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エフゲニー・レオノフがくまのプーさんの声を演じたとき、彼のスピーチはどのように処理されましたか? 詳細な回答
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記事へのコメント
知ってますか?
エフゲニー・レオーノフがくまのプーさんの声を出したとき、スピーチはどのように処理されましたか?
ソ連の漫画では、くまのプーさんの声をエフゲニー・レオーノフが演じていた。 より大きなコメディを実現するために、アーティストのスピーチは約 30% スピードアップされました。 この分速度を落とせば、いつものレオノフが聞こえる。
著者: ジミー・ウェールズ、ラリー・サンガー
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どのアインシュタインの発見がノーベル賞を受賞しましたか?
相対性理論の定式化に関連して、約 60 のアインシュタインの指名がノーベル委員会のアーカイブに残っていますが、賞は光電効果の説明に対してのみ授与されました。
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庭の花の間引き機
02.05.2024
現代の農業では、植物の世話プロセスの効率を高めることを目的とした技術進歩が進んでいます。収穫段階を最適化するように設計された革新的な Florix 摘花機がイタリアで発表されました。このツールには可動アームが装備されているため、庭のニーズに簡単に適応できます。オペレーターは、ジョイスティックを使用してトラクターの運転台から細いワイヤーを制御することで、細いワイヤーの速度を調整できます。このアプローチにより、花の間引きプロセスの効率が大幅に向上し、庭の特定の条件や、そこで栽培される果物の種類や種類に合わせて個別に調整できる可能性が得られます。 2 年間にわたりさまざまな種類の果物で Florix マシンをテストした結果、非常に有望な結果が得られました。フロリックス機械を数年間使用しているフィリベルト・モンタナリ氏のような農家は、花を摘むのに必要な時間と労力が大幅に削減されたと報告しています。
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最先端の赤外線顕微鏡
02.05.2024
顕微鏡は科学研究において重要な役割を果たしており、科学者は目に見えない構造やプロセスを詳しく調べることができます。ただし、さまざまな顕微鏡法には限界があり、その中には赤外領域を使用する場合の解像度の限界がありました。しかし、東京大学の日本人研究者らの最新の成果は、ミクロ世界の研究に新たな展望をもたらした。東京大学の科学者らは、赤外顕微鏡の機能に革命をもたらす新しい顕微鏡を発表した。この高度な機器を使用すると、生きた細菌の内部構造をナノメートルスケールで驚くほど鮮明に見ることができます。通常、中赤外顕微鏡は解像度が低いという制限がありますが、日本の研究者による最新の開発はこれらの制限を克服します。科学者によると、開発された顕微鏡では、従来の顕微鏡の解像度の 120 倍である最大 30 ナノメートルの解像度の画像を作成できます。 ... >>
昆虫用エアトラップ
01.05.2024
農業は経済の重要な分野の 1 つであり、害虫駆除はこのプロセスに不可欠な部分です。インド農業研究評議会 - 中央ジャガイモ研究所 (ICAR-CPRI) シムラーの科学者チームは、この問題に対する革新的な解決策、つまり風力発電の昆虫エアトラップを考案しました。このデバイスは、リアルタイムの昆虫個体数データを提供することで、従来の害虫駆除方法の欠点に対処します。このトラップは風力エネルギーのみで駆動されるため、電力を必要としない環境に優しいソリューションです。そのユニークな設計により、有害な昆虫と有益な昆虫の両方を監視することができ、あらゆる農業地域の個体群の完全な概要を提供します。 「対象となる害虫を適切なタイミングで評価することで、害虫と病気の両方を制御するために必要な措置を講じることができます」とカピル氏は言います。 ... >>
アーカイブからのランダムなニュース 磁気共鳴イメージングの最適化
19.02.2016
スコルテック、マサチューセッツ工科大学、ハーバード大学の研究者は、電磁界と生体組織間の相互作用をモデル化する新しい数値手法を開発しました。
この作業の主なアルゴリズムは、オープン ソース ソフトウェア パッケージであるプログラム「Magnetic Resonance Integral Equation」(MARIE) に実装されました。 科学者は、体積積分の計算に基づく特殊な方法を開発し、圧縮された行列スキームと組み合わせました。
この作業の最終的な目標は、磁気共鳴場を分析するための特定のツールを作成することです。このツールは、他の分野から採用された現在広く使用されているアルゴリズムよりも正確かつ桁違いに高速に機能します。 その結果、例えば、並列安全制御を使用して特定の患者ごとにフィールド設定が実行されるという事実により、実験方法論に根本的な変更を加えることが可能になります。
今日、MRI スキャンが広く使用されているにもかかわらず、組織内の場の分布は、金属製の箱やプリント回路基板内の信号と波の分布をモデル化するために以前に開発された方法を使用して分析されていますが、人間の組織内の分布はそれほどではありません。同種の。 新しい方法を使用すると、手順を個別化し、患者の安全性を大幅に高めることができます。
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