Почему черный интерфейс iOS – это ужасно, а не стильно

Чем ближе релиз iOS 11, тем больше списков с пожеланиями, заказами, надеждами и ожиданиями.

В каждом таком лонг-листе на одном из первых мест обязательно есть пункт, который называется «тёмная тема».

Видимо, людям кажется, что черная iOS станет современной, свежей и стильной. Уверен: эти пользователи неправы. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. 7f421c4e2ac504f76933593352a6df70 Я слишком хорошо помню, как радовался, когда пять лет назад перешел с Android на iOS.

У Google тогда всё было совсем черным и депрессивным, а у Apple – наоборот. Когда я смотрел на меню в Android, мне хотелось его поскорее закрыть.

А в iOS было приятно копаться даже в настройках. Vivid-Holo Обратите внимание: с тех пор Android значительно посветлел. И это логично, потому что белый цвет вдохновляет, а черный – угнетает.

Если Apple даст выбор (черная/белая тема, а не банальная инверсия, как сейчас), то всё в порядке – разнообразие еще никому не мешало.

Но, зная эту компанию, я предполагаю, что переход на черный цвет может оказаться безальтернативным.

Например, в прошлом году Apple перекрасила часы в черный. Зимой меня это чертовски раздражало. Просыпаешься рано утром по будильнику. Нужно вставать и работать.

За окном – темень и холод. Перед еще слипшимися глазами – готическая чернота с белыми цифрами.

Единственное, чего хочется в такие моменты, – переставить будильник и спать дальше, чтобы не погружаться в этот мрак.

С белой темой таких проблем не возникало – я сразу же включал свет и начинал жить. Взято с iphones.ru

Чим хороші мережі LTE і що гальмує запуск 4G в Україні?

Чим хороші мережі LTE?

Багато користувачів задаються справедливим питанням — навіщо нам мережі наступного покоління, якщо 3G запустили півтора роки тому? Причин кілька. Український ринок в цілому відстав від світових тенденцій років на 10.

Наприклад, в Німеччині Vodafone запустив LTE в 2010 році, а з 2012 — ще в десяти європейських країн. Не можна прив’язуватися тільки до часу запуску, для початку оператори оцінюють доцільність розгортання нових мереж. Один з факторів — кількість пристроїв з підтримкою конкретної технології. У більшості випадків, для «старту» досить 7% LTE апаратів, хоча до моменту нашого 4G-аукціону їх має бути близько 14%.

В даному випадку мова йде про мережі Vodafone, тому що в мережі lifecell таких апаратів може бути трохи більше, а у «Київстару», навпаки, менше.

Власне, запуск LTE — один із способів підняття ARPU, на який скаржаться всі оператори. 3G вже дав невелике зростання, а подальший розвиток дозволить його збільшити через запуск нових тарифів і так далі. Відносна ціна трафіку знизиться, але високі швидкості доступу автоматично штовхають користувачів споживати більше.

В першу чергу заплатять забезпечені абоненти. Наприклад, Vodafone не приховує, що зараз понад 50% апаратів з підтримкою 4G в їх мережі — це різні покоління iPhone.

«На папері» існують і більш швидкі стандарти мереж 3G, ось тільки весь світ (і Україна) зупинилися на швидкостях 42 Мбіт / с, в деяких випадках 63 Мбіт / с. З появою LTE, що оператори, що виробники смартфонів переключилися на розвиток нових мереж.

Причин кілька. Якщо говорити в цілому, то кожне нове покоління мобільних мереж забезпечує кращу спектральну ефективність використання частотного ресурсу — однакова смуга частот дозволяє передавати більшу кількість даних.

Це дозволяє надавати користувачам більш якісні послуги, від кращої якості передачі голосу (VoLTE), до зменшення затримок у передачі даних, що дозволяє використовувати мобільний інтернет не тільки для спілкування і перегляду відео, а й для онлайн-ігор або розвитку «Інтернету речей».

З точки зору топології це досягається за рахунок меншої складності самих мереж. Наприклад, в LTE відмова від контролера базових станцій дозволяє зменшити затримки передачі сигналу, а частину нових функцій і сервісів можна реалізовувати за допомогою програмних оновлень.

З фізичної точки зору в мережах LTE використовуються великі смуги частот, Високорівнева модуляція сигналу і технологія MIMO. Разом вони забезпечують адекватну стійкість, високі швидкості передачі даних і ємність мережі.

Що гальмує запуск 4G мереж?

Одна з головних проблем запуску LTE в Україні — брак частотного ресурсу. Довгий час частоти розподілялися хаотично і в результаті виявилося, що у різних компаній знаходяться нерівноцінні смуги в різних діапазонах. Хтось страждає від цього вже зараз, адже держава постійно підвищує «орендну плату».Після 4G-аукціону всі переможці повинні отримати рівні смуги частот для запуску LTE мереж, як це сталося у випадку з 3G. Ще звільняться частоти в діапазоні 800 МГц через відмову від аналогового телемовлення.Також повинна бути введена технологічна нейтральність — вона дозволить операторам самостійно вирішувати, які мережі запускати на наявних частотах. Звичайно, вони не відмовляться від 2G, але зможуть перерозподілити ресурси з пріоритетом на 3G / 4G.

Аналогічно всі чекають можливості проведення рефармінгу частот — оператори готові обмінятися частотами між собою, щоб отримати суцільні ділянки спектра, що істотно полегшить запуск і налагодження мереж LTE.

У будь-якому випадку, робота з підготовки до запуску LTE ведеться, хоча зараз більше залежить від регулюючих органів. Оператори, як завжди, говорять про готовність і, як мінімум, радіють тому, що будуть застосовувати вже повністю відточені технологічні рішення. Аналогічно не зупиняється «3G-стройка», потрібно до кінця виконати вимоги ліцензій, запустити 3G на контрольованих територіях на сході України — там живе велика частина користувачів Vodafone, цим оператор планує зайнятися в 2017 році.

Nubia Z17 Mini представлен официально

Как и ожидалось, сегодня суббренд ZTE, Nubia, представил смартфон флагманской линейки с двойной камерой — Nubia Z17 Mini. Z17 Mini оснащен 5,2-дюймовым дисплеем, покрытым 2,5D стеклом Corning Gorilla Glass.

Дисплей обладает 85% цветовой гаммы и имеет плотность 424 пикселей. Смартфон будет выпускаться в нескольких вариантах и с разными процессорами.

Младшая версия получила 4 ГБ ОЗУ / 64 ГБ ПЗУ и работает на процессоре Snapdragon 652, а старшая имеет 6 ГБ ОЗУ / 64 ГБ ПЗУ и чип Snapdragon 653. То есть старшая версия примерно на 10% производительнее младшей. Nubia Z17 Mini питается от батареи на 2950 мАч и работает на ОС Nubia UI 4.0 на основе Android Marshmallow. Из других особенностей: поддержка карт памяти до 200 ГБ, двухдиапазонный WiFi, NFC, GPS, Bluetooth 4.1, технология улучшения звука DTS Audio Enhancement, порт USB Type-C, металлический корпус и сканер отпечатков пальцев на задней панели. Отдельного внимания заслуживает двойная камера. Здесь установлены два сенсора Sony IMX258 с апертурой f / 2.2. Один из датчиков фотографирует в цвете, а другой делает черно-белые снимки. Объектив покрыт сапфировым стеклом, есть и EIS, и OIS, так что вы можете снимать и записывать кадры и видео без подрагиваний. Передняя камера имеет разрешение на 16-мегапикселей, широкоугольный объектив на 80° и апертуру f / 2.0. Пользовательский интерфейс камеры NeoVision обновлен до версии 6.0. Это добавляет новые функции, такие как портретный режим, замедленное изображение, монохромные изображения, 3D-изображения и даже настройка диафрагмы.
Взято с china-review.com.ua

10 невероятных последствий развития квантовых технологий

В научном сообществе образовался консенсус, что первый полностью функциональный квантовый компьютер будет готов приблизительно через десять лет — и это событие такого масштаба, что многие эксперты призывают считать годы, оставшиеся до «квантума». Большинство людей, хотя бы немного знакомых с основными идеями квантовой механики, считают эту область несколько «странноватой», поскольку она иногда озадачивает даже опытных квантовых физиков. В голове появляются картинки людей, ходящих по стенам, путешествующих во времени и общей неопределенности, которая грозит искоренить наши самые привычные представления об истине и реальности. Стандартные измерения становятся бессмысленными. Учитывая невероятный потенциал квантовых технологий, будет нелишним заявить, что те, кто овладеет этой технологий в будущем, будут иметь существенное преимущество перед теми, кто не овладеет — и касается это политики, финансов, безопасности и многих других сфер. Компании вроде Amazon, Microsoft и Intel с нетерпением ждут внедрения квантовой криптографии, поскольку опасаются, что хакеры постараются добраться до квантовых возможностей и обрушить системы безопасности этих компаний. И раз уж мы можем сказать, что квантовые вычисления в скором времени точно появятся, нужно понять, что это означает для будущего и какие невероятные новые (и иногда пугающие) возможности принесут квантовые технологии. Перед вами десять невероятных последствий внедрения квантовых технологий.
Экспоненциальное увеличение вычислительной скорости Для начала небольшое короткое вступление: компьютер, на котором вы читаете это, работает на тех же базовых технологиях, которые используются практически в каждом компьютере мира. Это конечный двоичный мир, в котором информация закодирована в битах — единицах и нулях — которые могут существовать только в двух состояниях (вкл и выкл). Квантовые вычисления, напротив, используют «кубиты», которые могут существовать в практически бесчисленных состояниях одновременно. (Грубо говоря, n кубитов может существовать в 2n разных состояниях одновременно). Если скормить обычному компьютеру последовательность из тридцати 0 и 1, будет примерно миллиард возможных значений этой последовательности, и компьютер, использующий обычные биты, должен проходить каждую комбинацию по отдельности, требуя много времени и памяти. С другой стороны, квантовый компьютер мог бы «видеть» все миллиарды последовательностей одновременно, что существенно сокращало бы временные и вычислительные затраты. По сути, квантовые компьютеры будут способны производить расчеты за секунды, на которые у обычных компьютеров уходили бы тысячи лет.
Поиск новых эффективных препаратов Благодаря неизбежному росту вычислительной мощности, предсказанной законом Мура, появилось доступное секвенирование ДНК. Но теперь мы вот-вот вступим в эпоху медицины, построенной на квантовых вычислениях. В то время как на рынке уже и без того много хороших лекарств, скорость с которой они производятся, а также их эффективность, на диво ограничены. Даже с новейшим приростом скорости и точности, они весьма незначительны из-за ограничений стандартных компьютеров. С организмом, столь сложным, как человеческое тело, существует бесчисленное множество способов, которыми лекарство может реагировать на окружающую среду. Добавьте к этому безграничность генетического разнообразия на молекулярном уровне, и потенциальные исходы для неспецифических лекарственных препаратов резко начинают достигать миллиардных чисел. И только у квантовых компьютеров будет возможность изучить каждый возможный сценарий взаимодействия с препаратом и представить не только наилучший возможный план действий, но также шансы человека на успешный прием конкретного препарата — за счет комбинации более точного и ускоренного секвенирования ДНК и более точного понимания фолдинга белка. Эти же самые нововведения, особенно в отношении фолдинга белков, также неизбежно приведут к лучшему пониманию того, как функционирует жизнь в целом, что впоследствии приведет к гораздо более точной трактовке, улучшению препаратов и улучшению результатов.
Безграничная безопасность Помимо квантовых скачков в медицине, квантовые технологии также дают возможность создать практически невзламываемые методы кибербезопасности и сверхбезопасный обмен данными на длинных расстояниях. В мире квантовых странностей существует явление под названием «квантовая запутанность», в которой две или более частиц соединяются загадочным образом, независимо от среды, которая существует между ними, и без какой-либо опознаваемой сигнализации. Это то, что Эйнштейн называл «жутким действием на расстоянии». И поскольку нет определенной среды, в которой связываются эти две частицы, сигналы, закодированные с использованием запутанных частиц, невозможно будет перехватить. Наука, необходимая для этой технологии, пока развита недостаточно. Однако продвижение в этом направлении окажет огромное влияние на частную и национальную безопасность. Резко увеличившаяся вычислительная скорость также будет способствовать развитию кибербезопасности, поскольку экспоненциально большая вычислительная мощность квантовых компьютеров позволит им противостоять даже самым изощренным методам взлома, и это при помощи квантового шифрования. «Квантовые вычисления безусловно будут применяться везде, где мы используем машинное обучение, облачные вычисления, анализ данных», говорит Кевин Карран, исследователь кибербезопасности в Университете Ольстера. «В области безопасности это означает обнаружение проникновения, поиск паттернов в данных и более сложные формы параллельного вычисления». Квантовые компьютеры смогут предугадывать «шаги» хакеров в миллионах или миллиардах возможных итерациях.
Безграничный взлом Конечно, с большой силой появляется и большая ответственность, и так же квантовая мощь, которая позволит осуществлять квантовое шифрование, также позволит хакерами беспроблемно взламывать самые сложные методы безопасности, которые обеспечиваются относительно примитивными машинами. Сегодня самые сложные криптографические методы, как правило, основаны на чрезвычайно сложных математических задачах. И хотя этих препятствий достаточно, чтобы сдержать большинство бинарных суперкомпьютеров, квантовый компьютер сможет легко их обойти. Способность квантового компьютера находить закономерности в гигантских наборах данных с огромной скоростью позволит ему рассчитывать огромные числа, в то время как обычные компьютеры будут перебирать их по одному за раз. С кубитами и квантовой суперпозицией все возможные варианты будут проверяться одновременно. Потребовалось почти два года, чтобы сотни компьютеров, работающие одновременно, смогли разблокировать один пример алгоритма RSA-768 (который имел два основных фактора и требовал ключ длиной семьсот шестьдесят восемь битов. Квантовый компьютер справится с этой задачей за секунду.
Точные атомные часы и обнаружение объектов Атомные часы используются не только для ежедневного отсчета времени. Они являются важным компонентом большинства современных технологий, включая GPS-системы и коммуникационные технологии. Обычно атомные часы не требуют тонкой настройки. Самые точные атомные часы работают, используя колебания микроволн, испускаемых электронами при изменении уровней энергии. А атомы, используемые в часах, почти охлаждаются для абсолютного нуля, что обеспечивает длительное время микроволнового зондирования и большую точность. Новейшие атомные часы будут использовать современные квантовые технологии и в скором времени станут настолько точными, что их будут использовать как сверхточные детекторы объектов — они смогут чувствовать мельчайшие изменения в гравитации, магнитных полях, электрических полях, движении, силе, температуре и других явлениях, которые в природе колеблются в присутствии вещества. Эти изменения будут отражаться в изменениях времени. (Не забывайте, что время, пространство, вещество связаны между собой). Это точно настроенное обнаружение поможет в идентификации и удалении подземных объектов, отслеживании подводных лодок намного ниже поверхности океана и даже сделает навигацию и автоматическое вождение гораздо более точными, поскольку программное обеспечение сможет лучше различать автомобили и другие объекты.
Финансовые рынки В переплетенном мире финансов, скорость имеет первостепенное значение. И удивительно большое количество проблем, с которыми сталкивается финансовая отрасль (многие из которых связаны с нехваткой вычислительной скорости), остаются неразрешенными. Даже самые мощные обычные компьютеры, использующие 0 и 1, не могут хотя бы примерно спрогнозировать будущие финансовые и экономические события, не говоря уж о том, чтобы решить сложнейшие проблемы, связанные с ценообразованием опционов на быстро меняющемся рынке. Например, многие опционы требуют сложных производных, зависящих от различных факторов, что означает, что выплата опциона в конечном счете определяется путем изменения цены базового актива. Попытка отобразить и предусмотреть все возможных «пути» опциона слишком сложна для современных машин. Однако, учитывая свою скорость и маневренность, квантовые компьютеры теоретически могли бы идентифицировать неверный ценовой вариант опциона на акции и использовать его для выгоды своего владельца до того, как рынок предпримет какие-либо значимые действия. Такого рода мощь могла бы, конечно, нанести ущерб рынку и сильно поднять положение небольших фирм, владеющих и управляющих суперкомпьютером — за счет отдельных трейдеров и фирм, неспособных приобрести такие технологии.
Картирование человеческого разума При всех удивительных достижениях, которые имели место в области нейронауки и сознания за последние несколько десятилетий, ученые до сих пор знают удивительно мало о том, как работает сознание. Но мы, впрочем, знаем, что мозг человека — одна из самых сложных вещей в известной вселенной, и чтобы понять его полностью, необходима вычислительная сила нового типа. Человеческий мозг состоит из 86 миллиардов нейронов — клеток, которые передают небольшие биты информации за счет активации быстрых электрических зарядов. И хотя электрическая часть работы мозга понятна довольно хорошо, само сознание остается загадкой. «Задача в том», говорит нейробиолог Рафаэль Юсте из Колумбийского университета, «чтобы определить, как физическая подложка клеток, связанных внутри этого органа, относится к нашему умственному миру, нашим мыслям, памяти, ощущениям». И в попытке понять сознание нейрофизиологи в значительной степени полагались на аналогию с компьютером, поскольку мозг превращает сенсорные данные и вводы в относительно предсказуемые результаты. И что может быть лучше для понимания работы компьютера, чем сам компьютер? Доктор Кен Хэйворт, невролог, который картирует мышиный мозг, считает, что составление визуализации полного мозга мухи займет примерно один-два года. Но та же идея сопоставления всего человеческого мозга будет просто невыполнима без квантовых вычислений.
Поиск далеких планет Никого не удивит, что квантовое вычисление будет широко использоваться в освоении космоса, что часто требует анализа огромных наборов данных. Используя квантовые процессоры, охлажденные до 20 милликельвинов (близко к абсолютному нулю), инженеры NASA планируют использовать квантовые компьютеры для разрешения сложнейших задач оптимизации, связанных с миллиардами данных. Например, ученые NASA смогут использовать крошечные колебания в квантовых волнах, чтобы обнаружить мелкие, едва уловимые перепады тепла в невидимых для нас звездах и, возможно, даже черных дыр. NASA уже использует общие принципы квантовых вычислений для разработки безопасных и эффективных методов космических путешествий — особенно когда дело доходит до отправки роботов в космос. NASA планирует посылать роботизированные миссии в космос примерно за десять лет, и среди его задач стоит использование квантовой оптимизации для создания сверхточных инструментов прогнозирования того, что может случиться за время миссии — чтобы предупредить любой возможный исход и создать план действий на каждый случай. Более тщательное и точное планирование роботизированных миссий также приведет к более эффективному использованию батарей, которые выступают одним из основных ограничивающих факторов, когда дело доходит до роботизированных космических миссий.
Генетика Завершение проекта генома человека в 2003 году привело к появлению новой эпохи в медицине. Благодаря глубокому пониманию генома человека, мы можем адаптировать сложные процедуры специально под конкретные потребности человека. Несмотря на то, сколько мы уже знаем о тонкостях человеческой ДНК, мы до сих пор поразительно мало знаем о белках, которые кодирует ДНК. Добавим квантовые расчеты, которые в теории позволят нам составлять «карту белков» так же, как мы собираем карту генов. По сути, квантовые расчеты также позволят нам моделировать сложные молекулярные взаимодействия на атомном уровне, что станет бесценным, если говорить о разработке новых методов медицинских исследований и фармацевтики. Мы могли бы смоделировать 20 000 белков и их взаимодействие с мириадами новых разных препаратов (даже тех, что еще не изобретены) с безукоризненной точностью. Анализ этих взаимодействий, опять же при помощи квантовых вычислений и продвинутых алгоритмов оптимизации, приведет нас к созданию новых методов лечения пока неизлечимых заболеваний. Скорость квантового вычислений также позволит нам анализировать «квантовые точки» — крошечные полупроводниковые нанокристаллы размером в несколько нанометров, которые сейчас используются на передовой для лечения и обнаружения рака. Также квантовые компьютеры могли бы обнаруживать мутации в ДНК, которые пока кажутся совершенно случайными, и их связь с квантовыми флуктуациями.
Материаловедение и инженерия Стоит ли говорить, что квантовые вычисления уже привели к массивным последствиям для материаловедения и инженерии, учитывая то, что квантовые расчеты лучше всего подходят для открытий на атомном уровне. Сила квантовых вычислений позволит использовать все более сложные модели, которые будут отображать, как молекулы собираются и кристаллизуются с образованием новых материалов. Такие открытия, ведущие к созданию новых материалов, впоследствии приведут к созданию новых структур, имеющих последствия в сферах энергетики, борьбы с загрязнением и фармацевтических препаратов. «Когда инженер строит дамбу или аэроплан, эта структура сперва проектируется при помощи компьютеров. Это  чрезвычайно сложно проделать на молекулярном или атомарном масштабе», объясняет Грэм Дэй, профессор химического моделирования в Университете Саутгемптона. «Очень сложно проектировать на атомных масштабах с нуля и уровень неудачи в процессе обнаружения новых материалов очень высок. По мере того, как физики и химики пытаются открыть новые материалы, они часто чувствуют себя в роли путешественников без надежной карты». Квантовые вычисления смогут обеспечить весьма «надежную карту», позволив ученым имитировать и анализировать атомные взаимодействия с невероятной точностью, что в свою очередь приведет к созданию совершенно новых и более эффективных материалов — без проб и ошибок, неизбежно возникающих при попытке построить новые материалы в более широком масштабе. Это означает, что мы сможем найти и создать лучшие сверхпроводники, более мощные магниты, лучшие источники энергии и многое другое. Взято с hi-news.ru

LG G6 прошёл испытание огнём и ножом

Новый флагман южнокорейской компании LG был представлен в феврале этого года во время барселонской выставки MWC. Смартфон получил 5,7-дюймовый дисплей с разрешением 2880 х 1440 пикселей под защитным стеклом Gorilla Glass, Snapdragon 821 с 4 ГБ оперативной памяти, защиту от воды и пыли по стандарту IP68, а также аккумулятор на 3300 мАч.

Поможет ли всё это новинке пережить тест прочности корпуса? Давайте узнаем. Как вы наверняка догадались, поблагодарить за проведение испытаний сразу же можно Зака — автора канала JerryRigEverything.

Среди его последних видео можно вспомнить ролик с участием HTC U Ultra, стекло которого не выдержало давления. Сегодняшнее испытание вызывает не меньший интерес. Дело в том, что LG G6 стал одним из первых устройств с необычным соотношением сторон дисплея и узкими рамками.

Надёжна ли такая конструкция в реальной жизни? Экран устройства показал себя хорошо.

Он царапается на шестом уровне твёрдости, что соответствует нормальному показателю. Работоспособность сканера отпечатков пальцев после подобного осталась прежней.
Пиксели дисплея начали выключаться на шестой секунде, тогда как большинство других моделей могут выдержать вплоть до восьми секунд.

Впрочем, это вряд ли тянет на преимущество. Сломать смартфон голыми руками не получилось. Корпус G6 по-настоящему прочный. Взято с androidinsider.ru

1000 долларов за iPhone 8 – это дорого?

В сети появляются противоречивые утечки о цене iPhone 8, который должен быть представлен в сентябре этого года. Некоторые источники сообщают, что юбилейный флагман Apple будет стоить дороже $1000. Все дело в дорогостоящих компонентах, таких как OLED-дисплей, новый корпус, функции дополненной реальности и прочие инновации.

На этой неделе аналитики сообщили, что младшая версия юбилейного iPhone 8, которая будет оснащена 64 ГБ флеш-памяти, будет продаваться по цене $850.

Тогда как цена старшей с 256 ГБ постоянной памяти может составить $1000. За 10 лет, которые прошли с момента появления на рынке первого iPhone, компания Apple еще не выпускала столь дорогие смартфоны.

Но в действительности насколько критично, что цена iPhone 8 превысит $1000? Если вы готовы заплатить за флагман Apple такие деньги, то не имеет значения, стоит он $900 или $1100.

Тем более, что большинство пользователей не обновляют смартфон в течение 2-3 лет. Кроме того, «яблочный» смартфон часто покупают в рассрочку, и эти $200 почти не будут ощущаться, так как ежемесячные выплаты увеличатся примерно на $8 за два года.

С другой стороны для кого-то $1000 могут оказаться психологическим барьером, ведь за эти деньги можно купить много чего другого, тот же 13-дюймовый MacBook Air или аксессуары для умного дома.

Конечно, если вам нужен флагман с большим дисплеем, компактным корпусом и продвинутыми возможностями, такая цена может быть оправдана. Взято с macdigger.ru