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슐라거란? 자세한 답변

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알고 계셨나요?

슐라거란?

"schlager"라는 단어는 독일어 (schlag - 타격)에서 왔습니다. 오페라와 오페레타의 특히 인기 있는 멜로디와 아리아를 특징짓기 위해 1880년 비엔나에서 처음 등장했습니다.

저자: Mendeleev V.A.

 Great Encyclopedia에서 무작위로 흥미로운 사실:

개미는 새가 기생충을 제거하는 데 어떻게 도움이 됩니까?

개미집을 휘젓는다면 개미들은 가해자에게 산을 튀기기 시작합니다. 이것은 개미산의 도움으로 피부 기생충을 제거하는 새가 사용합니다.

 당신의 지식을 테스트! 알고 계셨나요...

▪ 태양계의 어떤 행성에 고리가 있으며 이 고리는 무엇으로 구성되어 있습니까?

▪ 운명의 아이러니의 어느 지점에서 Oleg Basilashvili를 볼 수 있습니까?

▪ 권투 글러브의 도입 이후 뇌 손상 가능성이 어떻게 바뀌었습니까?

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과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:

정원의 꽃을 솎아내는 기계 02.05.2024

현대 농업에서는 식물 관리 과정의 효율성을 높이는 것을 목표로 기술 진보가 발전하고 있습니다. 수확 단계를 최적화하도록 설계된 혁신적인 Florix 꽃 솎기 기계가 이탈리아에서 선보였습니다. 이 도구에는 이동식 암이 장착되어 있어 정원의 필요에 맞게 쉽게 조정할 수 있습니다. 운전자는 조이스틱을 사용하여 트랙터 운전실에서 얇은 와이어를 제어하여 얇은 와이어의 속도를 조정할 수 있습니다. 이 접근 방식은 꽃을 솎아내는 과정의 효율성을 크게 높여 정원의 특정 조건은 물론 그 안에 자라는 과일의 종류와 종류에 대한 개별 조정 가능성을 제공합니다. 다양한 유형의 과일에 대해 2년 동안 Florix 기계를 테스트한 후 결과는 매우 고무적이었습니다. 몇 년 동안 Florix 기계를 사용해 온 Filiberto Montanari와 같은 농부들은 꽃을 솎아내는 데 필요한 시간과 노동력이 크게 감소했다고 보고했습니다. ...>>

고급 적외선 현미경 02.05.2024

현미경은 과학자들이 눈에 보이지 않는 구조와 과정을 탐구할 수 있도록 함으로써 과학 연구에서 중요한 역할을 합니다. 그러나 다양한 현미경 방법에는 한계가 있으며, 그 중 적외선 범위를 사용할 때 해상도의 한계가 있습니다. 그러나 도쿄 대학의 일본 연구자들의 최근 성과는 미시세계 연구에 새로운 가능성을 열어주었습니다. 도쿄 대학의 과학자들은 적외선 현미경의 기능에 혁명을 일으킬 새로운 현미경을 공개했습니다. 이 첨단 장비를 사용하면 살아있는 박테리아의 내부 구조를 나노미터 규모의 놀라운 선명도로 볼 수 있습니다. 일반적으로 중적외선 현미경은 해상도가 낮다는 한계가 있지만 일본 연구진의 최신 개발은 이러한 한계를 극복했습니다. 과학자들에 따르면 개발된 현미경은 기존 현미경의 해상도보다 120배 높은 최대 30나노미터 해상도의 이미지를 생성할 수 있다고 한다. ...>>

곤충용 에어트랩 01.05.2024

농업은 경제의 핵심 부문 중 하나이며 해충 방제는 이 과정에서 필수적인 부분입니다. 심라(Shimla)의 인도 농업 연구 위원회-중앙 감자 연구소(ICAR-CPRI)의 과학자 팀은 이 문제에 대한 혁신적인 해결책, 즉 풍력으로 작동되는 곤충 공기 트랩을 생각해냈습니다. 이 장치는 실시간 곤충 개체수 데이터를 제공하여 기존 해충 방제 방법의 단점을 해결합니다. 트랩은 전적으로 풍력 에너지로 구동되므로 전력이 필요하지 않은 환경 친화적인 솔루션입니다. 독특한 디자인으로 해충과 익충을 모두 모니터링할 수 있어 모든 농업 지역의 개체군에 대한 완전한 개요를 제공합니다. "적시에 대상 해충을 평가함으로써 우리는 해충과 질병을 모두 통제하는 데 필요한 조치를 취할 수 있습니다"라고 Kapil은 말합니다. ...>>

아카이브의 무작위 뉴스

각 프로세서 코어는 라우터를 수신합니다. 22.04.2012

몇 년 전 프로세서는 클럭 속도 향상을 중단했습니다. 전자 제품의 추가 개발을 보장하기 위해 개발자는 칩 아키텍처를 변경하여 칩을 멀티 코어로 만들어야 했습니다. 오늘날 표준 프로세서는 XNUMX코어 및 XNUMX코어가 될 수 있으며 코어는 여러 도체, 즉 버스로 상호 연결됩니다.

최신 버스의 문제는 통신하는 동안 한 번에 한 쌍의 코어만 '대화'할 수 있다는 것입니다. 이 효과는 단일 칩에 수백 수천 개의 코어를 포함하는 미래 프로세서의 작동에 심각한 제한이 될 수 있습니다. Massachusetts Institute of Technology의 전기 공학 및 컴퓨터 과학 부교수 Li-Shiuan Peh는 통신이 인터넷에서 수행되는 것과 같은 방식, 즉 패킷 데이터 교환을 통해 핵간 통신을 구성할 것을 제안합니다.

각 코어는 네트워크의 상태와 상태에 따라 사용 가능한 주소로 패킷을 보내는 라우터를 받습니다. 다중 코어 프로세서는 데이터를 동시에 처리하는 여러 코어로 계산 작업이 나누어지기 때문에 단일 코어 프로세서보다 빠릅니다. 하나의 작업을 계산하는 코어는 서로 통신 채널이 있어야 하지만 버스에는 각각 제한이 있고 소비자 프로세서에도 코어 수에 제한이 있습니다. 강력한 서버에 사용되는 XNUMX코어 칩에는 두 번째 버스가 장착되어 있지만 이 접근 방식은 단일 코어 프로세서에는 효과적이지 않습니다.

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