Закрыть объявление

Добро пожаловать в нашу ежедневную колонку, в которой мы рассказываем о самых крупных (и не только) историях в сфере ИТ и технологий, произошедших за последние 24 часа, о которых, по нашему мнению, вам следует знать.

Пасьянс отмечает свое 30-летие, и в него до сих пор играют миллионы людей по всему миру.

Популярная карточная игра «Пасьянс», впервые появившаяся в составе операционной системы Windows в ее версии Windows 3.0, сегодня отмечает свое 30-летие. Первоначальная цель этой карточной игры была проста — научить новых пользователей Windows (и современных компьютеров с графическим интерфейсом в целом) использовать мышь в сочетании с движущимися графическими элементами на экране компьютера. Геймплей Solitaire был разработан именно для этой цели, и найденная здесь функция перетаскивания теперь широко используется не только на платформе Windows. Сегодня Microsoft Solitaire, ранее известный как Windows Solitaire, когда-то был самой популярной компьютерной игрой в мире. И это главным образом потому, что он был включен в каждую установку операционной системы Windows (до 2012 года). В прошлом году эта игра также была занесена в Зал славы видеоигр. Microsoft локализовала пасьянс на 65 языков, а с 2015 года игра снова доступна как часть операционной системы Windows 10. В настоящее время игра также доступна на других платформах, таких как iOS, Android или через веб-браузер.

Скриншот из игры Пасьянс
Источник: Майкрософт

Исследователи протестировали интернет-соединение со скоростью 44,2 Тбит/с.

Команда австралийских исследователей из нескольких университетов на практике опробовала новую технологию, благодаря которой можно будет добиться головокружительных скоростей Интернета даже в рамках существующей (пусть и оптической) инфраструктуры. Это совершенно уникальные фотонные чипы, которые отвечают за обработку и отправку данных через оптическую сеть передачи данных. Самое интересное в этой новой технологии, наверное, то, что она успешно прошла испытания в нормальных условиях, а не только в закрытой и весьма специфической среде испытательных лабораторий.

Исследователи проверили свой проект на практике, в частности, на оптической линии передачи данных между университетскими кампусами в Мельбурне и Клейтоне. На этом маршруте протяженностью более 76 километров исследователям удалось достичь скорости передачи 44,2 терабит в секунду. Благодаря тому, что эта технология может использовать уже построенные инфраструктуры, ее внедрение на практике должно произойти относительно быстро. Логично, что с самого начала это будет очень дорогое решение, которое смогут себе позволить только центры обработки данных и другие подобные организации. Однако эти технологии должны постепенно расширяться, чтобы их могли использовать и обычные пользователи Интернета.

Оптические волокна
Источник: Gettyimages.

Samsung также хочет производить чипы для Apple

В прошлом Samsung дала понять, что намерена конкурировать с тайваньским гигантом TSMC, то есть намерена еще активнее участвовать в масштабном бизнесе по производству суперсовременных микрочипов. Серьезность намерений Samsung подтверждается новой информацией о том, что компания начала строительство нового производственного цеха, в котором должны выпускаться микрочипы по 5-нм техпроцессу. Новый объект строится в городе Пхёнтэк, к югу от Сеула. Целью этого производственного цеха будет производство микрочипов для внешних клиентов, именно то, что TSMC в настоящее время делает для Apple, AMD, nVidia и других.

Стоимость строительства этого проекта превышает 116 миллиардов долларов, и в Samsung полагают, что запустить производство можно будет до конца этого года. Компания Samsung имеет большой опыт производства микрочипов (на основе EUV-процесса), поскольку является вторым по величине производителем в мире после TSMC. Запуск этого производства на практике будет означать, что TSMC, вероятно, потеряет часть заказов, но при этом общие мировые мощности по производству 5-нм чипов должны увеличиться, что соответственно будет ограничено производственными мощностями TSMC. К ним есть большой интерес, и обычно они не достигают всех сразу.

Ресурсы: Грань, КМТИ, Bloomberg

.