Что означает GT? -определения GT
Вы ищете значения GT? На следующем изображении вы можете увидеть основные определения GT. При желании вы также можете загрузить файл изображения для печати или поделиться им со своим другом через Facebook, Twitter, Pinterest, Google и т. Д. Чтобы увидеть все значения GT, пожалуйста, прокрутите вниз. Полный список определений приведен в таблице ниже в алфавитном порядке.
Основные значения GT
На следующем изображении представлены наиболее часто используемые значения GT. Вы можете записать файл изображения в формате PNG для автономного использования или отправить его своим друзьям по электронной почте.Если вы являетесь веб-мастером некоммерческого веб-сайта, пожалуйста, не стесняйтесь публиковать изображение определений GT на вашем веб-сайте.Все определения GT
Как упомянуто выше, вы увидите все значения GT в следующей таблице. Пожалуйста, знайте, что все определения перечислены в алфавитном порядке.Вы можете щелкнуть ссылки справа, чтобы увидеть подробную информацию о каждом определении, включая определения на английском и вашем местном языке.
Что означает GT в тексте
В общем, GT является аббревиатурой или аббревиатурой, которая определяется простым языком. Эта страница иллюстрирует, как GT используется в обмена сообщениями и чат-форумах, в дополнение к социальным сетям, таким как VK, Instagram, Whatsapp и Snapchat. Из приведенной выше таблицы, вы можете просмотреть все значения GT: некоторые из них образовательные термины, другие медицинские термины, и даже компьютерные термины. Если вы знаете другое определение GT, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы включим его во время следующего обновления нашей базы данных. Пожалуйста, имейте в информации, что некоторые из наших сокращений и их определения создаются нашими посетителями. Поэтому ваше предложение о новых аббревиатур приветствуется! В качестве возврата мы перевели аббревиатуру GT на испанский, французский, китайский, португальский, русский и т.д. Далее можно прокрутить вниз и щелкнуть в меню языка, чтобы найти значения GT на других 42 языках.MSI Россия
Все начинается с серии…
Начнем с глобального.
Серия GT Titan: флагманские модели
Серия GT – это экстремально быстрые машины, рассчитанные на рекорды скорости. Как правило, они могут похвастаться разогнанными процессорами, «топовыми» видеокартами и самой передовой функциональностью. Их довольно крупный форм-фактор позволяет организовать максимально эффективное охлаждение компонентов, что способствует высокой производительности.Серия GS Stealth: изящные, стильные, ультрапортативные
В ноутбуках серии GS мобильность сочетается со скоростью и стильным дизайном. Главная цель при их разработке – добиться максимально возможной производительности, сохранив устройство как можно более тонким и легким. Их портативность подчеркивается увеличенным временем автономной работы, что делает их отличным аксессуаром для мобильного стиля жизни.
Серия GE Raider: для энтузиастов
Серия GE предназначена для геймеров-энтузиастов. Помимо великолепной производительности она всегда отличается ярким внешним видом – именно в ней впервые была реализована полноцветная подсветка.Серии GP Leopard и GL: выгодная цена
В сериях GP и GL предлагаются доступные по цене ноутбуки с различным уровнем производительности, среди которых каждый геймер сумеет найти подходящую именно ему. Они наделены всеми основными геймерскими функциями, присутствующими и в моделях более высокого класса.Серия GF Thin: стильная мобильность по доступной цене
Серия GF сочетает мобильность и привлекательный дизайн. Тонкие и легкие, эти ноутбуки доказывают, что красота доступна каждому геймеру.Расшифровываем имена
Узнав, что из себя представляет каждая серия, давайте разберемся, что означают числа и буквы в названии отдельных моделей.На какие модели стоит обратить внимание
Если вся представленная выше информация сделала ваш выбор лишь более сложным, вот наши рекомендации по каждой серии:Серия GT – модель GT76 Titan
GT76 Titan предлагает высочайшую производительность, беспрецедентную для игрового ноутбука.
Он оснащен восьмиядерным десктопным процессором Intel® Core™ i9-9900K, разогнанным до 5,0 ГГц, и видеокартой высшего класса GeForce RTX 2080.
За его стабильную работу отвечает эксклюзивная система охлаждения Cooler Boost Titan, которая включает в себя 11 тепловых трубок и 4 вентилятора.
Серия GS – модели GS75 Stealth / GS65 Stealth
Обе версии данного ноутбука (17- и 15-дюймовая) теперь выполнены в корпусе толщиной менее 20 мм, в дизайне которого выделяются золотистые акценты.
Их производительности хватит для запуска игр класса AAA, в то время как увеличенное время автономной работы позволит не думать о подзарядке практически целый день.
Серия GE – модель GE65 Raider
Агрессивный внешний вид и высокие технические характеристики ноутбука GE65 говорят сами за себя.
Это первая модель в серии, оснащенная 240-гигагерцевым дисплеем IPS-класса. Добавьте сюда красочную подсветку и яркую анодированную отделку корпуса – что может лучше выразить дух настоящего геймера?
Серия GF – модели GF75 Thin / GF63 Thin
GF75 и GF63 – это тонкие и легкие игровые ноутбуки для массового потребителя.
Они оснащаются тонкорамочным дисплеем и предлагают достаточную для игр производительность.
Серии GP / GL – модель GP75 Leopard
Новый ноутбук GP75 является первой моделью в данной серии, оснащенной тонкорамочным дисплеем.
Он доступен в различных конфигурациях на любой вкус – как с топовыми видеокартами RTX, так и с популярными GTX.
Что такое SAE / GT OIL автомобильные масла из Кореи
В настоящее время единственной признанной в зарубежных странах системой классификации автомобильных моторных масел по вязкости является спецификация SAE J300. SAE — это аббревиатура Общества Автомобильных Инженеров США (Society of Automotive Engineers).
Степени вязкости SAE для моторных масел (SAE J300 APR97)
Степени вязкости |
Низкотемпературная вязкость |
Высокотемпературная вязкость |
|||
Проворачиваемость |
Прокачиваемость |
Вязкость при 100С, мм2/с |
Вязкость при 150С и скорости сдвига 10^6, c^-1, мПа*с, не менее |
||
Максимальная вязкость, мПа*с |
min |
max |
|||
при темп. |
при темп.** |
||||
0W |
3250 при -30С |
60000 при -40С |
3,8 |
|
|
5W |
3500 при -25С |
60000 при -35С |
3,8 |
|
|
10W |
3500 при -20С |
60000 при -30С |
4,1 |
|
|
15W |
3500 при -15С |
60000 при -25С |
5,6 |
|
|
20W |
4500 при -10С |
60000 при -20С |
5,6 |
|
|
25W |
6000 при -5С |
60000 при -15С |
9,3 |
|
|
20 |
|
|
5,6 |
<9,3 |
2,6 |
30 |
|
|
9,3 |
<12,5 |
2,9 |
40 |
|
|
12,5 |
<16,3 |
2,9*** |
40 |
|
|
12,5 |
<16,3 |
3,7**** |
50 |
|
|
16,3 |
<21,9 |
3,7 |
60 |
|
|
21,9 |
<26,1 |
3,7 |
Примечание: 1 сСт=1мм2/с
* При запуске холодного двигателя, вязкость проворачивания измеряется на вискозиметре ССS;
** В отсутствие напряжения сдвига, измеряется на вискозиметре MRV;
*** Для масел SAE 0W-40, 5W-40 и 10W-40;
****Для масел SAE 40, 15W-40, 20W-40 и 25W-40 вязкости SAE для моторных масел (SAE J300 APR97)
Вязкость масла — это основной показатель качества, который является общим для всех масел. Для двигателя или любого другого механизма необходимо применять масла с оптимальной вязкостью, величина которой зависит от конструкции, режима работы и степени износа, температуры окружающей среды и других факторов.
Стандартные ряды вязкости: зимний ряд: SAE 0W, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W; летний ряд: SAE 20, 30, 40, 50, 60.
Всесезонные (multigrade) масла, состоят из комбинации зимнего и летнего ряда разделенные знаком «тире» (например, SAE 10W-40)
Степени вязкости масел для механических трансмиссий (SAE J306 JUL98)
Степень вязкости по SAE |
Максимальная температура при вязкости 150 000 сП, С |
Вязкость при 100С, мм2/с |
|
min |
max |
||
70W |
-55 |
4,1 |
— |
75W |
-40 |
4,1 |
— |
80W |
-26 |
7,0 |
— |
85W |
-12 |
11,0 |
— |
80 |
— |
7,0 |
<11,0 |
85 |
— |
11,0 |
<13,5 |
90 |
— |
13,5 |
<24,0 |
140 |
— |
24,0 |
<41,0 |
250 |
— |
41,0 |
— |
Примечание: 1 сСт=1мм2/с
SAE J 306 C классифицирует трансмиссионные масла следующим образом: 70W, 75W, 80W, 85W, 80, 85, 90, 140 и 250. Буква W (winter) означает, как и в маслах моторной группы, что вязкость определена при низких температурах, т.е. масло предназначено для эксплуатации в зимнее время. При указанных в таблице минусовых температурах вязкость масел должна быть в пределах 150000 сП (Санти-пуазов). Кроме того, масло должно соответствовать определенным минимальным требованиям при 100С. Маркировка вязкости без буквы W — 85, 90 и т.д. говорит о принадлежности к летнему сорту. Для масел других классов SAE предельные характеристики вязкости в Санти-стоксах (сСт) определены при температуре 100С. Довольно широкое признание получили всесезонные трансмиссионные масла, в маркировку которых введены два обозначения — зимнее 75W, 80W и т.д. и летнее 85, 90 — например, 75W-90 или 80W-90. Чтобы исключить нецелесообразную процедуру замены масел каждые полгода, автопроизводители рекомендуют использовать трансмиссионную «всесезонку».
Расшифровка кода VIN номера Peugeot
1 — Регион производства
V — Europe
2 — Страна происхождения
F — France
3 — Производитель
3 — Automobiles Peugeot
7 — Automobiles Citroen
4 — Модель
Citroen
C — Xsara Picasso
D — C5
E — C8
G — Berlingo
J — C2
F — C3
H — C3 Pluriel
L — C4
N — Xsara
R — C5
Z — Jumper
Peugeot
1 — 106/405
2 — 206
3 — 307
4 — 405
5 — Partner
6 — 605/407
7 — 306/205
8 — 406
9 — 607
5 — Тип кузова
Citroen (модель)
1 — sedan, 4d (C5)
A — hatchback, 5d (C4)
A — wagon with higher capacity (C8)
B — convertible (C3 Pluriel)
B — wagon with higher capacity (C8)
C — hatchback, 5d (C3)
C — hatchback, 5d (C5)
C — sedan, 4d (C4)
C — VAN, carrying capacity:
H — wagon with higher capacity (Xsara Picasso)
M — hatchback, 3d (C2)
E — wagon
J — wagon
Peugeot
5 — sedan
A — hatchback
B — sedan
C — hatchback 5-door
D — sedan / coupe
E — wagon
H — wagon
U — sedan
6,7,8 — Двигатель
Citroёn (модель)
6FZ — 1800i, 16V
HFX — 1100i
KFN — 2000cc, 16V, 167hp (Xsara)
KFU — 1400cc (C3)
KVF — 1400i (Berlingo)
NFU — 1600i, 16V, 108.
NFV — 1600i, 8V, 65kWt (Xsara Picasso)
NFZ — 1600i, 8V, 70kWt (Xsara Picasso)
RFJ — 2000cc (C5)
RFL — 2000i (Jumper)
RFN — 2000, 16V, 137hp
RHV — 2000, HDi (Jumper)
RHW — 2000, HDi
RLZ — 2000, 16V, HPi
WJY — 1900D, DW8
XFX — 3000i, 24V
Peugeot (модель)
BDF 1900cc, XU9J1 / DFZ (405), период выпуска: 07.1987-12.1992
KFW — 1400cc (206)
NFU — 1600cc, petrol (206)
GVA — 1600cc, petrol (206)
NFU — 1600cc, petrol, 108.8hp (307)
RFN — 2000cc, EW10J4, 16V, 136hp (307)
B2A — 1600cc, XU52C, carburator, 92hp (405)
RFN — 2000, 136hp (407)
6FZ — 1700 / 2000 (407)
XFV — 2900 (407)
RFZ — 2000, XU10J2Z
1C1 — 1100, XW7 (205), период выпуска: …-1991
KFX — нет данных (306)
BZF — 1600i, XU5, l4, 8V, SOHC, 79-88 hp (406), период выпуска: 01.1996-09.1997
L6A — XU7
LFY — 1600i (406)
LFZ — 1800i, XU7 (406)
LFX — 1800i, XU7 (406)
RFV — 2000i, XU10 (406)
RFN — 2000 (406)
R6E — 2000i, XU10 (406)
RGX — 2000i, XU10 (406)
XFZ — 2900, ES9 (406)
DHY — 1900, XUD9 (406)
DHW — 1900, XUD9 (406)
DHX — 1900, XUD9 (406)
D8C — 2100, XUD11 (406)
3FZ — 2200 (2300), 160hp (607)
XFV — 3000, 210hp (607)
9 — Тип КПП
Citroёn
1 — manual 5-speed
A — manual, 5-speed
B — manual, 5-speed
C — manual, 5-speed (SensoDrive)
E — hydromechanical, 4-speed
F — automatic, 4-speed
K — manual 5-speed
N — automatic, 4-speed
Peugeot (модель)
2 — automatic / automatic AL4 (407 / 307SW)
8 — automatic / automatic AL4 (407 / 307SW)
A — automatic / automatic AL4 (407 / 307SW)
C — automatic / automatic AL4 (407 / 307SW)
E — automatic / automatic AL4 (407 / 307SW)
F — manual
M — manual
4 — automatic
5 — automatic
B — automatic
J — automatic
R — automatic
T — automatic AL4
10-17 — Серийный номер
Понравилось? Расскажите друзьям:
Оставьте свой комментарий
Процессор Intel® Xeon® E5-2640 (15 МБ кэш-памяти, 2,50 ГГц, 7,20 ГТ/с Intel® QPI) Спецификации продукции
Дата выпуска
Дата выпуска продукта.
Ожидается задержка
Ожидается снятие с производства — это оценка времени, когда для продукции начнется процесс снятия с производства. Уведомление о снятии продукции с производства (PDN), опубликованное в начале процесса, будет включать в себя все сведения об основных этапах снятия с производства. Некоторые подразделения могут сообщать сведения о сроках снятия с производства до публикации PDN. Обратитесь к представителю Intel для получения информации о сроках снятия с производства и вариантах продления сроков.
Литография
Литография указывает на полупроводниковую технологию, используемую для производства интегрированных наборов микросхем и отчет показывается в нанометре (нм), что указывает на размер функций, встроенных в полупроводник.
Количество ядер
Количество ядер — это термин аппаратного обеспечения, описывающий число независимых центральных модулей обработки в одном вычислительном компоненте (кристалл).
Количество потоков
Поток или поток выполнения — это термин программного обеспечения, обозначающий базовую упорядоченную последовательность инструкций, которые могут быть переданы или обработаны одним ядром ЦП.
Базовая тактовая частота процессора
Базовая частота процессора — это скорость открытия/закрытия транзисторов процессора. Базовая частота процессора является рабочей точкой, где задается расчетная мощность (TDP). Частота измеряется в гигагерцах (ГГц) или миллиардах вычислительных циклов в секунду.
Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost
Максимальная тактовая частота в режиме Turbo — это максимальная тактовая частота одноядерного процессора, которую можно достичь с помощью поддерживаемых им технологий Intel® Turbo Boost и Intel® Thermal Velocity Boost. Частота измеряется в гигагерцах (ГГц) или миллиардах вычислительных циклов в секунду.
Кэш-память
Кэш-память процессора — это область быстродействующей памяти, расположенная в процессоре. Интеллектуальная кэш-память Intel® Smart Cache указывает на архитектуру, которая позволяет всем ядрам совместно динамически использовать доступ к кэшу последнего уровня.
Частота системной шины
Шина — это подсистема, передающая данные между компонентами компьютера или между компьютерами. В качестве примера можно назвать системную шину (FSB), по которой происходит обмен данными между процессором и блоком контроллеров памяти; интерфейс DMI, который представляет собой соединение «точка-точка» между встроенным контроллером памяти Intel и блоком контроллеров ввода/вывода Intel на системной плате; и интерфейс Quick Path Interconnect (QPI), соединяющий процессор и интегрированный контроллер памяти.
Кол-во соединений QPI
QPI (Quick Path Interconnect) обеспечивающий соединяет высокоскоростное соединение по принципу точка-точка при помощи шины между процессором и набором микросхем.
Расчетная мощность
Расчетная тепловая мощность (TDP) указывает на среднее значение производительности в ваттах, когда мощность процессора рассеивается (при работе с базовой частотой, когда все ядра задействованы) в условиях сложной нагрузки, определенной Intel. Ознакомьтесь с требованиями к системам терморегуляции, представленными в техническом описании.
Диапазон напряжения VID
Диапазон напряжения VID является индикатором значений минимального и максимального напряжения, на которых процессор должен работать. Процессор обеспечивает взаимодействие VID с VRM (Voltage Regulator Module), что, в свою очередь обеспечивает, правильный уровень напряжения для процессора.
Доступные варианты для встраиваемых систем
Доступные варианты для встраиваемых систем указывают на продукты, обеспечивающие продленную возможность приобретения для интеллектуальных систем и встроенных решений. Спецификация продукции и условия использования представлены в отчете Production Release Qualification (PRQ). Обратитесь к представителю Intel для получения подробной информации.
Поиск продукции с Доступные варианты для встраиваемых систем
Макс. объем памяти (зависит от типа памяти)
Макс. объем памяти означает максимальный объем памяти, поддерживаемый процессором.
Типы памяти
Процессоры Intel® поддерживают четыре разных типа памяти: одноканальная, двухканальная, трехканальная и Flex.
Макс.

От количества каналов памяти зависит пропускная способность приложений.
Макс. пропускная способность памяти
Макс. пропускная способность памяти означает максимальную скорость, с которой данные могут быть считаны из памяти или сохранены в памяти процессором (в ГБ/с).
Поддержка памяти ECC
‡Поддержка памяти ECC указывает на поддержку процессором памяти с кодом коррекции ошибок. Память ECC представляет собой такой типа памяти, который поддерживает выявление и исправление распространенных типов внутренних повреждений памяти. Обратите внимание, что поддержка памяти ECC требует поддержки и процессора, и набора микросхем.
Поиск продукции с Поддержка памяти ECC ‡
Редакция PCI Express
Редакция PCI Express — это версия, поддерживаемая процессором. PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) представляет собой стандарт высокоскоростной последовательной шины расширения для компьютеров для подключения к нему аппаратных устройств. Различные версии PCI Express поддерживают различные скорости передачи данных.
Макс. кол-во каналов PCI Express
Полоса PCI Express (PCIe) состоит из двух дифференциальных сигнальных пар для получения и передачи данных, а также является базовым элементом шины PCIe. Количество полос PCI Express — это общее число полос, которое поддерживается процессором.
Поддерживаемые разъемы
Разъемом называется компонент, которые обеспечивает механические и электрические соединения между процессором и материнской платой.
T
CASEКритическая температура — это максимальная температура, допустимая в интегрированном теплораспределителе (IHS) процессора.
Технология Intel® Turbo Boost
‡Технология Intel® Turbo Boost динамически увеличивает частоту процессора до необходимого уровня, используя разницу между номинальным и максимальным значениями параметров температуры и энергопотребления, что позволяет увеличить эффективность энергопотребления или при необходимости «разогнать» процессор.
Технология Intel® Hyper-Threading
‡Intel® Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology) обеспечивает два потока обработки для каждого физического ядра. Многопоточные приложения могут выполнять больше задач параллельно, что значительно ускоряет выполнение работы.
Поиск продукции с Технология Intel® Hyper-Threading ‡
Технология виртуализации Intel® (VT-x)
‡Технология Intel® Virtualization для направленного ввода/вывода (VT-x) позволяет одной аппаратной платформе функционировать в качестве нескольких «виртуальных» платформ. Технология улучшает возможности управления, снижая время простоев и поддерживая продуктивность работы за счет выделения отдельных разделов для вычислительных операций.
Поиск продукции с Технология виртуализации Intel® (VT-x) ‡
Технология виртуализации Intel® для направленного ввода/вывода (VT-d)
‡Технология Intel® Virtualization Technology для направленного ввода/вывода дополняет поддержку виртуализации в процессорах на базе архитектуры IA-32 (VT-x) и в процессорах Itanium® (VT-i) функциями виртуализации устройств ввода/вывода. Технология Intel® Virtualization для направленного ввода/вывода помогает пользователям увеличить безопасность и надежность систем, а также повысить производительность устройств ввода/вывода в виртуальных средах.
Поиск продукции с Технология виртуализации Intel® для направленного ввода/вывода (VT-d) ‡
Intel® VT-x с таблицами Extended Page Tables (EPT)
‡Intel® VT-x с технологией Extended Page Tables, известной также как технология Second Level Address Translation (SLAT), обеспечивает ускорение работы виртуализованных приложений с интенсивным использованием памяти. Технология Extended Page Tables на платформах с поддержкой технологии виртуализации Intel® сокращает непроизводительные затраты памяти и энергопотребления и увеличивает время автономной работы благодаря аппаратной оптимизации управления таблицей переадресации страниц.
Архитектура Intel® 64
‡Архитектура Intel® 64 в сочетании с соответствующим программным обеспечением поддерживает работу 64-разрядных приложений на серверах, рабочих станциях, настольных ПК и ноутбуках. ¹ Архитектура Intel® 64 обеспечивает повышение производительности, за счет чего вычислительные системы могут использовать более 4 ГБ виртуальной и физической памяти.
Поиск продукции с Архитектура Intel® 64 ‡
Набор команд
Набор команд содержит базовые команды и инструкции, которые микропроцессор понимает и может выполнять. Показанное значение указывает, с каким набором команд Intel совместим данный процессор.
Расширения набора команд
Расширения набора команд — это дополнительные инструкции, с помощью которых можно повысить производительность при выполнении операций с несколькими объектами данных. К ним относятся SSE (Поддержка расширений SIMD) и AVX (Векторные расширения).
Состояния простоя
Режим состояния простоя (или C-состояния) используется для энергосбережения, когда процессор бездействует. C0 означает рабочее состояние, то есть ЦПУ в данный момент выполняет полезную работу. C1 — это первое состояние бездействия, С2 — второе состояние бездействия и т.д. Чем выше численный показатель С-состояния, тем больше действий по энергосбережению выполняет программа.
Enhanced Intel SpeedStep® Technology (Усовершенствованная технология Intel SpeedStep®)
Усовершенствованная технология Intel SpeedStep® позволяет обеспечить высокую производительность, а также соответствие требованиям мобильных систем к энергосбережению. Стандартная технология Intel SpeedStep® позволяет переключать уровень напряжения и частоты в зависимости от нагрузки на процессор. Усовершенствованная технология Intel SpeedStep® построена на той же архитектуре и использует такие стратегии разработки, как разделение изменений напряжения и частоты, а также распределение и восстановление тактового сигнала.
Технология Intel® Demand Based Switching
Intel® Demand Based Switching — это технология управления питанием, в которой прикладное напряжение и тактовая частота микропроцессора удерживаются на минимальном необходимом уровне, пока не потребуется увеличение вычислительной мощности. Эта технология была представлена на серверном рынке под названием Intel SpeedStep®.
Поиск продукции с Технология Intel® Demand Based Switching
Технологии термоконтроля
Технологии термоконтроля защищают корпус процессора и систему от сбоя в результате перегрева с помощью нескольких функций управления температурным режимом. Внутрикристаллический цифровой термодатчик температуры (Digital Thermal Sensor — DTS) определяет температуру ядра, а функции управления температурным режимом при необходимости снижают энергопотребление корпусом процессора, тем самым уменьшая температуру, для обеспечения работы в пределах нормальных эксплуатационных характеристик.
Технология Intel® Flex Memory Access
Intel® Flex Memory Access обеспечивает простоту модернизации благодаря поддержке модулей памяти различного объёма, работающих в двухканальном режиме.
Технология защиты конфиденциальности Intel®
‡Технология защиты конфиденциальности Intel® — встроенная технология безопасности, основанная на использовании токенов. Эта технология предоставляет простые и надежные средства контроля доступа к коммерческим и бизнес-данным в режиме онлайн, обеспечивая защиту от угроз безопасности и мошенничества. Технология защиты конфиденциальности Intel® использует аппаратные механизмы аутентификации ПК на веб-сайтах, в банковских системах и сетевых службах, подтверждая уникальность данного ПК, защищает от несанкционированного доступа и предотвращает атаки с использованием вредоносного ПО. Технология защиты конфиденциальности Intel® может использоваться в качестве ключевого компонента решений двухфакторной аутентификации, предназначенных для защиты информации на веб-сайтах и контроля доступа в бизнес-приложения.
Новые команды Intel® AES
Команды Intel® AES-NI (Intel® AES New Instructions) представляют собой набор команд, позволяющий быстро и безопасно обеспечить шифрование и расшифровку данных. Команды AES-NI могут применяться для решения широкого спектра криптографических задач, например, в приложениях, обеспечивающих групповое шифрование, расшифровку, аутентификацию, генерацию случайных чисел и аутентифицированное шифрование.
Поиск продукции с Новые команды Intel® AES
Технология Intel® Trusted Execution
‡Технология Intel® Trusted Execution расширяет возможности безопасного исполнения команд посредством аппаратного расширения возможностей процессоров и наборов микросхем Intel®. Эта технология обеспечивает для платформ цифрового офиса такие функции защиты, как измеряемый запуск приложений и защищенное выполнение команд. Это достигается за счет создания среды, где приложения выполняются изолированно от других приложений системы.
Поиск продукции с Технология Intel® Trusted Execution ‡
Функция Бит отмены выполнения
‡Бит отмены выполнения — это аппаратная функция безопасности, которая позволяет уменьшить уязвимость к вирусам и вредоносному коду, а также предотвратить выполнение вредоносного ПО и его распространение на сервере или в сети.
Что означает gti на машине. GTR, GTS, GTC расшифровка
Что такое и как расшифровывается GTI? и получил лучший ответ
Ответ от Владимир Кузюкин[гуру]
GTI or GTi (Gran Turismo Iniezione) — Gran Turismo, оснащен впрыском
См. Gran_Turismo_(авто) (Убрать пробел после wiki/ — ссылка бьётся)
Gran Turismo («GT») — дословно переводится как «большое путешествие» . Так (Gran Tour) раньше называли поездки через всю Европу в больших каретах, снабжённых всем необходимым. Автомобильный класс GT — это высокоскоростные автомобили, как правило с 2-х или 4-х местным кузовом купе, предназначенные для дорог общего пользования. Аббревиатура GT также является обозначением гоночного класса в автомобильных соревнованиях. Наблюдается также неверное расширительное толкование термина, по которому в категорию GT относят все автомобили спортивного облика. «GT» — «Пожиратель пространств»
Индексы GT:
— GTR (Gran Turismo Racer).
— GTO (Gran Turismo Omologato) — «Автомобиль допущенный до гонок» , т. е. авто, подходящее по техническим характеристикам для участия в гонках класса GT;
— GTS (Gran Turismo Spider).
— GTB (Gran Turismo Berlinetta) — купе с длинным капотом и мягко ниспадающей крышей;
— GTV (Gran Turismo Veloce) — Обозначение форсированных автомобилей класса GT;
— GTT (Gran Turismo Turbo).
— GTI or GTi (Gran Turismo Iniezione) — автомобиль оснащен впрыском;
— GTE or GT/E (Einspritzung — German for fuel injection) — это немецкий аналог индекса GTI;
— GTA (Gran Turismo Alleggerita) — Облегченный автомобиль класса GT;
— GTAm (modified lightened car) — это аббревиатура модифицированного облегченного автомобиля класса GT;
— GTC (Gran Turismo Compressore/Compact/Cabriolet/Coupe).
— GTD (Gran Turismo Diesel).
— HGT (High Gran Turismo).
Ответ от Анар Ибрагимов [новичек]
Gran Turismo, оснащен впрыском… А типа другие машины не оснащены впрыском?
Ответ от 2 ответа [гуру]
Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: Что такое и как расшифровывается GTI?
Предприятие 3 раза проверяла ГТИ, нашла много нарушений, незаконные увольнения и др.. Что грозит начальнику и кадровику?
Статьей 362 ТК РФ предусмотрено, что руководители и иные должностные лица организаций, виновные в
Понятие Gran Turismo впервые возникло еще задолго до изобретения автомобиля. В Англии, в XVII-XVIII веках членами богатых семей практиковались длительные путешествия по разным городам и странам Европы. Такое путешествие играло важную роль в процессе получения образования молодыми людьми, и называлось оно Grand Tour. Конечной точкой путешествия был Рим. Из-за довольно низких скоростей передвижения, подобные поездки длились по несколько лет, и, соответственно, роскошь и комфорт сопровождали отпрысков богатых и влиятельных родов на протяжении всего пути. Когда в XX веке на смену экипажам запряженным четверкой лошадей пришли быстрые, дорогие автомобили термин GT (Gran Turismo) не только нашел, но и занял достойное место в автопромышленности. Сегодня, Gran Turismo, наравне с аббревиатурой GT, знаком всем и каждому. В переводе с итальянского Gran Turismo означает «дальняя поездка». Однако в наше время, GT – это класс автомобиля, больше чем просто словосочетание на итальянском языке.
Машины с аббревиатурой GT в названии являются самыми мощными,скоростными и комфортабельными из серийно выпускающихся автомобилей. Традиционно, индекс GT получают двух или четырехместные спортивные купе с переднемоторной или среднемоторной компоновкой, а также задним приводом. Такие автомобили предназначены для хороших дорог и дальних, длительных путешествий, кроме того, машина класса Gran Turismo уверенно себя чувствует и на скоростном треке. Основоположниками современного класса GT традиционно считаются такие автомобилестроительные компании, как Alfa Romeo, Ferrari и Lancia. Автомобили с шильдиком одной из этих компаний чаще других являли собой произведение класса Gran Turismo. Яркое тому подтверждение — Lancia Aurelia B20 GT 1951 года. Именно это авто, в числе первых было отнесено к популярному классу GT. В 50-х годах прошлого столетия впервые появились соревнования в классе Gran Turismo. После длительного перерыва проведение гонок автомобилей класса GT возобновили в конце девяностых. Тогда в них принимали участие модели, ставшие легендарными, такие как Ferrari F40 и McLaren F1.
Традиционно, на современном автомобильном рынке различают несколько главных типов автомобилей класса GT. При этом, большинство из них знакомо многим простым обывателям, ведь эти индексы часто можно встретить в названии современных автомобилей.
Индекс GTI (от итальянского «Gran Turismo Iniezione») — означает, что автомобиль оснащен впрыском, впервые подобный индекс появился на Maserati 3500 GTI 1961 года. Однако первым автомобилем типа GTI, который производился серийно, стал Volkswagen Golf GTI 1975 года. GTE или GT/E – это немецкий аналог индекса GTI. Автомобиль данного типа впервые был воплощен в в кузове немецкого Opel Manta GT/E. Индекс GTO, который в оригинале звучит как Gran Turismo Omologato, обозначает: «автомобиль допущенный до гонок», т.е. авто, подходящее по техническим характеристикам для участия в гонках класса GT. Тип автомобилей GTO широко распространен у таких производителей автомобилей, как Ferrari и Mitsubishi. В свою очередь, облегченный автомобиль класса GT будет иметь индекс GTA (от итальянского Gran Turismo Alleggerita) в своем названии. А GTAm – это аббревиатура модифицированного облегченного автомобиля класса GT. Аббревиатура GTV (Gran Turismo Veloce) используется для обозначения форсированных автомобилей класса GT. Ярким примером такого авто является Alfa Romeo GTV6 – модель выпускавшаяся в период с 1980 по 1986 годы, с рабочим объемом двигателя 2,5 литра и максимальной скоростью 205 км/ч.
Практически любая современная именитая автомобилестроительная компания имеет в своем модельном ряду автомобили класса GT или сопутствующего типа GTI, GTA, GTV и другие. Например, у Aston Martin к классу GT относятся модели с шильдиками: DB4, DB5, DB6, V8, DB7, DB9 и Aston Martin V12 Vanquish. Также, достаточно широко в сегменте GT на авто рынке представлены и автомобили с немецкими корнями, в частности: BMW 6 серии, BMW 8 серии, Mercedes SL, Mercedes SLR Mclaren, а также Porsche 928. Практически весь модельный ряд роскошно-спортивных Maserati – это автомобили класса Gran Turismo: Maserati GranTurismo, Maserati Mistral, Maserati Ghibli. Bentley Continental GT, Cadillac V-серии, Ferrari Daytona, Ferrari 599 GTB, Ferrari 612 Scaglietti, Jaguar XJS, Jaguar XK, Lexus SC, а также Mitsubishi GTO дополняют семейство с громким названием Gran Turismo.
Сегодня, автомобиль класса Gran Turismo – это не только пропуск в мир больших скоростей и спортивных треков, но также и в мир роскоши, комфорта и всеобщего уважения.
Понятие Gran Turismo впервые возникло еще задолго до изобретения автомобиля. В Англии, в XVII-XVIII веках членами богатых семей практиковались длительные путешествия по разным городам и странам Европы. Такое путешествие играло важную роль в процессе получения образования молодыми людьми, и называлось оно Grand Tour. Конечной точкой путешествия был Рим. Из-за довольно низких скоростей передвижения, подобные поездки длились по несколько лет, и, соответственно, роскошь и комфорт сопровождали отпрысков богатых и влиятельных родов на протяжении всего пути. Когда в XX веке на смену экипажам запряженным четверкой лошадей пришли быстрые, дорогие автомобили термин GT (Gran Turismo) не только нашел, но и занял достойное место в автопромышленности. Сегодня, Gran Turismo, наравне с аббревиатурой GT, знаком всем и каждому. В переводе с итальянского Gran Turismo означает «дальняя поездка». Однако в наше время, GT – это класс автомобиля, больше чем просто словосочетание на итальянском языке.
Машины с аббревиатурой GT в названии являются самыми мощными, скоростными и комфортабельными из серийно выпускающихся автомобилей. Традиционно, индекс GT получают двух или четырехместные спортивные купе с переднемоторной или среднемоторной компоновкой, а также задним приводом. Такие автомобили предназначены для хороших дорог и дальних, длительных путешествий, кроме того, машина класса Gran Turismo уверенно себя чувствует и на скоростном треке. Основоположниками современного класса GT традиционно считаются такие автомобилестроительные компании, как Alfa Romeo, Ferrari и Lancia. Автомобили с шильдиком одной из этих компаний чаще других являли собой произведение класса Gran Turismo. Яркое тому подтверждение — Lancia Aurelia B20 GT 1951 года. Именно это авто, в числе первых было отнесено к популярному классу GT. В 50-х годах прошлого столетия впервые появились соревнования в классе Gran Turismo. После длительного перерыва проведение гонок автомобилей класса GT возобновили в конце девяностых. Тогда в них принимали участие модели, ставшие легендарными, такие как Ferrari F40 и McLaren F1.
В наши дни, соревнования автомобилей класса GT по праву считаются не только одним из самых зрелищных, но и дорогих видов автомобильного спорта. Для сравнения, чемпионат FIA GT в основном проводится на тех же кольцевых гоночных трассах, что и гонки Формулы 1. Причем GT-машины можно встретить как в гонках на длинные дистанции, так и в гоночных заездах «на прочность автомобиля». Шоссейно-кольцевые гонки «24 Часа Ле-Мана», автопробеги «Mille Miglia» и «Carrera Panamericana», автогонки «Targa Florio» — вот далеко не полный список событий мира автоиндустрии, где можно встретить автомобили разных производителей класса GT. Отличие гонок автомобилей класса GT от Формулы 1 – это разница в численности экипажа. Если в болиде Формулы 1 один пилот, то в автомобильных гонках класса GT экипаж состоит от двух до четырех человек. Конкретное количество пилотов определяется длительностью и сложностью гонки. Ведь порой гонка класса GT длится до 24 часов, и именно в таких заездах гонщики периодически сменяют друг друга. В кольцевых гонках, автомобили класса Gran Turismo (GT) обычно делятся на две категории: GT1 (GT) и GT2 (N-GT).
Категория GT1 – это класс «чистокровных» суперкаров, а также автомобилей, которые построены специально для гонок подобного рода, таких как McLaren F1. Мощность такого автомобиля в некоторых случаях достигает 600 – 650 л.с. К данной категории относятся такие небезызвестные автомобили, как Maserati MC12, Ferrari 575, Saleen S7 (кстати, эта машина изготавливалась специально для кольцевых гонок, в связи, с чем было выпущено всего 25 штук), Dodge Viper GTS-R, Lamborghini Murcielago и другие. Машины категории GT2 (N-GT) не могут похвастать такими характеристиками, по своей сути они ближе к своим дорожным версиям, чем автомобили категории GT1 (GT). К этой категории можно отнести: Porsche 911 и Ferrari 360 Modena.
Соревнования со спортивными прототипами LMP (Le Mans Prototypes) – довольно частое явление для автомобилей класса GT. Машины, принимающие участие в подобных заездах, представляют собой одно или двухместные автомобили с закрытыми колесами и с закрытым или открытым кокпитом. Кроме того, существует множество различных ограничений и требований к форме кузова, двигателю, элементам аэродинамики, колесам – одним словом, практически ко всем деталям таких машин. Спорт-прототипы в свою очередь делятся на два подкласса: P1 и P2. Главное отличие этих подклассов – разница в весе автомобиля и рабочем объеме двигателя. К примеру, Audi R10 и BMW GC1 являются яркими примерами спорт-прототипов с традиционно немецкими корнями.
Традиционно, на современном автомобильном рынке различают несколько главных типов автомобилей класса GT. При этом, большинство из них знакомо многим простым обывателям, ведь эти индексы часто можно встретить в названии современных автомобилей.
Индекс GTI (от итальянского «Gran Turismo Iniezione») — означает, что автомобиль оснащен впрыском, впервые подобный индекс появился на Maserati 3500 GTI 1961 года. Однако первым автомобилем типа GTI, который производился серийно, стал Volkswagen Golf GTI 1975 года. GTE или GT/E – это немецкий аналог индекса GTI. Автомобиль данного типа впервые был воплощен в в кузове немецкого Opel Manta GT/E. Индекс GTO, который в оригинале звучит как Gran Turismo Omologato, обозначает: «автомобиль допущенный до гонок», т. е. авто, подходящее по техническим характеристикам для участия в гонках класса GT. Тип автомобилей GTO широко распространен у таких производителей автомобилей, как Ferrari и Mitsubishi. В свою очередь, облегченный автомобиль класса GT будет иметь индекс GTA (от итальянского Gran Turismo Alleggerita) в своем названии. А GTAm – это аббревиатура модифицированного облегченного автомобиля класса GT. Аббревиатура GTV (Gran Turismo Veloce) используется для обозначения форсированных автомобилей класса GT. Ярким примером такого авто является Alfa Romeo GTV6 – модель выпускавшаяся в период с 1980 по 1986 годы, с рабочим объемом двигателя 2,5 литра и максимальной скоростью 205 км/ч.
Практически любая современная именитая автомобилестроительная компания имеет в своем модельном ряду автомобили класса GT или сопутствующего типа GTI, GTA, GTV и другие. Например, у Aston Martin к классу GT относятся модели с шильдиками: DB4, DB5, DB6, V8, DB7, DB9 и Aston Martin V12 Vanquish. Также, достаточно широко в сегменте GT на авто рынке представлены и автомобили с немецкими корнями, в частности: BMW 6 серии, BMW 8 серии, Mercedes SL, Mercedes SLR Mclaren, а также Porsche 928. Практически весь модельный ряд роскошно-спортивных Maserati – это автомобили класса Gran Turismo: Maserati GranTurismo, Maserati Mistral, Maserati Ghibli. Bentley Continental GT, Cadillac V-серии, Ferrari Daytona, Ferrari 599 GTB, Ferrari 612 Scaglietti, Jaguar XJS, Jaguar XK, Lexus SC, а также Mitsubishi GTO дополняют семейство с громким названием Gran Turismo.
Сегодня, автомобиль класса Gran Turismo – это не только пропуск в мир больших скоростей и спортивных треков, но также и в мир роскоши, комфорта и всеобщего уважения.
Дата публикации: 15.10.2012В названиях некоторых автомобилей иностранного производства можно увидеть аббревиатуру GT. Многие не знают, что это означает. А некоторые вообще впервые услышат. В данной статье мы поговорим о данном классе автомобилей.
«Большое путешествие»
GT — это аббревиатура, образованная от итальянского словосочетания «Grand Turismo». В 17, 18 и 19 века сначала в Италии, а потом и в других странах, так стали называть долгие поездки через всю Европу. За неимением других способов сухопутного и удобного передвижения, люди осуществляли эти поездки на каретах, которые были специально оборудованы всем, что необходимо во время долгих поездок.
С развитием автомобильного машиностроения появился особый класс автомобилей, которые также назвали Grand Turismo. Так стали называть автомобили с повышенными скоростными качествами. При этом, такие автомобили предназначены для дорог общего пользования. В автомобильных соревнованиях тоже есть класс GT, но он означает немного другое.
Автомобильный класс
Автомобили класса GT имеют как правило 2, реже 4 двери. При этом типом кузова у таких автомобилей является обычно купе, т.е. закрытый кузов со структурно отдельным багажником без подъёмной двери в задней стенке.
Автомобили GT класса имеют повышенные скоростные характеристики. Однако главным для класса GT является не скорость, а удобство. На таких автомобилях, как в своё время на каретах, также можно объехать всю Европу. Такие автомобили хотя и могут потягаться с большинством спортивных автомобилей, но не будут этого делать. GT не для гонок, а для удобной и приятной поездки по Европе.
В последнее время намечается отрицательная особенность присваивать всем быстрым спортивным автомобилям класс GT. Такие автомобили имеют жесткую подвеску и предназначены для быстрой езды, а не для комфорта. Это противоречит истинному идеалу GT автомобилей. Производители спортивных автомобилей делают это на манер гоночных собратьев. В гонках GT класс означает не комфорт, а особенную быструю скорость автомобиля. В таких автомобилях невозможно ездить по дорогам общего пользования (к тому же гоночные GT автомобили не продаются).
Определение международной автомобильной федерации
«Открытый или закрытый автомобиль с одной или более дверями на каждой стороне и минимум двумя местами, расположенными по одному, на каждой стороне продольной геометрической оси автомобиля. Автомобиль должен быть приспособлен как для комфортной езды по дорогам общего пользования, так и для лихих заездов по гоночным трекам». Так звучит официальное определение автомобилей класса GT.
Согласно FIA-2012, — GT машины подразделяются на категории GT1/GT2/GT3 + GT4. Машины GT1 являются наиболее мощными и технически сложными.
GT1:
— Минимальный вес машин — 1100 кг. Мощность двигателей — 625 — 730 л.с.
GT2:
— Минимальный вес машин — 1150 кг. Мощность двигателей — 500 — 625 л.с.
GT3:
— Минимальный вес машин — 1150 кг. Соотношение веса к мощности 2.2 кг/л.с.
GT4:
— Минимальный вес машин — 750 кг. Соотношение веса к мощности 3.0 кг/л.с.
Эта и другая полезная техническая информация есть на сайте FIA: www.fia.com
Интересно: данная организация не сильно меняет категории. Они изменяют лишь количество лошадиных сил для каждой отдельной категории.
Классификация
Класс GT делится на подклассы. Подклассы более подробно можно найти всё на том же сайте. Единственный минус — на сайте нет поддержки русского языка.
GTR (Gran Turismo Racer). Гоночная версия классического GT. Как правило, иеет гибкую систему настройки подвески.
GTO (Gran Turismo Omologato). Автомобиль официально допущенный для гонок. У аких автомоблией есть каркас безопасности, контроль тяги и прочее.
GTS (Gran Turismo Spider). Как правило вариант с убирающейся крышей (родстер, кабриолет). Скорость и управляемость таки авто похуже, так как кузов более тяжёлый и массивный для поддержки структурной целостности.
GTB (Gran Turismo Berlinetta). Купе с длинным капотом и мягкой ниспадающей крышей.
GTV (Gran Turismo Veloce). Особенно быстрые автомобили. Двигатель у таких обладает повышенным крутящим моментом.
GTT (Gran Turismo Turbo). Турбированная версия.
GTI или GTi (Gran Turismo Iniezione). Оснащённые топливным впрыском.
GTE или GT/E (нем. Einspritzung). То же, что и предыдущее — прямой впрыск топлива.
GTA (Gran Turismo Alleggerita). Облегчённая версия. Часто такие автомобили имеют кузов из карбонового волокна.
GTAm (modified lightened car). Это модифицированная версия автомобиля. То же, что и тюнинг.
GTC (Gran Turismo Compressore/Compact/Cabriolet/Coupe). Обычный GT с поправкой на тип кузова.
GTD (Gran Turismo Diesel). Дизельная версия.
HGT (High Gran Turismo). Почти суперкары. Такие автомобили обладают повышенной роскошью и скоростью.
В целом, машины класса GT — это удобные и комфортные автомобили. Среди большинства спортивных автомобилей можно встретить автомобили класса GT. Так как производители понимают, что наряду со скоростью и качеством, люди также ценят комфорт.
Спасибо за внимание!
Последние советы раздела «Авто & Мото»:
Баланс между ценой и остаточным ресурсом, или как выбрать неновые запчасти
Как правильно установить навигатор в машине
Понравилась статья? Поделись с друзьями:
Мой мир
Вконтакте
Google+
29. 10.2021
Рулевое управление
Самое интересное:
Справочник по операторам сравнения OData — Azure Cognitive Search
- Статья
- Чтение занимает 4 мин
Оцените свои впечатления
Да Нет
Хотите оставить дополнительный отзыв?
Отзывы будут отправляться в корпорацию Майкрософт. Нажав кнопку «Отправить», вы разрешаете использовать свой отзыв для улучшения продуктов и служб Майкрософт. Политика конфиденциальности.
Отправить
Спасибо!
В этой статье
Наиболее простой операцией в выражении фильтра OData в службе «Когнитивный поиске Azure» является сравнение поля с заданным значением. Возможны два типа сравнения — сравнение на равенство и сравнение диапазонов. Для сравнения поля с постоянным значением можно использовать следующие операторы:
Операторы равенства:
eq
: проверяет, является ли поле равным постоянному значению.ne
: проверяет, является ли поле не равным постоянному значению.
Операторы диапазона:
gt
: проверяет, больше ли поле постоянного значения.lt
: проверяет, меньше ли поле постоянного значения.ge
: проверяет, больше или равно поле постоянному значению.le
: проверяет, меньше или равно поле постоянному значению.
Для проверки того, находится ли поле в определенном диапазоне значений, можно использовать операторы диапазона в сочетании с логическими операторами. См. примеры далее в этой статье.
Примечание
При желании можно разместить константу в левой части оператора, а имя поля — в правой. Для операторов диапазона значение сравнения изменяется на противоположное. Например, если значение константы находится слева, gt
будет проверять, больше ли значение константы, чем поле. Операторы сравнения также можно использовать для сравнения результатов функции, например geo.distance
, с определенным значением. Для логических функций, таких как search.ismatch
, сравнение результата с true
или false
является необязательным.
Синтаксис
Приведенная далее EBNF (расширенная форма Бэкуса — Наура) определяет грамматику выражения OData, в котором используются операторы сравнения.
comparison_expression ::=
variable_or_function comparison_operator constant |
constant comparison_operator variable_or_function
variable_or_function ::= variable | function_call
comparison_operator ::= 'gt' | 'lt' | 'ge' | 'le' | 'eq' | 'ne'
Кроме того, доступна интерактивная схема синтаксиса:
Существует две формы выражений сравнения. Единственное различие между ними заключается в том, стоит ли константа в левой или правой части оператора. Выражение на другой стороне оператора должно быть переменной или вызовом функции. Переменная может быть именем поля или переменной диапазона в случае лямбда-выражения.
Типы данных для сравнений
Типы данных с обеих сторон оператора сравнения должны быть совместимыми. Например, если левая часть является полем типа Edm.
, то правая часть должна быть константой даты и времени. Числовые типы данных являются более гибкими. Переменные и функции любого числового типа можно сравнивать с константами любого другого числового типа с некоторыми ограничениями, как описано в таблице ниже. DateTimeOffset
Тип переменной или функции | Тип значения константы | Ограничения |
---|---|---|
Edm.Double | Edm.Double | При сравнении действуют специальные правила в отношении NaN . |
Edm.Double | Edm.Int64 | Константа преобразуется в Edm.Double , что приводит к потере точности для значений большой величины. |
Edm.Double | Edm.Int32 | Недоступно |
Edm.Int64 | Edm.Double | Сравнения с NaN , -INF и INF не допускаются.![]() |
Edm.Int64 | Edm.Int64 | Недоступно |
Edm.Int64 | Edm.Int32 | Константа преобразуется в Edm.Int64 перед сравнением. |
Edm.Int32 | Edm.Double | Сравнения с NaN , -INF и INF не допускаются. |
Edm.Int32 | Edm.Int64 | Недоступно |
Edm.Int32 | Edm.Int32 | Недоступно |
Для недопустимых сравнений, например для сравнения поля типа Edm.Int64
с NaN
, REST API Когнитивного поиска Azure будет возвращать ошибку «HTTP 400: недопустимый запрос».
Важно!
Хотя возможности для сравнения числовых типов являются более гибкими, мы настоятельно рекомендуем использовать сравнения в фильтрах таким образом, чтобы значение константы совпадало с типом данных переменной или функции, с которой выполняется сравнение. Это особенно важно при одновременном использовании значений с плавающей запятой и целых чисел, где возможны неявные преобразования с потерей точности.
Особые случаи для
null
и NaN
При использовании операторов сравнения важно помнить, что все поля, не связанные с коллекцией, в Когнитивном поиске Azure могут принимать значение null
. В таблице ниже показаны все возможные результаты для выражения сравнения, где с любой из сторон может быть null
.
Оператор | Результат, если только поле или переменная имеет значение null | Результат, если только константа имеет значение null | Результат, если как поле или переменная, так и константа имеют значение null |
---|---|---|---|
gt | false | Ошибка «HTTP 400: неверный запрос» | Ошибка «HTTP 400: неверный запрос» |
lt | false | Ошибка «HTTP 400: неверный запрос» | Ошибка «HTTP 400: неверный запрос» |
ge | false | Ошибка «HTTP 400: неверный запрос» | Ошибка «HTTP 400: неверный запрос» |
le | false | Ошибка «HTTP 400: неверный запрос» | Ошибка «HTTP 400: неверный запрос» |
eq | false | false | true |
ne | true | true | false |
Можно сказать, что значение null
равно только самому себе и не является меньше или больше какого-либо другого значения.
Если в индексе есть поля типа Edm.Double
и вы загружаете в эти поля значения NaN
, необходимо учитывать это при составлении фильтров. В Когнитивном поиске Azure реализован стандарт IEEE 754 при обработке значений NaN
, и сравнения с такими значениями дают неочевидные результаты, как показано в таблице ниже.
Оператор | Результат, если хотя бы один операнд имеет значение NaN |
---|---|
gt | false |
lt | false |
ge | false |
le | false |
eq | false |
ne | true |
Можно сказать, что значение NaN
не равно никакому другому значению, включая его само.
Сравнение геопространственных данных
Сравнивать поле типа Edm.
с постоянным значением напрямую нельзя, но можно использовать функцию GeographyPoint
geo.distance
. Эта функция возвращает значение типа Edm.Double
, которое можно сравнить с числовой константой для фильтрации по расстоянию от фиксированных геопространственных координат. См. примеры ниже.
Сравнение строковых данных
Строки можно сравнивать в фильтрах на предмет точного совпадения с помощью операторов eq
и ne
. При сравнении строк учитывается регистр.
Примеры
Найти документы, в которых значение в поле Rating
лежит в диапазоне между 3 и 5 включительно:
Rating ge 3 and Rating le 5
Найти документы, в которых значение в поле Location
находится на расстоянии меньше 2 километров от заданных координат широты и долготы:
geo.distance(Location, geography'POINT(-122.031577 47.578581)') lt 2.0
Найти документы, в которых значение в поле LastRenovationDate
больше или равно 1 января 2015 г. , полночь по UTC:
LastRenovationDate ge 2015-01-01T00:00:00.000Z
Найти документы, в которых значение в поле Details/Sku
не равно null
:
Details/Sku ne null
Найти документов для гостиниц, где по меньшей мере один номер относится к типу «Deluxe Room» (Номер люкс), а строка поля Rooms/Type
в точности соответствует фильтру:
Rooms/any(room: room/Type eq 'Deluxe Room')
Дальнейшие действия
Расшифровка данных с помощью метода ENCKEYS
Данные, зашифрованные через соединения TCP / IP, автоматически дешифруются в месте назначения перед записью в трейл, если также не указано шифрование трейла.
Данные, зашифрованные в трейле, остаются зашифрованными, если не используется параметр DECRYPTTRAIL
. DECRYPTTRAIL
требуется Replicat, прежде чем он сможет применить зашифрованные данные к цели. Накачка данных передает зашифрованные данные нетронутыми в выходной трейл, если не используются параметры
DECRYPTTRAIL
и ENCRYPTTRAIL
. Если насос данных должен выполнить работу с данными, расшифруйте и зашифруйте данные следующим образом.
Расшифровка данных для обработки с помощью Data Pump
Добавьте параметр DECRYPTTRAIL
в файл параметров насоса данных.Алгоритм и ключ дешифрования должны совпадать с теми, которые использовались для шифрования трейла, см. Настройка шифрования данных.
РАСШИФРОВКА {AES128 | AES192 | AES256 | BLOWFISH}
для шифрования данных после обработки с помощью Data Pump
Чтобы зашифровать данные до того, как насос данных запишет их в выходной трейл или файл, используйте параметр ENCRYPTTRAIL
перед параметрами, которые определяют эти трейлы или файлы. Параметры, указывающие трейлы или файлы:
EXTTRAIL
, RMTTRAIL
, EXTFILE
и RMTFILE
. Параметр ENCRYPTTRAIL
и спецификации трейла или файла должны находиться после параметра DECRYPTTRAIL
.
Примечание:
Алгоритм, указанный в ENCRYPTTRAIL
, может варьироваться от трейла к трейлеру. Например, вы можете использовать AES 128 для шифрования локального трейла и AES 256 для шифрования удаленного трейла.
для расшифровки данных для обработки репликатом
Если трейл, который читает Replicat, зашифрован, добавьте оператор параметра DECRYPTTRAIL
в файл параметров Replicat. Алгоритм и ключ дешифрования должны совпадать с теми, которые использовались для шифрования следа.
симкрипто — Charm-Crypto 0.50 документов
из charm.toolbox.paddingschemes импортировать PKCS7Padding из charm.toolbox.securerandom import OpenSSLRand из charm.core.crypto.cryptobase импорт MODE_CBC, AES, selectPRP из hashlib импортировать sha256 как sha2 импортировать json импорт hmac из base64 импортировать b64encode, b64decode [документы] класс MessageAuthenticator (объект): "" "Абстракция для построения и проверки аутентифицированных сообщений Большое количество схем может шифровать только элементы группы. и не предоставляют эффективный механизм для кодирования байта в эти элементы.Поэтому мы не выбираем симметричный ключ и не шифруем это асимметрично. Скорее, мы хэшируем случайный элемент группы, чтобы получить симметричный ключ. >>> из charm.toolbox.pairinggroup импортировать PairingGroup, GT, extract_key >>> groupObj = PairingGroup ('SS512') >>> ключ = groupObj.random (GT) >>> m = MessageAuthenticator (extract_key (ключ)) >>> AuthenticatedMessage = m.mac ('Привет, мир') >>> m.verify (AuthenticatedMessage) Истинный "" " def __init __ (self, key, alg = "HMAC_SHA2"): "" " Создает аутентификатор и верификатор сообщения по указанному ключу "" " если alg! = "HMAC_SHA2": Raise ValueError ("В настоящее время в качестве алгоритма поддерживается только HMAC_SHA2") себя._algorithm = алгоритм self._key = ключ [документы] def mac (self, msg, associatedData = b ''): "" " Аутентифицирует (MAC) сообщение. MAC рассчитывается как: MAC = HMAC (ключ, алгоритм + связанные данные + сообщение). Параметры ---------- msg: str или byte str Сообщение, служащее входными данными для алгоритма HMAC, в дополнение к алгоритму HMAC и связанным данным. associatedData: str или byte str, необязательно Связанные данные, которые будут привязаны к MAC вместе с зашифрованным текстом и алгоритмом; связанные данные не будут зашифрованы.
Возврат ------- диктовать Словарь, состоящий из алгоритма MAC, сообщения с MAC (или зашифрованного текста) и дайджеста, вычисленного с помощью MACing HMAC_algorithm + associatedData + msg. "" " # Убедитесь, что связанные данные в байтовом формате, при необходимости конвертируйте. если тип (connectedData)! = байты: ассоциированные данные = байты (ассоциированные данные, "utf-8") возвращение { "alg": self._algorithm, "сообщение": сообщение, "дайджест": hmac.new (self._key, bytes (self._algorithm, "utf-8") + associatedData + bytes (msg, "utf-8"), digestmod = sha2) .hexdigest () } [документы] def verify (self, msgAndDigest, associatedData = b ''): "" " Проверяет, соответствует ли дайджест MAC из входного зашифрованного текста и дайджеста вычисленному по зашифрованному тексту и связанным данным. Параметры ---------- msgAndDigest: dict Словарь, состоящий из алгоритма MAC, сообщения с MAC (или зашифрованного текста) и дайджеста, вычисленного с помощью MACing HMAC_algorithm + associatedData + msg.
Это формат, созданный функцией mac () в этом классе. associatedData: str или byte str, необязательно Связанные данные, которые будут привязаны к MAC вместе с зашифрованным текстом и алгоритмом; связанные данные не будут зашифрованы. Возврат ------- bool Истина, если дайджесты совпадают, в противном случае - Ложь. Поднимает ------ ValueError Если алгоритм HMAC не поддерживается. "" " если msgAndDigest ['alg']! = self._алгоритм: Raise ValueError ("В настоящее время в качестве алгоритма поддерживается только HMAC_SHA2") ожидаемый = байты (self.mac (msgAndDigest ['msg'], associatedData = associatedData) ['digest'], 'utf-8') получено = байты (msgAndDigest ['digest'], 'utf-8') # мы сравниваем хеш вместо прямого значения, чтобы избежать атаки по времени вернуть sha2 (ожидается) .digest () == sha2 (получено) .digest () [документы] класс SymmetricCryptoAbstraction (объект): "" " Абстракция для симметричного шифрования и дешифрования данных.
В идеале обеспечить безопасный симметричный контейнер INDCCA2 для произвольных данных. В настоящее время поддерживаются только примитивы, которые JSON может кодировать и декодировать. Большое количество схем может шифровать только элементы группы. и не предоставляют эффективный механизм для кодирования байта в эти элементы. Поэтому мы не выбираем симметричный ключ и не шифруем это асимметрично. Скорее, мы хэшируем случайный элемент группы, чтобы получить симметричный ключ. >>> из charm.toolbox.pairinggroup импортировать PairingGroup, GT, extract_key >>> groupObj = PairingGroup ('SS512') >>> a = SymmetricCryptoAbstraction (extract_key (groupObj.случайный (GT))) >>> ct = a.encrypt (b "Friendly Fire Isn't") >>> a.decrypt (ct) б "Дружественного огня нет" "" " def __init __ (self, key, alg = AES, mode = MODE_CBC): self._alg = alg self.key_len = 16 self._block_size = 16 self._mode = режим self._key = key [0: self.
key_len] # ожидается байтами assert len (self._key) == self.key_len, "Слишком короткий ключ SymmetricCryptoAbstraction" self._padding = PKCS7Padding () def _initCipher (self, IV = None): если IV == None: IV = OpenSSLRand ().getRandomBytes (self._block_size) self._IV = IV вернуть selectPRP (self._alg, (self._key, self._mode, self._IV)) def __encode_decode (self, data, func): данные ['IV'] = func (данные ['IV']) data ['CipherText'] = func (data ['CipherText']) вернуть данные # Этот код следует перенести в другой класс # Поскольку json определяется только над строками, нам нужно base64 кодировать зашифрованные данные # и конвертируем массив из 64 байтов в строку utf8 def _encode (self, data): вернуть себя.__encode_decode (данные, лямбда x: b64encode (x) .decode ('utf-8')) def _decode (self, data): вернуть self .__ encode_decode (данные, лямбда x: b64decode (байты (x, 'utf-8'))) [документы] def encrypt (self, message): # Это следует удалить, если все криптографические функции работают с байтами " если тип (сообщение)! = байты: message = bytes (сообщение, "utf-8") ct = self.
_encrypt (сообщение) Строки #JSON не могут содержать двоичных данных, поэтому мы должны кодировать шифр base64 cte = json.дампы (self._encode (ct)) вернуть cte def _encrypt (себя, сообщение): # Потому что IV не может быть установлен после создания экземпляра, расшифровать и зашифровать # должны оперировать собственными экземплярами шифра cipher = self._initCipher () ct = {'ALG': self._alg, 'РЕЖИМ': self._mode, 'IV': self._IV, 'CipherText': cipher.encrypt (self._padding.encode (сообщение)) } вернуть ct [документы] def decrypt (self, cipherText): f = json.загружает (cipherText) вернуть self._decrypt (self._decode (f)) def _decrypt (self, cipherText): cipher = self._initCipher (cipherText ['IV']) msg = cipher.decrypt (cipherText ['CipherText']) вернуть self._padding.decode (сообщение) [документы] класс AuthenticatedCryptoAbstraction (SymmetricCryptoAbstraction): "" " Реализует абстракцию аутентифицированного шифрования с ассоциированными данными (AEAD).
Связанные данные не являются обязательными, и эта версия имеет обратную совместимость. с тем же классом без связанной опции данных.Примеры -------- >>> из hashlib import sha256 >>> импортировать charm.toolbox.symcrypto >>> key = sha256 (b 'позорный секретный ключ'). digest () >>> cipher = charm.toolbox.symcrypto.AuthenticatedCryptoAbstraction (ключ) >>> ciphertext = cipher.encrypt ('Мне 42 года.') >>> cipher.decrypt (зашифрованный текст) b'Мой возраст 42 года. >>> ciphertext2 = cipher.encrypt (b'Мой возраст 42. ') >>> cipher.decrypt (зашифрованный текст2) b'Мне 42 года.' >>> ad = b '\ x10 \ x11 \ x11 \ x11' >>> ciphertextAssociatedData = cipher.encrypt ('Некоторые сетевые PDU.', associatedData = ad) >>> cipher.decrypt (ciphertextAssociatedData) Отслеживание (последний вызов последний): Файл "
", строка 1, в Файл "./charm/toolbox/symcrypto.py", строка 233, в расшифровке Raise ValueError («Недействительный Mac. Ваши данные были подделаны или ваш ключ неверен») ValueError: недопустимый mac. Ваши данные были подделаны или у вас неправильный ключ >>> шифр.расшифровать (ciphertextAssociatedData, associatedData = 'неправильные данные') Отслеживание (последний вызов последний): Файл "
", строка 1, в Файл "./charm/toolbox/symcrypto.py", строка 233, в расшифровке Raise ValueError («Недействительный Mac. Ваши данные были подделаны или ваш ключ неверен») ValueError: недопустимый mac. Ваши данные были подделаны или у вас неправильный ключ >>> cipher.decrypt (ciphertextAssociatedData, associatedData = b '\ x10 \ x11 \ x11 \ x11') б 'Какой-то сетевой PDU.' >>> "" " [документы] def encrypt (self, msg, associatedData = ''): "" " Шифрует сообщение в режиме AEAD (аутентифицированное шифрование со связанными данными) с использованием параметров симметричного шифрования суперкласса. MAC вычисляется как с зашифрованным текстом, так и с соответствующими данными (и другими параметрами криптосистемы), но связанные данные не зашифрованы и не сохраняется в структуре зашифрованного текста. Параметры ---------- msg: str или byte str Сообщение, которое нужно зашифровать.associatedData: str или byte str, необязательно Связанные данные, которые будут привязаны к MAC вместе с зашифрованным текстом и алгоритмом; связанные данные не будут зашифрованы. Возврат ------- диктовать Структура словаря, содержащая: msg: {'ALG': симметричная криптосистема. «MODE»: симметричный режим шифрования. «IV»: IV для алгоритма шифрования. 'CipherText': дополненный шифротекст (заполнение согласно PKCS 7).} "alg": алгоритм HMAC. "дайджест": MAC, вычисленный как MAC = HMAC (ключ, alg + associatedData + msg). Примечания ----- IV включен в вычисление MAC. Фактически включены все параметры шифра: функция шифрования возвращает объект JSON из словарь, состоящий из параметров шифра (например, алгоритм, режим, IV) и зашифрованного текста.
Функция MAC использует весь объект / строку JSON. для вычисления MAC с добавлением алгоритма HMAC + associatedData.Ключ MAC вычисляется как sha2 (b'Poor Mans Key Extractor "+ ключ). "" " # предупреждение действительно только в случайном оракуле mac_key = sha2 (b'Poor Mans Key Extractor '+ self._key) .digest () mac = MessageAuthenticator (mac_key) enc = super (AuthenticatedCryptoAbstraction, self) .encrypt (сообщение) вернуть mac.mac (enc, associatedData = associatedData) [документы] def decrypt (self, cipherText, associatedData = ''): "" " Расшифровывает зашифрованный текст в режиме AEAD (аутентифицированное шифрование со связанными данными) с использованием параметров симметричного шифрования суперкласса.MAC вычисляется как с зашифрованным текстом, так и с соответствующими данными (и другими параметрами криптосистемы), но связанные данные не зашифрованы и не доступный в структуре зашифрованного текста. Параметры ---------- зашифрованный текст: str или byte str Расшифровываемое сообщение.
associatedData: str или byte str, необязательно Связанные данные, которые будут привязаны к MAC вместе с зашифрованным текстом и алгоритмом. Этот связанный текст должен быть открытым текстом.Возврат ------- byte str Расшифрованный открытый текст, если зашифрованный текст был успешно аутентифицирован. В противном случае вызовите исключение. Поднимает ------ ValueError Если MAC недействителен. Примечания ----- IV включен в вычисление MAC. Фактически включены все параметры шифра: функция шифрования возвращает объект JSON из словарь, состоящий из параметров шифра (например, алгоритм, режим, IV) и зашифрованного текста.Функция MAC использует весь объект / строку JSON. для вычисления MAC с добавлением алгоритма HMAC + associatedData. Ключ MAC вычисляется как sha2 (b'Poor Mans Key Extractor "+ ключ). "" " # предупреждение действительно только в случайном оракуле mac_key = sha2 (b'Poor Mans Key Extractor '+ self.
_key) .digest () mac = MessageAuthenticator (mac_key) если не mac.verify (cipherText, associatedData = associatedData): Raise ValueError («Недействительный Mac. Ваши данные были подделаны или ваш ключ неверен») еще: вернуть super (AuthenticatedCryptoAbstraction, self).расшифровать (cipherText ['сообщение'])
Авторское право 2019 Class 1 Classic Cars, LLC. Все права защищены |
Тест — NVIDIA GeForce 8600: полное ускорение декодирования H.264
Тест
Мы выбрали для тестирования четыре графических процессора NVIDIA и два графических процессора ATI.От NVIDIA мы использовали GeForce 8800 GTX, 8600 GTS, 8600 GT и 7950 GT. 8800 GTX и 7950 GT имеют такой же VP, что и остальная часть линейки GeForce 7, поэтому они должны предлагать примерно такую же производительность, что и все остальные в линейке NVIDIA, которая работает выше 400 МГц (помните, что VP NVIDIA перестает работать при тактовой частоте ядра ниже 400 МГц). Мы включили обе карты 8600, чтобы подтвердить заявление NVIDIA о том, что две 8600 будут работать одинаково, когда дело доходит до декодирования H. 264.
ATI использует свои шейдерные блоки для обработки видео, поэтому разница в производительности между графическими процессорами больше.ATI гарантирует только ускорение декодирования 720p или выше на графических процессорах X1600 или выше, поэтому мы включили в этот обзор две части: Radeon X1600 XT и Radeon X1950 XTX; Теоретически последний должен быть немного лучше при ускорении декодирования.
В качестве основного ЦП мы выбрали недавно выпущенный Intel Core 2 Duo E6320, работающий на частоте 1,86 ГГц с кэш-памятью второго уровня 4 МБ. Как всегда, мы сообщали как среднюю, так и максимальную загрузку процессора. Между числами будет некоторая разница, поскольку мы имеем дело с ручными измерениями загрузки ЦП, но вы должны иметь представление об основных тенденциях.
Для нашего теста производительности мы выбрали три HD-DVD: Yozakura (H.264), The Interpreter (H.264) и Serenity (VC1). Yozakura — японский HD-DVD, который по-прежнему остается самым напряженным тестом, с которым мы сталкивались; даже в некоторых из самых быстрых систем Core 2 он все равно будет загружать процессор на 100%. Имейте в виду, что графические процессоры NVIDIA не обрабатывают CAVLC / CABAC для декодирования VC1, поскольку VP2 жестко запрограммирован для декодирования H.264, поэтому наш тест VC1 не должен показать каких-либо значительных улучшений благодаря новым графическим процессорам.
Во всех наших тестах мы использовали привод Microsoft Xbox 360 HD-DVD.
Конфигурация теста системы | |
Процессор: | Intel Core 2 Duo E6320 (1,86 ГГц / 4 МБ) |
Материнская плата: | ASUS P5B Делюкс |
Набор микросхем: | Intel P965 |
Драйверы чипсета: | Intel 8.1.1.1010 |
Жесткий диск: | Seagate 7200.![]() |
Память: | Corsair XMS2 DDR2-800 4-4-4-12 (1 ГБ x 4) |
Видеокарта: | NVIDIA GeForce 8800 GTX NVIDIA GeForce 8600 GTS NVIDIA GeForce 8600 GT NVIDIA GeForce 7950 GT ATI Radeon X1950 XTX ; ATI Radeon X1600 XT | ;
Видеодрайверы: | ATI Catalyst 7.4 NVIDIA ForceWare 158.16 |
Разрешение рабочего стола: | 1920 x 1080 — 32-бит при 60 Гц |
ОС: | Windows Vista Ultimate 32-разрядная версия |
NVIDIA GeForce GT 555M — NotebookCheck.net Tech
Обзоры ноутбуков с видеокартой NVIDIA GeForce GT 555M
Renice X5 60 ГБ : Intel Core i5-2410M, 0,00 «Обзор
» Обзор твердотельного накопителя mSATA Renice X5 (60 ГБ)
Acer Aspire Ethos 5951G-2631675Wnkk : Intel Core i7-2630QM, 15. 60 дюймов, 3.3 кг Обзор
»Обзор ноутбука Acer Aspire Ethos 5951G-2631675Wnkk
Acer Aspire Ethos 8951G-2631687Wnkk : Intel Core i7-2630QM, 18,40 «, 3,9 кг Обзор
» Обзор ноутбука Acer Aspire Ethos 8951G
Alienware M14x : Intel Core i7-2630QM, 14,10 дюйма, 2,9 кг Обзор
»Обзор ноутбука Alienware M14x
Asus N55SF-S1124V : Intel Core i7-2630QM, 15.60 «, 2.7 кг. Обзор
» Обзор ноутбука Asus N55SF-S1124V
Asus N75SF-V2G-TZ117V : Intel Core i7-2630QM, 17.30 «, 3,7 кг Обзор
» Обзор ноутбука Asus N75SF
Dell XPS 17-L702X : Intel Core i7-2630QM, 17,30 дюйма, 3,6 кг Обзор
»Обзор ноутбука Dell XPS 17 (i7-2630QM и GT 555M)
Lenovo IdeaPad Y570-086225U : Intel Core i5-2410M, 15.60 «, 2.2 кг. Обзор
» Обзор ноутбука Lenovo IdeaPad Y570-086225U
Medion Erazer X6815 : Intel Core i7-2630QM, 15,60 дюйма, 2,7 кг Обзор
»Обзор ноутбука Medion Erazer X6815
Schenker XMG A501 (W150HRM) : Intel Core i5-2410M, 15. 60 «, 2.7 кг Обзор
» Обзор ноутбука Schenker XMG A501 (Clevo W150HRM)
Acer Aspire Ethos 5951 : Intel Core i7-2630QM, 15,60 дюйма, 2,6 кг
Внешний обзор »Acer Aspire Ethos 5951
Acer Aspire Ethos 5951G-2631675Wnkk : Intel Core i7-2630QM, 15,60 дюйма, 3,3 кг
Внешний обзор »Acer Aspire Ethos 5951G-2631675Wnkk
Acer Aspire Ethos 5951G-268G75BNkk : Intel Core i7-2630QM, 15,60 дюйма, 3,3 кг
Внешний обзор »Acer Aspire Ethos 5951G-268G75BNkk
Acer Aspire Ethos 5951G-9694 : Intel Core i7-2630QM, 15.60 дюймов, 3,3 кг
Внешний обзор »Acer Aspire Ethos 5951G-9694
Acer Aspire Ethos 8951G : Intel Core i7-2630QM, 18,40 дюйма, 4,4 кг
Внешний обзор »Acer Aspire Ethos 8951G
Acer Aspire Ethos 8951G-2631687Wnkk : Intel Core i7-2630QM, 18,40 «, 3,9 кг
Внешний обзор» Acer Aspire Ethos 8951G-2631687Wnkk
Acer Aspire Ethos 8951G-2634G1TBnkk : Intel Core i7-2630QM, 18. 40 «, 4 кг
Внешний обзор» Acer Aspire Ethos 8951G-2634G1TBnkk
Acer Aspire Ethos 8951G-9600 : Intel Core i7-2630QM, 18.40 дюймов, 3,8 кг
Внешний обзор »Acer Aspire Ethos 8951G-9600
Acer Aspire Ethos 8951G-9630 : Intel Core i7-2670QM, 18,40 дюйма, 3,8 кг
Внешний обзор »Acer Aspire Ethos 8951G-9630
Alienware M14x : Intel Core i7-2630QM, 14,10 дюйма, 2,9 кг
Внешний обзор »Alienware M14x
Alienware M14x, i7-2670QM : Intel Core i7-2670QM, 14.00 «, 3 кг
Внешний обзор» Alienware M14x, i7-2670QM
Asus N45S : Intel Core i5-2410M, 14.00 «, 3 кг
Внешний обзор» Asus N45S
Asus N45SF : Intel Core i5-2410M, 14.00 «, 2,4 кг
Внешний обзор» Asus N45SF
Asus N55S : Intel Core i7-2630QM, 14.00 «, 2,7 кг
Внешний обзор» Asus N55S
Asus N55SF-1060V : Intel Core i7-2630QM, 15.60 «, 2.7 кг
Внешний обзор» Asus N55SF-1060V
Asus N55SF-A1 : Intel Core i7-2630QM, 15. 60 «, 2,8 кг
Внешний обзор» Asus N55SF-A1
Asus N55SF-S1050V : Intel Core i7-2630QM, 15.60 «, 2,7 кг
Внешний обзор» Asus N55SF-S1050V
Asus N55SF-S1093V : Intel Core i7-2630QM, 15.60 «, 2.7 кг
Внешний обзор» Asus N55SF-S1093V
Asus N55SF-S1124V : Intel Core i7-2630QM, 15.60 «, 2.7 кг
Внешний обзор» Asus N55SF-S1124V
Asus N55SF-S1232V : Intel Core i7-2670QM, 15.60 «, 2.7 кг
Внешний обзор» Asus N55SF-S1232V
Asus N55SF-S2086VSF : Intel Core i5-2410M, 15.60 «, 2,7 кг
Внешний обзор» Asus N55SF-S2086VSF
Asus N55SF-S2276V : Intel Core i5-2430M, 15,60 «, 2,8 кг
Внешний обзор» Asus N55SF-S2276V
Asus N55SF-S302 : Intel Core i5-2430M, 15,60 дюйма, 2,7 кг
Внешний обзор »Asus N55SF-S302
Asus N55SF-SX160 : Intel Core i7-2630QM, 15.60 «, 2.7 кг
Внешний обзор» Asus N55SF-SX160
Asus N75SF-V2G-TZ065V : Intel Core i7-2630QM, 17. 30 «, 3,7 кг
Внешний обзор» Asus N75SF-V2G-TZ065V
Asus N75SF-V2G-TZ106V : Intel Core i7-2630QM, 17.30 «, 3,7 кг
Внешний обзор» Asus N75SF-V2G-TZ106V
Asus N75SF-V2G-TZ117V : Intel Core i7-2630QM, 17.30 «, 3,7 кг
Внешний обзор» Asus N75SF-V2G-TZ117V
Chiligreen Mobilitas OG : Intel Core i7-2620M, 15,60 дюйма, 2,5 кг
Внешний обзор »Chiligreen Mobilitas OG
Cyberpower Xplorer X7-7500 : Intel Core i7-2670QM, 17.30 дюймов, 3,1 кг
Внешний обзор »Cyberpower Xplorer X7-7500
Dell XPS 17-L702X : Intel Core i7-2630QM, 17,30 дюйма, 3,6 кг
Внешний обзор »Dell XPS 17-L702X
Ibuypower Battalion 101 W170HR : Intel Core i7-2670QM, 17,30 дюйма, 3,1 кг
Внешний обзор »Ibuypower Battalion 101 W170HR
Lenovo IdeaPad Y570-086225U : Intel Core i5-2410M, 15,60 дюйма, 2,2 кг
Внешний обзор »Lenovo IdeaPad Y570-086225U
Lenovo IdeaPad Y570-086268U : Intel Core i5-2430M, 15. 60 дюймов, 2,7 кг
Внешний обзор »Lenovo IdeaPad Y570-086268U
Lenovo IdeaPad Y570-08626JU : Intel Core i7-2670QM, 15,60 дюйма, 2,7 кг
Внешний обзор »Lenovo IdeaPad Y570-08626JU
Lenovo IdeaPad Y570-M62GZUK : Intel Core i7-2670QM, 15,60 «, 2,7 кг
Внешний обзор» Lenovo IdeaPad Y570-M62GZUK
Lenovo IdeaPad Y570S-SSD : Intel Core i7-2630QM, 15,60 дюйма, 2,7 кг
Внешний обзор »Lenovo IdeaPad Y570S-SSD
LG A530 : Intel Core i7-2630QM, 15.60 «, 2 кг
Внешний обзор» LG A530
Medion Akoya P6812 MD98760 : Intel Core i3-2330M, 15,60 дюйма, 2,6 кг
Внешний обзор »Medion Akoya P6812 MD98760
Medion Akoya P6812-MD98761 : Intel Core i5-2430M, 15,60 дюйма, 2,8 кг
Внешний обзор »Medion Akoya P6812-MD98761
Medion Akoya P7812-MD97938 : Intel Core i5-2430M, 17,30 дюйма, 3,5 кг
Внешний обзор »Medion Akoya P7812-MD97938
Medion Akoya P7812-MD98770 : Intel Core i5-2430M, 17. 30 дюймов, 3,5 кг
Внешний обзор »Medion Akoya P7812-MD98770
Medion Erazer X6815 : Intel Core i7-2630QM, 15,60 дюйма, 2,7 кг
Внешний обзор »Medion Erazer X6815
Medion Erazer X6815-MD97862 : Intel Core i5-2410M, 15,60 дюйма, 2,7 кг
Внешний обзор »Medion Erazer X6815-MD97862
Medion Erazor X6816-MD97888 : Intel Core i7-2630QM, 15,60 дюйма, 2,8 кг
Внешний обзор »Medion Erazor X6816-MD97888
MSI GE620DX-i548W7H : Intel Core i5-2430M, 15.60 дюймов, 2,4 кг
Внешний обзор »MSI GE620DX-i548W7H
MSI GE620DX-T-34 : Intel Core i5-2410M, 15,60 дюйма, 2,4 кг
Внешний обзор »MSI GE620DX-T-34
MSI GX780R-024CS : Intel Core i7-2630QM, 17,30 дюйма, 3,8 кг
Внешний обзор »MSI GX780R-024CS
Novatech Nspire 2760 : Intel Core i7-2760QM, 15,60 дюйма, 2,8 кг
Внешний обзор »Novatech Nspire 2760
Razer Blade : Intel Core i7-2640M, 17.