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PYTHOS は、穀物や水などを貯蔵するための古代ギリシャの容器です。
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SKIFOS - 容器、古代ギリシャ
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TRIPOD - 三本足の船
ボトル
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BRATINA - 古いロシアのボトル
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クヴァスニク
コルチャガ - 古代ロシアの船
KUMANETS - ウクライナのセラミック容器
MANERKA - フラスコ
OYNOCHOY - 古代ギリシャの船
POLYPOD-いくつかの脚を持つ容器
プシュクテル-冷却用の古代ギリシャの船
バブル
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スタムノス - 古代ギリシャのワイン用容器
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科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:
光信号を制御および操作する新しい方法
05.05.2024
現代の科学技術は急速に発展しており、日々新しい手法や技術が登場し、さまざまな分野で新たな可能性を切り開いています。そのような革新の 1 つは、ドイツの科学者による光信号を制御する新しい方法の開発であり、これはフォトニクス分野での大きな進歩につながる可能性があります。最近の研究により、ドイツの科学者は石英ガラス導波管内に調整可能な波長板を作成することができました。液晶層の使用に基づくこの方法により、導波路を通過する光の偏光を効果的に変化させることができる。この技術的進歩により、大量のデータを処理できるコンパクトで効率的なフォトニックデバイスの開発に新たな展望が開かれます。新しい方法によって提供される偏光の電気光学制御は、新しいクラスの集積フォトニックデバイスの基礎を提供する可能性があります。これにより、次のような大きな機会が開かれます ... >>
プレミアムセネカキーボード
05.05.2024
キーボードは、私たちの毎日のコンピューター作業に不可欠な部分です。ただし、ユーザーが直面する主な問題の 1 つは、特にプレミアム モデルの場合、騒音です。しかし、Norbauer & Co の新しい Seneca キーボードでは、状況が変わるかもしれません。 Seneca は単なるキーボードではなく、完璧なデバイスを作成するための 5 年間の開発作業の成果です。このキーボードは、音響特性から機械的特性に至るまで、あらゆる側面が慎重に考慮され、バランスがとられています。 Seneca の重要な機能の 1 つは、多くのキーボードに共通するノイズの問題を解決するサイレント スタビライザーです。さらに、キーボードはさまざまなキー幅をサポートしているため、あらゆるユーザーにとって便利です。 Seneca はまだ購入できませんが、夏の終わりにリリースされる予定です。 Norbauer & Co の Seneca は、キーボード設計の新しい標準を表します。彼女 ... >>
世界一高い天文台がオープン
04.05.2024
宇宙とその謎の探索は、世界中の天文学者の注目を集める課題です。都会の光害から遠く離れた高山の新鮮な空気の中で、星や惑星はその秘密をより鮮明に明らかにします。世界最高峰の天文台、東京大学アタカマ天文台の開設により、天文学の歴史に新たなページが開かれています。アタカマ天文台は海抜 5640 メートルに位置し、天文学者に宇宙研究の新たな機会をもたらします。この場所は地上望遠鏡の最高地点となり、研究者に宇宙の赤外線を研究するためのユニークなツールを提供します。高地にあるため空はより澄み、大気からの干渉も少なくなりますが、高山に天文台を建設することは多大な困難と課題を伴います。しかし、困難にもかかわらず、新しい天文台は天文学者に研究のための広い展望をもたらします。 ... >>
アーカイブからのランダムなニュース 貧しい人々のための量子コンピューター
29.09.2019
東北大学とパデュー大学の研究者は、熱ゆらぎに基づいた型にはまらない計算スキームを開発し、その概念が確率計算で機能することを実証しました。
確率的計算 - 確率ビットまたは p ビットを使用した計算で、その状態は時間とともに「0」と「1」の間で変動します。 値「0」と「1」を同時に取る量子ビットまたはqビットの重ね合わせを使用する量子コンピューティングとの類似性を引き出すことができます(より正確には、それらの重ね合わせが可能です)。
非同期ニューラル ネットワークの概念に基づいて研究者によって作成された初等確率的コンピューターでは、確率的磁気トンネル接合 (s-MTJ) に p ビットが実装されました。 デモンストレーションでは、最適化問題の良い例として整数因数分解が選択されました。
量子コンピューティングは、従来のコンピューターでは効率的に解決できない最適化などの複雑な問題を解決するのに役立つと期待されています。 ほとんどの q ビットは極低温で動作し、隣接する q ビットとのみ相互作用することが多いのに対し、スピントロニクスの p ビットは q ビットとして使用できますが、室温で動作し、数個の p ビットと電気的に相関する可能性があります。 . 長距離。 さらに、p ビットは、磁気抵抗ランダム アクセス メモリ (MRAM) テクノロジをわずかに変更することで実装できます。
実証されたスピントロニクス技術に基づく計算スキームは、確率論的コンピューターが決定論的コンピューターに人為的に導入する代わりに s-MTJ の自然な確率論を使用するため、近似解が許容される特定のクラスの問題に対して特に魅力的です。 スピントロニクスの確率的コンピューターは、量子コンピューターと比較して、室温動作、実装の容易さ、確立された MRAM 技術の利用可能性という点で魅力的です。
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