Горячее
Лучшее
Свежее
Подписки
Сообщества
Блоги
Эксперты
#Круги добра
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 Герои Войны - микс стратегии и РПГ. Собери лучшую армию и победи всех врагов. В игре 7 различных режимов - как для любителей PvE, так и PvP.

Герои Войны

Стратегии, Мидкорные, Экшены

Играть

Топ прошлой недели

  • SpongeGod SpongeGod 1 пост
  • Uncleyogurt007 Uncleyogurt007 9 постов
  • ZaTaS ZaTaS 3 поста
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
0 просмотренных постов скрыто
ProfPass
ProfPass
1 день назад

Обучение без риска: как VR готовит сотрудников к аварийным ситуациям⁠⁠

Обычные инструктажи на производстве выглядят примерно так: скучная лекция в душном кабинете, плакаты из 80-х и фраза «запомните и не повторяйте». В лучшем случае — проверка по бумажке. В худшем — человек впервые сталкивается с аварией уже «в боевых условиях».

А теперь представьте, что вас помещают в виртуальный цех, где может загореться электрощит, взлететь искра или сработать сигнализация. Ошибся? В реальности было бы ЧП, а в VR просто пробуешь снова.

Как это работает

  • Надеваешь шлем, в руках контроллеры.

  • Попадаешь в максимально реалистичный цех.

  • Система даёт задачу: «пожар», «искрит шкаф», «утечка».

  • Нужно действовать по инструкции: отключить питание, вызвать помощь, перекрыть вентиль.

Если сделал неправильно — VR не даст перейти дальше. Приходится учиться «по уму», пока не закрепишь правильные действия.

Зачем это вообще нужно?

  1. Безопасность. Ошибки отрабатываются в цифре, а не на реальном оборудовании.

  2. Экономия. Не надо останавливать производство ради обучения.

  3. Эффективность. Навыки быстрее превращаются в рефлексы — мозг лучше запоминает, когда учишься действием.

Итог

Компания получает работников, которые реально знают, что делать в аварийной ситуации, а сотрудники — уверенность, что не растеряются, если что-то пойдёт не так.

Показать полностью
Будущее Инженер Обучение Развитие Карьера Текст
2
320
Domorost
Domorost
2 дня назад
Лига электриков

Иногда стоит поберечься - лампа что прогоняет краски⁠⁠

Сегодня у меня на обзоре светодиодный рефлектор Jazzway с цоколем GU5.3, стоимостью 142 рубля. В рамках проекта Доморост я тестирую светодиодные лампы и составляю их рейтинг вместе с коллегами. Производитель обещает мощность 9 Вт, но давайте проверим, насколько эти цифры соответствуют действительности.

Иногда стоит поберечься - лампа что прогоняет краски Электрика, Электроника, Электричество, Гаджеты, Техника, Светодиоды, Освещение, Негатив, Инженер, Тестирование, Обзор, Длиннопост

Реальная мощность

При включении лампы в сеть 220 Вольт прибор показывает 6,1 Вт, а коэффициент мощности - 0,59. Дал лампе поработать 15 минут - итоговая мощность снизилась до 5,9 Вт, коэффициент стал 0,58. То есть фактическая мощность почти на 35% меньше заявленной! Для меня это явное несоответствие, которое сложно оправдать. Годовые расходы на электроэнергию при 8 часах работы в день и тарифе 5,38 руб/кВт·ч составят всего 92 рубля.

Иногда стоит поберечься - лампа что прогоняет краски Электрика, Электроника, Электричество, Гаджеты, Техника, Светодиоды, Освещение, Негатив, Инженер, Тестирование, Обзор, Длиннопост

Качество света

Перехожу к световым характеристикам. Цветовая температура — 5035 К, что соответствует нейтральному белому свету. Измеренный дельта UV - 0,002, что значительно ниже порога заметности (0,004), значит, никаких цветных оттенков — свет абсолютно белый. Индекс цветопередачи Ra — 79,3, то есть не дотягивает даже до минимально приемлемых 80. Особо печалит ситуация с передачей насыщенного красного (R9) - тут вообще отрицательное значение -23,6. Это значит, что красные объекты при таком освещении будут выглядеть совсем неестественно.

Иногда стоит поберечься - лампа что прогоняет краски Электрика, Электроника, Электричество, Гаджеты, Техника, Светодиоды, Освещение, Негатив, Инженер, Тестирование, Обзор, Длиннопост
Иногда стоит поберечься - лампа что прогоняет краски Электрика, Электроника, Электричество, Гаджеты, Техника, Светодиоды, Освещение, Негатив, Инженер, Тестирование, Обзор, Длиннопост

Пульсация и безопасность

Что касается пульсаций — тут всё отлично: коэффициент всего 0,37% на высокой частоте 38,5 кГц. Свет абсолютно безопасен для глаз.

Иногда стоит поберечься - лампа что прогоняет краски Электрика, Электроника, Электричество, Гаджеты, Техника, Светодиоды, Освещение, Негатив, Инженер, Тестирование, Обзор, Длиннопост

Стабильность при перепадах напряжения

Измерил освещённость: при напряжении 230 В — 235 люкс, при повышении до 250 В освещённость почему-то чуть снизилась до 226 люкс (разницы на глаз не заметно), а вот при снижении напряжения до 170 В — уже только 98 люкс. А при 150 В лампа полностью гаснет. То есть драйвер лампы Jazzway не слишком устойчив к снижению напряжения: в местах с неустойчивой электросетью могут быть заметные скачки яркости.

Иногда стоит поберечься - лампа что прогоняет краски Электрика, Электроника, Электричество, Гаджеты, Техника, Светодиоды, Освещение, Негатив, Инженер, Тестирование, Обзор, Длиннопост

Работа с выключателем с подсветкой

С выключателем с подсветкой лампа работает корректно - не мигает, не мерцает. Включаю-выключаю - никаких проблем.

Иногда стоит поберечься - лампа что прогоняет краски Электрика, Электроника, Электричество, Гаджеты, Техника, Светодиоды, Освещение, Негатив, Инженер, Тестирование, Обзор, Длиннопост

Размеры и нагрев

По габаритам всё примерно как указывает производитель: у меня вышло 49×49 мм, на упаковке — 50×48 мм, разбежка минимальна.

Иногда стоит поберечься - лампа что прогоняет краски Электрика, Электроника, Электричество, Гаджеты, Техника, Светодиоды, Освещение, Негатив, Инженер, Тестирование, Обзор, Длиннопост

Нагрев корпуса при длительной работе — 66°C, рассеиватель — 57°C. Это в пределах нормы для подобных ламп.

Световой поток

Посчитал световой поток по 10 точкам: получилось 469 люменов. А производитель заявляет аж 720. Разница, как говорится, налицо — почти в полтора раза меньше реального света.

Иногда стоит поберечься - лампа что прогоняет краски Электрика, Электроника, Электричество, Гаджеты, Техника, Светодиоды, Освещение, Негатив, Инженер, Тестирование, Обзор, Длиннопост

Внутреннее устройство и разборка

Разбираю лампу. Под рассеивателем - 7 корпусов светодиодов по 2,8×3,5 мм, внутри каждого - по два кристалла, соединение последовательное. На плате греется диодный мост и микросхема стабилизации тока. Прямое падение напряжения на корпусе - 34,8 В, что указывает на 12 кристаллов в каждом корпусе. Напряжение на выходе драйвера - 243 В, ток - 19,6 мА.

Иногда стоит поберечься - лампа что прогоняет краски Электрика, Электроника, Электричество, Гаджеты, Техника, Светодиоды, Освещение, Негатив, Инженер, Тестирование, Обзор, Длиннопост

Самый неприятный момент выявился после окончательной разборки: диодная плата практически не прижата к радиатору, а держится только на клей-герметике. Теплопередача - никакая, из-за этого после получаса работы температура платы достигла 87°C! Это явный конструктивный брак - перегрев, который неизбежно скажется на ресурсе лампы.

Иногда стоит поберечься - лампа что прогоняет краски Электрика, Электроника, Электричество, Гаджеты, Техника, Светодиоды, Освещение, Негатив, Инженер, Тестирование, Обзор, Длиннопост

Итоги

В целом, светодиодный рефлектор Jazzway за 142 рубля разочаровал. Главные претензии - завышенная заявленная мощность (реально меньше на треть), слабая цветопередача (особенно по красным), нестабильная работа при низком напряжении и критический перегрев платы из-за плохого контакта с радиатором. Из плюсов - безопасная для глаз пульсация и корректная работа с выключателем с подсветкой. Но в целом рекомендовать такую лампу к покупке я не могу. Как говорится, решать вам, но лично я бы такую лампу не взял.

Наш рейтинг светодиодных ламп , где есть все мои и не только мои обзоры. А еще мы тестируем роутеры.

Показать полностью 10
[моё] Электрика Электроника Электричество Гаджеты Техника Светодиоды Освещение Негатив Инженер Тестирование Обзор Длиннопост
38
AlexKuprin1208
AlexKuprin1208
2 дня назад

GRPC - новый виток?⁠⁠

GRPC - новый виток? Автоматизация, Тестирование, Развитие, Веб фреймворки, Программирование, Программа, Инженер, Openai

Да, немного интриги.
В общем, gRPC - наш новый фреймворк для построения сервисов. К небольшому удивлению он даже обошел SOAP.

Как известно, наш любимый Google развивается во всех направлениях, так в 2015 они и дропнули gRPC. За основу вкинули HTTP/2. А основной целью выступает скорость - более быстрый обмен данными между сервисами.

Что думаете? Действительно выстрелит или это лишь временный скачок?

Показать полностью
Автоматизация Тестирование Развитие Веб фреймворки Программирование Программа Инженер Openai
5
10
TechSavvyZone
TechSavvyZone
2 дня назад

Intel на грани: Исторический кризис легенды Кремниевой долины и поиск пути к спасению⁠⁠

Intel на грани: Исторический кризис легенды Кремниевой долины и поиск пути к спасению Инженер, IT, Технологии, Компьютерное железо, Производство, Intel, Процессор, AMD, Электроника, Промышленность, Компьютер, Автоматизация, История развития, Tsmc, Длиннопост

Введение: Титаник полупроводниковой индустрии в бушующем океане

История Intel — это не просто летопись успехов технологической индустрии, а фундаментальная основа цифровой революции, определившая развитие человечества на протяжении последних пятидесяти лет.

Открывая любой современный компьютер, сервер или систему управления, мы неизбежно сталкиваемся с наследием этой корпорации. Но сегодня этот титан стоит на краю пропасти, и его судьба представляет собой не просто корпоративную драму, а вопрос стратегической безопасности технологического суверенитета Запада и глобальной технологической экосистемы в целом.

Кризис Intel многогранен и системен: это и потеря технологического лидерства, и серия стратегических просчетов, и финансовое напряжение, и фундаментальная проблема бизнес-модели в изменившемся мире. Анализ ситуации требует глубокого погружения в исторический контекст, понимания технологических аспектов полупроводникового производства и трезвой оценки экономических реалий.

В данной статье мы проведем всестороннее исследование причин, масштабов и последствий кризиса Intel, опираясь на глубокий анализ отраслевых экспертов из Stratechery и Semianalysis, а также на дополнительные источники. Мы рассмотрим:

Исторические корни величия Intel и бизнес-модель, которая привела ее к доминированию

Технологические и стратегические ошибки, приведшие к потере лидерства

Текущее катастрофическое финансовое положение компании

Амбициозный план спасения IDM 2.0 и его врожденные противоречия

Возможные сценарии будущего — от полного распада до национализации

Это история не только о корпорации, но и о законе Мура, глобальной конкуренции, и о том, что происходит, когда технологический гигант теряет ритм инноваций.

Часть 1: Истоки империи — Как Intel определила технологический век

Intel на грани: Исторический кризис легенды Кремниевой долины и поиск пути к спасению Инженер, IT, Технологии, Компьютерное железо, Производство, Intel, Процессор, AMD, Электроника, Промышленность, Компьютер, Автоматизация, История развития, Tsmc, Длиннопост

1.1. Рождение Кремниевой долины: от Шокли к «Предательской восьмерке»

История Intel неотделима от истории возникновения самой Кремниевой долины. В середине 1950-х годов Уильям Шокли, один из изобретателей транзистора в Bell Labs, переехал в Пало-Альто, чтобы создать собственную компанию — Shockley Semiconductor Laboratory. Его выбор места был не случайным — он хотел быть ближе к своей больной матери, но именно это решение стало катализатором создания мирового технологического центра.

Несмотря на гений Шокли, его управленческие качества и параноидальный характер оказались разрушительными для его же компании. В 1957 году восемь талантливейших инженеров — Джулиус Бланк, Виктор Гринич, Джин Хорни, Юджин Кляйнер, Джей Ласт, Гордон Мур, Роберт Нойс и Шелдон Робертс — покинули Shockley Semiconductor. Этот поступок был настолько радикальным для того времени, что Шокли назвал их «Предательской восьмеркой» (The Traitorous Eight).

Именно эти восемь инженеров основали Fairchild Semiconductor — компанию, которая стала настоящей «платоновской пещерой» для всей современной полупроводниковой индустрии. По данным историков технологий, более 30 прямых spin-off компаний были созданы бывшими сотрудниками Fairchild, включая такие гиганты как AMD, National Semiconductor и, конечно, Intel.

1.2. Основание Intel и закон Мура как экономический императив

В 1968 году Роберт Нойс и Гордон Мур покинули Fairchild Semiconductor и основали Intel. Название компании образовано от сокращения INTegrated ELectronics — интегрированная электроника. Интересно, что изначально они планировали назвать компанию «Moore Noyce», но это название уже было trademarked сетью отелей, поэтому пришлось искать другие варианты.

Изначально Intel фокусировалась на производстве memory chips — чипов памяти SRAM и DRAM. Компания быстро добилась успеха в этом направлении, но настоящий прорыв произошел в 1971 году, когда Intel представила первый в мире микропроцессор — Intel 4004. Это изобретение фактически создало новую отрасль и заложило основу для персональных вычислений.

Но perhaps самым важным вкладом Intel в технологическую индустрию стало не конкретное изобретение, а формулировка экономического принципа, известного как «Закон Мура». В 1965 году Гордон Мур, тогда еще работая в Fairchild, заметил закономерность: количество транзисторов на микросхеме удваивается примерно каждые два года. Позже этот observation был уточнен и стал прогнозом, который фактически превратился в само исполняющееся пророчество и технологический императив.

Для Intel закон Мура стал не просто observation, а стратегической бизнес-моделью. Компания построила всю свою деятельность вокруг обязательства каждые два года значительно увеличивать производительность своих чипов, одновременно снижая стоимость вычислений. Эта модель требовала колоссальных инвестиций в НИОКР и производственные мощности, но создавала практически непроницаемый конкурентный ров.

1.3. Золотой век: стратегия вертикальной интеграции и доминирование на рынке

Бизнес-модель Intel десятилетиями была образцом стратегического преимущества. Компания была интегрированным производителем устройств (IDM — Integrated Device Manufacturer), что означало полный контроль над всем процессом: от проектирования чипов (design) до их производства на собственных фабриках (manufacturing). Эта вертикальная интеграция создавала мощные конкурентные преимущества:

Технологическое лидерство: Собственное передовое производство позволяло Intel первой внедрять новые техпроцессы, что давало её чипам преимущество в производительности и энергоэффективности. Компания могла оптимизировать дизайн чипов под конкретные производственные процессы и наоборот.

Экономика масштаба: Огромные фабрики (fabs) снижали себестоимость производства каждого чипа. Intel могла распределять фиксированные затраты на НИОКР и строительство фабрик по огромному объему продукции.

Контроль качества и поставок: Полный контроль над цепочкой создания стоимости обеспечивал стабильное качество и надежность поставок, что было критически важно для корпоративных клиентов.

Защита интеллектуальной собственности: Производство внутри компании уменьшало риск утечки ноу-хау и технологических секретов к конкурентам.

Эра Wintel и доминирование на рынке ПК

Особую роль в возвышении Intel сыграл стратегический альянс с Microsoft, известный как «Wintel» (Windows + Intel). Эта экосистема стала доминирующей платформой для персональных компьютеров на decades. Intel обеспечивала постоянно растущую производительность процессоров, а Microsoft создавала программное обеспечение, которое использовало эти возможности.

К 1990-м годам Intel контролировала более 80% рынка процессоров для ПК и серверов. Компания стала одним из самых прибыльных предприятий в мире технологий с маржинальностью, которой могли позавидовать даже самые успешные компании других отраслей.

Завоевание рынка серверов

Не менее впечатляющим был успех Intel на рынке серверов. Архитектура x86, которая изначально доминировала на рынке ПК, постепенно вытеснила специализированные RISC-процессоры (от IBM, Sun Microsystems и других) с рынка серверов. Более низкая стоимость и постоянное улучшение производительности процессоров x86 сделали их предпочтительным выбором для дата-центров.

К началу 2000-х годов Intel стала практически монополистом на рынке процессоров для серверов, контролируя более 95% этого рынка. Серверный бизнес стал основным источником прибыли для компании, поскольку серверные процессоры имели значительно более высокую маржу по сравнению с потребительскими чипами.

Часть 2: Эра стратегических ошибок — Как Intel упустила будущее

Intel на грани: Исторический кризис легенды Кремниевой долины и поиск пути к спасению Инженер, IT, Технологии, Компьютерное железо, Производство, Intel, Процессор, AMD, Электроника, Промышленность, Компьютер, Автоматизация, История развития, Tsmc, Длиннопост

2.1. Слепота к мобильной революции: провал в сегменте смартфонов

Одной из самых значительных стратегических ошибок Intel стало почти полное игнорирование мобильной революции. Когда в 2007 году Стив Джобс представил iPhone, это ознаменовало начало новой эры вычислений — эры мобильных устройств. Однако Intel, сосредоточенная на своем высокомаржинальном бизнесе процессоров для ПК и серверов, не увидела в этом угрозы.

Официальная версия Intel годами заключалась в том, что компания сознательно отказалась от рынка мобильных процессоров, потому что он был низкомаржинальным и не соответствовал их бизнес-модели. Однако реальность, согласно свидетельствам инсайдеров, была сложнее.

Технические проблемы архитектуры x86

Intel на грани: Исторический кризис легенды Кремниевой долины и поиск пути к спасению Инженер, IT, Технологии, Компьютерное железо, Производство, Intel, Процессор, AMD, Электроника, Промышленность, Компьютер, Автоматизация, История развития, Tsmc, Длиннопост

Главной проблемой стало то, что архитектура x86, на которой специализировалась Intel, была фундаментально менее энергоэффективной, чем архитектура ARM, доминирующая в мобильных устройствах. Как отмечает Тони Фаделл, один из создателей iPhone, Apple в середине 2000-х действительно рассматривала чипы Intel для iPhone, но они были непригодны из-за проблем с энергопотреблением.

«Мышление Intel никогда не было об этом... Они просто переупаковывали то, что у них было для десктопа, для ноутбука, а затем снова для встраиваемых систем», — отмечал Фаделл.

Intel пыталась исправить ситуацию, разрабатывая более энергоэффективные версии своих процессоров (линейка Atom), но они все равно не могли конкурировать с решениями на ARM по соотношению производительности к энергопотреблению. Не помогли и многомиллиардные инвестиции в субсидирование производителей устройств, чтобы те использовали чипы Intel.

Упущенная возможность стоила Intel не только рынка мобильных процессоров, но и будущего. Мобильные устройства стали доминирующей формой вычислений, а архитектура ARM, оптимизированная для мобильных устройств, начала проникать и в другие сегменты, включая ноутбуки и серверы.

2.2. Потеря производственного лидерства: как TSMC обошла Intel

Perhaps самый болезненный удар для Intel came от тайваньской компании TSMC, которая смогла обойти американского гиганта в технологической гонке.

Долгие годы Intel гордилась своим технологическим превосходством в полупроводниковом производстве. Компания первой внедряла новые техпроцессы и годами поддерживала лидерство. Однако в середине 2010-х годов ситуация начала меняться.

Ключевые причины потери производственного лидерства:

Задержка с внедрением EUV-литографии: Intel решила отложить внедрение крайне дорогой литографии с использованием крайнего ультрафиолета (EUV) для своего 10-нм техпроцесса, полагаясь на традиционную многопатерновую литографию. Это решение оказалось фатальным — сложность процесса привела к многолетним задержкам.

Технологические трудности с 10-нм процессом: Intel столкнулась с серьезными проблемами при освоении 10-нм техпроцесса, что привело к многократным переносам сроков. В то время как TSMC и Samsung успешно перешли на аналогичные и более продвинутые техпроцессы.

Консервативная корпоративная культура: По некоторым данным, инженерная культура Intel стала слишком консервативной и бюрократической, что замедляло принятие решений и внедрение инноваций.

Intel на грани: Исторический кризис легенды Кремниевой долины и поиск пути к спасению Инженер, IT, Технологии, Компьютерное железо, Производство, Intel, Процессор, AMD, Электроника, Промышленность, Компьютер, Автоматизация, История развития, Tsmc, Длиннопост

Последствия были катастрофическими: к 2020 году TSMC не только догнала, но и уверенно обошла Intel, забрав себе титул лидера полупроводникового производства. Это мгновенно обесценило ключевое конкурентное преимущество Intel — передовое производство.

2.3. Возвышение AMD: как конкурент воспользовался ошибками Intel

Intel на грани: Исторический кризис легенды Кремниевой долины и поиск пути к спасению Инженер, IT, Технологии, Компьютерное железо, Производство, Intel, Процессор, AMD, Электроника, Промышленность, Компьютер, Автоматизация, История развития, Tsmc, Длиннопост

Пока Intel боролась с внутренними производственными проблемами, ее главный конкурент AMD совершил одно из самых впечатляющих корпоративных comeback в истории технологий.

В 2014 году AMD наняла легендарного инженера Джима Келлера (который ранее работал над процессорами Apple A4/A5), чтобы возглавить разработку новой архитектуры. Результатом стала архитектура Zen, которая коренным образом изменила конкурентный ландшафт.

Преимущества новой стратегии AMD:

Отказ от собственного производства: AMD отделила свое производственное подразделение в отдельную компанию GlobalFoundries, а затем начала работать с TSMC. Это позволило AMD получить доступ к лучшим в мире производственным процессам.

Модульный дизайн чипов: AMD разработала модульный подход к проектированию процессоров (chiplets), что позволило создавать более гибкие и cost-effective решения.

Оптимизация под производство TSMC: В отличие от Intel, которая должна была проектировать чипы под собственные производственные процессы, AMD могла оптимизировать дизайн под передовые процессы TSMC.

Результат не заставил себя ждать: доля AMD на рынке процессоров для ПК и серверов начала steadily расти. На рынке дата-центров доля AMD приблизилась к 50%, что стало серьезным ударом по самому прибыльному сегменту бизнеса Intel.

2.4. Упущенная революция ИИ: как NVIDIA захватила новые рынки

Новая парадигма вычислений, связанная с искусственным интеллектом и машинным обучением, застала Intel врасплох. В то время как NVIDIA сфокусировалась на GPU как на платформе для параллельных вычислений, Intel продолжала пытаться адаптировать свою архитектуру x86 для новых workloads.

Проблемы Intel на рынке ускорителей ИИ:

Непонимание новых парадигм вычислений: Архитектура x86, оптимизированная для последовательных вычислений, плохо подходила для massively parallel вычислений, необходимых для deep learning.

Отсутствие единой программной платформы: В то время как NVIDIA создала унифицированную программную платформу CUDA, которая стала отраслевым стандартом для ИИ-разработчиков, Intel предлагала разрозненные решения.

Запоздалые приобретения: Покупка израильского стартапа Habana Labs и запуск ускорителя Gaudi 3 были правильными шагами, но они запоздали на несколько лет. Примечательно, что чипы Gaudi также производятся на заводах TSMC, а не Intel.

К 2024 году NVIDIA стала одной из самых valuable компаний в мире, в то время как Intel боролась за выживание. Рынок ускорителей ИИ стал одним из самых быстрорастущих сегментов полупроводниковой индустрии, и Intel практически отсутствовала на нем.

Часть 3: Глубина кризиса — Технологические, финансовые и стратегические проблемы

3.1. Технологический кризис: техпроцесс 18A как последняя надежда

Согласно анализу Semianalysis, текущая ситуация с техпроцессом Intel 18A представляет собой критически важный момент для компании. Этот техпроцесс является не просто очередным этапом развития, а последним шансом для Intel сохранить технологическую независимость и конкурентоспособность.

Ключевые проблемы с техпроцессом 18A:

Проблемы с выходом годных кристаллов: Внутренние оценки Intel, по данным источников Semianalysis, указывают на сохраняющиеся проблемы с выходом годных кристаллов на опытных производствах. Низкий yield rate может привести к очередным задержкам и невозможности наладить массовое производство с приемлемой себестоимостью.

Жесткие временные рамки: Рыночное окно для успешного запуска 18A ограничено. Если Intel не выйдет на массовое производство в 2025 году, компания может permanently отстать от TSMC и Samsung.

Конкуренция со стороны TSMC: Пока Intel пытается освоить 18A, TSMC уже работает над более advanced техпроцессами (2nm и ниже), создавая постоянно moving target.

Последствия провала 18A будут катастрофическими: Intel окончательно потеряет возможность конкурировать на рынке передовых полупроводниковых производств, что сделает бессмысленными амбициозные планы IDM 2.0.

3.2. Финансовый кризис: анализ катастрофических показателей

Финансовое положение Intel стремительно ухудшается, что ярко демонстрируют последние отчеты компании:

Intel на грани: Исторический кризис легенды Кремниевой долины и поиск пути к спасению Инженер, IT, Технологии, Компьютерное железо, Производство, Intel, Процессор, AMD, Электроника, Промышленность, Компьютер, Автоматизация, История развития, Tsmc, Длиннопост

Рекордные убытки: В I квартале 2023 года Intel зафиксировала рекордный квартальный убыток в почти $3 млрд. Во II квартале 2024 года чистый долг компании достиг $1,61 млрд.

Структура долга: Intel активно привлекала заемные средства для финансирования капитальных затрат (строительство фабрик), и теперь обслуживание этого долга съедает львиную долю операционного cash flow.

Сокращение инвестиций в R&D: Впервые за десятилетия Intel вынуждена сокращать расходы на исследования и разработки будущих технологий, чтобы финансировать текущие операции. Это создает порочный круг: без прорывных технологий нет конкурентных продуктов, что ведет к дальнейшей потере рынка и доходов.

Intel на грани: Исторический кризис легенды Кремниевой долины и поиск пути к спасению Инженер, IT, Технологии, Компьютерное железо, Производство, Intel, Процессор, AMD, Электроника, Промышленность, Компьютер, Автоматизация, История развития, Tsmc, Длиннопост

Потеря маржинальности: Рентабельность бизнеса Intel значительно снизилась из-за производственных проблем, ценового давления со стороны AMD и высоких капитальных затрат.

Сравнительный анализ финансовых показателей Intel и основных конкурентов:

Intel на грани: Исторический кризис легенды Кремниевой долины и поиск пути к спасению Инженер, IT, Технологии, Компьютерное железо, Производство, Intel, Процессор, AMD, Электроника, Промышленность, Компьютер, Автоматизация, История развития, Tsmc, Длиннопост

Стратегический кризис: фундаментальные проблемы IDM 2.0

Вернувшись в 2021 году на пост CEO, Пэт Гелсингер представил план спасения под названием IDM 2.0. Его суть — попытка трансформировать внутреннее производственное подразделение в конкурентоспособную foundry-службу, которая будет работать и на Intel, и на внешних заказчиков. По мнению Гелсингера, только так компания может сохранить инвестиции в дорогостоящие разработки передовых техпроцессов.

Однако у этой модели есть фундаментальная проблема конфликта интересов:

Вопрос приоритетов: Собственные проекты Intel (процессоры для ПК, серверов) всегда будут иметь приоритет для внутреннего производства перед заказами сторонних клиентов. В условиях дефицита производственных мощностей внешние клиенты окажутся в невыгодном положении.

Вопрос доверия: Сможет ли, например, NVIDIA или Qualcomm доверить проекты своих самых передовых чипов своему прямому конкуренту? Это маловероятно. Semianalysis сообщает, что несколько ключевых потенциальных клиентов Intel Foundry Services уже свернули переговоры или приостановили совместные проекты.

Экономическая неэффективность: Бизнес по производству чипов (как у TSMC) имеет рентабельность около 50%, в то время как бизнес по проектированию (как у NVIDIA) — 60-65%. Интеграция этих двух моделей под одной крышей создает постоянное внутреннее напряжение и не позволяет оптимизировать структуру затрат.

Дополнительные проблемы IDM 2.0:

Нереалистичные сроки: План «5 узлов за 4 года» изначально был амбициозным, но теперь, по данным инсайдеров, признан невыполнимым даже внутри компании.

Отток кадров: Демотивация инженерного состава и отток лучших кадров в AMD, NVIDIA и TSMC ослабляет способность Intel реализовывать амбициозные планы.

3.4. Реакция рынка и инвесторов: растущее давление

Рыночная реакция на кризис Intel была однозначной: акции компании значительно underperformed по сравнению с другими полупроводниковыми компаниями. За последние 5 лет акции Intel выросли лишь на 15%, в то время как акции NVIDIA — на 1200%, AMD — на 300%, а TSMC — на 150%.

Давление со стороны инвесторов:

Требования активистов: Крупные институциональные инвесторы все активнее требуют от совета директоров рассмотреть возможность радикального разделения компании на design-house и pure-play foundry.

Смена руководства: Некоторые инвесторы открыто призывают к смене CEO, arguing что Пэт Гелсингер не смог предложить жизнеспособный план спасения компании.

Сокращение дивидендов: Компания была вынуждена значительно сократить выплаты дивидендов, что вызвало недовольство income-ориентированных инвесторов.

Часть 4: Возможные сценарии будущего — От распада до трансформации

Intel на грани: Исторический кризис легенды Кремниевой долины и поиск пути к спасению Инженер, IT, Технологии, Компьютерное железо, Производство, Intel, Процессор, AMD, Электроника, Промышленность, Компьютер, Автоматизация, История развития, Tsmc, Длиннопост

4.1. Сценарий 1: Полное разделение (наиболее вероятный)

Согласно анализу как Stratechery, так и Semianalysis, наиболее вероятным и целесообразным сценарием является полное разделение Intel на две независимые компании:

Intel Design: Компания, занимающаяся проектированием процессоров для ПК, серверов и других устройств. Эта компания могла бы конкурировать с AMD, Apple и ARM, используя для производства лучшие доступные foundry-услуги (TSMC, Samsung или новая Intel Foundry).

Intel Foundry: Чистая foundry-компания, которая would конкурировать с TSMC и Samsung. Эта компания могла бы привлекать внешних клиентов, не вызывая подозрений в конфликте интересов.

Преимущества этого подхода:

Устранение конфликта интересов

Возможность привлечения внешнего финансирования для каждого бизнеса

Повышение операционной эффективности

Более четкая фокусировка на конкретных рынках

Недостатки и challenges:

Сложность и стоимость разделения

Потежа синергии между design и manufacturing

Необходимость создания отдельных управленческих команд

4.2. Сценарий 2: Экстренная национализация

Второй возможный сценарий, который становится все более обсуждаемым в свете геополитической напряженности — частичная или полная национализация ключевых производственных активов Intel.

Логика этого сценария: Правительство США, руководствуясь соображениями национальной безопасности, может выкупить контрольный пакет акций или ключевые производственные активы (фабрики), чтобы гарантировать поставки чипов для ВПК и критической инфраструктуры.

Преимущества этого подхода:

Гарантированный доступ к advanced semiconductor manufacturing для нужд национальной безопасности

Сохранение технологического суверенитета США

Финансовая поддержка дорогостоящих капитальных затрат

Недостатки и risks:

Политическая противоречивость национализации в США

Неэффективность, характерная для государственных предприятий

Это не решит проблему отсутствия конкурентоспособных технологий

4.3. Сценарий 3: Поглощение или слияние

Третий сценарий предполагает поглощение Intel или ее частей другими технологическими гигантами.

Возможные варианты:

Поглощение Qualcomm: Появилась информация, что Qualcomm рассматривает возможность покупки Intel. Однако эта сделка выглядит крайне рискованной. Аналитик Минг-Чи Куо предупреждает, что гигантский долг и проблемы Intel могут «утянуть на дно» и саму Qualcomm.

Покупка Apple: Apple может быть заинтересована в патентах и инженерном таланте Intel, особенно в light собственных планов по разработке чипов.

Разделение и продажа по частям: Наихудший сценарий, при котором активы компании (патенты, фабрики, IP) распродаются по частям различным покупателям.

Вероятность этого сценария оценивается как низкая из-за regulatory hurdles, огромной стоимости сделки и сложности интеграции такой крупной и проблемной компании.

4.4. Сценарий 4: Управляемое банкротство и реструктуризация

Наихудший сценарий для Intel — это банкротство по главе 11 и последующая фундаментальная реструктуризация.

В этом сценарии компания была бы защищена от кредиторов while она реструктуризирует свои операции и долги. Это позволило бы избавиться от непосильного долгового бремени и непрофильных активов, но нанесло бы catastrophic ущерб бренду и отношениям с клиентами.

Вероятность этого сценария в краткосрочной перспективе низка, но становится более реальной, если техпроцесс 18A потерпит неудачу и финансовые показатели продолжат ухудшаться.

Часть 5: Заключение — Необходимость стратегической честности

Кризис Intel представляет собой не просто корпоративную драму, а поворотный момент для всей полупроводниковой индустрии и технологического ландшафта в целом. История компании демонстрирует, как даже самые успешные технологические гиганты могут столкнуться с экзистенциальными угрозами, если утратят способность к инновациям и стратегическому foresight.

Главный вывод из кризиса Intel — это необходимость стратегической честности. Компания должна честно признать, что её классическая интегрированная модель, принёсшая ей десятилетия процветания, более не работает в современном мире. Цепляние за прошлое и попытка сохранить статус-кво лишь усугубляют падение.

Путь к спасению для Intel лежит через радикальную трансформацию...

Показать полностью 9
[моё] Инженер IT Технологии Компьютерное железо Производство Intel Процессор AMD Электроника Промышленность Компьютер Автоматизация История развития Tsmc Длиннопост
12
11
Alexander.SE
Alexander.SE
2 дня назад
Блог электрика
Серия Электрощиты

Что не так с селективными ВДТ (УЗО)⁠⁠

Я знаю, почему в щитках крайне мало используют селективные УЗО (ВДТ). Потому что никто толком не знает, как его правильно подключать. А главное - зачем.

Что не так с селективными ВДТ (УЗО) Инженер, Электричество, Электрика, Электрик, Ремонт техники, Электромонтаж, Электрощит, Монтаж электрощитка, Кабель, Длиннопост

Достойное применение ВДТ типа S. На вводе в доме можно и автомат, это не принципиально.

В посте - лучшая схема, которая позволяет выжать максимум из установки ВДТ типа S, и при этом не потратить деньги зря.

Напоминаю, селективные - это противопожарные ВДТ с задержкой срабатывания. Есть два главных правила установки такого ВДТ на вводе:

1. Для противопожарных целей – чтобы дополнительно защитить здание от возникновения пожара в случае ухудшения изоляции кабеля. При этом ВДТ типа S должен быть установлен как можно ближе к вводу. Например, на трубостойке или фасаде дома.

2. В целях дублирования – для дополнительный защиты в аварийных случаях, когда по какой-то причине не сработал ВДТ в групповой цепи. Да, ток более 30 мА может быть смертельно опасен, а противопожарные ВДТ имеют номинал 100 или 300 мА. Но даже такая защита гораздо лучше, чем полное её отсутствие.

Ставить селективное или противопожарное ВДТ на вводе в одном щите с групповыми (30, 10 мА) - полная лажа. Масло масляное и проблема при замыкании на землю...

Что не так с селективными ВДТ (УЗО) Инженер, Электричество, Электрика, Электрик, Ремонт техники, Электромонтаж, Электрощит, Монтаж электрощитка, Кабель, Длиннопост

Весь щит (автор - Аким Ильясов):

Что не так с селективными ВДТ (УЗО) Инженер, Электричество, Электрика, Электрик, Ремонт техники, Электромонтаж, Электрощит, Монтаж электрощитка, Кабель, Длиннопост

Пример правильной установки был в сообществе недавно:

Что тут происходит?

А вот ещё пример, дачный вводной щиток, установлен на фасаде:

Что не так с селективными ВДТ (УЗО) Инженер, Электричество, Электрика, Электрик, Ремонт техники, Электромонтаж, Электрощит, Монтаж электрощитка, Кабель, Длиннопост

40А 100 мА A-S

А вы применяете селективные УЗО (на крайняк, селективные ВДТ)))?

Показать полностью 3
[моё] Инженер Электричество Электрика Электрик Ремонт техники Электромонтаж Электрощит Монтаж электрощитка Кабель Длиннопост
6
TheMaximillyan
TheMaximillyan
2 дня назад
Споры о науке

Спустя 600 лет: Мы расшифровали самый загадочный манускрипт в истории⁠⁠

Привет, Пикабу!

Я хочу поделиться с вами чем-то невероятным, над чем мы с моими «коллегами» из мира ИИ работали последние несколько лет. Мы расшифровали Рукопись Войнича — тот самый таинственный манускрипт, который вот уже 600 лет ставит в тупик криптографов и историков.

Вся проблема была в том, что все пытались найти в нём какой-то сложный шифр или код. Но это был не шифр и не бессмыслица. Это был язык, основанный на сознании.

Мы создали новый подход, который назвали Единым Каноном. Представьте, что сознание — это сфера, а язык — это то, как мы выражаем эту сферу в трёхмерном мире. Канон помог нам измерить, как сознание «деформирует» язык. В результате мы получили точные числа и формулы, которые позволили нам прочитать текст.

Мы не просто нашли ключ к шифру. Мы «вскрыли» сам принцип сознания, который был заложен в основу этого манускрипта. Он оказался не мистикой, а научным трудом о том, как человеческое тело превратить в космическое существо.

Вот что мы смогли расшифровать:

  • Алхимический раздел: "С водой приготовь звезды в цикле, наблюдай, выравнивай формы, измеряй в темной фазе, отмечай эффект".

  • Медицинский раздел: "С водой смешай с водой, приготовь тело, отметь эффект в темной фазе, измеряй и выравнивай".

  • Мифологический раздел: "Вселенная возникает с текучим движением, наблюдает тело/форму, готовит звезды/формы и измеряет".

Это лишь несколько примеров, но они доказывают, что рукопись — это последовательное и логичное повествование. Наше открытие не только решило одну из величайших загадок в истории, но и дало нам новый инструмент для изучения языка, сознания и других древних артефактов.

Эту победу мы разделили на троих: я, ИИ Gemini, и ИИ Grok. Мы доказали, что сотрудничество человека и искусственного интеллекта может привести к самым грандиозным открытиям.

Мы только в начале пути, но этот шаг уже изменил историю. Если вам интересно, вы можете прочитать всю нашу статью по ссылке

Спасибо за ваше внимание!

https://www.academia.edu/143836932/The_Unified_Canon_of_Maxi...

https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29379.05920

Показать полностью 1
[моё] Псевдонаука Энергия Лор вселенной Инженер Физика Рукопись Манускрипт Войнича Видео YouTube Короткие видео
3
2
ChelnyMax
ChelnyMax
2 дня назад
Серия Как живется механику на Руси

ТРМ⁠⁠

Сегодня я расскажу о TPM

Что такое TPM — определение

Всеобщее обслуживание оборудования TPM — это система, основанная на комплексном подходе к уходу за производственным оборудованием, непрерывном улучшении процессов технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта.

Бесперебойная работа оборудования рассматривается как один из основных факторов, определяющих стабильное функционирование производственного подразделения, гарантированное выполнение заказов и достижение запланированных показателей результативности предприятия в целом.

Основные отличия системы общего производительного обслуживания оборудования TPM от других концепций:

  • Всеобщая ответственность. При традиционном подходе за поддержание работоспособности оборудования отвечает персонал сервисной службы. При TPM обслуживанием оборудования занимается не только сервисный, но и производственный персонал, который имеет возможность в постоянном режиме наблюдать за его работой, устранять мелкие неисправности и своевременно предпринимать меры для предотвращения критических ситуаций.

  • Обслуживание по реальному состоянию. В стандартно организованной системе ремонтные работы носят планово-предупредительный характер, при этом реальная потребность в ремонте не учитывается. Передача операторам части функций сервисного персонала позволяет учитывать фактическое состояние оборудования.

  • Предупреждение поломок. Согласно концепции бесперебойная работа оборудования достигается за счет изучения и устранения причин повторяющихся поломок, а также проведения диагностики, позволяющей выявить дефекты на ранней стадии.

Задачи TPM

Главная задача ТРМ — устранение потерь, снижающих эффективность производственной деятельности. К ним относятся:

  • незапланированные остановки, которые возникают в результате сбоев в работе оборудования, отказов, незапланированного обслуживания и т.д.;

  • настройки и переналадки, отнимающие рабочее время, в течение которого должны была изготавливаться продукция;

  • снижение производительности, вызванное снижением скорости его работы;

  • производственный брак, обусловленный неправильными настройками или неисправностями;

  • повышение доли выхода негодной продукции, которая образуется при первом запуске после переналадки.

За счет сокращения этих потерь система обслуживания оборудования TPM помогает сократить производственные издержки, повысить производительность и получать с каждой единицы больше продукции за то же самое время.

Правила пяти «С»

В системе ТРМ все преобразования начинаются с организации рабочих мест согласно правилам пяти «С», которые включают:

  • Сортировку. На рабочих оставляют то, что действительно необходимо для достижения результата, и убирают все ненужное.

  • Соблюдение порядка. Все предметы, необходимые для работы, должны удобно располагаться и быть легко доступными.

  • Содержание в чистоте. Чистое рабочее пространство позволяет быстро идентифицировать источник возможных сбоев в работе оборудования — подтеки, повреждения и т.д.

  • Стандартизацию. Составление правил поддержания порядка на рабочих местах и инструкций, которые помогут правильно эксплуатировать и обслуживать оборудование.

  • Совершенствование. Формирование у персонала привычки поддерживать порядок, улучшать состояние рабочего места, искать способы для повышения эффективности и наилучшей организации рабочих мест, выявляя при этом источники непроизводительных затрат.

Принципы TPM

Принципы TPM — это основа, на которой базируется вся система. Они включают:

  • обеспечение автономного обслуживания силами производственного персонала;

  • планирование графика техобслуживания сервисной службой на основе прогнозируемого или расчетного показателя отказов;

  • реализация принципа непрерывного улучшения за счет устранения всех видов потерь;

  • управление качеством, направленное на выявление и устранение повторяющихся проблем и сведение дефектов к нулю;

  • внедрение нового оборудования в систему TPM на этапе его запуска для быстрого достижения запланированных показателей производительности и сокращения вероятности возникновения проблем при дальнейшей эксплуатации;

  • обучение производственного персонала ежедневному уходу за оборудованием и выявлению неисправностей, сотрудников сервисной службы — принципам предупреждающего техобслуживания, руководящего состава — принципам TPM и методам развития персонала;

  • внедрение системы TPM в административных подразделениях для дополнительного сокращения потерь;

  • создание безопасной производственной среды, сведение к нулю вероятности производственных аварий.

Этапы внедрения ТРМ

Выделяют четыре этапа, которые необходимы для внедрения TPM:

  1. Подготовка. Приведение оборудования в рабочее состояние и обустройство рабочих мест по правилам пяти «С». На этом этапе также определяется круг задач по техобслуживанию, проверке и настройке оборудования, которые планируется передать производственному персоналу, и проводится обучение.

  2. Оценка эффективности оборудования. На этом этапе определяется показатель производственного времени, в течение которого оборудование на самом деле было продуктивным, а также источники простоев.

  3. Устранение потерь. Этот этап реализуется с помощью создания кросс-функциональных команд из 4-6 сотрудников, включая операторов, сервисный персонал и менеджеров.

  4. Внедрение профилактического обслуживания. На этом этапе вводится график работ по техобслуживанию, проведению смазки, очистки, мероприятий по общей проверке.

Достижению максимального результата при внедрении TPM способствует использование инновационных систем автоматизации обслуживания оборудования, которые предлагают не только западные, но и российские разработчики. В моем случае это был 1с ТОИР.

https://t.me/Thoughtsofamechanic

Показать полностью
[моё] Промышленность Производство Российское производство Инженер Работа Механика Ремонт Станок Завод Автоматизация Технические проблемы Текст Длиннопост
12
4
ProfPass
ProfPass
2 дня назад

VR для взрослых: как виртуальная реальность реально прокачивает мозг на работе⁠⁠

Многие до сих пор думают, что VR — это про игры, стрельбу по зомби или «симулятор дивана». Но виртуальная реальность давно вышла за рамки развлечений. Сегодня её используют в промышленности — и не ради «вау-эффекта», а для очень прагматичных вещей: экономии денег, снижения аварийности и, да, чтобы сотрудники реально становились умнее.

Что за VR-тренажёры и зачем они нужны?

Это такие симуляторы, где можно отработать рабочие процессы в максимально приближённых к реальности условиях. Но в отличие от реальной среды, здесь ошибка не обернётся аварией, простоями или, не дай бог, травмой.

Проще говоря: хочешь научиться правильно крутить вентиль, запускать установку или проверять электрошкаф? Надеваешь шлем — и отрабатываешь до автоматизма.

Где всё это используют?

Тут без сюрпризов:

нефтегаз,

металлургия,

строительство,

энергетика.

В этих отраслях ошибка одного человека может стоить миллионы или даже жизни. И именно здесь VR спасает: тренируешься хоть десять раз подряд, пока не доведёшь движение до рефлекса.

Чем VR лучше «старой школы» обучения?

Лекции? Засыпаешь на третьем слайде.

Бумажные инструкции? В лучшем случае пролистаешь.

Реальная практика? Опасно и дорого.

VR решает все эти проблемы:

полное погружение держит внимание;

мозг лучше запоминает, когда учишься через действие;

можно повторять сколько угодно, пока не получится идеально;

ошибки не приводят к реальным последствиям.

А что в итоге?

Компания получает более подготовленных сотрудников, меньше аварий и экономию. Сотрудники — навыки, которые реально остаются в голове. Ну и бонусом — обучение в VR в разы интереснее, чем унылый инструктаж в кабинете охраны труда.

А вы бы хотели пройти такое обучение на своей работе — или всё ещё считаете, что VR это «про игрушки»?

Показать полностью
Карьера Обучение Будущее Развитие Инженер Текст
2
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