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¿Por qué se eliminó la escena de la explosión nuclear del Diamond Arm? Respuesta detallada

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¿Sabías?

¿Por qué se eliminó la escena de la explosión nuclear del Diamond Arm?

Hubo muchos momentos en "Diamond Hand" en los que la censura soviética encontró fallas: dos prostitutas, una escena de embriaguez del carácter positivo principal, descuido de los funcionarios de aduanas y mucho más. Gaidai buscó un truco: pegó una explosión nuclear al final de la película y le dijo a la comisión de Goskino que podían eliminar cualquier cosa menos la explosión. La comisión respondió lo contrario: habría que quitar la explosión y dejar el resto como está, que es lo que quería el director.

Autores: Jimmy Wales, Larry Sanger

 Dato interesante al azar de la Gran Enciclopedia:

¿Por qué las serpientes no tienen patas?

La ausencia de patas en las serpientes modernas no significa que nunca hayan tenido extremidades. Pero la ciencia no sabe cómo y cuándo las serpientes "perdieron" sus patas. Algunos científicos creen que algunas especies de lagartijas musarañas, que han sobrevivido hasta el día de hoy, fueron los ancestros de la serpiente. Todos estos lagartos tienen patas muy cortas o ninguna.

Pero, a pesar de que una vez que todas las patas de la serpiente desaparecieron a la vez, de ninguna manera perdieron la capacidad de moverse y prescindir de ellas muy bien. Las placas convexas ubicadas en el vientre ayudan a la serpiente a moverse.

Las serpientes tienen cuatro formas diferentes de moverse.

1. Movimiento ondulatorio lateral. La serpiente describe secuencialmente curvas onduladas con su cuerpo, de forma similar a la letra S, y, empujando el cuerpo desde la irregularidad del suelo, se desliza hacia adelante.

2. Movimiento rectilíneo. Pequeños grupos de placas en el vientre empujan una parte del cuerpo de la serpiente hacia adelante, mientras que el resto de las placas se empujan hacia atrás, creando un soporte para el cuerpo. Después de eso, las placas que se han movido hacia adelante sujetan el cuerpo mientras que las placas de la parte posterior del cuerpo se acercan a ellas.

3. El movimiento en espiral se usa para escalar árboles. La serpiente envuelve su cola alrededor del tronco de un árbol y, levantando la parte delantera del cuerpo, atrapa el árbol a cierta altura, luego de lo cual tira hacia arriba de la parte inferior del cuerpo.

4. Desplazamiento lateral. Moviéndose de esta manera, la serpiente lanza la parte delantera del cuerpo hacia un lado, luego tira hacia arriba de la parte trasera y repite la misma operación.

 ¡Prueba tus conocimientos! Sabías...

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Microscopio infrarrojo avanzado 02.05.2024

Los microscopios desempeñan un papel importante en la investigación científica, ya que permiten a los científicos profundizar en estructuras y procesos invisibles a simple vista. Sin embargo, varios métodos de microscopía tienen sus limitaciones, y entre ellas se encuentra la limitación de resolución cuando se utiliza el rango infrarrojo. Pero los últimos logros de los investigadores japoneses de la Universidad de Tokio abren nuevas perspectivas para el estudio del micromundo. Científicos de la Universidad de Tokio han presentado un nuevo microscopio que revolucionará las capacidades de la microscopía infrarroja. Este instrumento avanzado le permite ver las estructuras internas de las bacterias vivas con una claridad asombrosa en la escala nanométrica. Normalmente, los microscopios de infrarrojo medio están limitados por la baja resolución, pero el último desarrollo de investigadores japoneses supera estas limitaciones. Según los científicos, el microscopio desarrollado permite crear imágenes con una resolución de hasta 120 nanómetros, 30 veces mayor que la resolución de los microscopios tradicionales. ... >>

Trampa de aire para insectos. 01.05.2024

La agricultura es uno de los sectores clave de la economía y el control de plagas es una parte integral de este proceso. Un equipo de científicos del Consejo Indio de Investigación Agrícola-Instituto Central de Investigación de la Papa (ICAR-CPRI), Shimla, ha encontrado una solución innovadora a este problema: una trampa de aire para insectos impulsada por el viento. Este dispositivo aborda las deficiencias de los métodos tradicionales de control de plagas al proporcionar datos de población de insectos en tiempo real. La trampa funciona enteramente con energía eólica, lo que la convierte en una solución respetuosa con el medio ambiente que no requiere energía. Su diseño único permite el seguimiento de insectos tanto dañinos como beneficiosos, proporcionando una visión completa de la población en cualquier zona agrícola. "Evaluando las plagas objetivo en el momento adecuado, podemos tomar las medidas necesarias para controlar tanto las plagas como las enfermedades", afirma Kapil. ... >>

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Sistema de un solo chip Mobileye EyeQ4 para vehículos semiautónomos 16.03.2015

Mobileye, que se especializa en el desarrollo de sistemas de asistencia al conductor mediante cámaras, presentó la cuarta generación de sistemas relacionados de un solo chip: EyeQ4.

EyeQ4 reúne 15 años de experiencia en el desarrollo de núcleos de visión artificial especializados. En total, la configuración de EyeQ4 incluye 14 núcleos de computación, 10 de los cuales son aceleradores de vectores especializados para procesar información visual.
Sistema de un solo chip Mobileye EyeQ4

Cada uno de los cuatro núcleos del procesador EyeQ4 puede ejecutar cuatro flujos de instrucciones. Estarán acompañados de seis bloques Vector Microcode Processor (VMP) ya probados en los modelos EyeQ2 y EyeQ3. EyeQ4 tendrá nuevos aceleradores de hardware: clúster de procesamiento multiproceso (MPC) y matriz de macros programables (PMA), dos de cada tipo.

En términos de versatilidad, MPC es superior a las GPU y los impulsores OpenCL, y en términos de eficiencia es superior a la CPU. En cuanto a los PMA, estos bloques se caracterizan por una alta densidad computacional, acercándose a los aceleradores de hardware puro, superando significativamente a los procesadores de señales digitales tradicionales, pero conservando la capacidad de programación. Todos los núcleos de EyeQ4 son totalmente programables, lo que le permite implementar cualquier algoritmo y, utilizando el núcleo más adecuado para cada tarea específica, puede obtener un alto rendimiento. Si intenta expresar numéricamente las capacidades del procesador, su rendimiento supera los 2,5 TFLOPS con un consumo de energía de 3 vatios.

Las muestras de ingeniería de EyeQ4 se esperan para el cuarto trimestre de 2015. El primer conjunto completo de pruebas, que incluye aplicaciones para seguridad activa y simulación ambiental (con ocho cámaras), debería estar listo en el segundo trimestre de 2016, y la compañía espera lanzar el lanzamiento en serie a principios de 2018.

Los clientes de EyeQ4 ya se han interesado. Un importante fabricante europeo planea usar el nuevo procesador en sus productos a partir de 2018, según Mobileye. El procesador EyeQ4 formará parte de un sistema ampliable mediante cámaras. En su configuración básica, el sistema contará con cámaras de una sola lente para evitar colisiones, mientras que la configuración superior incluirá cámaras de triple lente para permitir una conducción semiautónoma. Es importante que EyeQ4 admita el uso de escáneres de radar y láser con cámaras.

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