Apple вигадала новий роз’єм, схожий на Lightning

Кабель, який з’єднує акумулятор Vision Pro з гарнітурою для живлення, здається закріпленим на місці, проте за необхідності його можна від’єднати. Журналіст Рей Вонг, який отримав Apple Vision Pro на тестування, використав звичайне скріплення для лотка SIM-карти, щоб «розблокувати» кабель та вийняти з акумуляторного блоку. Поруч із кабелем є невеликий отвір для цього.

Кабель, яким акумулятор кріпиться до гарнітури, схожий на кабель Lightning, але має більше контактів. Це новий фірмовий кабель, який не можна підключити до інших аксесуарів або використовувати для інших цілей.

Vision Pro поставляється з однією батареєю, а додаткові модулі можна придбати за ціною 200 доларів кожен. Кожна батарея живить Vision Pro приблизно дві-три години, залежно від контенту. Акумулятор також має порт USB-C, який можна використовувати з кабелем USB-C для заряджання акумулятора.

У ранньому Всесвіті відсутні чорні діри, але вчені шукають їх

Майбутні дослідження неба за допомогою радіотелескопа планують спостерігати за мільйонами ранніх галактик Всесвіту. Однак для обробки цього величезного потоку даних необхідні автоматичні інструменти. Алгоритм, розроблений командою з Інституту астрофізики та космічних наук (IA) на факультеті наук Лісабонського університету в Португалії, призначений для обробки цих даних і ідентифікації галактик, у центрі яких містяться масивні чорні діри.

Наскільки сягає око, галактики заповнюють зображення глибокого Всесвіту. Які процеси визначили їхні форми, кольори та населення зірок? Астрономи вважають, що первісні чорні діри були двигунами росту та трансформації галактик і можуть пояснити космічний ландшафт, який ми бачимо зараз.

Прорив у ідентифікації надсвітних галактик

У статті, нещодавно опублікованій у журналі Astronomy&Astrophysics, міжнародна команда під керівництвом Родріго Карвахаля з Інституту астрофізики та космічних наук (IA) і факультету наук Лісабонського університету (Ciências ULisboa) представляє машинне навчання. техніка, яка розпізнає надсвітні галактики в ранньому Всесвіті.

Вважається, що в цих галактиках домінує діяльність ненажерливої ​​чорної діри в їхньому ядрі. На думку авторів, це має бути перший алгоритм, який передбачає, коли ця діяльність також випромінює інтенсивний сигнал на радіочастотах. Радіовипромінювання часто відрізняються від іншого світила галактики, і іноді їх важко пов’язати. Ця техніка штучного інтелекту дозволить астрономам бути ефективнішими в пошуку так званих радіогалактик.

Алгоритм, розроблений у співпраці з компанією Closer, що працює в секторі технологічних рішень для науки про дані, був навчений на зображеннях галактик, отриманих у кількох довжинах хвиль електромагнітного спектра. Під час тестування з іншими зображеннями він зміг передбачити в чотири рази більше радіогалактик, ніж звичайні методи, які використовують чіткі інструкції. Оскільки машинне навчання розробляє власні алгоритми, спроби зрозуміти його успіх можуть допомогти прояснити фізичні явища, які відбувалися в цих галактиках через 1,5 мільярда років після Великого вибуху, тобто коли Всесвіт мав десяту частину свого поточного віку.

Важливість подальших досліджень та аналізу

«Ми повинні знайти більше активних галактик у небі, тому що є прогнози, що їх повинно існувати набагато більше в ранній історії Всесвіту. За нинішніми спостереженнями ми не маємо такої кількості», — каже Родріго Карвахаль. За словами цього дослідника, необхідні додаткові спостереження, щоб перевірити, чи є правильним поточне розуміння того, як розвиваються активні галактики, чи його потрібно змінити.

«Також важливо проаналізувати самі моделі машинного навчання та зрозуміти, що відбувається в них», — додає Карвахаль. «Які функції є найбільш доречними для прийняття рішення? Наприклад, ми хочемо знати, чи є найважливішою особливістю модуля, який заявив, що він є активною галактикою, світло, яке галактика випромінює в інфрачервоному діапазоні, що, можливо, вказує на швидке утворення нових зірок. Завдяки цьому ми можемо виробити новий закон, який розмежовує звичайну та активну галактики».

Дослідження ролі радіовипромінювання та утворення зірок

Відносна вага особливостей галактики в рішенні, прийнятому комп’ютером, може вказувати на те, що лежить в основі його інтенсивної активності, зокрема в радіодіапазоні. У дослідженні, яке готується, Карвахаль вивчає наслідки цієї очевидної залежності між радіовипромінюванням і утворенням зірок. Ізраель Матуте з IA та Ciências ULisboa, другий автор статті, пояснюють: «Ці моделі є математичними інструментами, які допомагають нам дивитися в правильному напрямку, коли складність даних зростає. Ця робота може дати розуміння процесів, які стримували утворення нових зірок у другій половині історії Всесвіту».Галактики, яких, здається, не вистачає в первісному Всесвіті, можуть бути у великій масі даних, які сучасні радіотелескопи вироблятимуть у найближчі роки. Майбутні дослідження великих регіонів неба відкриють мільярди галактик. Одним із прикладів є Еволюційна карта Всесвіту (EMU), яка нанесе на карту всю південну небесну півкулю за допомогою радіотелескопа ASKAP в Австралії. Команда під керівництвом ІА вже працює з даними пілотного проекту цього опитування. Після вдосконалення ці інструменти матимуть вирішальне значення для обробки астрономічного обсягу даних, які вироблятиме майбутня Обсерваторія квадратних кілометрів (SKAO). Португалія є членом консорціуму цієї обсерваторії, яка вже будується.

«У нову епоху, коли астрономія матиме доступ до величезних обсягів даних, дедалі важливішою стає розробка передових методів їх обробки та аналізу», — каже Хосе Афонсо з IA та Ciências ULisboa та співавтор цієї статті. «Ми в IA розробляємо та впроваджуємо ці методи, щоб мати можливість розшифрувати походження галактик і надмасивних чорних дір, які містяться в більшості з них».

Ідея співпраці між компанією Closer і IA була висунута одним зі співавторів Хеленою Круз, яка має ступінь доктора філософії з фізики та є науковцем з обробки даних у Closer. Її участь була ключовою для аналізу та обробки впливу невизначеностей і невідповідностей між різними джерелами даних, які надходять від кількох телескопів і програм спостереження, які використовуються для навчання алгоритму машинного навчання.

«Я зрозуміла, що астрономія — це сфера з великими можливостями для дослідження та розробки моделей машинного навчання, і мені було сенс застосувати свої професійні навички в цій галузі», — каже Хелена Круз. «Я поділився своєю зацікавленістю з Closer, і обидві сторони негайно показали свою готовність до співпраці, що я вважаю продовженням моєї роботи в компанії».

«Closer процвітає завдяки знанням своїх співробітників, це його капітал», — додає Жоао Піреш да Круз, співзасновник Closer, професор і дослідник. «Чим складнішими та складнішими з наукової точки зору є проекти, в яких беруть участь члени нашої команди, тим більшим буде капітал компанії. У нас будуть співробітники, які зможуть вирішити проблеми наших клієнтів, схожі на проблему сигналів із далеких галактик».

Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ та Galaxy S24 Ultra доступні для покупки

Samsung анонсувала нову лінійку смартфонів Galaxy S24 два тижні тому, а тепер новинки доступні для покупки. Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ та Galaxy S24 Ultra доступні в чорному, сірому, фіолетовому або жовтому кольорах в операторів зв’язку та роздрібних продавців у різних регіонах світу. Samsung також продає пристрої на своєму сайті на деяких ринках, де вони доступні в трьох більш ексклюзивних кольорах — помаранчевому, зеленому та синьому.

Samsung повідомила, що кількість попередніх замовлень у всьому світі зросла на двозначне число порівняно з лінійкою Galaxy S23. Компанія також підтвердила, що 65% покупців вибрали Galaxy S24 Ultra.

Відмінною рисою цього року флагманів є система Galaxy AI. За словами Те Мун Ро, президента та керівника підрозділу Mobile eXperience у Samsung, функції генеративного штучного інтелекту «назавжди змінять спосіб взаємодії людей зі світом».

Він також підтвердив, що Galaxy AI буде поширений на попередні моделі за допомогою оновлень програмного забезпечення, включаючи серію Galaxy S23, складні пристрої Z Fold5 та Z Flip5, а також тріо флагманських планшетів Tab S9.

Смартфони отримали нові однокристальні системи Snapdragon 8 Gen 3 та Exynos 2400. Galaxy S24 та Galaxy S24+ оснащені акумуляторами більшого розміру, а S24 Ultra має нову камеру, титанову рамку та екран, який практично не відображає відблисків та більш стійкий до подряпин.

Серія Xiaomi 15 матиме датчик відбитків пальців на дисплеї

Xiaomi представила Xiaomi 14 і 14 Pro в листопаді в Китаї, і очікується, що бренд представить 14 Ultra пізніше цього місяця на китайському ринку. Хоча серія Xiaomi 14 не була випущена на світовому ринку, чутки почали говорити про лінійку Xiaomi 15. Новий витік розкрив деякі подробиці про тип датчика відбитків пальців, який буде видно на серії Xiaomi 15.

Згідно з витоком інформації китайського інформатора Smart Pikachu, Xiaomi 15 Pro і Xiaomi 15 Ultra матимуть вбудований в дисплей ультразвуковий сканер відбитків пальців. Немає ясності щодо того, чи буде він у Xiaomi 15, що свідчить про те, що він може бути оснащений оптичним вбудованим в дисплей датчиком відбитків пальців.

Для тих, хто не знає, ультразвуковий варіант використовує звукові хвилі для створення 3D-карти відбитків пальців користувача, пропонуючи вищий рівень точності та безпеки порівняно з оптичним аналогом. Ця технологія чудово працює в складних умовах, наприклад, мокрими або брудними пальцями, оскільки вона може проникати в дефекти поверхні.

З іншого боку, оптичні датчики фіксують двовимірне зображення відбитка пальця за допомогою світла, що робить їх загалом швидшими, але потенційно більш сприйнятливими до підробки. Хоча оптичні датчики досягли значних успіхів за останні роки, ультразвукові датчики, як правило, забезпечують більш надійну та надійну біометричну автентифікацію, особливо в несприятливих умовах навколишнього середовища.

Серії Galaxy S24, Find X7 Ultra та iQOO 12 Pro є одними з останніх телефонів, які оснащені ультразвуковими датчиками відбитків пальців на екрані, тоді як інші телефони, включаючи серію Xiaomi 14, оснащені оптичною версією.

Останні звіти показали, що серія Xiaomi 15 буде оснащена чіпсетом Snapdragon 8 Gen 4. Xiaomi 15 може мати 6,36-дюймовий плоский OLED-дисплей 120 Гц з підтримкою роздільної здатності 1,5K, тоді як 15 Pro може мати більший екран із загнутими краями з роздільною здатністю 2K. Масове виробництво серії Xiaomi 15 може розпочатися у вересні цього року, припускаючи, що воно може бути запущено в якийсь момент у жовтні.

Вчені вивчають природу відкритого джерела високої енергії

Використовуючи космічні телескопи XMM-Newton, Chandra та NuSTAR, міжнародна група астрономів дослідила природу нещодавно виявленого джерела дуже високої енергії під назвою 2FHL J1745.1–3035. Результати дослідження, опубліковані 24 січня на попередньому сервері arXiv , припустили, що джерелом може бути вітрова туманність пульсар.

Другий каталог джерел високої енергії Fermi-LAT (2FHL) представляє розташування, спектри та властивості мінливості 360 джерел, значною мірою виявлених у діапазоні енергій 50 ГеВ–2 ТеВ у рамках місії NASA Fermi. Він містить 12 джерел дуже високої енергії (VHE) у галактичній площині з індексом фотонів гамма-випромінювання нижче 1,8, які наразі не мають зв’язку.

Одним із таких неасоційованих джерел VHE є 2FHL J1745.1–3035, розташований поблизу центру Галактики. У гамма-випромінюванні це джерело є другим за яскравістю з неасоційованих джерел VHE у зразку 2FHL. Попередні спостереження показали, що 2FHL J1745.1–3035 має жорсткий спектр гамма-променів понад 50 ГеВ і що він є випромінювачем ТеВ.

Щоб пролити більше світла на властивості та природу 2FHL J1745.1–3035, група астрономів під керівництвом Стефано Маркезі з Болонського університету в Італії проаналізувала також нові архівні дані космічних кораблів NASA Chandra та NuSTAR. як із супутника ESA XMM-Newton.

«Ми представляємо багатоепоховий рентгенівський аналіз кількох обсерваторій для 2FHL J1745.1–3035, нещодавно виявленого галактичного джерела дуже високої енергії, виявленого за допомогою великого телескопа Фермі (LAT), розташованого в безпосередній близькості від центру Галактики», — пояснили дослідники.

Аналізуючи властивості рентгенівського та гамма-випромінювання 2FHL J1745.1-3035, астрономи виявили, що джерело рентгенівського випромінювання є компактним і не має доказів розширення. Однак спостереження Чандри дозволили дослідникам виявити значно розширене випромінювання приблизно до 5 кутових секунд.

Дослідження спектральних властивостей 2FHL J1745.1-3035 показує, що джерело є дуже жорстким при енергіях нижче 10 кеВ і значно м’якшим у вищому діапазоні енергій. Відповідно до дослідження, широкосмуговий спектр рентгенівського випромінювання джерела найкраще відповідає моделі порушеного степеневого закону з енергією розриву близько 7 кеВ.

Автори статті приходять до висновку, що результати дослідження свідчать про те, що 2FHL J1745.1–3035, швидше за все, є потужною пульсарною вітровою туманністю (PWN). Загалом, PWNe – це туманності, які живляться вітром пульсара. Пульсарний вітер складається із заряджених частинок, і коли він стикається з оточенням пульсара, зокрема з викидом наднової, що повільно розширюється, він розвиває PWN.

Якщо сценарій PWN для 2FHL J1745.1–3035 буде підтверджено подальшими дослідженнями, це буде один із найскладніших PWNe, коли-небудь виявлених у рентгенівських променях, і найважчий, коли-небудь виявлених у гамма-випромінюванні.

Космічний стартап Quindar розпочне розробку хмарної платформи управління супутниками

Космічний стартап Quindar повідомив про завершення успішного фінансування на суму $6000000. Ці інвестиції будуть спрямовані на розвиток хмарної платформи зі штучним інтелектом для управління супутниками. Раунд фінансування, очолюваний венчурною фірмою Fuse із Сіетла, також залучив вкладення від Y Combinator та Funders Club. З урахуванням першого раунду фінансування, проведеного минулого року, загальна сума залучених коштів становила $8 500 000.

Заснована в 2022 році, компанія Quindar отримала назву від звуку, почутого під час радіопередач під час місій Apollo. Хоча головний офіс знаходиться в Денвері, компанія віддає перевагу віддаленій моделі роботи, її співробітники та офіси розміщені в Сіетлі, Лос-Анджелесі, Сан-Франциско, Техасі та Вашингтоні. CEO та співзасновник Quindar Нейт Хамет працює із Сіетла.

Заява Quindar, опублікована у зв’язку з раундом інвестування, наголошує, що ці кошти допоможуть компанії у здійсненні ефективного управління супутниками з використанням штучного інтелекту та перевернуть звичний підхід до управління космічними апаратами. Quindar описує себе як Datadog для космосу з використанням хмарної інфраструктури від Amazon Web Services для платформи управління космічними місіями в режимі сервісу. Крім цього, програмне забезпечення Quindar оптимізовано для роботи з різними типами супутників та корисними навантаженнями.

До досягнень Quindar належить партнерство з норвезькою компанією Kongsberg Satellite Services (KSAT), одним із провідних світових постачальників космічних комунікаційних послуг. KSAT планує використовувати платформу Quindar для управління своїм новим бізнесом за супутниковими операціями. Окрім KSAT, серед комерційних та державних клієнтів Quindar є стартапи, які запускають перший супутник, компанії, які нарощують мережу своїх супутників, а також підприємства, які перевіряють нові концепції використання космічної технології.

На цей час команда Quindar складається із 10 осіб, компанія продовжує набирати інженерів. Торішнього серпня Quindar отримала контракт на $1 200 000 за програмою AFWERX ВПС США, присвяченої автоматизованим багатофункціональним супутниковим операціям. Крім того, компанія була схвалена програмою Advanced Industries Accelerator, регульованої Колорадським управлінням економічного розвитку та міжнародної торгівлі, та отримала грант у розмірі $250 000 для прискорення комерціалізації свого продукту.