Что общего у iOS 10 и Samsung Galaxy Note 7

Этим вопросом задались многие в нашей редакции, когда увидели рекламные материалы к новому смартфону Galaxy Note 7 от компании Samsung, размещенные в одном из магазинов сотового оператора Sprint.iPhone и SamsungНовинка от Samsung, которая должна быть официально представлена сегодня, преподносится потенциальным покупателям под лозунгом «Большой, дерзкий, красивый». С маркетинговой точки зрения звучит очень здорово. Galaxy Note 7 Если бы не одно но — Apple уже использует точно такой же лозунг для iOS 10. Единственное отличие — вместо запятых в Купертино предпочли точки. iOS 10 Galaxy Note 7 действительно большой смартфон и выглядит неплохо (по крайней мере судя по утечкам), но неужели в Samsung не могли придумать что-нибудь пооригинальнее?

Не исключено, конечно, что здесь свой креатив решил проявить оператор Sprint, но стоит отметить, что обычно рекламные кампании согласуются с маркетинговым отделом производителя.

Зато теперь у смартфона от Samsung и операционной системы от Apple есть кое-что общее. Взято с appleinsider.ru

Asus представила ZenPad 8.0 третьего поколения

Компания Asus представила обновленную линейку планшетов ZenPad 8.0 третьего поколения, пишет издание PhoneArena.

«Таблетка» является практически полной копией модели Z8, анонсированной в мае текущего года в качестве эксклюзивной версии для американского оператора Verizon.ZenPadНовинка функционирует на базе 6-ядерного процессора Snapdragon 650 от Qualcomm с тактовой частотой 1,8 ГГц. За графику отвечает субфлагманский ускоритель Adreno 510.

Объем оперативной памяти ZenPad 3 8.0 в зависимости от модификации составляет 2 или 4 ГБ, а встроенной – 16 или 32 с возможностью расширения картами MicroSD до 128 ГБ включительно.

Как и его предшественник, планшет от Asus комплектуется двумя камерами, разрешение которых составляет 8 и 2 мегапикселя для основной и фронтальной соответственно.

Ставшая традиционной для компактных «таблеток» LED-вспышка на задней части корпуса отсутствует, что может затруднить фото- и видеосъемку в условиях слабой освещенности.

Основным преимуществом Asus ZenPad 3 8.0 является выполненный по Tru2Life-технологии дисплей с разрешением QuadHD.

Судя по демонстрационному видеоролику, дисплей новинки демонстрирует более насыщенную и притом естественную цветовую гамму, близкую к стандарту sRGB. Такой эффект достигается за счет сокращения количества используемых при производстве матрицы компонентов.

Объем аккумулятора устройства составляет 4680 мАч, что при достаточно бережном отношении «железа» к батарее обеспечит до 11 часов автономной работы. Заряжается планшет посредством кабеля с разъемом USB Type-C.

Технология быстрой зарядки не предусмотрена. Ориентировочная стоимость ZenPad 3 8.0 в рознице составит 250 долларов США. Взято с androidinsider.ru

Запустили первое в мире ТВ-вещание в разрешении 8K

Японская общественная телерадиокомпания NHK первой в мире начала вещание в формате 8К.

В соответствии с намеченными планами запущен канал с разрешением, которое в 16 раз превосходит формат 1920 х 1080 пикселей. Картинку дополняет звуковое сопровождение в формате 22.2. 8K-1 Тестовый телеканал Super Hi-Vision был запущен в понедельник и демонстрирует контент в разрешении 7680×4320.

Сейчас Super Hi-Vision транслирует выступления японской поп-певицы Кяри Памю Памю, запись церемонии открытия Летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и концерт знаменитого японского дирижера Сейджи Озава. Вещание канала проходит с 10 утра до 5 вечера. 8K-2 Телевизионных приемников с подобным качеством пока ни у кого нет. Поэтому компания NHK установила в нескольких городах страны огромные дисплеи и соответствующее оборудование, чтобы люди смогли смотреть Super Hi-Vision.

На этих же дисплеях будет транслироваться грядущая Олимпиада в Рио, которая начнется на этой неделе. Стоит отметить, что NHK первой начала трансляцию контента в HD-формате еще в 80-х годах прошлого века, задолго до того, как подобные телевизоры получили широкое распространение.

Очевидно, что для телекомпании это репетиция перед Олимпиадой 2020 года, которая пройдет в Токио. Взято с macdigger.ru

Черные дыры способны нас убить

К большому счастью, рядом с Землей нет ни одной черной дыры. Ближайшая из них носит название A0620-00 и находится приблизительно в 2800 световых годах от нас. Однако это не означает, что она не может нас убить.supernovaДело в том, перед появлением черных дыр происходят всеразрушающие взрывы сверхновых, которые знаменуют их рождение. Эти взрывы способны уничтожить всю жизнь на планете, даже если их эпицентр находится в нескольких тысячах световых лет.

Сразу после того, как звезды (или парные звезды) коллапсируют в черную дыру, происходят гигантские выбросы энергии, которые в науке принято называть вспышками гамма-излучения.

Покрывающий нашу планету озоновый слой является нашей естественной защитой от гамма-излучений Солнца, однако гамма-излучения, производимые в результате взрывов сверхновых, в тысячи раз мощнее и поэтому способны в буквальном смысле поджарить нашу планету при контакте.

Более того, гамма-всплески — это настолько удивительные явления, что даже способны разрушать соединения в нашей ДНК. Так как это излучение невидимо, а его скорость равна скорости света, то, скорее всего, мы даже не успеем понять, если оно нас поразит.

Вот перед нами тропические леса, а через минуту — выжженные дотла пустоши из «Безумного Макса». Хорошие новости заключаются в том, что гамма-всплески происходят достаточно редко, и, чтобы представлять для нас опасность, им необходимо насквозь прорываться через нашу галактику. К счастью, таких нарушений наших границ пока замечено не было.

Ниже можно посмотреть анимированное видео, в котором более подробно объясняется процесс гамма-всплесков и какие последствия они могут вызвать у нас на Земле. Для незнающих английский язык посоветуем включить русские субтитры.

Взято с hi-news.ru

Создан материал, способный к самозаживлению и восстановлению формы

За последние годы ученые разработали массу различных материалов, способных восстанавливаться после деформации или механических повреждений, изменять свою прозрачность и другие параметры в ответ на внешние воздействия различного рода. Но, подавляющее большинство всех этих материалов обладает лишь одной из вышеперечисленных функций, что существенного ограничивает область их применения в некоторых случаях.Материал Более универсальным является материал, разработанный исследователями из Вашингтонского университета (Washington State University), этот материал может самовосстанавливаться, принимать заранее запрограммированную и восстанавливать свою оригинальную форму под воздействием комбинации высокой температуры и ультрафиолетового света.

Не стоит и сомневаться, что «умные» материалы различного рода найдут широкое применение в далеком или не очень далеком будущем. Материалы, обладающие функцией самовосстановления, смогут сами «заживлять» трещины и механические поломки, не ослабляя изготовленные из них конструкции в течение длительных промежутков времени. Механохроматические материалы смогут стать основой окон, которые переключаются из прозрачного в непрозрачное состояние путем прикладывания к ним незначительного механического усилия. Однако, началу «широкого шествия» умных материалов мешает то, что процессы их производства являются сложными и дорогостоящими, не гарантируя при этом достаточного уровня повторяемости свойств конечного продукта.

Целью исследователей из Вашингтона являлась разработка материала, который лишен всех перечисленных выше отрицательных сторон. Основой нового материала является жидкокристаллическая прозрачная сеть (liquid crystalline network, LCN), которая реагирует на тепло, изменяя свою форму на заранее заданную и восстанавливая изначальную форму при соответствующих изменениях температуры. Свойства этих сетей были расширены за счет добавки азобензола, вещества, молекулы которого изгибаются или переориентируются в пространстве под воздействием света, в зависимости от длины волны этого света. И добавление дополнительных динамических химических связей в материал позволило увеличить количество «превращений», которые он может выдержать без заметной деградации.

«Нам был известен ряд различных технологий, каждая из которых прекрасно работала независимо друг от друга. Мы отобрали из всего ряда только совместимые технологии и объединили их в составе нового материала, который получился более универсальным» — рассказывает профессор Майкл Кесслер (Michael Kessler), возглавляющий исследовательскую группу.

Сейчас исследователи имеют возможность программирования этого материала на молекулярном уровне в момент его производства. Это программирование позволяет определить реакцию материала на соответствующие внешние воздействия. Как можно увидеть на приведенном ниже видео, материал изгибается и принимает определенную форму под воздействием синего света, а ультрафиолетовое освещение позволяет материалу принять изначальную форму.

И это далеко не все возможности нового материала, которые будут расширяться по мере добавления в его состав новых компонентов, которые будут полностью совместимы с уже имеющимися компонентами. Взято с http://dailytechinfo.org

Воздействие электрического тока на головной мозг увеличит остроту зрения

Если ваше зрение уже немного «подсело» и для того, чтобы сфокусироваться на каком-нибудь предмете вам требуются очки или контактные линзы, то вас наверняка может заинтересовать новый способ восстановления остроты зрения. Ученые обнаружили, что воздействие достаточно слабого электрического тока, приложенного к определенным участкам головного мозга, затрагивает то, как наш мозг обрабатывает визуальную информацию.Острота зренияЭлектрическая стимуляция позволяет не только улучшить зрение человека, дальнейшие исследования в этом направлении позволят ученым досконально разобраться в том, как же на самом деле функционирует зрение человека.

Электрическая стимуляция различных областей головного мозга уже достаточно давно практикуется в различных областях здравоохранения. При помощи этой стимуляции производится улучшение функций памяти, лечение некоторых психологических расстройств и заболеваний, лечение мигрени, реабилитация после инсультов и многое другое. А исследователи из университета Вандербилта (Vanderbilt University) использовали электрическую стимуляцию для увеличения эффективности работы системы, которую ученые почему-то обходили стороной, системы зрения человека.

Ученые привлекли к испытаниям технологии 20 добровольцев, имеющих нормальное или близкое к нормальному зрение. Людям были показаны рисунки двух линий и им требовалось указать, насколько подобными или различными являются эти линии. Такой тест дает более точные результаты, нежели использование обычной таблицы с буквами различной величины. После того, как на мозг участников в течение 20 минут было оказано стимулирующее воздействие электрическим током с определенными параметрами, 75 процентов от общего числа тестовой группы продемонстрировали существенное увеличение остроты зрения. При этом, эффект улучшения зрения проявлялся еще два часа после того, как было прекращено стимулирующее воздействие электрическим током.

Далее исследователи начали «играть» с различными параметрами проведения эксперимента, проверяя эффективность различных значений электрического потенциала, длительности воздействия и мест размещения электродов. Таким путем им удалось определить точное место размещения электродов, при котором электрическая стимуляция затрагивает только функцию зрения и не оказывает влияния на другие функции мозга.

Окончательная оценка эффективности работы электрического стимулирования была проведена при помощи стандартной оптометрической таблицы. Ученые зафиксировали, что среднее увеличение остроты зрения составляет одну-две строки таблицы, приблизительно тоже самое, чего можно добиться при помощи очков. «Мы отметили, что люди с нарушенным зрением, пройдя через воздействие электрическим током, переставали нуждаться в очках» — рассказывает Роберт Реинхарт (Robert Reinhart), ведущий исследователь, — «А у тех людей, кто и так имел превосходное зрения, никаких отклонений не наблюдалось».

Сейчас у ученых имеется несколько предположений касательно того, как электрический ток влияет на зрение человека. Ученые считают, что электрический ток служит чем-то вроде усилителя нервным визуальным сигналам и побуждает нейроны мозга обрабатывать визуальную информацию быстрей, чем обычно. Но, вполне возможна и такая ситуация, в которой электрический ток играет роль своего рода «белого шума», который заглушает вторичную визуальную информацию, не имеющую смыслового содержания, позволяя мозгу сконцентрироваться только на том, что действительно имеет значение для человека.

Разработанный метод электрической стимуляции, прежде чем он будет объявлен безопасным и разрешенным к использованию, должен пройти через череду самых тщательных испытаний. И даже сами разработчики нового метода не берутся спрогнозировать то, сколько на это может потребоваться времени. Взято с http://dailytechinfo.org