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차원 9000 단일 칩 시스템

24.11.2021

MediaTek은 9000년의 플래그십 스마트폰 플랫폼인 Dimensity 2022 SoC를 공개했습니다. 하나는 참신함이 Qualcomm 및 Apple의 플랫폼과 유리하게 비교됩니다. 이것은 4nm 공정 기술에 따라 생산된 세계 최초의 SoC입니다. 이론적으로 이것은 더 낮은 전력 소비 측면에서 이점을 제공합니다. 그러나 Qualcomm과 Apple의 5nm SoC의 차이는 작습니다.

Dimensity 9000의 생산은 TSMC에 위임되었으며, 새로운 플랫폼을 기반으로 한 기성품 장치는 2022년 898분기에 약속됩니다.

예비 SoC 구성 데이터는 공식 데이터에 의해 완전히 확인되었습니다. 플랫폼 CPU는 2GHz에서 Arm Cortex-X3,05 코어 710개, 2,85GHz에서 Arm Cortex-A510 코어 1,8개, 10GHz에서 Cortex-A710 코어 XNUMX개로 트리플 클러스터링됩니다. XNUMX코어 가속기 Arm Mali-GXNUMX이 GPU 역할을 했습니다.

또한 단일 칩 구성에서 AI 가속을 위한 18세대 320코어 APU와 최대 4MP(!)의 카메라를 지원하고 32개의 XNUMXK HDR 비디오 스트림 동시 녹화를 지원하는 완전히 새로운 XNUMX비트 DSP (또는 XNUMX메가픽셀 사진 XNUMX장 동시 캡처).

플랫폼은 5Hz에서 LPDDR180X 메모리와 Full HD+ 화면(144Hz에서 WQHD+)을 지원합니다. 5G 모뎀, Wi-Fi 6E 및 Bluetooth 5.3 모듈이 내장되어 있습니다.

플랫폼은 이미 테스트에서 긍정적으로 언급되었습니다. Android 부문에서 처음으로 이를 기반으로 하는 Vivo 스마트폰은 AnTuTu에서 백만 포인트 이상을 획득했습니다. 약 898주 안에 데뷔할 예정인 Qualcomm Snapdragon 9000 SoC는 그다지 강력하지 않지만 이것은 MediaTek의 전례입니다. 처음으로 대만 회사의 플랫폼이 미국 경쟁자와 동등한 조건에서 경쟁하게 될 것입니다. Redmi의 책임자인 Lu Weibing은 Dimensity 50 발표 직후 Weibo 소셜 네트워크 사용자에게 신제품을 어떻게 인식했는지 물었습니다. 분명히 Redmi는 이미 이 SoC에서 플래그십을 준비하고 있습니다. 예비 데이터에 따르면 Redmi KXNUMX 스마트폰 시리즈의 일부가 될 것입니다.

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과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품:

양자 얽힘에 대한 엔트로피 규칙의 존재가 입증되었습니다. 09.05.2024

양자역학은 신비한 현상과 예상치 못한 발견으로 우리를 계속해서 놀라게 하고 있습니다. 최근 RIKEN 양자 컴퓨팅 센터의 Bartosz Regula와 암스테르담 대학교의 Ludovico Lamy는 양자 얽힘과 엔트로피와의 관계에 관한 새로운 발견을 발표했습니다. 양자 얽힘은 현대 양자 정보 과학 및 기술에서 중요한 역할을 합니다. 그러나 구조가 복잡하기 때문에 이해하고 관리하는 것이 어렵습니다. 레굴루스와 라미의 발견은 양자 얽힘이 고전 시스템의 엔트로피 규칙과 유사한 엔트로피 규칙을 따른다는 것을 보여줍니다. 이 발견은 양자 정보 과학 및 기술에 새로운 관점을 열어 양자 얽힘과 열역학과의 연관성에 대한 이해를 심화시킵니다. 연구 결과는 얽힘 변환의 가역성 가능성을 나타내며, 이는 다양한 양자 기술에서의 사용을 크게 단순화할 수 있습니다. 새로운 규칙 열기 ...>>

미니 에어컨 소니 레온 포켓 5 09.05.2024

여름은 휴식과 여행을 위한 시간이지만 종종 더위가 이 시간을 참을 수 없는 고통으로 만들 수 있습니다. 사용자에게 더욱 편안한 여름을 선사할 소니의 신제품 Reon Pocket 5 미니 에어컨을 만나보세요. 소니는 더운 날 몸을 식혀주는 독특한 장치인 Reon Pocket 5 미니 컨디셔너를 출시했습니다. 목에 걸기만 하면 언제 어디서나 시원함을 느낄 수 있다. 이 미니 에어컨에는 작동 모드 자동 조정 기능과 온도 및 습도 센서가 장착되어 있습니다. 혁신적인 기술 덕분에 Reon Pocket 5는 사용자의 활동과 환경 조건에 따라 작동을 조정합니다. 사용자는 블루투스로 연결된 전용 모바일 앱을 이용해 쉽게 온도를 조절할 수 있다. 또한 미니에어컨을 부착할 수 있는 특별 디자인의 티셔츠와 반바지도 준비되어 있어 더욱 편리합니다. 장치는 오 ...>>

우주선을 위한 우주 에너지 08.05.2024

새로운 기술의 출현과 우주 프로그램 개발로 인해 우주에서 태양 에너지를 생산하는 것이 점점 더 실현 가능해지고 있습니다. 스타트업 Virtus Solis의 대표는 SpaceX의 Starship을 사용하여 지구에 전력을 공급할 수 있는 궤도 발전소를 만들겠다는 비전을 공유했습니다. 스타트업 Virtus Solis는 SpaceX의 Starship을 사용하여 궤도 발전소를 건설하는 야심찬 프로젝트를 공개했습니다. 이 아이디어는 태양 에너지 생산 분야를 크게 변화시켜 더 쉽게 접근할 수 있고 더 저렴하게 만들 수 있습니다. 스타트업 계획의 핵심은 스타십을 이용해 위성을 우주로 발사하는 데 드는 비용을 줄이는 것이다. 이러한 기술적 혁신은 우주에서의 태양 에너지 생산을 기존 에너지원에 비해 더욱 경쟁력 있게 만들 것으로 예상됩니다. Virtual Solis는 Starship을 사용하여 필요한 장비를 제공하여 궤도에 대형 태양광 패널을 구축할 계획입니다. 그러나 주요 과제 중 하나는 ...>>

강력한 배터리를 만드는 새로운 방법 08.05.2024

기술이 발전하고 전자제품의 사용이 확대됨에 따라 효율적이고 안전한 에너지원을 만드는 문제가 점점 더 시급해지고 있습니다. 퀸즈랜드 대학의 연구원들은 에너지 산업의 지형을 바꿀 수 있는 고출력 아연 기반 배터리를 만드는 새로운 접근 방식을 공개했습니다. 기존 수성 충전 배터리의 주요 문제점 중 하나는 전압이 낮아 현대 장치에서의 사용이 제한되었다는 것입니다. 그러나 과학자들이 개발한 새로운 방법 덕분에 이러한 단점은 성공적으로 극복되었습니다. 연구의 일환으로 과학자들은 특수 유기 화합물인 카테콜에 눈을 돌렸습니다. 배터리 안정성을 높이고 효율을 높일 수 있는 중요한 부품임이 밝혀졌습니다. 이러한 접근 방식으로 인해 아연 이온 배터리의 전압이 크게 증가하여 경쟁력이 향상되었습니다. 과학자들에 따르면 이러한 배터리에는 몇 가지 장점이 있습니다. 그들은 b를 가지고 있다 ...>>

따뜻한 맥주의 알코올 함량 07.05.2024

가장 흔한 알코올 음료 중 하나인 맥주는 마시는 온도에 따라 고유한 맛이 변할 수 있습니다. 국제 과학자 팀의 새로운 연구에 따르면 맥주 온도가 알코올 맛에 대한 인식에 중요한 영향을 미치는 것으로 나타났습니다. 재료 과학자 Lei Jiang이 주도한 연구에서는 서로 다른 온도에서 에탄올과 물 분자가 서로 다른 유형의 클러스터를 형성하여 알코올 맛의 인식에 영향을 미친다는 사실을 발견했습니다. 저온에서는 더 많은 피라미드 모양의 클러스터가 형성되어 "에탄올" 맛의 매운 맛을 줄이고 음료의 알코올 맛을 덜 만듭니다. 반대로 온도가 높아질수록 클러스터가 사슬 모양으로 변해 알코올 맛이 더욱 뚜렷해집니다. 이는 바이주와 같은 일부 알코올 음료의 맛이 온도에 따라 변하는 이유를 설명합니다. 획득된 데이터는 음료 제조업체에 새로운 전망을 열어줍니다. ...>>

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색이 변하는 액정이 있는 센서 14.07.2020

미국 시카고 대학교(University of Chicago)의 프리츠커 분자 공학 학교(Pritzker School of Molecular Engineering) 과학자들은 늘어나거나 온도가 변할 때 색이 변하는 액정 방울로 채워진 고분자 박막을 개발했습니다. 미래에 이 필름은 스마트 코팅, 센서 및 웨어러블 전자 제품에 사용될 수 있습니다.

색이 변하는 액정 폴리머를 만들어 연구자들은 카멜레온이 색을 바꾸는 능력에 초점을 맞췄다. 체온이나 기분에 따라 신경계는 나노결정을 포함하는 피부 조직을 팽창 또는 수축시킵니다. 따라서 나노결정은 다른 방식으로 빛을 반사하기 시작하고 파충류의 피부는 무지개 색으로 변합니다.

팀은 두 개의 거울 형태(오른손과 왼손과 같은)를 갖는 키랄 액정을 사용했습니다. 구조에 비틀림, 회전 및 특정 비대칭이 있어 이러한 결정에 보다 흥미로운 광학 특성을 제공합니다.

이러한 결정은 또한 액체와 결정의 특성을 모두 가지고 있는 소위 "청색 상 결정"을 형성할 수 있으며 경우에 따라 액정 자체보다 가시광선을 더 잘 투과하거나 반사할 수 있습니다.

이러한 결정은 늘어나거나 변형되어 다양한 색상을 생성할 수 있습니다. 그러나 액체를 직접 늘리거나 변형하는 것은 불가능합니다. 따라서 이 작업의 저자는 고분자 필름에 작은 액정 방울을 배치했습니다. 그래서 그들은 이전에 알려진 것보다 훨씬 더 많은 다른 상(결정의 분자 배열)을 발견했습니다. 이러한 상은 결정막이 어떻게 늘어나거나 변형되는지 또는 가열 또는 냉각될 때 다른 색상을 생성합니다.

이러한 시스템은 예를 들어 항공기 날개의 전압을 측정하거나 실내 온도의 약간의 변화를 인식하는 데 사용할 수 있습니다. 예를 들어 팔꿈치를 구부리거나 온도에 따라 색이 변하는 액정으로 천을 만드는 것도 가능합니다.

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