Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
Войти
Забыли пароль?
или продолжите с
Создать аккаунт
Я хочу получать рассылки с лучшими постами за неделю
или
Восстановление пароля
Восстановление пароля
Получить код в Telegram
Войти с Яндекс ID Войти через VK ID
Создавая аккаунт, я соглашаюсь с правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.
ПромокодыРаботаКурсыРекламаИгрыПополнение Steam
Пикабу Игры +1000 бесплатных онлайн игр
Грибные блоки - красочная головоломка, в которой вам предстоит передвигать блоки и заполнять ряды, чтобы собирать грибочки в корзину! Попробуйте продержаться как можно дольше!

Грибные блоки

Головоломки, Расслабляющая, Пазлы

Играть

Топ прошлой недели

  • AlexKud AlexKud 38 постов
  • SergeyKorsun SergeyKorsun 12 постов
  • SupportHuaport SupportHuaport 5 постов
Посмотреть весь топ

Лучшие посты недели

Рассылка Пикабу: отправляем самые рейтинговые материалы за 7 дней 🔥

Нажимая кнопку «Подписаться на рассылку», я соглашаюсь с Правилами Пикабу и даю согласие на обработку персональных данных.

Спасибо, что подписались!
Пожалуйста, проверьте почту 😊

Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Моб. приложение
Правила соцсети О рекомендациях О компании
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды МВидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня

Компьютер + Технологии

С этим тегом используют

Компьютерная помощь Компьютерное железо Помощь Сборка компьютера Видеокарта Игры Компьютерные игры Инновации Изобретения Вертикальное видео Искусственный интеллект Техника Космос Будущее Все
970 постов сначала свежее
448
TechSavvyZone
TechSavvyZone
27 дней назад

Продолжение поста «Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки»⁠⁠3

Продолжение поста «Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки» Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Ответ на пост, Длиннопост

Материнская плата ABIT BP6. Двухпроцессорная материнская плата под сокет 370. Именно наличие двух разъемов отличает эту материнскую плату. В те времена это было редкостью, и операционные системы того времени – Windows 95 и 98 не умели работать с двумя процессорами. С этой платой приходилось использовать Windows NT 4.0.

Продолжение поста «Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки» Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Ответ на пост, Длиннопост

Материнская плата Abit Fatal1ty AA8XE. На первый взгляд это обычная плата под сокет 775. Необычного в ней то, что на плате установлено целых пять 40-мм вентиляторов. Два возле разъемов, два над слотами памяти, и еще один на чипсете, перпендикулярно плате, так что он дует на видеокарту. Вероятно шум эта плата издавала приличный. 

Продолжение поста «Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки» Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Ответ на пост, Длиннопост

Материнская плата AOpen AX3SP Pro Che Che. Плата под сокет 370. Название у нее странное, но еще более странная расцветка. Именно расцветкой плата и выделяется среди прочих. Ее можно вешать на стену как какую-нибудь картину в жанре примитивизма.

Продолжение поста «Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки» Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Ответ на пост, Длиннопост

Материнская плата AOpen AX4B-533 Tube. Плата под сокет 478. Необычно в ней то, что для звука используется ламповый усилитель. Лампа произведена фирмой SOVTEK в России, и относится к hi-end сегменту.

Продолжение поста «Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки» Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Ответ на пост, Длиннопост

Материнская плата AOpen i975Xa-YDG. Плата под сокет 479. Это разъем для ноутбучных процессоров. В те времена необычно видеть настольную плату с ноутбучным процессором.

Продолжение поста «Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки» Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Ответ на пост, Длиннопост

Материнская плата ASRock 775Dual-VSTA. Плата под сокет 775. Необычно в ней то, что она имеет два вида разъемов для видеокарты – PCI-E и AGP, а также по два слота для DDR2 и DDR

Продолжение поста «Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки» Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Ответ на пост, Длиннопост

Материнская плата ASRock 939A785GMH/128M. Это плата под сокет 939. И необычного в ней то, что на плате используется слишком новый для такого гнезда чипсет 785, который устанавливался на сокет АМ2+. На плате есть встроенное видео ATI Radeon HD 4200, с собственной видеопамятью в количестве 128 мегабайт. Странное сочетание.

Продолжение поста «Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки» Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Ответ на пост, Длиннопост

Материнская плата ASRock C3758D4I-4L. На плате уже распаян процессор Intel, и другой установить не получится. Но какой процессор – восьмиядерный Atom C3758. Но также на плате есть целых тринадцать портов SATA3, и три сетевых порта. Плата явна предназначена для организации дискового сетевого хранилища.

Продолжение поста «Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки» Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Ответ на пост, Длиннопост

Материнская плата ASRock K8A780LM. Плата под сокет 754. Необычен чипсет этой платы. Это AMD760G. Этот чипсет обычно ставился на новые платы с сокетом AM3. Зачем было совмещать его с очень старым сокетом 754 – не понятно.

Продолжение поста «Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки» Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Ответ на пост, Длиннопост
Продолжение поста «Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки» Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Ответ на пост, Длиннопост

Материнская плата ASRock K8Upgrade-760GX. Плата необычна тем, что поддерживает два сокета – 754 и 939. На основной плате распаян 754. На плате расширения, вставляющейся в слот, похожий на AGP, распаян 939 сокет.

Продолжение поста «Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки» Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Ответ на пост, Длиннопост

Материнская плата ASRock M3A785GXH/128M. Плата под сокет AM3. Все в этой плате стандартно, кроме одного. Для включения порта eSATA, нужно было подсоединить комплектный кабель как показано на рисунке – наискосок.

Продолжение поста «Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки» Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Ответ на пост, Длиннопост

Материнская плата ASRock P4 Combo. Это двухсокетная материнская плата для процессоров Intel с разъемами 775 и 478. Причем одновременно два процессора поставить в нее нельзя. 

Продолжение поста «Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки» Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Ответ на пост, Длиннопост

Материнская плата ASRock Rack EPC621D4I-2M. Плата формата Mini-ITX под сокет 3647. Необычно сочетание гнезда и размера материнской платы. Разъем процессора занимает большую часть платы, и может принять на себя только процессоры Xeon. Также на такую маленькую плату можно установить четыре модуля оперативной памяти DDR4L.

Показать полностью 14
Технологии IT Компьютерное железо Компьютер Инженер Материнская плата Чип Электроника Производство Раритет Ностальгия Ответ на пост Длиннопост
88
1307
TechSavvyZone
TechSavvyZone
27 дней назад

Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки⁠⁠3

Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Длиннопост

ASRock AM2NF3-VSTA. Это материнская плата на сокете АМ2+, чипсетом nForce 3 и AGP шиной. Необычность этой платы в том, что она поддерживает процессоры Phenom второго поколения, то есть на нее можно установить, например, шестиядерный Phenom 1055 и видеокарту на AGP шине, что является редким сочетанием.

Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Длиннопост
Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Длиннопост

Далее идет материнская плата Gigabyte GA-EP45-DQ6. На первый взгляд это обычная материнская плата на 775 сокете с P45 чипсетом, но все дело в сетевом контроллере, а точнее в том, что на ней четыре сетевых контроллера. Найти другую материнскую плату с таким число сетевых контроллеров крайне сложно.

Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Длиннопост

Следующая материнская плата Soltek SL-B9D-FGR. У платы необычный формат для сегодняшнего дня, хотя на момент выхода такие платы были популярны для barebone систем. Это плата на 939 сокете и чипсете VIA K8T800Pro.

Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Длиннопост

Далее материнская плата ASRock H110 Pro BTC+. Как можно догадаться, это материнская плата для майнеров. И необычно в ней то, что она имеет один слот PCI-E x16 и двенадцать слотов PCI-E x1, то есть на плату можно установить 13 видеокарт.

Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Длиннопост

Далее материнская плата ASRock K7Upgrade-600. Это плата с Socket A и чипсетом VIA KT600. На этой плате есть специальный разъем для переходника, который позволяет установить процессоры на 754 сокете.

Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Длиннопост

Далее материнская плата ASRock X99E-ITX/ac. Это плата формата miniITX с чипсетом x99 и с сокетом 2011-3. Необычность этой платы в размере, а так же в том, что процессоры для данного сокета работают в четырехканальном режиме, а на плате есть только два слота под оперативную память.

Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Длиннопост

Следующая плата ASUS G-SURF365. Эта плата относится к серии republic of gamers, необычного в ней то, что она предназначена для компьютерных клубов и на плате размещены специальные пластиковые красные крепления, призванные предотвратить кражу оперативной памяти и компьютерной периферии.

Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Длиннопост

Следующая материнская плата AOpen AK86 tube 3. Необычного в ней то, на плате распаяно три лампы для лампового усилителя звука.

Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Длиннопост

Далее идет плата ASUS ROG MAXIMUS IX APEX. Это мощная оверклокерская плата на чипсете Z270 имеет всего два слота под оперативную память. Но рядом есть еще один слот, но не под оперативку, а под плату расширения, на которую можно установить два накопителя M.2.

Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Длиннопост

VIA COME8X80. Из необычного в ней то, что это материнская плата в материнской плате. Малая плата содержит распаянный на ней процессор и графический чип. И ее можно установить внутрь специальной платы обычного формата, где есть обычный набор периферийных разъемов. По замыслу компании, покупатели при таком подходе могли бы легко обновлять процессор без замены основной платы.

Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Длиннопост

Далее идет материнская плата ASRock J3455 Pro BTC+. Это плата сильно отличается от других тем, что на ней уже распаян четырехъядерный процессор, поддерживается только ноутбучная память. При этом есть целых восемь слотов PCI-E x16. Плата предназначена для майнеров и для установки большого числа видеокарт.

Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Длиннопост
Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Длиннопост

ASUS M4A785G HTPC. На первый взгляд это обычная плата под сокет AM2+. Но от всех прочих материнских плат ее отличает наличие на задней панели двух разъемов типа RCA, именуемых в народе «тюльпан». То есть к этой материнке можно было подключить старую аналоговую технику, например видеомагнитофон.

Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Длиннопост

Далее идет плата ASUS P7P55D-E Premium. Это плата с сокетом 1156. Примечательна плата тем, что на ней распаяно целых 32 фазы питания. Сейчас такое встретить невозможно.

Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Длиннопост

Следующая плата ASUS M3A32-MVP DELUXE/WIFI-AP. Эту плату отличает от собратьев наличие предустановленных радиаторов на слотах памяти, которые тепловыми трубками связаны с охлаждением северного моста.

Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Длиннопост

Далее материнская плата ASUS P5K3 Premium/WiFi-AP. Особенность этой платы в том, что на ней распаяны чипы оперативной памяти 2ГБ DDR3 1333МГц, и больше добавить нельзя, на плате полностью отсутствуют слоты памяти. Такой себе премиум с двумя гигабайтами оперативки.

Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Длиннопост

Далее идет материнская плата ASUS ROG Zeus X79. Это плата под сокет 2011. Примечательна она тем, что в нее невозможно вставить никакую видеокарту, на плате нет ни одного слота PCI-E. Но при этом на плате распаяно сразу двe видеокарты Radeon 7850, работающие в режиме CrossFire.

Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Длиннопост

Далее плата DFI Hybrid P45-ION-T2A2. По факту это двухпроцессорная материнская плата. Вот только один процессор уже распаян на материнской плате, а еще один можно установить в сокет 775. Также два процессора могли работать независимо как две разных системы. Для распаянного процессора Atom предлагается использовать ноутбучную память.

Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Длиннопост

Далее идет плата Gigabyte GA-8I945GMBX. Эта плата отличается от всех прочих своим видом, а именно тем как на ней размещены все элементы. Кажется, что они просто хаотично раскиданы на плате. Эту плату не удастся вставить ни в какой обычный корпус из-за расположения разъемов. Все дело в том, что эта плата форм-фактора BTX – формат предложенный Intel для замены стандарта ATX. 2 года компании понадобилось на то, чтобы понять всю бесперспективность этого формата и в 2006 году все работы по формату BTX были свернуты.

Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Длиннопост

Далее идет материнская плата Gigabyte GA-G1975X (rev. 1.0). Это плата под сокет 775. Необычного в ней то, что по углам вокруг процессорного гнезда установлено четыре 40-мм вентилятора для охлаждения цепей питания и северного моста.

Технологии: "Материнские платы" не стандартные материнки Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Материнская плата, Чип, Электроника, Производство, Раритет, Ностальгия, Длиннопост

Далее идет материнская плата MSI P45-8D Memory Lover. В самом названии лежит фраза – любитель памяти. На этой материнской плате целых восемь слотов оперативной памяти. Это сегодня такое число слотов привычны, но во времена сокета 775 это было в диковинку. Четыре слота предназначены для памяти DDR3, а остальные четыре для DDR2. Одновременно все слоты не работают.

В виду ограничения фотоматериалов

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

Показать полностью 22
Технологии IT Компьютерное железо Компьютер Инженер Материнская плата Чип Электроника Производство Раритет Ностальгия Длиннопост
152
1
itstorytelling
itstorytelling
28 дней назад
Информатика • Алексей Гладков

05.06.1977 - Выпущен Apple II [вехи_истории]⁠⁠

05.06.1977 - Выпущен Apple II [вехи_истории] Научпоп, Ученые, Технологии, Apple, Apple II, Mac, Стив Джобс, Компьютер, Инженер, Программа, Информатика, История IT, Техника, YouTube (ссылка)

🗓 05.06.1977 - Выпущен Apple II [вехи_истории]

🖥 В этот день компания Apple Computer Inc. представила один из первых массово доступных персональных компьютеров — Apple II. Это был настоящий прорыв: в отличие от предшественника, Apple II предлагал пользователю цветную графику, встроенный язык программирования (BASIC - one love), полноценную клавиатуру и возможность расширения с помощью внутренних слотов.

🔌 Корпус устройства был выполнен из формованного пластика, а комплектующие размещались на одной материнской плате — по тем временам это было удобно и технологично. Монитор и устройства хранения продавались отдельно, но сам факт наличия “домашнего компьютера” стал революцией в мире технологий.

📈 Apple II стал основой успеха Apple в конце 70-х и начале 80-х, сыграл важнейшую роль в становлении компьютерной индустрии и вдохновил целое поколение инженеров и программистов.

🩵 Интересно ли было вам послушать историю про Apple? Про то, как создавались компьютеры этой компании?)

👇👇Наш канал на других площадках👇👇
YouTube | RuTube | Telegram | Pikabu
=====================================

Показать полностью
Научпоп Ученые Технологии Apple Apple II Mac Стив Джобс Компьютер Инженер Программа Информатика История IT Техника YouTube (ссылка)
0
77
TechSavvyZone
TechSavvyZone
28 дней назад

Технологии: "Радиолампы 6Ж1П времён СССР" новое рождение из Китая⁠⁠

Технологии: "Радиолампы 6Ж1П времён СССР" новое рождение из Китая Технологии, Инженер, Техника, Производство, Радиолампы, Усилитель, Звук, Электроника, Компьютерное железо, IT, Материнская плата, Компьютер, Длиннопост

Очередной сюрприз из поднебесной или как китайцы при помощи всего лишь двух радиоламп времён СССР собирают современные ламповые усилители звука Hi-Fi класса.

В СССР радиолампы начали массово применяться для производства электроники ещё с 1920 года, на заре эпохи молодого советского государства. Многие читатели этой статьи уже не застали ламповые телевизоры, радиолы, радиоприемники. Ибо были рождены в эпоху цифровых технологий.

Ну а более взрослые читатели могут вспомнить те ламповые времена. Когда по внезапно переставшему работать ламповому телевизору нужно было крепко постучать, чтобы он опять начал работать. А когда этот метод уже не помогал, приходилось снимать заднюю крышку телевизора и шевелить лампы, в первую очередь, которые не светились. Поскольку чаще всего, пропадал контакт в ламповой панели по накальной цепи, имеющей наибольший ток. А именно разогретая нить накала и светилась в лампе. Многие заднюю крышку после этого уже не устанавливали обратно, так как лампы приходилось шевелить все чаще и чаще. А когда уже и это не помогало, приходилось пропаивать гнезда ламп, контакты которых в буквальном смысле отваливались от печатной платы в местах пайки.

Технологии: "Радиолампы 6Ж1П времён СССР" новое рождение из Китая Технологии, Инженер, Техника, Производство, Радиолампы, Усилитель, Звук, Электроника, Компьютерное железо, IT, Материнская плата, Компьютер, Длиннопост

Так происходит отвал контактов от пайки от частых циклов нагревания-остывания

Уж очень близко от этих контактов находилась раскаленная колба лампы, которая их нещадно нагревала. И из-за различного температурного коэффициента расширения латунных контактов ламповой панели и припоя, при многократных циклах нагревания и остывания, припой просто отслаивался от контактов. Электрический контакт пропадал и естественно, телевизор переставал работать. Но и этот метод решал проблему лишь на некоторое время, и все повторялось снова. В общем было весело и интересно.

Наряду с большой номенклатурой радиоламп производилась в те времена и радиолампа 6Ж1П – высокочастотный пентод. Разработана она была в Советском Союзе в 1950-х годах. Конструктивно она состоит из стеклянной колбы, из которой откачан воздух. Внутри находятся 5 электродов, о количестве которых говорит её название – пентод (от слова пента – пять).

Технологии: "Радиолампы 6Ж1П времён СССР" новое рождение из Китая Технологии, Инженер, Техника, Производство, Радиолампы, Усилитель, Звук, Электроника, Компьютерное железо, IT, Материнская плата, Компьютер, Длиннопост

Устройство радиолампы 6Ж1П

Подробно рассматривать принцип работы электровакуумных приборов, коим и является радиолампа 6Ж1П мы не будем.

По совокупности технических параметров радиолампа 6Ж1П оказалась достаточно удачной и получила широкое распространение как в радиотелевизионной аппаратуре, так и в измерительных приборах тех времён. Предназначалась она для усиления сигналов в диапазоне 0,5-30 МГц и имела очень малые собственные шумы и низкие нелинейные искажения. В ламповых телевизорах чаще всего она использовалась в усилителях промежуточной частоты.

Из всех её многочисленных параметров отмечу только те, которые нам нужны будут позже. Это номинальное напряжение на аноде – 120 В и ток в цепи анода от 5 до 10 мА.

Технологии: "Радиолампы 6Ж1П времён СССР" новое рождение из Китая Технологии, Инженер, Техника, Производство, Радиолампы, Усилитель, Звук, Электроника, Компьютерное железо, IT, Материнская плата, Компьютер, Длиннопост

Номинальные параметры радиолампы 6Ж1П

Также напомню, что она высокочастотная и не предназначена для применения в усилителях звуковых частот. А через некоторое время, доподлинно дата неизвестна, китайцы начали производить в своей стране полный аналог (вернее точную копию) нашей радиолампы 6Ж1П с названием 6J1, просто заменив в названии русскую букву на латинскую и исключив последнюю.

Технологии: "Радиолампы 6Ж1П времён СССР" новое рождение из Китая Технологии, Инженер, Техника, Производство, Радиолампы, Усилитель, Звук, Электроника, Компьютерное железо, IT, Материнская плата, Компьютер, Длиннопост

Китайская радиолампа 6J1 - точная копия радиолампы 6Ж1П

Судя по всему, произвели в поднебесной неимоверное их количество. Но поскольку эпоха радиоламп закончилась, то они стали не нужны. А осталось их очень много, не выкидывать же, китайцы приучены из всего извлекать прибыль. Вот они и придумали «вкорячивать» эти лампы в различные усилители звука и декларировать их как усилители Hi-Fi класса, то есть высокой точности. Естественно с теплым ламповым звуком, как раз то что и нужно уважаемым меломанам. В большом своем многообразии они продаются сейчас на Алиэкспрессе. Стоит отметить что в подобных усилителях китайцы используют не только лампы 6Ж1П, но и многие другие, например, 6К4П.

Технологии: "Радиолампы 6Ж1П времён СССР" новое рождение из Китая Технологии, Инженер, Техника, Производство, Радиолампы, Усилитель, Звук, Электроника, Компьютерное железо, IT, Материнская плата, Компьютер, Длиннопост

Рассмотрим один из таких – оконечный усилитель звуковой частоты с выходной мощностью 20 Вт на канал, выглядит он так:

Технологии: "Радиолампы 6Ж1П времён СССР" новое рождение из Китая Технологии, Инженер, Техника, Производство, Радиолампы, Усилитель, Звук, Электроника, Компьютерное железо, IT, Материнская плата, Компьютер, Длиннопост

Позади радиоламп нетрудно заметить алюминиевый радиатор с двумя пятиногими полупроводниковыми приборами, которые явно намекают на то, что это не совсем ламповый усилитель. Но чтобы в этом окончательно убедиться нужно посмотреть на его электрическую схему:

Технологии: "Радиолампы 6Ж1П времён СССР" новое рождение из Китая Технологии, Инженер, Техника, Производство, Радиолампы, Усилитель, Звук, Электроника, Компьютерное железо, IT, Материнская плата, Компьютер, Длиннопост

Электрическая схема усилителя звука (одного канала)

И да, так и есть, сигнал с выхода усилительного каскада, собранного на лампе 6Ж1П (анод лампы, 5-й вывод по схеме) поступает для дальнейшего усиления на выходной каскад, собранный на микросхеме LM1875 (вход 1 по схеме). То есть получается, что это не ламповый, а гибридный усилитель.

Кроме того, для питания анода лампы в этом усилителе используется низкое напряжение 25 В. Вспоминаем из вышесказанного, что номинальное напряжение анода составляет 120В, при котором обеспечивается оптимальная работа лампы с наименьшими искажениями и максимальным усилением. Также на схеме видно, что анодное сопротивление R5 имеет очень низкое сопротивление. Для сравнения приведу стандартную схему усилителя на лампе 6Ж1П, для которого оптимальный режим работы задан номинальным напряжением анода, номинальным значением анодного сопротивления и других элементов обвеса.

Технологии: "Радиолампы 6Ж1П времён СССР" новое рождение из Китая Технологии, Инженер, Техника, Производство, Радиолампы, Усилитель, Звук, Электроника, Компьютерное железо, IT, Материнская плата, Компьютер, Длиннопост

Электрическая схема стандартного резистивного усилителя с общим катодом на лампе 6Ж1П

При таком заниженном анодном напряжении в усилителе звука, и низком анодном сопротивлении рабочая точка лампы будет находиться в нелинейной области. И сделано это умышленно. Но для чего? Для того чтобы внести как можно больше искажений с усиливаемый сигнал? Но по логике класс усилителя Hi-Fi подразумевает наоборот минимальные искажения сигнала.

Теперь подадим на вход лампового усилителя синусоидальный сигнал с частотой 1 кГц, и сравним осциллограммы сигналов на его входе и выходе.

Технологии: "Радиолампы 6Ж1П времён СССР" новое рождение из Китая Технологии, Инженер, Техника, Производство, Радиолампы, Усилитель, Звук, Электроника, Компьютерное железо, IT, Материнская плата, Компьютер, Длиннопост

Осциллограмма сигнала на входе и выходе радиолампы 6Ж1П

Видим, что синусоидальный сигнал на выходе лампы инверсный и имеет нормальную форму. В инверсии нет ничего необычного, поскольку усилительный каскад построен по схеме с общим катодом, который инвертирует сигнал. А вот амплитуда выходного сигнала, которая больше амплитуды входного всего в 1,7 раз вызывает очень большое недоумение.  Коэффициент усиления 1,7 для лампового каскада это крайне низкое значение. Это еще раз подтверждает, что радиолампа с некой целью загнана в ненормальный для неё режим работы.

Ладно, не буду уже делать вид, что не знаю, с какой целью радиолампа загнана в такой режим. Прекрасно знаю, что сделано это для максимального, характерного для радиоламп, искажения усиливаемого сигнала. То есть, в этом усилителе всего лишь одна радиолампа вносит такие искажения, как их суммарно вносит множество нормально работающих ламповых усилительных каскадов в полноценных ламповых усилителях. Так сказать, она окрашивает мертвый полупроводниковый звук в теплый ламповый, на радость ламповым меломанам, причем не убирая из звука искажения, внесенные полупроводниками. Получается эдакий комбо-звук с искажениями от полупроводников и от радиоламп. Ух, какое же это звуковое месиво.

Поскольку на вход усилителя был подан чистый синусоидальный сигнал, не имеющий в своем составе гармоник, то никаких гармонических искажений на выходе радиолампы мы и не увидим.

А теперь подадим на вход усилителя прямоугольный сигнал (состоящий из гармоник) и сравним спектр сигнала на входе и на выходе радиолампы.

Технологии: "Радиолампы 6Ж1П времён СССР" новое рождение из Китая Технологии, Инженер, Техника, Производство, Радиолампы, Усилитель, Звук, Электроника, Компьютерное железо, IT, Материнская плата, Компьютер, Длиннопост

Спектр сигнала на входе лампового усилительного каскада 

Технологии: "Радиолампы 6Ж1П времён СССР" новое рождение из Китая Технологии, Инженер, Техника, Производство, Радиолампы, Усилитель, Звук, Электроника, Компьютерное железо, IT, Материнская плата, Компьютер, Длиннопост

Спектр сигнала на выходе лампового усилительного каскада

Как видно 2-я гармоника, которую так любят все ламповые меломаны значительно возросла по отношению к первой (основной) гармонике. А третья стала даже меньше.

Отсюда делаем вывод, что да, радиолампы в этом усилителе используется не для усиления сигнала, а для «окрашивания» его ламповым магическим звучанием. И что данный усилитель и подобные ему не имеют ничего общего с классом Hi-Fi, поскольку искажают сигнал очень сильно.

Подобные ламповые, а вернее лампово-полупроводниковые усилители производятся китайцами в достаточном многообразии модификаций. Например, как рассматриваемый в этой статье усилитель с выходным полупроводниковым усилителем мощности для работы непосредственно на акустические системы. Так и в виде предварительных усилителей с различными радиолампами.

Да, конечно, китайцы мягко говоря лукавят, позиционируя эти усилители как ламповые, Hi-Fi класса. Но тут хотя бы сигнал проходит через ламповый каскад и (усиливается) искажается им. А есть усилители, в которых сигнал вообще минует радиолампу, которая лишь имитирует работу своим свечением. Для этого на неё подают только напряжение накала, а остальные выводы не задействуются вовсе. Усиление в этом случае осуществляется полупроводниковыми элементами. Иногда, для пущей убедительности участия радиоламп в усилении сигнала, через их контакты, которые соединены внутри лампы между собой, подают питание усилителя (в случае с 6Ж1П это 2 и 7 выводы). Вынул лампу из гнезда, цепь питания разомкнулась, усилитель замолчал. Вставил лампу на место, и усилитель заиграл. Подобный усилитель представлен на фото ниже.

Технологии: "Радиолампы 6Ж1П времён СССР" новое рождение из Китая Технологии, Инженер, Техника, Производство, Радиолампы, Усилитель, Звук, Электроника, Компьютерное железо, IT, Материнская плата, Компьютер, Длиннопост

Общий вид усилителя

Технологии: "Радиолампы 6Ж1П времён СССР" новое рождение из Китая Технологии, Инженер, Техника, Производство, Радиолампы, Усилитель, Звук, Электроника, Компьютерное железо, IT, Материнская плата, Компьютер, Длиннопост

Плата с ламповыми панелями соединена шлейфом с платой усилителя

Технологии: "Радиолампы 6Ж1П времён СССР" новое рождение из Китая Технологии, Инженер, Техника, Производство, Радиолампы, Усилитель, Звук, Электроника, Компьютерное железо, IT, Материнская плата, Компьютер, Длиннопост

Сверху (по фотографии) виден полноценный усилитель на полупроводниковых элементах

По фотографиям прекрасно видно, что это полноценный полупроводниковый усилитель, который радует глаз меломанов наличием 4-х светящихся радиоламп, размещенных на обособленной плате. Плата подключена к усилителю шлейфом, по которому на лампы подается накал и проходят транзитные линии питания каких-либо узлов усилителя, чтобы с извлеченными лампами он не работал. Естественно, что участия в работе усилителя они не принимают.

В защиту ламповых усилителей хочу сказать, что если усилитель действительно полностью собран на лампах по удачной, правильной электрической схеме, то и звучание будет отличным. На голову выше, чем у полупроводниковых усилителей. А рассмотренный в статье псевдоламповый усилитель – это безобразная поделка.

К сведению

Технологии: "Радиолампы 6Ж1П времён СССР" новое рождение из Китая Технологии, Инженер, Техника, Производство, Радиолампы, Усилитель, Звук, Электроника, Компьютерное железо, IT, Материнская плата, Компьютер, Длиннопост
Технологии: "Радиолампы 6Ж1П времён СССР" новое рождение из Китая Технологии, Инженер, Техника, Производство, Радиолампы, Усилитель, Звук, Электроника, Компьютерное железо, IT, Материнская плата, Компьютер, Длиннопост

Материнская плата AOpen AX4B-533 Tube

Плата под сокет 478. Необычно в ней то, что для звука используется ламповый усилитель. Лампа произведена фирмой SOVTEK в России, и относится к hi-end сегменту.

Комплект поставки включал:

  • Упаковку: коробка, выполненная в темных тонах, с концептуальным изображением и дополнительным отделением, содержащим собственно вакуумную лампу;

Технологии: "Радиолампы 6Ж1П времён СССР" новое рождение из Китая Технологии, Инженер, Техника, Производство, Радиолампы, Усилитель, Звук, Электроника, Компьютерное железо, IT, Материнская плата, Компьютер, Длиннопост
  • Документацию: руководство пользователя материнской платы, описание функции Tube, плакат с кратким описанием основных моментов установки и настройки платы — все на английском языке;

  • Кабели: один ATA66/100/133, один ATA33 и шлейф для подключения дисковода;

  • Планку на заднюю панель компьютера с аудио разъёмами;

Технологии: "Радиолампы 6Ж1П времён СССР" новое рождение из Китая Технологии, Инженер, Техника, Производство, Радиолампы, Усилитель, Звук, Электроника, Компьютерное железо, IT, Материнская плата, Компьютер, Длиннопост

Двойной триод SOVTEK 6922;

Технологии: "Радиолампы 6Ж1П времён СССР" новое рождение из Китая Технологии, Инженер, Техника, Производство, Радиолампы, Усилитель, Звук, Электроника, Компьютерное железо, IT, Материнская плата, Компьютер, Длиннопост
  • Заглушку на заднюю панель платы;

  • 2 компакт-диска с программным обеспечением, включающим:

    • необходимые для работы платы драйверы;

    • руководства пользователя некоторых моделей материнских плат компании в формате PDF;

    • DirectX 8.1;

    • Adobe Acrobat Reader 5.05;

    • DocuCom Reader (для чтения файлов формата PDF);

    • программы для системного мониторинга;

    • AOConfig;

    • E-Color;

    • Norton CrashGuard 1.0 (раритет, 95-й год!);

    • Norton Antivirus 98 (аналогично, 98-й год);

    • Norton Antivirus 2002.

Технологии: "Радиолампы 6Ж1П времён СССР" новое рождение из Китая Технологии, Инженер, Техника, Производство, Радиолампы, Усилитель, Звук, Электроника, Компьютерное железо, IT, Материнская плата, Компьютер, Длиннопост

Разводка платы необычна, и виной тому, естественно, наличие лампового усилителя — достаточно сказать, что на полноразмерную ATX-плату влезло всего 3 слота PCI. В результате разъемы аудиовходов, IDE, FDD и питания расположены не совсем удобно, а при вставленной видеокарте затрудняется работа с модулями памяти. Доступ к перемычкам не затруднен даже при установке платы в корпус, их краткое описание приведено на текстолите платы.

Технологии: "Радиолампы 6Ж1П времён СССР" новое рождение из Китая Технологии, Инженер, Техника, Производство, Радиолампы, Усилитель, Звук, Электроника, Компьютерное железо, IT, Материнская плата, Компьютер, Длиннопост

В трехканальном импульсном стабилизаторе напряжения питания процессора применены 8 конденсаторов по 3300 мкФ и 3 по 2200 мкФ.

На плату интегрированы следующие контроллеры:

  • звуковой, реализованный на базе возможностей чипсета и AC'97-кодека Avance Logic ALC650, с разъемом для подключения фронтальных аудиовходов/выходов и возможностью подключения аудиосистем 5.1;

  • сетевой, реализованный на базе возможностей чипсета, с поддержкой 10Base-T/100Base-TX.

На плате применены фирменные технологии компании: AOpen Vivid BIOS (заставка при загрузке системы), AOpen Dr. Voice II (голосовое оповещение о возникновении проблем при запуске системы) и AOpen EzRestore (резервное сохранение данных на жестком диске).

Для защиты от перегибов текстолита при установке массивных процессорных кулеров на оборотной стороне платы смонтирована специальная металлическая пластина.

Технологии: "Радиолампы 6Ж1П времён СССР" новое рождение из Китая Технологии, Инженер, Техника, Производство, Радиолампы, Усилитель, Звук, Электроника, Компьютерное железо, IT, Материнская плата, Компьютер, Длиннопост

Наличие напряжения +5 В в режиме StandBy индицируется красным светодиодом на плате.

На плате нет разведенных, но нераспаянных элементов.

На плате используются возможности системного мониторинга микросхемы Winbond WT83627HF-AW. Контролируются:

  • напряжения процессора, +3,3, ±5 и ±12 В, VBAT, +5 В Standby;

  • частота вращения 3 вентиляторов;

  • температуры процессора (встроенным датчиком процессора) и платы (встроенным датчиком платы).

На плате имеется 3 разъема для регулируемого подключения вентиляторов.

Краткие характеристики платы: разъемы памяти — 3 DDR SDRAM; слоты расширения — AGP/ 3 PCI; порты ввода/вывода — 2 COM/ LPT/ 2 PS/2/ 6 USB 2.0; размеры — 305х245 мм.

Технологии: "Радиолампы 6Ж1П времён СССР" новое рождение из Китая Технологии, Инженер, Техника, Производство, Радиолампы, Усилитель, Звук, Электроника, Компьютерное железо, IT, Материнская плата, Компьютер, Длиннопост

Настройка платы осуществляется:

Технологии: "Радиолампы 6Ж1П времён СССР" новое рождение из Китая Технологии, Инженер, Техника, Производство, Радиолампы, Усилитель, Звук, Электроника, Компьютерное железо, IT, Материнская плата, Компьютер, Длиннопост

Использовалась версия BIOS R1.02, как последняя из доступных на время проведения тестирования.

Для подобного продукта важна не скорость, не богатый выбор настроек и не функциональность (а ими модель и не блещет) — плата рассчитана на человека, желающего купить почти произведение искусства вместо анонимной китайской поделки. Но имейте в виду, что это именно то самое «почти», да еще в сочетании с отнюдь не выдающимися характеристиками главной особенности платы — ее звукового тракта. Но это уже другая история.

Показать полностью 25
Технологии Инженер Техника Производство Радиолампы Усилитель Звук Электроника Компьютерное железо IT Материнская плата Компьютер Длиннопост
9
830
TechSavvyZone
TechSavvyZone
29 дней назад

Технологии: "INTEL" провал старой архитектуры⁠⁠

Технологии: "INTEL" провал старой архитектуры Компьютерное железо, Инженер, Компьютер, Технологии, IT, Производство, Чип, Процессор, Intel, Электроника, Длиннопост

У компании Intel получилось, как у Чебурашки из мультфильма - мы строили-строили, и наконец построили. Вернее, наклепали брака и опозорились на весь мир. Практически все владельцы процессоров Intel 13-х и 14-х поколений, которым выпала торжественная честь их эксплуатировать, спустя год-два их использования стали проклинать Intel на чём свет стоит. Причиной этих проклятий в адрес компании явился преждевременный массовый выход из строя этих чудо-процессоров.

Да, именно выход из строя, а не нестабильная работа, как это любит преподносить сама Intel и её многочисленные фанаты. Давайте уже называть вещи своими именами. Если процессор становится неспособен выполнять свои задачи с необходимым качеством, то он неисправен. Здесь всё просто – либо исправен, либо неисправен.

А как их рекламировали! У 13-го поколения в играх производительность выше на 24%, в однопотоке на 15%, в многопотоке на 41%, при обработке фото и видео на 34%.

Технологии: "INTEL" провал старой архитектуры Компьютерное железо, Инженер, Компьютер, Технологии, IT, Производство, Чип, Процессор, Intel, Электроника, Длиннопост

Маркетологи Intel отработали на отлично, завернули этот брак в красивую праздничную обертку. А через год-два эта обертка слезла и под ней вместо процессора оказалась гнилая тыква. В общем, технари со своей задачей не справились.

Первое время Intel проблему преждевременного выхода из строя процессоров признавать не хотела. Но когда претензии по неисправностям начали расти, как снежный ком, Intel пришлось признать эту проблему. И в сентябре 2024 года компания сообщила, что причиной является повышенное рабочее напряжение процессора, которое он же сам ошибочно и запрашивает.

Технологии: "INTEL" провал старой архитектуры Компьютерное железо, Инженер, Компьютер, Технологии, IT, Производство, Чип, Процессор, Intel, Электроника, Длиннопост

 Список процессоров 13-го и 14-го поколений подверженных браку 

То есть, при той или иной вычислительной нагрузке на процессор, он всегда запрашивает от материнской платы напряжение питания значительно выше необходимого. Так заявляет Intel. Из-за этого процессор за короткий промежуток времени деградирует до неработоспособного состояния.

Intel заявляет, что этой напасти можно избежать путем обновления BIOS, в микрокод которого внесены соответствующие исправления уменьшающие напряжение питания. Но дело в том, что процессорам, которые уже успели поработать с повышенным напряжением этот «костыль» уже не поможет, поскольку необратимые процессы разрушения в процессоре уже произошли.

И проблема в процессорах находится на физическом уровне, так как микрокод управляющий напряжением питания прошит в самом процессоре. И перепрошить его уже нельзя, да и зачем у полудохлого процессора это делать. А можно только заменить на новый процессор с «правильным» микрокодом.

Но неужели опытные инженеры Intel так легко прошляпили эти ошибочные запросы на критически высокое напряжение? Может дело совсем в другом, и это было сделано умышленно. Постараюсь сейчас это объяснить, для этого вспомним немного хронологию развития процессорной архитектуры. Кому это не особо интересно, можно сразу перейти ниже по тексту к описанию 12-го поколения Alder Lake и далее.

Немного истории

В конце 2008 года звезды удачно сошлись над компанией Intel и миру был явлен новый процессор с прорывной на то время архитектурой Intel Core.

Технологии: "INTEL" провал старой архитектуры Компьютерное железо, Инженер, Компьютер, Технологии, IT, Производство, Чип, Процессор, Intel, Электроника, Длиннопост

Процессор 1-го поколения Nehalem на новой архитектуре Intel Core

В отличие от предыдущих «склеек» двух кристаллов Core 2 Duo под одной крышкой в процессорах Core 2 Quad, новая архитектура не имела их глобальных недостатков. Таких, как обмен данными между процессором и оперативной памятью через северный мост, который имел низкую пропускную способность и фактически не мог реализовать весь потенциал оперативной памяти. И потому с таким «узким бутылочным горлышком», увеличение производительности этих ядер не имело никакого смысла.

Nehalem – все лучшее теперь впереди

В новой же архитектуре Intel Core 1-го поколения Nehalem северный мост был интегрирован в сам процессор. Линии связи процессора с оперативной памятью уменьшились и между ними стала использоваться новая шина связи «QuickPath Interconnect» с пропускной способностью до 25.6 ГБ/c, что было в два раза больше, чем у топовых процессоров с северным мостом, расположенным на материнской плате. Благодаря чему скорость обмена данными между процессором и оперативной памятью значительно возросла.

Технологии: "INTEL" провал старой архитектуры Компьютерное железо, Инженер, Компьютер, Технологии, IT, Производство, Чип, Процессор, Intel, Электроника, Длиннопост

Сами же ядра процессора стали располагаться на одном цельном кристалле, что позволило увеличить скорость обмена данными между его ядрами. Была внедрена полноценно работающая технология многопоточности Hyper-Threading, которая дала ядрам возможность обрабатывать два потока данных. В предыдущих процессорах были лишь жалкие малоэффективные попытки использования этой технологии. Добавилась кэш-память 3-го уровня (L3), которая значительно увеличила быстродействие. У предшественника, Core 2 Quad, была кэш-память только первого (L1) и второго (L2) уровней.

Не менее важной явилась новая технология Turbo Boost, благодаря которой частота некоторых ядер динамически повышалась при увеличении на них вычислительной нагрузки. Добавлена поддержка набора новых инструкций SSE4.2.

Однако эти новшества не смогли в полной мере реализовать потенциальные возможности новой архитектуры Intel Core. И потому у неё остался большой модернизационный потенциал, который предполагал очень оптимистичный прирост производительности в последующих поколениях процессоров Intel Core.

Sandy Bridge – большой прогресс налицо

И во 2-м поколении процессоров Sandy Bridge представленных в начале 2011 года производительность ожидаемо увеличилась до значимых 20%. Я умышленно называю Sandy Bridge новым поколением процессоров, а не новой архитектурой. Поскольку считаю, что в данном случае это лишь модернизация и улучшение одной единственной архитектуры Intel Core в последующих поколениях процессоров.

В Sandy Bridge была проведена большая работа по модернизации архитектуры. Топовые модели имели четыре ядра и восемь потоков. Для соединения ядер с кэш памятью и графическим ядром была использована новая скоростная кольцевая шина с шириной 256 бит и скоростью обмена до 96 Гбит/c, что в несколько раз быстрее, чем у процессоров предыдущего поколения Nehalem.

Технологии: "INTEL" провал старой архитектуры Компьютерное железо, Инженер, Компьютер, Технологии, IT, Производство, Чип, Процессор, Intel, Электроника, Длиннопост

Структурная схема процессора 2-го поколения Sandy Bridge

Эта шина позволяла обеспечить обмен с необходимой скоростью аж 20 ядер процессора. Это решение оказалось удачным и использовалось без значимых улучшений и в последующих поколениях процессоров. Появилась поддержка новых 256-битных мультимедийных инструкций AVX.

Это был успех Intel, который AMD и не снился. Именно в Sandy Bridge было заложено много принципов работы, которые стали стандартными, и по сей день используются в большинстве процессоров Intel.

Ivy Bridge – Intel уверенно движется вперед

В 2012 году вышли процессоры 3-го поколения Ivy Bridge. Они имели поддержку 3-го поколения шины PCI-E, в отличие от предыдущего поколения процессоров со 2-м поколением шины.

Встроенная графика стала более производительная. Топовые модели также имели четыре ядра и восемь потоков. Техпроцесс уменьшился с 32 до 22 нм, и впервые в этом поколении процессоров, Intel отказалась от 2D транзисторной топологии в пользу трехмерной топологии 3D (Tri-Gate). Это позволило снизить энергопотребление до 50% на ту же производительность. Общий прирост производительности по отношению к предыдущему 2-му поколению составил 10-15%. Что явилось хорошим результатом.

Haswell – легенда своего времени

В 2013 году Intel явила миру 4-е поколение процессоров Haswell. У них появилась поддержка новых 256-битных мультимедийных инструкций AVX2 и двенадцатой версии DirectX графическим ядром. Техпроцесс остался прежним 22 нм. Скорость обмена данными между ядрами с кэш памятью увеличилась. Топовые процессоры всё также имели 4 ядра и 8 потоков. Прирост производительности составил до 20%.

Флагманы i7-4770k и i7-4790k были одними из лучших в прошлом десятилетии. Последний вообще был легендой того времени и оставался актуальным длительное время, несмотря на выход нескольких последующих поколений. Его потребление составляло смешные по нынешним меркам 88 Вт.

Технологии: "INTEL" провал старой архитектуры Компьютерное железо, Инженер, Компьютер, Технологии, IT, Производство, Чип, Процессор, Intel, Электроника, Длиннопост

Пожалуй, 4-е поколение было последним успешным творением Intel. Дальше дела у компании начали стремительно ухудшаться, ибо модернизационный потенциал архитектуры Intel Core в 4-м поколении процессоров был уже практически полностью исчерпан.

Broadwell – самые неудачные процессоры

Выпущенные в начале 2015 года процессоры 5-го поколения Broadwell оказались неудачными. Их модельный ряд был очень скудным, объемы продаж низкими. Broadwell являлся всё тем же 4-м поколением, но перенесенным на более тонкий техпроцесс с 22 на 14 нм. Пользователи отказывались переходить на процессоры 5-го поколения, так как производительности 4-го поколения полностью хватало для любых вычислительных нагрузок.

Технологии: "INTEL" провал старой архитектуры Компьютерное железо, Инженер, Компьютер, Технологии, IT, Производство, Чип, Процессор, Intel, Электроника, Длиннопост

С выходом 5-го поколения у Intel началась череда неудач. Выжимать из архитектуры Intel Core увеличение производительности становилось все труднее и труднее, модернизационный потенциал архитектуры практически исчерпал себя.

Именно это поколение, можно считать в истории Intel переломным моментом, после которого компания, набирая скорость понеслась вниз ко дну. Пока только понеслась, но дно ещё не пробила.

Skylake - DDR-3 и DDR-4, два в одном, но вышло плохо

В сентябре 2015 года вышло 6-е поколение процессоров – Skylake изготавливаемые все по тому же 14 нм техпроцессу. При их проектировании Intel решила усидеть на двух стульях, реализовав одновременно поддержку двух стандартов оперативной памяти DDR-3 и DDR-4. Для этого инженеры «вкорячили» в процессор контроллер оперативной памяти поддерживающий два этих стандарта. Ну а в остальном это очередная оптимизация предыдущего поколения. Количество ядер у топовых моделей i7 6700 составляет четыре, как и прежде.

Технологии: "INTEL" провал старой архитектуры Компьютерное железо, Инженер, Компьютер, Технологии, IT, Производство, Чип, Процессор, Intel, Электроника, Длиннопост

Структурная схема процессора (с одновременной поддержкой памяти стандарта DDR-3 и DDR-4)

Популярности эти процессоры не имели по нескольким причинам. Во-первых, их использование с памятью DDR-3 не давало существенного прироста производительности. Этот прирост не оправдывал затрат на приобретение такого процессора и новой материнской платы. А материнскую плату нужно было обязательно приобретать новую, поскольку сокет этого процессора LGA 1151 не совместим с сокетом предыдущего поколения.

Во-вторых, использование процессора с памятью DDR-4 хоть и давало относительно неплохой прирост производительности, но было дорогим решением. Материнки, поддерживающие память DDR-4, были значительно дороже поддерживающих DDR-3. И сама оперативная память была еще дорогая.

Kaby Lake – прогресс остановился

В январе 2017 года вышло 7-е поколение Kaby Lake. Это незначительная оптимизация предыдущего поколения. Даже поддержку устаревающей памяти DDR-3 у контроллера памяти не «открутили», все так и оставили. Техпроцесс всё тот же 14 нм. Количество ядер у топовых моделей процессоров осталось прежним, равным четырем.

Coffee Lake – AMD наступает на пятки, нужно что-то делать

В октябре того же 2017 года вышло уже 8 поколение Coffee Lake. К выходу этого поколения компания AMD выпустила кардинально новые процессоры Ryzen, которые начали здорово наседать на Intel.  И теперь Intel зашевелилась и начала «прикручивать» в своих процессорах дополнительные ядра.

Это дало увеличение производительности до приличных теперь 30%, еще раз подтверждая, что решительный шаг вперед – это результат хорошего пинка в зад. Топовые процессоры i7 стали иметь 6 ядер и 12 потоков. Процессоры линейки i5 также имели 6 ядер, но без гиперпоточности, то есть 6 потоков. Техпроцесс без изменений, 14 нм.

Coffee Lake Refresh – ещё больше ядер, лишь бы Ryzen не догнал

Через год, в октябре 2018 года вышло 9 поколение Coffee Lake Refresh. В надежде опередить AMD и восстановить свое первенство в процессоростроении, Intel и дальше продолжила «прикручивать» ядра в своих процессорах.

Технологии: "INTEL" провал старой архитектуры Компьютерное железо, Инженер, Компьютер, Технологии, IT, Производство, Чип, Процессор, Intel, Электроника, Длиннопост

Ещё больше ядер

Для этого она переработала кольцевую шину, обеспечивающую обмен данными между ядрами, кэш памятью, контроллером памяти, графическим ядром. Её производительности теперь стало хватать для обслуживания более чем 4-х ядер. У топовых процессоров индекс изменился с i7 на i9, количество ядер увеличилось уже до 8-и с 16 потоками, прирост производительности составил порядка 30%. У линейки i7 также стало 8 ядер, но без гиперпоточности (8 ядер, 8 потоков). У i5 стало 6 ядер, так же без гиперпоточности.

Comet Lake – нас не догонишь…..

В мае 2020 года вышло 10 поколение Comet Lake – детище священной войны с AMD. Решение Intel ожидаемо – происходит дальнейшее увеличение ядер и потоков. Линейке топовых i9 процессоров «прикрутили» еще ядра, теперь у них стало 10 ядер и 20 потоков. А всем остальным линейкам, за исключением Celeron, «включили» гиперпоточность, которой не было в некоторых линейках у предыдущего поколения.  И опять новый сокет, и новые материнские платы. Хоть AMD и кусает уже Intel за пятки, но последние не забывают заставлять пользователей менять материнки. Техпроцесс без изменений, всё тот же 14 нм.

Rocket Lake – достойный процессор

В марте 2021 году вышло 11 поколение Rocket Lake – это последнее поколение, которое выпускалось по 14 нм техпроцессу и по совпадению, последнее удачное решение Intel.

Технологии: "INTEL" провал старой архитектуры Компьютерное железо, Инженер, Компьютер, Технологии, IT, Производство, Чип, Процессор, Intel, Электроника, Длиннопост

Прирост производительности по отношению к предыдущему поколению составил 15-30%. Этого удалось добиться благодаря увеличению IPC – количества инструкций, которое процессор мог выполнять за один такт. Также был усовершенствован контроллер оперативной памяти, который стал обладать большей пропускной способностью, и позволял работать с более высокочастотной памятью. Появилась поддержка PCI-E 4-й версии. Это позволило процессору работать с устройствами, поддерживающими этот протокол без потери производительности.

Особой популярностью пользовался среднебюджетный процессор Core i5-11400, который имел приемлемую стоимость и хорошую производительность, которой хватало и для игр с высокими настройками графики и для тяжелых приложений.

Alder Lake – начало конца компании

В ноябре 2021 года вышло сие чудо – 12 поколение Alder Lake с сомнительным техническим решением – гибридной топологией ядер процессора. Процессор теперь состоял из разных по производительности ядер, производительных Р-ядер и энергоэффективных Е-ядер не поддерживающих гиперпоточность. Такое техническое решение получившее дальнейшее развитие в последующих поколениях оказалось для Intel провальным.

Технологии: "INTEL" провал старой архитектуры Компьютерное железо, Инженер, Компьютер, Технологии, IT, Производство, Чип, Процессор, Intel, Электроника, Длиннопост

Процессор с производительными Р- ядрами и энергоэффективными Е-ядрами

Зачем в десктопных компьютерах, где электроэнергия неограниченно поступает из сети, нужны процессоры с энергоэффективными ядрами? Учитывая, что, например, видеокарта RTX 4090 легко может потреблять до 500 Вт. Какие там единицы, пусть даже десятки Ватт Intel собралась экономить в десктопах, зачем, для чего?

Причина же кроется в том, что Intel не смогла запихнуть в свои процессоры только производительные ядра, а очень хотела бы. Эти ядра банально не влезли в установленный теплопакет, и кроме того, для их размещения требовался кристалл, имеющий большую площадь. Поэтому пришлось некоторую их часть заменить на ущербные низкопроизводительные ядра, несущие гордое название – энергоэффективные. Их можно было впихивать гораздо больше. Так сказать, для количества, для красивой картинки. Потребителю нужно было показать большое количество ядер, как у Ryzen-ов. Пусть даже они будут ущербными, количество ядер рулит.

Да и возможности внутренней шины обмена данными уже были исчерпаны, большое количество производительных ядер она уже не «вывозила», а с энергоэффективными справлялась за милую душу.

Из-за новой гибридной топологии ядер возникли дополнительные неприятные проблемы. Дело в том, что планировщик операционной системы должен правильно распределять вычислительную нагрузку между производительными и энергоэффективными ядрами. А в этом до сих пор имеются определенные проблемы. Windows 10 и предыдущие её версии вообще не были предназначены для работы с гибридными процессорами, а потому они не способны правильно распределять нагрузку между «разносортными» ядрами.

В Windows 11 уже появился «костыль» под названием Thread Director, который должен правильно распределять нагрузку между ядрами, но и он работает плохо. Задумка вроде хорошая. Планировщик, используя технологию Thread Director должен непрерывно получать от процессора информацию о загрузке его ядер, их энергопотреблении, исполняемом коде, температурах ядер и на основании этих данных правильно распределять нагрузку. Но реализация, как это часто бывает отвратительная, технология эта еще сырая и недоработанная. Доходило до смешного, сама Intel рекомендовала при проблемах в играх отключать Е-ядра. Сама их туда «вкорячила», за них получила деньги и теперь рекомендует их отключить. Забавно.

Техпроцесс уменьшился до 10 нм. Появилась поддержка стандарта памяти DDR-5, но при этом оставили поддержку DDR-4, такое Intel уже проделывала и в предыдущих поколениях. Топовая линейка процессоров i9 имела 8Р и 8Е-ядер, линейка i7 имела 8Р и 4Е-ядра, а бюджетные линейки не имели Е-ядер вообще.

Еще это поколение прославилось новым сокетом LGA1700, который быстро деформировался, что зачастую приводило к пропаданию контактов процессора с сокетом. При этом ещё и деформировался процессор.

Технологии: "INTEL" провал старой архитектуры Компьютерное железо, Инженер, Компьютер, Технологии, IT, Производство, Чип, Процессор, Intel, Электроника, Длиннопост

 Искривление основания процессора на сокете LGA1700

Raptor Lake – Intel несется ко дну

В конце 2022 года вышло 13-е поколение Raptor Lake. Потребителю нужно было дать новый продукт и постараться не отдать лидерство AMD. Но модернизационный потенциал архитектуры Intel Core был уже полностью исчерпан. Всё что Intel смогла оптимизировала, тактовые частоты выгнала до предела. Но что-то же нужно было сделать в новом поколении, например, еще хоть немного поднять частоты и увеличить количество ядер. Это было бы для потребителя неоспоримым фактом совершенно другого процессора с новой архитектурой.

Именно так Intel и сделала. Но как ничего не оптимизируя в архитектуре процессора, суметь поднять его тактовую частоту, если частота и напряжение питания уже и так имеют предельные значения? Правильно, нужно ещё увеличить напряжение питания, пусть даже оно будет выше допустимого значения. Intel прекрасно знала, что такое безумное решение неминуемо приведет к катастрофически быстрой деградации и преждевременному выходу процессоров из строя. Но другого выхода у компании не было. Intel рассчитывала, что процессоры будут успевать отработать установленный гарантийный срок без заметной деградации, но она очень сильно просчиталась.

В результате чего, уже в 2023 году, задолго до окончания гарантийного срока, счастливые обладатели этих процессоров воочию увидели результат быстрой деградации и начали сталкиваться с большими проблемами. Многие игры попросту не хотели запускаться на топовых линейках этих процессоров, выдавая различные ошибки. В феврале 2024 года компания Epic Games открыто обвинила Intel в сбоях игр на движке Unreal Engine.

Технологии: "INTEL" провал старой архитектуры Компьютерное железо, Инженер, Компьютер, Технологии, IT, Производство, Чип, Процессор, Intel, Электроника, Длиннопост

Забавно, что для устранения подобных сбоев Intel даже предложила пользователям уменьшать тактовую частоту и напряжение питания, то есть банально вернуться к предыдущему 12-у поколению, получив от пользователей при этом деньги за 13-е. Это первый процессор в истории Intel с таким беспрецедентным количеством брака.

Причем эти проблемы не затрагивали бюджетные младшие линейки процессоров с базовой мощностью менее 65 Вт. Дело в том, что у них и тактовые частоты, напряжение питания и рабочая температура изначально ниже, что значительно замедляло их деградацию.

Ну и продолжая уже сложившуюся традицию по увеличению количества немощных ядер в своих процессорах, Intel и в этот раз не преминула этим воспользоваться. И для количества, ещё прикрутила в этом поколении дополнительные Е-ядра. Теперь линейка i9 имела 8Р и 16Е-ядер вместо 8Р и 8Е-ядер у предыдущего поколения. То есть в два разу увеличили количество Е-ядер. У линейки i7 ситуация аналогична, немощных ядер стало в два раза больше. Техпроцесс без изменений – 10 нм.

Raptor Lake Refresh – дно пробито

В октябре 2023 года вышло 14-е поколение Raptor Lake Refresh. Основным отличием этого поколения от предыдущего является другая маркировка на корпусе процессора, которая читается как, 14-е поколение. У предыдущего поколения такой маркировки не было, она была другой. Поэтому факт изменившейся маркировки является и фактом новой архитектуры процессоров Intel Core. Ну просто, это самое значимое изменение, других важных изменений не произошло.

Технологии: "INTEL" провал старой архитектуры Компьютерное железо, Инженер, Компьютер, Технологии, IT, Производство, Чип, Процессор, Intel, Электроника, Длиннопост

Даже проблему преждевременного выхода процессоров из строя из-за повышенного напряжения питания, которое сам же процессор и запрашивает, не устранили. А зачем, и так сойдет, втюхали же пользователям предыдущее дефектное поколение, и это втюхаем.

Да, чуть не забыл об еще одном улучшении, которому была удостоена линейка i7. Ей прикрутили ещё 4-е немощных ядра, и их стало 8P+12E-ядер против 8P+8E в 13-м поколении. Для других линеек ядер видимо не хватило, они неожиданно закончились.

Показать полностью 15
Компьютерное железо Инженер Компьютер Технологии IT Производство Чип Процессор Intel Электроника Длиннопост
371
11
TechSavvyZone
TechSavvyZone
1 месяц назад

Технологии: "NVIDIA" доминант на рынке GPU для AI⁠⁠

Технологии: "NVIDIA" доминант на рынке GPU для AI Инженер, Компьютерное железо, IT, Компьютер, Технологии, Искусственный интеллект, Программа, Nvidia, Чип, Электроника, Длиннопост, Видеокарта

Компания NVIDIA является крупнейшим в мире производителем графических процессоров. Ее разработки на первом месте не только в игровых видеокартах, но и в решениях для различных вычислений. В том числе — в задачах искусственного интеллекта. В чем преимущества чипов NVIDIA, и почему конкурентам сложно их догнать в этом направлении?

Зарождение вычислений на ГП

GPU, или «графический процессор». Впервые это название было использовано в 1999 году для чипа видеокарты GeForce 256, в состав которого вошел блок аппаратной трансформации и освещения. В играх он выполнял эти нехитрые расчеты, освобождая от них центральный процессор ПК.

Но это было только начало. В 2001 году в графических процессорах появились куда более сложные компоненты — шейдерные блоки. Вначале степень их программируемости была ограниченной. Но уже через пару поколений видеокарт шейдеры получили поддержку графических вычислений с плавающей запятой (Floating Point, FP), а их количество в чипах кратно возросло.

Технологии: "NVIDIA" доминант на рынке GPU для AI Инженер, Компьютерное железо, IT, Компьютер, Технологии, Искусственный интеллект, Программа, Nvidia, Чип, Электроника, Длиннопост, Видеокарта

В линейке GeForce 6000 родом из 2004 года вертексные шейдеры впервые научились выполнять вычисления формата FP32

Уже тогда некоторые исследователи стали проводить собственные испытания в попытках ускорить математические вычисления с помощью ГП. Этот процесс был сложным, так как для расчетов приходилось переформулировать задачи в вызовы графических API DirectX или OpenGL. Для доступности подобных вычислений в сторонних программах был необходим собственный API, который невозможно было создать без поддержки производителей видеокарт.

В 2006 году на конференции SIGGRAPH, посвященной компьютерной графике, компания ATI представила «Close to Metal». Это был первый API для выполнения неграфических вычислений на видеокартах ATI, который вскоре был переименован в ATI Stream.

Технологии: "NVIDIA" доминант на рынке GPU для AI Инженер, Компьютерное железо, IT, Компьютер, Технологии, Искусственный интеллект, Программа, Nvidia, Чип, Электроника, Длиннопост, Видеокарта

В это время в недрах NVIDIA была почти готова новая графическая архитектура Tesla, которая изначально проектировалась с учетом возможности неграфических расчетов. После выпуска первых игровых видеокарт на ее основе, в феврале 2007 года компания представила свой собственный API для вычислений — CUDA. А три месяца спустя были выпущены первые продукты NVIDIA, предназначенных специально для вычислений: Tesla С870, D870 и S870. Этот момент можно считать началом главы массово доступных вычислений на графических процессорах.

Технологии: "NVIDIA" доминант на рынке GPU для AI Инженер, Компьютерное железо, IT, Компьютер, Технологии, Искусственный интеллект, Программа, Nvidia, Чип, Электроника, Длиннопост, Видеокарта

Становление CUDA

Темп вычислений на графических чипах NVIDIA и ATI уже в 2007 году в несколько раз превышал значения, которые могли обеспечить центральные процессоры того времени. Топ NVIDIA обеспечивал 384 Гфлопс, а флагман ATI — 475 Гфлопс. По сравнению с 48 Гфлопс, которыми мог оперировать старший ЦП линейки Intel Core 2 Quad, разница была практически на порядок.

Однако все упиралось в возможность многопоточной обработки. NVIDIA G80 обладал 128 шейдерными процессорами, а конкурирующий ATI R600 — целыми 320. Распределить нагрузку между таким количеством вычислительных единиц в то время, когда даже четыре ядра процессора еще не везде использовались, было задачей не из простых. Но главный вектор продвижения все же нашелся — им стали научные проекты. Основная масса расчетов для них масштабируется практически линейно, поэтому именно они извлекали больше всего пользы из CUDA и Stream.

Технологии: "NVIDIA" доминант на рынке GPU для AI Инженер, Компьютерное железо, IT, Компьютер, Технологии, Искусственный интеллект, Программа, Nvidia, Чип, Электроника, Длиннопост, Видеокарта

Через некоторое время неграфические вычисления нашли применение и в домашних ПК. С их помощью мощности видеокарт стали использоваться в различных программах для конвертации и кодирования видео. А в августе 2008 года NVIDIA решила использовать CUDA для просчетов PhysX — движка физического поведения объектов в играх.

В 2009 году свет увидел DirectX 11, в состав которого был включен API для неграфических вычислений DirectCompute. Практически одновременно с ним появляется и другой похожий, но открытый API — Open CL. Именно в его пользу делает выбор AMD, потихоньку забросив развитие Stream. А вот NVIDIA хоть и реализовывает поддержку новых API, но при этом не отказывается от своей CUDA. И, как покажет практика, совсем не зря.

Глубокое обучение

После появления универсальных шейдерных процессоров их количество в чипах росло по экспоненте. Благодаря этому топовый чип GF100, появившийся через три года после G80, работал с вычислениями вчетверо быстрее своего «предка». Ускорение, которые давали вычисления на ГП по сравнению с ЦП, становилось все больше, а сами вычисления распространялись все шире.

В 2012 году c помощью API CUDA группа энтузиастов в университете Торонто решает создать одну из первых сверточных нейросетей для распознавания изображений. Для этого они используют более миллиона изображений и три терафлопса вычислительной мощности, которые обеспечили две видеокарты GTX 580 на базе ГП GF110. Проект получает название AlexNet. Он был представлен на конкурсе ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge, получив первое место за распознавание c минимальным количеством ошибок.

Технологии: "NVIDIA" доминант на рынке GPU для AI Инженер, Компьютерное железо, IT, Компьютер, Технологии, Искусственный интеллект, Программа, Nvidia, Чип, Электроника, Длиннопост, Видеокарта

Архитектура AlexNet оказала существенное влияние на многие последующие проекты в области глубокого обучения с помощью графических процессоров. И, как следствие, в разы увеличила интерес к самим ГП в роли вычислительных чипов для подобных расчетов.

До 2017 года NVIDIA продолжала наращивать «чистую» мощь своих графических процессоров. Если в 2007 году топовый G80 мог обеспечить 384 Гфлопс при расчетах, то в 2017 году чип GP102 достигал в них уже 12 Тфлопс. Но компания продолжала искать пути по более существенному наращиванию производительности, так как задачи для ГП со временем становились все сложнее и сложнее.

Конец 2017 года можно считать переломным моментом для нейросетевой отрасли. Тогда NVIDIA представила первый графический процессор с тензорными ядрами — GV100 на архитектуре Volta. В то время, как шейдерные процессоры могли работать с вычислениями полной точности (FP32), тензоры поддерживали только половинную (FP16), но с гораздо большим темпом. Вдобавок к этому появилась возможность использовать целочисленные вычисления (INT32) на шейдерах одновременно с плавающими. Для эффективного задействования всех вычислительных элементов вместе с чипом и видеокартами на его основе NVIDIA представила API CUDA версии 7.0.

Технологии: "NVIDIA" доминант на рынке GPU для AI Инженер, Компьютерное железо, IT, Компьютер, Технологии, Искусственный интеллект, Программа, Nvidia, Чип, Электроника, Длиннопост, Видеокарта

Эксперимент был успешным: производительность в задачах глубокого обучения возросла кратно, ведь высокая точность им была не нужна. Чипы AMD, до этого хоть как-то конкурирующие за счет вычислительной мощности шейдеров, остались далеко позади. А NVIDIA занялась разработкой следующей графической архитектуры — Turing. Теперь каждое поколение компания совершенствовала тензорные ядра. Помимо рабочих нагрузок, они пригодились и в играх для технологии повышения производительности DLSS. В 2022 году NVIDIA представила графическую архитектуру Ada Lovelace. Ее тензорные ядра поддерживают вычисления в менее точном формате FP8, но в двойном темпе по сравнению с FP16. Таким образом, даже без учета роста количества тензоров, пиковую производительность обучения удалось удвоить. В следующей архитектуре Blackwell появилась поддержка вычислений FP4, которая в очередной раз удваивает пиковую производительность тензоров.

Технологии: "NVIDIA" доминант на рынке GPU для AI Инженер, Компьютерное железо, IT, Компьютер, Технологии, Искусственный интеллект, Программа, Nvidia, Чип, Электроника, Длиннопост, Видеокарта

Сила ГП NVIDIA не только в «железе», но и в программной поддержке. С выходом каждой графической архитектуры компания обновляет API CUDA и предоставляет разработчикам подробные инструкции по работе с ним. Благодаря этому производители ПО своевременно учатся использовать особенности новых чипов, что позволяет «выжимать» из них в реальных задачах практически всю возможную производительность.

NVIDIA и ее конкуренты на рынке нейросетей

На сегодняшний день ГП NVIDIA — самые востребованные чипы для обучения и работы различных нейросетей. Высокая вычислительная мощность и постоянно развивающаяся программная платформа CUDA, совместимая со многими популярными фреймворками вроде TensorFlow и PyTorch, делают их лучшим выбором для вычислений глубокого обучения. И лидер этого рынка в лице Open AI, и недавно «выстрелившая» DeepSeek обучали свои модели именно на чипах от NVIDIA.

Для вычислительных центров компания выпускает отдельную линейку карт GPU Accelerator (бывшая Tesla). Многие из них основаны на тех же графических процессорах, что и игровые видеокарты. Но для наиболее производительных решений NVIDIA в последнее время разрабатывает отдельные чипы, совершенствуя их чуть раньше более доступных решений.

Технологии: "NVIDIA" доминант на рынке GPU для AI Инженер, Компьютерное железо, IT, Компьютер, Технологии, Искусственный интеллект, Программа, Nvidia, Чип, Электроника, Длиннопост, Видеокарта

Тем не менее, все основные элементы графической архитектуры даже в таких «больших» чипах схожи с теми, что используются в игровых видеокартах GeForce. Поэтому их тоже можно использовать для несложных задач глубокого обучения, если хватает видеопамяти. В этом кроется огромный плюс: единая графическая архитектура и поддержка CUDA для игровых, профессиональных и вычислительных решений делает ГП NVIDIA доступными как для крупных фирм, так и для небольших стартапов.

В этом плане NVIDIA поступает умно: даже с одной игровой картой вместе с CUDA и ее развитыми инструментами разработчик может получить желаемый результат — пусть и заметно медленнее, чем с вычислительным сервером. При этом он привязывается к API, и при переходе на более производительные решения вновь будет использовать ГП NVIDIA.

Технологии: "NVIDIA" доминант на рынке GPU для AI Инженер, Компьютерное железо, IT, Компьютер, Технологии, Искусственный интеллект, Программа, Nvidia, Чип, Электроника, Длиннопост, Видеокарта

Но лавры CUDA не дают покоя многим другим компаниям, в частности — Intel. В ответ она разработала открытый стандарт oneAPI, который призван унифицировать вычисления на различных чипах: центральных и графических процессорах, программируемых матрицах и специализированных ускорителях. В 2024 году Intel вместе с Google, Qualcomm, Samsung, ARM, Fujitsu, Imagination и VMware создали консорциум Unified Acceleration Foundation. Его целью будет дальнейшее развитие инициатив oneAPI.

Технологии: "NVIDIA" доминант на рынке GPU для AI Инженер, Компьютерное железо, IT, Компьютер, Технологии, Искусственный интеллект, Программа, Nvidia, Чип, Электроника, Длиннопост, Видеокарта

Изменит ли как-то это баланс оборудования на рынке нейросетей — вопрос будущего, причем не самого ближнего. Сегодня реальный конкурент у NVIDIA на этом направлении все также один: это компания AMD с картами Instinct. С 2020 года «красные» разделили свою графическую архитектуру на две параллельно развивающиеся ветви. RDNA предназначена для игровых и профессиональных видеокарт, а CDNA — для центров обработки данных. Современные чипы AMD используют программный стек ROCm, и могут ускорять вычисления невысокой точности с помощью матричных блоков. Но до возможностей API CUDA и производительности тензорных ядер NVIDIA им все еще далеко.

Технологии: "NVIDIA" доминант на рынке GPU для AI Инженер, Компьютерное железо, IT, Компьютер, Технологии, Искусственный интеллект, Программа, Nvidia, Чип, Электроника, Длиннопост, Видеокарта

Возможно, в скором времени определенную конкуренцию NVIDIA смогут предложить и чипы от Huawei. Компания разрабатывает собственные ИИ-ускорители, и последнее решение в лице Ascend 910C выглядит довольно неплохо. Однако стоит учитывать, что Huawei ограничена санкциями и не имеет доступа к самым современным техпроцессам. Поэтому, скорее всего, ускорители компании останутся эксклюзивным решением для китайского рынка, а будущие поколения из-за ограничений техпроцесса не получат существенного роста производительности на чип.

Технологии: "NVIDIA" доминант на рынке GPU для AI Инженер, Компьютерное железо, IT, Компьютер, Технологии, Искусственный интеллект, Программа, Nvidia, Чип, Электроника, Длиннопост, Видеокарта

А пока лидерство NVIDIA в этой сфере не подлежит сомнению. Благодаря буму нейросетей ее доходы от вычислительных решений впервые превысили аналогичные от игровых видеокарт уже в 2023 году. 2024 год оказался для компании еще более успешным: на оборудовании для вычислений она заработала вчетверо больше, чем на игровом рынке. посмотрим что ей принесет год грядущий. Важно то, что NVIDIA не забывает вкладывать часть полученной прибыли в новые разработки. Каждый год компания представляет их на конференции GPU Technology Conference (GTC), основной темой которой в последнее время является искусственный интеллект. В этом году GTC прошел с 17 по 21 марта. NVIDIA раскрыла подробности о будущих графических архитектурах Blackwell Ultra и Rubin, а также презентовала новый вычислительный чип B300.

К сведению:

В 2006 году на конференции SIGGRAPH, посвященной компьютерной графике, компания ATI представила «Close to Metal»

Самое интересное, что первоначально ATI удалось реализовать вычисления не на универсальных шейдерах, а на пиксельных. Для этого в чипе R580, который стал основой для первой вычислительной карты, они уместили аж 48 (!) пиксельных шейдеров с продвинутым управляющим блоком. 

Технологии: "NVIDIA" доминант на рынке GPU для AI Инженер, Компьютерное железо, IT, Компьютер, Технологии, Искусственный интеллект, Программа, Nvidia, Чип, Электроника, Длиннопост, Видеокарта

Для сравнения: у старшего R520 из того же поколения, который был выпущен на 3 месяца раньше, было всего 16 пиксельных шейдеров, а у G70/G71 от главного конкурента - 24.

Показать полностью 13
Инженер Компьютерное железо IT Компьютер Технологии Искусственный интеллект Программа Nvidia Чип Электроника Длиннопост Видеокарта
3
TechSavvyZone
TechSavvyZone
1 месяц назад

Технологии: "ИИ" нейросети, SkyNET уже близко)⁠⁠2

Технологии: "ИИ" нейросети, SkyNET уже близко) Инженер, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Искусственный интеллект, Программа, Технологии, ИИ-видео, Виртуальный ассистент, Виртуальная реальность, Длиннопост

Человеческий мозг — восхитительное устройство. Он вдохновляет современных исследователей, которые создают искусственные нейроны, словно ученики скульптора, копирующие бюст Сократа. И результат тому — искусственная нейронная сеть (ИНС), одно из самых обсуждаемых явлений современности.

Почему нейронная, почему сеть

Глубокое понимание нейросетей предполагает, что вы в курсе понятий математическая функция, перцептрон и матрица весов. Мы же предлагаем поговорить про это явление на общечеловеческом языке, чтобы всем было понятно.

Искусственная нейронная сеть неспроста получила такое название, ссылаясь к работе нейронов головного мозга. Под нейросетью понимается система вычислительных единиц — искусственных нейронов, функционирующих подобно нейронам мозга живых существ. Как и биологические, искусственные нейроны получают и обрабатывают информацию, после чего передают ее дальше. Взаимодействуя друг с другом, нейроны решают сложные задачи.Среди них:

  • определение класса объекта,

  • выявление зависимостей и обобщение данных,

  • разделение полученных данных на группы на основе заданных признаков,

  • прогнозирование и т. д.

Технологии: "ИИ" нейросети, SkyNET уже близко) Инженер, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Искусственный интеллект, Программа, Технологии, ИИ-видео, Виртуальный ассистент, Виртуальная реальность, Длиннопост

Нейронная сеть воспроизводит психические процессы, например, речь, распознавание образов, творческий выбор, мышление. Те области, которые еще вчера мыслились нами как возможности исключительно человеческого разума, становятся доступными искусственному интеллекту. Другое преимущество нейросетей перед традиционным ПО — возможность обучаться. Нейронные сети апгрейдятся на основе поступающих данных о мире людей, опыта и ошибок. И, надо сказать, они уже здорово эволюционировали.

Кому это выгодно

Термин «нейронная сеть» появился еще в 1943 году, но популярность эта технология обрела только в последние годы: посредством магазинов приложений стало распространяться ПО, созданное при помощи нейросетей, в колонках новостей запестрели заголовки о фантастических возможностях искусственного интеллекта. Сегодня нейронные сети используются во множестве сфер.

Нейросети для развлечений

Искусственными нейронными сетями сейчас пользуются люди, далекие от сложных математических моделей. Когда создатели ПО поняли, что нейросети — это как минимум весело, рынок приложений для смартфонов наводнился программами для работы с изображениями на основе искусственных нейронных сетей. ПО для обработки изображений (DeepDream, Prisma, Mlvch), «старения»,замены лиц на фотографиях и видео моментально стало вирусным. На самом деле, это весомое оружие в век соцсетей. Приложения типа знаменитого FaceApp могут не только позабавить — с ними можно здорово изменить внешность: нанести профессиональный мейкап, изменить волосы, скорректировать черты лица и даже добавить эмоции и мимику. Причем сейчас все это выглядит настолько натуралистично, что едва ли с первого взгляда заподозришь подвох.

Технологии: "ИИ" нейросети, SkyNET уже близко) Инженер, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Искусственный интеллект, Программа, Технологии, ИИ-видео, Виртуальный ассистент, Виртуальная реальность, Длиннопост

Нейросети знают многое о человеческих лицах: по фотографии они могут определить возраст, пол, настроение, спрогнозировать, как лицо будет выглядеть в старости, анимировать статическое изображение, заставив Барака Обаму говорить то, что он не говорил, и оживить знаменитую Мону Лизу. По фотографии теперь можно найти человека, а китайские нейросети Megvii даже ищут собак по изображению носа. Причем ИНС работает не только с изображениями, но и со звуком. Массачусетский технологический институт недавно представил нейросеть (Speech2Face), определяющую национальность, пол и возраст человека по голосу.

Звучит впечатляюще и пугающе. Конечно, мы можем развлекаться, играя со своей фотографией, но только представьте, какой отнюдь не развлекательный потенциал у этой технологии. Уже сейчас можно найти любого человека по фото, создать реалистичные несуществующие лица для рекламы, модельного бизнеса или кино, заставить статичные изображения говорить и двигаться. Нетрудно представить, что нейросети скоро станут целой индустрией.

Нейросети на службе правительства

Нейросети способны помогать правоохранительным органам искать преступников, бороться с наркобизнесом и терроризмом, быстро находить в интернете противозаконный контент. Как и при использовании камер наблюдения, здесь есть свои сложности, ведь нейросети можно применять как для поиска пропавших детей в отряде «Лиза Алерт», так и для ужесточения контроля над населением.

Технологии: "ИИ" нейросети, SkyNET уже близко) Инженер, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Искусственный интеллект, Программа, Технологии, ИИ-видео, Виртуальный ассистент, Виртуальная реальность, Длиннопост

Уже есть несколько примеров проектов внедрения искусственных нейронных сетей в России. В ГИБДД хотят научить нейросеть обнаруживать факт кражи автомобильных номеров. По изображению автомобиля ИНС сможет установить, соответствует ли машина своему номеру. Это поможет своевременно выявлять подделку или кражу номеров. Руководитель Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов подтвердил, что данная программа сейчас проходит тестирование.

Еще один пример возможностей нейросетей в распознавании изображений – эксперимент Департамента информационных технологий Москвы по созданию сервиса для передачи показаний приборов учета воды. Возможно, вскоре нам не придется вводить показания вручную, достаточно будет лишь сфотографировать свой счетчик, а нейросеть сама распознает цифры с изображения.

Нейросети и бизнес

Нейросети — настоящий подарок для бизнеса и горе для работников. Мы живем в эпоху, когда данные имеют огромную ценность. Поверьте, мировые корпорации уже проанализировали ваш профиль в соцсетях и предоставляют вам персонализированную рекламу. Только представьте, что способности сетей искусственных нейронов к анализу и обобщению можно использовать для получения еще большего массива знаний о потребителях. Например, в 2019 году компания McDonald’s наняла специалистов по разработке нейросетей для создания индивидуальной рекламы. Потом не удивляйтесь, откуда бизнес знает о том, какую еду, одежду и косметику вы предпочитаете.

В банковской сфере нейросети уже применяются для анализа кредитной истории клиентов и принятия решений о выдаче кредита. Так, в 2018 году «Сбербанк» уволил 14 тысяч сотрудников, которых заменила «Интеллектуальная система управления» на основе нейросети. Вместо людей рутинные операции теперь выполняет обучаемый искусственный интеллект. По словам Германа Грефа, подготовку исковых заявлений нейросети проводят лучше штатных юристов. Также финансисты обращаются к прогностическим способностям искусственного интеллекта для работы с плохо предсказуемыми биржевыми индексами.

Нейросети в сфере искусства

Что будет, если нейросеть познакомить с шедеврами мировой живописи и предложить написать картину? Будет новое произведение искусства. Предложите нейросети сочинения Баха, и она придумает похожую мелодию, книги Джоан Роулинг – она напишет книгу «Гарри Поттер и портрет того, что похоже на большую кучу золы». Книга «День, когда Компьютер написал роман», созданная японской нейросетью, даже получила премию HoshiShinichiLiteraryAward.

Специалисты компании OpenAI заявляют, что их программа по созданию текстов пишет любые тексты без человеческого вмешательства. Тексты за авторством нейросети не отличаются от тех, что написаны человеком. Однако в общественный доступ программа не попала, авторы опасаются, что ее будут использовать для создания фейк-ньюс.

В 2018 году на аукционе «Сотбис» за полмиллиона долларов был продан необыкновенный лот: «Эдмонд де Белами, из семьи де Белами. Состязательная нейронная сеть, печать на холсте, 2018. Подписана функцией потерь модели GAN чернилами издателем, из серии одиннадцати уникальных изображений, опубликованных Obvious Art, Париж, в оригинальной позолоченной деревянной раме». Робби Баррат, художник и программист, научил нейросети живописи настолько, что теперь она уходит с молотка как шедевры искусства.

Технологии: "ИИ" нейросети, SkyNET уже близко) Инженер, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Искусственный интеллект, Программа, Технологии, ИИ-видео, Виртуальный ассистент, Виртуальная реальность, Длиннопост

Появились нейросети-композиторы и даже сценаристы. Уже снят короткометражный фильм по сценарию, написанному искусственным интеллектом («Sunspring») — вышло бессмысленно и беспощадно, как заправский артхаус. Тем временем нейросеть от Яндекса произвела на свет пьесу для симфонического оркестра с альтом и альбом «Нейронная оборона» в стиле группы «Гражданская оборона», а позже начала писать музыку в стиле известных исполнителей, например группы Nirvana. А нейросеть под названием Dadabots имеет свой канал на YouTube, где генерируется deathmetal музыка.

Удивительно, как органично нейросети вписались в мир современного искусства. Получим ли мы робота-Толстого через пару лет? Сможет ли нейросеть постигнуть все глубины человеческих проблем и чувств, чтобы творить не компиляцию, а настоящее искусство? Пока эти вопросы остаются открытыми.

Нейросети в медицине

Нейросети уже помогают улучшить качество диагностики различных заболеваний. Анализируя данные пациентов, искусственный интеллект способен выявлять риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, об этом заявляют ученые Ноттингемского университета. По данным исследования, обученная нейросеть прогнозирует вероятность инсульта точнее, чем обычный врач по общепринятой шкале.

В открытом доступе появились даже приложения для диагностики на основе нейросетей, например SkinVision, которое работает с фотографиями родинок и определяет доброкачественность или злокачественность вашего невуса. Точность приложения — 83 %.

Технологии: "ИИ" нейросети, SkyNET уже близко) Инженер, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Искусственный интеллект, Программа, Технологии, ИИ-видео, Виртуальный ассистент, Виртуальная реальность, Длиннопост

Скайнет готовится к атаке?

Все ли так оптимистично в применении нейросетей? Есть ли сценарии, при которых эта технология может нанести вред человечеству? Вот несколько самых актуальных проблем на сегодняшний день.

  • Фейки. Благодаря возможностям нейросетей появились программы для замены лиц и даже времени года на фото и видео. Как, например, нейросеть Nvidia на основе генеративной состязательной сети (GAN). Страшно представить, какие фото и видео можно получить, если применять подобные программы с целью создания убедительных фейков. Также нейросеть может на основе короткого фрагмента голоса создать синтетический голос, полностью идентичный оригиналу. Подделать чью-то речь? Легко. Подделать чью-то фотографию? Проще простого.

  • Трудности понимания. Когда процесс обучения нейросети завершается, человеку становится трудно понять, на каких основаниях она принимает решения. До сих пор непонятно, как у ИНС получилось обыграть лучшего игрока мира в Го. В этом смысле нейросеть — ящик Пандоры.

Технологии: "ИИ" нейросети, SkyNET уже близко) Инженер, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Искусственный интеллект, Программа, Технологии, ИИ-видео, Виртуальный ассистент, Виртуальная реальность, Длиннопост
  • Оружие хакеров и мошенников. Считается, что хакеры могут использовать возможности нейросетей для преодоления систем антивирусной защиты и создания нового поколения вредоносных программ. Также нейросети соблазнительны для мошенников, например, искусственный интеллект, способный имитировать общение с живым человеком и заполучать доверие.

Безработица. Уже сейчас в сети можно встретить немало тестов а-ля «заменят ли роботы и нейросети вашу профессию». С одной стороны, забавно, с другой — пугающе. Нейросети способны оставить без работы дизайнеров, художников, моделей, копирайтеров, административных служащих среднего звена — и это только малый перечень того, где искусственный интеллект показывает сейчас вполне впечатляющие результаты.

  • Злой суперкомпьютер. Создание искусственного интеллекта, превышающего возможности человеческого разума чревато последствиями. Об этом уже создано множество научно-фантастических книг и фильмов. Может, конечно, все не будет так страшно и фантастично, как в фильме «Превосходство», но оценить риски заранее практически невозможно, а соблазн развивать нейросети все больше и больше слишком велик.

Выводы и прогнозы

Нейросети стремятся сделать мир более персонализированным: каждому из нас будут предлагаться блюда, музыка, фильмы и литература по вкусу. В сериалах мы сможем выбирать развитие сюжета, кстати, Netflix уже экспериментирует с такими решениями.

Так как искусственный интеллект уже начал выполнять человеческие задачи, миллионы квалифицированных специалистов могут постепенно лишаться рабочих мест. Работодателю будет проще запустить нейросеть, чем нанимать человека. По тонкому замечанию Антона Балакирева, руководителя интернет-портала Robo-sapiens.ru, нейросети не уходят на пенсию, не страдают алкоголизмом и депрессией. Идеальный работник.

Однако искусственный интеллект по-прежнему не может заменить человеческий мозг. В вопросах ответственности, норм морали и нравственности, а также критических систем безопасности нам не следует доверять нейросети безраздельно, пусть она и умнее нас. Доверяй, но проверяй.

Показать полностью 6
Инженер IT Компьютерное железо Компьютер Искусственный интеллект Программа Технологии ИИ-видео Виртуальный ассистент Виртуальная реальность Длиннопост
5
13
TechSavvyZone
TechSavvyZone
1 месяц назад

Технологии: "Распознавание лиц"⁠⁠

Технологии: "Распознавание лиц" Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Программа, Биометрия, Распознавание лица, Электроника, Видеонаблюдение, Длиннопост

Пару десятилетий назад систему распознавания лиц можно было увидеть разве что в шпионских боевиках. Сегодня это практически неотъемлемая часть смартфона и даже инфраструктуры крупных городов. Что это за технология, как она работает и где применяется?

Как зародились системы распознавания лиц

Первые исследования по идентификации лиц проводились еще в 1960 году. Вуди Бледсо, профессор Техасского университета, основал свою небольшую компанию Panoramic Research Incorporated, где  тестировал всевозможные алгоритмы, в том числе по распознаванию символов, вместе с коллегами. Несмотря на то, что особых успехов компания не снискала, согласно неподтвержденным источником оставаться на плаву ей позволяло ЦРУ. 

Вуди Бледсо мечтал создать «интеллектуальную машину», в возможности которой входило распознавание лиц. В 1963 году он представил проект, согласно которому его система должна была идентифицировать по фотографиям десять лиц. Сегодня это выглядит ничтожно, но в те годы вычислительная техника представляла собой массивные шкафы с магнитными лентами и перфокартами. Не существовало даже универсального метода для элементарной оцифровки фотографий. 

Технологии: "Распознавание лиц" Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Программа, Биометрия, Распознавание лица, Электроника, Видеонаблюдение, Длиннопост

Спустя четыре года проб и ошибок было решено распознавать лицо на основе нескольких ключевых точек: нос, губы, ширина рта и так далее. Созданная система в итоге смогла идентифицировать лица, опираясь на вводимые данные и предлагая правильный вариант фотографии. Однако оставалась проблема с улыбкой, разными ракурсами и возрастами для одного того же человека. Из-за таких изменений алгоритм мог идентифицировать одного и того же человека на фотографиях как разных людей. 

В итоге к 1967 году была спроектирована более совершенная система, которая уже успешно идентифицировала лица на основе обычных вырезок из газет. Что самое важное, была доказана высокая эффективность. Человек справлялся с сопоставлением подгруппы из 100 человек за три часа. Машина — за три минуты, пусть и с некоторыми огрехами. 

В 1973 году удалось создать автоматизированную систему, которая из цифровых фотографий была способна самостоятельно извлекать  данные о чертах лица. Ранее эти параметры приходилось вводить вручную. Несмотря на все эти достижения, практическое применение системы распознавания лиц началось лишь с 2010-х годов. 

Причин несколько:

  1. Рост вычислительной мощности. Только в последние годы производительность компьютерной техники стала достаточной, чтобы обрабатывать такие большие объемы данных. 

  2. Сформированная база. Десятилетия назад у корпораций и государственных органов не было фотографий не то что обычных граждан, но и многих преступников. Сегодня эта проблема решена благодаря социальным сетям и цифровой базе документов. 

  3. Развитие камер. Лишь в последние годы появились относительно недорогие камеры с достаточным качеством съемки, что позволило применять их массово как в смартфонах, так и в системах наблюдения. 

Технологии: "Распознавание лиц" Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Программа, Биометрия, Распознавание лица, Электроника, Видеонаблюдение, Длиннопост

Как работает система распознавания лиц

Распознавание лица — многоэтапный процесс. В первую очередь задействуются системы считывания, именно они получают снимок лица человека и передают его в центр обработки данных. 

Обнаружение — первый этап. В кадр камер обычно попадает не только лицо, но и множество других объектов окружения. Человек сразу же способен определить, где автомобиль, где задний план, а где находится и сам человек. Но для компьютера любая фотография — это всего лишь набор пикселей. Решением этой проблемы стал метод Виолы — Джонса, разработанный в 2001 году. 

Он основан на использовании специальных паттернов (масок), чтобы определять светлые и темные зоны. По специальной формуле из темных и светлых пикселей выполняются вычисления, на основании которых выносится результат, соответствует ли маска обрабатываемому участку изображения. В человеческом лице можно выделить конкретные паттерны. Как только алгоритм находит определенное число совпадений, он выносит вердикт — вот в этой зоне расположено человеческое лицо. Предварительно алгоритм обучают на других лицах.

Технологии: "Распознавание лиц" Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Программа, Биометрия, Распознавание лица, Электроника, Видеонаблюдение, Длиннопост

Однако в последние несколько лет все больше систем уже используют нейросети. Они точнее, менее чувствительны к ракурсу съемки, а при достаточном аппаратном обеспечении еще и быстрее. 

Нормализация — второй этап после обнаружения лица. Чтобы в дальнейшем было проще определять ключевые параметры, система пытается выстроить «идеальный кадр» — лицо, которое смотрит строго прямо. Здесь могут выполняться различные преобразования вроде поворота, изменения масштаба и других деформаций. 

Построение «отпечатка лица» — следующий шаг. Как именно оно выполняется — зависит от используемого алгоритма. Все разнообразие методов можно разделить на две большие группы: геометрические и машинные.

Геометрические методы анализируют отличительные признаки изображений лица и формируют определенный массив данных на их основе. Массив сравнивается с эталоном и, если совпадение выше определенного порога — лицо найдено. 

Для анализа обычно используются ключевые точки, между которыми вычисляются расстояния. Количество требуемых точек также зависит от каждого конкретного алгоритма — может использоваться от 68 до 2000 маркеров. 

Технологии: "Распознавание лиц" Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Программа, Биометрия, Распознавание лица, Электроника, Видеонаблюдение, Длиннопост

К геометрическим алгоритмам относится метод гибкого сравнения на графах, скрытые Марковские модели, метод главных компонент и другие. 

Машинные методы — это нейросети. Они  обучаются на огромной базе изображений и, анализируя совокупность определенных признаков, в итоге определяют совпадения лиц. Если максимально упростить, то для каждого фото формируется определенный вектор. Например, для трех фото (Анджелины Джоли и два Бреда Питта) мы получим три разных вектора. Разница между фотографиями Питта будет минимальной, что позволяет сделать вывод — на фото один и тот же человек. 

Технологии: "Распознавание лиц" Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Программа, Биометрия, Распознавание лица, Электроника, Видеонаблюдение, Длиннопост

У крупнейших компаний имеются авторские алгоритмы, которые постепенно модифицируются. Например, в 2018 году в тестировании NIST были представлены больше десяти алгоритмов от ведущих компаний в сфере распознавания лиц. Первое место заняла китайская компания Megvii, второе — российская VisionLabs, а замкнула тройку французская фирма OT-Morpho. К другим известным проектам также стоит отнести систему DeepFace (Meta**), FaceNet (Google) и Amazon Rekognition.

Помимо 2D-распознования лиц с коэффициентом ошибок в 0,1% существует технология 3D-распознования. Для нее коэффициент составляет всего 0,0005%. В таких системах используются лазерные сканеры с оценкой дальности или сканеры со структурированной подсветкой поверхности. Самая известная технология — FaceID от компании Apple, однако и у топовых Android-смартфонов также имеются системы распознавания с построением 3D-карты. 

Технологии: "Распознавание лиц" Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Программа, Биометрия, Распознавание лица, Электроника, Видеонаблюдение, Длиннопост

Применение систем распознавания лиц

Технология распознавания лиц используется в самых разнообразных сферах, как правило, в той или иной мере связанных с обеспечением безопасности. 

Первая и одна из самых больших областей — городские системы видеонаблюдения. Практически во всех крупных развитых странах уже используется или одобрена биометрическая идентификация. Городские камеры в режиме реального времени распознают сотни тысяч лиц, сравнивая результаты с огромными базами данных. Это позволяет оперативно разыскивать преступников и нелегальных мигрантов. Аналогичные системы стоят практически во всех аэропортах, а также многих вокзалах. 

Технологии: "Распознавание лиц" Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Программа, Биометрия, Распознавание лица, Электроника, Видеонаблюдение, Длиннопост

Например, в 2018 году во время чемпионата мира по футболу в городах России камеры видеонаблюдения были подключены к системе Find Face Security, благодаря чему удалось выявить и задержать более 150 преступников. Система работает больше чем на десяти стадионах страны. В Китае алгоритмы получают данные со 170 миллионов камер. Если преступник попадется на одну из них, то, например,  в Пекине его арестуют уже через семь минут! 

Технологии: "Распознавание лиц" Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Программа, Биометрия, Распознавание лица, Электроника, Видеонаблюдение, Длиннопост

Однако число камер —  не абсолютный показатель. Например, площадь Пекина составляет 16 410 км², а это около 70 камер на квадратный километр . Площадь Парижа — всего 105 км², здесь плотность камер намного выше — 255 штук на квадратный километр! При этом следует учитывать и места расположения — многие проулки все равно останутся в «слепой зоне». 

Одной из самых современных является система распознавания лиц в Москве. Используемые алгоритмы способны обрабатывать около одного миллиарда изображений всего за 0,5 секунды. При этом используется одновременно сразу четыре разных алгоритма распознавания от компаний NtechLab, TevianFaceSDK, VisionLabsLuna Platform и Kipod.

Технологии: "Распознавание лиц" Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Программа, Биометрия, Распознавание лица, Электроника, Видеонаблюдение, Длиннопост

С 2018 года в России также начала работать ЕБС — единая биометрическая система, которая собирает «отпечатки» лиц и голоса пользователей. Благодаря этой разработке появилась возможность оформить какие-либо услуги в банках и других финансовых организациях без непосредственного посещения. 

Второе по важности применение систем распознавания лиц — коммерческое. Сюда можно отнести:

  • Банковские услуги. Распознавание лиц позволяет не только идентифицировать мошенников и людей из черного списка, но и упрощает получение услуг. Например, в России уже проводились пилотные проекты по использованию банкоматов с идентификацией по лицу. 

  • Системы контроля доступа.  Обеспечить безопасность предприятия и даже офиса намного проще с развитой системой видеонаблюдения и распознаванием лиц. Это не только упрощает доступ, но и позволяет оперативно выявлять любых людей, которые несанкционированно проникли на территорию. 

  • Сфера торговли. Интеллектуальные системы в магазинах  могут предлагать вам, например, одежду подходящего размера, распознав вас по лицу. И это не говоря про быструю оплату по лицу. 

  • Медицина. Продвинутые алгоритмы будут способны выявить отдельные эмоции, например, приступы эпилепсии или инсульты. 

  • Мобильная техника. Идентификация по лицу уже стала таким же популярным методом авторизации,  как и отпечаток пальца.  

Технологии: "Распознавание лиц" Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Программа, Биометрия, Распознавание лица, Электроника, Видеонаблюдение, Длиннопост

Чем грозит технология

Конечно, в теории быстрое обнаружение опасных преступников всего по паре снимков лица — отличная перспектива. Вот только на практике этика применения технологии нередко может выходить за рамки. 

Например, у ФБР есть достаточно большая база под названием Next Generation Identification (NGI) — к 2014 году в ней было уже около 100 миллионов фотографий. Вот только оказалось, что в базе содержатся не только фото преступников, но и людей, которые никогда не привлекались. Более того, используемые алгоритмы гарантировали точность всего в 80-85%. Можно не только забыть про анонимность в глобальном масштабе — ошибки системы вполне могут превратить вас в преступника, если вы на него похожи или просто попали неудачно в кадр камеры. 

Технологии: "Распознавание лиц" Технологии, IT, Компьютерное железо, Компьютер, Инженер, Программа, Биометрия, Распознавание лица, Электроника, Видеонаблюдение, Длиннопост

Другая проблема — усиленная слежка со стороны корпораций. У многих из них и так уже имеется исчерпывающий цифровой портрет, включая ваши фотографии, геолокации и отпечатки пальцев. Однако благодаря данным систем распознавания лиц такие корпорации смогут отслеживать ваши передвижения буквально по минутам.  Получается, даже если вы никогда и нигде не выкладывали свои фотографии в социальных сетях и даже на смартфоне, ваше лицо все равно может попасть в чьи-то базы данных. 

Немаловажен и тот факт, что по лицу вас могут найти не только государственные органы, но и в принципе любой человек. После же недоброжелателям не составит труда отыскать и другие данные — адрес, телефон и так далее. Все это может вылиться в различные виды мошенничества, угроз и не только. 

Во многих странах уже подаются иски на корпорации и государственные структуры, но в крупных городах работа систем распознавания лиц будет неизбежной. Остается только надеяться, что их использование будет максимально правомерным. Впрочем, защититься все еще можно. Алгоритмы несовершенные, поэтому кепка, маска и даже очки могут внести существенные погрешности, из-за которых будет проблематично считать ваш «отпечаток лица»

Показать полностью 11
Технологии IT Компьютерное железо Компьютер Инженер Программа Биометрия Распознавание лица Электроника Видеонаблюдение Длиннопост
0
Посты не найдены
О нас
О Пикабу Контакты Реклама Сообщить об ошибке Сообщить о нарушении законодательства Отзывы и предложения Новости Пикабу Мобильное приложение RSS
Информация
Помощь Кодекс Пикабу Команда Пикабу Конфиденциальность Правила соцсети О рекомендациях О компании
Наши проекты
Блоги Работа Промокоды Игры Курсы
Партнёры
Промокоды Биг Гик Промокоды Lamoda Промокоды Мвидео Промокоды Яндекс Директ Промокоды Отелло Промокоды Aroma Butik Промокоды Яндекс Путешествия Постила Футбол сегодня
На информационном ресурсе Pikabu.ru применяются рекомендательные технологии