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  1. Nvidia anuncia novas placas top de linha RTX 30 com arquitetura Ampere Novas placas de vídeo têm melhorias nas tecnologias de Ray Tracing e DLSS 2.0; top de linha promete jogos até 8K a 60 fps A Nvidia anunciou suas novas placas de vídeo RTX 3070, RTX 3080 e RTX 3090 em evento pré-IFA 2020. Os modelos trazem nova arquitetura Ampere, que promete superar as atuais Turing tanto em performance e quanto em tecnologias como Ray Tracing e DLSS 2.0. Além disso, os produtos trazem design que permite a passagem do ar pelo interior do componente, o que deve significar um bom controle da temperatura. Com até 24 GB de memória VRAM e capacidade para rodar jogos em 8K a 60 fps, a top de linha da marca chega ao mercado dos Estados Unidos com preço de US$ 1499, algo em torno de R$ 8.006 na cotação atual. Já os modelos RTX 3070 e RTX 3080 ficam disponíveis por a partir de US$ 499 e US$ 699, o equivalente a R$ 2.665 e R$ 3.733, respectivamente. A RTX 3090 chega para superar todas as outras placas de vídeo da Nvidia. Com VRAM no padrão G6X, mais recente, a GPU oferece até 24 GB dedicados apenas para gráficos, o que indica um bom desempenho para os tipos de uso mais exigentes. A fabricante fala ainda em capacidade para rodar jogos em 8K, algo ainda impossível nas RTX de primeira geração. Além disso, a taxa de quadros também chama atenção, prometendo 60 fps nessa situação. Vale ressaltar que, segundo a Nvidia, a memória gráfica utilizada nas novas Ampere é a mais rápida do mundo, com largura de banda próxima a 1 TB/s. Além disso, a empresa também desenvolveu a tecnologia RTX IO, que promete acelerar o processo de transferência de dados entre o armazenamento e a GPU. Dessa forma, a renderização em games de mundo aberto pode ficar ainda mais rápida, por exemplo. As placas de vídeo trazem ainda núcleos voltados para diferentes trabalhos, como os RT Cores e os Tensor Cores, de segunda e terceira gerações, respectivamente. Também há novos multiprocessadores de streaming, que prometem dobrar a transferência oferecida nas RTX 20. As outras placas reveladas pela marca são opções mais acessíveis ao público geral. Os modelos RTX 3070 e RTX 3080 trazem memória VRAM de até 8 GB em padrão G6 e 10 GB em G6X, respectivamente. A primeira, segundo a marca, é capaz de superar a RTX 2080 Ti em desempenho, enquanto a segunda deve oferecer até duas vezes mais performance em relação à RTX 2080. Ambas contam com as tecnologias de imagem da Nvidia de forma nativa. Matéria em Desenvolvimento... Fonte: https://www.techtudo.com.br/noticias/2020/09/nvidia-anuncia-novas-placas-top-de-linha-rtx-30-com-arquitetura-ampere.ghtml
  2. katanarx

    apresentação Lima Katana Brasília-DF

    1. Conheci por meio de pesquisas feitas no Google. 2. Eu sou Amador. 3. Conhecimento em Computadores e Notebooks. 4. Sou um entusiasta por tecnologia, sempre gostei de concertar as coisas. Ainda tenho muito a apreender. Espero poder compartilhar conhecimento e apreender com os mais experientes.
  3. Proteção térmica combinada e sistema de propulsão solar térmica. [Imagem: Jason Benkoski] Conceitos Inovadores Avançados A NASA anunciou mais uma rodada do seu tradicional programa Conceitos Inovadores Avançados. O programa NIAC (Nasa Innovative Advanced Concepts) financia estudos preliminares para avaliar tecnologias que possam ser usadas em futuras missões aeronáuticas e espaciais. Na rodada de 2022 estão sendo destinados US$5,1 milhões para 17 equipes detalharem melhor suas propostas, algumas bem mais parecidas com ficção científica do que com projetos de engenharia. Os conceitos selecionados incluem 12 novos projetos para estudo da Fase I, bem como cinco financiamentos da Fase II, que permitirão aos pesquisadores continuar seus trabalhos em conceitos inovadores que já haviam sido selecionados em rodadas anteriores. Os novos projetos da Fase I incluem um novo design para uma espaçonave tripulada que ofereça mais proteção contra radiação em viagens longas do que os módulos de tripulação convencionais, um conceito para um avião elétrico completamente silencioso e uma ideia para uma espaçonave que poderia aproveitar o calor do Sol como propulsão para fora do Sistema Solar a velocidades sem precedentes. Proteção cósmica estendida usando o torus Halbach. [Imagem: Elena D'Onghia] De perto e de Longe John Mather, cientista da própria NASA (Centro de Voos Espaciais Goddard) propôs um conceito que pode ajudar a humanidade a estudar exoplanetas distantes semelhantes à Terra: Um sombreiro estelar do tamanho de um campo de futebol no espaço, que seria alinhado com telescópios terrestres, bloqueando a luz de estrelas distantes e permitindo que os astrônomos procurem sinais de vida nas atmosferas de planetas em outros sistemas estelares. O conceito proposto por Sara Seager, do MIT, poderia ajudar a estudar um planeta muito mais próximo de casa: Vênus. Uma sonda desceria de pára-quedas na atmosfera do planeta para capturar uma amostra de gás e nuvens. A amostra seria trazida para a Terra, onde os cientistas poderiam procurar sinais de vida na atmosfera de Vênus - um dos poucos lugares no planeta quente e de alta pressão onde a vida poderia prosperar. Bonnie Dunbar, da Universidade do Texas, quer manter as atenções em Marte, colocando lá uma "Fábrica 4.0" que permitiria que um astronauta entrasse em um scanner corporal e, horas depois, caminhasse pelo planeta em um traje espacial feito sob medida, respirando oxigênio extraído da atmosfera rica em dióxido de carbono de Marte. Fabricação 4.0 de trajes espaciais personalizados de alto desempenho para a exploração de Marte. [Imagem: Bonnie Dunbar] Gravidade Artificial Os selecionados da Fase II incluem um projeto para pequenos robôs escaladores que poderiam explorar cavernas subterrâneas em Marte, uma nova maneira de usar energia nuclear para naves espaciais e um conceito para um enxame de microrrobôs nadadores, impressos em 3D, que poderiam explorar mundos oceânicos como Encélado, Europa e Titã. O professor Zac Manchester, da Universidade Carnegie Mellon, garantiu seu financiamento para continuar trabalhando em um conceito de gravidade artificial no espaço usando uma estrutura rotativa de um quilômetro de diâmetro. Após o lançamento em um único foguete, a estrutura se desdobraria em 150 vezes seu tamanho original, tornando-se um enorme habitat giratório que forneceria gravidade artificial igual à gravidade da Terra em algumas partes da estrutura. Arquitetura revolucionária de estrutura implantável adaptável. [Imagem: Jonathan Sauder] Fase I Veja a lista completa dos projetos da Fase I, seguidos do pesquisador responsável e sua instituição: - Radar Criosférico Rydberg - Darmindra Arumugam (Laboratório de Propulsão a Jato) - Propulsão silenciosa e de estado sólido para veículos de mobilidade aérea avançada - Steven Barrett (MIT) - Proteção térmica combinada e sistema de propulsão solar térmica para manobra de Oberth - Jason Benkoski (Universidade Johns Hopkins) - Chapéu da Tripulação: Proteção cósmica estendida usando o torus Halbach - Elena D'Onghia (Universidade Wisconsin-Madison) - O fio digital do traje espacial: Fabricação 4.0 de trajes espaciais personalizados de alto desempenho para a exploração de Marte - Bonnie Dunbar (Universidade Texas A&M) - Respirando o ar de Marte: Geração de O2 estacionária e portátil - Ivan Ermanoski (Universidade do Estado do Arizona) - Pi: Terminal de defesa para a humanidade - Philip Lubin (Universidade da Califórnia de Santa Barbara) - Observatório híbrido para exoplanetas semelhantes à Terra - John Mather (Centro de Voos Espaciais Goddard) - Analisador de velocidade de óptica neutra in-situ para exploração termoférica - Marcin Pilinski (Universidade do Colorado de Boulder) - Arquitetura revolucionária de estrutura implantável adaptável sob restrições - Jonathan Sauder (Laboratório de Propulsão a Jato) - Retorno de amostra da atmosfera e partículas de nuvens de Vênus para astrobiologia - Sara Seager (MIT) - Embarcação científica para exploração de planeta exterior - Mahmooda Sultana (Centro de Voos Espaciais Goddard) O sistema de gravidade artificial do professor Zac Manchester já está entrando na Fase II. [Imagem: Zac Manchester] Fase II Abaixo os projetos que seguem para a Fase II, seguidos do pesquisador responsável e sua instituição: - Raio bioinspirado para ambientes extremos e exploração zonal - Javid Bayandor (Universidade do Estado de Nova Iorque) - Estruturas espaciais em escala de quilômetros a partir de um único lançamento - Zac Manchester (Universidade Carnegie Mellon) - Energia planar atômica para exploração leve - E. Joseph Nemanick (The Aerospace Corporation) - Pequeno robô para grandes tarefas de manipulação móvel em ambientes de cavernas marcianas - Marco Pavone (Universidade de Stanford) - Sensoriamento com micronadadores independentes - Ethan Schaler (Laboratório de Propulsão a Jato) Fonte: https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=nasa-seleciona-17-conceitos-tecnologias-espaciais-futuristicas&id=010130220228#.YiETVXrMIdU
  4. Conhecemos a Eletrônica BR através de colegas técnicos ao longo dos nossos 21 anos de trabalho com reparos. Somo técnicos e engenheiro eletricista. Trabalhamos no ramo da eletrônica e reparo de telefonia móvel. "No ano de 1999 o senhor Almir Jandrey Soares, deu início aos trabalhos da JS Tecnologias na cidade de Barros Cassal – RS, inaugurou serviços de reparo e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico. Estas duas décadas acrescentaram ao fundador o engajamento com sua família e colaboradores, o que permitiu ampliar as possibilidades de atuação adentrando às áreas da tecnologia, telecomunicações e projetos de engenharia elétrica de maneira eficaz. Quando surge a palavra Tecnologias, junto vem uma Magia, uma sensação de realizar o improvável, um sentimento quase inexplicável de conquista. Não é por coincidência que o fenômeno Internet passa a integrar os serviços da empresa, o sucesso comercial global agora é compartilhado nos mais remotos lugares."
  5. sou jorge gosto muito de tecnologias e de estudar muito sobre todas áreas tecnologia para que posso compreenderas e me a perfeiçoar as técnica e aperfeiçoar nos desafios e aprender mais ainda sempre bom. obrigado
  6. jeffersongualberto

    apresentação Amador

    Quero aprender eletronica
  7. Indústria 4.0: entenda quais são as tecnologias e os impactos da Quarta Revolução Industrial Já não é de hoje que se fala de uma tal de indústria 4.0. Também conhecida como a Quarta Revolução Industrial, essa expressão faz referência a um novo marco na história da humanidade quando o assunto é progresso e evolução. É muito provável que você tenha estudado as revoluções industriais do passado (especialmente a primeira e a segunda) e pode estar se questionando por que seria interessante ler sobre a quarta. Como profissional de TI, é imprescindível estar antenado às constantes evoluções do mercado. A Quarta Revolução Industria trabalha exatamente com conceitos que estão totalmente atrelados a essa evolução. Alguns exemplos são Inteligência Artificial (IA), Internet das Coisas (IoT) e Manufatura Aditiva (ou Impressão 3D). Quem trabalha na área tecnológica sabe como esses temas estão “quentes” e quem dominá-los certamente poderá ter vantagens frente aos seus concorrentes. É por isso que, neste artigo, vou apresentar o que é indústria 4.0 para que todos os leitores do Profissionais de TI sejam conhecedores desse conceito. Além disso, também vou mostrar um breve histórico das revoluções industriais, o que ajuda a compreender como chegamos até aqui e para onde vamos no futuro. Por fim, falarei um pouco sobre as tecnologias envolvidas na indústria 4.0 e como ela está acontecendo no Brasil. O que é Indústria 4.0? Em sua essência, o conceito de indústria 4.0 faz referência a um conjunto de tecnologias. No caso da Quarta Revolução Industria, o foco são a automação e a troca de dados que permitirão a fusão do mundo físico, digital e biológico. Esse parece ser um objetivo estranho, mas faz sentido. Hoje, com o advento da tecnologia, é natural tentarmos integrar tudo, o que já acontece no meio físico e digital em certo sentido. Porém, quando o assunto é o biológico, ainda temos um longo caminho a percorrer. Como diversas metodologias de sucesso se apoiam em processo naturais (o velcro é um excelente exemplo), realizar essa fusão entre o físico, digital e o biológico faz todo o sentido. Isso é o que chamamos de biomimetismo, mas a indústria 4.0 não se concentra em apenas imitar a natureza. Na verdade, o objetivo das tecnologias empregadas na Quarta Revolução Industria é permitir o crescimento exponencial da humanidade. As técnicas empregadas certamente já dão um vislumbre de que isso irá acontecer. Mas será que faz sentido o ser humano caminhar nessa direção? Para entender para onde estamos indo, é muito importante saber de onde estamos vindo. Por isso, vamos discutir também as três primeiras revoluções industriais. Um breve histórico Quando estudamos história, percebemos que as revoluções industriais foram marcos históricos que trouxeram grandes avanços para a humanidade. Sem elas, é provável que ainda estivéssemos “parados no tempo”, realizando as mesmas atividades sempre da mesma maneira. Em suma, as revoluções industriais abalaram a estrutura da sociedade trazendo novas tecnologias ou formas de se fazer atuação nunca antes vistas. É isso o que a Quarta Revolução Industrial está prometendo fazer também. Mas antes de nos aprofundarmos nas tecnologias da Indústria 4.0, vamos entender como aconteceram as três primeiras revoluções industriais: 1ª Revolução Industrial: o primeiro grande salto da humanidade se concentrou na energia mecânica e nos motores a vapor. Esse período histórico teve início no final do século XVIII (por volta de 1780) e tem como um dos principais símbolos a Maria Fumaça, a locomotiva movida a queima de carvão. Além disso, os avanços na indústria têxtil, com impressoras mecânicas e velozes, também é um dos casos mais conhecidos. 2ª Revolução Industrial: a presença da eletricidade nas fábricas foi o que marcou o segundo grande saldo da indústria. Como consequência, temos algo que está presente até hoje em nossas fábricas: a produção em massa, cujo mais famoso exemplo é o da linha de montagem de Henry Ford em 1913. 3ª Revolução Industrial: o terceiro período de grande evolução nas indústrias é caracterizado pela informatização e, de certa forma, está acontecendo neste exato momento em diversos locais. Com o advento dos computadores pessoais, Internet e smartphones, pudemos ver a massificação da informação, o que também ajudou a resultar na automação de tarefas mecânicas e repetitivas. As tecnologias da Indústria 4.0 Todas as revoluções industriais tiveram alguns protagonistas. No caso da Quarta Revolução Industrial, os protagonistas estão aqui para acelerar a evolução em direção a automação (reflexo da 3º Revolução Industrial) e permitir a fusão entre os mundos físico, digital e biológico. As principais tecnologias da indústria 4.0 são: Inteligência Artificial: segmento da computação que tem como objetivo simular a capacidade humana de raciocinar, tomar decisões e resolver problemas complexos. O método usado para isso é o uso de softwares e técnicas em robôs e máquinas que possuem grande capacidade de automatizar vários processos. Internet das Coisas: esse conceito representa a conexão de objetos físicos com a internet para que, assim, possam ser realizar diversas funções de forma automatizada. Um bom exemplo são os carros autônomos que poderiam guiar os seus passageiros sem a intervenção humana, diminuindo o tempo de viagens, acidentes e engarrafamentos. Impressão 3D: trata-se do conceito de utilização de materiais específicos para a construção de novas peças, constituindo uma montagem completa. A impressoras 3D para diversos tipos de materiais, desde plástico, metal e até mesmo comida. Biologia Sintética: esse conceito é representado pela convergência de técnicas nas áreas de química, biologia e engenharia, e tem como principal projeto a construção de novas partes biológicas, tais como enzimas, células, circuitos genéticos e muito mais. Sistemas Ciber-físicos: a ideia desta tecnologia é que todo objetivo e processo físico possa ser mapeado e digitalizado. Ou seja, tudo em uma fábrica ou indústria precisa ter um irmão gêmeo digital, representando a perfeita união entre o físico e o tecnológico. Indústria 4.0 no Brasil A revolução industrial se caracteriza por um evento de proporções globais. Por isso, é de se esperar que sua ocorrência também tenha impactos no Brasil. Nos três primeiros grandes saltos da humanidade, a nossa terra demorou um pouco para sentir os efeitos das evoluções. Porém, esse efeito foi diminuindo com o passar do tempo, até o dia em que hoje, na Quarta Revolução Industrial, estamos participando ativamente no processo de crescimento das novas tecnologias. Porém, isso não significa que não enfrentaremos desafios. Muito pelo contrário. Para se ter uma noção da nossa situação atual: Entre 2006-2016, a produtividade da indústria no Brasil caiu mais de 7%; O Brasil ocupa a 64ª colocação no Índice Global de Inovação; Hoje, a indústria representa menos de 10% do nosso PIB; No Índice Global de Competitividade da Manufatura, o Brasil caiu da 5ª posição em 2010 para a 29º colocação em 2016. Mas não sejamos pessimistas. Como dito, hoje o Brasil consegue concorrer de igual para igual com países desenvolvidos quando o assunto são as tecnologias envolvidas na indústria 4.0. Embora tenhamos muitos desafios a serem superados, definitivamente conseguiremos avançar e surfar na onda da Quarta Revolução Industrial, preparando o caminho para as próximas inovações. Fonte
  8. O TecMundo fala sobre as principais novidades do mundo da tecnologia todos os dias, mas também precisamos falar do oposto: aquelas tecnologias que foram um fracasso comercial, só apanharam da crítica e não caíram no esquecimento de tanto ódio que geram. Perguntamos no Twitter e no Facebook para os leitores quais são as piores tecnologias lançadas desde 1999 — e as respostas podem surpreender você. Fonte: TecMundo - YouTube

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