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
Веселая аркада с Печенькой для новогоднего настроения. Объезжайте препятствия, а подарки, варежки, конфеты и прочие приятности не объезжайте: они помогут набрать очки и установить новый рекорд.

Сноуборд

Спорт, Аркады, На ловкость

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

IT + Инженер

С этим тегом используют

Программирование IT юмор Программист Юмор Работа Картинка с текстом Разработка Технологии Изобретения Производство Техника Промышленность Электроника Все
394 поста сначала свежее
thecodemedia
thecodemedia
29 дней назад

Пояснительная бригада: когда нужно срочно заземлиться⁠⁠

Пояснительная бригада: когда нужно срочно заземлиться Программирование, Программист, IT, Разработка, Техника безопасности, Инженер, IT юмор

Поясняет редакция «Кода»:

На фото — смонтированный блок силовых розеток (если мы правильно разглядели) с каким-то контроллером заземления. Перед тем как перейти к сути, немного поясним про заземление.

Заземление в электрощитках нужно для безопасности. Если в проводке или приборе случится повреждение, например оголённый провод коснётся корпуса микроволновки или стиральной машины, металл может стать проводником тока. Без заземления человек, дотронувшись до такого устройства, получит удар электричеством — ток пойдёт через тело в землю. Заземление же создаёт «безопасный путь»: вместо человека ток сразу уходит по специальному проводу в землю, и угроза исчезает.

Кроме защиты людей, заземление помогает стабилизировать работу техники. Например, оно снижает риски при коротких замыканиях или ударах молнии, которые могут повредить приборы. По сути, это как резервный выход для неконтролируемой энергии: система направляет её туда, где она никому не навредит — то есть в землю.

А теперь вернёмся к фото.

Формально тут заземление есть — пакетик с землёй, не придерёшься. Но это очень похоже на работу джуна-электрика, который такой: «А, этот провод, как мне сказали, должен уходить в землю. Так, где там у нас были горшки с цветами?..»

Короче, не делайте так:-) Заземляйтесь правильно.

А при чём тут айти и разработка?

А в ИТ всё то же самое: если предметно не разобраться в вопросе, можно сделать вроде как всё правильно, но код уронит прод, приложение перестанет работать, а персональные данные утекут. Оно вам надо?

Показать полностью 1
Программирование Программист IT Разработка Техника безопасности Инженер IT юмор
3
77
TechSavvyZone
TechSavvyZone
29 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
1 месяц 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
10
TechSavvyZone
TechSavvyZone
1 месяц назад

Технологии: "Open Source" Биографии известных личностей, история развития свободного ПО⁠⁠

Технологии: "Open Source" Биографии известных личностей, история развития свободного ПО IT, Технологии, Инженер, Программист, Программирование, Программа, Linux, Python, Тестирование, Разработка, Языки программирования, Программное обеспечение, Длиннопост

Рассказ пойдет о людях, которые оказали значительное влияние на становление сообщества в нише Open Source.

Ричард Столлман

Ричард Мэтью Столлман родился в 1953 году в семье учителя и продавца печатных станков. С раннего возраста он увлекался вычислительными машинами. Тогда еще не было персональных компьютеров, поэтому Ричард читал сопутствующую литературу — книги по программированию и техническую документацию.

В старшей школе его пригласили на стажировку в исследовательский центр IBM, где он впервые начал программировать. В 1970 году Столлман поступил на физический факультет Гарвардского университета. Общение с ровесниками давалось ему тяжело, поэтому он посвящал все свободное время учёбе и работе.

Еще на первом курсе Ричард начал подрабатывать лаборантом в Массачусетском технологическом институте (MIT).Именно работа в MIT оказала наибольшее влияние на подход Столлмана к написанию программ. В лаборатории царила атмосфера академического сотрудничества — люди свободно обменивались кодом и помогали друг другу с проектами. Но к концу 1970-х ситуация начала меняться — открытые программы стал замещать проприетарный софт.

Столлману не понравился тот факт, что университет перестал быть местом для открытого обмена идеями и программными инструментами. Поэтому он ушел из MIT и начал заниматься популяризацией открытого ПО.

Перед собой Ричард поставил две задачи — создать свободную операционную систему и легальную базу для её распространения. И в 1983 году родился проект GNU (GNU’s Not Unix), призванный стать открытой и улучшенной копией Unix (которая в то время была проприетарной). В его рамках также разработали открытую лицензию GPL. Она закрепила право бесплатно использовать программные продукты, модифицировать их и продавать.

Технологии: "Open Source" Биографии известных личностей, история развития свободного ПО IT, Технологии, Инженер, Программист, Программирование, Программа, Linux, Python, Тестирование, Разработка, Языки программирования, Программное обеспечение, Длиннопост

В 1985 году Ричард основал Фонд свободного ПО, под эгидой которого были выпущены GNU GCC (компилятор C), GNU GDB (дебаггер) и GNU Emacs (культовый текстовой редактор). Эти инструменты и лицензия GPL позднее послужили основой для операционной системы Linux.

После распространения Linux Столлман стал часто выступать на ИТ-конференциях. Он путешествует по миру, читая лекции на темы этики и интеллектуальной собственности. При этом Ричард Столлман продолжает исполнять обязанности президента Фонда свободного программного обеспечения по сей день.

Линус Торвальдс

Линус Бенедикт Торвальдс родился 28 декабря 1969 года в финской семье шведского происхождения. В детстве Линус увлекся микрокомпьютерами и начал программировать: сперва на Бейсике, а затем и на машинном коде.

Самым крупным проектом его молодости была модификация операционной системы Sinclair QL, для которой он самостоятельно написал ассемблер и текстовый редактор. Неудивительно, что Линус без проблем поступил в главный вуз страны — Университет Хельсинки.

Технологии: "Open Source" Биографии известных личностей, история развития свободного ПО IT, Технологии, Инженер, Программист, Программирование, Программа, Linux, Python, Тестирование, Разработка, Языки программирования, Программное обеспечение, Длиннопост

Именно там в конце 80-х он познакомился с Unix-подобной операционной системой под названием Minix. Линусу нравилась её портативность и легковесность, но не устраивали условия лицензии.

В 1991 году он решил создать собственную бесплатную альтернативу Minix для 32-битных процессоров Intel. Для этих целей он использовал инструменты проекта GNU, основанного Столлманом.

То, что начиналось как хобби, вскоре превратилось в одну из самых популярных операционных систем и международный феномен — Linux.Через какое-то время вокруг ОС сформировалось массивное сообщество, которым нужно было управлять.

Поэтому Линус был вынужден занять руководящую роль и отойти от разработки как таковой. По состоянию на 2006 год лишь два процента исходников ядра Linux были написаны лично Торвальдсом.

Как руководитель Линус известен своей прямотой, иногда доходящей до грубости. В прошлом году ему пришлось извиняться за своё поведение. Торвальдс даже временно покинул пост координатора Linux-проекта. Но вскоре вернулся к своим обязанностям и планирует дальше развивать экосистему open source.

Гвидо Ван Россум

Гвидо Ван Россум родился в 1956 году в Харлеме — столице Северной Голландии. В возрасте десяти лет молодому Гвидо подарили конструктор из электронных компонентов. Исчерпав книжку с примерами, он начал собирать собственные схемы. Этот опыт привил ему любовь к электронике. В старшей школе Россум интенсивно изучал физику и хотел проектировать электронные приборы.

Программированием, в отличие от Торвальдса и Столлмана, Гвидо начал заниматься значительно позже. В 70-х он поступил в Амстердамский университет на математический факультет. В здании вуза располагался мейнфрейм, возможности которого поразили Гвидо.

Он начал изучать Agol, Fortran и Pascal, а впоследствии и вовсе перевёлся на факультет информатики.Еще будучи студентом, Россум начал работать программистом. Под руководством Эндрю Таненбаума, создателя Minix, он включился в разработку операционной системы Amoeba, и позже — интерпретированного, объектно-ориентированного языка ABC. По всем меркам этот язык опережал своё время, но надежды, которые на него возложили, не оправдались.

Продукт провалился и через три года его разработку забросили.Во время рождественских каникул 1989 года Россум начал самостоятельно разрабатывать новый язык программирования, включавший в себя лучшие идеи «мертвого» ABC. Проект получил название Python — в честь комедийной группы Монти Пайтон, которую он так любил.В 90-е Python обогнал по популярности не только своих предшественников, но и многие современные языки. Вокруг него образовалось активное сообщество, а Гвидо был окрещен «Великодушным пожизненным диктатором» проекта.

Технологии: "Open Source" Биографии известных личностей, история развития свободного ПО IT, Технологии, Инженер, Программист, Программирование, Программа, Linux, Python, Тестирование, Разработка, Языки программирования, Программное обеспечение, Длиннопост

Позднее Россум переехал в США. Там он работал в Google и популяризировал программирование среди детей. В 2008 году Гвидо начал помогать еще молодой команде Dropbox и трудится в её составе до сих пор.Что касается Python, то его популярность только растёт. Сегодня миллионы людей начинают свой путь в мире программирования именно с него.

Тим О’Райли

Чтобы open-source технологиями пользовались, нужно, чтобы кто-то про них писал. И Тима О’Райли буквально «сформировал» язык, которым мы говорим про open-source.

Технологии: "Open Source" Биографии известных личностей, история развития свободного ПО IT, Технологии, Инженер, Программист, Программирование, Программа, Linux, Python, Тестирование, Разработка, Языки программирования, Программное обеспечение, Длиннопост

Тим О’Райли родился в 1954 году на юго-востоке Ирландии. Еще в детстве он переехал в Сан-Франциско. В отличие от других людей, упомянутых в статье, Тим получил гуманитарное образование, и выпустился из Гарварда с дипломом по античной литературе.

Вскоре после выпуска О’Райли женился, а также получил грант на перевод греческих басен. Но семью академическими грантами не накормишь — О’Райли начал искать способ построить карьеру.

Знакомый — инженер по имени Питер Брайер — предложил Тиму работу — писать техническую документацию для продуктов его компании. Несмотря на то что О’Райли ни разу в жизни не видел компьютеров, он согласился. Так, началось его путешествие в мир IT.К середине 80-х Тим накопил достаточно знаний, чтобы основать свою компанию. За это время он разработал собственный технический язык — простой и доступный даже таким гуманитариям, как он сам. Изначально его организация занималась производством документации на заказ, но позже превратилась в целую издательскую империю — O’Reilly.

Первым «прорывом» O’Reilly стала книга «The Whole Internet User's Guide and Catalog». Она вышла в свет в 1992 году, на заре интернета — и долгое время оставалась одним из самых авторитетных ресурсов по теме. Ежегодно компания продавала по 250 тыс. копий этой книги.

Когда в середине 90-х к Тиму обратились Cisco с предложением купить компанию. Он им отказал, уверенный, что сможет самостоятельно развивать бизнес. Так и получилось — сейчас его издательство зарабатывает более 50 миллионов долларов в год.

Помимо издательской деятельности, Тим активно участвовал в жизни Кремниевой долины. За способность предсказывать тренды его прозвали «оракулом». В 1998 году именно он популяризировал термин open source software, в нулевых опубликовал работу про Web 2.0. Последние несколько десятков лет он остается одной из самых видных фигур культуры мэйкеров.

Краткая история open source, часть первая: от открытого ПО к проприетарному

Как в свое время коммерческие решения практически вытеснили (хотя и временно) свободно распространяемый код.

Технологии: "Open Source" Биографии известных личностей, история развития свободного ПО IT, Технологии, Инженер, Программист, Программирование, Программа, Linux, Python, Тестирование, Разработка, Языки программирования, Программное обеспечение, Длиннопост

Между наукой и национальной безопасностью

Период Второй мировой войны стал временем технологических прорывов для США. Сотрудничество научных институтов с военными организациями принесло плоды в сфере радио, криптографии и полупроводников.

После войны проведенные исследования положили основу таким изобретениям, как транзистор, а научные связи превратились в бизнес-контакты. Началось активное развитие ЭВМ.

Первый коммерческий компьютер IBM 701 — носил неофициальное название Defense Calculator. С 1952 по 1955 год с конвейера сошли лишь 19 экземпляров этой ЭВМ. Приобрести их было нельзя, но можно было арендовать на месяц за немалые деньги — порядка $12 тысяч ($107 тыс. по современным меркам).

Список компаний, которые позволили себе такую роскошь, ожидаемо состоит почти целиком из научных и государственных организаций. При этом за такие деньги они получали «голое» железо без какого-либо программного обеспечения и операционной системы.

Чтобы упростить работу, инженеры передавали программы друг другу. В индустрии царил дух академического сотрудничества. Научные институты, военные заказчики и большие бизнесы создавали группы для обмена знаниями, а их продукты труда носили статус общественного достояния.

Период обмена программами

Наиболее известными группами, участники которых делились «исходниками» друг с другом, были PACT, SHARE и DECUS. Первая из них, PACT — Project For the Advancement Of Coding Techniques — состояла из представителей военных подрядчиков, вроде Lockheed и Douglas, а также IBM.

Вместе они разработали серию одноимённых компиляторов для IBM 701 и 704, которые использовали методы хеширования. Руководство группы подчеркивало «ценность кооперации» в работе над подобными проектами и обещало сохранить этот дух в будущем.

Преемником PACT стала появившаяся в 1955 году группа SHARE, создавшая операционную систему SOS (Share Operating System). Это примитивное, по современным меркам, решение для ввода и вывода информации выросло на внутренних разработках General Motors. Именно SOS заложила основу для первых операционных систем пакетной обработки, которые выполняли несколько заданий, подготовленных одним или разными пользователями. Подобные системы доминировали на рынке ЭВМ в конце 50х — начале 60х.

В 1961 году появилась еще одна группа под названием DECUS (Digital Equipment Computer Users' Society). Её участники обменивались друг с другом программами на магнитных лентах. DECUS просуществовала довольно долго — в 1998 году в ней все еще состояли 50 тыс. человек.

Благодаря научному сотрудничеству и обмену ПО появились языки программирования Interlisp и UCI Lisp, и эта культура дала толчок к развитию открытой ОС Unix. Но в конце 60-х – начале 70х произошло несколько важных событий, приостановивших развитие open source. Они сделали программы продуктом, который можно монетизировать.

Технологии: "Open Source" Биографии известных личностей, история развития свободного ПО IT, Технологии, Инженер, Программист, Программирование, Программа, Linux, Python, Тестирование, Разработка, Языки программирования, Программное обеспечение, Длиннопост

Платный софт и интеллектуальная собственность

Если в комплекте с IBM 701 не было ПО, то в последующих мейнфреймах его становилось всё больше. Весь этот софт был включён в стоимость системы, и поставлялся в комплекте. С точки зрения регуляторов, это было посягательством на монополию. После небольшого давления и угрозы судебного разбирательства IBM сдались, и в 1969 году начали продавать ПО отдельно. Это привело к появлению рынка программ для машин IBM.

Относительно высокоуровневые языки — FORTRAN и COBOL — получили широкое распространение, а микрокомпьютеры пришли в дома энтузиастов. Начала формироваться грань между пользователями и программистами. Появились сложные программные системы, в том числе ориентированные для персонального использования. И их создатели, вполне логично, хотели защитить свой труд. Это повлекло за собой публичное обсуждение: можно ли патентовать программные продукты? Каким образом на них распространяются законы об интеллектуальной собственности?

В 1974 была организована специальная комиссия, которая закрепила права программистов в американском законодательстве. С того момента производители ПО встали в один ряд с изобретателями. Немного позже апелляционный суд США принял решение, что авторское право распространяется на компьютерные программы. Разработчики получили возможность контролировать, кто пользуется результатами их труда. И в 1983 году свободно распространяемое ПО уступило проприетарному. Тогда IBM перестали раскрывать исходный код своих программ.

Так, закончилась целая эпоха свободного обмена софтом. Но были и люди, которые не собирались с этим мириться. Люди, благодаря которым свободный софт процветает и сейчас.

Показать полностью 6
IT Технологии Инженер Программист Программирование Программа Linux Python Тестирование Разработка Языки программирования Программное обеспечение Длиннопост
1
4
itstorytelling
itstorytelling
1 месяц назад
Информатика • Алексей Гладков

Я - создатель Яндекса. Реальная история Ильи Сегаловича⁠⁠

Я - создатель Яндекса. Реальная история Ильи Сегаловича Наука, Научпоп, Яндекс, Илья Сегалович, Интернет, История IT, Россия, Заработок в интернете, Технологии, Стив Джобс, IT, It-компания, Информатика, Развитие, Инженер, Создатели, Видео, RUTUBE

Я - создатель Яндекса. Реальная история Ильи Сегаловича

Друзья, добрый день. Сегодня я расскажу вам историю человека, без которого не было бы Яндекса.

Он не мечтал стать миллиардером, не копировал Запад, не гнался за трендами. Он просто хотел создавать. И стал одним из самых влиятельных айтишников в истории России.

Как простой советский программист помог построить крупнейшую IT-компанию страны? Почему его называют русским Стивом Джобсом — и справедливо ли это сравнение?

Почему имя Ильи Сегаловича стало символом честности в бизнесе?

Какие принципы он отстаивал до конца?

И почему его смерть стала настоящим шоком для всей индустрии?
Все это — в новом видео.

Я - создатель Яндекса. Реальная история Ильи Сегаловича

YOUTUBE | RUTUBE

Приятного просмотра!

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

Показать полностью 1
[моё] Наука Научпоп Яндекс Илья Сегалович Интернет История IT Россия Заработок в интернете Технологии Стив Джобс IT It-компания Информатика Развитие Инженер Создатели Видео RUTUBE
10
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
3
Tekhnonacional
Tekhnonacional
1 месяц назад

В России создан ультрафиолетовый лазер для производства микросхем на замену американскому⁠⁠

Российская компания «Оптические технологии» из Новосибирска разработали  отечественную лазерную систему для печати фотошаблонов при помощи ультрафиолетового излучения.  Эти фотошаблоны в дальнейшем применяются для нанесения рисунка на кремниевые пластины 

В России создан  ультрафиолетовый лазер для производства микросхем на замену американскому Российское производство, IT, Импортозамещение, Электроника, Промышленность, Инженер, Комплектующие

При производстве микросхем фотошаблон нужен для нанесения рисунка на тонкую пластину материала. Он представляет собой тонкую пленку с рисунком, который соответствует необходимой схеме на поверхности кремниевой пластины.

Более 75% всех выпускаемых сейчас фотошаблонов высокого разрешения изготавливаются именно с помощью лазерной литографии - метод нанесения изображения на поверхность материала с помощью сфокусированного лазерного луча.

Данная разработка призвана импортозаместить  американские лазеры Coherent на 257 нанометров.

Программно-аппаратный комплекс установки включает в себя лазер, который задает основную энергию в 10-30 милливатт, и волоконный усилитель, увеличивающий мощность лазера до 15 ватт.

Показать полностью 1
Российское производство IT Импортозамещение Электроника Промышленность Инженер Комплектующие
4
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