@okelm84: kup mu poleasingowego w stanie A++, bez śladów użytkowania. Za 1000 wyciągniesz coś z i5-3320M, która jest duuuuuuuuuuuużo lepsza od tego szitu. On nawet YouTube w 720p nie uciągnie dobrze.
Przymierzam się do zmiany telefonu. Obecny samsung wkurza już mnie z muleniem się i ciągłymi komunikatami o braku miejsca na aktualizacje. Budżet mam około 1k. Zależy mi na baterii i żeby dało się z tego zrobić zdjęcia wyglądające przyzwoicie po wydruku w formacie 10x15. Póki co biorę pod uwagę (4/64): Redmi Note 5 Mi A2 Mi A2 Lite
@okelm84: Note5 = a2 dużo dużo nic i a2 Lite. Note5 i a2 to porównywalne telefony, oba mają wady i zalety, pytanie co dokładnie jest ci bardziej potrzebne i to kup. Moim skromnym zdaniem note5 bo karta SD, Jack i 4k bateria i tańszy od a2. A2 może i lepszy proc i ciut lepszy aparat ale za to 3k bateria, bez SD więc jaka kupisz pojemność to już na zawsze,
@Sierpik21: Niekoniecznie. Wg fizyki - info od profesora, co robił badania olejów w ramach prac magisterskich: - wszystkie testowane oleje miały w zasadzie takie same, stabilne parametry w zalecanym przez producenta okresie użytkowania, - istotne różnice (pogorszenie właściwości) było widać dopiero po przebiegach 25k+, Wniosek był taki, że nie musisz zmieniać oleju jako takiego po 10-12k tak jak wszędzie każą. Jedynym problemem jest filtr.
Intel stworzył 49 kubitowy procesor kwantowy. Z kolei neuromorficzny procesor Loihi pracuje na podobnej zasadzie jak ludzki mózg. Brian Krzanich mówił też o nowatorskich transmisjach na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich i przyszłości autonomicznych pojazdów.
Komputer kwantowy i algorytmy kwantowe oparte są na SPLĄTANYCH kubitach. Do tego jeszcze bardzo daleko. Póki co to kolejny chwyt marketingowy z nieoddziałującymi kubitami.
Szopka Intela z Charlie Marcusem i Leo Kouwenhovenem to dopiero była pokazówka dla inwestorów ;)
@j4pko: Kubit jest podstawową jednostką informacji w informatyce kwantowej, czyli pod tym względem jest to odpowiednik bitu w informatyce klasycznej. Różnica polega na tym, że klasyczny bit ma stan 0 albo 1, a stan kubitu jest superpozycją tych dwóch stanów (jest w obu jednocześnie): |stan kubitu> = a |0> + b |1>, gdzie współczynniki a i b muszą być znormalizowane i w ogólności mogą być liczbami zespolonymi. Po dokonaniu pomiaru
Genialny włoski fizyk Ettore Majorana już w roku 1937 przewidział istnienie cząstki niezwykłej - nie niosącej żadnego ładunku, będącej jednocześnie swoją antycząstką. Teraz, po 80. latach od teorii, udało się w końcu fermion Majorany dostrzec.
@Jare_K: Osobiście nie mam nic przeciwko badaniom podstawowym (sam to w końcu robię ;P), ponieważ one prowadzą w swoim wolnym tempie w końcu do aplikacji. Obecnie panuje moda na Majoranę i materiały topologiczne, tak jak niedawno było z grafenem czy qubitami. "Rynek naukowy" się jednak już tym nasycił i zastanawiam się co będzie następne?
@Orenz12: Specjalistą od Majorany nie jestem. Trochę za to pracuję z kubitami i splątaniem kwantowym, więc na tyle na ile ogarniam temat spróbuję odpowiedzieć. Majoranę wytworzyć jest ciężko: potrzebny nadprzewodniķ, nanodrut półprzewodnikowy z silnym oddziaływaniem spin-orbita Rashby, pole magnetyczne i efekt bliskości w nanodrucie. Stany te są topologicznie chronione, zatem póki co nie ma możliwości wykonania operacji kwantowych na tych cząstkach - "patrz na mnie i nie ruszaj " ;)
https://www.x-kom.pl/p/392462-notebook-laptop-156-lenovo-ideapad-320-15-a6-9220-8gb-1tb-fhd.html
#komputery #laptopy
Za 1000 wyciągniesz coś z i5-3320M, która jest duuuuuuuuuuuużo lepsza od tego szitu.
On nawet YouTube w 720p nie uciągnie dobrze.