У этого термина существуют и другие значения, см. Разрешение.
Разреше́ние — величина, определяющая количество точек (элементов растрового изображения) на единицу площади (или единицу длины). Термин применяется к изображениям в цифровой форме, фотоплёнки, фотобумаги или иного физического носителя. Более высокое разрешение (больше элементов) типично обеспечивает более точные представления оригинала. Другой важной характеристикой изображения является разрядность цветовой палитры.
Как правило, разрешение в разных направлениях одинаково, что даёт пиксель квадратной формы. Но это не обязательно — например, горизонтальное разрешение может отличаться от вертикального, при этом элемент изображения (пиксель) будет не квадратным, а прямоугольным. Более того, возможна не квадратная решётка элементов изображения, а например шестигранная (гексагональная) или вовсе не регулярная (стохастическая), что не мешает говорить о максимальном количестве точек или управляемых элементов изображения на единицу длины или площади.
Иногда, ошибочно разрешением называют размеры: фотографии, экрана монитора или изображения в пикселях, что конечно же вносит путаницу. Размеры растровых изображений выражают в виде количества пикселей по горизонтали и вертикали, например: 1600×1200. В таком случае это означает, что ширина изображения составляет 1600, а высота — 1200 точек (такое изображение состоит из 1 920 000 точек, то есть примерно 2 мегапикселя). Количество точек по горизонтали и вертикали может быть разным для разных изображений. Изображения, как правило, хранятся в виде, максимально пригодном для отображения экранами мониторов — они хранят цвет пикселей в виде требуемой яркости свечения излучающих элементов экрана (RGB), и рассчитаны на то, что пиксели изображения будут отображаться пикселями экрана один к одному. Это обеспечивает простоту вывода изображения на экран.
При выводе изображения на поверхность экрана или бумаги, оно занимает прямоугольник определённого размера. Для оптимального размещения изображения на экране необходимо согласовывать количество точек в изображении, пропорции сторон изображения с соответствующими параметрами устройства отображения. Если пиксели изображения выводятся пикселями устройства вывода один к одному, размер будет определяться только разрешением устройства вывода. Соответственно, чем выше разрешение экрана, тем больше точек отображается на той же площади и тем менее зернистой и более качественной будет ваша картинка. При большом количестве точек, размещённом на маленькой площади, глаз не замечает мозаичности рисунка. Справедливо и обратное: малое разрешение позволит глазу заметить растр изображения («ступеньки»). Высокое разрешение изображения при малом размере плоскости отображающего устройства не позволит вывести на него всё изображение, либо при выводе изображение будет «подгоняться», например для каждого отображаемого пикселя будут усредняться цвета попадающей в него части исходного изображения. При необходимости крупно отобразить изображение небольшого размера на устройстве с высоким разрешением приходится вычислять цвета промежуточных пикселей. Изменение фактического количества пикселей изображения называется передискретизация, и для неё существуют целый ряд алгоритмов разной сложности.
При выводе на бумагу такие изображения преобразуются под физические возможности принтера: проводится цветоделение, масштабирование и растеризация для вывода изображения красками фиксированного цвета и яркости, доступными принтеру. Принтеру для отображения цвета разной яркости и оттенка приходится группировать несколько меньшего размера точек доступного ему цвета, например один серый пиксель такого исходного изображения, как правило, на печати представляется несколькими маленькими чёрными точками на белом фоне бумаги. В случаях, не касающихся профессиональной допечатной подготовки, этот процесс производится с минимальным вмешательством пользователя, в соответствии с настройками принтера и желаемым размером отпечатка. Изображения в форматах, получаемых при допечатной подготовке и рассчитанные на непосредственный вывод печатающим устройством, для полноценного отображения на экране нуждаются в обратном преобразовании.
Большинство форматов графических файлов позволяют хранить данные о желаемом масштабе при выводе на печать, то есть о желаемом разрешении в dpi (англ.dots per inch — эта величина говорит о количестве точек на единицу длины: например 300 dpi означает 300 точек на один дюйм). Это исключительно справочная величина. Как правило, для получения распечатка фотографии, который предназначен для рассматривания с расстояния порядка 40—45 сантиметров, достаточно разрешения 300 dpi. Исходя из этого можно рассчитать, какого размера отпечаток можно получить из имеющегося изображения или какого размера изображение надо получить, чтоб затем сделать отпечаток нужного размера.
Например, надо напечатать с разрешением в 300 dpi изображение на бумаге размером 10×10 см (3,9×3,9 дюймов). Теперь, умножив 3,9 на 300 и получаем размер фотографии в пикселях: 1170×1170. Таким образом, для печати изображения приемлемого качества размером 10×10 см, размер исходного изображения должен быть не менее 1170×1170 пикселей.
Для обозначения разрешающей способности различных процессов преобразования изображений (сканирование, печать, растеризация и т. п.) используют следующие термины:
dpi (англ.dots per inch) — количество точек на дюйм.
ppi (англ.pixels per inch) — количество пикселей на дюйм.
lpi (англ.lines per inch) — количество линий на дюйм, разрешающая способность графических планшетов (дигитайзеров).
По историческим причинам величины стараются приводить к dpi, хотя с практической точки зрения ppi более однозначно характеризует для потребителя процессы печати или сканирования. Измерение в lpi широко используется в полиграфии. Измерение в spi используется для описания внутренних процессов устройств или алгоритмов.
Значение разрядности цвета
Для создания реалистичного изображения средствами компьютерной графики цвет иногда оказывается важнее (высокого) разрешения, поскольку человеческий глаз воспринимает картинку с большим количеством цветовых оттенков как более правдоподобную. Вид изображения на экране напрямую зависит от выбранного видеорежима, основу которого составляют три характеристики: кроме собственно разрешения (кол-ва точек по горизонтали и вертикали), отличаются частота обновления изображения (Гц) и количество отображаемых цветов (цветорежим или разрядность цвета)). Последний параметр (характеристику) часто также называют разрешение цвета, или частота разрешения (частотность или разрядность гаммы) цвета.
Разница между 24- и 32-разрядным цветом на глаз отсутствует, потому как в 32-разрядном представлении 8 разрядов просто не используются, облегчая адресацию пикселей, но увеличивая занимаемую изображением память, а 16-разрядный цвет заметно «грубее». У профессиональных цифровых фотокамер у сканеров (например, 48 или 51 бит на пиксель) более высокая разрядность оказывается полезна при последующей обработке фотографий: цветокоррекции, ретушировании и т. п.
Векторная графика
Для векторных изображений, в силу принципа построения изображения, понятие разрешения не имеет смысла.
Разрешение устройства
Разрешение устройства (inherent resolution) описывает максимальное разрешение изображения, получаемого с помощью устройства ввода или вывода.
Разрешение сканера изображений указывается в ppi (количество пикселей на один дюйм), а не в dpi.
Разрешением экрана монитора обычно называют размеры получаемого на экране изображения в пикселях: 800×600, 1024×768, 1280×1024, подразумевая разрешение относительно физических размеров экрана, а не эталонной единицы измерения длины, такой как 1 дюйм. Для получения разрешения в единицах ppi количество пикселей необходимо поделить на физические размеры экрана, выраженные в дюймах. Двумя другими важными геометрическими характеристиками экрана являются размер его диагонали и соотношение сторон.
Разрешение матрицы цифровой фотокамеры, так же как экрана монитора, характеризуется размером (в пикселях) получаемых изображений, но в отличие от экранов, популярным стало использование не пары чисел, а округлённого количества пикселей, выражаемое в мегапикселях, на всей рабочей площади матрицы. Говорить о фактическом линейном разрешении матрицы можно лишь зная её геометрию. Говорить о фактическом линейном разрешении получаемых изображений можно либо в отношении устройство вывода — экранов и принтеров, либо в отношении сфотографированных предметов, с учётом их перспективных искажений при съёмке и характеристик объектива.
Разрешающая способность матрицыцифровой фотокамеры — способность устройства передавать мелкие детали изображения[3]. Фотоматрица применяется в виде специализированной аналоговой или цифро-аналоговой интегральной микросхемы, состоящей из светочувствительных элементов. Она предназначена для преобразования проецированного на неё оптического изображения в аналоговый электрический сигнал или в поток цифровых данных (при наличии АЦП непосредственно в составе матрицы).
Говорить о фактическом разрешении получаемых изображений можно либо в отношении устройства вывода — экранов, принтеров и т. п., либо в отношении сфотографированных предметов, с учётом их перспективных искажений при съёмке и характеристик объектива. Разрешение изображения в основном определяется источником, то есть разрешением фотоматрицы, что в свою очередь зависит от их типа, площади, количества пикселей на ней и плотности фоточувствительных элементов на единицу поверхности. Не удастся отобразить на мониторе больше деталей (даже если сам монитор способен на это), чем зафиксировала матрица фотокамеры[4].
Разрешение аналоговых[прояснить] и цифровых фотоматриц может быть описано по-разному[5][6].
Разрешение в пикселях (англ.Pixel resolution). Определяется числом эффективных пикселей (effective pixels) матрицы.
Разрешение в TV lines (ТВЛ). Различают разрешающую возможность по горизонтали (TVLH) и вертикали (TVLV).
Пространственное разрешение. (англ. Spatial resolution.) Количество пикселей на дюйм — ppi (англ.pixels per inch).
Спектральное разрешение. (англ. Spectral resolution.) Спектральная ширина электромагнитного излучения в видимой и ближней зоне инфракрасной области.
Временное разрешение. (англ. Temporal resolution.) Мера скорости обновления кадров в секунду (frames/s) (англ.frames per second).
Радиометрическое разрешение. (англ. Radiometric resolution.) Выражается единицей бит на пиксель — bpp (англ.bits per pixel).
Разрешение в пикселях
Разрешение матрицы цифровой фотокамеры — возможность фотосенсоров, наблюдать или измерять наименьший объект, с явно чёткими границами.
Существует разница между разрешением и пикселем, пиксель на самом деле является единицей цифрового изображения.
Так как матрица состоит из дискретных пикселей, и поэтому информация одной ТВ-линии состоит из дискретных значений, соответствующих каждому пикселю. Этот метод дает не цифровую информацию, а скорее дискретную выборку. Таким образом матрица — это оптическое устройство дискретизации. Разрешающая способность, даваемая матрицей, зависит от числа пикселей и разрешающей способности объектива[4].
В технических характеристиках цифровых камер обычно указывается число действующих (эффективных) мегапикселей (Number of Effective Pixel), то есть общее число пикселей, фактически используемых для регистрации изображения, а не общее число номинальных мегапикселей, фиксируемых датчиком изображения.
Термин Разрешение в области цифровых изображений, часто интерпретируется как pixel, хотя американские, японские, и международные стандарты определяют, что оно не должна использоваться так, по крайней мере, в digital camera области[7][8].
Разрешение в матрице «Width x Height» (Pixels)
Изображение из N пикселей в высоту на M пикселей в ширину может иметь любое разрешение меньше, чем N линий по высоте изображения, или N TV lines. Когда количеством пикселей определяют разрешение, то их описывают с набором двух положительных целых чисел, где первая цифра является числом пиксельных столбцов (ширина), а вторая является числом пиксельных строк (высота), например, в виде 7680 x 6920.
Общее количество пикселей (Mpix)
Другое популярное соглашение Number of Total Pixel определяет разрешение, как общее количество пикселей в изображении, и даётся как количество мегапикселей, которая может быть вычислена путём умножения колонки пикселей на пиксели строк и деления на 1 000 000.
Число эффективных пикселей (Effective pixels)
Ни одно из вышеуказанных пиксельных разрешений не является истинным разрешением, но они широко упоминаются в таком качестве и служат верхней границей разрешения изображения.
Согласно тем же стандартам, именно число эффективных пикселей (Number of Effective Pixel) указывает на фактическое разрешение матрицы, так как именно они вносят вклад в окончательное изображение, в отличие от ряда общих пикселей, которые включают в себя неиспользуемые, «битые» или светозащищённые пиксели по краям.
Разрешение матриц зависит от их типа, площади и плотности светочувствительных элементов на единицу поверхности.
Важно, что современная иностранная трактовка линий миры считает пару чёрная и белая полоса — за 2 линии, — в отличие от отечественных теории и практики, где каждая линия всегда считается разделённой промежутками контрастного фона толщиной, равной толщине линии.
Некоторые фирмы — производители цифровых фотоаппаратов в рекламных целях пытаются повернуть матрицу под углом в 45°, достигая определённого формального повышения разрешения при фотографировании простейших горизонтально-вертикальных мир. Но если использовать профессиональную миру, или хотя бы повернуть простую миру под тем же углом, становится очевидным, что повышение разрешения — фиктивное.
Ниже приведен пример того, как одно и то же изображение может отображаться при различных разрешениях в пикселях.
Изображение, которое составляет 2048 пикселей в ширину и 1536 пикселей в высоту имеет в общей сложности 2048 х 1536 = 3145728 пикселей или 3,1 мегапикселя. Можно ссылаться на него как 2048 по 1536 или 3,1 — мегапиксельное изображение.
Количество пикселей не является реальным показателем разрешения цифровой фотокамеры, — если это не трёхматричная система 3CCD, в обычной системе CCD датчики цветного изображения, как правило, построены на альтернативных цветных фильтрах, где каждый пиксель матрицы отвечает только за один цвет, который более светочувствителен к конкретному цвету. Цифровые изображения, в конечном счёте, требуют красного, зелёного и синего значений для каждого пикселя, которые будут отображаться в дальнейшем, но один пиксель в фотосенсоре будет поставлять только один из этих трёх цветов информации. В результате цветовой интерполяции получается полноцветная картина на одной матрице, где каждая точка уже имеет все три необходимые цветовые компоненты.
Однако, реальное разрешение получаемого изображения (то есть степень различимости деталей), кроме пиксельного разрешения сенсора зависит от оптического разрешения объектива и устройства сенсора.
Разрешение в TV lines (ТВЛ)
Разрешение в Television lines (твл) — способность устройства передавать максимальное количество деталей изображения. Для двумерных устройств таких как ПЗС-матрица, различают разрешающую возможность по горизонтали и вертикали.
Вертикальное разрешение TV lines
Вертикальное разрешение определяется числом вертикальных элементов, которые можно фиксировать камерой и воспроизвести на экране монитора. В система CCIR — 625 линий, в EIA — 525 линий. Принимая во внимание длительность кадровой (вертикальной) синхронизации и импульсов выравнивания, невидимые строки и т. д., число активных строк снижается в CCIR до 575, а в EIA до 475.
При вычислении «реального» вертикального разрешения следует применять поправочный коэффициент, равный 0,7. Он известен как коэффициент Келла (или Келл-фактор) и является общепринятым способом аппроксимации реального разрешения. Это означает, что 575 следует скорректировать (умножить) на 0,7, чтобы получить практические границы вертикального разрешения для PAL, которое равняется примерно 400 ТВ-линиям строк[4]. Для NTSC, соответственно получается приблизительно 330 ТВ-линий (строк) вертикального разрешения.
Горизонтальное разрешение TV lines
Разрешающая способность по горизонтали (горизонтальное разрешение) определяется числом горизонтальных элементов, которые можно зафиксировать камерой и воспроизвести на экране монитора или сколько вертикальных линий можно подсчитать. Поскольку соотношение сторон в телевидении стандартной чёткости составляет 4:3, где ширина больше высоты, то чтобы сохранить естественные пропорции изображений, считают только вертикальные линии по ширине, эквивалентной высоте, то есть 3/4 от ширины. Для камеры с 570 ТВ-линиями горизонтального разрешения, максимум соответствует приблизительно в 570x4/3=760 линий по ширине экрана.
Если в документации указана только разрешающая способность, то это надо понимать, как разрешающая способность по горизонтали. (Например: 960H).
Многие производители предпочитают опираться на результаты собственных не сертифицированных тестов, в которых применяются специальные штриховые миры. Источники погрешностей таких тестов связаны с применением нестандартных мир, с неточным их позиционированием и с погрешностью определения разрешаемых штрихов. Никогда не бывает так, чтобы, скажем, 380 линий различить было можно, а 390 уже нельзя. При увеличении числа линий контраст падает плавно, и корректней было бы говорить о предельном числе линий, при наблюдении которых контраст снижается до некоторого заданного уровня. При этом важно то, как размещаются штрихи в кадре (радиально или тангенциально) и в какой части кадра они находятся (в центре или с краю). Однако реальные методики определения разрешающей способности производителями камер остаются для потребителей неизвестными.
Пространственное разрешение
Пространственное разрешение — величина, характеризующая размер наименьших объектов, различимых на изображении.
А это зависит от свойств системы, создающей изображение, а не только от количества пикселей на дюйм — ppi (англ.pixels per inch).
Низкое пространственное разрешение
Высокое пространственное разрешение
Изображение слева содержит большее количество пикселей, чем правое, но при этом хуже в пространственном разрешении.
Фотоматрица оцифровывает (разделяет на кусочки — <пиксели>) то изображение, которое формируется объективом фотоаппарата. Но, если объектив в силу недостаточно высокой разрешающей способности передаёт ДВЕ светящиеся точки объекта, разделённые третьей чёрной, как одну светящуюся точку на ТРИ подряд расположенных пиксела, то говорить о точном разрешении изображения фотоаппаратом не приходится.
В фотографической оптике существует приблизительное соотношение[9]: если разрешающую способность фотоприёмника выразить в линиях на миллиметр (или же в количестве пикселей на дюйм — ppi (англ.pixels per inch), обозначим её как M, и так же выразить разрешающую способность объектива (в его фокальной плоскости), обозначим её как N, то результирующее разрешение системы объектив+фотоприёмник, обозначим его как K, можно найти по формуле:
или .
Это соотношение максимально при , когда разрешение равно , поэтому желательно, чтобы разрешающая способность объектива соответствовала разрешающей способности фотоприёмника.[уточнить]
У современных цифровых фотоматриц разрешающая способность определяется количеством пикселей на дюйм — ppi (англ.pixels per inch), при этом размер пикселя варьируется у разных фотоматриц в пределах от 0,0025 мм до 0,0080 мм, а у большинства современных фотоматриц он равен 0,006 мм.
Спектральное разрешение
Спектральное разрешение (спектральная ширина) электромагнитного излучения — способность различать близкие по частоте (длине волны) сигналы.
Многозональная съёмка изображения в разных участках электромагнитного спектра (например инфракрасной и видимой области), имеет более высокое спектральное разрешение, чем обычное цветное изображение.
Спектральное разрешение актуально для съёмки с инфракрасной подсветкой в режиме «Day & Night». От видимого спектра (790ТГц/380нм — 405ТГц/740нм), до так называемой ближней области инфракрасного излучения (405ТГц/740нм — 215ТГц/1400нм), применяемого для систем видеофиксации.
Временное разрешение
Временное разрешение — мера скорости обновления кадров в секунду frames per second (frames/s).
Movie camera и high-speed camera могут фиксировать события в разных временных интервалах. Временное разрешение используется для просмотра фильмов, как правило, от 0 до 24 кадров в секунду, в то время как высокоскоростные камеры могут обеспечить от 25 до 1024 frames per second (frames/s), и даже больше.
Радиометрическое разрешение (битовая Глубина цвета, качество цветопередачи, битность изображения) — термин, означающий объём памяти в количестве бит, используемых для хранения и представления цвета при кодировании одного пикселя видеоизображения. Определяет, насколько тонко система может представлять или отличать различия интенсивности цвета, и, как правило, выражается в виде уровней или bits, например 8 бит или 256 уровней.
Часто выражается единицей бит на пиксель — bpp (англ.bits per pixel).
Стандартные разрешения видеозаписи, применяемые в системах видеонаблюдения
↑ 123WXGA определяет диапазон разрешений с шириной от 1280 до 1366 пикселей и высотой от 720 до 800 пикселей.
↑ГОСТ 21879-88 Телевидение вещательное. Термины и определения.
↑ 123Владо Дамьяновски. CCTV. Библия видеонаблюдения. Цифровые и сетевые технологии./Пер. с англ.-М.: ООО «Ай-Эс-Эс Пресс», 2006,-480с.
↑[1]Архивная копия от 17 декабря 2013 на Wayback Machine Метод измерения JEITA (TTR-4602B) — Japan Electronics and Information technology Industries Association.
Характеристики кратераВан де Грааф Світлина з борта Аполлона-17Координати 27°35′ пд. ш. 171°55′ сх. д. / 27.59° пд. ш. 171.92° сх. д. / -27.59; 171.92Діаметр 240,47 кмГлибина 4,970 кмЕпонім Роберт Джемісон Ван-де-ГраафРік затвердження 1970 Ван де Грааф Кратер Ван де...
Derechos LGBT en RumaniaBanderaEscudo Rumania en EuropaHomosexualidadEs legal Desde 1996Edad de consentimiento sexualHeterosexual y homosexual igual Edad de consentimiento homosexual 15Protección legal contra la discriminaciónLaboral Bienes y servicios En todos los aspectos Protección legal de parejaAcceso igualitario a la unión civil Matrimonio entre personas del mismo sexo Derechos reproductivos y de adopciónAcceso igualitario a la adopción monoparental Derecho de adopción conjunta A...
Penari Yosakoi di Harajuku, Tokyo. Festival Yosakoi (よさこい祭りcode: ja is deprecated , Yosakoi Matsuri) adalah festival tari Yosakoi yang diadakan setiap tahunnya di kota Kochi, Prefektur Kochi pada 9 Agustus hingga 12 Agustus. Festival berlangsung selama 4 hari, dengan puncak pentas utama pada 10 Agustus dan 11 Agustus. Malam sebelum pentas utama (9 Agustus) dimeriahkan oleh pesta kembang api, dan 12 Agustus adalah hari kompetisi nasional. Yosakoi adalah tari dengan ciri khas geraka...
Major chord in music theory In Classical music theory, a Neapolitan chord (or simply a Neapolitan) is a major chord built on the lowered (flatted) second (supertonic) scale degree. In Schenkerian analysis, it is known as a Phrygian II,[1] since in minor scales the chord is built on the notes of the corresponding Phrygian mode. Although it is sometimes indicated by an N rather than a ♭II,[2] some analysts prefer the latter because it indicates the relation of this chord ...
Erika Yazawa谷澤恵里香Erika Yazawa (2011)Tinggi150 m (492 ft 1+1⁄2 in) Erika Yazawa (谷澤 恵里香code: ja is deprecated , Yazawa Erika, lahir 15 November 1993) adalah aktris asal Jepang dan anggota generasi pertama #7 di grup idol Idoling!!!. Penggemar memanggilnya sebagai Yazappai. Ia dikenal dengan peran-perannya dalam serial tokusatsu dan drama: sebagai Dogu-chan dalam Kodai Shoujo Dogu-chan. Profil Nama panggilan: Yazappai Pekerjaan: Aktris, 'gravure idol' da...
Untuk Einstenium (Es), lihat Einsteinium. Gunung es yang timbul akibat air yang membeku Es sungai Es laut Es (Belanda: ijs) adalah air yang dibekukan menjadi bentuk padat.[1][2] Bergantung pada adanya kotoran seperti partikel tanah atau gelembung udara, dapat terlihat transparan atau warna kebiru-biruan yang kurang lebih buram. Pembekuan ini umumnya terjadi bila air didinginkan di bawah suhu 0 °C (273.15 K, 32 °F) pada tekanan atmosfer standar. Es dapat te...
Antonio Mije GarcíaBorn(1905-09-24)24 September 1905SevilleDied1 September 1976(1976-09-01) (aged 70)ParisNationalitySpanishOccupation(s)Baker, union leaderKnown forSpanish Civil War politics Antonio Mije García (24 September 1905 – 1 September 1976) was a member of the Spanish Communist Party who became a deputy for Seville in the Second Spanish Republic. He served in various senior positions during the Spanish Civil War (1936–39). After the war he lived in France, Mexico and...
Kepulauan Kodiak adalah sebuah kepulauan yang terletak di sebelah selatan daratan Alaska di Amerika Serikat. Pulau terbesar di kepulauan ini adalah Pulau Kodiak yang juga merupakan pulau terbesar kedua di Amerika Serikat. Kepulauan ini memiliki panjang sekitar 285 km dan lebar 108 km. Total luas daratan kepulauan ini adalah 13.890 km2. Di kepulauan ini terdapat 40 glasier kecil, beberapa sungai dan banyak spesies hewan darat dan laut, seperti beruang kodiak. Sebagian besar dara...
Катерина Миколаївна Тарасенко Загальна інформаціяГромадянство Україна[1]Місце проживання ДніпропетровськНародження 6 серпня 1987(1987-08-06) (36 років)ДніпропетровськЗріст 182 смВага 86 кгСпортКраїна УкраїнаВид спорту ВеслуванняДисципліна Академічне веслуванняСпо�...
First pocket scientific calculator This article is about the first HP pocket calculator. For the calculator introduced in 2007, see HP 35s. For the pistol, see Browning Hi-Power. HP-35HP-35 (1st version)scientific electronic pocket calculator.TypeScientificIntroduced1972Discontinued1975CalculatorEntry modeRPNDisplay typeRed LED seven-segment displayDisplay size15 digits (decimal point uses one digit), (±10±99)ProgrammingMemory registerFour-register operational stack with one memory register...
Apartment, commercial center in Hai Bà Trưng District, VietnamVinhomes Times CityKhu đô thị Times City Hà NộiGeneral informationStatusCompletedTypeapartment, commercial centerArchitectural styleNeoclassical, modernLocation458 Minh Khai Street, Vinh Tuy Ward, Hai Bà Trưng DistrictCountryVietnamConstruction startedJanuary 2011Opened2014; 9 years ago (2014) Vinhomes Times City, commonly referred to as Times City, is an urban complex in Hanoi invested by Vingroup, wit...
Kabel listrik Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; referensi tanpa nama harus memiliki isiKabel listrik adalah media untuk menyalurkan energi listrik. Sebuah kabel listrik terdiri dari isolator dan konduktor. Isolator di sini adalah bahan pembungkus kabel yang biasanya terbuat dari bahan thermoplastik atau thermosetting, sedangkan konduktornya terbuat dari bahan tembaga ataupun aluminium. Kemampuan hantar sebuah kabel listrik ditentukan oleh KHA (kemampuan hantar arus) yang dimili...
English automata maker (1956–2020) This article has multiple issues. Please help improve it or discuss these issues on the talk page. (Learn how and when to remove these template messages) This article is an orphan, as no other articles link to it. Please introduce links to this page from related articles; try the Find link tool for suggestions. (April 2022) The topic of this article may not meet Wikipedia's notability guideline for biographies. Please help to demonstrate the notability of ...
Raleigh, the second largest city in North Carolina, is home to more than 50 completed high-rise buildings, 14 of which stand taller than at least 250 feet (76 m).[1] The tallest building in Raleigh is the 32-story PNC Plaza, which rises 538 feet (164 m) tall and was completed in 2008.[2] It also stands as the tallest building in the state of North Carolina outside Charlotte. The second-tallest skyscraper in the city is Two Hannover Square, which rises 431 feet (131...
Japanese baseball player Baseball player Hayata ItoFree Agent OutfielderBorn: (1989-05-08) May 8, 1989 (age 34)Seto, Aichi, JapanBats: LeftThrows: RightNPB debutMarch 30, 2012, for the Hanshin TigersNPB statistics (through 2020 season)Batting average.240Home Runs10RBI59 Teams Hanshin Tigers (2012–2020) Medals Men's baseball Representing Japan Asian Games 2010 Jakarta Team Hayata Ito (伊藤 隼太, Itō Hayata, born May 8, 1989) is a Japanese professional baseball ...
Prime Minister of Finland in 1944 Antti Hackzell17th Prime Minister of FinlandIn office8 August 1944 – 21 September 1944PresidentCarl G. E. MannerheimPreceded byEdwin LinkomiesSucceeded byUrho CastrénMinister of Foreign AffairsIn office14 December 1932 – 7 October 1936Prime MinisterToivo M. KivimäkiPreceded byAarno Yrjö-KoskinenSucceeded byRudolf Holsti Personal detailsBornAntti Verner Hackzell(1881-09-20)20 September 1881Mikkeli, FinlandDied14 January 1946(1946-01-14...
IRC network Eris Free NetworkFounded1990; 33 years ago (1990)Geographic locationUnited States, Europe, CanadaBased inWorldwideWebsite URLhttp://www.efnet.org/Primary DNSirc://irc.efnet.org/Average users10224 (30 September 2023)Average channels6437 (30 September 2023)Average servers60Content/subjectPublic / unrestricted EFnet or Eris-Free network is a major Internet Relay Chat (IRC) network, with more than 35,000 users.[1] It is the modern-day descendant of th...