ため息:Intelはラップトップ用のArc AシリーズGPUを遅らせます、驚かないでください

Intelは先週ラップトップ用のArcGPUを発売しましたが、誰もが気付くようなことはありません… Intelによると、Arc A350および370M搭載のラップトップは「今から利用可能」ですが、まだ発売されていません。そして今…遅れています。

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Arcの旅は、すぐに利用できるようになっているエントリーレベルのArc 3シリーズGPUから始めることを目的としていましたが、IntelArcA350およびA370MGPUを搭載したラップトップは…

GMのシボレーボルトEVとEUVは、バッテリー火災のリコールを受けて生産を再開しました

GMは2022年式シボレーボルトEVおよびEUVの生産を再開し、火災の危険から安全であるはずの新しいバッテリーパックの供給にアクセスできるようになりました。 これは、すべてのモデル年に影響を与える可能性のあるバッテリー火災のためにシボレーボルトがリコールされ、昨年8月以降ボルトEVおよびEUV車両の完全な生産凍結につながった後に発生します。
「私たちの目標は、ビジネス指標に戻り、率直に言って、それを超えることです」と、昨日の記者会見でChevyのマーケティング担当副社長SteveMajorosは述…

ブリリアントプラネットは、空気から炭素を引き出すために藻類農場を運営しています– TechCrunch

確かにあなたは空気を脱炭素化するために機械を動かすことができます、しかしあなたがあなたのために仕事をするために母なる自然を招待することができるときそれの楽しみはどこにありますか? ブリリアントプラネット まさにそれを実現します。海水を使用し、アオコの完璧な成長条件を再現することで、同社は低コストの炭素回収に最適な条件であると信じているものを作成しました。 「あなたはそれらを見たかもしれません IPCCレポートは昨日出ました — IPCCレポートを読んだら、あなたは私たちがあなたの行動を変えてCOを減らすことができるポイントを逃したことを知っています2 出力。 私たちは大気から炭素を取り除く必要があります。それは私たちがすでにそこに置いている炭素です。 地球温暖化を制限するために、大気中の炭素を管理可能なレベルに保つ他の方法を持つことが重要になるでしょう。 理想的には、私たちは行動を変えるだけで、すべてをすぐに完全に電化するでしょうが、それは時間がかかります」と、ブリリアントプラネットのCEOであるアダムテイラーはTechCrunchとの会話で嘆きます。 、私たちはそれについて何かをしなければなりません。」 そしてそれはまさにブリリアントプラネットが行っていることです–藻類を使用しています。 同社は、炭素削減には多くの部分があると信じています—森林の保護など—しかし、それを取り巻く課題もあります。 特に価格の周り。 大気圏から除去された1トンのCO2の価格を、50ドル未満の価格にしたいと考えています。 ブリリアントプラネットは、ギガトン規模で炭素を恒久的かつ定量的に隔離する手頃な方法として、藻類の力を解き放ちます。 同社の革新的なプロセスにより、沿岸の砂漠地帯にある屋外の池ベースのシステムで大量の微細藻類を成長させることができます。 これは、海と空気の健康に貢献する自然のプロセスを利用することにより、淡水を使用せずに達成されます。 プロセス自体は本質的に太陽光発電です—藻類は効果的に太陽から電力を供給されているため—だけでなく、海水を動かすためにポンプを動かす必要があります。 その方法には2つの特典があります。 他の競合他社とは異なり、CEOは記録に名前を付けないように細心の注意を払っています。同社はそのプロセスで淡水を使用していません。さらに、このプロセスは使用する海水を脱酸するのに役立ちます。 「私たちは非常に大量の海水を移動させる必要があり、それはエネルギーを使用しますが、システムを非常にエネルギー効率よく実行するために多くの設計作業を行いました。 そのため、重力はシステムの大部分を1つの池から次の池に伝わります。 私たちはサウサンプトン大学と提携して、パドルホイールと池のあらゆる側面を最適化しています。 […]

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2022年に最適なAndroidタブレット

町にあるタブレットはAppleのiPadだけではありませんが、そのように感じることもあります。 主要ベンダーは過去数年間で新しいタブレットを縮小してきましたが、いくつかの優れたAndroidタブレットオプションを利用できます。 Androidエコシステムに統合されており、Googleアプリに依存している場合は、Androidタブレットが最適です。 2022年に利用可能な最高のAndroidタブレットを紹介しているので、ニーズに最適なタブレットを決定できます。 甘いタブレットのお得な情報をお探しですか? サムスンのタブレットで見つけることができるすべての最高のお得な情報をチェックしてください。 または、別のブランドをご希望の場合は、をご覧ください。 すべて 私たちのお気に入りのタブレットのお得な情報の。 アダムダウド/デジタルトレンド サムスンギャラクシータブS8プラス 全体的に最高のAndroidタブレット 長所 パワフル 美しいハードウェア ゴージャスなディスプレイ 素晴らしいスピーカー 生産性の原動力 短所 キーボードケースは含まれていません いくつかのソフトウェアのトラブル なぜあなたはこれを買うべきですか? 一緒に動作して遊ぶことができるタブレットが必要な場合、そしてAndroidを実行したい場合は、これが最高のタブレットです。 誰のためですか? これは、プレミアム品質を醸し出すデザインのおかげで、ビジネスの専門家がブリーフケースから引き出すことを誇りに思うタブレットです。 […]

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カリフォルニア州の水回復力計画の財務リスクを調査する研究

クレジット:CC0パブリックドメイン カリフォルニア州の水道事業者、灌漑地区、その他の利害関係者間のパートナーシップは、2020年にギャビンニューサム知事が発表した水レジリエンスポートフォリオイニシアチブの下で新しいインフラストラクチャに資金を提供する上で重要な役割を果たしますが、新しい研究では、適切なものがなければ利益が均等に分配されない可能性があると警告しています協定の構造。 カリフォルニア州のイニシアチブは、干ばつの影響を改善するための共有インフラストラクチャを構築するためにさまざまな水道事業者と灌漑地区が協力することを奨励する数十億ドルの取り組みですが、これらの協定をどのように構築するのが最善かについては多くの疑問が残ります。 ジャーナルで3月15日に公開された新しい研究記事で 地球の未来、ノースカロライナ大学チャペルヒル校とコーネル大学の研究者は、カリフォルニア州セントラルバレー南部の灌漑地区と地方自治体に水を供給するフリアントカーン運河の文脈でパートナーシップ協定を検討しました。 「地下水の過剰な汲み上げのために運河は沈んでおり、地元の水道事業者のパートナーシップは、州および連邦政府機関と協力して、5億ドルの費用がかかると予測される修理を開始しました」と、コーネル大学の学校の土木環境工学と研究の筆頭著者。 「しかし、個々のプロバイダーへのメリットは非常に不確実です。この設定は、カリフォルニアや他の地域が検討しているインフラ投資の種類と、これらのプロジェクトに共同で資金を提供するためにさまざまな関係者を集めるという課題をより広く表しています。」 チームは、候補となるパートナーシップを設計する何千もの異なる方法をテストして、各設計の影響(つまり、どの水道事業者が参加し、資金のどの部分がそれぞれに責任があるか)、インフラストラクチャのタイプ、および気候シナリオを理解しました。 ほとんどの場合、パフォーマンスはさまざまなパートナー間で非常に不均一でした。一部のパートナーは低コストで重要な新しい給水を受けましたが、他のパートナーはプロジェクトコストのシェアに比べてごくわずかな利益しか受けませんでした。 地域のパフォーマンスは、水道事業者の場所、水利権、地域の要因など、さまざまな要因に基づいて変化しました。 これは、個々の水道事業者のレベルでシステムダイナミクスを捉えることができる詳細なモデルの重要性を浮き彫りにします。 これらの結果は、すべてのパートナーを満足させるために投資パートナーシップを構築できるように、複数の要因を考慮することの重要性を示しています。 政策立案者は、カリフォルニアの水の回復力を向上させる賢明な投資を行おうとしているため、いくつかの点に関心があるはずです。 将来が過去よりも乾燥している場合、投資を価値あるものにするのに十分な「捕獲可能な」水が利用できない可能性があります。 この気候関連のリスクは、一部のパートナーが他のパートナーよりも負担する可能性があります。 あるプロジェクトへの投資(運河の拡張など)は、投資のすべてのメリットを実現し、パートナーシップ全体に均等に分配するためには、多くの場合、別のプロジェクト(たとえば、貯水)と組み合わせる必要があります。 パートナーシップが大きくなると、少なくとも1人のパートナーのパフォーマンスが低下する可能性が高くなるため、すべての人を満足させることが難しくなります。 大規模なパートナーシップは通常、一般市民や政策立案者によってより好意的に見られるため、これはトレードオフをもたらします。 気候変動、規制の変更、その他のストレス要因により、将来は非常に不透明です。 この研究の結果は、計画が不十分なパートナーシップが、不利な将来のシナリオの下で、水道事業者に重大な財務リスクをもたらす可能性があることを示しています。 著者らは、財政的レジリエンスは、カリフォルニアおよび他の地域における給水レジリエンス計画の重要な側面であるべきだと主張しています。 カリフォルニアのセントラルバレーの地下水は、過去および将来の干ばつから回復できない可能性があります 詳しくは: Andrew L. […]

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POCO X4 Pro 5Gキラー? Realme GTNeo3がインドで正式に確認されました

多くの期待の末、Realmeは4月7日のイベントを多くの新製品とともにインドに持ち込みました。 同社はスマートフォンのカテゴリーでRealmeGT2ProとRealme9(4G)を導入しました。 前者は2022年の同社の主力製品であり、後者は108MPカメラを搭載したRealme9シリーズの新しいエントリーです。 これらの受話器に加えて、同社は新しい真のワイヤレスイヤホンRealme BudsAir3とその新しいRealmeBookPrimeラップトップも発表しました。 最後になりましたが、同社はAndroid11TVとフルHD60fpsをサポートする新しいRealmeSmartTVStickを発表しました。 新製品に加えて、同社の副社長であるMadhav Shethは、バニラRealmeGT2が同社の4周年にインドに到着することを確認しました。 同じ形で、最近リリースされたRealme GTNeo3は 到着 すぐに国。 楽しみにしている何かネオ!⚡ pic.twitter.com/wkJh0QBagx —マーダブ・シェス(@ MadhavSheth1) 2022年4月7日 Realme GT 2は、通常のRealme GT 5Gを段階的にアップグレードしたものと見なすことができます。結局のところ、同じSnapdragon888SoCが搭載されています。 Realme GT Neo […]

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ミツバチは、コンピューティングの次の時代を解き放つためのありそうもない鍵になる可能性があります

人間の脳を模倣するニューロモルフィックコンピューティング (新しいタブで開きます) ワシントン州立大学の研究者が、ありそうもない純粋な物質を使用してこの新しいタイプのコンピューティングのための重要な回路を構築したため、これは現実に一歩近づいています。 研究者たちは、ミツバチを原料とする蜂蜜を使用して、概念実証用のメモリ抵抗器またはメモリスタを構築しました。 この偉業を成し遂げるために、彼らは最初に蜂蜜を固体の形に変え、次に脳のシナプスがニューロンのペアの間にあるのと同じように、2つの金属電極の間にそれを保持しました。 作成後、ワシントン州立大学の研究者は、100〜500ナノ秒の範囲の速度でデバイスのオンとオフをすばやく切り替える機能をテストしました。 テストは成功し、研究者たちは、彼らの新しいメモリスタが、生分解性で持続可能で有機ベースのコンピューティングシステムへの道を開くのに役立つことを望んでいます。 で プレスリリース (新しいタブで開きます) 発見を発表し、WSUの工学およびコンピューターサイエンス学部の准教授であるFeng Zhaoは、脳のようなコンピューターチップの作成における蜂蜜の可能性についてさらに洞察を提供しました。 「これは単純な構造の非常に小さなデバイスですが、人間のニューロンと非常によく似た機能を持っています。 これは、数百万または数十億のこれらのハニーメモリスタを統合できれば、人間の脳のように機能するニューロモルフィックシステムにすることができることを意味します。」 ニューロモルフィックコンピューティング ビジネスコンピュータに見られるような従来のコンピュータシステム (新しいタブで開きます) およびモバイルワークステーション (新しいタブで開きます) は、キーボードやマウスなどの入力と、CPUおよびRAMを備えたモニターなどの出力を含むフォンノイマンアーキテクチャに基づいています。 リンク:このリンクの開始は壊れているように見えます。入力から処理、メモリ、出力までのメカニズムは、人間の脳と比較すると、はるかに多くの電力を消費します。 たとえば、富士通の富岳 (新しいタブで開きます) スーパーコンピューターは実行するために2800万ワットを使用しますが、人間の脳は約10〜20ワットしか使用しません。 これが、IntelやIBMなどの企業がニューロモルフィックチップに取り組んでいる理由です。 […]

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若々しい機能を取り戻すために再プログラムされた古い皮膚細胞

最初の画像の若い線維芽細胞、2つは10日後、右側は治療あり、最後の2つは13日後、右側は治療ありです。 赤は、回復したコラーゲン産生を示しています。 クレジット:FátimaSantos、Babraham Institute バブラハム研究所の研究により、人間の皮膚細胞を30年までに「タイムジャンプ」させ、細胞の特殊な機能を失うことなく細胞の老化時計を元に戻す方法が開発されました。 研究所のエピジェネティクス研究プログラムの研究者による研究は、生物学的年齢の分子測定を活性化するだけでなく、古い細胞の機能を部分的に回復することができました。 研究は本日ジャーナルに掲載されました eLife、そしてこのトピックはまだ調査の初期段階にありますが、再生医療に革命を起こす可能性があります。 再生医療とは? 私たちが老化するにつれて、私たちの細胞の機能は低下し、ゲノムは老化の痕跡を蓄積します。 再生生物学は、古い細胞を含む細胞を修復または置換することを目的としています。 再生生物学で最も重要なツールの1つは、「誘導された」幹細胞を作成する能力です。 このプロセスはいくつかのステップの結果であり、それぞれがセルを特殊化するマークの一部を消去します。 理論的には、これらの幹細胞はあらゆる細胞型になる可能性がありますが、科学者は幹細胞をすべての細胞型に再分化させるための条件を確実に再現することはまだできていません。 時間を戻す 科学者が幹細胞を作るために使用するノーベル賞を受賞した技術に基づく新しい方法は、プロセスの途中で再プログラミングを停止することにより、細胞のアイデンティティを完全に消去するという問題を克服します。 これにより、研究者は細胞の再プログラミングの正確なバランスを見つけ、生物学的に若くすると同時に、特殊な細胞機能を取り戻すことができました。 2007年、山中伸弥は、特定の機能を持つ正常細胞を、あらゆる細胞型に発達する特別な能力を持つ幹細胞に変えた最初の科学者でした。 幹細胞の再プログラミングの全プロセスは、山中因子と呼ばれる4つの主要な分子を使用して約50日かかります。 「成熟期の一時的な再プログラミング」と呼ばれる新しい方法は、細胞をわずか13日間山中因子に曝露します。 この時点で、加齢に伴う変化は取り除かれ、細胞は一時的にアイデンティティを失います。 部分的に再プログラムされた細胞は、それらの特定の皮膚細胞機能が回復したかどうかを観察するために、通常の条件下で成長する時間を与えられました。 ゲノム解析により、細胞が皮膚細胞(線維芽細胞)に特徴的なマーカーを取り戻したことが示され、これは、再プログラムされた細胞でのコラーゲン産生を観察することによって確認されました。 創傷治癒アッセイの一部としての線維芽細胞の遊走。 クレジット:FátimaSantos、HannekeOkkenhaugによる分析 […]

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アマゾンの二極化された投票に続いて決闘の反対意見が表明– TechCrunch

小売・卸売・百貨店組合(RWDSU)は本日、アラバマ州ベッセマーの別の投票に続いて異議を申し立てました。 選挙の結果は決定的なものではありませんでしたが、多数の投票用紙が数えられないままアマゾンを支持しました。 同日カウントされたスタテンアイランドの投票で組合が勝利した後、アマゾンは独自の反対意見を表明している。
アラバマ州の投票に対する正式な反対意見は、RWDSUが現場で化粧選挙を強制した4か月後に全国労働関係委員会に提出されました。 今回のタイムアウトでは、結果ははるかに近くなりましたが、99…

新しい技術は、赤外分光法、センシングなどのための複雑な3D光学系を作成できます–ScienceDaily

研究者は、赤外線(IR)ガラスを別のガラスと組み合わせて、複雑なミニチュア形状に成形できる新しい製造プロセスを開発しました。 この手法を使用して、IRイメージングとセンシングをより広く利用できるようにする複雑な赤外線光学系を作成できます。 スイスのEcolePolytechniqueFédéraledeLausanne(EPFL)の研究チームリーダーであるYves Bellouardは、次のように述べています。 「しかし、赤外線ガラスは製造が難しく、壊れやすく、湿気があると劣化しやすくなります。」 OpticaPublishingGroupジャーナル Optics Express、研究者は、耐久性のあるシリカマトリックス内に壊れやすいIRガラスを埋め込むために使用できる新しい技術について説明しています。 このプロセスを使用して、ミクロン以下の特徴を備えた、実質的に相互接続された3D形状を作成できます。 さまざまなガラスで動作し、ガラスの微妙な組み合わせで3D光学系の特性を微調整する新しい方法を提供します。 「私たちの技術は、IRガラスの製造性が悪いために以前は不可能だった赤外線光回路や任意の形状のIRマイクロ光学部品の製造に使用できるため、まったく新しい範囲の新しい光学デバイスへの扉を開くことができます」とエンリコ氏は述べています。論文の筆頭著者であるカサメンティ。 「これらの光学系は、たとえば、分光法やセンシングアプリケーションに使用したり、スマートフォンに統合するのに十分小さいIRカメラを作成したりするために使用できます。」 材料のマージ 新しい製造プロセスは、Bellouardの研究チームが同じくEPFLのAndreas Mortensenのチームと協力して、絶縁性の3Dシリカ基板内に高導電性金属を形成する方法を開発した以前の作業から生まれました。 「私たちのチームは、任意の形状の3D光回路に広帯域光閉じ込めを実現する革新的な方法を模索し始めました」とBellouard氏は述べています。 「そのとき、2種類のガラスを組み合わせた構造を製造するために使用できるように、金属を使用して最初に示したプロセスを変更する可能性を検討することにしました。」 新しいアプローチでは、研究者は、フェムト秒レーザー支援化学エッチングを使用して、溶融シリカガラス基板内に任意の形状の3Dキャビティを作成することから始めます。 これは、フェムト秒レーザーのパルスビーム(幅約1マイクロメートルのスポットに焦点を合わせることができる)を使用して、フッ化水素酸などの化学物質で露出領域を除去できるようにガラス構造を変更します。 これが行われたら、複合構造を作成するために小さな空洞を別の材料で満たす必要があります。 研究者らは、圧力支援鋳造の小型化バージョンを使用してこれを達成しました。この場合、2番目の材料を溶融して加圧し、彫刻されたシリカキャビティのネットワーク内で流動および固化できるようにします。 第2の材料は、金属、ガラス、または彫刻されたシリカ基板の融点よりも低く、シリカガラスと反応しない任意の材料であり得る。 複雑な光学系の作成 「私たちの製造方法は、IRガラスを保護するために使用でき、別のガラス基板に完全に統合されたマイクロスケールの赤外線光回路の新しい道を開きます」とBellouard氏は述べています。 「また、溶融シリカとカルコゲニドは高い屈折率のコントラストを提供するため、これらの材料を光ファイバーのように光を透過できるIR導波路に形成することができます。」 […]

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