Логотип X зняли за кілька днів після встановлення з офісу компанії

У понеділок, 31 липня, робітники демонтували величезну літеру «X» на даху будівлі в центрі Сан-Франциско, де знаходиться штаб-квартира компанії, раніше відомої як Twitter. Причина полягала в тому, що місцеві жителі поскаржилися на яскраве миготливе світло, яке турбувало їх усю ніч.

«Відключіть це», — йдеться в одній із численних скарг, які надійшли до міського відділу будівельної інспекції. «Вивіски швидко і дуже яскраво блимає. Це створює величезні нічні незручності та заважає спати», — заявив інший мешканець. «Я не розумію, чому він повинен був так яскраво блимати», — додав ще один.

Нагадаємо, минулого тижня компанія Ілон Маск перейменувала Twitter у X і незаконно замінила оригінальний логотип на величезну букву X, що викликало 24 скарги на його структурну безпеку та яскраве освітлення, за даними міського Департаменту будівельної інспекції.

X, formerly Twitter, installed a lit up sign atop its HQ, not everyone is thrilled

За словами Патріка Ханнана, представника міського Департаменту будівельної інспекції, власника будівлі буде оштрафовано за встановлення та демонтаж конструкції, а також витрати на міське розслідування цього питання.

Метт Дорсі, член наглядової ради, до округу якого входить будівля X, сказав, що намагається зв’язатися з Маском, щоб вони могли «продуктивно» поговорити про відносини компанії з Сан-Франциско. Він сказав, що дії компанії минулого тижня здавалися «ворожими» по відношенню до міста, і він не зовсім розуміє, чому Маск дозволяє своїй компанії поводитися таким чином.

«Вони повинні знати, що це було незаконно», — заявив Дорсі про несанкціоновану установку знака.

Xiaomi готова представити новий смартфон

З’явився доказ того, що Xiaomi незабаром представить новий смартфон лінійки Redmi. Річ у тому, що Лу Вейбінг, президент Xiaomi Group і генеральний менеджер бренду Redmi, змінив смартфон і опублікував у Weibo повідомлення про швидкий дебют нового пристрою Redmi. До цього він користувався Xiaomi 13 Ultra.

Очевидно, новим смартфоном, на який перейшов голова компанії, стане Redmi K60 Ultra. Він отримає однокристальну систему MediaTek Dimensity 9200+ та стане найдоступнішим смартфоном на цій платформі.

Також очікується, що Redmi K60 Ultra отримає плоский екран із крихітною рамкою. Роздільна здатність екрана складе 1,5K за підтримки частоти оновлення зображення до 144 Гц. Смартфон отримає акумулятор ємністю 5000 мАгод і підтримку проводової зарядки потужністю 120 Вт.

Розшифровка таємниць «чудо-матеріалу» графену за допомогою райдужного розсіювання

Нове дослідження використовує протони, щоб пролити світло на структуру та недоліки цього двовимірного чудо-матеріалу.

Графен — це двовимірний чудо-матеріал, який було запропоновано для широкого спектра застосувань в енергетиці, технології, будівництві тощо після того, як його вперше виділили з графіту у 2004 році. Цей єдиний шар атомів вуглецю міцний, але гнучкий, легкий, але має високу стійкість, а графен, за підрахунками, у 200 разів стійкіший за сталь і в п’ять разів легший за алюміній.

Графен може здатися ідеальним, але насправді це не так. Окремі зразки цього двовимірного алотропу не ідеально плоскі, їхня поверхня рябі. Графен також може мати структурні дефекти, які в деяких випадках можуть бути шкідливими для його функціонування, а в інших випадках можуть бути істотними для обраного ним застосування. Це означає, що контрольована реалізація дефектів може дозволити тонку настройку бажаних властивостей двовимірних кристалів графену.

Розсіяння веселки на графені

У новій статті, опублікованій в The European Physical Journal D (EPJ D), Мілівойе Хаджійойич і Марко Чосич, обидва з Інституту ядерних наук Вінча, Університет Белграда, Сербія, досліджують райдужне розсіювання фотонів, що проходять через графен, і як це виявляє структура та недоліки цього чудо-матеріалу.

Хоча існують інші способи дослідження недоліків графену, вони мають недоліки. Наприклад, раманівська спектроскопія не може розрізнити деякі типи дефектів, тоді як трансмісійна електронна мікроскопія з високою роздільною здатністю може схарактеризувати дефекти кристалічної структури з видатною роздільною здатністю, але енергійні електрони, які вона використовує, можуть погіршити кристалічну решітку.

«Ефект веселки не така вже й рідкість у природі. Це також було виявлено в розсіюванні атомів і молекул. Це було виявлено в експериментах з розсіювання іонів на тонких кристалах. Ми теоретично вивчили розсіювання протонів низької енергії на графені та продемонстрували, що в цьому процесі також виникає ефект веселки», — каже Хаджійойч. «Крім того, ми показали, що структуру графену та теплові коливання можна вивчати за допомогою ефекту розсіювання протонної веселки».

Використовуючи процес, званий райдужним розсіюванням, дует спостерігав дифракцію, яку вони зробили, коли вона проходила крізь графен і створювала «райдужний» малюнок.

Схарактеризувавши дифракційну картину, дослідники виявили, що ідеальний графен дає райдужний малюнок, у якому середня частина була однією лінією, а внутрішня частина демонструвала візерунок з гексагональною симетрією, симетрією, яка була відсутня в недосконалому графені.

Вчені також дійшли висновку, що конкретні типи дефектів створюють свої власні чіткі райдужні візерунки, і це можна використовувати в майбутніх дослідженнях для ідентифікації та характеристики типів дефектів у зразку графену.

Хаджійойч підсумував: «Наш підхід є досить унікальним і потенційно може слугувати корисною додатковою технікою характеристики графену та подібних двовимірних матеріалів». Джерело

Вчені створили новий матеріал, у п’ять разів легший і в чотири рази міцніший за сталь

Дослідники розробили надзвичайно міцний матеріал із надзвичайно низькою щільністю, побудувавши структуру з використанням ДНК і згодом покривши її склом.

Матеріали, що володіють як міцністю, так і легкістю, можуть покращити все, від автомобілів до бронежилетів. Але зазвичай ці дві якості є взаємовиключними. Проте дослідники з Університету Коннектикуту разом зі своїми колегами створили неймовірно міцний, але легкий матеріал. Дивно, але вони досягли цього за допомогою двох несподіваних будівельних блоків: ДНК і скла.

«Для заданої щільності наш матеріал є найміцнішим із відомих», — каже Сеок-Ву Лі, матеріалознавець з UConn. Лі та його колеги з UConn, Колумбійського університету та Брукхейвенської національної лабораторії повідомляють подробиці 19 липня в Cell Reports Physical Science.

Сила відносна. Залізо, наприклад, може витримати 7 тонн тиску на квадратний сантиметр. Але він також дуже щільний і важкий, важить 7,8 грама/кубічний сантиметр. Інші метали, наприклад титан, міцніші й легші за залізо. А деякі сплави, що поєднують кілька елементів, ще міцніші. Міцні та легкі матеріали дозволили створювати легкі бронежилети, покращувати медичні прилади та робити безпечнішими та швидшими автомобілі та літаки.

Графічний матеріал DNA Glass Material

Матеріалознавці з UConn і Брукхейвенської національної лабораторії створили надзвичайно міцний і легкий матеріал із ДНК і скла. Серія зображень угорі (A) показує, як скелет структури збирається з ДНК, а потім покривається склом. (B) показує зображення матеріалу, отримане за допомогою трансмісійного електронного мікроскопа, а (C) показує його зображення, зроблене за допомогою скануючого електронного мікроскопа, причому дві праві панелі збільшують зображення в різних масштабах. Авторство: Університет Коннектикуту

Наприклад, найпростіший спосіб збільшити запас ходу електромобіля — не збільшити батарею, а зробити сам транспортний засіб легшим без шкоди для безпеки та терміну служби. Але в останні роки традиційні металургійні методи досягли межі, і матеріалознавцям довелося проявити ще більше креативності, щоб розробити нові легкі високоміцні матеріали.

Тепер Лі та його колеги повідомляють, що, побудувавши структуру з ДНК і потім покривши її склом, вони створили дуже міцний матеріал з дуже низькою щільністю. Скло може здатися дивним вибором, оскільки воно легко розбивається. Однак скло зазвичай розбивається через недолік у його структурі, наприклад, тріщину, подряпину або відсутність атомів. Бездоганний кубічний сантиметр скла може витримати 10 тонн тиску, що більш ніж утричі перевищує тиск, який вибухнув підводний апарат Oceangate Titan поблизу Титаніка минулого місяця.

Дуже складно створити великий шматок скла без недоліків. Але дослідники знали, як зробити дуже маленькі бездоганні шматочки. Поки скло товщиною менше мікрометра, воно майже завжди бездоганне. А оскільки щільність скла набагато нижча, ніж у металів і кераміки, будь-які конструкції з бездоганного нанорозмірного скла повинні бути міцними і легкими.

Команда створила структуру самозбірної ДНК. Майже як Magnatiles, шматки ДНК певної довжини та хімічного складу об’єднувалися разом у скелет матеріалу. Уявіть собі каркас будинку або будівлі, але зроблений з ДНК.

Олег Ганг і Аарон Мікельсон, науковці з наноматеріалів Колумбійського університету та Центру функціональних наноматеріалів Брукхейвена, потім покрили ДНК дуже тонким шаром склоподібного матеріалу товщиною лише кілька сотень атомів. Скло лише покривало нитки ДНК, залишаючи велику частину матеріального об’єму порожнім простором, подібно до кімнат у будинку чи будівлі.

Скелет ДНК зміцнив тонке, бездоганне покриття скла, роблячи матеріал дуже міцним, а порожнечі, що становлять більшу частину об’єму матеріалу, зробили його легким. В результаті скляні нанорешіткові структури в чотири рази вищі за міцністю, але в п’ять разів менші за щільністю, ніж сталь. Таке незвичайне поєднання легкої ваги та високої міцності ніколи раніше не було досягнуто.

«Можливість створювати розроблені 3D каркасні наноматеріали з використанням ДНК і мінералізувати їх відкриває величезні можливості для розробки механічних властивостей. Але ще потрібно багато дослідницької роботи, перш ніж ми зможемо використовувати це як технологію», — каже Ганг.

Наразі команда працює з тією самою структурою ДНК, але замінює скло ще міцнішою карбідною керамікою. Вони планують поекспериментувати з різними структурами ДНК, щоб побачити, який матеріал робить найміцнішим. Майбутні матеріали, засновані на цій самій концепції, мають великі перспективи як енергозберігаючі матеріали для транспортних засобів та інших пристроїв, які надають перевагу міцності. Лі вважає, що наноархітектура ДНК-орігамі відкриє новий шлях для створення легших і міцніших матеріалів, про які ми ніколи раніше не уявляли.

«Я великий шанувальник фільмів про Залізну людину, і мені завжди було цікаво, як створити кращу броню для Залізної людини. Він повинен бути дуже легким, щоб він літав швидше. Він повинен бути дуже міцним, щоб захистити його від нападів ворогів. Наш новий матеріал у п’ять разів легший, але в чотири рази міцніший за сталь. Отже, наші скляні наногратки були б набагато кращими за будь-які інші структурні матеріали для створення покращеної броні для Залізної людини». Джерело

Ця модель ШІ може генерувати зразки звуку на основі текстових підказок

ШІ тепер має можливість генерувати музичні зразки з текстових підказок за допомогою нейронних мереж. Це справді чудово для створення композицій на основі наданих описів, таких як настрій чи стиль. Ці моделі штучного інтелекту можна використовувати для створення звукових доріжок відеоігор або просто для подолання творчого блоку, покладаючись на якісні дані та постійні вдосконалення штучного інтелекту. 

Інноваційна технічна команда Samplab представила TextToSample, плагін VST3 (технологія віртуальної студії), який дозволяє користувачам перетворювати текстові підказки в згенеровані аудіосемпли. Інструмент, доступний безкоштовно, працює як незалежно, так і в DAW (цифрова аудіоробоча станція) і може стати відповіддю на створення унікальної «мелодії» прямо з ваших думок. Уявіть собі можливості.

Плагін дійсно використовує багато ресурсів під час створення кліпу навіть середнього розміру

Спираючись на потенціал відкритого програмного забезпечення MusicGen від Meta, пакета для генерації звуку на основі штучного інтелекту, TextToSample було розроблено з використанням даних, отриманих за допомогою цього вдосконаленого алгоритму. Додатково до своїх можливостей плагін може приймати завантажені звуки, аналізувати їх і генерувати пов’язані аудіосемпли, окрім обробки текстових інструкцій.

Однак із дуже мінімалістичним інтерфейсом TextToSample має кілька проблем. Відповіді не завжди точні, і вам доводиться боротися та боротися з кількома підказками, щоб справді потрапити туди, куди вам потрібно. Отже, досконалість може бути не відразу, але є шанс, що ви можете її досягти.

Незважаючи на ці обмеження, TextToSample може бути дуже веселим. Це чудовий приклад можливостей генеративного штучного інтелекту, особливо щодо створення музики у 2023 році, хоча він не позбавлений частки помилок. Деякі користувачі зіткнулися з небажаними доповненнями, наприклад ударними, коли вони спеціально відмовилися від перкусії. Я особисто користувався цією програмою, і вона використовувала величезну кількість ресурсів для створення 10-секундного аудіокліпу, який був у кращому випадку посередньої якості, уповільнюючи роботу моєї машини.

NASA та Boeing повідомлять про хід льотних випробувань екіпажу Starliner

NASA та Boeing проведуть телеконференцію для ЗМІ о 14:00 за східним часом у понеділок, 7 серпня, щоб надати оновлену інформацію про перший політ астронавта компанії CST-100 Starliner до та з Міжнародної космічної станції. Аудіо телеконференції транслюватиметься в прямому ефірі на веб-сайті NASA.

Лідери обговорять готовність космічних кораблів і команд перед льотними випробуваннями Boeing Crew Flight Test NASA – останнім льотним випробуванням перед регулярними місіями екіпажу на космічну станцію на системі наступного покоління.

Учасники брифінгу:

  • Стів Стіч, менеджер програми комерційних екіпажів NASA
  • Джоель Монтальбано, керівник програми Міжнародної космічної станції NASA
  • Марк Наппі, віце-президент і менеджер програми, CST-100 Starliner, Boeing

Щоб взяти участь у дзвінку, медіа мають відповісти на запрошення не пізніше ніж за годину до початку заходу на адресу: ksc-newsroom@mail.nasa.gov.

Космічний корабель Starliner стартує на ракеті United Launch Alliance Atlas V із космічного стартового комплексу-41 на станції космічних сил на мисі Канаверал у Флориді, повертаючись приблизно через тиждень у Вайт-Сандс, Нью-Мексико.

У цьому польоті візьмуть участь два пілоти-випробувачі-астронавти НАСА, Бутч Вілмор і Суні Вільямс, які здійснять демонстраційний політ, щоб довести наскрізні можливості космічного корабля Starliner.

Після успішного випробувального польоту з астронавтами NASA розпочне остаточний процес сертифікації космічного корабля Starliner і систем для регулярних польотів екіпажу на космічну станцію та з неї.