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- Le très haut de gamme chez Intel, HEDT (High End Desktop), composé du tri channel, de slots mémoire supplémentaires, d'une prise en charge de la RAM ECC (qui sur les Xeon), puis de CPU composés de plus de 4 cœurs (là où les CPU grand public étaient artificiellement limité à 4), et vendu super cher voit son intérêt grandement réduit depuis la sortie des Ryzen d'AMD (CPU > 4 cœurs proposé avec un rapport qualité / prix) ;
- Comparatif de liseuses électroniques. Le confort s'améliore, notamment le contraste (le blanc est réellement blanc), mais le comparatif traite assez peu de la partie logicielle (est-elle libre ? Y-a-t-il une dépendance à une boutique ?), ce qui est dommage ;
- Sur les cartes mères modernes, il n'y a plus de contrôleur réseau (Ethernet et Wi-Fi), juste le port et / ou les antennes. Le reste, c'est la CPU et les pilotes qui gèrent. Cela se nomme PHY (Ethernet) et CNVi (Wi-Fi). Notons que c'est la même chose avec les cartes son qui ont été remplacées par un convertisseur numérique / analogique (DAC) accompagné parfois d'un mini ampli. La CPU est devenu toujours plus central (GPU / Ethernet / Wi-Fi, liaison directe avec la RAM et les ports PCIe) au détriment du chipset qui ne gère quasiment plus rien ;
- L'exploration spatiale et les ordinateurs. L'ISS a été équipé de Thinkpad fonctionnant avec la version de winwin du moment, de winwin 95 jusqu'à winwin 10 ainsi qu'avec Debian GNU / Linux. Un prémice de SSD a été utilisé par la NASA dès 1991 alors que cette technologie existe depuis seulement 10 ans pour le grand public. Les architectures dominantes encore aujourd'hui sont PowerPC et SPARC / Leon (architecture libre). Les engins des missions Apollo n'embarquaient pas de microprocesseurs, inexistants à l'époque, mais des circuits intégrés (portes logiques NOR, conceptualisé par Texas Instrument à la fin des années 50). Aucune surprise concernant les faibles capacités CPU / RAM et les faibles débits de transmission de tous les engins spatiaux. Je découvre également Margaret Hamilton qui a conçu (et superviser la conception de) l'ordinateur de bord des missions Apollo ;
- Pour s'faire un media center, il n'y a pas de solution idéale. Un PC reste le plus flexible, car il permet de s'adapter à nombre de formats et d'applications, mais les applications et leur commande (télécommande, reconnaissance vocale) n'y sont pas travaillées. De l'autre côté, les TV dites intelligentes, les box spécialisées (Mi Box, Apple TV, Nvidia Shield, etc.) manquent de fonctionnalités, sont très cloisonnées à un jeu d'applications données, mais leur intégration est plus réussie. Un NUC est moins bruyant qu'un PC, mais on perd en performance, donc le rapport qualité/prix commence à craindre face à une box spécialisée ;
- Winwin 10 dispose de raccourcis clavier permettant de dire qu'un logiciel doit être en plein écran sur tel écran physique, et même de fixer un logiciel à un quart d'écran. Pour des scissions plus avancées, il faut utiliser un logiciel dédié, mais, d'un autre côté, peu de zones et surtout des zones fixes, cela permet de comprendre aisément le concept ;
- NAS = stockage (disques, contrôleurs, etc.) + système. Seule l'application qui utilise le stockage est à l'autre bout du réseau. DAS = stockage (dont les contrôleurs RAID, par exemple) seul. Le système et l'intelligence sont déportés sur un équipement dédié directement raccordé via Fiber Channel, SAS, etc. SAN = tout comme un DAS au niveau séparation, mais l'intelligence n'est pas sur un appareil dédié directement raccordé mais à l'autre bout d'un réseau iSCSI, Fiber Channel, etc. ;
- La mémoire NAND SLC dispose d'un bit par cellule, la MLC de deux bits, la TLC de trois bits et la QLC de quatre bits. La première est plus pérenne (MLC, TLC et QLC nécessitent une tension électrique plus élevée à surface équivalente pour fixer l'information), la deuxième moins coûteuse à produire ;
- M.2 est un format physique, pas une connectique. Un SSD M.2 peut donc se raccorder en SATA ou en PCIe et très souvent les deux. Les SSD commencent à saturer les ports SATA 6 Gbps donc on les déporte progressivement sur PCIe, même si les meilleurs SSD commencent à saturer les bus PCIe 4x… ;
- 802.11ax et WPA 3 arrivent. Comme d'hab, on nous promet une meilleure bande passante (x4 par rapport à ac) pour le premier, et une meilleure sécurité pour le deuxième… ;
- Les premiers écrans 8k ont été dévoilés lors des salons techs de la fin d'année 2018. L'intérêt du 4k était limité, mais le 8k sert définitivement à rien, car pour voir une différence, il faudrait se situer à moins de 2 mètres d'un écran de 100 pouces (qui n'existe pas encore) et à moins de 1,2 mètre de l'écran 8k 65 pouces présenté par Samsung… Des yeux en parfaite santé (10/10 à chaque œil) permettent de distinguer un objet de 0,9 mm à 1 mètre. Sur un écran 65 pouces, un pixel occupe 0,37 mm en 4k et 0,19 mm en 8k… … … Le monde de la vidéo rejoint le monde de l'audio où se vend du matériel de folie (comme des câbles en or) dont les améliorations que ce matériel est censé apporté sont inaudibles par l'humain, même entraîné… … … ;
- Je passe sur le mini-dossier sur IPv6 qui contient beaucoup d'inexactitudes…
Mon Feb 25 00:20:28 2019 - permalink -
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http://shaarli.guiguishow.info/?ETt2ig
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