Lenovo представляє нову серію ноутбуків GeekPro G5000

Lenovo нещодавно представила нове доповнення до своєї лінійки ігрових ноутбуків, серію GeekPro G5000, яка, як очікується, буде позиціюватися нижче, ніж серія Legion. Нова серія G5000 раніше використовувалася для настільних комп’ютерів, але тепер вона використовується в ігрових продуктах. Очікується, що позиціювання бренду буде між комерційними консолями та ігровими консолями, що зробить його більш доступним варіантом для геймерів.

На офіційному плакаті, опублікованому Lenovo, показано, що GeekPro G5000 позиціонується як високопродуктивний пристрій. Хоча технічні характеристики на цей час невідомі, ігровий ноутбук, ймовірно, матиме високоякісні характеристики та функції, які сподобаються геймерам, які шукають економічно ефективний варіант. Очікується, що ноутбук матиме потужний процесор, виділену відеокарту та дисплей з високою частотою оновлення.

Серія Lenovo Legion відома своєю високою продуктивністю та преміальним дизайном, але має високу ціну. З іншого боку, очікується, що нова серія GeekPro G5000 стане більш доступним варіантом для геймерів, яким потрібен потужний пристрій, який не буде робити дірку в їхніх кишенях.

Завдяки репутації бренду за якість і продуктивність геймери можуть очікувати продукт, який виправдає їхні очікування та подарує їм чудовий ігровий досвід. Lenovo ще не оприлюднила жодних додаткових деталей щодо характеристик пристрою, але очікується, що вони будуть випущені найближчим часом.

Квантовий прорив: новий метод генерації одного фотона на кристалі

Шум навколо майбутнього квантових технологій продовжує зростати, оскільки дослідники намагаються використати потенціал суперпозиційованих, заплутаних і тунельних квантових частинок. Ці частинки мають унікальну здатність існувати в двох станах одночасно, що може значно підвищити потужність і ефективність у багатьох застосуваннях.

За словами Кам’яра Парто, доктора філософії. студент Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі та співавтор статті, опублікованої в Nano Letters, поточний стан квантових пристроїв «приблизно там, де комп’ютер був у 1950-х роках», або на самому початку свого розвитку. Парто працює в лабораторії Галана Муді, відомого експерта з квантової фотоніки та доцента кафедри електротехніки та комп’ютерної інженерії. У документі детально описано значний прорив у цій галузі – створення «фабрики» на чіпі для генерації стабільного та швидкого потоку одиночних фотонів, які мають вирішальне значення для розвитку квантових технологій на основі фотонних технологій.

На ранніх стадіях розробки комп’ютерів Парто пояснив: «Дослідники щойно зробили транзистор, і у них були ідеї, як зробити цифровий комутатор, але платформа була слабкою. Різні групи розробили різні платформи, і врешті-решт усі зійшлися на CMOS (комплементарний металооксидний напівпровідник). Тоді ми мали величезний вибух навколо напівпровідників.

«Квантова технологія знаходиться в тому ж положенні — у нас є ідея та відчуття того, що ми можемо з нею зробити, і є багато конкуруючих платформ, але поки немає явного переможця», — продовжив він. «У вас є надпровідні кубіти, спінові кубіти в кремнії, електростатичні спінові кубіти та квантові комп’ютери на основі іонних пасток. Microsoft намагається створювати топологічно захищені кубіти, а в Moody Lab ми працюємо над квантовою фотонікою».

Парто передбачає, що платформа-переможець буде комбінацією різних платформ, враховуючи, що кожна потужна, але також має обмеження. «Наприклад, дуже легко передавати інформацію за допомогою квантової фотоніки, тому що світло любить рухатися», — сказав він. «Однак обертовий кубіт полегшує зберігання інформації та виконання деяких локальних «речей» на ній, але ви не можете переміщувати ці дані. Отже, чому б нам не спробувати використати фотоніку, щоб перенести дані з платформи, яка їх краще зберігає, а потім знову перетворити їх в інший формат, коли вони там будуть?»

Кубіти, ці дивовижні драйвери квантових технологій, звичайно, відрізняються від класичних бітів, які можуть існувати лише в одному стані нуль або одиниця. Кубіти можуть бути як одиницею, так і нулем одночасно. У сфері фотоніки, сказав Парто, один фотон можна змусити як існувати (стан один), так і не існувати (стан нуль).

Це тому, що один фотон становить так звану дворівневу систему, що означає, що він може існувати в нульовому стані, стані одиниці або будь-якій комбінації, наприклад 50% одиниці та 50% нуля, або, можливо, 80% одиниці та 20% нуль. У групі Moody це можна робити регулярно. Завдання полягає в тому, щоб генерувати та збирати окремі фотони з дуже високою ефективністю, наприклад, направляючи їх на чіп за допомогою хвилеводів. Хвилеводи роблять саме те, що випливає з назви, спрямовуючи світло туди, куди йому потрібно, подібно до того, як дроти направляють електрику.

Парто пояснив: «Якщо ми помістимо ці окремі фотони в багато різних хвилеводів — по тисячі окремих фотонів на кожному хвилеводі — і ми начебто хореографуємо, як фотони рухаються по хвилеводах на чіпі, ми зможемо виконати квантове обчислення».

Хоча відносно просто використовувати хвилеводи для маршрутизації фотонів на чіпі, виділити один фотон нелегко, а налаштувати систему, яка швидко й ефективно виробляє їх мільярди, набагато важче. Нова стаття описує техніку, яка використовує своєрідне явище для генерації одиночних фотонів з ефективністю, яка є набагато більшою, ніж досягнуто раніше.

iPhone 15 Pro матиме надтонкі рамки, як Apple Watch

iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max наступного покоління матимуть ще тонші рамки навколо дисплея, подібно до Apple Watch Series 7 і новіших, згідно з анонімним джерелом, відомим як «ShrimpApplePro» у Twitter. У твіті цього тижня ShrimpApplePro повідомила, що додаткові джерела тепер погоджуються, що моделі iPhone 15 Pro матимуть тонші рамки після початкових чуток минулого місяця. Автор витоку також очікує, що рамки будуть вигнутими на всіх моделях iPhone 15, але інші джерела наразі не змогли підтвердити цей потенційний аспект дизайну.

ShrimpApplePro точно оприлюднив апаратну конструкцію Dynamic Island на моделях iPhone 14 Pro, забезпечивши їм відомий досвід, але чутки про тонші рамки ще не підтверджені іншими авторитетними джерелами.

Раніше автор також стверджував, що принаймні одна модель iPhone 15 матиме титанову раму та вигнуті задні краї, які можуть відображати вигнуті рамки.

Інші функції, за чутками, лише для моделей iPhone 15 Pro, включають чіп нового покоління A17 Bionic від Apple, швидший порт USB-C, Wi-Fi 6E, збільшені 8 ГБ оперативної пам’яті та твердотільни кнопки живлення та гучності, які забезпечують тактильний відгук при натисканні. Очікується, що Apple, як зазвичай, анонсує серію iPhone 15 у вересні.

Вчені розкривають, як люди вперше заселили стародавній мегаконтинент Сахул

Між 75 000 і 50 000 років тому люди почали прокладати свій шлях через мегаконтинент Сахул, масив суші, який з’єднував сучасну Австралію, Тасманію, Нову Гвінею та острови Ару. Нове дослідження розкриває більше про маршрути, якими користувалися ці ранні люди, і час, який знадобився їм, щоб повністю дослідити кінцівки Сахула. Щоб ці відважні люди повністю покрили величезну територію, могло знадобитися до 10 000 років, що вдвічі більше, ніж вважалося раніше.

Щоб уточнити свої оцінки, дослідники розробили нову, більш складну модель, яка враховувала вплив на подорожі, як-от здатність землі забезпечувати їжею, розподіл джерел води та рельєф ландшафту.

«Способи взаємодії людей із місцевістю, екологією та потенційно іншими людьми змінюють результати нашої моделі, забезпечуючи більш реалістичні результати», — каже еколог Корі Бредшоу з Університету Фліндерса в Австралії.

«Тепер ми маємо хороший прогноз щодо моделей і процесів того, як люди вперше заселили ці землі десятки тисяч років тому».

Дослідники об’єднали дані двох раніше опублікованих досліджень: одне, яке моделювало закономірності руху та зростання населення за допомогою системи на основі сітки, а інше, яке визначило ймовірні «супермагістралі» дослідження на основі особливостей ландшафту.

Маршрути та населення поширилися в Сахулі

Окрім розширення прогнозу щодо часу, необхідного для заселення мегаконтиненту через обмеження, накладені топографією, нова модель також ідентифікувала невиявлений новий коридор руху на південь через центр Сахул.

«Людина, яка йде по ландшафту й обирає цей основний шлях неодноразово, швидше за все, призведе до міграційних коридорів, оскільки люди з часом передають знання про ландшафт решті населення», – пишуть дослідники в опублікованій статті.

Міграція, швидше за все, почалася через Тимор, потім через західні частини Нової Гвінеї. Тоді швидке розширення мало відбутися на південь до Великої Австралійської затоки та на північ до Нової Гвінеї. Дослідники також припускають, що подорожі до Тасманії були б обмежені підвищенням і падінням рівня моря в Бассовій протоці – це приклад того, як нова модель впливає на вплив ландшафту на населення.

«Наше оновлене моделювання показує, що Нова Гвінея заселялася поступово протягом 5000-6000 років, спочатку зосереджуючись на Центральному нагір’ї та районі Арафурського моря, перш ніж досягти архіпелагу Бісмарка на сході», — говорить Бредшоу. «Передбачається, що заселення крайнього південного сходу і Тасманії відбулося між 9000 і 10 000 років після першого прибуття в Сахул».

Дослідники вважають, що їхні висновки можуть бути застосовані до інших частин світу, коли справа доходить до картографування того, як Homo sapiens пробирався з Африки, через Азію та в Америку, хоча моделі повинні бути адаптовані відповідно до різних регіонів. Потім ці прогнози можна було б підтвердити та перевірити за допомогою знахідок під час археологічних розкопок, що й було в цьому конкретному дослідженні. Незалежно від того, чи ви віддаєте перевагу маршруту через дві гори, а не через них, або тримаєтесь поблизу джерел води, ці деталі можуть мати важливе значення, коли йдеться про те, куди поширюється популяція та як швидко.

«Це також демонструє силу поєднання обчислювальних моделей з археологією та антропологією для вдосконалення нашого розуміння людства», — каже археолог Стефані Крабтрі з Університету штату Юта.

Астероїд, що летить до Землі, виявлений лише за кілька годин до удару

Вже всьоме невеликий астероїд – метеороїд, як називають його астрономи – був виявлений у космосі, коли він мчав до Землі для зіткнення. Прогнозований час і місце зіткнення (02:50 – 03:03 UTC, над північною Францією) стало можливим завдяки спостереженням європейського астронома Крістіана Сарнецького за допомогою 60-сантиметрового телескопа Шмідта з обсерваторії Піскештето в Угорщині. 2023 CX1 — другий імпактор, виявлений Крістіаном, після удару 2022 EB5 менш як рік тому. Останні три прогнозовані зіткнення відбулися протягом останніх 12 місяців, що є обнадійливою ілюстрацією того, як швидко розвиваються можливості виявлення астероїдів.

Після зіткнення красива вогняна куля освітила небо в межах очікуваного часового вікна (о 02:59 UTC) і місця розташування. Спостереження надходили переважно з південної частини Великобританії та Франції, а також із Бельгії, Нідерландів і навіть Німеччини. Цілком ймовірно, що деякі фрагменти метеорита могли пережити його атмосферну подорож і приземлитися десь на суші, поблизу узбережжя на північ від Руана в Нормандії, Франція. Авторство: Мухаммед Уззал

Що сталося?

О 20:18:07 UTC 12 лютого 2023 року новий астероїд (тепер офіційно позначений як 2023 CX1, але спочатку позначений його першовідкривачем як Sar2667) був зроблений обсерваторією Піскештето. Після того, як було зроблено друге спостереження, про це було повідомлено в Центр малих планет о 20:49 UTC. Приблизно через 40 хвилин подальші спостереження, повідомлені обсерваторією Вішнян у Хорватії, підтвердили наявність об’єкта. На цей час різні системи оцінки впливу по всьому світу розрахували 100% ймовірність удару над Ла-Маншем між 02:00 і 04:00 UTC. Діаметр астероїда оцінювався приблизно в один метр і не становив загрози для людей або майна.

Протягом наступних семи годин астрономи по всьому світу спостерігали за об’єктом, пов’язаним із Землею, і точно визначили його «коридор зіткнення» над Ла-Маншем із траєкторією із заходу на схід. Об’єкт продовжували спостерігати лише за десять хвилин до удару, лише за п’ять хвилин до того, як він упав у тінь Землі, ставши «невидимим».

Після зіткнення красива вогняна куля освітила небо в межах очікуваного часового вікна (о 02:59 UTC) і місця розташування. Спостереження надходили переважно з південної частини Великобританії та Франції, а також із Бельгії, Нідерландів і навіть Німеччини. Цілком ймовірно, що деякі фрагменти метеорита могли пережити його атмосферну подорож і приземлитися десь на суші, поблизу узбережжя на північ від Руана в Нормандії, Франція.

Команда Управління планетарного захисту ESA внесла свій внесок у цю історичну подію як своєчасними сповіщеннями від системи попередження «Сурикат», так і використанням мережі оптичних телескопів, створених саме для цих випадків.

Оскільки ми можемо передбачити ці маленькі, приголомшливі падаючи зірки в нашому небі, стає все більш поширеним, більше людей можуть опинитися в потрібному місці в потрібний час, щоб стати свідками явища, яке лише небагатьом пощастило помітити раніше.

Samsung представила монітори Odyssey OLED G8, Odyssey Neo G7 та Odyssey G7

Samsung випустила три ігрові монітори в Індії. Це Odyssey OLED G8, Odyssey Neo G7 і Odyssey G7. Тріо вже офіційно представлене на деяких ринках. Вищезазначені монітори відносяться до преміум-сегменту. Тому вони мають цінники, що відповідають їхнім характеристикам високого класу.

Samsung Odyssey OLED G8 має 34-дюймову вигнуту OLED-панель із кривиною 1800R. Він пропонує роздільну здатність 3440×1440 пікселів (QHD), частоту оновлення 175 Гц і співвідношення сторін 21:9.

Екран підтримує 99,3% колірної гами DCI-P3 і час відгуку GTG 0,1 мс. Він має сертифікат VESA DisplayHDR 400 і підтримує AMD FreeSync Premium.

З іншого боку, Samsung Odyssey Neo G7 хизується 43-дюймовою/32-дюймовою плоскою міні-світлодіодною панеллю. Екран має роздільну здатність 3840×2160 пікселів (4K) і частоту оновлення 165 Гц. Він підтримує VESA Display HDR600, HDR 10+ і AMD FreeSync Premium Pro

Нарешті, Samsung Odyssey G7 має 28-дюймову IPS-панель із підтримкою G-sync. Екран 4K пропонує частоту оновлення 144 Гц.

Ці монітори в Індії мають такі ціни.

  • Samsung Odyssey OLED G8 – ₹1 75 000
  • Samsung Odyssey Neo G7 – ₹130000 (43 дюйми) / ₹100000 (32 дюйми)
  • Samsung Odyssey G7 – ₹75 000

Їх можна придбати в магазинах Samsung, Amazon і провідних роздрібних магазинах. Клієнти можуть отримати миттєву знижку в розмірі ₹1750 на дебетові/кредитні картки, випущені ICICI Bank та іншими провідними банками.

Exit mobile version