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  1. Primeira imagem científica captada pelo Hubble operando com apenas um giroscópio. [Imagem: NASA/ESA/STScI/David Thilker (JHU)] Mira mais difícil O telescópio espacial Hubble obteve suas primeiras imagens desde que mudou para um modo operacional alternativo, que usa apenas um giroscópio. O normal era o Hubble trabalhar com três giroscópios, mas eles vieram dando defeito ao longo dos anos - dos seis disponíveis, agora só dois estão funcionais. No início deste mês, a NASA deu início aos preparativos para que o Hubble continuasse operando com apenas um giroscópio. Deu certo, e o telescópio retornou às observações científicas, que agora serão um pouco mais demoradas, devido à dificuldade de posicionamento para mirar bem em cada alvo celeste. O bom resultado deixou a equipa da NASA otimista de que o Hubble possa fazer a maior parte das suas observações científicas planejadas. Quando o giroscópio que está sendo usado agora pifar, ainda restará outro de reserva, que será então acionado, eventualmente permitindo que o telescópio faça observações por mais uma década ou mais. A imagem A primeira imagem captada neste novo modo mostra a NGC 1546, uma galáxia na constelação do Dourado, mostrando as faixas de poeira iluminadas pelo núcleo da galáxia. Essa poeira absorve a luz do núcleo, avermelhando-o e fazendo com que a poeira pareça marrom-enferrujada. O próprio núcleo brilha intensamente em uma luz amarelada, indicando uma população mais antiga de estrelas. Regiões azuis brilhantes de formação estelar ativa brilham através da poeira. Várias galáxias de fundo também são visíveis, incluindo uma espiral lateral logo à esquerda da NGC 1546. Fonte: https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=hubble-captura-primeira-imagem-usando-unico-giroscopio&id=010175240619
  2. A placa até então não funciona um pente de 16GB de ram 2133mhz, A PLACA MÃE É A Intel Knup Kp-h110 Lga 1151 Ddr4 Já tentei colocar ela sozinha; Tentei colocar ela junto a outra memória ram que já estava funcionando, a de 4GB de RAM; Já resetei a BIOS via retirada da bateria; Já modifiquei a BIOS, definindo a frequência de 2133mhz. Nada teve resposta, sempre fica apitando, a memória ram é nova. Nunca foi usada;
  3. Dois bits são gravados em um único átomo A ponta do microscópio de tunelamento é tão fina que pode chegar a terminar em um único átomo - o que a permite manipular o átomo onde se deseja gravar os dados. Magnetismos do átomo Pesquisadores finlandeses conseguiram manipular, de forma independente, dois tipos diferentes de magnetismo dentro de um único átomo. Em outras palavras, eles demonstraram ser possível guardar dois bits por átomo, superando o que se imaginava ser a fronteira final da densidade de armazenamento de dados. O magnetismo de um átomo é o resultado de elétrons orbitando ao redor do núcleo. Essas rotações podem ser divididas em duas categorias. "Compare com a órbita da Terra ao redor do Sol," explicou o pesquisador Sander Otte, da Universidade de Tecnologia de Delft. "Por um lado, a Terra orbita em torno do Sol, o que leva um ano. Por outro lado, a Terra também gira em torno do seu próprio eixo, o que leva ao ciclo dia e noite." É a mesma coisa com um elétron girando em torno de um átomo: a rotação em torno do núcleo do átomo é chamada de momento angular orbital, e a rotação do elétron em torno de seu próprio eixo é chamada de momento angular de spin - ou só spin, um mecanismo que deu origem à spintrônica. Cada um desses movimentos poderia, em princípio, ser usado para armazenar informação. A rotação orbital, por exemplo, pode ser horária ou anti-horária, e o spin pode ser para baixo ou para cima. Em ambos os casos, as duas direções podem representar o 0 e o 1 de um bit. "Na prática, porém, isso é bastante difícil," ressalvou Otte. "Se você inverter a direção orbital, a direção do giro quase sempre muda com ela e vice-versa." O experimento usou um átomo de nitrogênio e um átomo magnético de ferro. O experimento usou um átomo de nitrogênio e um átomo magnético de ferro. Dois bits por átomo A equipe superou essas dificuldades tirando proveito de um fenômeno previsto por Albert Einstein e pelo físico holandês Wander Johannes de Haas. De acordo com esse efeito Einstein-de Haas, a reversão da direção orbital pode ser compensada por uma rotação incomensuravelmente pequena do ambiente - neste caso, o pedaço de metal ao qual o átomo pertence. Esse efeito não havia sido observado anteriormente na escala de um único átomo - menos ainda ser explorada para manipular o magnetismo atômico. A inversão da direção da direção orbital do átomo foi realizada sem afetar a direção do spin usando um microscópio de tunelamento de varredura, no qual uma agulha muito fina escaneia os átomos, podendo até movê-los individualmente. Normalmente, um átomo magnético faz contato com vários átomos vizinhos, que anulam seu magnetismo. A equipe conseguiu fazer uma separação perfeita entre o spin e a rotação orbital de que precisavam posicionando um átomo de ferro magnético precisamente em cima de um único átomo de nitrogênio, que não é magnético. Ao fazer isso, eles criaram uma geometria ideal que raramente ocorre espontaneamente na natureza. "O principal resultado é que demos mais um passo em nossa capacidade de controlar átomos e até mesmo os elétrons que orbitam ao redor deles. Essa é uma meta maravilhosa por si só," disse Otte. Link: https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=dois-bits-gravados-unico-atomo&id=010110200915#.YE9mbTrivcc
  4. Decreto do governo federal vai transformar CPF em Documento Único; entenda O governo federal informou que um novo decreto a ser assinado pelo presidente Jair Bolsonaro deve autorizar o uso do número do CPF como um cadastro geral para o cidadão acessar informações, benefícios e todo tipo de serviço público em todo o país. Esse decreto, elaborado Controladoria Geral da União (CGU), passa por ajustes finais no Planalto e deve ser assinado pelo presidente em breve. Com isso, o texto deve ser publicado no Diário Oficial da União e entrar em vigor imediatamente. Contudo, todo o serviço público terá prazo de um ano para atualizar toda a sua base de dados e usar o número do CPF dos cidadãos como principal referência. Vale destacar que esse decreto não cria um documento único. Ele apenas força o serviço público a usar o número do CPF para substituto para o RG, carteira de trabalho, Pis-Pasep, certificado de serviço militar, cadastro em programas sociais e até carteira de habilitação. No caso desse último, contudo, o motorista ainda será obrigado a carregar a CNH enquanto dirige, sendo que esta é uma exigência legal. Você não precisa fazer nada O novo decreto vai exigir que departamentos e órgãos públicos façam a migração automática do número de referência para o CPF. Isto é, o cidadão não precisará se preocupar em procurar órgãos e repartições para atualizar seu cadastro. Apesar da mudança, o novo decreto não prevê a criação de um documento único físico. Ele apenas afirma que o número do CPF deve ser a referência padrão, e os números de outros documentos deverão ser apenas armazenados nas bases de dados públicas, sem que o cidadão precise decorá-los. Em entrevista à Folha de S. Paulo, o secretário de Governo Digital no Ministério da Economia, Luiz Felipe Salin Moteiro, disse que a mudança é o primeiro passo para a criação do novo “Documento Único”, o qual vem sendo atrasado suscetivelmente há anos. Fonte Fonte Fonte
  5. Ao integrar perfeitamente semicondutores bidimensionais ultrafinos com materiais ferroelétricos, a pesquisa revela uma nova maneira de melhorar a eficiência energética e adicionar novas funcionalidades à computação. A nova configuração mescla a lógica digital tradicional com operações analógicas, semelhantes às do cérebro. [Imagem: EPFL] Computação analógica e digital A computação analógica tem despontado como a alternativa mais viável para diminuir o consumo de energia dos computadores e criar um hardware nativo para a inteligência artificial. Embora a IBM tenha recentemente apresentado um processador analógico para inteligência artificial, ainda há desafios para tornar essa tecnologia viável técnica e economicamente. Engenheiros da Escola Politécnica Federal de Lausanne, na Suíça, acabam de apresentar uma nova receita para vencer esses desafios: Mesclar computação analógica com a tradicional computação digital, combinando o potencial do processamento analógico contínuo com a precisão dos processadores digitais. Ao integrar perfeitamente semicondutores bidimensionais ultrafinos (2D) com materiais ferroelétricos, a equipe desenvolveu uma nova maneira de melhorar a eficiência energética e adicionar novas funcionalidades aos processadores, mesclando a lógica digital tradicional com operações analógicas semelhantes às do cérebro. Os processadores analógicos podem ter vantagens em várias áreas em relação aos processadores digitais, como imitar o cérebro, fazer uma inteligência artificial autêntica ou juntar processamento e memória. Ferroelétricos mais materiais 2D A inovação gira em torno de uma combinação única de materiais que levam a funções inspiradas no cérebro (neuromórficas) e transistores eletrônicos avançados, incluindo o notável TFET (Transístor de Efeito de Campo de Túnel) de capacitância negativa. Foi o pesquisador Sadegh Kamaei quem conseguiu agora, pela primeira vez, juntar o potencial dos semicondutores 2D (folhas monoatômicas, como o grafeno, a molibdenita, os dicalcogenetos de metais de transição etc.) e dos materiais ferroelétricos, juntando ambos em um sistema eletrônico totalmente cointegrado. Os semicondutores 2D podem ser usados para criar processadores digitais ultraeficientes, enquanto o material ferroelétrico oferece a possibilidade de processar continuamente e armazenar memória ao mesmo tempo. Essa combinação dos dois materiais permite tirar proveito do melhor das capacidades digitais e analógicas de cada um. "Trabalhar com semicondutores 2D e integrá-los com materiais ferroelétricos tem sido um desafio, mas imensamente gratificante. As aplicações potenciais de nossas descobertas podem redefinir a forma como vemos e interagimos com dispositivos eletrônicos no futuro," disse Kamaei. Além disso, a equipe usou sua plataforma integrada para criar transistores semelhantes às sinapses biológicas, os intrincados conectores entre as células cerebrais, viabilizando seu uso na computação neuromórfica. "A pesquisa marca a primeira cointegração de circuitos lógicos de von Neumann e funcionalidades neuromórficas, traçando um caminho emocionante para a criação de arquiteturas de computação inovadoras, caracterizadas por um consumo de energia excepcionalmente baixo e capacidades até então inexploradas de construção de funções neuromórficas combinadas com processamento digital de informações," disse o professor Adrian Ionescu, cuja equipe já conseguiu criar um transístor com eficiência próxima à dos neurônios humanos. Processadores mais inteligentes e mais rápidos No mundo da eletrônica, um transístor pode ser comparado a um interruptor de luz, determinando se a corrente flui (ligada) ou não (desligada). Esses são os famosos 1s e 0s da linguagem binária de computador, e essa simples ação de ligar e desligar é parte integrante de quase todas as funções dos nossos aparelhos eletrônicos, desde o processamento de informações até o armazenamento de dados. O TFET é um tipo especial de transístor projetado tendo em mente um futuro com consciência energética. Ao contrário dos transistores convencionais, que requerem uma tensão relativamente alta para serem ligados, os TFETs podem operar em tensões significativamente mais baixas. Esse projeto otimizado significa que eles consomem consideravelmente menos energia durante a comutação, reduzindo significativamente o consumo geral de energia dos chips nos quais eles estão integrados. Para criar seus TFETs especiais, a equipe utilizou silício dopado com óxido de háfnio, enquanto, como material 2D, foram usados o disseleneto de tungstênio (WSe2) e o disseleneto de estanho, materiais que também estão sendo explorados na computação quântica. Avanços como este abrem o caminho para dispositivos eletrônicos que funcionam de forma similar ao cérebro humano, casando a velocidade computacional com o processamento de informação de uma forma mais alinhada com a cognição humana. Por exemplo, os sistemas neuromórficos podem ser excelentes em tarefas com as quais os computadores tradicionais têm dificuldade, como reconhecimento de padrões, processamento de dados sensoriais ou mesmo certos tipos de aprendizagem. Esta mistura de lógica tradicional com circuitos neuromórficos indica uma mudança transformadora com implicações de longo alcance, não apenas com menor consumo de energia, mas também com computadores mais inteligentes e mais rápidos. fonte: inovacaotecnologica.com.br

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