026 году. «В IBM мы убеждены, что эпоха квантового превосходства уже близко, и что строгая научная верификация подтвердит это к концу 2026 года», — заявил Джей Гамбетта, директор IBM Research, когда в ноябре прошлого года был запущен Quantum Advantage Tracker. По данным Barron's, компания уже «успешно выполнила один из пунктов своей технической дорожной карты».



SpaceX и Tesla объявили о планах по строительству передового полупроводникового производственного комплекса под названием Terafab в округе Граймс, Техас, с начальными инвестициями в размере $16,8 млрд. По заявлению компаний, это здание станет крупнейшим на Земле

Соглашение о налоговых льготах раскрывает планы SpaceX по обеспечению кампуса Terafab стоимостью $16,8 млрд собственными газовыми электростанциями и аккумуляторами в обход общей энергосети.



SpaceX и Tesla объявили 6 августа о планах по строительству передового полупроводникового производственного комплекса под названием Terafab в округе Граймс, Техас, с начальными инвестициями в размере $16,8 млрд. По заявлению компаний, это здание станет крупнейшим на Земле.

Объект площадью 100 миллионов квадратных футов предназначен для производства чипов для роботов Optimus и беспилотных Cybercab компании Tesla, а также высокомощных полупроводников для планируемых космических дата-центров SpaceX. По словам компаний, их совокупный спрос на чипы превысит 1 тераватт вычислительной мощности — больше, чем нынешнее мировое предложение.

Собственная энергосистема

Одной из наиболее необычных особенностей проекта является запланированная энергетическая независимость. В полностью оформленном соглашении о налоговых льготах с округом Граймс говорится, что объекты «планируется обеспечивать электроэнергией, вырабатываемой собственными электростанциями на территории объекта, без использования электроэнергии из общей сети», сообщает Data Center Knowledge. По имеющимся данным, 5 августа главный разработчик проекта Terafab от SpaceX Райли Треттел рассказал членам совета округа, что SpaceX намерена построить на объекте газовые электростанции и крупные аккумуляторные установки.

Нил Оснато, основатель Persistence Analytics Group, сообщил Data Center Knowledge, что для полупроводникового и ИИ-комплекса такого масштаба ориентация на первичное самообеспечение электроэнергией — это «куда более нетипичное решение», чем обычные схемы собственной генерации.

Масштаб, стимулы и открытые вопросы

Губернатор Техаса Грег Эббот подтвердил реализацию проекта, назвав его «уникальным в своём роде», и сообщил, что штат выделил SpaceX грант в размере 30 миллионов долларов через Техасский корпоративный фонд. Объект также получил статус квалифицированного проекта в рамках государственной программы Jobs, Energy, Technology and Innovation («Рабочие места, энергетика, технологии и инновации»), которая позволяет ограничить налогооблагаемую стоимость имущества для целей школьных налогов на уровне 50% от оценочной стоимости сроком на 10 лет для каждой фазы.

Сумма в 16,8 миллиарда долларов охватывает лишь первую фазу. В публичном уведомлении округа Граймс, связанном со слушанием об освобождении от налога на имущество в июне, объём инвестиций начальной фазы оценивается примерно в 55 миллиардов долларов, тогда как совокупный объём вложений по всем четырём запланированным фазам может достичь 119 миллиардов долларов — согласно репортажу Bloomberg, на который ссылается Washington Times. Ни одна из компаний публично не прокомментировала это расхождение. В налоговых документах по программе стимулирования также фигурирует xAI — компания Илона Маска в сфере искусственного интеллекта — в качестве партнёра в совместном предприятии; этот факт отсутствовал в объявлении губернатора.

По данным Wall Street Journal, SpaceX, уже торгующаяся на бирже, не упомянула Terafab в ходе своего первого отчётного звонка для инвесторов, состоявшегося ранее на той же неделе.


Комментарий

Даже официальное объявление не означает, что проект уже **окончательно профинансирован, юридически оформлен и гарантированно будет построен в заявленном масштабе**. Оно подтверждает намерение и публичный старт инициативы, но не снимает вопросов к её параметрам.

Что именно подтверждено

Планы Terafab действительно были публично представлены, а местные документы в округе Граймс связывают проект с очень крупными инвестициями и налоговыми стимулами. В частности, в публичном уведомлении фигурировали оценки около 55 млрд долларов для первой фазы и до 119 млрд долларов для полного развертывания — это уже само по себе отличается от часто цитируемых 16,8 млрд долларов. 

Почему остаются сомнения

Сомнения относятся не столько к существованию инициативы, сколько к её **реализуемости, срокам, окончательной стоимости и составу участников**.

- Цифры расходятся: 16,8 млрд долларов могут быть объявленным стартовым вложением, тогда как документы по льготам отражают гораздо более широкий предполагаемый капитальный бюджет. 

- Согласно раскрытиям SpaceX, сотрудничество по Terafab находится на ранней стадии: финансовые условия, права на интеллектуальную собственность и конкретные обязательства ещё не были окончательно согласованы. 

- Даже наличие рамочного соглашения не равнозначно подписанным договорам на строительство, поставку критического оборудования, финансирование и производство. В таких раскрытиях прямо оговаривается, что цели проекта могут не быть достигнуты в ожидаемые сроки — или вообще. 

- Заявленный масштаб крайне необычен для полупроводниковой отрасли: современная фабрика требует сложнейшей цепочки оборудования, материалов, квалифицированных кадров, воды, электроэнергии и многолетней отладки технологического процесса. Скепсис экспертов касается именно способности быстро создать такую вертикально интегрированную систему. 

Иными словами, корректная формулировка: проект официально объявлен, но его окончательный объем и исполнение пока не доказаны завершенными контрактами и построенным заводом.


Загадочный объект, обнаруженный на фотографии Марса, сделанной NASA, порождает теории о существовании жизни на этой планете

На второй сдвоенной фотографии издание хочет показать, что объекта сперва не было, а потом он появился

Подтверждённое фото, если что 
ссылки вверху 




Есть публикация по этой теме. 
Можно относиться как угодно к изданию, но всё так и есть. Фотографии настоящие. Ссылки в самую вверху на первоисточнике. В том числе на сайт NASA. 

Визуально видно, что объекта не было, потом он появился.  
Ракурс один и тот же.


Вопросы редакции блога к GPT. Адрес ссылки в посте

четверг, 6 августа 2026 г.

Когда Вселенная проводит эксперимент


6 августа 2026 года
Этот художественный концепт показывает магнетар 1E 1547.0−5408, чьё огромное магнитное поле дало учёным самое сильное на сегодняшний день доказательство того, что пустое пространство может изменять то, как распространяется свет — замечательное подтверждение почти 90-летнего предсказания квантовой физики.

Кредит: NASA / Пабло Гарсия.

Некоторые эксперименты невозможно провести в лаборатории. По крайней мере, в той, которую построили люди.

Даже самые мощные в мире магниты и ускорители частиц не способны воссоздать экстремальные условия, необходимые для проверки некоторых предсказаний квантовой физики.

К счастью, природа уже это сделала.

Магнетары — одни из самых мощных природных лабораторий Вселенной. Эти коллапсировавшие остатки массивных звёзд создают самые сильные известные магнитные поля — достигающие десятков и сотен миллиардов тесла, по сравнению примерно с 10 тесла для аппарата МРТ. Эти экстремальные среды позволяют учёным проверять предсказания в условиях, которые остаются недоступными для экспериментов на Земле.

Одно из таких предсказаний — вакуумное двулучепреломление, явление, предложенное квантовой электродинамикой почти 90 лет назад. Теория предсказывает, что пустое пространство на самом деле не является полностью пустым. Вместо этого оно заполнено короткоживущими парами частица-античастица, которые постоянно появляются и исчезают. Вокруг магнетара огромное магнитное поле звезды изменяет свойства вакуума, меняя то, как свет проходит через него, и заставляя само пустое пространство вести себя как поляризационный фильтр.

Группа учёных, в которую входит астрофизик из Университета штата Луизиана Микела Негро, теперь сообщила о самом сильном астрофизическом доказательстве того, что этот эффект реален.

Опубликованное в журнале Nature исследование объединяет наблюдения с космической обсерватории NASA Imaging X-ray Polarimetry Explorer, или IXPE, с радио- и рентгеновскими данными других обсерваторий для изучения магнетара 1E 1547.0−5408. В отличие от традиционных телескопов, которые измеряют, насколько ярким кажется объект, IXPE измеряет поляризацию рентгеновских лучей — направление, в котором колеблются световые волны.

Эти измерения дали исследователям способ проверить, происходит ли вакуумное двулучепреломление вокруг магнетара.

Исследователи обнаружили необычно высокую степень поляризации рентгеновского излучения — гораздо более сильную, чем могли объяснить существующие модели. По словам Негро: «Единственный способ получить такой высокий сигнал поляризации для этого магнетара — это через эту фильтрацию вакуумной поляризации по пути».

Предыдущие наблюдения намекали на то, что вакуумное двулучепреломление может существовать. Это исследование предоставляет самое сильное — и первое прямое астрофизическое — доказательство того, что вакуумное двулучепреломление происходит вокруг магнетара.

«Что мне действительно нравится в этой работе, так это то, что астрофизика становится лабораторией для фундаментальной физики, — сказала Негро. — Мы больше не просто изучаем астрономические объекты; мы используем их для проверки законов природы».

Как и теория общей относительности Эйнштейна до неё, квантовая электродинамика завоевала доверие учёных, выдержав десятилетия всё более требовательных проверок. Каждое новое подтверждение укрепляет фундамент, на котором строятся будущие открытия — включая это, проведённое магнетаром на расстоянии более 13 000 световых лет.

Узнать больше

Космическая обсерватория NASA Imaging X-ray Polarimetry Explorer, или IXPE, является первой космической миссией, посвящённой измерению поляризации космических рентгеновских лучей. Прочитайте пресс-релиз NASA, чтобы узнать больше о миссии, кампании наблюдений и международном сотрудничестве, стоящем за этим открытием.

Контакты

Бьянка Сколаро  
Менеджер по научным коммуникациям  
Колледж наук Университета штата Луизиана  
bscolaro@lsu.edu


Озвучка (голос Ara, женский, русский) — полный текст, без сокращений. Длительность около 4 минут 19 секунд.

Другие ссылки на информацию 

Пресс-релиз NASA

среда, 5 августа 2026 г.

Космический аппарат НАСА «New Horizons» обнаружил свидетельства наличия недавно образовавшейся жидкости на поверхности Плутона

На этом цветном мозаичном изображении, созданном на основе снимков НАСА, полученных с помощью аппарата New Horizons, показан северный ледник Спутник Планития на Плутоне (в западной или левой части «яркого сердца» Плутона). На изображении указано направление на север. Размер изображения составляет примерно 700 x 350 километров. Красная рамка добавлена для того, чтобы показать большую часть области, содержащей темные участки, которые, как предполагается, образовались в результате увлажнения ледника жидким азотом, образовавшимся в результате «базального плавления» под ледником.
NASA/Johns Hopkins APL/SwRI

Согласно новому исследованию данных зонда New Horizons, жидкий азот поднимается сквозь трещины в огромном ледяном массиве Плутона в форме сердца.

Новый анализ снимков, сделанных во время пролёта космического аппарата NASA New Horizons мимо Плутона в 2015 году, выявил первые свидетельства того, что жидкий азот недавно вытекал на поверхность карликовой планеты. Это открытие опровергает прежние представления о том, что возможно в столь далёком и леденящем мире.
Исследование, опубликованное 31 июля в Planetary Science Journal, показывает, что жидкий азот поднимается сквозь трещины во льду у северного края Sputnik Planitia — огромного замёрзшего азотного ледника, превосходящего по площади Техас и Оклахому вместе взятые и образующего часть знаменитой сердцеобразной структуры Плутона.

Тёмные полосы раскрывают тайну

Учёные под руководством Алана Стерна, главного исследователя миссии New Horizons в Юго-Западном исследовательском институте в Боулдере (Колорадо), обнаружили потемневшие поверхностные узоры вдоль границ геологических конвекционных ячеек размером с город в северной части Sputnik Planitia. Эти тёмные линейные и размытые образования напоминают ледниковые формации на Земле, увлажнённые дождём или жидкостью, поднимающейся из-под поверхности.

«Плутон не перестаёт нас удивлять», — заявил Стерн в официальном сообщении NASA. — «Помимо того, что эти данные свидетельствуют о недавнем выходе жидкости на поверхность Плутона, они также указывают на новый тип переменных во времени образований на этой планете».

Поскольку атмосферные и тепловые условия на Плутоне делают жидкоазотные осадки физически невозможными, исследователи пришли к выводу, что жидкость поступает снизу — из-под ледника. Речь идёт о базальном таянии, при котором расплавленный материал достигает поверхности прежде, чем успевает снова замёрзнуть.

Планета, которая не перестаёт удивлять

Это открытие появилось одновременно с отдельным исследованием, показывающим, что тонкая азотная атмосфера Плутона начала сокращаться — примерно на 16 процентов с 2022 года, по мере того как карликовая планета удаляется от Солнца по своей 248-летней орбите. Аманда Сикафус из Института планетологии, руководившая этим исследованием, назвала происходящее потенциально «первыми признаками коллапса атмосферы Плутона».

В совокупности оба исследования рисуют картину мира в активном переходном состоянии: сверху атмосфера убывает, тогда как под ледяной поверхностью бурлит жидкость. Статья об жидком азоте объединила как учёных-планетологов, специализирующихся на Плутоне, так и экспертов в области земной гляциологии, что придаёт выводам весомость с точки зрения межнаучного подхода. Полное отсутствие кратеров на Спутнике Планиции
[Sputnik Planitia — крупный участок поверхности Плутона, покрытый азотным льдом.] свидетельствует о том, что процессы обновления поверхности продолжаются по сей день.

Применение редакции блога

Sputnik Planitia — это огромная равнина на Плутоне, заполненная в основном замёрзшим азотом (N₂). Она является западной частью знаменитой светлой области Tombaugh Regio («сердца Плутона»), которую в 2015 году подробно изучил аппарат .

Основные факты:

  • Размер: примерно 1000 × 800 км (сопоставимо с крупными земными странами).
  • Состав льда: преимущественно молекулярный азот, а также примеси льдов метана (CH₄) и угарного газа (CO).
  • Глубина: предполагается, что слой азотного льда может достигать нескольких километров.
  • Рельеф: поверхность разделена на многоугольные ячейки — это результат медленной конвекции льда. Более тёплый азотный лёд снизу поднимается, а охлаждённый опускается, создавая «ледяные соты».
  • Роль в климате Плутона: азотный лёд испаряется при нагревании и снова замерзает в холодных областях, формируя глобальный цикл азота, похожий по принципу на круговорот воды на Земле.

Интересный момент: Sputnik Planitia, вероятно, образовалась в результате гигантского древнего удара, создавшего огромную впадину. Есть гипотеза, что скопление тяжёлого азотного льда в этой впадине могло повлиять на ориентацию Плутона — область постепенно оказалась почти напротив его крупнейшего спутника Харона из-за перераспределения массы (так называемая полярная переориентация).

То есть это не просто «ледяное поле» — это активная геологическая система на Плутоне, где лёд ведёт себя почти как очень медленная жидкость.






Повсеместные неустойчивости Кельвина–Гельмгольца приводят к перемешиванию плазмы на Солнце


Учёные впервые подтвердили давно предсказанный теорией процесс на поверхности Солнца, использовав самый мощный в мире солнечный телескоп.

Учёные получили снимки поверхности Солнца с наибольшим разрешением в истории наблюдений: на них видны турбулентные вихреобразные плазменные структуры, которые стали первым прямым доказательством давно предсказанного физического процесса, происходящего на ближайшей к нам звезде. Результаты исследования опубликованы в среду в журнале Nature; снимки были получены с помощью солнечного телескопа имени Дэниела К. Инуэ на Гавайях — самого мощного солнечного телескопа в мире.

Черника с расстояния 110 километров

Снимки, сделанные 14 апреля 2025 года, обладают пространственным разрешением около 20 километров — этого достаточно, чтобы различить детали на поверхности Солнца, сравнимые по размеру с черникой, видимой с расстояния 110 километров. На видеозаписи видны вихри раскалённой плазмы, которые то нарастают, то затухают: перегретое вещество поднимается из-под поверхности и, остывая, снова опускается в недра звезды.

«Когда мы с коллегами впервые взглянули на эти снимки, мы сразу же распознали паттерны Кельвина–Гельмгольца и немедленно пришли в восторг», — рассказал Фридрих Вёгер, старший научный сотрудник Национальной солнечной обсерватории и руководитель программы научных инструментов телескопа.

В статье представлены первые эмпирические свидетельства того, что характерные возмущения и вихри, наблюдаемые на фотосфере, возникают в результате неустойчивости Кельвина–Гельмгольца — явления, при котором два слоя жидкости, движущиеся с разными скоростями, порождают волновые структуры на границе раздела. Этот эффект иногда можно наблюдать в земных облаках; существование его на Солнце было предсказано теоретически, однако непосредственно зафиксировать его удалось лишь сейчас.

Значение для солнечной науки
«Предыдущие наблюдения не обладали достаточной чёткостью, чтобы разрешить эти структуры, из-за чего поверхность Солнца выглядела значительно более гладкой — почти как расфокусированная фотография», — сказала Ванесса Полито, физик из Лаборатории солнечной астрофизики, не принимавшая участия в исследовании.

Исследователей удивило то, что подобные структуры обнаруживались повсюду в поле зрения, а не только в отдельных областях. Вихри Кельвина–Гельмгольца формируются вдоль границ гранул — ячеек поднимающейся плазмы диаметром от 500 до 2000 километров — особенно вблизи солнечных пятен.

Применение редакции блога 

[Пространственное разрешение снимков — около 20 км. То есть на Солнце можно различить объекты размером примерно 20 километров и больше.

Чтобы представить, насколько это "мелкие" детали относительно огромного Солнца, авторы привели аналогию: это примерно как разглядеть ягоду черники с расстояния 110 км.]

Загадка нагрева солнечной короны

Открытие может помочь разгадать одну из давних загадок физики Солнца: почему внешний слой атмосферы Солнца — корона — значительно горячее его видимой поверхности. Эндрю Хиллиер, физик из Эксетерского университета, не участвовавший в исследовании, отметил, что главная ценность этой работы, по всей видимости, заключается в её значении для понимания нагрева короны: неустойчивость может закачивать магнитную энергию в корону на масштабах, при которых её рассеяние происходит легче.

«Все остальные механизмы теперь можно анализировать, исходя из того факта», что неустойчивость Кельвина–Гельмгольца существует на фотосфере, — сказал Вёгер. После этого открытия исследователи планируют использовать телескоп Иноуэ для картирования паттернов неустойчивости и определения величины магнитного поля Солнца.

Источник и публикации 

Kelvin–Helmholtz instability in the solar photosphere
DOI: 10.1038/s41586-026-10871-3





Избранные

Квантовый компьютер на захваченных ионах моделирует физику частиц с помощью кубитов и фононов

Учёные из Университета Мэриленда впервые использовали колебательные фононные моды захваченных ионов как нативный бозонный регист...

Часто просматриваемве