Архив рубрики: Новини

Skype начнет переводить голос и текст

Microsoft обещает предоставить пользователям Skype возможность свободно общаться с иностранцами, не зная иностранных языков. Функция онлайн-перевода голоса появилась у Skype еще в декабре прошлого года, но работала она только на операционных системах Windows 8 и Windows 10 и для ограниченного числа пользователей (тех, кто предварительно оставлял заявки о том, что хочет протестировать Skype Translator).

Возникало даже ощущение, что с помощью этой на самом деле передовой технологии, так называемой «early adopters»,  просто хотят навязать «десятку».

А теперь Microsoft обещает в ближайшее время запустить уже «обкатанный» продвинутыми пользователями сервис Skype Translator и на Windows 7, так теперь эта уникальная функция будет доступна практически всем пользователям Windows.

На данный момент перевод устной речи доступен для 6 языков: английского, испанского, итальянского, мандаринского, немецкого и французского. Причем пишут даже, что язык (один из шести) будет определяться автоматически. Перевод же текстовых сообщений будет возможен на 50 языках.

О том будет ли доступен Skype Translator для других ОС, пока ничего неизвестно, но многие на это рассчитывают, потому что Skype сам по себе является кросс-платформенным приложением. Впрочем, так же нельзя исключать, что на Mac, IOS и Android онлайн-перевод на Skype не появится и Microsoft использует эту функцию как приманку, чтобы перевести всех на Windows.

Промо-ролик Microsoft:

http://nag.ru

Запущен сайт с коллекцией обоев для Apple Watch

В Сети появился сайт с коллекцией уникальных обоев для Apple Watch. Создатель проекта MyAppleFaces, основатель и креативный директор компании Poulos Collective Стефан Поулос, предлагает использовать на смарт-часах фоновые изображения, созданные специально для носимого компьютера Apple.

На сайте applefaces.co представлены несколько десятков разнообразных изображений, которые, по замыслу Поулоса, позволят не тратить драгоценное время на поиск картинок для домашнего экрана Apple Watch. Фотографии адаптированы под разрешение дисплея – 312 x 390 пикселей.

На сайте можно найти абстрактные и тематические фоновые картинки под каждую модель Apple Watch. Авторы изображений учитывали не только цвет корпуса часов, но и выбранный ремешок. Для каждой модели силиконового браслета – белого, черного, красного, салатового, голубого – предлагаются свои изображения.

Watch-oboi-3

Возможность установки кастомных обоев на Apple Watch появилась с релизом платформы watchOS 2 в конце сентября. Для этого нужно перейти в режим выбора хронометров сильным нажатием на дисплей и выбрать вариант Фото. В зависимости от настроек в этом хронометре будут появляться картинки из приложения Фото на iPhone (по умолчанию папка Избранное).

Watch-oboi-2

А чтобы добавить фотографии в память iPhone, нужно открыть сайт в Safari, выбрать фоновое изображение, нажать «Download here» и сохранить картинку в фотоальбом.

Взято с macdigger.ru

Apple TV сможет работать только с двумя контроллерами

Продажи обновленной Apple TV должны начаться уже в нынешнем месяце, и практически каждый день приносит новые подробности о режиме работы новой телеприставки. Причем не все сообщения о технических характеристиках нового продукта можно отнести к положительным.

appletv_diagonal_large

Поступившее известие о том, что Apple TV сможет работать только с двумя беспроводными контроллерами (подключение должно происходить по Bluetooth), будет не слишком радостным для многих геймеров: ограничение на число контроллеров делает невозможным игры на Apple TV с большим количеством игроков.

Apple TV

Кроме того, производитель также жестко ограничил возможность выбора контроллеров – могут быть использованы только официально сертифицированные аксессуары по программе Made for iPhone.

http://iphones.ru

Самое мощное искусственное сердце сделано из пенопласта

Поскольку количество донорских сердец значительно меньше, чем требуется для 123 тысяч ожидающих пересадку сердца пациентов, инженерам приходится работать над созданием искусственного сердца. Как правило, все искусственные сердца — прочные жёсткие устройства, к которым прикрепляются внешние насосы для имитации сердечной деятельности и перекачки крови. Новая же разработка учёных — сердце из пенопласта, которое может перекачивать гораздо больше крови, чем все аналоги.

foam_heart

Сердце сделано из гибкого материала, а его создание было вдохновлено гибкой робототехникой и искусственными мускулами, которые могут быть вживлены в тело и взаимодействовать с органическими тканями. В отличие от искусственных сердец жёсткой конструкции, пенопластовое сердце имеет пористую структуру, что позволяет воздуху проходить сквозь него, а самому сердцу — биться как настоящее, перекачивая кровь.

Это позволяет значительно упростить устройство нового сердца по сравнению с другими искусственными сердцами. Внешний насос, выполненный из металлов, не реагирующих с живыми тканями, прогоняет воздух и жидкости через сердце; тонкая пластиковая оболочка вокруг сердца не позволяет ему «протекать».

Пенопластовое сердце — многообещающее изобретение, но оно всё ещё не готово для использования людьми. Пенопластовое сердце состоит только из двух камер, в то время как в настоящем сердце их четыре. Исследователи не изучили, меняются ли свойства пенопласта при более высоких температурах, которые могут встречаться в человеческом теле. И даже хотя устройство пропускает больше жидкости, чем любое другое искусственное сердце, скорость, с которой он это делает, ограничена — поскольку если сердце перенасытится кровью, пенопласт порвётся.

В будущем исследователи собираются изменить состав пенопласта, чтобы сделать его более прочным, а также упростить движение воздуха сквозь него.

Взято с hi-news.ru

AOC випустила портативний монітор з живленням через USB

Багато користувачів, працюючи з декількома додатками одночасно, підключають до комп’ютера другий монітор. Але що якщо термінова робота застала зненацька тоді, коли під рукою тільки ноутбук або, гірше того, планшет? На такі випадки компанія AOC пропонує запастися портативним 16-дюймовим дисплеєм E1659FWUX-PRO, який підключається до настільного або мобільному ПК за допомогою інтерфейсу USB 3.0.

Дозвіл AOC E1659FWUX-PRO одно 1920 × 1080 пікселів, контрастність — 500: 1, яскравість — 300 кд / м2. Заявлений час відгуку вимірюється 11 мс, а кути огляду по горизонталі і вертикалі складають 90º і 65º відповідно. Живлення новинки здійснюється за тим же USB-кабелю, що і передача сигналу, так що шукати для нього розетку змінного струму і плутатися в проводах не доведеться.

Для встановлення на рівній поверхні монітор має розташовану ззаду відкидну ніжку, та при бажанні її можна повісити на стіну, оскільки модель обладнана кріпленням VESA 75 × 75 мм. Роздрібна вартість AOC E1659FWUX-PRO становить $ 200.
Взято с 3dnews.ru

Созданы транзисторы, обладающие рекордным быстродействием

Если вы читаете эти стоки с экрана жидкокристаллического монитора, то вы делаете это в большей степени благодаря работе одного из ключевых компонентов жидкокристаллических матриц — прозрачных тонкопленочных транзисторов. Такие транзисторы работают в точности как их обычные полупроводниковые аналоги, но их чрезвычайно тонкая структура нанесена на поверхность стекла или прозрачного полимерного материала. В матрицах дисплеев такие транзисторы должны быть расположены максимально близко к ячейке, которой они управляют, что обеспечивает высокое качество, скорость реакции и стабильность изображения на экране.

Тонкопленочный быстродействующий транзистор

Исследователи из Корейского университета (Korea University) и Института передовых технологий компании Samsung (Samsung Advanced Institute of Technology) разработали новый тип тонкопленочных транзисторов, который имеет существенно большее быстродействие, нежели его аналоги, используемые в настоящее время. Появление такого транзистора является большим шагом в деле увеличения быстродействия жидкокристаллических дисплеев и в первую очередь, дисплеев, предназначенных для смартфонов, планшетных компьютеров и телевизоров. Основным материалом нового транзистора является оксинитрид цинка (ZnON), а при его создании используется новый технологический процесс, в котором задействована плазма из ионов инертного газа аргона.

Различные исследовательские группы уже давно работают над созданием тонкопленочных структур из соединений на базе оксида цинка. Но в основном все пытаются использовать допирование материала катионами различных металлов, таких, как индий, галлий, гафний, цирконий и др. Атомы этих металлов обеспечивают увеличение скорости движения электронов под воздействием электрического поля, их подвижности. Самой высокой подвижностью (200 см2/вольт*сек) в настоящее время обладают электроны в графене, в то время, как в традиционных полупроводниках их подвижность составляет от 5 до 20 см2/вольт*сек.

«Для обеспечения высокой производительности и экономичности электронных устройств будущего требуется подвижность носителей электрического заряда выше 100 см2/вольт*сек» — рассказывает Сэнгун Джеон, профессор из Корейского университета, — «Подвижность носителей заряда в созданных нами цинковых транзисторах минимум в десять раз превышает подвижность носителей в обычных тонкопленочных транзисторах».

Ключевым моментом создания цинкового тонкопленочного транзистора стал технологический процесс осаждения материала из смеси азота (N2), кислорода (O2) и аргона. Эти газ попеременно обдували «мишень» из цинка, а ученые в это время тщательно регулировали давление кислорода, поддерживая постоянным давление азота и аргона. Такой процесс привел к формированию гладкой пленки оксинитрида цинка, толщиной около 50 нанометров, которую очень тяжело получить в других условиях из-за низкой реакционной способности между азотом и цинком при условии наличия атмосферного кислорода.

Для предотвращения влияния кислорода ученые использовали защитную аргоновую плазму. Кроме создания защитной атмосферы, наличие плазмы вызвало каскады столкновений атомов и ионов, в результате которых произошло перераспределение энергий химических реакций, что в свою очередь привело к формированию устойчивых химических связей между цинком, азотом и кислородом. Благодаря такому процессу сформировавшаяся пленка материала имела стабильную и равномерную поликристаллическую структуру, которая не разрушается под воздействием различного рода излучений и активных химических веществ.

Испытывая полученный материал, исследователи оставили пленку оксинитрида цинка, полученную их способом, и такую же пленку, полученную одним из традиционных способов, в условиях открытого воздуха на 30 дней. И по окончанию этого срока только новая пленка не показала значительной потери атомов азота, в отличие от второго образца. После этих испытаний исследователи провели измерение подвижности носителей заряда, которая оказалась равна 138 см2/вольт*сек, что на порядок выше, нежели подвижность носителей в пленке традиционной окиси цинка-галлия-индия.

И в результате всех этих усилий на свет появился первый тонкопленочный транзистор из оксинитрида цинка, который на счет высокой подвижности носителей электрического заряда продемонстрировал весьма высокую скорость переключения. К сожалению, из-за производства этих транзисторов в лабораторных условиях, повторяемость результатов была очень низкой и для того, чтобы можно было с уверенностью привести какие-либо цифры, отражающие реальное быстродействие новых транзисторов, ученым потребуется модернизировать процесс их производства, плюс попробовать использовать внедрение в материал катионов других металлов и произвести тщательную ультрафиолетовую очистку полученных пленок материала.

Взято с dailytechinfo.org