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숨겨진 카네이션. 홈 마스터를 위한 팁

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두 개의 나무 부분을 연결하는 못 머리 또는 나사 머리를 숨기고 위장해야합니다.

한 가지 방법이 있습니다. 끌로 얇은 층을 벗겨냅니다. 말 그대로 못을 박아야하는 곳에서 말 그대로 나무 조각 (완전하지는 않음)을 박아 넣습니다. 그런 다음 접착제를 떨어뜨리고 부스러기를 제자리에 붙입니다. 손톱의 머리 부분이 흔적도 없이 사라집니다.

숨겨진 카네이션

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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. ...>>

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보소닉 컴퓨터 06.01.2013

새로운 유형의 컴퓨터는 성능 면에서 고전적인 컴퓨터를 능가하고 양자 컴퓨터와 경쟁할 수 있습니다. 그들은 보존(boson)을 기반으로 하며 양자 컴퓨터와 유사하며 몇 가지 중요한 면에서 기존 컴퓨터와 다릅니다. 기존 컴퓨터에서 데이터는 300과 XNUMX로 표시되며 트랜지스터의 온/오프 상태로 표현됩니다. 양자 컴퓨터는 양자 비트 또는 큐비트를 사용하며, 이는 켜짐 및 꺼짐 상태가 중첩될 수도 있습니다. 이 기능을 통해 양자 컴퓨터는 물리적 수준에서 병렬 컴퓨팅을 수행할 수 있으므로 특정 문제를 훨씬 빠르게 해결할 수 있습니다. 이론적으로 XNUMX큐비트를 가진 양자 컴퓨터는 우주에 있는 원자보다 더 많은 계산을 동시에 수행할 수 있습니다.

그러나 큐비트를 중첩 상태로 유지하는 것은 상당히 어려운 일입니다. 계산에 큐비트가 더 많이 포함되면 더 복잡해집니다. 이 때문에 실제로 평소보다 더 강력한 양자 컴퓨터를 만드는 것은 매우 어려울 것입니다.

최근에 두 개의 독립적인 과학자 그룹이 bosonic 컴퓨터라고 부를 수 있는 새로운 유형의 장치를 만들었습니다. 고전 컴퓨터와 양자 컴퓨터 사이의 다리라고 합니다. 이러한 기계는 또한 양자 물리학의 특이한 특성을 사용하지만 큐비트가 필요하지 않습니다. 따라서 "기술적으로, 그들은 본격적인 양자 컴퓨터보다 만들기가 훨씬 쉽습니다."라고 퀸즐랜드 대학(호주)의 양자 물리학자인 매튜 브룸(Matthew Broom)은 말합니다. bosonic 컴퓨터는 이론적으로 양자 컴퓨터보다 낮은 전력을 달성할 수 있지만 여전히 기존 컴퓨터보다 성능이 뛰어납니다. 큐비트 대신 보손(boson)이라는 특수한 종류의 입자를 사용합니다. "이 경우 우리는 광자를 사용했습니다."라고 영국 Oxford 대학의 양자 물리학자인 Ian Walmsley가 말했습니다.

Broome과 Welmsley는 미국 매사추세츠 공과대학(Massachusetts Institute of Technology)의 Scott Aaronson이 처음 설명한 개념을 기반으로 하는 보소닉 컴퓨터를 독립적으로 개발하기 위해 두 개의 다른 팀에서 작업했습니다. 컴퓨터는 각각 개별 광자를 생성하는 여러 장치로 구성됩니다. 그런 다음 광자는 공통 네트워크에 들어가 서로 영향을 줍니다. 이 네트워크의 출력에는 입자를 분석하는 센서가 장착되어 있습니다. 보손 선택이라고 하는 작업인 해당 광자가 도달할 출력을 계산하는 것은 프로세스에 더 많은 광자가 포함될수록 고전적인 컴퓨터 과학을 뛰어넘습니다. Broome과 동료들이 개발한 컴퓨터는 XNUMX개의 광자를 사용합니다. Walmsley와 그의 공동 저자의 컴퓨터에서 - XNUMX.

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