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携帯電話帳

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携帯電話のソフトウェア修理。 ソトニコフS.A.、2006年.

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提案された本はその種類がユニークです-それはロシアだけでなく、CISとバルト諸国にも類似物を持っていません。 このマニュアルには、SIEMENS、MOTOROLA、NOKIA、およびLGブランドの200を超える携帯電話モデルのプログラミングに関する資料が含まれています。 最も一般的なソフトウェアツールを使用して電話をプログラミングする方法を説明することに加えて、この本は、インターフェイスケーブル(DATAケーブル)、さまざまなタイプのプログラマーボックス、および電話システムコネクタのピン割り当ての図を提供します。 一部のモデルでは、テストモードの説明が提供され、デバイスの特徴的な欠陥とその除去が考慮されます。 この本は、検討対象の電話モデルのアーキテクチャ、メモリの分散、およびその他のハードウェア機能に関する必要な初期情報をすべて提供しているため、携帯電話修理の専門家のトレーニングの教材として使用できます。

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科学技術の最新ニュース、新しい電子機器:

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。 ... >>

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

脳のシナプスより10万倍速く動くトランジスタ 03.08.2022

マサチューセッツ工科大学の研究者は、脳のシナプスよりも 10 倍速く動作するプログラマブル トランジスタを開発しました。 アナログ機械学習に使用されるテクノロジーは、高いデータ処理速度だけでなく、優れたエネルギー効率も提供します。

このデバイスの動作メカニズムは、小さなイオンであるプロトンを電気化学的に絶縁性酸化物に挿入して、その電子伝導性を調節することです。 科学者たちは、強力な電界を使用して陽子を加速し、イオン トランジスタをナノ秒モードで動作させました。

研究者は、無機リンケイ酸塩ガラスの使用における新しいデバイスの秘密に注目しています。 ナノメートルサイズの細孔が多数含まれており、その表面が素粒子の拡散経路となるため、陽子の超高速移動が可能です。 非常に強いパルス電場に耐えることができます。

約 0,1 ボルトの電位差は水の安定性によって制限されるため、生体細胞の活動電位はミリ秒の時間スケールで上下します。 私たちの仕事では、ダメージを与えずにプロトンを生成する特殊なナノ厚さの硬質ガラスフィルムに最大 10 ボルトを印加します。 電場が強ければ強いほど、イオンデバイスの動作は速くなります。

人間の脳では、学習はシナプス間の接続を強めたり弱めたりすることによって行われます。 ノード (ニューロン) の重みが学習アルゴリズムでプログラムされている場合、ディープ ニューラル ネットワークは同様の戦略を使用します。 プロセッサを使用する場合、陽子抵抗器の電気伝導度を増減すると、アナログ機械学習が提供されます。

導電率はプロトンの動きによって制御されます。 導電率を高めるには、より多くのプロトンが抵抗器のチャネルに押し込まれ、導電率を下げるには、プロトンが排出されます。 これは、プロトンを生成するが電子をブロックする電解質 (バッテリーに似ています) を使用することによって実現されます。 陽子の速度を上げると、機械学習のプロセスが大幅に高速化されます。

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