AMD обновила свои драйвера видеокарт для майнеров

AMD обновила свои драйвера видеокарт для майнеров

Крупнейший производитель специализированного оборудования для майнинга Bitmain анонсировал новое устройство, предназначенное для добычи криптовалюты Ethereum. Эта новость пошатнула позиции компании AMD, которая занимается производством видеокарт, но разработчик не намерен сдавать позиций, уступая конкурентам свою долю прибыли. Сегодня AMD сообщила о выпуске новых майнинговых драйверов для своих видеокарточек.

«Серьёзные нагрузки при работе с блокчейном могут стать причиной снижения производительности видеокарт. Новейшее обновление программного обеспечения для наших графических адаптеров призвано устранить проблемы с эффективностью при добыче криптовалют с помощью видеокарт», — сообщает AMD в описании к апдейту.

Примечание к выпуску обновления для Radeon Software Adrenalin Edition 18.3.4 гласит, что обновление программного обеспечения не содержит других серьёзных нововведений и не предназначено для игр и графических нагрузок — в том уникальность новейшей версии ПО.

Дальнейших обновлений, направленных на улучшение производительности видеокарт при майнинге компания AMD не обещает. Видимо, текущих обновлений и «заплаток» должно хватить для того, чтобы обеспечить существенный прирост производительности без ущерба карточкам. Регулярно «фиксить баги», связанные с майнингом, компания тоже не обещает, но появление подобного обновления очень радует, позволяя надеяться на то, что аналогичные исправления будут выходить и в будущем.

Такое обновление — логичный шаг от AMD. Вчера аналитики понизили прогноз, связанный с прибылью компании, из-за анонса нового ASIC-майнера от Bitmain, поэтому программное улучшение стабильности при добыче криптовалют действительно может хоть как-то улучшить дела AMD, внушив пользователям доверие и подтолкнув их к дальнейшему использованию видеокарт компании.

Обсудить перспективы AMD на поприще майнинга можно в нашем специальном чате. Про криптовалюты приглашаем поговорить здесь. Наш третий чат посвящён новостям высоких технологий. Добавляйтесь!

Исследователи: майнеры зарабатывают больше криптовалютных спекулянтов

Исследователи: майнеры зарабатывают больше криптовалютных спекулянтов

Исследователи Калифорнийского университета произвели ряд вычислений, в ходе которых пришли к выводу, что спекуляция криптовалютами гораздо менее выгодна, чем майнинг, — пишет Cryptovest.

Группа исследователей анализировала потенциал поступлений от майнинга и сравнивала его со спекуляцией почти двух десятков альткоинов. При этом Биткоин, Лайткоин и Эфириум наряду с другими популярными криптовалютами участия в исследовании не принимали.

В ходе исследований учёные взяли реальные торговые данные и приняли в расчёт расходы на майнинг, после чего они пришли к выводу, что доход от майнинга более стабилен и менее рискован, нежели попытки заработать на спекуляции альткоинами. Возврат инвестиций в майнинге составил от 7 до 18 процентов, в то время как спекулянты получили от -1 до 0,5 процента дохода.

Объективности ради исследователи сообщают, что криптовалютный рынок весьма нестабилен, а исследование длилось всего несколько дней, поэтому прогноз, выданный специалистами, следует считать краткосрочным. Хуанг отметил, что если бы исследования продолжались больше недели, то и его результаты могли бы быть абсолютно противоположными.

У нас есть чаты для обсуждения криптовалют и железа с майнингом, и они ждут новых подписчиков! На тему высоких технологий приглашаем поболтать в отдельный телеграм-чатик. Добро пожаловать!

Искусство киригами вдохновило учёных на создание инновационного пластыря

Искусство киригами вдохновило учёных на создание инновационного пластыря

Киригами – японское искусство изготовления из бумаги различных фигурок и открыток с помощью обыкновенных ножниц. Кто бы мог подумать, что именно оно вдохновит исследователей из Массачусетского технологического института на создание необычного пластыря, который одинаково эффективно заклеивает не только ровные участки кожи, но также и подвижные вроде локтей и коленок, при этом не отклеиваясь от них во время движения.

Инженеры из MIT разработали клейкую плёнку, способную выполнять роль пластыря для подвижных частей тела. Думаю, что многие из нас сталкивались с проблемой, когда пластырь отклеивался от разбитого локтя или коленки, как только мы начинали сгибать руку или ногу. Что ж, решение оказалось достаточно простым: всего-то нужно было нанести на эластичный материал (в данном случае был использован жидкий эластомер) множественные надрезы, что в разы увеличило его способность к деформации без риска отклеивания от поверхности кожи.

Новый пластырь с лёгкостью выдерживает сотни циклов растягивания и сжатия, при этом защищая поверхность кожи от внешних воздействий. На этом исследователи решили не останавливаться и создали по тому же принципу грелку, запитанную от 3-вольтового аккумулятора. Грелка также показала себя с наилучшей стороны и держалась на поверхности тела, не отваливаясь от неё и обеспечивая постоянную температуру в 37 градусов Цельсия. Разработанная технология уже была запатентована и предложена крупной китайской медицинской компании. Создатели пластыря уверены, что он появится в продаже в ближайшем будущем.

Гусеничный дрон предотвратит чрезвычайные ситуации на стройке

Гусеничный дрон предотвратит чрезвычайные ситуации на стройке

Вопрос техники безопасности во время строительных работ – далеко не пустой звук. Ведь малейшая оплошность может привести не только к увечьям одного человека, но и представлять опасность в будущем. И новые технологии могут помочь улучшить контроль за безопасностью. К примеру, специалисты компании Doxel разработали гусеничного робота-прораба, который будет проводить сканирование возводимого объекта и оповещать людей о нарушениях и дефектах конструкции, которые могут даже представлять опасность в будущем.

Doxel в своей работе использовала робота с искусственным интеллектом. Он ориентируется при помощи HD-камеры и приборов, способных «просвечивать» стены для поиска дефектов. Помимо этого, дрон способен использовать промышленный сканер для осмотра строительных площадок. После того как робот собирает всю необходимую информацию, он проводит ее анализ, сравнение с имеющимися чертежами и нормами строительства и формирует отчет, который помимо информации о состоянии здания также оповещает об отставании или опережении графика.

Если что-то построено или установлено неправильно, ИИ информирует об этом и предлагает варианты решения проблем. Генеральный директор Doxel Саурабх Ладха считает, что новая технология может использоваться для экономии времени и денег при возведении крупных объектов. Подробное видео о работе гусеничного дрона доступно ниже.

Китайская орбитальная станция упадет на Землю 1 апреля

Китайская орбитальная станция упадет на Землю 1 апреля

Первая китайская орбитальная станция-автомат «Тяньгун-1» сойдёт с орбиты и упадёт на Землю в период с 31 марта по 4 апреля 2018 года. Согласно заявлениям представителей Китайского космического агентства, падение будет неконтролируемым, поэтому где именно станция окажется в момент падения, специалисты сказать затрудняются.

По предварительным расчётам, зона падения станции обозначена между 42,8 градуса северной широты и 42,8 градуса южной широты, а это значит, что потенциальным местом падения может стать Африка, южная Европа, Ближний Восток или Юго-Восточная Азия. Может она оказаться и в России, очень может быть, что местом падения станет Дагестан. Учёные уверены, что риск для окружающей среды и людей минимален, так как большая часть станции просто сгорит в атмосфере, остальные же части, если и долетят до поверхности Земли, серьёзной угрозы представлять явно не будут.

Хольгер Краг, глава управления, занимающегося отслеживанием космического мусора при Европейском космическом агентстве, тоже отметил, что для людей крайне невелика вероятность получить травму от падения обломков станции.

«Обычно от 20 до 40 процентов крупных объектов могут долетать до Земли, но при этом они всё равно разрушаются при падении, а вероятность получить травму от падения такого обломка сравнима с шансом быть поражённым молнией дважды в году», — успокаивает Краг.

Сначала Китайское космическое агентство предполагало, что «Тяньгун-1» сгорит в атмосфере Земли в конце 2017 года, однако более поздние расчёты показали, что станция прекратит свое существование весной 2018 года.

У нас есть телеграм-чат, в котором можно обсудить эту и другие новости. Присоединяйтесь.

Новый российский суперкомпьютер получил название «Говорун»

Новый российский суперкомпьютер получил название «Говорун»

На территории России функционируют более десяти суперкомпьютеров, лидером среди которых считается «Ломоносов-2». Его производительность составляет более 2 петафлопс, что обеспечивает ему 63-е место в рейтинге TOP 500 самых мощных суперкомпьютеров мира. Сотрудники Объединённого института ядерных исследований, расположенного в подмосковном городе Дубна, представили новый суперкомпьютер «Говорун», который будет использоваться для обработки данных, получаемых с будущего коллайдера тяжёлых ионов NICA.

Новый суперкомпьютер был назван в честь академика Николая Николаевича Говоруна – советского математика, члена-корреспондента Академии наук СССР и главного редактора легендарного журнала «Программирование». Над созданием компьютера помимо сотрудников Объединённого института ядерных исследований трудились также специалисты компаний Intel, NVIDIA, IBS Platformix и PCK. Суперкомпьютер построен на базе 72-ядерных процессоров Intel Xeon Phi 7290 и Intel Xeon Gold 6154. Информация между вычислительными узлами осуществляется с помощью технологии Intel Omni-Path на скорости 100 Гбит в секунду.

Производительность «Говоруна» составляет 1 петафлопс, что эквивалентно квадриллиону вычислительных операций с плавающей запятой в секунду. Это автоматически делает его участником рейтинга TOP 500 самых мощных суперкомпьютеров мира. Разработчики очень гордятся тем, что им удалось реализовать невероятно эффективную систему жидкостного охлаждения, использующую не более 6% энергии, потребляемой суперкомпьютером. Основной задачей «Говоруна» станет моделирование динамики столкновения тяжёлых ядер на коллайдере NICA. Кроме того, он будет использоваться в исследованиях, связанных с новыми материалами.

Ученые нашли способ 3D-печати водой

Ученые нашли способ 3D-печати водой

Можно ли печатать водой? Казалось бы, глупый вопрос: естественно, нет, ведь на первый взгляд ни в одном из трех агрегатных состояний вода непригодна для печати, да и какой в этом прок? Однако ученые из Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли не только нашли способ воплотить на первый взгляд безумную затею, но и грозятся совершить при помощи своего изобретения настоящую революцию в электронике, фармацевтике и медицине.

За разработку отвечает группа исследователей под руководством Тома Рассела, и на данный момент им удалось распечатать водяные тяжи диаметром от 10 микрометров до 1 миллиметра и длиной в несколько метров. Технология печати основана на сохранении стабильной формы взвеси молекул воды в минеральном масле. Такая структура, помимо всего прочего, обладает способностью к деформации и памятью формы.

«Мы создали абсолютно новый класс материалов. Для их получения мы использовали основу из минерального масла с добавкой гидрофобных полимерных молекул, а также «чернила» из воды с добавкой гидрофильных частиц золота. Молекулы полимера соединяются с золотом, образуя «иголку», одна часть которой гидрофобная, а вторая – гидрофильная».

Таким образом, получившаяся структура обладает свойствами поверхностно-активного вещества. На границе воды и масла они формируют структуру, одна часть которой «любит» воду, а другая – масло. Благодаря этому можно создавать внутри масла нити из воды.

Схема технологии 3D-печати водой в масле: при наполнении водой золотые частицы окружают ее и формируют слой эластичной пленки на поверхности раздела фаз

Для самой же печати был модифицирован стандартный 3D-принтер: в его конструкцию добавили шприц с очень тонкой иголкой, через которую подается вода. Под нужным давлением струя воды формирует тонкую трубку в слое масла. Получившаяся нить обладает хорошей электропроводностью, что может применяться при создании электронных схем, в том числе и в гибкой электронике. Такие приборы могут быть полезны при создании медицинских гаджетов, стойких к растяжению и сжатию (например, для крепления на кожу или сгибательные поверхности).

#видео дня | Новый робот-паук от компании Festo

#видео дня | Новый робот-паук от компании Festo

Помните дроидеку? Робота из киновселенной «Звездные войны», похожего на паука, способного быстро передвигаться за счет возможности свернуться калачиком, благодаря чему получил прозвище «перекати-смерть»? Так вот немецкие робототехники из нашей любимой компании Festo представили его реальное воплощение. Только в отличие от своего киношного прототипа новинка от Festo не имеет защитного поля (фух!) и мощных лазеров, которыми робот в кино ловко крошил всех подряд (двойное фух!).

На самом деле, в отличие от киношного дроида, являющегося полной фантазией создателей фильма, новинка от Festo создавалась с вполне себе реального прототипа – паука Capparaceae aureola. Эта кроха, размером не более 20 миллиметров, способна ловко сворачиваться в клубок и быстро убегать от хищников в случае опасности.

Робот BionicWheelBot от немецких работотехников, которого собираются показать на немецкой промышленной выставке Hannover Messe 2018, по размерам гораздо больше своего реального аналога, но способен делать то же самое. В обычном состоянии робот передвигается на восьми лапах, но в случае необходимости сворачивается и быстро катится, отталкиваясь от земли двумя.

В отличие от тех же ребят из Boston Dynamic, создающих SpotMini ATLAS – роботов, в перспективе способных «подвинуть» человечество, особенно после всех тех издевательств, которые им пришлось пережить от жалких кусков мяса, робототехнических отдел Festo подходит к вопросу с большей долей романтики. Чаще всего прототипами их машин становятся различные животные и насекомые: кенгуру, бабочки, стрекозы

С практической точки зрения робота BionicWheelBot в перспективе за счет его возможностей можно рассматривать как отличного разведчика местности. Он может медленно и тихо передвигаться за камнями, зарослями и другими препятствиями, проверяя обстановку вокруг, и в случае отсутствия опасности или, наоборот, ее присутствия – быстро ретироваться в сложенном состоянии.