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Une IA a lu un rouleau carbonisé par le Vésuve il y a près de 2 000 ans

Pour la première fois, on connaît le titre exact d’un livre antique sans avoir ouvert le livre. Les chercheurs de la Vesuvius Challenge ont lu, écrit en plein milieu d’un papyrus carbonisé, la mention “Sur les vices, livre 1”, un traité de philosophie grecque signé Philodème, un penseur épicurien actif au Ier siècle avant notre ère, dont le rouleau était resté soudé sur lui-même depuis l’éruption du Vésuve en l’an 79.

Le X-59 de la NASA vole plus vite que le son, mais sans le bang qui va avec

Le 12 juin, l’avion expérimental X-59 de la NASA a filé à Mach 1,4, soit environ 1 490 km/h, à 17 000 mètres d’altitude. Et au sol, silence.

La quête du silence quand on travaille sur un avion qui dépasse le mur du son, c’est étonnant, et pourtant… Normalement, dès qu’un avion dépasse la vitesse du son, il comprime l’air devant lui en une onde de choc qui claque au sol comme un mega coup de tonnerre. C’est ça, le bang supersonique.

Le vieux Pixel de votre tiroir vaut peut-être mieux qu’un serveur

Des chercheurs de l’université de Californie à San Diego, épaulés par Google, viennent de prouver un truc contre-intuitif : un Pixel mis au rebut il y a trois ans tient encore tête à un serveur professionnel sur certains calculs, au point qu’on peut en assembler un vrai data center au lieu de le foutre à la poubelle.

L’idée a été posée sur le
blog de recherche de Google
. Une fois l’appareil ouvert, les chercheurs retirent tout ce qui ne sert plus, l’écran, la batterie au lithium, les caméras et la coque, jusqu’à ne garder que la carte mère et sa puce, ce qu’on appelle un SoC, le processeur qui faisait tourner Android avant qu’on le bascule sur une distribution Linux des plus classiques.

Une veste qui fabrique de l’eau potable à partir de l’air, comme dans Dune

Des ingénieurs de l’université du Texas à Austin ont mis au point un vêtement qui tire de l’eau potable directement de l’air ambiant, sans réservoir à remplir ni source à proximité, simplement grâce au tissu dont il est fait. Le travail, mené par Guihua Yu et son équipe de la Cockrell School of Engineering, avec le chimiste Keith Johnston du département de génie chimique McKetta et l’auteur principal Weixin Guan, vient d’être publié dans la revue scientifique Science Advances.

Reconstituer l’écran d’une radio médicale avec une électrode de soudure

Un bricoleu,
MarcellF
, s’est mis en tête de produire lui-même l’écran fluorescent qui rend les rayons X visibles. Le genre de composant qu’on imagine sorti d’un labo d’imagerie. Sauf qu’il y est parvenu dans son atelier, en mélangeant des sels dans des creusets.

Le principe d’une radio est en fait assez simple. On éclaire un objet avec un faisceau de rayons X, ces ondes invisibles qui traversent la matière comme à l’hôpital, et puisque les zones denses en bloquent une partie pendant que les zones creuses le laissent filer, on récupère derrière l’objet une ombre qui dessine sa structure interne. Reste à rendre cette ombre visible.

Artemis III a son équipage, sa date et un petit problème, la mission n’ira pas sur la Lune

La NASA a présenté les quatre astronautes d’Artemis III, la fameuse mission censée ramener des humains sur la Lune. Sauf que celle-là n’y posera pas le pied.

Cap sur l’été 2027 pour deux semaines en orbite autour de la Terre, et non autour de la Lune. L’idée, c’est une répétition générale : tester les atterrisseurs lunaires en conditions réelles avant d’y risquer un équipage pour de bon. L’alunissage, lui, est repoussé à la mission suivante, Artemis IV, visée pour 2028.

Green Bank – La ville « sans ondes » qui écoute l’univers

Aujourd’hui je suis tombé sur une story Instagram d’
Artisan de demain
qui parlait d’un truc qui m’a plutôt intrigué. En fait, quelque part en Virginie-Occidentale, il existerait une ville qui vit « sans ondes électromagnétiques ». Pas de WiFi, pas de 5G, pas de four à micro-ondes qui ronronne tranquille dans la cuisine alors forcément, ça m’interroge… Et la Artisan de demain le dit elle-même face caméra, «* la raison, elle est scientifique* ». Et comme pour une fois que sur Instagram, ce qui est raconté est vrai, j’ai creusé un peu plus l’info…

Age of Empires II est aussi conscient que votre ChatGPT

Vous connaissez ce refrain qu’on entend partout dans la presse, comme quoi ChatGPT ou Claude « comprendrait vraiment » ce que vous racontez, qu’il aurait une « morale », une
« intention »
, voire bientôt
une conscience
?

Bah Adrian de Wynter, chercheur principal chez Microsoft, vient d’y répondre de la plus belle des manières en prouvant que si c’est le cas, alors Age of Empires II a lui aussi des attributs très humains.

Des mathématiciens ont calculé Pi avec des monstres de Minecraft, sans écrire une seule ligne de code

Molly Lynch, de l’université Hollins, et Michael Weselcouch, du Roanoke College, deux profs de maths américains, ont eu une idée que personne n’avait osé tenter : estimer la valeur de Pi en lâchant des monstres dans Minecraft, sans programmer quoi que ce soit, juste en exploitant les règles du jeu.

Tout part d’une vieille technique de probabilités appelée méthode de Monte-Carlo, qu’on surnomme aussi la méthode des fléchettes. Imaginez un carré avec un cercle dessiné dedans, qui touche les bords. Vous lancez des fléchettes au hasard sur le carré. La proportion de fléchettes qui tombent dans le cercle, comparée au total, vaut environ Pi divisé par quatre. Vous multipliez par quatre, et vous obtenez une approximation de Pi.

Des mathématiciens ont calculé Pi avec des monstres de Minecraft, sans écrire une seule ligne de code

Molly Lynch, de l’université Hollins, et Michael Weselcouch, du Roanoke College, deux profs de maths américains, ont eu une idée que personne n’avait osé tenter : estimer la valeur de Pi en lâchant des monstres dans Minecraft, sans programmer quoi que ce soit, juste en exploitant les règles du jeu.

Tout part d’une vieille technique de probabilités appelée méthode de Monte-Carlo, qu’on surnomme aussi la méthode des fléchettes. Imaginez un carré avec un cercle dessiné dedans, qui touche les bords. Vous lancez des fléchettes au hasard sur le carré. La proportion de fléchettes qui tombent dans le cercle, comparée au total, vaut environ Pi divisé par quatre. Vous multipliez par quatre, et vous obtenez une approximation de Pi.