पहले बिटकॉइन द्वारा भारी ऊर्जा खपत का मुद्दा उठाया गया था। हालांकि, सार्वजनिक निंदा के चरम पर पहुंचने के पांच साल बाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के विकास के कारण स्थिति बदल गई है।
पहले बिटकॉइन द्वारा भारी ऊर्जा खपत का मुद्दा उठाया गया था। हालांकि, सार्वजनिक निंदा के चरम पर पहुंचने के पांच साल बाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के विकास के कारण स्थिति बदल गई है।
बिटकॉइन नेटवर्क की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक बिजली अब दुनिया भर के डेटा केंद्रों में मशीनों की बढ़ती मांग की तुलना में खपत का मुख्य संकेतक नहीं रही है।
लगभग 2021 में, तकनीकी प्रकाशनों में अक्सर ऐसे शीर्षक प्रकाशित होते थे जो बिटकॉइन की अत्यधिक ऊर्जा उपयोग की आलोचना करते थे, इसकी तुलना पूरे देशों की खपत से करते थे। फिर भी, उस समय भी बिटकॉइन बैंकिंग क्षेत्र से बदतर नहीं लग रहा था, जिस पर खतरे का आरोप लगाया जा रहा था।
Galaxy Digital के 2021 के अध्ययन ने बिटकॉइन नेटवर्क की खपत का अनुमान सालाना लगभग 113 TWh लगाया था, जबकि बैंकिंग प्रणाली 263 TWh और सोने का खनन 240 TWh का उपभोग कर रहा था। लेखक बताते हैं कि गैलेक्सी एक क्रिप्टो फर्म है जिसका इस उत्तर में स्पष्ट हित है, लेकिन वे इस बात पर जोर देते हैं कि पारंपरिक वित्त के बुनियादी ढांचे को भी महत्वपूर्ण संसाधनों की आवश्यकता होती है।
आज, कैम्ब्रिज सेंटर फॉर अल्टरनेटिव फाइनेंस के अनुमान के अनुसार, बिटकॉइन नेटवर्क सालाना लगभग 138 TWh की खपत करता है, जो वैश्विक बिजली का लगभग 0.5% है, और यह आंकड़ा कई वर्षों से अपेक्षाकृत स्थिर बना हुआ है।
पुराने तुलनाओं में मुख्य भ्रांति डेटा केंद्रों की वैश्विक ऊर्जा मांग को नजरअंदाज करना है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के आंकड़ों के अनुसार, 2024 में सभी वैश्विक डेटा सेंटर लगभग 415 TWh की खपत कर रहे थे, जो वैश्विक बिजली का लगभग 1.5% है। इसके अलावा, AI केवल इस कुल मात्रा का एक हिस्सा है।
IEA ने हाल के वर्षों में डेटा केंद्रों की ऊर्जा खपत में AI के योगदान का अनुमान 5-15% के भीतर लगाया है, जो 2024 में लगभग 20 TWh से 60 TWh के बराबर है। आवर वर्ल्ड इन डेटा के अनुमान के अनुसार, 2025 तक AI की वैश्विक खपत लगभग 155 TWh तक पहुंच जाएगी। सीधी तुलना में, AI ने अभी बिटकॉइन को पकड़ना शुरू किया है, और 2024 में बिटकॉइन अधिक खपत कर रहा था।
हालांकि, AI का प्रभाव अधिक महत्वपूर्ण है। बिटकॉइन की खपत इस तथ्य से सीमित है कि खनिक एक निश्चित पुरस्कार अर्जित करने के लिए लाभदायक रूप से खर्च कर सकते हैं, इसलिए यह वर्षों से मुश्किल से बदला है। AI की खपत में ऐसी कोई सीमा नहीं है। IEA का अनुमान है कि 2030 तक AI डेटा केंद्रों की 35-50% बिजली का उपयोग करेगा, जो 330 TWh से 470 TWh होगा, जो वर्तमान बिटकॉइन स्तर से दो से तीन गुना अधिक है।
बिटकॉइन के खिलाफ आलोचना इसलिए बंद नहीं हुई क्योंकि बिटकॉइन कम हो गया, बल्कि इसलिए कि ध्यान AI डेटा केंद्रों पर स्थानांतरित हो गया। इसके अलावा, बिटकॉइन अधिक पर्यावरण अनुकूल विकल्प साबित होता है। IEA के हिसाब से, डेटा केंद्र लगभग 27% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और 15% परमाणु ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जिसमें लगभग 60% जीवाश्म ईंधन, मुख्य रूप से कोयला, पर निर्भर रहते हैं। जबकि बिटकॉइन माइनिंग 43% नवीकरणीय स्रोतों और परमाणु ऊर्जा को शामिल करने पर 52% का उपयोग करती है।
ये अंतर इस तथ्य के कारण हैं कि डेटा केंद्रों को आबादी वाले क्षेत्रों और फाइबर ऑप्टिक्स के पास स्थित होना चाहिए, स्थानीय नेटवर्क का उपयोग करना चाहिए, जबकि खनिक वहां स्थापित हो सकता है जहां ऊर्जा सस्ती है, जो अक्सर उन स्थानों से मेल खाता है जहां अधिशेष या अप्रयुक्त स्वच्छ ऊर्जा होती है। इसके अलावा, डेटा केंद्र 'हरित' होते जा रहे हैं, और IEA उम्मीद करता है कि 2035 तक स्वच्छ ऊर्जा का हिस्सा 60% तक पहुंच जाएगा।
बिटकॉइन बिना भावनात्मक कारणों से साफ हो गया है: खनिक का मुख्य लक्ष्य बिजली के बिल को कम करना है, इसलिए वे ग्रह पर सबसे सस्ती ऊर्जा की तलाश करते हैं, जो अक्सर अधिशेष या अनुपयोगी होती है। कैम्ब्रिज नेटवर्क उत्सर्जन का 39.8 मिलियन टन CO2 समतुल्य का आकलन करता है, जो सभ्यता के खतरे के बजाय एक मध्यम औद्योगिक क्षेत्र की प्रोफ़ाइल से मेल खाता है।
स्टेवन बोयकी सिडली, दक्षिण अफ्रीका से बिटकॉइन लेखक और ब्रिज कैपिटल के भागीदार, का दावा है कि अब कोई बिटकॉइन की ऊर्जा खपत के बारे में बात नहीं करता है क्योंकि यह बहुत साफ हो गया है, लागत कम करने के लिए नवीकरणीय स्रोतों पर स्विच करके नेटवर्क को 65% हरा मानते हुए। उनका मूल्यांकन आशावादी सीमा में है, जबकि कैम्ब्रिज का अधिक रूढ़िवादी अनुमान 52.4% है, लेकिन दिशा अपरिवर्तित रहती है।
एक और महत्वपूर्ण बदलाव मेगावाट में नहीं, बल्कि पैसे में है। अप्रैल 2024 में ब्लॉक के लिए इनाम में कमी से खनिकों की आय कम हो गई, जबकि कुल कम्प्यूटेशनल शक्ति अक्टूबर 2025 में रिकॉर्ड 1160 एक्साफ्लॉप्स तक पहुंच गई। फिर, AI की मांग के कारण, 2026 की पहली तिमाही में DRAM अनुबंधों की कीमतें तेजी से बढ़ीं, जिससे मेमोरी की लागत लगभग दोगुनी हो गई। हालांकि वे विभिन्न चिप्स का उपयोग करते हैं, वे एक ही उत्पादन क्षमता, पूंजी और ऊर्जा के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं।
तर्कसंगत उत्तर यह था: यदि आप AI विकास में सबसे दुर्लभ संपत्ति के मालिक हैं - नेटवर्क से जुड़ा भवन - तो घटती आय वाली मशीनों से इसे क्यों भरना जब AI कंपनी उसी मेगावाट के लिए कहीं अधिक भुगतान करेगी? सिडली बताते हैं कि बिटकॉइन माइनिंग का लाभ यह है कि खनिक वास्तव में सिक्कों का खनन करते हैं जिनका मूल्य का एक हिस्सा उनके पास रहता है, जबकि AI में केवल बिजली के लिए भुगतान किया जाता है।
ऑपरेटर जो खनन करता है, यदि सिक्के की कीमत बढ़ती है तो वृद्धि की क्षमता बनाए रखता है। ऑपरेटर जो अपनी क्षमता किराए पर देता है, उसे मुद्रा दर में उतार-चढ़ाव की परवाह किए बिना एक निश्चित भुगतान प्राप्त होता है। यदि खनिक AI में चले जाते हैं, तो यह बिटकॉइन के उत्पादन को धीमा नहीं करता है, क्योंकि उत्सर्जक ब्लॉक की संख्या से जुड़ा होता है, न कि खनिकों की संख्या से। कठिनाई स्वचालित रूप से हर दो सप्ताह में समायोजित होती है ताकि ब्लॉक लगभग हर 10 मिनट में दिखाई दें।
अक्टूबर 2025 में चरम से 900-930 एक्साफ्लॉप्स तक कम्प्यूटेशनल शक्ति में लगभग 20% की कमी आई, और 2026 में कठिनाई में लगभग 15% की गिरावट आई, हालांकि सिक्का उत्पादन कार्यक्रम से पीछे नहीं रहा। कम कठिनाई बस शेष लोगों के लिए खनन को अधिक लाभदायक बनाती है, जिससे आय की निचली सीमा निर्धारित होती है।
सिडली चेतावनी देते हैं कि वास्तविक समस्या सिक्कों की आपूर्ति में नहीं है, बल्कि नेटवर्क की सुरक्षा में है, क्योंकि कम हैशरेट सैद्धांतिक रूप से हमला करने में आसान होता है। फिर भी, 900 एक्साफ्लॉप्स पर नेटवर्क अभी भी किसी भी संभावित हमलावर की क्षमताओं से काफी आगे है। सिडली इस बड़े बदलाव को पूंजी के महान बहिर्वाह के रूप में कहते हैं, जो पुन: उन्मुख हो गया जब वही संसाधन सिक्के की तुलना में चैटबॉट के लिए अधिक मूल्यवान हो गए।
जो लोग कंप्यूटर के प्रदर्शन को बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वह ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्टअप को तेज करना हो, गेमिंग के लिए अधिक स्थान प्रदान करना हो या लैपटॉप के जीवनकाल को बढ़ाना हो, एक अच्छा एसएसडी स्थापित करना बड़ा अंतर लाता है। अमेज़ॅन पर वर्तमान में उपलब्ध तीन एनवीएमई जेन4 एसएसडी विकल्पों का चयन किया गया है जिन पर विचार किया जाना चाहिए।
वेस्टर्न डिजिटल एसएसडी डब्ल्यूडी ग्रीन एसएन3000 एनवीएमई 500जीबी मॉडल में पीसीआईई जेन4 इंटरफ़ेस है और यह 5,000 एमबी/से तक की अनुक्रमिक पढ़ने की गति प्राप्त करता है, जिसमें एम.2 2280 प्रारूप होता है। यह इकाई उन उपयोगकर्ताओं के लिए उपयुक्त है जो वेस्टर्न डिजिटल द्वारा बाजार में स्थापित विश्वसनीयता के साथ डेस्कटॉप या लैपटॉप के स्टोरेज को बिना किसी कठिनाई के बदलना चाहते हैं।
जबकि किंगस्टन एनवी3 500जीबी एक कॉम्पैक्ट विकल्प प्रस्तुत करता है उन लोगों के लिए जो एक त्वरित और सरल अपग्रेड चाहते हैं। एनवीएमई जेन4 बस और एम.2 2280 फॉर्म फैक्टर का उपयोग करते हुए, यह अधिकांश आधुनिक कंप्यूटरों में फिट बैठता है, जो एचडीडी से माइग्रेट करने या पुराने और धीमे एसएसडी को बदलने वालों के लिए लागत और लाभ के बीच एक अच्छा संतुलन प्रदान करता है।
उन लोगों के लिए जिन्हें अधिक भंडारण क्षमता की आवश्यकता है, किंगस्टन एनवी3 1टीबी संस्करण एनवीएमई जेन4 तकनीक को बनाए रखता है, लेकिन क्षमता को दोगुना कर देता है। यह मॉडल उन लोगों के लिए आदर्श है जिनके पास खेलों का बड़ा संग्रह है, वे वीडियो संपादन करते हैं, या वे बस उपलब्ध स्थान को लगातार प्रबंधित किए बिना फ़ाइलों को सहेजने के लिए सहज रहना पसंद करते हैं।
एसएसडी ऑफ़र अक्सर अमेज़ॅन पर दिन भर बदलते रहते हैं, इसलिए प्रचार का लाभ उठाने के लिए तुरंत लिंक की जांच करना उचित है। स्टोरेज में अपग्रेड को किसी भी उपकरण के प्रदर्शन को आधुनिक बनाने के सबसे सरल और प्रभावी तरीकों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है।
गूगल ने Acer, Asus, Dell, HP और Lenovo के साथ साझेदारी में विकसित एक नई नोटबुक श्रेणी, गूगलबुक का अनावरण किया। पहले पांच मॉडल पहले से ही प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध हैं, जिनकी कीमत $899 (लगभग ₹4,603) से लेकर $1,299 (लगभग ₹6,651) तक है।
डिवाइस की यह श्रृंखला एंड्रॉइड तकनीक को क्रोमओएस के डेस्कटॉप सिद्धांतों के साथ मिलाती है, जिसका उद्देश्य कंप्यूटर और मोबाइल के बीच संबंध को मजबूत करना है। प्रदान किए गए अनुभव में जेमिनी पर आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्षमता, मजबूत सुरक्षा सुविधाएँ और दस साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट का समर्थन शामिल है।
उपकरणों के बीच एकीकरण सेटअप के दौरान शुरू होता है, जिससे उपयोगकर्ता अपने फोन से गूगलबुक में सहेजे गए पासवर्ड, वाई-फाई नेटवर्क और संदेश जैसे डेटा स्थानांतरित कर सकता है, यह सब एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन द्वारा सुरक्षित होता है।
दैनिक उपयोग में, 'कंटिन्यू ऑन' सुविधा यह संभव बनाती है कि फोन पर शुरू किया गया कोई कार्य नोटबुक पर फिर से शुरू किया जा सके। 'फाइल्स' डिवाइस पर संग्रहीत तस्वीरों और फ़ाइलों का पता लगाने को सरल बनाता है। इसके अलावा, 'कास्ट माय ऐप्स' फोन से एप्लिकेशन को नोटबुक में एक विंडो पर स्ट्रीम करने की अनुमति देता है, जिससे कार्यप्रवाह बाधित हुए बिना उनका उपयोग किया जा सकता है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दैनिक जीवन के लिए कई उपकरणों में शामिल किया गया है। 'मैजिक पॉइंटर' के साथ, उपयोगकर्ता स्क्रीन पर प्रदर्शित सामग्री के बारे में जेमिनी से जानकारी मांग सकता है, चाहे वह कैलेंडर व्यवस्थित करने के लिए हो या पाठ के अंश का अनुवाद करने के लिए। 'रैम्बलर' भाषण को संरचित सामग्री, जैसे कार्य सूचियों या नोट्स में परिवर्तित करता है। जबकि 'क्रिएट माय विजेट' प्राकृतिक भाषा में एक साधारण विवरण से कस्टम विजेट उत्पन्न करने की अनुमति देता है।
नोटबुक डेस्कटॉप के लिए क्रोम, एक्सटेंशन और प्ले स्टोर के ऐप्स का भी समर्थन करते हैं, जिसमें एडोब फोटोशॉप, एडोब लाइटरूम और कैपकट जैसे सॉफ्टवेयर शामिल हैं। विकास पेशेवरों के लिए, क्लॉड कोड और एंटीग्रेविटी CLI जैसे टूल तक पहुंच के साथ एक पूर्ण टर्मिनल शामिल किया गया है।
गूगलबुक की पहली पीढ़ी में पांच अलग-अलग मॉडल शामिल हैं। ये उपकरण एल्यूमीनियम, कार्बन फाइबर और मैग्नीशियम मिश्र धातु जैसी सामग्रियों का उपयोग करके बनाए जाते हैं। अन्य मुख्य विशेषताओं में 2.8K तक रिज़ॉल्यूशन वाली OLED स्क्रीन, बैकलिट कीबोर्ड, 45 TOPS से अधिक क्षमता वाले न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट्स (NPU) और 14 घंटे तक की बैटरी लाइफ शामिल है। ग्लोबार, एक बाहरी प्रकाश पट्टी, बैटरी चार्ज स्तर को इंगित करती है और जेमिनी के साथ इंटरैक्ट करती है।
ये नोटबुक 4 अक्टूबर से संयुक्त राज्य अमेरिका के स्टोरों में उपलब्ध होंगे। प्रत्येक यूनिट में 12 महीने का गूगल एआई प्रो शामिल है, जो 5 टीबी क्लाउड स्टोरेज के साथ-साथ यूट्यूब प्रीमियम और एडोब फोटोशॉप की तीन महीने की सदस्यता जैसे अन्य लाभ प्रदान करता है।
सुरक्षा के मामले में, प्लेटफॉर्म क्रोमओएस आर्किटेक्चर को अपनाता है, जिसमें इसकी ट्रस्ट रूट के रूप में टाइटन हार्डवेयर और सीधे डिवाइस पर मैलवेयर डिटेक्शन तंत्र शामिल हैं। एक लेवल 5 पर प्रमाणित pKVM हाइपरवाइज़र एक अलग लिनक्स वातावरण स्थापित करने के लिए उपयोग किया जाता है।
Acer Googlebook 14 के विशिष्ट मामले में, $899 की कीमत 'सीमित समय के लिए उपलब्ध शुरुआती लॉन्च मूल्य' के अनुरूप है। कंपनी इस बात पर जोर देती है कि बाजार की स्थितियों और घटकों की आपूर्ति के आधार पर इस मूल्य की समीक्षा की जा सकती है। वर्तमान में, इन उत्पादों के ब्राजील में विपणन की कोई योजना नहीं है।
इस मंगलवार (20) को ब्राज़ीलियाई समय के अनुसार रात 9:08 बजे सितंबर विषुव (सेंप्टेम्बर इक्विनॉक्स) हुआ - एक खगोलीय घटना जो ग्रह पर मौसमों के परिवर्तन को चिह्नित करती है। इस क्षण में सूर्य पृथ्वी के भूमध्य रेखा को पार करता है और दक्षिणी गोलार्ध की ओर बढ़ता है।
इसके कारण दक्षिण में वसंत शुरू होता है, जबकि उत्तर में पतझड़ आता है। यह घटना पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण होती है और दुनिया भर में जलवायु, दिन की अवधि और विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है।
'विषुव' शब्द लैटिन शब्दों 'aequus' (बराबर) और 'nox' (रात) से आया है, जो उन रातों के विचार को इंगित करता है जिनकी अवधि दिनों के समान होती है। हालांकि, दिन और रात के बीच संतुलन की इस अवधारणा के बावजूद, विषुव 12 घंटे प्रकाश और 12 घंटे अंधेरे की गारंटी नहीं देता है।
व्यावहारिक रूप से, रोशनी की अवधि आमतौर पर थोड़ी अधिक होती है। यह अंतर स्वयं सूर्य की विशेषताओं और पृथ्वी के वायुमंडल के साथ उसकी रोशनी की परस्पर क्रिया से संबंधित है। कारकों में से एक यह है कि खगोल विज्ञान दिन की शुरुआत सूर्य के ऊपरी किनारे के क्षितिज पर दिखाई देने के क्षण के रूप में मानता है, और दिन का अंत तभी होता है जब उसका अंतिम हिस्सा गायब हो जाता है। चूंकि गणना सौर डिस्क के किनारों के आधार पर की जाती है, न कि उसके केंद्र के आधार पर, इसलिए दिन के दौरान अतिरिक्त मिनटों की रोशनी जोड़ी जाती है।
वह तारीख जब दिन और रात की अवधि बिल्कुल समान होती है, उसे इक्विलक्स कहा जाता है और यह अलग समय पर होता है। राष्ट्रीय वेधशाला (ON) के खगोलशास्त्री और संचार और विज्ञान लोकप्रियकरण प्रभाग (DICOP) के निदेशक जोसिना नासिमेंटो के अनुसार, पर्यवेक्षक के अक्षांश के आधार पर, दिन और रात विषुवों के करीब की तारीखों पर बराबर हो जाते हैं।
विषुव पार करने के बाद, दक्षिणी गोलार्ध में सौर प्रकाश धीरे-धीरे बढ़ने लगता है। जोसिना समझाती हैं: 'इस क्षण से सूर्य पहले उगता है और बाद में डूबता है, क्योंकि वसंत विषुव गर्मियों की ओर एक मार्ग है।' वह जोड़ती हैं: 'यह तब तक जारी रहता है जब तक कि ग्रीष्म संक्रांति के करीब आने पर हमें सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात नहीं मिल जाती। '
रोशनी की अवधि में वृद्धि में योगदान देने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण कारक वायुमंडलीय अपवर्तन है। वायुमंडल एक लेंस के रूप में कार्य करता है, सौर प्रकाश को विक्षेपित करता है और सूर्य को जितना वह वास्तव में है उससे अधिक ऊँचा दिखाता है। यह सूर्योदय को तेज करता है और सूर्यास्त को धीमा करता है, जिससे दिन के दौरान रोशनी का समय बढ़ जाता है। पैराइबा खगोल विज्ञान संघ (APA) के अध्यक्ष, ब्राज़ीलियाई खगोल विज्ञान सोसायटी (SAB) के सदस्य, ब्राज़ीलियन उल्का अवलोकन नेटवर्क (Bramon) के तकनीकी निदेशक और ओल्हार डिजिटल में कॉलम लेखक मार्सेलो ज़ुरिता बताते हैं: 'अपवर्तन प्रभाव भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्रों में दिन की अवधि में लगभग 4 मिनट और 40 सेकंड जोड़ता है,' यह उल्लेख करते हुए कि उच्च अक्षांशों के लिए यह अंतर और भी अधिक होता है।
यह प्रभाव हवा के तापमान, दबाव और आर्द्रता के आधार पर भिन्न होता है, जो विभिन्न क्षेत्रों में दर्ज किए गए समय में छोटे अंतरों की व्याख्या करता है। वैज्ञानिक शिक्षा मंच EarthSky.org के अनुसार, विषुव के दौरान, लगभग पूरी पृथ्वी पर सूर्य ठीक पूर्व में उगता है और ठीक पश्चिम में अस्त होता है, ध्रुवों को छोड़कर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह स्वर्गीय विषुवत रेखा के साथ संरेखित होता है, जो पृथ्वी के भूमध्य रेखा के ऊपर एक काल्पनिक रेखा है।
एक दिलचस्प बात यह है कि इस मौसम में सूर्योदय और सूर्यास्त तेजी से होते हैं। सूर्य के क्षितिज के सापेक्ष पथ के कोण के कारण प्रकाश से अंधेरे में संक्रमण का समय कम होता है।
प्रकृति में भी परिवर्तन दिखाई देते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबे होने लगते हैं, तापमान बढ़ता है, और वनस्पति नया जीवन प्राप्त करती है। जानवर बढ़े हुए सौर प्रकाश का पालन करते हुए अपने प्रजनन और प्रवास चक्र शुरू करते हैं।
हालांकि कैलेंडर में 365 दिन होते हैं, पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर पूरी तरह से घूमने में वास्तविक समय लगभग 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। चूंकि ये चार खगोलीय घटनाएं जो मौसमों को चिह्नित करती हैं, ग्रह की अंतरिक्ष में सटीक स्थिति पर निर्भर करती हैं, विषुव और संक्रांति हर सामान्य वर्ष में लगभग 5 घंटे और 48 मिनट बाद होती हैं।
ताकि मौसम कैलेंडर में धीरे-धीरे 'शिफ्ट' न हों, सब कुछ देर से शुरू न हो, ग्रेगोरियन कैलेंडर लीप वर्ष का उपयोग करता है। हर चार साल में एक दिन जोड़ना, 29 फरवरी, इसी दैनिक अधिशेष की भरपाई करने और विषुवों को समान तिथियों पर बनाए रखने के लिए है।
चूंकि छह घंटों तक पूर्णांकित करना आदर्श नहीं है, यह छोटा अंतर जमा हो जाता है और लगभग हर सौ वर्षों में एक अतिरिक्त दिन का कारण बनता है। इस अधिशेष के दीर्घकालिक सुधार के लिए, कैलेंडर अधिकांश शताब्दियों में लीप वर्ष को रद्द कर देता है। इस कारण से, 1700, 1800 और 1900 जैसे वर्षों में अतिरिक्त दिन नहीं था, जबकि 2000 वर्ष नियम से अपवाद के रूप में अतिरिक्त दिन बनाए रखा गया था।
ज़ुरिता के अनुसार, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, विषुव की गणना कभी भी दिन और रात की अवधि को मापने पर निर्भर नहीं रही है, क्योंकि मानवता ने केवल 18वीं शताब्दी में सटीक घड़ियों का उपयोग करके समय गिनना शुरू किया था। इससे पहले, इस घटना को क्षितिज पर विशुद्ध रूप से दृश्य रूप से चिह्नित किया जाता था। ज़ुरिता समझाते हैं: 'प्राचीन संस्कृतियों में विषुव को शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन संक्रांति के बीच रास्ते के मध्य में सूर्य के गुजरने के रूप में चिह्नित किया जाता था।' पुराने पर्यवेक्षक क्षितिज पर खगोलीय पिंड की स्थिति पर नज़र रखते थे: संक्रांति तब होती थी जब यह उत्तर या दक्षिण में सबसे दूर होता था, और विषुव तब दर्ज किया जाता था जब उदय या अस्त बिंदु रास्ते के ठीक मध्य में होता था।
संक्रांति की सटीक तारीख निर्धारित करना एक व्यावहारिक कठिनाई थी, क्योंकि इस अवधि के दौरान क्षितिज पर सूर्य की स्थिति लगभग अपरिवर्तित रहती है। इस कथित स्थिरता ने ही 'संक्रांति' की अवधारणा को जन्म दिया, जिसका अर्थ है 'स्थिर सूर्य'। इसके विपरीत, विषुव में सौर बदलाव तेज और ध्यान देने योग्य होता है। इस स्पष्ट अवलोकन के कारण, घटना ने प्राचीन लोगों के लिए बहुत महत्व प्राप्त किया। ज़ुरिता जोर देते हैं: 'यह साल में केवल दो दिनों के लिए इस बिंदु से गुजरता है, इसलिए सभी संस्कृतियों द्वारा विषुवों को हमेशा वर्षों के परिवर्तन के मार्कर के रूप में सराहा जाता था।' इस दृश्य सरलता ने इस घटना को कैलेंडर और कृषि चक्रों के संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बना दिया।