Xiaomi Mi5 действительно будет выглядеть, как Mi Note

Очень вероятно, что Xiaomi Mi5 действительно будет, как Mi Note, о чем говорилось во вчерашней новости. В Сеть слили ряд иллюстраций из патентной заявки и реальное фото грядущего флагмана Xiaomi. Судя по этим изображениям, Xiaomi Mi5 выполнен в стиле текущей модели Mi Note, только со сканером отпечатков пальцев на передней панели.


Напомним, особенностями дизайна Mi Note является корпус с изогнутыми формами лицевой и задней панели. Спереди применили так называемую технологию 2.5D, а сзади, где края еще больше изогнуты, — 3D.

Согласно последним слухам, Xiaomi Mi5 получит 5,2-дюймовым 2K или FHD дисплей, процессор Snapdragon 820, сканер отпечатков пальцев, камеры на 16 Мп сзади и 13 Мп спереди, USB Type-C, батарею на 3600 мАч с поддержкой быстрой зарядки и MIUI 7 на базе Android 6.0. В зависимости от версии смартфон будет иметь 3 ГБ RAM/ 32 ГБ ROM или 4 ГБ RAM/ 64 ГБ ROM на борту. Стандартная модель, предположительно, обойдется в 1999 юаней ($309), топовая – 2299 юаней ($355).
Взято с china-review.com.ua

Как подготовиться к космической изоляции?

Ученые в Антарктиде учатся летать на космическом аппарате, изучая возможные проблемы миссии на Марс — и имитируют невероятную изоляцию, с которой столкнутся астронавты во время таких дальних поездок. Из окна исследовательской станции Холли, принадлежащей British Antarctic Survey, на ледяном шельфе в Антарктиде, не на что смотреть. «Однообразие, — говорит Натали Пэттин. — Я могу сейчас выглянуть из окна и увидеть огромную, плоскую, белую бесконечность».

Таков вид, хотя приближается середина лета и температуры достигают прекрасных -3 градуса по Цельсию.

Будучи врачом на Холли, Пэттин также изучает эффекты изоляции в небольшом обществе в суровых условиях окружающей среды. Это исследование поддерживается Европейским космическим агентством и направлено на выявление человеческих проблем жизни на Луне или путешествия на Марс и обратно. Миссия туда-обратно займет по меньшей мере два года.

Марс

«Это настоящая сенсорная депривация, — говорит Пэттин. — Никаких вариаций не только во внешнем ландшафте, но и в социальном — лишь зима, двенадцать наших и никого больше».

Корреспондент BBC пообщался с Пэттин по телефону и выяснил, что Пэттин живет на базе уже больше года.

«У меня есть ровно 23 шага между спальней и моим рабочим пространством, — говорит она. — Одна из вещей, которые на самом деле помогают, это возможность поговорить с людьми дома, потому что помогает сохранить перспективу — все это похоже на антиутопическое общество, которое можно найти в научно-фантастическом романе».

Очевидно, таких фраз не услышишь от организаторов подобных мероприятий. И все равно такая обстановка идеально подходит для работы Пэттин. И хотя порой смотреть совершенно не на что, одно из ее исследований включает полет на космическом аппарате.

В этом проекте используется полностью оборудованный космический аппарат «Союз» для изучения того, как навыки астронавтов будут, вероятно, ухудшаться в течение длительных миссий.

«Деградация навыка — очень острая и насущная проблема для профессий вроде моей», говорит Пэттин.

«Я консультант по неотложной медицине, но в больнице работала в последний раз больше года назад, видела по 20 пациентов на дню и выполняла многочисленные технические акты и т. д., — говорит она. — Мы посылаем обученного профессионала на Марс, но сколько подготовки, опыта и мастерства можно ожидать, если он не будет использовать свои навыки?».

Марс

Этот аспект исследований Пэттин может также принести непосредственную выгоду авиационной промышленности на Земле, особенно для пилотов, которые возвращаются к работе после перерыва или меняют модели самолетов.

Симулятор космического аппарата, который использует Пэттин, обладает идентичным реальному союзовскому инструментарием и работает точно так же, как симуляторы «Союза», на которых обучают космонавтов в российском Звездном городке. Добровольцы, принимающие участие в эксперименте, даже проходят через те же миссии, чтобы продемонстрировать свою производительность.

«Мы обучаем их, пока они не достигнут определенного уровня профессионализма, — говорит Пэттин. — После этого они делятся на две группы, одну с частыми тренировками и другую с редкими тренировками».

Быстро забывается

Такой же эксперимент проводится врачом на франко-итальянской исследовательской станции Concordia высоко на антарктическом плато и еще один в контрольном центре Университета Штутгарта в Германии.

В ходе исследования мало кого удивляет, что люди с редкими тренировками теряют производительность. Важный вопрос, однако, это как быстро уходит знание, как сильно ухудшаются навыки и как показывают себя одни испытуемые по сравнению с другими.

Пэттин уже набросала некоторые предварительные выводы. «Мы знаем, что люди обучаются с разными темпами — некоторые люди схватывают все на лету, другим нужно больше времени. Самое смешное в том, что никакой корреляции в этом нет, то есть вы можете быстро обучаться, но также быстро забываться».

Марс

Этот вывод имеет значение для пилотов самолетов, среди которых способность быстро обучаться зачастую воспринимается инструкторами как хороший индикатор последующей производительности. Исследование показывает, что все может быть совсем не так.

Наряду с исследованием симулятора космического аппарата, Пэттин проводит ряд других экспериментов в пределах антарктической станции, чтобы отразить проблемы длительных периодов изолированного пребывания в космосе.

Она утверждает, что это не имитация. «Если у меня здесь будет чрезвычайный случай, — говорит Пэттин, — это будет настоящий случай и мне придется по-настоящему самостоятельно справляться с ним — и это куда ближе к реальности космического полета, чем мысленный эксперимент с изоляцией».

Антарктический персонал также должен справиться с проблемой хорошего сна при постоянном дневном свете полярного лета и 24-часовой зимней тьме. Астронавтам на Международной космической станции тоже приходится привыкать к нарушенным режимам сна — бороться с 90-минутным днем. Вероятнее всего, любой космический аппарат на пути к Марсу будет почти постоянно подвергаться солнечному свету для солнечной энергии — с постоянным днем на одной стороне и ночью — на другой.

«Немного странно видеть, как некоторые люди страдают от недостатка света, а другие нет, — говорит Пэттин. — У меня вот есть проблемы с бодрствованием зимой и энергией в течение дня, если я не вижу солнечного света в окне».

Марс

Учитывая то, что на Антарктиде были постоянно населенные станции уже больше 50 лет, вызывает удивление, как мало исследований проводилось на тему нарушения часов организма. Чтобы изучить эти эффекты, Пэттин лечит добровольцев ярким светом зимой и мелатониновыми добавками летом.

«Гормон мелатонин в нашем организме настраивает нас на свет в окружающей среде, — объясняет она. — Если в окружающей среде вокруг вас нет изменения света, у вас будут проблемы с секрецией мелатонина, а значит, и со сном».

Драки и обиды

Пожалуй, самая большая проблема жизни и работы в изолированной среде — будь то антарктическая база или космический аппарат на пути к Марсу — это управление отношениями. Как предотвратить превращение мелких вздоров в распри или драки?

В 1990-х годах на одной антарктической базе взбунтовался экипаж — принял решение больше не следовать инструкциям своего командира. Романтические связи тоже вызывали проблемы — представьте себе круглосуточную жизнь и работу со своей бывшей (-им). Еще более неловко, если он (она) теперь встречается с коллегой, с которым вам тоже приходится работать.

«Люди легко упускают чувство перспективы, — говорит Пэттин. — Вы должны определять структуру группы, чтобы упростить повседневную жизнь, но также среагировать в случае чрезвычайно ситуации, иначе подвергнете жизнь людей опасности».

Марс

Проблемы, с которыми сталкиваются те, кто живет на плоту из плавающего льда на другом конце планеты, удивительно похожи на те, с которыми столкнутся космические путешественники в будущем. Результаты этих исследований помогут обеим группам жить, работать и адаптироваться к жизни в экстремальных условиях.

Итак, после своего опыта в Антарктиде, подпишется ли Пэттин теперь на поездку на Марс?

«Нет, — говорит она. — Мне слишком нравится моя жизнь на Земле».

Взято с hi-news.ru

Крупнейшие события в физике в 2015 году

В 2015 году физика находится на мосту между старым миром и новым. Старая добрая Стандартная модель — набор уравнений, который объясняет многое, но, к счастью для нас, не все — физической работы Вселенной была подтверждена снова и снова, до невообразимого уровня точности.
Питер ХиггсИ все же по ней регулярно прокатываются грохочущие камни, поскольку физики истекают слюной, отчаянно желая заполучить объяснения всему, что лежит за пределами Стандартной модели. Как объяснить темную материю, удерживающую галактики вместе? Темную энергию, загадочным образом ускоряющую расширение Вселенной? Или странную потерю всей антиматерии, которая последовала за Большим взрывом?

В этом году появились новые модернизированные инструменты. Ученые стали свидетелями, как нейтрино меняют свой тип прямо на лету. Они скрестили пальцы в надежде, что предсказания Эйнштейна подтвердятся в очередной раз. Они поощрили поиск внеземной жизни силами SETI. И они были рады услышать о новых экспериментах, которые проводятся и готовятся к проведению.

Большой адронный коллайдер обновился

Глубоко под Землей, на французско-швейцарской границе, Большой адронный коллайдер с ревом вернулся к работе в начале апреля после двухлетней модернизации. Мощная машина затмила собственные рекорды, снова и снова сталкивая частицы вместе.

Во время первого запуска между 2009 и 2013 годами, БАК достиг мощности в 8 тераэлектронвольт (ТэВ), столкнув бесчисленное число протонов и собрав достаточно данных (достигнув степени погрешности в «пять сигма», что означает высокие шансы существования сигнала), чтобы объявить об открытии долгожданного бозона Хиггса. Эта частица, которая передает массу другим, была последней из частиц, обнаруженных среди предсказанных Стандартной моделью.

Физики возлагают большие надежды на второй запуск БАК. Они отчаянно хотят открыть новые частицы, которые приведут нас к еще не открытым землям: суперсимметрии и темной материи, например. А чтобы получить более интересные — более сложные и с более высокой энергией — столкновения, физики CERN недавно начали сталкивать ионы свинца. Это как переключиться с теннисных мячей на пушечные ядра: у ядра свинца в 82 раза выше энергия, чем у протона. В последнем воплощении БАК ежесекундно происходит около миллиарда столкновений этих пушечных ядер.

Крошечные ускорители уже в пути

2015 год отметился не только большими ускорителями. Маленькие тоже прекрасны, и если говорить о физических машинах, их гораздо дешевле строить.

В сентябре CERN дала зеленый свет дополнительному финансированию эксперимента под названием Advanced Wakefield Experiment, или AWAKE. В 2016 году AWAKE начнет ускорять частицы, посылая их в серфинг на волнах электрического заряда. Эта техника позволит ученым производить столкновения при все более и более высоких энергиях без необходимости больших машин и обойти высокий бюджет, который требуют такие машины.

SETI получила подарок на 100 миллионов долларов

SETIЭтим летом русский миллиардер Юрий Мильнер, известный своими инвестициями в технологии, объявил, что будет финансировать гигантскую инициативу поиска радиосигналов от внеземных цивилизаций. Инициатива под названием Breakthrough Listen позволит ученым SETI покупать тысячи часов наблюдения в год на самых мощных радиотелескопах в мире. И этот поиск будет сканировать в 10 раз больше неба, чем раньше, и прослушивать его в более широком диапазоне.

Вселенная (пока) оказалась не голограммой

ГолограммаЛуч солнца может показаться вам одним плавным и непрерывным потоком света. Тем не менее больше века ученые знали, что свет, масса и все формы энергии передаются дискретными пакетами. Свет приходит к нам в виде фотонов, например. Нечто имеющее массу является по большей части суммой субатомных частиц, протонов и нейтронов. Время и пространство тоже, на первый взгляд, плавные и непрерывные. Но если нет?

Одна из потрясающих идей на эту тему вышла из теории струн: пространство и время могут существовать в виде пакетов — по сути, сама Вселенная может быть пиксельной. Эксперимент, который провели на Национальной ускорительной лаборатории Ферми в Иллинойсе, проверил одну из теорий такой «вселенной-голограммы». Holometer включал пару лазерных интерферометров, которые должны были уловить легкое дрожание самого пространства-времени. Но собрав данных за год, Holometer не выявил никаких признаков того, что мы живем в пиксельной реальности из двумерных битов. Однако эксперимент Holometer только начался, говорят ученые. Они также занимались поиском высокочастотных гравитационных волн и планируют проверить другие модели пространства-времени с помощью своих лазеров.

Слухи о трещинах в Стандартной модели (наконец-то)

ГалактикаКогда Большой адронный коллайдер отправился спать на прошлой неделе (даже ускорителям нужны праздничные каникулы), физики, работающие на самом мощном в мире ускорителе частиц, представили первые результаты работы модернизированного БАК в ходе второго запуска.

БАК выявил всплеск, который может быть (только может быть) новой частицей. Она даже может быть новым типом Хиггса, более тяжелым его близнецом, как предполагает теория суперсимметрии. Работая независимо друг от друга, эксперименты ATLAS и CMS оба выявили избыток энергии в 750 миллиардов электрон-вольт. Если БАК нашел новую частицу, это может быть первым намеком на то, как она выглядит. Но представители каждого эксперимента предупреждают, что эти события пока согласуются с известной физикой и могут, учитывая объемы собранных данных, быть просто ошибкой. К счастью, когда БАК вернется к работе в 2016 году, все станет известно наверняка.

Темную материю… по-прежнему очень тяжело найти

Ну, о темной материи простому обывателю уже известно, наверное, все. Что-то в космосе неладно. Большая часть Вселенной, кажется, отсутствует. Когда астрономы вглядываются в небеса, они видят, что галактики движутся так, будет на самом деле гораздо тяжелее, чем кажутся. Они видят, что свет изгибается вокруг невидимой массы. Физики так и не пришли к единому мнению, чем может быть эта темная материя.

2015 год по сути подтвердил, что да, темную материю очень и очень сложно найти. Несмотря на перечень объявлений и интригующих находок, этот год закончился на мрачноватой ноте (для темной, или даже мрачной, материи). На прошлой неделе самый чувствительный в мире детектор слабовзаимодействующих массивных частиц (вимпов) опубликовал свои результаты: ничего. Вимпы (WIMP) — один из лучших кандидатов на роль темной материи, но эксперимент темной материи LUX, Large Underground Xenon, не нашел никаких следов оной в низкомассовом диапазоне, в котором другие эксперименты ранее подмечали возможные проявления темной материи.

Обновление, которое поможет в поиске гравитационных волн

Недавно улучшенная обсерватория Advanced Laser Interferometrt Gravitational-Wave Observatory начала генерировать данные в этом году после обновления на 200 миллионов долларов. Физики на Advanced LIGO ищут гравитационные волны. Эти реверберации могут течь через и вокруг нас, как последствия жестокой космической драмы — взрывающихся сверхновых, к примеру, или сталкивающихся черных дыр — предсказанные в рамках общей теории относительности Альберта Эйнштейна. Два американских детектора LIGO, работающие в унисон в Хэнфорде и Ливингстоне, работают также в партнерстве с подобными обсерваториями по всему миру в надежде, что какой-либо обнаруженный ими сигнал будет надежным.

Новые ускорители на горизонте

БАККонечно, БАК — впечатляющая машина. На текущий момент это звезда шоу ускорителей частиц. Но работать он будет не вечно. Началась работа над еще более мощными и большими машинами.

32-километровый и прямой Международный линейный коллайдер имеет хорошие шансы быть построенным в ближайшие пару лет. (Хозяином будет Япония и деньги тоже ее). В отличие от БАК, который ускоряет частицы, протоны и ионы, закручивая их петлями, МЛК будет сталкивать очень легкие частицы: электроны и их антиматериальных партнеров, позитроны. Ускоритель должны быть прямым, потому что, в отличие от частиц БАК, электроны и позитроны теряют энергию всякий раз, когда проходят через петлю. БАК не смог бы сталкивать электроны на высоких энергиях, если бы захотел. МЛК, впрочем, будет запускать электроны с одного конца трубы, позитроны с другого, и те будут встречаться в центре.

В апреле 2015 года на встрече в Токио ученые и инженеры МЛК совместно обсудили технический проект и запросили государственное финансирование, чтобы переходить к финальным шагам и строительству. Японское правительство уже одобрило эти планы.

Иранскую физику толкнули вперед

Иранская наука, пожалуй, больше всего выиграла, когда Иран заключил сделку с группой мировых держав (США, Великобританией, Китаем, Германией и Евросоюзом). В дополнение к отказу от участия гонки и последующему послаблению санкций, эта сделка может стать новой эрой для иранской физики. Уже планируют построить международную физическую лабораторию на месте старого завода по обогащению урана Фордо в 130 километрах к юго-западу от Тегерана.
Завод ФордоМировые державы также озабочены честностью Ирана по отношению к хранению плутония и урана боевого класса. Предлагают использовать детектор антинейтрино для обнаружения побочных продуктов ядерного распада и определения уровня содержания плутония в реакторе.

Открытия нейтринных обсерваторий

НейтриноНейтрино стали большими призерами в этом году. Их много, но они крайне неохотно взаимодействуют, из-за чего их трудно обнаружить. И они принесли Такааки Каджите и Артуру Макдональду Нобелевскую премию за их работу в области осцилляции нейтрино.

Этот же танец нейтрино, изменяющий их аромат — важный, потому что указывает на наличие массы у нейтрино — также попался на глаза комитету премии Breakthrough Prize 2015 года. В отличие от нобелевки, Breakthrough Prize в 3 миллиона долларов разделили между 1370 физиками. (Нобелевская премия составила порядка 1,2 миллиона долларов).

Исследования нейтрино только начинаются. По всему миру экзотические, хитроумные детекторы терпеливо ожидают нейтринные проявления. OPERA в Италии, Супер-Камиоканде в Японии, IceCube в Антарктиде и NOVA в Иллинойсе — все они что-то нашли в этом году. И хотят больше.
Взято с hi-news.ru

iPod Shuffle 5Gen: стильный, яркий плеер – супер звук!

Существуют плееры, еще меньшие по размерам, чем легендарный iPod Shuffle 5Gen. Но они не обладают теми возможностями, которыми в Apple наделили своего малыша. Для тех, кто ранее продукцией Apple не пользовался, iPod Shuffle 5Gen станет небольшим, но очень интересным открытием.
ipod-n И первым привлекательным моментом является разнообразие цветовой гаммы. Ваш iPod Shuffle 5Gen может быть черного, фиолетового, серебристого, желтого, бирюзового, зеленого, красного цвета. Если у вас под рукой не окажется сетевого зарядного, подсоедините Айпод к ПК для пополнения заряда батареи до 100%. После такой подзарядки плеер 15 часов будет радовать вас музыкой. iPod Shuffle 5Gen может быть даже простым USB-накопителем.

В коробке с iPod Shuffle 5Gen находится самый необходимый набор предметов: плеер, USB-переходник, наушники и документы.

iPod Shuffle 5Gen: обзор системы управления

Этот малыш в ладонь ложится очень удобно, но еще удобнее он управляется. Простота пользования – это еще один из положительных моментов, которые присущи iPod Shuffle 5Gen. Все элементы управления можно пересчитать на пальцах одной руки. Так что на ознакомление с их особенностями можно ознакомиться за пару минут.

Переключатель, сдвигающийся в трех разных направлениях, выполняет несколько задач:

  1. в крайнем положении к корпусу переключатель включит/выключит плеер
  2. в центральном положении активирует простое воспроизведение
  3. а при сдвиге вправо включит Перемешивание

Джойстик тоже кое-что может:

  1. воспроизводить или ставить проигрывание музыки на паузу (это задача средней большой клавиши)
  2. переключать и листать треки (для этого надо использовать одну из боковых кнопок джойстика)
  3. управлять громкостью (верхняя от центральной клавиши кнопка и нижняя)

Click Wheel – эту фирменную технологию Apple, как и раньше, использовала и в iPod Shuffle 5Gen. Ее удобство оценить очень легко. На это много времени не потребуется.

iPod Shuffle 5Gen и наушники Apple

Apple свой iPod Shuffle 5Gen дополняет фирменными наушниками. Вход под наушники расположен в самом удобном для этого месте. Так что при пробежках и занятиях спортом штекер в разъеме не будет лишний раз шевелиться.

VoiceOver и iPod Shuffle 5Gen

Взглянув на верхнюю грань iPod, можно заметить одну кнопочку. Она-то и нужна для активации VoiceOver. Как и все в плеере, работать с этой кнопкой очень просто. Начать стоит с выставления галочки iTunes в положение, включающее VoiceOver. Далее:

  1. при однократном нажатии активируется подсказка воспроизводимого трека
  2. при двукратном можно узнать, сколько заряда осталось в аккумуляторе
  3. при длительном активируется режим, позволяющий выбирать плейлист

Такой подход довольно оригинален, с учетом того, что у iPod Shuffle 5Gen отсутствует экран.

Особенности по управлению медиатекой iPod Shuffle 5Gen

Заточка всей системы под iTunes – очевидный и вполне ожидаемый ход. iTunes – это просто незаменимая для iPod Shuffle 5Gen опция, позволяющая решать ряд важных задач в работе плеера:

  1. копирование массы данных в память плеера iPod Shuffle 5Gen (от отдельного трека до целых плейлистов)
  2. участие в работе VoiceOver, управлении громкостью и опцией USB-носитель (в их настройке, в частности)

iPod Shuffle 5Gen: впечатления

Те, кто уже давно слушает музыку на своем iPod Shuffle 5Gen, отказаться от такого удовольствия уже не могут. Даже новички, которые решили купить iPod Shuffle 5Gen совсем недавно и сделали это, в первых минут понимают, каким удивительным устройством теперь обладают. Кроха-плеер очень функционален, даже несмотря на отсутствие дисплея. Аналогов iPod Shuffle нет пока.

Среди достоинств iPod Shuffle стоит особенно выделить такие:

  1. прочность корпуса
  2. прочность крепления с помощью клипсы
  3. размеры
  4. удобство использования

Купить iPod Shuffle 5Gen в Украине сегодня не составит труда.

Samsung S7 и S7 Plus: новые фото флагмана

В сети появилась очередная порция фотографий будущих премиальных смартфонов Samsung Galaxy S7 и S7 Plus, презентация которых ожидается в конце февраля будущего года.

Что же в итоге мы увидели? Во-первых, флагманы вновь вобрали в себя основные черты и конструкцию Samsung Galaxy S6, но некоторые детали все же претерпели изменения. Во-вторых, Plus-версия S7 изрядно прибавит в размерах, а ее параметры составят 163,32х82,01х7,82 мм и визуально она смотрится шире базовой версии. Все говорит о том, что Galaxy S7 Plus станет очередным планшетофоном компании с размером диагонали не менее 5,7 — 6 дюймов. И, в-третьих, как предрекают слухи, одна из версий флагмана обзаведется Snapdragon 820.


Левая боковая грань смартфона стала местом расположения клавиши регулировки громкости, а кнопка питания избрала для себя правый бок. Большинство разъемов облюбовали нижнюю часть, в том числе и USB порт, разъем 3,5 мм для наушников, а также динамик. На фронтальной панели помимо 5,2-дюймового AMOLED-экрана расположилась физическая клавиша Домой. Не отошли корейцы от уже привычной для них концепции предлагать изогнутый по краям дисплей. Любителям больших смартфонов явно придется по душе S7 Plus, но вопрос практичности, удобства и надежности такого решения вызовет массу споров.


Взято с andro-news.com

Huawei Honor 7X или P9 показал свою производительность в GeekBench

Загадочное устройство от Huawei на днях засветилось в синтетическом тесте GeekBench. Оно вызвало интерес, прежде всего, своей аппаратной платформой – у него внутри находится последний флагманский процессор Kirin 950. Но при этом, тест не дал нам ответ, какой именно смартфон прошел испытание на производительность.

Благодаря топовому 8-ядерному чипсету, тестируемый аппарат смог набрать 1726 баллов в одноядерном тесте и 6227 – в многоядерном. Судя по выложенным вчера результатам теста в GeekBench флагманского чипсета от Mediatek, вновь подтверждается вывод, что Kirin 950 уступает по мощности Helio X20, но превосходит Snapdragon 820 и A9.

Теперь остается главная интрига, какая же модель получит столь мощный процессор. Помня о планах Huawei по выпуску смартфонов в 2016 году, можно с большой долей уверенности говорить, что тестирование прошел Honor 7X или Huawei P9. Анонс первого предрекают в рамках январской выставки CES 2016 в Лас-Вегасе, а вот другой аппарат, должен появиться не ранее весны будущего года.

Впрочем, вся эта информация циркулирует на уровне слухов и Huawei ничего не мешает провести рокировку флагманов на рынке в другие сроки. Тест лишь дал нам понять, что неизвестный смартфон получил 4 Гб ОЗУ и Android 6.0.

Взято с andro-news.com