Selhoz-katalog.ru

Сельхоз каталог

Участник:Samvlamix


Samvlamix
Имя при рождении:

Владислав

Дата рождения:

19 марта 1985

Место рождения:

г. Воронеж

Гражданство:

РФ

Награды и премии:

(награды и премии)

Содержание

Samvlamix

Запомните!
«Цель русской Википедии — создание полноценной, точной энциклопедии на русском языке и ничто другое.»

(из :Правила и указания)

5,7 года Этот участник в русской Википедии уже 2076 дней
27.6 Эта участница живёт уже 10067 дней (27 лет, 6 месяцев, 21 день)
 !!! 913 883? Маловато будет!
И(О)Ф Этот участник является сторонником естественных заголовков статей


2+2=4 Участник проекта
Folding@home
G-T-A-C-T-A-C-A-C- Участник проекта
Rosetta@home
ТЕХНОКРАТИЯ Участник проекта
За Технократию!
Этот участник интересуется обществом
Этот участник интересуется общественными отношениями
Этот участник — либерал и считает, что свобода — важнейшая ценность.
Этот участник — сторонник свободы слова.
Этот участник — сторонник идей капитализма.
Этот участник интересуется историей монархизма
и считает монархию неплохой, но не лучшей системой правления.
Этот участник интересуется Российской империей
Этот участник интересуется СССР
Этот участник интересуется США
Этот участник интересуется Россией
Этот участник считает, что все славяне — братья, которые должны быть объединены и солидарны
Этот участник выступает за скорейшую колонизацию и индустриализацию космоса
Этот участник за общеевропейские ценности.

Список загруженных файлов

Шаблоны

Участник из России
Участник из Воронежа
Этот участник родился в СССР
ru Для этого участника русский язык является родным
en-2 This user is able to contribute with an intermediate level of English
de-2 Dieser Benutzer hat fortgeschrittene Deutschkenntnisse
be-2 Гэты ўдзельнік ведае беларускую мову на сярэднім узроўні
bg-2 Този потребител има познания на средно ниво по български език
Этот участник интересуется наукой
Этот участник интересуется техникой
Этот участник интересуется географией
Этот участник интересуется историей.
Этот участник интересуется астрономией
Этот участник интересуется космосом
Этот участник интересуется экономикой
Этот участник интересуется политологией
Этот участник интересуется фантастикой
Этот участник интересуется физикой
Этот участник интересуется вычислительной техникой


Этот участник интересуется компьютерами
Этот участник — сторонник использования и дальнейшего развития мирной атомной энергетики
Этот участник выступает
за сохранение
русского языка.
МТС Этот участник пользуется услугами
МТС
PC Этот участник использует
IBM PC-совместимый компьютер.
Ё
Этот участник выступает за обязательное использование буквы Ё в русском языке.
Этот участник является аспирантом РФЭИ
Этот участник использует компьютер с процессором
AMD
Этот участник использует видеокарту
AMD
Этот участник выступает против наполнения Википедии безграмотными мемами, языком падонков и прочим мусором
из Интернета
Участник — геймер
Этот участник слушает
электронную музыку
Этот участник интересуется
«Звёздными вратами»

Статьи написанные мною или существенно дополненные

Разделы(в наполнении):

Исследовательская работа

Анализ экономических процессов

Тема: Экономическая глобализация

Процессы объединения в мировой экономике достигли такого уровня а связь между национальными эко­номиками стала столь тесной, что правомерно говорить о глобальной экономике как о приоритетном феномене, обладающем собственными закономерностями, тенденциями, механизмами функционирования и развития.

Черновик шаблонов

Здесь я буду работать над созданием шаблонов, после чего они будут помещены в статьи.

Запуски космических аппаратов

Запуск Спутник Автоматическая
межпланетная
станция
Пилотируемый
полёт
Орбитальная
станция
Изображение
Итог
причины
Масса
Дата:
1957 год
4 октября 19:28 UTC  СССР Спутник-1 (ПС-1)
Успех, первый космический аппарат Земли
3 ноября 02:30 UTC  СССР Спутник-2 (ПС-2)
Успех, впервые выведший в космос живое существо — собаку
6 декабря 16:44:34 UTC ВМС США Авангард TV3
Провал, на 2 секунде ракета потеряла тягу
Дата:
1958 год
1 февраля 03:47 UTC Армия США Эксплорер-1
Успех, первый американский искусственный спутник Земли
17 марта 12:15 UTC ВМС США Авангард-1 (TV-4)
Успех, он и сейчас находится на орбите, спустя 50 лет после запуска.
26 марта 17:31 UTC  США Эксплорер-3
Успех, в результате полёта Эксплорера-3 подтвердилось существование радиационного пояса Земли, открытого Джеймсом Ван Алленом.
27 апреля 09:01 UTC  СССР Объект Д №1
Провал, на 89 секунде развалилась из-за возникших колебаний и упала в 100 километрах от старта.
15 мая 07:12 UTC  СССР Спутник-3
(Объект Д №2)
Успех, на борту спутника было размещено 12 научных приборов, спутник весил 1327 килограммов.
26 июля 15:07 UTC  США Эксплорер-4
Успех, cпутник предназначался для исследования радиационных поясов Земли и влияния ядерных взрывов на эти пояса.
17 августа 12:18 UTC ВВС США Пионер-0
(Thor-Able 1)
Провал, на 74 секунде полёта взорвалась первая ступень ракеты-носителя Тор-Эйбл
23 сентября 09:03 UTC  СССР Луна-1А
(Е-1 №1)
Провал, на 87 секунде полёта взорвалась первая ступень ракеты-носителя вследствие развивающихся автоколебаний.
11 октября 8:42 UTC НАСА  США Пионер-1
(Thor-Able 2)
частично успешный, пролетел по суборбитальной траектории, достигнув высоты почти 114 тысяч километров (1/3 расстояния до Луны). За время 43-часового полёта аппарат передавал данные о состоянии межпланетной среды.
23 октября 3:21 UTC  США Маяк-1
(Beacon 1)
Провал, американский технологический спутник. В ходе запуска, на 149-й секунде полёта, блок верхних твердотопливных ступеней отделился до выгорания топлива первой ступени.
6 декабря 5:44 UTC НАСА Пионер-3
(Pioneer 3)
частично успешный, пролетел по суборбитальной траектории, первая ступень преждевременно завершила работу, зонд преодолел примерно треть расстояния до Луны, 102 360 км упав обратно на Землю и сгорел в атмосфере над Африкой.
18 декабря 23:02 UTC НАСА SCORE
(Signal Communications by
Orbiting Relay Equipment)
Успех, первый в мире спутник связи с пассивным отражателем
Дата:
1959 год
2 января 16:41 UTC  СССР Луна-1D
(Е-1 №4 «Мечта»)
Частично-успешный, прошла на расстоянии 6000 километров от поверхности Луны и вышла на гелиоцентрическую орбиту. Несмотря на то, что станция в Луну не попала, АМС «Луна-1» стала первым в мире космическим аппаратом, достигшим второй космической скорости, преодолевшим притяжение Земли и ставшим искусственным спутником Солнца.
17 февраля 16:05 UTC ВМФ США Авангард-2 (SLV 4)
Успех, стал первым в мире метеоспутником, выведенным на орбиту, однако его метеоданные оказались бесполезными. 10,2 кг.
28 февраля 21:50 UTC DARPA Дискаверер-1
(CORONA Test)
Провал, прототип разведывательных спутников серии KH-1, запускавшихся по программе CORONA. 18 кг
3 марта 17:11 UTC NASA Пионер-4
Успех, пролетел на расстоянии 60 000 километров от Луны на скорости 7,230 км/с. Такое расстояние было слишком велико для срабатывания фотосенсора. «Пионер-4» передавал данные о радиационной обстановке на протяжении 82 часов до расстояния 658,000 километров, в результате не было обнаружено никакой радиации в лунных окрестностях. После пролета Луны «Пионер-4» вышел на гелиоцентрическую орбиту и стал спутником Солнца. Это первый американский аппарат развивший вторую космическую скорость и преодолевший таким образом притяжение Земли. 5,87 кг
13 апреля 21:21 UTC DARPA Дискаверер-2
(CORONA Bio 1)
Успех, прототип разведывательных спутников серии KH-1, запускавшихся по программе CORONA. 111 кг
18 июня 08:08 UTC  СССР Луна-2А
(Е-1А № 5)
Провал, Из-за аварии ракеты-носителя «Восток-Л» пуск закончился неудачей.
16 июля 17:37 UTC NASA Эксплорер С-1
(Explorer S-1)
Провал, через 5,5 секунд после старта отказало питание системы управления ракеты Юнона-2. В целях безопасности ракеты была уничтожена по команде с Земли. 41 кг
7 августа 14:24 UTC NASA Эксплорер-6
(Explorer S-2)
Успех, для исследования околоземного пространства. С него был получен первый в мире фотоснимок Земли с орбиты[1]. 64 кг
13 августа 19:00 UTC DARPA Дискаверер-5
(KH-1 2, Corona 5),
Успех, от аппарата была отделена спускаемая капсула. При помощи тормозного двигателя она была спущена над Тихим океаном. Однако с капсулы не было получено сигналов радиомаяка, найти её так и не удалось. 111 кг
19 августа 19:24 UTC DARPA Дискаверер-6
(KH-1 3, Corona 6)
Успех, сбой тормозного двигателя спускаемой капсулы вызвал её потерю. 111 кг
12 сентября 06:39 UTC  СССР Луна-2
(Е-1А № 6)
Успех, первая в мире станция, достигшая поверхности Луны. На поверхность Луны был доставлен вымпел с изображением герба СССР. 390,2 кг
17 сентября 20:28 UTC Транзит-1А
Провал, американский военно-морской навигационный спутник. Предполагалось использовать его для калибровки инерционных систем управления ракет «Поларис». 119 кг
18 сентября 05:20 UTC ВМС США Авангард-3
Успех, для изучения околоземного пространства. Последний спутник, запущенный по программе «Авангард». По расчётам, Авангард-3 просуществует на орбите около трёхсот лет. 22,7 кг
4 октября 02:24 UTC  СССР Луна-3
(Е-2А)
Успех, в ходе полёта были впервые получены изображения обратной стороны Луны. 278,5 кг
13 октября 15:30 UTC NASA Эксплорер-7
Успех, для исследования околоземного пространства. 41 кг
7 ноября 20:28 UTC DARPA Дискаверер-7
(KH-1 4, Corona 7)
Успех, источник питания не смог обеспечить нормальную работу системы управления и стабилизации, и аппарат начал кувыркаться на орбите. Отделение спускаемой капсулы произвести не удалось. 111 кг
20 ноября 19:25 UTC DARPA Дискаверер-7
(KH-1 5, Corona 8)
Успех, после 15 витков вокруг Земли была отделена спускаемая капсула. Однако во время спуска не раскрылся парашют, капсула приземлилась вне планируемой зоны спуска, и найти её не удалось. 111 кг
26 ноября 07:26 UTC NASA Пионер П-3
(Pioneer P-3)
Провал, Запуск Пионера П-3 при помощи ракеты Атлас-Эйбл прошёл неудачно. На 45-й секунде после старта раскололся пластиковый головной обтекатель. Спутник и третья ступень ракеты-носителя подверглись огромным аэродинамическим нагрузкам. На 104-й секунде полёта пропала связь с аппаратом и третьей ступенью. Телеметрия с первой и второй ступеней ракеты поступала по плану. 168 кг
Дата:
1960 год
26 февраля 17:25 UTC USAF Мидас-1
Провал, Вторая ступень ракеты-носителя не отделилась. Аппарат не смог достичь планируемой полярной орбиты и совершил суборбитальный полёт с высотой 4500 км. 2 025 кг
11 марта 13:00 UTC NASA Пионер-5
(Pioneer P-2)
Успех, исходя из всех переданных на Землю данных было установлено существование межпланетных магнитных полей. 43 кг
23 марта 13:35 UTC NASA Эксплорер С-46
Провал, не сработала третья ступень ракеты Юнона-2 и был потерян радиоконтакт. 15,7 кг
1 апреля 11:45 UTC NASA ТИРОС-1
Успех, первый в мире успешно работающий меторогический спутник. Разработан для проверки возможности получения и использования фотографий облачного покрова со спутников. 122,5 кг
13 апреля 12:02 UTC Транзит_1Б
Успех, американский военно-морской навигационный спутник. Предполагалось использовать его для калибровки инерционных систем управления ракет «Поларис». 121 кг
15 апреля 15:06 UTC  СССР Луна-4А
(Е-3 № 1)
Провал, из-за аварии третьей ступени ракеты-носителя пуск закончился неудачей. Станция вышла на траекторию с максимальным удалением от Земли порядка 200 000 км с последующим возвращением к Земле, входом в земную атмосферу и прекращением существования.
15 апреля 20:30 UTC DARPA Дискаверер-11
(KH-1 8, Corona 11)
Успех, Дискаверер-11 был предназначен для оценки, насколько быстро СССР производит бомбардировщики дальнего действия и баллистические ракеты, а также места их развёртывания. Однако вернуть на Землю капсулу с отснятой плёнкой не удалось из-за сбоя системы контроля высоты. 111 кг
19 апреля 16:07 UTC  СССР Луна-4B
(Е-3 № 2)
Провал, из-за аварии ракеты-носителя в момент старта пуск закончился неудачей.
15 мая 00:00:00 UTC  СССР Спутник-4
(Восток-1П)
Успех, спутник нёс на себе научные приборы, телевизионную систему, герметичную кабину с «Алексей Алексеевичем Мандельштамом», куклой взрослого человека. Эта кукла имитировала не только внешний вид, рост (164 см) и вес (72 кг) будущего космонавта, но и анатомическое строение — в кукле имелись «почки», «печень», «сердце» и «легкие». 1477 кг.

Шаблон №001Б

КА Дата (UTC) Ракета-носитель Имя SCD NSSDC ID Результат
1М № 1
Марс 1960А
10 октября 1960 Молния - 00371 1962-040A На 300-й секунде полёта, на высоте около 120 км произошёл отказ системы управления, приведший к отключению двигателей третьей ступени ракеты.
1М № 2
Марс 1960Б
14 октября 1960 Молния - 00371 1962-040A На 290-й секунде полёта произошёл отказ двигателя третьей ступени из-за утечки жидкого кислорода и последующим замерзанием топлива (керосина), произошедшим до запуска.
2МВ-1 № 1 25 августа 1962 02:52:00 Молния - 00371 1962-040A Авария 4-й ступени
2МВ-1 № 2 1 сентября 1962 02:24:00 Молния - 00381 1962-043A Авария 4-й ступени
2МВ-2 № 1 12 сентября 1962 01:40:00 Молния - 00389 1962-045A Авария 4-й ступени
2МВ-3 № 1
Марс 1962B
4 ноября 1962 15:35:15 Молния - 00451 1962-062A Отклонения в работе 2-й ступени, преждевременное отключение двигателя разгонного блока, 5 ноября 1962 г. вошла в плотные слои земной атмосферы и сгорела.
2МВ-4 № 1
Марс 1962А[2]
(№ 3[3])
24 октября 1962 17:55:04 Молния - 00443 1962-057A При запуске двигателя разгонного блока в топливно-насосном агрегате заклинило разогревшуюся рессору из-за неучета сухого трения в вакууме, далее произошел взрыв турбонасосного агрегата двигателя. 29 октября 1962 г. основная часть обломков вошла в плотные слои земной атмосферы.
2МВ-4 № 4 1 ноября 1962 16:14:16 Молния Марс-1 00450 1962-061C Аппарат удачно стартовал и лёг на траекторию полёта к Марсу. Однако из-за начавшегося падения давления в баллонах с азотом системы ориентации пришлось закрутить станцию обеспечив ориентацию солнечных батарей на Солнце, благодаря этому связь со станцией продолжалась еще 4 месяца через малонаправленные антенны метрового диапазона. Контакт со станцией был потерян 21 марта 1963 г. По баллистическим расчетам аппарат пролетел в 197000 км от Марса 19 июня 1963 г., но получить фотографий планеты, естественно, не удалось.

Шаблон №2:

Реестр Ил-96

Бортовой номер Авиокомпания эксплуатант Год постройки Статус
RA-96000 КБ Ильюшина 1988 на хранении
RA-96001 КБ Ильюшина 1993 на хранении
RA-96002 КБ Ильюшина 1992 летает
RA-96005 Аэрофлот 1991 летает
RA-96006 ДАЛ (AirUnion) 1992 летает
RA-96007 Аэрофлот 1992 летает
RA-96008 Аэрофлот 1993 летает
RA-96009 ДАЛ (AirUnion) 1994 летает
RA-96010 Аэрофлот 1994 летает
RA-96011 Аэрофлот 1994 летает
RA-96012 ГТК Россия 1995 летает
RA-96013 ДАЛ (AirUnion) 1999 летает
RA-96014 КрасЭйр (AirUnion) 2004 летает
RA-96015 (CU-T1250) Cubana de Aviacion 2005 летает
RA-96016(CU-T1251) Cubana de Aviacion 2006 летает
RA-96017(CU-T1254) Cubana de Aviacion 2006 летает
RA-96018 ГТК Россия 2007 летает
RA-96019 ГТК Россия 2009 летает
RA-96020 ГТК Россия 2011 строится
RA-96021 ГТК Россия 2012 строится

Реестр ИЛ-96

Ан-148

Cерийный номер Партия Авиокомпания эксплуатант Год постройки Статус
40-03 1/6-а ГТК «Россия» 2009 летает
40-04 2/6-а ГТК «Россия» 2009 летает
40-05 3/6-а ГТК «Россия» 2010 летает
40-06 4/6-а ГТК «Россия» 2010 летает
40-07 5/6-а ГТК «Россия» 2010 летает
40-09 6/6-а ГТК «Россия» 2010 летает
41-01 1/2 ВВС 2010 летает
41-03 2/2 ВВС 2011 разбился при учебно-тренировочном полете
41-04 1/10 АК «Полёт» 2011 летает
41-06 2/10 АК «Полёт» 2011 летает
41-07 3/10 АК «Полёт» 2011 летает
41-09 1/9-б ГТК «Россия» 2011 летает
41-10 4/10 АК «Полёт» 2012 летает
42-01 2/9-б ГТК «Россия» 2012 строится
42-02 1/2 Россия - МЧС 2012 строится
42-03 2/2 Россия - МЧС 2012 строится
42-04 3/9-б ГТК «Россия» 2012 строится
42-05 4/9-б ГТК «Россия» 2012 строится

Эксплуатанты:

Основные операторы самолётов Ил-96
Авиакомпания Год ввода в экспл. Тип
Ил 96-300 Ил 96-400 Другие данные Примечания
1 КБ Ильюшина 1988 3 1    
2 Аэрофлот 1991 6 0    
3 AiRUnion 2004 2 0    
4 Дальавиа 1994 1 0    
5 ГТК Россия 1995 5 0    
6 Cubana de Aviacion 2005 3 0    
7 Атлант-Союз 2007 0 2    
Всего (по типу самолёта) 20 3 нет
Всего: 23

Экономические показатели

Макроэкономика Африканского региона

ВВП на душу населения,$  (по ППС)

Место Страна 2001 2007
Африка
1 ЮАР 8 400 12 900
2 Ливия 7 600 12 400
3 Ангола 1500 7 800
4 Алжир 6 100 7 700
5 Тунис 6 400 7 400
6 Габон 4 900 7 300
7 Египет 3 600 5 000
8 Марокко 3 500 3 700
Валовый национальный продукт (по ППС) Источник 1
1997($) 2008($) Годовой рост (%) Общий рост (%) Инфляция(%) Безработица(%)
Лихтинштейн 25,100 118,000 +3.1 +370 1 1,5
Катар 20,100 101,000 +11.8 +402,5 15,2 0,6
Люксембург 34,460 85,100 +4 +146 4 4,7%
Норвегия 23,940 57,500 +2.8 +140.2 3,6 2,5
Соединенные Штаты 28,740 48,000 +1.4 +67.1 4,2 7,2
Россия 4,190 15,800 +6 +147.6 13,9 6,2
Зимбабве 2,280 200 -6.2 -91.2 2894,4 80
Примечание: Сводные данные

ВВП крупнейших стран и групп стран мира в 1950 и в 1995 гг.

ВВП крупнейших стран и групп стран мира в 1950 и в 1995 гг.
Страны Объём ВВП в 1950 г.,% Объём ВВП в 1995 г.,% ВВП
Всего, мрд. долл. в 1950 г. Всего, мрд. долл. в 1995 г. На душу населения, долл. в 1950 г. На душу населения, долл. в 1995 г.
США 30,7 20,45 1.873 7.255 12 120 27 202
Япония 3,11 3,05 190 2.855 2 267 22 804
Индия 3,44 3,66 210 1.300 584 1388
КНР 3,44 10,71 210 3.800 379 3111
РСФСР 3,11 1,82 190 625 1846 4219
Всего (по объёму) нет данных нет данных нет данных нет данных
Всего: нет данных

История

Подразделения Бронзового века

Древний ближневосточный Бронзовый век может быть разделен следующим образом:

Моя техника

Мои мобильный телефоны:


Моё аппаратное обеспечение:

  • ПроцессорAMD Athlon 64 3200+ (Частота ядра - 2000 МГц), Кэш L2 - 512ch, Шина - 1000МГц, ядро - Orleans, Техпроцесс 0.09мкм.
    • Разгон: 2,120 ГГц — производительность 802 Мегафлопс, по тесту LINPACK. (BIOS при v.0504 )
    • Норма: 2,000 ГГц — производительность 754 Мегафлопс, по тесту LINPACK.
    • Минимум: 1,004 ГГц — производительность 380 Мегафлопс, по тесту LINPACK.
  • Системная платаAM2 ASUS M2NPV-VM, GeForce 6150, 1000МГц, 4DDR2 800 Dual Channel
  • Оперативная памятьDDR2 Увеличена до 2536 Мб.
  • Интернет доступ: ADSL-подключение, cкорость канала 128 кбит/сек, увеличена до 2048 кбит/сек (2 Мбит/сек).

C 01. 01. 2009 г. переход на безлимитный тарифный план — 400 Кбит/сек!.

C 01. 06. 2009 г. удвоение скорости — мин. 800 Кбит/сек!.

C 01. 01. 2011 г. скорость — достигла 1000 Кбит/сек!.

Реальные показатели:

  • Тест моей скорости: 4,2 Мбит/сек
  • Тест моей скорости: 3,4 Мбит/сек

Что собираюсь еще купить: ЖК-телевизор 32" Toshiba 32 AV502 PR ТВ плазменный 43" Samsung PS43E450A1W

Видеокарты

Технические анализ

Модель Radeon HD 5670 8600 GT 8500 GT GT 240 GTS 250 GTX 260[4] GTX 260 core 216 GTX 275 GTX 280[4] GTX 285 GTX 295
Дата начала производства 14 января 2010 17 мая 2007 17 ноября 2009 26 июня 2008 3 марта 2009 22 августа 2008 9 апреля 2009 17 июня 2008 15 января 2009 8 января 2009
GPU Redwood XT G84 G86 G215 G92b GT200 GT200/GT200b GT200b GT200 GT200b 2 × GT200b
Интерфейс PCI Express 2.0 ×16
Техпроцесс, нм 40 80 40 55 65 65/55 55 65 55
Макс. частота ядра, МГц 775 540 450 550 738 576 633 602 648 576
Пиковая скорость заполнения
млрд пикс/с 6,2 4,3 3,6 4,4 11,8 16,1 17,7 19,3 22,4 36,8
билинейная фильтрация гигаТекселей/с 15,5 8,6 8,6 17,6 47,2 36,9 41,5 50,6 48,2 51,8 92,0
Шейдеры
Потоковых процессоров 400 32 32 16 96 128 192 216 240 2 × 240
Частота, MГц 1550 1180 900 1340 1836 1242 1400 1296 1476 1242
Видеопамять
Пропускная способность, Гб/с 64,0 22,4 12,8 28,8/57,6 70,4 112,0 127,0 141,7 159,0 2 × 112,0
Стандарт видеопамяти GDDR3/GDDR5 GDDR3 DDR2 GDDR3/GDDR5 GDDR3
Шина видеопамяти, бит 128 256 448 512 2 × 448
Объём видеопамяти, Мб 1024 256/512 512/1024 896 1024 2 × 896
Частота видеопамяти, МГц 1000 (500) 700 (350) 400 (200) 1800/3600 (900) 2200 1998 (999) 2268 (1134) 2214 (1107) 2484 (1242) 1998 (999)
Конфигурация ядра
Количество текстурных блоков 20 16 8 32 64 72 80 2 × 80
Количество блоков растеризации 8 8 4 8 16 28 32 2 × 28
Энергопотребление, Вт[5] 61 47 30 70 150 170 190 230 190 300
Количество транзисторов, млн 627 289 210 727 754 1400
Производительность, гигафлопс 602 113 43,2 386 705 714 803 1008 933 1063 1788
Поддержка версии DirectX DirectX 10.1 DirectX 10
Поддержка версии OpenGL OpenGL 3.3
Поддержка версии Shader Model Shader Model 4.1 Shader Model 4.0

Технические характеристики GeForce 200

GeForce 200 — десятое поколение графических процессоров семейства GeForce, разработанное и выпущенное компанией NVIDIA в 20082009 годах.

Модель G 210 GT 220 GT 240 GTS 250 GTX 260[4] GTX 260 core 216 GTX 275 GTX 280[4] GTX 285 GTX 295
Дата начала производства 12 октября 2009 17 ноября 2009 26 июня 2008 3 марта 2009 22 августа 2008 9 апреля 2009 17 июня 2008 15 января 2009 8 января 2009
GPU G218 G216 G215 G92b GT200 GT200/GT200b GT200b GT200 GT200b 2 × GT200b
Интерфейс PCI Express 2.0 ×16
Техпроцесс, нм 40 55 65 65/55 55 65 55
Макс. частота ядра, МГц 590 625 550 738 576 633 602 648 576
Пиковая скорость заполнения
млрд пикс/с 2,3 5,0 4,4 11,8 16,1 17,7 19,3 22,4 36,8
билинейная фильтрация гигаТекселей/с 4,7 10,0 17,6 47,2 36,9 41,5 50,6 48,2 51,8 92,0
Шейдеры
Потоковых процессоров 16 48 96 128 192 216 240 2 × 240
Частота, MГц 1400 1360 1340 1836 1242 1400 1296 1476 1242
Видеопамять
Пропускная способность, Гб/с 8,0 25,3 28,8/57,6 70,4 112,0 127,0 141,7 159,0 2 × 112,0
Стандарт видеопамяти DDR2 GDDR3 GDDR3/GDDR5 GDDR3
Шина видеопамяти, бит 64 128 256 448 512 2 × 448
Объём видеопамяти, Мб 1024 512/1024 896 1024 2 × 896
Частота видеопамяти, МГц 1000 (500) 1580 (790) 1800/3600 (900) 2200 1998 (999) 2268 (1134) 2214 (1107) 2484 (1242) 1998 (999)
Конфигурация ядра
Количество текстурных блоков 8 16 32 64 72 80 2 × 80
Количество блоков растеризации 4 8 16 28 32 2 × 28
Энергопотребление, Вт[6] 47 30 70 150 170 190 230 190 300
Количество транзисторов, млн 260 486 727 754 1400
Производительность, гигафлопс 67(83,1 GPU+) 196 386 705 714 803 1008 933 1063 1788
Поддержка версии DirectX DirectX 10.1 DirectX 10
Поддержка версии OpenGL OpenGL 3.3
Поддержка версии Shader Model Shader Model 4.1 Shader Model 4.0

Технические характеристики GeForce 400

NVIDIA GeForce 400 — линейка графических процессоров, основанная на архитектуре NVIDIA Fermi, первая в арсенале компании, обладающая поддержкой DirectX 11. NVIDIA Fermi — архитектура названная в честь итальянского изобретателя атомного реактора Энрико Ферми[7].

Фотография кристалла NVIDIA Fermi

NVIDIA GF100 (GT300) — 40-нм графический процессор (GPU), разработанный корпорацией NVIDIA, первый представитель линейки GeForce 400. К нововведениям чипа относятся действие по схеме Multiple Instructions Multiple Data, поддержка ECC, переход на 64-разрядные регистры видеопамяти, поддержка технологий DirectCompute, OpenCL, позволяющих проводить вычисления на GPU, поэтому NVIDIA Fermi можно отнести в разряд General-Purpose Graphics Processing Unit. Чип NVIDIA GF100 обладает 512 суперскалярными шейдерными процессорами (или ядрами CUDA, как называет их NVIDIA) и 3 миллиардами транзисторов. По оценкам NVIDIA чип показывает 400 % прирост производительности в вычислениях с двойной точностью по сравнению с предыдущим поколением продукции компании.

Первые видеокарты на основе чипа GF100 должны были поступить в продажу в четвертом квартале 2009 года, однако их выход был перенесен на первый квартал 2010 года в связи со сложностями при серийном производстве чипов.

Модель GT 430 GT 440 GTS 450 GTX 460 SE GTX 460 GTX 465 GTX 470 GTX 480
Дата выхода 11 октября 2010 1 февраля 2011 13 сентября 2010 15 ноября 2010 12 июля 2010 31 мая 2010 26 марта 2010
GPU GF108 GF106 GF104 GF100
Технологический процесс изготовления 40-нм
Площадь кристалла, мм² 116 238 367 529
Количество транзисторов, млн 585 1170 1950 3000
Количество кластеров обработки графики 1 2 3 4
Количество блоков мультипроцессоров 2 4 6 7 11 14 15
Количество скалярных процессоров 96 192 288 336 352 448 480
Количество блоков адресации текстур 16 32 48 56 44 56 60
Количество блоков фильтрации текстур 16 32 48 56 44 56 60
Количество блоков растеризации 4 16 32 24 32 32 40 48
Заполнение сцены, млрд пикс/с 2,8 3,2 12,5 20,8 16,2 21,6 19,4 24,3 33,6
Заполнение сцены, млрд текс/с 11,2 12,9 25,1 31,2 37,8 26,7 34,0 42,0
Число накладываемых текстур за проход 16 32 48 56 44 56 60
Объём кэша L1, Кб[8] 32 64 96 112 176 224 240
Объём кэша L2, Кб[9] 256 512 384 512 512 640 768
Разрядность шины видеопамяти, бит 128 256 192 256 256 320 384
Стандарт видеопамяти DDR3 GDDR5
Объём видеопамяти, Мб 1024 512 1024 768 1024 1024 1280 1536
Пропускная способность шины памяти, Гб/с 25,6 28,8 51,2 57,7 108,8 86,4 115,2 102,6 134,0 177,4
Интерфейс PCI Express 2.0
Энергопотребление, Вт 49 65 106 150 160 200 215 250
Частота блока рендеринга, МГц 700 810 783 650 675 607 607 700
Частота шейдерного блока, МГц 1400 1620 1566 1300 1350 1215 1215 1401
Частота видеопамяти, МГц[10] 800 (1600) 900 (1800) 800 (3200) 902 (3608) 850 (3400) 900 (3600) 801,5 (3206) 837 (3348) 924 (3696)
Производительность FP32, GFLOPS[11] 268,8 311 601,3 748,8 907,2 855,4 1088,6 1344,9
Производительность FP64, GFLOPS 22,4 25,9 50,1 62,4 75,6 106,9 136,1 168,1
Поддержка версий API Direct3D 11, OpenGL 4.1
Поддержка версии Shader Model Shader Model 5.0

Технические характеристики GeForce 500

GeForce 500 — линейка графических процессоров семейства GeForce, представленная 9 ноября 2010 года.

Модель GT 520[12] GTX 550 Ti[13] GTX 560[14] GTX 560 Ti GTX 560 Ti 448 Cores[15] GTX 570 GTX 580 GTX 590[16]
Дата выхода 13 апреля 2011 15 марта 2011 17 мая 2011 25 января 2011 29 ноября 2011 7 декабря 2010 9 ноября 2010 24 марта 2011
GPU GF119 GF116 GF114 GF110 GF110 2 x GF110
Технологический процесс изготовления 40-нм
Площадь кристалла, мм² 79 238 367 520 2 x 520
Количество транзисторов, млн 1170 1950 3000 2 x 3000
Количество ядер CUDA 48 192 336 384 448 480 512 2 x 512
Количество кластеров обработки графики 1 2 4 2 x 4
Количество блоков мультипроцессоров 2 4 7 8 14 15 16 2 x 16
Количество скалярных процессоров 48 192 336 384 448 480 512 2 x 512
Количество блоков адресации текстур 16 32 56 64 56 60 64 2 x 64
Количество блоков фильтрации текстур 16 32 56 64 56 60 64 2 x 64
Количество блоков растеризации 8 24 32 40 48 2 x 48
Заполнение сцены, млрд пикс/с 21,6 25,9 26,3 29,3 29,3 37,0 58,4
Заполнение сцены, млрд текс/с 6,5 28,8 51,8 52,6 41 43,9 49,4 77,8
Число накладываемых текстур за проход 16 32 56 64 56 60 64 2 x 64
Объём кэша L1, КБ 32 64 112 128 240 256 2 x 256
Объём кэша L2, КБ 128 384 512 640 768 2 x 768
Разрядность шины видеопамяти, бит 64 192 256 320 384 2 x 384
Стандарт видеопамяти DDR3 GDDR5
Объём видеопамяти, МБ 1024 1280 1536 2 x 1536
Пропускная способность шины памяти, ГБ/с 14,4 98,6 128 152,0 192,4 327,7
Интерфейс PCI Express 2.0 x16
Энергопотребление, Вт 29 116 150 170 210 219 244 365
Частота блока рендеринга, МГц 810 900 810 822 732 772 607
Частота шейдерного блока, МГц 1620 1800 1620 1644 1464 1544 1215
Эффективная частота видеопамяти, МГц 1600 4104 4008 3800 4008 3414
Производительность FP32, GFLOPS 155,5 691,2 1088,6 1262,6 1311 1405,4 1581,0 2488,3
Производительность FP64, GFLOPS 12,9 57,6 90,7 105,2 175,6 197,6 311,0
Поддержка версий API Direct3D 11, OpenGL 4.2, OpenCL 1.1
Поддержка версии Shader Model Shader Model 5.0

Технические характеристики GeForce 600

GEFORCE 600 Series представляет собой семейство графических процессоров Nvidia, разработанных на основе архитектуры Kepler. Nvidia впервые объявила о новой архитектуре в сентябре 2010 года. Первая графическая карта на базе архитектуры Kepler GEFORCE GTX 680 была представлена официально 22 марта 2012 года.

Модель 605[17] GT 610[18] GT 620 OEM[17] GT 620[18] GT 630[18] GT 640[19] GTX 650[20] GTX 660 SE GTX 650 TI[21] GTX 660[22] GTX 660 Ti[23] GTX 670[24] GTX 680 GTX 690[25]
Дата выхода 03.04.12 15.05.12 03.04.12 15.05.12 24.04.12 13.09.12 TBD 9.10.12 13.09.12 16.08.12 10.05.12 22.03.12 29.04.12
GPU GF119 GF108 GK107 GK106 GK104 2 x GK104
Технологический процесс изготовления 40-нм 28-нм
Площадь кристалла, мм² 79 116 118 221 294 2 x 294
Количество транзисторов, млн 585 1300 2540 3540 2 x 3540
Количество кластеров обработки графики 1 2 2 3 4 2 x 4
Количество блоков мультипроцессоров 1 2 4 3 5 7 8 2 x 8
Количество скалярных процессоров (ядер CUDA) 48 96 384 768 576 960 1344 1536 2 x 1536
Количество блоков адресации текстур 16 32 64 48 80 112 128 2 x 128
Количество блоков фильтрации текстур 16 32 64 48 80 112 128 2 x 128
Количество блоков растеризации 8 16 24 24 24 32 2 x 32
Заполнение сцены, млрд пикс/с 2,1 3,24 14,4 16,93 N/A 25,7 29,3 32,2 58,6
Заполнение сцены, млрд текс/с 4,2 6,5 28,8 33,9 N/A 78,5 102,4 128,8 234,2
Число накладываемых текстур за проход 16 32 64 48 80 112 128 2 x 128
Объём кэша L1, КБ 32 128 256 256 320 448 512 2 x 512
Объём кэша L2, КБ 128 256 384 512 2 x 512
Разрядность шины видеопамяти, бит 64 128 192 128 192 256 2 x 256
Стандарт видеопамяти DDR3 GDDR5
Объём видеопамяти, МБ 512 / 1024 1024 / 2048 2048 1024 2048 2 x 2048
Пропускная способность шины памяти, ГБ/с 14,4 28,5 28,5 80 144,2 86 144,2 192,2 2 x 192,2
Интерфейс PCI-Express 2.0 x16 PCI-Express 3.0 x16
Энергопотребление, Вт 25 30 40 50 65 64 130 85 140 150 170 195 300
Базовая/Turbo частота ядра, МГц 523 810 700 810 900 1058 960 980/1032 915/980 915/994 1006/1058 915/1019
Эффективная частота видеопамяти, МГц 1798 1798 900 1782 5000 6008 5400 6008
Производительность FP32, GFLOPS 100,4 155,5 691,2 812,5 1105,9 1881,6 2459,5 3090,4 5621,7
Производительность FP64, GFLOPS 86,4 101,57 138,24 235,2 307,44 386,3 702,7
Поддержка версий API DirectX 11 OpenGL 4.3 OpenCL 1.1 DirectX 11.1[26] OpenGL 4.3 OpenCL 1.2
Поддержка версии Shader Model Shader Model 5.0

Видеотека:

Фильмы:

Рубрика Фантастика


Ошибка в сносках?: Для существующего тега <ref> не найдено соответствующего тега <references/>

Участник:Samvlamix.

© 2021–2023 selhoz-katalog.ru, Россия, Тула, ул. Октябр 53, +7 (4872) 93-16-24