Samsung сравнила автономность всех флагманов 2016 года

Правда ли, что флагманы Samsung этого года живут от одного заряда аккумулятора дольше всех? Если верить коллегам из phonearena, а точнее их методике тестирования автономности смартфонов, это не так.samsungЛучший показатель в настоящее время принадлежит смартфону BLU Studio Energy, которому удалось проработать от одного заряда 14 часов и 53 минуты.

Samsung решила использовать свою методу, провела собственное тестирование и поделилась результатом с подписчикам немецкого подразделения YouTube-канала.

Первым делом было решено проверить, одинаковы ли условия тестирования: во всех случаях была вынута сим-карта, отключен Wi-Fi, Blutooth, NFC, а уровень заряда, как бы это странно ни звучало, находился на 100%.

Перед началом теста также была измерена яркость дисплея с помощью люксметра, которая находилась на отметке примерно в 410 нит на всех устройствах. В тесте приняли участие: Samsung Galaxy S7, Huawei P9, Apple iPhone 6s, HTC 10, Sony Xperia X, LG G5, Samsung Galaxy S7 edge.

Результаты тестирования таковы. LG G5 показал наихудший результат, проработав всего 6 часов 32 минуты. Следом идет Huawei P9 с результатом 6 часов 52 минуты. На третьей строчке снизу вверх расположился Sony Xperia X, четвертую строчку занял HTC 10, проработав 8 часов ровно.

На пятом месте расположился iPhone 6s, который «вырубился» спустя 8 часов 14 минут. Последние два победных места, как вы уже догадались, достались флагманам Samsung Galaxy S7 и S7 edge.

На видео не было показано окно многозадачности, например, на iPhone 6s до теста были запущены три приложения: настройки, галерея и браузер Safari, в котором было запущено видео. Уже на этом моменте можно говорить о не совсем честном тестировании даже по отношению к конкуренту Android в лице iPhone.

Насколько честными оказались ребята из немецкого подразделения Samsung? Сколько часов работает ваш флагман корейцев при реальной эксплуатации? Взято с androidinsider.ru

Появились подробности о Homtom HT17 Pro

Homtom HT17 стал первым смартфоном на чипе MT6737. Компания тем временем готовит улучшенную версию смартфона – Homtom HT17 Pro.

Цветовые решения корпуса те же самые: белый, темно-синий, золотистый цвета.Известные на сегодня серьезные отличия это увеличение встроенной памяти до 16 ГБ, а оперативной памяти до 2 ГБ. Процессор остается без изменений.
Все остальное – как в обычном Homtom HT17:

  • сканер отпечатка пальца
  • камера 13 Мп, поддержка 2 SIM
  • аккумулятор на 3000 мАч с функцией быстрой зарядки
  • толщина 7,9 мм
  • Android 6.0 Marshmallow из коробки.

Производитель, впрочем, обещает некие новые функции. Надеемся, что о них будет сообщено до выпуска телефона в свет.

Дата этого события, кстати, неизвестна, равно как и цена устройства. Взято с china-review.com.ua

125 атомов могут стать основой квантового компьютера

Эра, когда квантовые компьютеры войдут в нашу жизнь, стала еще на один шаг ближе, благодаря работе исследователей из Пенсильванского университета (Penn State University). Группа, возглавляемая профессором физики Дэвидом С. Вайсом (David S. Weiss), разработала и продемонстрировала работоспособность нового способа «упаковки» достаточно больших квантовых вычислительных мощностей в маленьком пространстве, сохранив, при этом, высокий уровень контроля над состоянием квантовых битов, кубитов.Квантовые битыЭти кубиты расположены в виде трехмерной матрицы, а удержание их в строгом порядке, переключение и считывание квантового состояния каждого отдельного кубита, не затрагивая квантовые состояния остальных кубитов, осуществляется при помощи лазерного света и лучей микроволнового излучения. Данная технология демонстрирует возможность использования отдельных атомов в качестве «стандартных блоков» схем будущих квантовых компьютеров общего назначения.

Следует отметить, что множество исследователей уже создавали матрицы из атомов или ионов, которые выступали в качестве кубитов и являлись простейшими квантовыми вычислительными устройствами. Но все, что было создано ранее, представляло собой двумерные или даже одномерные структуры. То, что сделали ученые из Пенсильвании, обеспечивает упаковку кубитов в трех измерениях и сохраняет, при этом все возможности управления их квантовым состоянием.

Для того, чтобы создать трехмерную матрицу кубитов, ученые создали решетку-ловушку из лучей света, в узлах которой располагались атомы-кубиты, эта решетка состояла из пяти слоев, подобно бутерброду, сложенному из пяти кусков хлеба. В каждом из слоев располагалось по 25 атомов, которые находились в строго определенном местоположении. В результате этого у ученых получилась кубическая область пространства, в которой равномерно было распределено 125 атомов. В данном случае в качестве кубитов ученые использовали электрически нейтральные атомы цезия, каждый из которых помещался в состояние квантовой суперпозиции.

Кроме основной решетки-ловушки, ученые создали дополнительную решетку из лучей лазерного света с несколько иными параметрами, при помощи которых производилась энергетическая накачка отдельных атомов, что эквивалентно адресации отдельной ячейки в массиве обычной компьютерной памяти.

А воздействие узконаправленным лучом микроволнового излучения позволяет изменить квантовое состояние каждого атома в отдельности. Но самым интересным является то, что ученым удалось рассчитать и подобрать такие параметры лазерного света и микроволнового излучения, при которых их частота, интенсивность и т.п. абсолютно не влияют на квантовое состояние кубитов, на него влияет лишь суммарное воздействие всех вышеперечисленных факторов.

Проводя эксперименты с созданной трехмерной матрицей кубитов, ученые изменили состояния атомов отдельных слоев так, что они сформировали символы P, S и U, которые являются первыми буквами названия Пенсильванского университета. «В результате мы получили высокоточную высокочастотную квантовую вычислительную систему» — рассказывает профессор Вайс, — «Сейчас мы способны изменять и считывать квантовое состояние атомов с точностью 99.7 процентов, но в будущем мы постараемся увеличить этот показатель до 99.99 процента».

Помимо увеличения точности исследователи планируют немного позже произвести запутывание квантовых волновых функций отдельных кубитов. В таком случае изменение состояния одного из квантовых битов будет моментально отражено в изменении состояния остальных запутанных кубитов. «Именно эта «запутанная» связь между кубитами и является критическим компонентом квантовых вычислительных технологий» — рассказывает профессор Вайс, — «В ближайшем времени мы планируем реализовать метод, позволяющий запутать или разорвать связь каждого из атомов решетки с любым другим атомом. А это, в свою очередь, означает создание универсального программируемого квантового процессора».

Что происходит после набора номера на iPhone

И почему она не всегда работает адекватно и корректно. Недавно задался неординарным вопросом «Что происходит после набора номера на iPhone?». И решил разобраться, почему иногда, особенно вдалеке от города, голосовые вызовы просто обрываются. Проанализировав десятки западных и отечественных ресурсов, готов приоткрыть завесу тайны.
Круговорот звонков в сетях 1 Каждый мобильный оператор пытается найти компромисс между как можно большим покрытием и затратами на содержанием оборудования, в частности базовых станций. В городе они ютятся под крышами нежилых высоток, а за его пределами представляют собой неприметные красно-белые вышки. Радиус действия станции — до 35 км, а иногда и больше. Именно с их помощью iPhone работает в качестве банальной звонилки. После нажатия кнопки вызова он связывается с ближайшей станцией, чтобы та выделила ему свободный голосовой канал. «База» отправляет его на контроллер, а потом на коммутатор. Последний попытается найти абонента в домашней сети или просит помощи у партнеров-конкурентов. Если не вникать в нюансы, все просто.
Почему не всегда дозвонишься 2 Все базовые станции как на одно лицо — несколько металлических шкафов разной формы с каким-то «железом» и набором кабелей. И все они тяготеют к достаточно прохладным помещениям, ведь сами слишком сильно нагреваются. Такое «сооружение» содержит в своей структуре набор антенн, каждая из которых «смотрит» в свою сторону. Они предназначены для разных целей — есть круговая для звонков и вертикальная для внутренних потребностей. Обычно набор станции состоит из шести круговых антенн, каждая из которых может обслуживать до семи десятков звонков. Арифметика простая — сразу могут разговаривать чуть больше четырех сотен пар. Поэтому вы иногда и не можете дозвониться — вспомните попытки поздравить кого-то с Новым Годом под бой курантов. Адекватные сотовые операторы пытаются установить побольше базовых станций рядом для решения данного вопроса. Но и это не всегда позволяет справиться с нагрузкой.
Пару разных частот 3 Когда-то во времена кнопочных звонилок Nokia я обращал внимание на поддерживаемые частоты, когда рассматривал их технические характеристики. Всем доступным спектром для работы в любых условиях тогда обладали только топовые модели, а диапазоны были одним из маркетинговых инструментов. К счастью, сегодня этот вопрос не так актуален. Каждая базовая станция (по крайней мере, в отечественных реалиях) обычно работает на нескольких частотах. Чем меньшая частота (например, 900 МГц ), тем на большее расстояние она может «передвигаться». Но короткие диапазоны (2100 МГц) поддерживают установку дополнительных передатчиков для качества голосовых услуг и работы мобильного интернета. Для передачи голоса в городе связь обычно работает на коротких частотах 1800 МГц (качество), за его пределами — 900 МГц (расстояние).
В вертолете и не только 4 Обычно базовые станции обслуживают дальность до 35 км. Но иногда это расстояние можно увеличить и до 70 км. В последнем случае уменьшается число одновременно обслуживаемых абонентов, и это актуально для далекого загорода. Но эти цифры справедливы только для передачи голосовых и других данных по земле — в воздухе все это не работает. И для звонков на воздушных видах транспорта нужны компактные аналоги станций, которые взаимодействуют с наземными аналогами с помощью спутникового сигнала.
«Не было ни единого разрыва» 5 Ваш iPhone умеет одновременно работать с десятками базовых станций. Но для своих нужд он выделяет только несколько лучших. А во время вызова соединяется с самой-самой по его мнению, и это не всегда самая ближайшая «вышка». Конечно, устройству не каждый раз удается верно определить правильную станцию, поэтому иногда он подключает вас к перегруженной или слишком отдаленной. В данном случае и возникают проблемы с разрывами соединения. Этот вопрос особенно актуален для жителей высоток. На верхних этажах устройство может одновременно видеть несколько отдаленных друг от друга базовых станций. При переходе из комнаты в комнату сигнал от одной может пропадать. Тогда он должен автоматически переключиться на другую, но это не всегда получается из-за нюансов работы каждого сотового оператора — разрыв вызова обеспечен. Нельзя забывать и об условиях местности. Здания, горы, водоемы и так далее — все это может выступать в роли отражателя для сигнала сотовых сетей. И это еще одна причина для разрыва соединения, особенно во время движения.
Метро и другие стесненные условия 6 В подземных локациях используются аналогичные базовые станции, которые отличаются только своим размером — они заметно меньше, ведь перед ними стоит задача обеспечения связи на небольших расстояниях. И здесь есть один интересный нюанс — для обеспечения связи в туннелях используются не традиционные антенны, а специальный излучающий кабель. Вот и вся разница.
А что с сообщениями? 7 SMS обрабатываются с помощью базовых станций аналогично обычным голосовым вызовам. И большое их количество может достаточно просто перегрузить «вышку». С любыми интернет-данными все немного иначе. Для них используются другие передатчики и другие частоты (например, 2100 МГц для 3G). Разрывов тут почти не бывает. Но обмен информацией может притормаживаться, в зависимости от нагрузки.
Немного о контроллерах 8 Каждый контроллер представляет собой не менее скучный набор металлических ящиков со специальным оборудованием. Обычно он работает с несколькими десятками базовых станций. Связь с ними может обеспечиваться с помощью оптических проводов или по радиолинейному каналу. Именно контроллер определяет нюансы работы базовой станции, а также следит за каждым абонентом, чтобы перекинуть его от одной «вышки» на другую.
Старый добрый коммутатор 9 Коммутатор нужен для управления трафиком. Помните девочек-телефонисток из фильмов прошлого века, которые обслуживали телефонную связь? Да, они сидели именно за коммутаторами и переставляли те самые штекеры из одного отверстия в другое. В современных аналогах все это происходит по схожему, но уже автоматизированному принципу — такое устройство обслуживает до трех десятков контроллеров. Вместо вывода 10 Сегодня мы разобрались с нюансами устройства сотовой сети и поняли, почему эта достаточно сложная «махина» с огромным количеством оборудования далеко не всегда работает достаточно хорошо. Конечно, сотовые операторы постоянно проверяют и совершенствуют все описанные выше процессы, но идти против технических ограничений очень сложно. И напоследок. Предлагаю небольшой интерактив. Давайте вспомним все фильмы с телефонистками и ручным переключением штекеров в коммутаторе. Один фильм на комментарий — играем змейкой. Взято с iphones.ru

Выпустить телевизор Apple мешает собственная гордыня

Согласно свежему отчету ежедневной деловой газеты The Wall Street Journal, единственная причина того, почему компания Apple до сих пор никак не выпустит столь долгожданный телевизор с поддержкой своих сервисов, заключается в слишком завышенных запросах и резкой политике ведения переговоров с остальной ТВ-индустрией.eddycueГазета сообщает, что переговоры между Apple и такими медиагигантами, как CBS, 21st Century Fox, и Disney, привели компанию в никуда после того, как старший вице-президент Apple по программному обеспечению Эдди Кью потребовал для своей компании возможность платить фиксированную ежемесячную плату за каждого зрителя в течение последующих лет после подписания соответствующих соглашений, тем самым фактически выступив против ежегодного повышения тарифов, за счет которых медиагиганты повышают свои ежегодные доходы.

Последние 16 лет Apple доминирует практически на каждом рынке, куда выходит. Может, столь жесткая тактика и работает с музыкальной индустрией и более мелкими поставщиками цифрового контента, но разговаривать в таком же тоне с крупнейшими медиакорпорациями она сможет только в том случае, если предложит лучший среди всех остальных ТВ-сервис.

В статье The Wall Street Journal указывается, что боссы медиаиндустрии очень недовольны манерой Эдди Кью в проведении переговоров, говоря о том, что его подход можно характеризовать одной фразой:

«Ну, мы же Apple!».

С 2009 года компания постоянно пытается вывести свой ТВ-сервис на новый уровень, однако существенных продвижек в этом нет. Например, такие компании, как Time Warner Cable и Comcast, в свое время отказались выплачивать Apple ежемесячно по 10 долларов за зрителя в качестве платы за возможность установки своих сервисов на приставку Apple TV.

Компания ни в какую не хочет делиться информацией о своих пользователях, и поэтому между ней и сторонами переговоров всегда возникают какие-то недопонимания. Попытки Apple обойти кабельные компании и выйти на прямые переговоры непосредственно со студиями тоже пока ни к чему толковому не приводят.

В этом случае стороны чаще всего не могут договориться о том, какие каналы включать в списки, а какие нет, а также какие сервисы предоставлять. Например, не удалось договориться в вопросе лицензирования популярных телевизионных шоу и сериалов с возможностью просмотра через облачный DVR-сервис, который позволял бы пользователям пропускать рекламу.

Не понравилось рекламщикам. Рекламщики недовольны, значит недовольны медигиганты, у которых рекламщики покупают время. Что касается самой приставки Apple TV, то политику в отношении нее компания несколько ослабила.

Apple начинает заказывать оригинальный контент, предлагает ТВ-провайдерам создавать свои собственные приложения для приставки, а также, если верить последним слухам, ведет активные переговоры в вопросах предоставления премиум-контента уровня Netflix, но через свой магазин iTunes. Взято с appleinsider.ru

Создан биогибридный плавающий робот

Группа ученых из университета Кейс Вестерн Резерв (Case Western Reserve University), возглавляемая профессором биологии Хилель Чил (Hillel Chiel), извлекла мускулы из тела морских животных вида Aplysia californica и объединила их с крошечными манипуляторами и другими механическими узлами, получив в результате этого миниатюрного плавающего биогибридного робота.Биогибридный роботУченые уже неоднократно использовали мышечные ткани грызунов, птиц и других животных для создания так называемых «органических машин», но все такие машины могут жить и функционировать только во весьма узком диапазоне условий окружающей среды.

Ткани же морского животного менее притязательны во всех отношениях и новый биогибридный робот может успешно выживать и работать как в пресной речной воде с умеренной температурой, так и в более холодной соленой морской воде.

«Когда мы начинаем стимулировать мускулы, наш робот начинает двигаться» — рассказывает Вики Вебстер (Vickie Webster), одна из исследователей, — «Мы взяли от морского слизняка не только мышечные ткани, мы обернули их слоем кожи этого же животного, обеспечив защиту от неблагоприятных факторов окружающей среды».

При помощи трехмерного принтера ученые изготовили корпус робота, у которого имеются два манипулятора и подвижный хвост. Двенадцать мускулов, соединяющие все механические части в единое целое, позволяют этому роботу достаточно быстро перемещаться в водной среде.

Следует отметить, что клетки мускульных тканей морского слизняка имеют достаточно большие размеры и они, эти ткани, пронизаны столь же крупными нервными клетками и связями. Большие размеры нервных клеток облегчают задачу их стимулирования и, как следствие, задачу управления действиями робота в целом.

«В перспективе можно будет реализовать идею создания достаточно многочисленной группы биогибридных устройств» — рассказывает профессор Чил, — «И управлять этой группой можно будет при помощи интерфейса мозг-компьютер, передавая сигналы из мозга человека напрямую нервным клеткам мускулов робота».

А в будущем такие биогибридные органические машины, снабженные соответствующими датчиками и системами, могут использоваться для исследований океанских глубин, для обследования мест кораблекрушений, авиационных катастроф, для поисков «черных ящиков» упавших в воду самолетов.

Кроме этого, такие биороботы, обладающие защитной кожей и даже некоторым подобием иммунной системы, смогут производить исследования, к примеру, в районах активной геотермальной деятельности, где окружающая среда столь агрессивна, что ее не могут выдержать обычные роботы, изготовленные из металла и пластика. Взято с http://dailytechinfo.org