Затвори ја рекламата

Добредојдовте во нашата дневна колумна, каде што ги повторуваме најголемите (и не само) ИТ и технолошките приказни што се случиле во последните 24 часа, за кои сметаме дека треба да знаете.

Пасијанс слави 30-годишнина и сè уште го играат милиони луѓе ширум светот

Популарната игра со карти Пасијанс, која првпат се појави како дел од оперативниот систем Виндоус во верзијата Виндоус 3.0, денеска го слави својот 30-ти роденден. Првичната намера на оваа игра со карти беше едноставна - да ги научи новите корисници на Windows (и воопшто модерните GUI компјутери) како да користат глушец во комбинација со подвижни графички елементи на екранот на компјутерот. Играта на Solitaire беше дизајнирана токму за оваа намена, а функцијата за влечење и спуштање што се наоѓа овде сега најчесто се користи не само на платформата Windows. Денес, Microsoft Solitaire, порано Windows Solitaire, своевремено беше најпопуларната и играна компјутерска игра во светот. И тоа е главно затоа што беше вклучен во секоја инсталација на оперативниот систем Windows (до 2012 година). Минатата година оваа игра беше вклучена и во Куќата на славните за видео игри. Microsoft го локализираше Solitaire на 65 јазици, а од 2015 година играта е повторно достапна како дел од оперативниот систем Windows 10 Во моментов, играта е достапна и на други платформи како iOS, Android или преку веб-прелистувач.

Слика од екранот од играта Пасијанс
Извор: Мајкрософт

Истражувачите тестирале интернет конекција со брзина од 44,2 Tb/s

Тим австралиски истражувачи од неколку универзитети во пракса тестираше нова технологија, благодарение на која би требало да биде можно да се постигнат вртоглави брзини на Интернет, дури и во рамките на постоечката (иако оптичка) инфраструктура. Ова се целосно уникатни фотонски чипови кои се грижат за обработка и испраќање податоци преку оптичка податочна мрежа. Најинтересното нешто во врска со оваа нова технологија е веројатно тоа што беше успешно тестирана во нормални услови, не само во затворена и многу специфична средина на лаборатории за тестирање.

Истражувачите го тестирале својот проект во пракса, конкретно на оптичка податочна врска помеѓу универзитетските кампуси во Мелбурн и Клејтон. На оваа рута, која мери преку 76 километри, истражувачите успеаја да постигнат брзина на пренос од 44,2 терабити во секунда. Благодарение на фактот што оваа технологија може да користи веќе изградени инфраструктури, нејзиното распоредување во пракса треба да биде релативно брзо. Од почеток логично ќе биде многу скапо решение кое ќе можат да си го дозволат само центрите за податоци и други слични субјекти. Сепак, овие технологии треба постепено да се прошируваат, па да ги користат и обичните корисници на Интернет.

Оптички влакна
Извор: Gettyimages

Самсунг исто така сака да прави чипови за Apple

Во минатото, Samsung даваше до знаење дека има намера да се натпреварува со тајванскиот гигант TSMC, односно дека има намера уште повеќе да се вклучи во масовниот бизнис за производство на супермодерни микрочипови. Дека Samsung е сериозен во тоа, потврдуваат и новите информации дека компанијата започнала со изградба на нова производствена хала во која би требало да се произведуваат микрочипови базирани на 5nm производствен процес. Новиот објект се гради во градот Пјонгтаек, јужно од Сеул. Целта на оваа производствена хала ќе биде производство на микрочипови за надворешни клиенти, што е токму она што TSMC моментално го прави за Apple, AMD, nVidia и други.

Трошоците за изградба на овој проект надминуваат 116 милијарди долари, а Samsung верува дека производството ќе може да започне пред крајот на оваа година. Samsung има големо искуство во производството на микрочипови (врз основа на процесот EUV), бидејќи е втор најголем производител во светот по TSMC. Почетокот на ова производство во пракса ќе значи дека TSMC веројатно ќе загуби дел од нарачките, но во исто време треба да се зголеми вкупниот глобален капацитет за производство на чипови од 5nm, што е, соодветно ќе бидат ограничени од производствените капацитети на TSMC. Има голем интерес за овие и обично не стигнуваат до сите одеднаш.

Извори: Работ, RMIT, Блумберг

.