Спустя 4 года наконец вышла новая стабильная версия Winamp

Спустя 4 года наконец вышла новая стабильная версия Winamp

Спустя 4 года наконец вышла новая стабильная версия Winamp

Авторы знаменитого медиапроигрывателя Winamp выпустили новую версию спустя четыре года разработки. Таким образом, программа официально вышла из статуса «бета». Winamp успел полюбиться многим ещё в те времена, когда о стриминговых платформах никто ничего не слышал, а пользователи поглощали музыку в MP3-формате.

Проигрыватель отличался различными обложками в стиле ретро, анимированной визуализацией, которая синхронизировалась с воспроизводимой музыкой и прочими приятностями.

После выпуска версии Winamp 5.666 в 2013 году разработчики свернули свой проект. Только в октябре 2018-го, когда в Сеть слили версию Winamp 5.8, девелоперы решили опубликовать ее на своем официальном сайте — Winamp.com.

С тех пор авторы медиапроигрывателя постоянно обещали пользователям выпустить новую версию с поддержкой облачного стриминга. В ноябре 2021 года на ресурсе Winamp.com обновился логотип и появилась возможность поучаствовать в программе бета-тестирования новых версий.

В общей сложности меломаны ждали четыре года, прежде чем разработчики выкатили Winamp 5.9 RC1 Build 9999. В стабильной версии не так уж много нововведений, поскольку девелоперы в первую очередь хотели перевести код с Visual Studio 2008 на Visual Studio 2019. Теперь авторы программы сосредоточатся на новых функциях и «фишках» Winamp.

К сожалению, медиапроигрыватель теперь не поддерживает Windows XP и Vista. Пользоваться программой смогут только люди, сидящие на Windows 7 SP1 и более поздних версиях операционной системы.

Российские физики научили жидкий свет запоминать данные

Учёные из Российского квантового центра, МФТИ и СПбГУ показали, что поляритонный конденсат способен сохранять поляризацию светового сигнала на протяжении сотен пикосекунд — в сотни раз дольше жизни отдельной квазичастицы. В перспективе эффект можно использовать для создания оптической памяти, которой не придётся постоянно переводить фотоны в электрические сигналы и обратно.

Поляритоны возникают при сильном взаимодействии света с электронными возбуждениями в полупроводнике.

В большом количестве они образуют коллективное состояние, которое за необычные свойства называют жидким светом. Отдельный поляритон исчезает почти мгновенно, однако оставленная входным импульсом поляризация продолжает жить во всём конденсате.

Система не клонирует фотон и не сохраняет его целиком, зато запоминает состояние поляризации даже очень слабого сигнала.

Несколько сотен пикосекунд звучат не особенно впечатляюще рядом с флешкой, которая хранит отпускные фотографии годами. Но внутри оптического процессора это солидный запас времени: свет успевает пройти между вычислительными узлами, не превращаясь по дороге в электричество.

Такой подход способен упростить архитектуру фотонных и квантовых вычислителей, ускорить обмен данными и снизить энергопотребление. Особенно важно, что поляритонные системы можно создавать в материалах, работающих при комнатной температуре, а не только в лабораторном морозильнике.

Результаты опубликованы в журнале Physical Review Letters. Российский квантовый центр рассматривает поляритонный конденсат как возможную основу для классической и однофотонной памяти.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru