Хупер хайпер что это
Что значит хайпер в интернет-сленге?
Хайпер – это сравнительно новое слово-омоним. Употребляется в качестве узкопрофильного понятия и в широком смысле. Термином Hyper называют инвестора, просто ловкого человека и криптовалюту.
Происхождение слова
Исходное «Hype» переводится с английского как «обман».
Однако, полагать что хайпер – кто же это ещё, как не обманщик, не совсем верно. Если говорить о человеке, то это скорее субъект, умеющий извлекать пользу из обмана, затеянного третьими лицами, или из шумного события. А также hyper – это и режиссёр шумихи.
Значение слова в интернете
В узком смысле, хайпером называют инвестора в высокорисковые проекты – пирамиды, именуемые «хайпами».
Вкладчики делятся на опытных участников и людей, поверивших в гарантию вечного супердохода. Первые быстро забирают заработок и остаются в плюсе. Легковерные дилетанты теряют деньги.
В Интернете, на молодёжном сленге, так именуют пользователей, которые от горячих событий получают финансовую выгоду. Например:
Когда инфоповода нет, хайпер пробует создать вирусные материалы. Если ход удаётся, то делец получает выгоду.
Расшифровка терминов
Кое-что на эту тему прояснит ролик:
Что касается криптовалют, монет с приставкой Hyper- немало.
Но, той, которую в рунете упоминают как хайпер для игры, уже нет. По крайней мере, домен сайта продаётся.
Примеры использования термина
Производными термина являются:
хайповый — в теме, модный;
хайпануть — засветиться, нажиться.
Заключение
Как видим, Интернет-сленг имеет на прямом рути к тому, чтобы стать «великим и могучим». Правда, далеко не все люди употребляют жаргон, но понимать значения часто используемых слов полезно. Ведь может случиться, что на новой конфе без знания терминологии станет непонятно, о чём идёт речь и кто здесь заслуживает лайк.
Полный обзор на glo™ hyper+
Полный обзор на glo™ hyper+
Система нагревания табака glo™ hyper+ — последняя (на момент лета 2021 года) модель популярного бренда электронных сигарет. Ввиду своей новизны, получила широкую рекламную компанию в России, став куда известнее IQOS.
О том, чем отличается эта модель от своих предшественников, характеристики устройства, полюсы и минусы, а также мой полноценный отзыв на устройство читайте в этом обзоре.
Кратко о том, что такое glo™ hyper+ и чем она отличается от обычной модели
Как выглядит устройство? О дизайне glo™ hyper+
Изюминка новой линейки заключается в возможность «собрать» свой дизайн, состоящий из цвета корпуса и боковой панели. Для этих целей даже запустили специальный конструктор, в котором можно подобрать цвета glo™ hyper+ под себя. По моим наблюдения, это ответный ход на аналогичный конструктор для IQOS 3 DUOS.
Поскольку модель новая, то никаких аксессуаров для неё пока не придумали. Конечно, они и не особо нужны, когда есть такой яркий дизайн. Однако вы можете приобрести обычные стичницы от этого бренда, например, для машины.
Характеристики и стики для glo™ hyper+
Сколько стиков можно выкурить при полной зарядке? | 20 |
Сколько стиков можно выкурить подряд? | 3 (устройству необходимо будет остыть) |
Сколько длится один сеанс? | Около 3.5 минут |
Тип зарядного USB-порта | Type-C | 2A |
Время на полную зарядку | 1-2 часа в зависимости от адаптера питания |
Температура, при которой работает glo™ hyper+ | 260 °C |
Нагревательный элемент | Нагревательная камера |
Основная марка стиков | neo™ Demi sticks for glo™ |
Есть ли усиленные режимы работы? | Да; Режим «Boost» |
Особенности glo™ hyper+ | Использование во время зарядки, два режима работы — стандартный и ускоренный, уникальная технология передачи вкуса, возможность кастомизации |
Компания производитель | BAT, «Бритиш Американ Тобакко» (вики), оф. сайт glo™ в России |
Средняя цена по России | 490-900р |
Ближайшая альтернатива | lil SOLID, UWOO Y1, IQOS 3 DUOS (основной конкурент) |
Рейтинг устройства от PRO-kurenie.info | 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 |
Как уже неоднократно говорилось, glo™ hyper+ не имеет никаких новых функций. Все те же 20 стиков, всё тот же ускоренный режим нагревания табака. Главную его особенность — возможность кастомизации, я не рассматриваю как «характеристику». Однако меня радует тот факт, что это не отразилось на стоимости — она аналогична и другим моделям.
Как и предшественники, glo™ hyper+ обладает возможностью использования при зарядке. Только учтите, что заряжаться он будет только между сессиями. Такая технология помогает защитить аккумулятор.
Новый формат стиков neo™ Деми создан специально для этой линейки устройств и не применим нигде, кроме как в них. Это означает, что стики от других систем нагревания табака (вроде IQOS) здесь «работать» не будут.
Количество вкусов | 9 |
Количество стиков в пачке | 20 |
Компания-производитель | Kent под брендом neo™ |
Основной способ раскрытия вкуса | Вкусовая кнопка; Двойная вкусовая кнопка |
Средняя стоимость стиков neo™ Деми sticks для glo™ по России | 150 рублей |
Плюсы и минусы glo™ hyper+
Плюсы
Минусы
Мой отзыв об glo™ hyper+
Система нагревания табака glo™ hyper+ впечатляет своей главной особенностью — возможностью кастомизации. На первый взгляд это не кажется чем-то важным, но согласитесь, что возможность собрать в своём аксессуаре для курения те цвета, которые вам нравятся — это здорово.
Однако по моим впечатлениям, как и по впечатлениям моих друзей новый формат стиков более… «яркий», вернее, чересчур яркий. Конечно это отмечается на оф. сайте — интенсивность вкуса зашкаливает. Это связано с увеличенным объёмом табака, так что, тем, кому хочется «такого же вкуса как у тонких стиков», эта модель может не понравиться.
Понравилась ли вам статья?
Нажмите на звезду, чтобы оценить!
Средняя оценка / 5. Сколько людей не поленились оценить:
Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.
Сожалеем, что вы поставили низкую оценку!
Позвольте мне стать лучше! Полезнее для людей!
Я был бы рад, если бы вы оставили отзыв. Не волнуйтесь, это безопасно и ничего для вас не стоит. Своим отзывом вы поможете улучшить статью.
Обзор на glo™ hyper+: характеристики, выгода, плюсы
Обзор на glo™ hyper+: характеристики, выгода, плюсы
Система нагревания табака glo™ hyper+ — последняя (на момент лета 2021 года) модель популярного бренда электронных сигарет. Ввиду своей новизны, получила широкую рекламную компанию в России, став куда известнее IQOS.
О том, чем отличается эта модель от своих предшественников, характеристики устройства, полюсы и минусы, а также мой полноценный отзыв на устройство читайте в этом обзоре.
Кратко о том, что такое glo™ hyper+ и чем она отличается от обычной модели
Как выглядит устройство? О дизайне glo™ hyper+
Изюминка новой линейки заключается в возможность «собрать» свой дизайн, состоящий из цвета корпуса и боковой панели. Для этих целей даже запустили специальный конструктор, в котором можно подобрать цвета glo™ hyper+ под себя. По моим наблюдения, это ответный ход на аналогичный конструктор для IQOS 3 DUOS.
Поскольку модель новая, то никаких аксессуаров для неё пока не придумали. Конечно, они и не особо нужны, когда есть такой яркий дизайн. Однако вы можете приобрести обычные стичницы от этого бренда, например, для машины.
Характеристики и стики для glo™ hyper+
Сколько стиков можно выкурить при полной зарядке? | 20 |
Сколько стиков можно выкурить подряд? | 3 (устройству необходимо будет остыть) |
Сколько длится один сеанс? | Около 3.5 минут |
Тип зарядного USB-порта | Type-C | 2A |
Время на полную зарядку | 1-2 часа в зависимости от адаптера питания |
Температура, при которой работает glo™ hyper+ | 260 °C |
Нагревательный элемент | Нагревательная камера |
Основная марка стиков | neo™ Demi sticks for glo™ |
Есть ли усиленные режимы работы? | Да; Режим «Boost» |
Особенности glo™ hyper+ | Использование во время зарядки, два режима работы — стандартный и ускоренный, уникальная технология передачи вкуса, возможность кастомизации |
Компания производитель | BAT, «Бритиш Американ Тобакко» (вики), оф. сайт glo™ в России |
Средняя цена по России | 490-900р |
Ближайшая альтернатива | lil SOLID, UWOO Y1, IQOS 3 DUOS (основной конкурент) |
Рейтинг устройства от hnb-system.ru | 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟 |
Как уже неоднократно говорилось, glo™ hyper+ не имеет никаких новых функций. Все те же 20 стиков, всё тот же ускоренный режим нагревания табака. Главную его особенность — возможность кастомизации, я не рассматриваю как «характеристику». Однако меня радует тот факт, что это не отразилось на стоимости — она аналогична и другим моделям.
Как и предшественники, glo™ hyper+ обладает возможностью использования при зарядке. Только учтите, что заряжаться он будет только между сессиями. Такая технология помогает защитить аккумулятор.
Новый формат стиков neo™ Деми создан специально для этой линейки устройств и не применим нигде, кроме как в них. Это означает, что стики от других систем нагревания табака (вроде IQOS) здесь «работать» не будут.
Количество вкусов | 9 |
Количество стиков в пачке | 20 |
Компания-производитель | Kent под брендом neo™ |
Основной способ раскрытия вкуса | Вкусовая кнопка; Двойная вкусовая кнопка |
Средняя стоимость стиков neo™ Деми sticks для glo™ по России | 150 рублей |
Плюсы и минусы glo™ hyper+
Плюсы
Минусы
Мой отзыв об glo™ hyper+
Система нагревания табака glo™ hyper+ впечатляет своей главной особенностью — возможностью кастомизации. На первый взгляд это не кажется чем-то важным, но согласитесь, что возможность собрать в своём аксессуаре для курения те цвета, которые вам нравятся — это здорово.
Однако по моим впечатлениям, как и по впечатлениям моих друзей новый формат стиков более… «яркий», вернее, чересчур яркий. Конечно это отмечается на оф. сайте — интенсивность вкуса зашкаливает. Это связано с увеличенным объёмом табака, так что, тем, кому хочется «такого же вкуса как у тонких стиков», эта модель может не понравиться.
Архитектура Hyper-V: Глубокое погружение
Что же такое – Hyper-V?
Hyper-V – это одна из технологий виртуализации серверов, позволяющая запускать на одном физическом сервере множество виртуальных ОС. Эти ОС именуются «гостевыми», а ОС, установленная на физическом сервере – «хостовой». Каждая гостевая операционная система запускается в своем изолированном окружении, и «думает», что работает на отдельном компьютере. О существовании других гостевых ОС и хостовой ОС они «не знают».
Эти изолированные окружения именуются «виртуальными машинами» (или сокращенно — ВМ). Виртуальные машины реализуются программно, и предоставляют гостевой ОС и приложениям доступ к аппаратным ресурсам сервера посредством гипервизора и виртуальных устройств. Как уже было сказано, гостевая ОС ведет себя так, как будто полностью контролирует физический сервер, и не имеет представления о существовании других виртуальных машин. Так же эти виртуальные окружения могут именоваться «партициями» (не путать с разделами на жестких дисках).
Впервые появившись в составе Windows Server 2008, ныне Hyper-V существует в виде самостоятельного продукта Hyper-V Server (де-факто являющегося сильно урезанной Windows Server 2008), и в новой версии – R2 – вышедшего на рынок систем виртуализации Enterprise-класса. Версия R2 поддерживает некоторые новые функции, и речь в статье пойдет именно об этой версии.
Гипервизор
Термин «гипервизор» уходит корнями в 1972 год, когда компания IBM реализовала виртуализацию в своих мэйнфреймах System/370. Это стало прорывом в ИТ, поскольку позволило обойти архитектурные ограничения и высокую цену использования мэйнфреймов.
Гипервизор – это платформа виртуализации, позволяющая запускать на одном физическом компьютере несколько операционных систем. Именно гипервизор предоставляет изолированное окружение для каждой виртуальной машины, и именно он предоставляет гостевым ОС доступ к аппаратному обеспечению компьютера.
Гипервизоры можно разделить на два типа по способу запуска (на «голом железе» или внутри ОС) и на два типа по архитектуре (монолитная и микроядерная).
Гипервизор 1 рода
Гипервизор 1 типа запускается непосредственно на физическом «железе» и управляет им самостоятельно. Гостевые ОС, запущенные внутри виртуальных машин, располагаются уровнем выше, как показано на рис.1.
Рис.1 Гипервизор 1 рода запускается на «голом железе».
Гипервизор 2 рода
В отличие от 1 рода, гипервизор 2 рода запускается внутри хостовой ОС (см. рис.2).
Рис.2 Гипервизор 2 рода запускается внутри гостевых ОС
Виртуальные машины при этом запускаются в пользовательском пространстве хостовой ОС, что не самым лучшим образом сказывается на производительности.
Примерами гипервизоров 2 рода служат MS Virtual Server и VMware Server, а так же продукты десктопной виртуализации – MS VirtualPC и VMware Workstation.
Монолитный гипервизор
Гипервизоры монолитной архитектуры включают драйверы аппаратных устройств в свой код (см. рис. 3).
Рис. 3. Монолитная архитектура
Микроядерная архитектура
При микроядерной архитектуре драйверы устройств работают внутри хостовой ОС.
Хостовая ОС в этом случае запускается в таком же виртуальном окружении, как и все ВМ, и именуется «родительской партицией». Все остальные окружения, соответственно – «дочерние». Единственная разница между родительской и дочерними партициями состоит в том, что только родительская партиция имеет непосредственный доступ к оборудованию сервера. Выделением памяти же и планировкой процессорного времени занимается сам гипервизор.
Рис. 4. Микроядерная архитектура
Архитектура Hyper-V
На рис.5 показаны основные элементы архитектуры Hyper-V.
Рис.5 Архитектура Hyper-V
Как видно из рисунка, гипервизор работает на следующем уровне после железа – что характерно для гипервизоров 1 рода. Уровнем выше гипервизора работают родительская и дочерние партиции. Партиции в данном случае – это области изоляции, внутри которых работают операционные системы. Не нужно путать их, к примеру, с разделами на жестком диске. В родительской партиции запускается хостовая ОС (Windows Server 2008 R2) и стек виртуализации. Так же именно из родительской партиции происходит управление внешними устройствами, а так же дочерними партициями. Дочерние же партиции, как легко догадаться – создаются из родительской партиции и предназначены для запуска гостевых ОС. Все партиции связаны с гипервизором через интерфейс гипервызовов, предоставляющий операционным системам специальный API. Если кого-то из разработчиков интересуют подробности API гипервызовов — информация имеется в MSDN.
Родительская партиция
Рис.6 Компоненты родительской партиции Hyper-V
Стек виртуализации
Рабочий процесс виртуальной машины (VMWP)
Для управления виртуальной машиной из родительской партиции запускается особый процесс – рабочий процесс виртуальной машины (VMWP). Процесс этот работает на уровне пользователя. Для каждой запущенной виртуальной машины служба VMMS запускает отдельный рабочий процесс. Это позволяет изолировать виртуальные машины друг от друга. Для повышения безопасности, рабочие процессы запускаются под встроенным пользовательским аккаунтом Network Service.
Процесс VMWP используется для управления соответствующей виртуальной машиной. В его задачи входит:
Создание, конфигурация и запуск виртуальной машины
Пауза и продолжение работы (Pause/Resume)
Сохранение и восстановление состояния (Save/Restore State)
Создание моментальных снимков (снапшотов)
Кроме того, именно рабочий процесс эмулирует виртуальную материнскую плату (VMB), которая используется для предоставления памяти гостевой ОС, управления прерываниями и виртуальными устройствами.
Виртуальные устройства
Драйвер виртуальной инфраструктуры (VID)
Драйвер виртуальной инфраструктуры (vid.sys) работает на уровне ядра и осуществляет управление партициями, виртуальными процессорами и памятью. Так же этот драйвер является промежуточным звеном между гипервизором и компонентами стека виртуализации уровня пользователя.
Библиотека интерфейса гипервизора
Библиотека интерфейса гипервизора (WinHv.sys) – это DLL уровня ядра, которая загружается как в хостовой, так и в гостевых ОС, при условии установки компонент интеграции. Эта библиотека предоставляет интерфейс гипервызовов, использующийся для взаимодействия ОС и гипервизора.
Провайдеры служб виртуализации (VSP)
Провайдеры служб виртуализации работают в родительской партиции и предоставляют гостевым ОС доступ к аппаратным устройствам через клиент служб виртуализации (VSC). Связь между VSP и VSC осуществляется через виртуальную шину VMBus.
Шина виртуальных машин (VMBus)
Назначение VMBus состоит в предоставлении высокоскоростного доступа между родительской и дочерними партициями, в то время как остальные способы доступа значительно медленнее из-за высоких накладных расходах при эмуляции устройств.
Если гостевая ОС не поддерживает работу интеграционных компонент – приходится использовать эмуляцию устройств. Это означает, что гипервизору приходится перехватывать вызовы гостевых ОС и перенаправлять их к эмулируемым устройствам, которые, напоминаю, эмулируются рабочим процессом виртуальной машины. Поскольку рабочий процесс запускается в пространстве пользователя, использование эмулируемых устройств приводит к значительному снижению производительности по сравнению с использованием VMBus. Именно поэтому рекомендуется устанавливать компоненты интеграции сразу же после установки гостевой ОС.
Как уже было сказано, при использовании VMBus взаимодействие между хостовой и гостевой ОС происходит по клиент-серверной модели. В родительской партиции запущены провайдеры служб виртуализации (VSP), которые являются серверной частью, а в дочерних партициях – клиентская часть – VSC. VSC перенаправляет запросы гостевой ОС через VMBus к VSP в родительской партиции, а сам VSP переадресовывает запрос драйверу устройства. Этот процесс взаимодействия абсолютно прозрачен для гостевой ОС.
Дочерние партиции
Вернемся к нашему рисунку с архитектурой Hyper-V, только немного сократим его, поскольку нас интересуют лишь дочерние партиции.
Рис. 7 Дочерние партиции
ОС Windows с установленными компонентами интеграции
ОС не из семейства Windows, но поддерживающая компоненты интеграции
Существуют так же ОС, не относящиеся к семейству Windows, но поддерживающие компоненты интеграции.На данный момент – это только SUSE Linux Enterprise Server и Red Hat Enterprise Linux. Такие ОС при установке компонент интеграции используют VSC сторонних разработчиков для взаимодействия с VSC по VMBus и доступа к оборудованию. Компоненты интеграции для Linux разработаны компанией Microsoft совместно с Citrix и доступны для загрузки в Microsoft Download Center. Поскольку компоненты интеграции для Linux были выпущены под лицензией GPL v2, ведутся работы по интеграции их в ядро Linux через Linux Driver Project, что позволит значительно расширить список поддерживаемых гостевых ОС.
Вместо заключения
На этом я, пожалуй, закончу свою вторую статью, посвященную архитектуре Hyper-V. Предыдущая статья вызвала у некоторых читателей вопросы, и надеюсь, что теперь я на них ответил.
Надеюсь, что чтение не было слишком скучным. Я достаточно часто использовал «академический язык», но это было необходимо, поскольку тематика статьи предполагает очень большой объем теории и практически нуль целых нуль десятых практики.
Выражаю огромную благодарность Mitch Tulloch и Microsoft Virtualization Team. На основе их книги Understanding Microsoft Virtualization Solutions и была подготовлена статья.
Повышенная производительность для многих бизнес-приложений
Технология Intel® Hyper-Threading (Intel® HT) обеспечивает более эффективное использование ресурсов процессора, позволяя выполнять несколько потоков на каждом ядре. В отношении производительности эта технология повышает пропускную способность процессоров, улучшая общее быстродействие многопоточных приложений.
Технология Intel® Hyper-Threading реализована в новейших процессорах Intel® Core™ vPro™, семействе процессоров Intel® Core™, семействе процессоров Intel® Core™ M и семействе процессоров Intel® Xeon®. При использовании одного из этих процессоров Intel® вместе с набором микросхем, а также операционной системы и BIOS с поддержкой технологии Intel® Hyper-Threading можно получить следующие преимущества.
Превосходная графика без компромиссов
Технология Intel® Hyper-Threading позволяет энтузиастам мультимедийных технологий создавать, редактировать и кодировать файлы с большим объемом графических данных при параллельной работе нескольких фоновых приложений, таких как антивирусные программы, без ущерба для производительности системы.
Чем больше задач, тем выше эффективность работы
Процессоры с одновременной поддержкой технологий Intel® Hyper-Threading и Intel® Turbo Boost (или Intel® Turbo Boost 2.0, реализованной в новейших процессорах Intel® Core™ i5 и более производительных процессорах), обеспечивают более высокую производительность и увеличивают скорость выполнения задач. Такое сочетание технологий позволяет одновременно обрабатывать несколько потоков, динамически адаптироваться к нагрузке и автоматически отключать неактивные ядра. Это повышает тактовую частоту процессора в задействованных ядрах, обеспечивая еще большую производительность для многопоточных приложений.
Благодаря технологии Intel® Hyper-Threading предприятия получают следующие возможности:
Оценка готовности системы
Технология Intel® Hyper-Threading используется в различных ноутбуках, настольных ПК, серверах и рабочих станциях. Выбирайте системы с логотипом технологии Intel® Hyper-Threading, который подтверждает, что производитель вашей системы использовал технологию Intel® Hyper-Threading.