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알파벳순 목록 2009년 Chemistry and Life 저널에 게재된 저널의 주석이 포함된 기사:

Y 염색체: 나머지 또는 전체?

아그리피나

박테리아, 항생제 및 밀리미터파

정치적 의지가 없다면 우리는 바이오가스를 가질 수 없을 것입니다.

백해 플라이어

바이오가스 및 온난화

학생을 위한 생물학적 올림피아드

고무에 대한 이야기

반트 호프: 최초의 노벨 화학자

위대한 사람들은 위대하다

화학의 중대한 문제

당신의 눈을 믿으십시오!

당신의 귀를 믿으세요

일, 와우! 대답하다!

대학원 및 박사 연구 논문 저널의 흥망성쇠

소비에트 과학의 흥망성쇠

겨울 사과 맛

달에 물

보상된 호기심

민들레 시간

모든 학생이 사기꾼입니까?

모두 회상해라.

우유 한 방울의 은하수

생명의 요람은 어디에 있었나

XNUMX일차 유전학

유전자, 환경, 관계

지구화학과 지구의 고대 모습

클레이 + 폴리머 = 순도

식욕이 왕성한 호르몬

수류탄

산타클로스는 생명의 창조자

광학 케이스

디노 사피엔스

이산 다차원 시간 모델

신의 증거

부작용으로 장수

발코니에 딱따구리

개척자의 역할에 대해 다시 한 번

액정

액체 빵

양치기 없는 삶

메탄 하이드레이트 퇴적물에서 기원한 생명체

행성의 생명체

등 뒤에서

고양이 수수께끼

그리고처럼 빛나기 위해

이그노벨–2009. 테킬라, 팬더와 브래지어

이소프렌 고무: 신기술

무화과

[1] [2] [3] [4]

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과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:

광신호를 제어하고 조작하는 새로운 방법 05.05.2024

현대 과학 기술 세계는 빠르게 발전하고 있으며 매일 다양한 분야에서 우리에게 새로운 전망을 열어주는 새로운 방법과 기술이 등장하고 있습니다. 그러한 혁신 중 하나는 독일 과학자들이 광학 신호를 제어하는 ​​새로운 방법을 개발한 것이며, 이는 포토닉스 분야에서 상당한 발전을 가져올 수 있습니다. 최근 연구를 통해 독일 과학자들은 용융 실리카 도파관 내부에 조정 가능한 파장판을 만들 수 있었습니다. 이 방법은 액정층을 이용하여 도파관을 통과하는 빛의 편광을 효과적으로 변화시킬 수 있는 방법이다. 이 기술적 혁신은 대용량 데이터를 처리할 수 있는 작고 효율적인 광소자 개발에 대한 새로운 전망을 열어줍니다. 새로운 방법에 의해 제공되는 전기광학적인 편광 제어는 새로운 종류의 통합 광소자에 대한 기초를 제공할 수 있습니다. 이는 다음과 같은 사람들에게 큰 기회를 열어줍니다. ...>>

프리미엄 세네카 키보드 05.05.2024

키보드는 일상적인 컴퓨터 작업에서 없어서는 안될 부분입니다. 그러나 사용자가 직면하는 주요 문제 중 하나는 특히 프리미엄 모델의 경우 소음입니다. 그러나 Norbauer & Co의 새로운 Seneca 키보드를 사용하면 상황이 바뀔 수 있습니다. Seneca는 단순한 키보드가 아니라 완벽한 장치를 만들기 위한 5년간의 개발 작업의 결과입니다. 음향 특성부터 기계적 특성까지 이 키보드의 모든 측면은 신중하게 고려되고 균형을 이루었습니다. Seneca의 주요 기능 중 하나는 많은 키보드에서 흔히 발생하는 소음 문제를 해결하는 조용한 안정 장치입니다. 또한 키보드는 다양한 키 너비를 지원하여 모든 사용자에게 편리하게 사용할 수 있습니다. 세네카는 아직 구매가 불가능하지만 늦여름 출시 예정이다. Norbauer & Co의 Seneca는 키보드 디자인의 새로운 표준을 제시합니다. 그녀의 ...>>

세계 최고 높이 천문대 개관 04.05.2024

우주와 그 신비를 탐험하는 것은 전 세계 천문학자들의 관심을 끄는 과제입니다. 도시의 빛 공해에서 멀리 떨어진 높은 산의 신선한 공기 속에서 별과 행성은 자신의 비밀을 더욱 선명하게 드러냅니다. 세계 최고 높이의 천문대인 도쿄대학 아타카마 천문대가 개관하면서 천문학 역사의 새로운 페이지가 열렸습니다. 해발 5640m 고도에 위치한 아타카마 천문대는 우주 연구에서 천문학자들에게 새로운 기회를 열어줍니다. 이 장소는 지상 망원경의 가장 높은 위치가 되었으며, 연구자에게 우주의 적외선을 연구하기 위한 독특한 도구를 제공합니다. 고도가 높아서 하늘이 더 맑고 대기의 간섭이 적지만, 높은 산에 천문대를 짓는 것은 엄청난 어려움과 도전을 안겨줍니다. 그러나 어려움에도 불구하고 새로운 천문대는 천문학자들에게 연구에 대한 광범위한 전망을 열어줍니다. ...>>

아카이브의 무작위 뉴스

AMD Trinity A6 APU 울트라씬 3DMark 결과 06.02.2012

AMD는 초박형 노트북(Ultrathin 플랫폼)용으로 설계된 AMD Trinity A6 APU에 대해 이야기하면서 이 프로세서가 3DMark 테스트에서 보여주는 결과를 발표했습니다. 결과는 2355점입니다. 비교를 위해 Intel Core i5-2537M(Sandy Bridge) 프로세서는 동일한 테스트에서 1158점을 얻었습니다. 두 제품 모두 전력 소비가 낮은 프로세서 범주에 속합니다. 각 제품의 TDP 값은 17와트입니다.

AMD는 Ivy Bridge 마이크로아키텍처가 있는 Intel 프로세서의 성능이 Sandy Bridge 마이크로아키텍처가 있는 Intel 프로세서의 성능보다 30% 더 높을 것으로 가정합니다. 이를 바탕으로 3DMark 테스트에서 아이비브릿지의 예상 결과는 1505이다. 즉, 현재 경쟁사를 103% 능가하는 트리니티 프로세서는 후속 제품보다 56% 우위를 유지할 수 있다.

더 두꺼운 노트북용으로 설계된 10W AMD Trinity A25 APU 모델은 3 3600DMark 점수를 달성합니다. 이는 Ivy Bridge가 예상한 것보다 136% 많은 것입니다.

그것은 그래픽 구성 요소의 성능에 관한 것입니다. CPU 성능 측면에서 Intel 제품은 코어당 및 단일 스레드 응용 프로그램에서 더 나은 성능을 보일 것으로 예상됩니다. 다중 스레드 응용 프로그램에서 Trinity의 위치는 더 강력합니다. 두 개의 모듈(사실상 XNUMX개의 코어)이 있는 APU는 하이퍼 스레딩 기술 덕분에 XNUMX개의 스레드를 실행할 수 있는 듀얼 코어 Intel 프로세서와 가격 면에서 경쟁할 수 있기 때문입니다.

과학 기술 뉴스 피드, 새로운 전자 제품

 

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▪ 사이트의 섹션 학생에게 참고 사항. 기사 선택

▪ 기사 시장을 위한 자리는 항상 있습니다. 대중적인 표현

▪ 기사 해초는 어떻게 자랍니다? 자세한 답변

▪ 아보카도 기사. 전설, 재배, 적용 방법

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