Малый прирост з. R c V1-V3
Содержание
Как рассчитать темп роста в процентах
]]>]]>
Важнейшим показателем эффективности производства в анализе финансовой ситуации в компании является показатель темпа роста. Поговорим об особенностях его расчета.
Как рассчитать темп роста: формула
Этот термин показывает изменение значения любого экономического или статистического показателя в текущем периоде к его начальному значению (являющемуся базовым) за определенный временной промежуток. Измеряется он в процентах или коэффициентах.
Например, при сравнении объема выпуска товаров на конец года (допустим, в значении 100000 руб.) к показателю объема на начало года (70000 руб.) темп роста находят отношением конечного значения к начальному: 100000 / 70000 = 1,428. Индекс роста в примере составил 1,429. Это означает, что на конец года объем выпуска составил 142,9%.
Как рассчитать темп роста в процентах — формула:
ТР = Пт / Пб х 100%,
где Пк и Пб – показатели значений текущего и базового периодов.
Темп роста показывает интенсивность изменений какого-либо процесса по отношению к его начальному (базовому) значению. Результат вычислений – один из трех вариантов:
ТР больше 100%, следовательно, конечное значение возросло в сравнении с начальным, т.е. налицо рост показателя;
ТР = 100%, т.е. изменений ни в большую, ни в меньшую сторону не произошло – показатель остался на прежнем уровне;
ТР меньше 100%, значит, анализируемый показатель снизился к началу периода.
Приведем примеры, как рассчитать темп роста в процентах по каждому варианту расчета, объединив исходные данные в таблицу:
Объем выпуска в тыс. руб. | Расчет(Пт / Пб х 100%) | |
2017 (Пб) | 2018 (Пт) | |
600 | 800 | 133,3% |
600 | 600 | 100% |
600 | 400 | 66,7% |
Такой темп роста называют базисным, поскольку база сравнения по периодам остается неизменной – показатель на начало периода. Если же сравнительная база изменяется, а темп роста вычисляют отношением текущего значения к предыдущему (а не базисному), то этот показатель будет цепным.
Как рассчитать цепные темпы роста
Рассмотрим пример расчета базисного и цепного темпов роста:
Период | Объем в тыс.руб. | Темп роста в % | |
базисный | цепной | ||
1 кв. | 300 | 100 | — |
2 кв. | 310 | 103,3 (310 / 300) | 103,3 (310 / 300) |
3 кв. | 280 | 93,3 (280 / 300) | 90,3 (280 / 310) |
4 кв. | 360 | 120 (360 / 300) | 128,6 (360 / 280) |
Цепные темпы роста характеризуют насыщенность изменения уровней от квартала к кварталу, базисные же отражают ее в целом за весь временной интервал (показатель 1 квартала – база сравнения).
Сравнивая показатели в приведенном примере, можно отметить, что ряд значений, рассчитанных к началу периода, имеет меньшую амплитуду колебаний, чем цепные показатели, вычисления которых привязаны не к началу года, а к каждому предшествующему кварталу.
Как рассчитать темпы прироста
Кроме расчета темпов роста, принято высчитывать и темпы прироста. Эти значения также бывают базисными и цепными. Базисный прирост определяют как отношение разности показателей текущего и базового периодов к значению базового периода по формуле:
∆ ТР = (Птек – Пбаз) / Пбаз х 100%
Цепной прирост рассчитывают как разность между текущим и предыдущим показателями, деленную на темп роста предыдущего периода:
∆ ТР = (Птек – Ппр.п) / Ппр. п х 100%.
Более простым способом расчета является формула: ∆ ТР = ТР – 100%, где расчетные показатели темпа роста уменьшаются на 100%, т. е. исходную величину. Показатель темпа прироста в отличие от значений темпа роста может иметь отрицательное значение, поскольку темп роста (или снижения) показывает динамику изменений показателя, а темп прироста говорит о том, какой характер они носят.
Продолжая пример, рассчитаем приросты объемов в рассматриваемых периодах:
Период | Темпы прироста | |
базисные | цепные | |
1 кв. | — | — |
2 кв. | 3,3% (103,3 – 100) или ((310 – 300) / 300 х 100) | 3,3% (103,3 – 100) или ((310 – 300) / 300 х 100) |
3 кв. | — 6,7% (93,3 – 100) или ((280 – 300) / 300 х 100) | -9,7% (90,3 – 100) или ((280 – 310) / 310 х 100) |
4 кв. | 20% (120 – 100) или (( 360 – 300) / 300 х 100) | 28,6% (128,6 – 100) или ((360 – 280) / 280 х 100) |
Анализируя результаты вычислений, экономист может сделать вывод:
- Прирост объемов наблюдался во 2-м и 4-м кварталах, причем во 2-м он был наименьшим (3,3%). В 3-м квартале объем выпуска сократился на 6,7% в сравнении с показателями начала года;
- Цепные темпы прироста обнаружили более глубокие колебания: объемы 3-го квартала снизились по отношению к показателям 2-го на 9,7%. Зато выпуск товаров в 4-м квартале вырос почти на треть в сравнении с итогами 3-го квартала. Столь существенные изменения в объемах производства могут свидетельствовать о сезонности выпускаемых продуктов, перебоях в снабжении необходимым сырьем или других причинах, которые исследует аналитик.
Как рассчитать средний темп роста
Средний темп роста – обобщающая характеристика уровня изменений. Расчет средних темпов роста и прироста также разграничивают на базисные и цепные.
Для определения среднего темпа роста расчетные показатели по периодам складывают и делят на количество периодов. Таким же образом находят и средние темпы приростов.
Вернемся к предыдущему примеру, рассчитав средние значения базисных темпов роста и прироста, а также аналогичных цепных показателей.
Показатель | Значение в % | Расчет |
Средний темп роста (базисный) | 105,5 | (103,3 + 93,3 + 120) / 3 |
Средний темп прироста (базисный) | 5,5 | (3,3 – 6,7 + 20) / 3 |
Средний темп роста (цепной) | 107,4 | (103,3 + 90,3 + 128,6) / 3 |
Средний темп прироста (цепной) | 7,4 | (3,3 – 9,7 + 28,6) / 3 |
Полученные цифры свидетельствуют о том, что в среднем с начала года объемы выпуска выросли на 5,5%, а в поквартальной привязке рост составил 7,4%.
Актуальные сборки на 2011-3 сокете с процессорами Xeon
По аналогии с сокетом 2011, который постепенно переходит в нишу совсем бюджетных систем, создана эта страница. Постараемся выбрать комплектующие, наиболее подходящие под определенные задачи и бюджеты.
Информация регулярно проверяется и обновляется. Сейчас перед вами данные, актуальные на апрель 2020.
Нюансы сборок на китайском LGA2011-3
Данный сокет имеет некоторые отличия как от уже известного LGA2011 в китайском исполнении, так и от традиционных сборок «из магазина».
особенность — возможность блокировки турбо-буста. Данный хак позволяет зафиксировать максимальную частоту турбо-буста, но не на 1-2 ядра, как это было задумано Intel, а на все ядра. В зависимости от модели процессора, прирост производительности может быть вполне внушительным.
Для выполнения блокировки придется прошить модифицированный биос и выполнить некоторые другие манипуляции (подробнее о них написано здесь). Все действия выполняются по инструкции и не требуют какой-либо особой подготовки.Данная особенность является уникальной для процессоров Haswell и существенно увеличивает соотношение ценапроизводительность для многих моделей. Однако, никто не мешает использовать процессор в стоковом состоянии, не прибегая к подобным хитростям.
Если до этого у вас не было опыта работы с китайскими комплектующими, то стоит заранее поговорить о некоторых их особенностях и недостатках:
- Не все бюджетные материнские платы дружат с режимом сна. Выражается это в том, что после засыпания системы все кулеры продолжают крутиться, не отключается подсветка мыши и клавиатуры. Существует несколько вариантов решения данной проблемы. Стоит отметить, что этот недостаток решен в более дорогих платах от Huananzhi. Если для вас рабочий сон критичен — лучше остановить выбор на моделях этого бренда.
- Также для бюджетных плат часто характерны небольшие, но досадные глюки. Характерный пример — датчик температуры самой платы, показывающий некорректную информацию.
- Предельная частота оперативной памяти ограничена характеристиками установленного процессора. Для большинства моделей максимальной частотой будет 2133 или даже 1866 Мгц. Исключение — процессоры с разблокированным множителем, для которых частота ограничена уже платой и составляет 2400 Мгц. Не стоит волноваться из-за невысокой по сегодняшним меркам частоты, так как большинство плат поддерживают четырехканальный режим работы памяти.
В остальном, качество современных китайских комплектующих за последние годы сильно выросло и позволяет спокойно использовать их как основу для домашнего ПК.
Бюджетная игровая сборка
Цель данной сборки — собрать максимально бюджетный ПК, справляющийся с большинством современных игр, и при этом оставить пространство для дальнейшего апгрейда.
Материнская плата
X99Z v102 — наиболее бюджетная, но при этом вполне рабочая плата. Полноценный четырехканальный режим работы памяти, наличие всех современных портов и даже 2 слота для nvme накопителей. Звёзд с неба не хватает, но для бюджетной сборки вполне подходит.
Обойдется плата в 4500 — 6000 рублей. Продавцы:
Процессор
Xeon e5 2620 v3: 6 ядер, 12 потоков, стоковая частота 2.4 ГГц, в турбо-бусте до 3.2 ГГц.
Лучший бюджетный вариант, обеспечивающий комфортную работу и достаточно плавный геймплей даже в стоке. Тем не менее, для данной сборки рекомендуется выполнить блокировку ТБ, чтобы получить более комфортную частоту кадров в тяжелых играх.
Стоимость процессора всего 1500 — 2000 рублей.
Оперативная память
Контроллер памяти процессора не позволит нам взять частоту оперативной памяти больше 1866 Мгц, но благодаря четырехканалу мы не будем испытывать недостатка в пропускной способности.
4 модуля по 4 Гб обойдутся нам в районе 5 000 рублей. Выбираем планки с частотой 2133 или 2400 Мгц.
Проверенная память с али:
- Tanbassh
- Vaseky
- VEINEDA
- Samsung DDR4 ECC REG
- Еще один вариант серверной памяти
Если бюджет нужно максимально ужать, можно обойтись 2 модулями и еще 2 докупить потом.
Итоговая стоимость и ожидаемая производительность
Обойдется бюджетная сборка примерно в 11 тысяч рублей и может смело использоваться с видеокартами уровня Nvidia 1060, 1660, 1070, Amd rx 570, 580, 590 и аналогичные.
Посмотрим, чего можно ожидать от системы за такую сумму.
Примерный уровень производительности в стоке и после анлока ТБ
Классическая игровая сборка
Наиболее мощная сборка, заточенная под игры. Цель — обеспечить комфортный fps во всех современных хитах, оставив при этом запас мощности на будущее. Предназначена для использования с видеокартами high-end уровня.
Универсальная сборка «И поработать и поиграть»
Подойдет тем, кто использует компьютер не только для игр, но и для работы. Главное условие — рабочие приложения должны любить больше многопоточную, а не одноядерную производительность.
SSD sata
Недорогие, но достаточно надежные твердотельные накопители KingSpec. От 1200 рублей за 120 Гб. Продаются в официальном магазине:
SSD NVME
Еще более быстрые накопители. Предпочтение отдаем опять KingSpec за хорошее сочетание цена-качество. Стоимость от 1600 рублей за 120 Гб.
Продается вот тут.
Адаптер для подключения сразу нескольких 4х пиновых кулеров
Очень простое и дешевое устройство, позволяющее подключить сразу несколько 4х-пиновых кулеров, даже если на плате распаян всего один 4-pin разъем. Количество оборотов будет зависеть от температуры процессора. Бывают разных видов, например:
Мрт предстательной железы
Предстательная железа («второе сердце» мужчины) — орган, внешне похожий на каштан, отвечающий за реализацию половой функции, общее состояние здоровья и психоэмоциональный фон (настроение).
Аденома предстательной железы
В нем происходит выработка секрета, защищающего и питающего сперматозоиды. Непосредственная близость простаты к мочевыделительной системе в случае ее заболеваний провоцирует серьезный дискомфорт и понижение качества жизни дляч представителей сильного пола.
Рак простаты в статистике
- составляет ~ 25% всех раковых заболеваний у мужчин;
- является причиной 9% смертельных исходов от рака у мужского населения;
- выживаемость выросла за 25 лет:
- 5-ти летняя — с 69% до 99%;
- 10-ти летняя — до 93%;
- 15-ти летняя — до 79%;
- риск летального исхода от рака простаты составляет 3-4%.
Анатомия предстательной железы
Располагается под мочевым пузырем, охватывая небольшую часть уретры.
Строение предстательной железы
Важно знать:
- простата включает несколько зон;
- по важности выделяют центральную и периферическую области;
- 70% раковых образований пальпируется в периферической зоне непосредственно через анальное отверстие;
- 30% раковых клеток обнаруживается в центральной области.
МРТ простаты позволяет определить и локализовать изменения, соответствующие клинически значимому раку предстательной железы (РПЖ).
Мрт предстательной железы выявляет среднюю и высокую степень аплазии при опухоли размером менее 5 мм.
* Динамическая оценка Мрт предстательной железы *
В системе pi-rads v2 обнаружение клинически значимой онкологии предполагает:
- стандартизацию МРТ отчета;
- корреляцию с патологическими изменениями в тканях простаты для исследовательских задач.
PI-RADS (Prostate Imaging Reporting and Data System) — система (шкала) оценки данных при расшифровке Мрт предстательной железы с целью расчета вероятности наличия клинически значимого рака простаты.
PIRADS была представлена и опубликована в версии 2 (PI-RADS v2) при участии сообществ ACR, ESUR и AdMeTech.
Градации PI-RADS v2 при определении рисков наличия клинически значимого РПЖ по категориям
- Очень низкая вероятность
- Низкая вероятность
- Подозрение
- Вероятно наличие
- Высокая вероятность
Применение магнитно-резонансной томографии для исследования предстательной железы с прилегающими областями берет начало в 80-х годах.
Поначалу методика основывалась на использовании Т1-ВИ и т2-ВИ импульсных последовательностей с оценкой морфологической характеристики. Параллельно наличествовали ограничения в определении клинических поражений при РПЖ — раке предстательной железы и диагностике с доброкачественными изменениями тканей.
Рекомендации ESUR по диагностике рака предстателmнои железы РПЖ
Развитие технологических решений позволили создать мп-МРТ — мультипараметрическую МРТ, объединившую анатомические изображения на Т2-ВИ и Т1-ВИ с функциональной оценкой, включающей:
- динамическое контрастное усиление (динамический контраст);
- диффузионно-взвешенные изображения;
- протонную МР- спектрографию.
Выделяют 2 основных преимущества МРТ при раке простаты:
- уменьшение числа смертных случаев в связи с большей эффективностью определения клинически значимых случаев онкологии;
- сокращение количества назначаемых биопсий и лечебных курсов за счет лучшей визуализации доброкачественных изменений простаты и латентных опухолевых образований, существенно не влияющих на срок жизни мужского населения.
Мрт при раке простаты используется для решения задач:
- подтверждения наличия опухоли и оценка:
- анатомической локализации;
- риск ее дальнейшего прогрессирования;
- сроков возможного рецидива;
- планирование хирургического вмешательства;
- оценка результатов лучевой терапии;
- навигация при проведении биопсии.
Показания к мультипараметрической МРТ простаты
- рост ПСА при отрицательной ТРУЗИ-биопсии;
- для определения границ метастазов;
- подтверждение наличия рака предстательной железы;
- после радикальной простатэктомии – у больных с высоким значением ПСА;
- определение динамики проводимого лечения, его эффективность;
- для оценки опухолей:
- размером > 0,5 см3 с показателем числа Глиссона > 7;
- размером > 1 см3 с любым показателем числа Глиссона;
- нарушение пепродуктивной функции при постановке диагноза мужское бесплодие.
МРТ предстательнои железы PIRADS в T2 cагиттальной проекции Мрт предстательной железы при проведении биопсии аксиальная T2 проекция
Что показывает Мрт предстательной железы по шкале PIRADS (с контрастом)
- простатит в любых проявлениях:
- хронический (самый опасный — с абсцессами и гнойными выделениями);
- острый;
- инфекционный;
- рак предстательной железы;
- гиперплазию (аденому) простаты, вызывающую серьезные осложнения за счет сдавления мочеиспускательного канала при разрастании соединительной ткани;
- кистозные образования в органах простаты:
- миллеровом протоке;
- простатической маточке;
- семявыбрасывающих протоках.
Проведение Мрт предстательной железы с контрастированием
Оценка степени злокачественности тканей предстательной железы по шкале PiRADS проводится с обязательным внутривенным введением контрастного вещества на основе гадолиния.
https://www.youtube.com/watch?v=LJpM-GVopYI
Накапливаясь в пораженных тканях, препарат позволяет повысить контрастность изображения на снимках, повышая их качество и точность распознавания очагов воспаления.
При высокодифференцированных формах раковых образований применение контраста при проведении МРТ простаты является обязательным условием.
Запись на уникальное исследование — Мрт предстательной железы с оценкой степени злокачественности по шкале PiRADS по тел. +78129891571 .
Стоимость Мрт предстательной железы
Материал Мрт предстательной железы просмотрели 11354 раз
Как диагностировать рак простаты? МРТ, PI-RADS, УЗИ, биопсия, баллы по Глисону
Рак предстательной железы, или простаты (карцинома, аденокарцинома) является одной из самых распространенных онкологических болезней у мужчин. Обычно рак предстательной железы развивается медленно и первоначально ограничивается предстательной железой – на этом этапе опухоль может не вызывать серьезных симптомов.
Тогда как некоторые виды карциномы простаты растут медленно и могут нуждаться в минимальном лечении, или даже вовсе не требовать лечения, другие виды отличаются агрессивным ростом и могут быстро распространяться за пределы железы, а также метастазировать в другие органы и ткани.
Чем раньше обнаружена аденокарцинома простаты, тем больше шансов на успешное лечение.
КАКИЕ СИМПТОМЫ РАКА ПРОСТАТЫ?
На ранних стадиях карцинома предстательной железы может не вызывать никаких симптомов. Рак простаты больших размеров может вызывать следующие симптомы:
- Затрудненное мочеиспускание
- Ослабление струи мочи
- Кровь в моче или эякуляте
- Боли и дискомфорт в области малого таза
- Боли в костях,в особенности в области таза и позвоночника
- Эректильная дисфункция
Сделать МРТ предстательной железы (простаты) в Санкт-Петербурге
Как диагностируется рак предстательной железы? Прежде всего, нужно иметь в виду, что диагностика опухолей предстательной железы включает в себя несколько аспектов: скрининг, лучевая диагностика, верификация и определение вида опухоли, оценка распространенности и метастазов, контроль лечения. Рассмотрим все эти моменты подробно.
СКРИНИНГ РАКА ПРОСТАТЫ
Скрининг – это обследование внешне здоровых людей с целью выявления скрытой патологии. Вопрос о том, проводить ли скрининг рака простаты, является довольно спорным.
Некоторые медицинские организации рекомендуют мужчинам начинать скрининг рака простаты в возрасте 50 лет или раньше, другие отрицают полезность скрининга или утверждают, что он провоцирует лечение слишком большого количества мужчин, а это лечение само по себе может вызывать осложнения.
В любом случае, каждую конкретную ситуацию, преимущества и риски скрининга нужно обсуждать с урологом. Вместе вы можете решить, подходит ли вам скрининг рака простаты.
Какие есть методы скрининга рака простаты?
Пальцевое ректальное исследование. Хирург-уролог надевает перчатку и вводит смазанный палец в прямую кишку, чтобы исследовать железу, которая прилегает к прямой кишке. Если ваш врач обнаружит какие-либо отклонения в структуре, форме или размере железы, вам могут потребоваться дополнительные анализы.
Тест на простат-специфический антиген (ПСА, PSA). Кровь на анализ берется из вены и анализируется на наличие специального вещества – ПСА.
Простат-специфический антиген естественным образом вырабатывается предстательной железой, и его небольшое количество всегда в норме присутствует в крови.
Однако, если уровень ПСА выше нормального, это может указывать на инфекцию предстательной железы, воспаление, доброкачественную гиперплазию или рак. Таким образом, само по себе повышение ПСА не обязательно говорит о раке, но позволяет не пропустить его на ранее стадии.
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ (ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА) РАКА ПРОСТАТЫ
Если пальцевое исследование или ПСА выявляет отклонения от нормы, назначаются дополнительные обследования, в частности, методы визуализации. Визуализация – это создание изображений того или иного органа, на которых можно увидеть опухоль. В широкую практику вошли такие методы, как УЗИ и МРТ простаты.
УЗИ простаты. Чаще всего применяется трансректальное ультразвуковое исследование – ТРУЗИ. В прямую кишку вводится небольшой датчик толщиной в палец.
Он преобразует звуковые волны в изображения, которые отображают патологические изменения в железе.
ТРУЗИ позволяет довольно точно выявить рак простаты, однако визуализация мелких опухолей с помощью этого метода может быть затруднена.
УЗИ предстательной железы тонким трансректальным датчиком.
МРТ предстательной железы. В настоящее время магнитно-резонансная томография простаты применяется все чаще.
Это исследование, выполненное на высокопольном томографе с соблюдением нужных стандартов, позволяет не только выявить опухоль на ранних стадиях, но и определить ее размер, расположение и распространенность, а также указать урологу наиболее подходящее место для биопсии. Способность МРТ диагностировать карциному предстательной железы лучше, чем у УЗИ.
При этом нужно знать, что МРТ выявляет опухоли размером не менее 5 мм, диагностика более мелких опухолей является недостоверной. В настоящее время мало сделать МРТ простаты на хорошем аппарате – необходима оценка результатов исследования по шкале PI-RADS.
ЧТО ОЗНАЧАЕТ PI—RADS?
Шкала PI-RADS (читается как «пай-радс», сокращение от Prostate Imaging: Reporting and Data System) – это международная стандартизированная методика анализа и описания результатов МРТ предстательной железы, разработанная для выявления клинически значимого рака предстательной железы. В 2012 году была выпущена и опробована в клинической практике первая версия PI-RADS. В 2015 году была разработана вторая версия PI-RADS с целью улучшения обнаружения рака предстательной железы. Сегодня шкала PI-RADS признается всеми ведущими урологами мира и считается общепринятой.
ЗАЧЕМ НУЖНО ОПИСАНИЕ МРТ ПРОСТАТЫ ПО PI—RADS?
- Стандартизация параметров сканирования. В описании методики указывается, какие режимы сканирования нужно применить для лучшего выявления опухоли
- Упрощение и стандартизация терминологии. Вводится стандартизированный язык, стиль заключений, который одинаково хорошо воспринимается врачами разных специальностей – как урологами, так и рентгенологами
- Разделение пациентов на группы риска. Всего выделено 5 категорий изменений по PI-RADS, по степени возрастания вероятности наличия клинически значимого рака. Таким образом, МРТ может указать, у кого вероятность опухоли минимальная, у кого средняя, а у кого опухоль, скорее всего, есть.
- Снижение числа ненужных биопсий. Раньше урологи часто шли на биопсию у любого пациента с высоким уровнем ПСА. Сейчас, если по МРТ выставлена категория PI-RADS 1 или PI-RADS 2, биопсия не рекомендуется, так как вероятность рака минимальная. Это позволило уменьшить количество инвазивных процедур, и следовательно, сделать диагностику менее болезненной
- Облегчение прицельной биопсии. МРТ может определить расположение опухоли (в заключении по МРТ указывается тот или иной сегмент железы), и благодаря этому уролог знает, в какой точке выполнить биопсию
КАТЕГОРИИ ШКАЛЫ PI-RADS
- Что такое PI-RADS 1? Очень низкий риск; рак практически достоверно отсутствует. Если рентгенолог по результатам МРТ выставляет категорию PI-RADS 1, даже при высоком ПСА можно быть уверенным в том, что опухоли нет, и никаких действий по дальнейшему выявлению опухоли не требуется.
- Что такое PI-RADS 2? Низкий риск; рак, скорее всего, отсутствует. Если в заключении МРТ указано PI-RADS 2, полной уверенности в отсутствии рака нет, хотя вероятность его мала. Биопсия в таких случаях не требуется. Как правило, такие пациенты оставляются под наблюдение уролога, главное при этом – контроль уровня ПСА.
- Что такое PI-RADS 3? Промежуточный риск; возможно наличие рака. В этих случаях вопрос о том, делать биопсию или нет, остается на решение уролога. Имеют значение другие показатели – уровень ПСА, результаты УЗИ, клинические симптомы.
- Что такое PI-RADS 4? Высокий риск; рак, скорее всего, присутствует. По результатам МРТ нет полной уверенности в том, что перед нами рак, хотя вероятность его велика. Обязательно нужно делать биопсию для подтверждения и определения агрессивности опухоли.
- Что такое PI-RADS 5? Крайне высокий риск; рак практически достоверно присутствует. Также необходимо делать биопсию для подтверждения.
Как выглядит рак предстательной железы на МРТ? Приведены примеры различных категорий по PI-RADS от 1 до 5, в различных режимах МРТ, для периферической зоны железы. Информация с сайта http://www.radiologyassistant.nl/en/p59987056acbb4/prostate-cancer-pi-rads-v2.html
К сожалению, в России распространена ситуация, когда МРТ сделана на хорошей аппаратуре, но врач не сделал описание предстательной железы по PI-RADS. В результате уролог может получить неполную или противоречивую информацию, и алгоритм его дальнейших действий может стать непонятным.
В таких случаях не обязательно переделывать исследование другом месте — можно получить экспертную оценку имеющихся снимков МРТ простаты, заказать описание по PI-RADS у рентгенолога, специализирующегося на болезнях простаты.Такую услугу можно получить через сервис Национальной телерадиологической сети, где подобраны высококлассные специалисты по МРТ.
ВЕРИФИКАЦИЯ ОПУХОЛИ И БАЛЛЫ ПО ГЛИСОНУ
Клинический диагноз рака простаты не ставится без морфологической верификации – гистологического исследования образца ткани. Биопсия простаты – несложная процедура.
С помощью иглы делается пункция (прокол) в нескольких местах, затем образцы тканей (столбики) поступают к патоморфологу, который делает заключение о наличии или отсутствии злокачественной опухоли, а также определяет степень ее злокачественности. Более высокая степень указывает на более агрессивную карциному, который с большей вероятностью быстро распространяется.
Наиболее распространенная шкала, используемая для оценки агрессивности раковых клеток, называется оценкой Глисона. Оценка по Глисону объединяет два числа и может варьироваться от 2 (неагрессивный рак) до 10 (очень агрессивный рак).
Анатомия предстательной железы. Пораженные опухолью сегменты железы указываются в описании МРТ по PI—RADS.
ОЦЕНКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ И МЕТАСТАЗОВ
Как только диагноз рака простаты установлен, необходимо установить стадию рака. Если ваш врач подозревает, что опухоль может распространиться за пределы вашей простаты, применяются следующие исследования:
Все шаги по диагностике и лечению рака предстательной железы необходимо делать только по согласованию с вашим урологом — в этом залог успешного лечения.
Василий Вишняков, врач-радиолог
Исследуем зависимость Ryzen 3000 от оперативной памяти: a future to remember
Платформа socket AM4 развивается в строгом соответствии с «дорожной картой», которую компания представила ещё в момент премьеры процессоров Ryzen первой серии.
Мы уже стали свидетелями поэтапного распространения архитектуры Zen во всех сегментах рынка, появления нового поколения APU и «рестайлинга» архитектуры, превратившего её в обещанный, опять же, на старте Zen+.
И, наконец, спустя два весьма насыщенных событиями года, архитектура Zen сменяется новой, более совершенной Zen 2. Причём, как и планировалось с самого начала, смена архитектуры происходит в рамках существующей платформы: процессоры линейки Ryzen 3000 совместимы с материнскими платами на чипсетах 300-ой и 400-ой серии.
Говоря проще — рядовому пользователю никто не запретит заменить условный Ryzen 3 1200 на Ryzen 5 3600, сохранив при этом материнскую плату, купленную ещё в 2017-ом году. Причём, забегая вперёд, – такому апгрейду способствует и сниженное энергопотребление новых ЦПУ.
Однако планы AMD в отношении своей десктопной платформы – не единственная вещь, которую в контексте ситуации можно назвать стабильной и неизменной. Сколько бы поколений центральных процессоров ни было выпущено, и сколь бы серьёзно каждая новая линейка ни отличалась от прародителя, количество и качество комментариев из противоположного лагеря от этого практически не изменяется.
Если перед выходом линейки Ryzen 3000 на рынок максимально активно рассказывалось об их «несовместимости» с платами предыдущих поколений (сколько в этом правды – можно убедиться, зайдя сегодня на страницу практически любой материнки на сайте её производителя), то уже после появления новинок в свободной продаже на острие внимания оказались три самых традиционных темы: работа с оперативной памятью, температурный режим и производительность.
Именно в такой последовательности мы и будем с ними разбираться.
Так, в сегодняшней статье будет рассмотрена зависимость процессоров Ryzen 3000 от частоты и таймингов оперативной памяти, включая синтетические тесты, типовые рабочие задачи и игры.Причём в данном случае нас интересуют только цифры – рекомендации по выбору конкретных модулей остаются уделом форумного FAQ и двух предыдущих материалов на заданную тему.
Ryzen 3000 и шина Infinity Fabric
На сегодняшний день уже далеко не секрет, что вся история с памятью для процессоров Ryzen началась именно из-за шины Infinty Fabric, с помощью которой блоки CCX в процессорах серий 1000 и 2000 были связаны с контроллерами памяти и всех периферийных интерфейсов.
Суть заключалась в том, что частота Infinity Fabric в процессорах этих двух поколений находилась в прямой зависимости от частоты контроллера памяти, а та – от частоты самой оперативной памяти.
И, как результат, чем выше была частота оперативки – тем быстрее работал процессор.
Даже более того: разгон памяти был единственным способом поднять частоты шины и контроллера, ведь собственных множителей тогда у них не было.
Разумеется, со временем ситуация кардинально поменялась – что вообще типично для AMD, совершенствующей свои продукты чуть ли не в течение всего их жизненного цикла.
Причём улучшения здесь имели не только количественный характер, выражающийся в верхней границе разгона оперативки, но и во влиянии её разгона на производительность.
Если в апреле 2017 года на примере Ryzen 1000 и agesa 1004a Summit Ridge можно было говорить об абсолютно линейном приросте производительности, то в июле 2019 с agesa 1002 Matisse зависимость от параметров оперативки казалась уже весьма условной уже на примере Ryzen 2000.
Однако стоит помнить, что архитектуры Zen и Zen+ весьма близки, и не содержат кардинальных различий в плане подсистемы памяти. Вот Zen 2 – уже совсем другое дело, и разговор о новой архитектуре следует начать с нюансов работы всё той же шины Infinity Fabric.Первое, и наиболее очевидное улучшение здесь – увеличение пропускной способности самой шины. Вместо 256 бит её ширина теперь составляет 512 бит, то есть прирост буквально двухкратный.
Сама компания AMD связывает это улучшение с переходом на стандарт PCI-express версии 4.0 – однако важно понимать, что столь серьёзное повышение пропускной способности интерфейса в любом случае скажется на производительности в целом, и снизит её зависимость от частоты – в частности.
Наглядный пример: если вам нужно набрать воды из колодца на даче – не нужно дважды бегать с двумя вёдрами объёмом по 5 литров, если можно спокойным шагом отнести два ведра объёмом по 10 литров.
А вот второе по счёту улучшение не столь очевидно, хотя гораздо более важно. И оно как раз отсылает нас к сказанному в начале раздела.
Если в Ryzen 1000 и Ryzen 2000 частота шины Infinity Fabric была намертво привязана к частоте контроллера памяти, не имела собственного множителя и могла быть повышена только и исключительно разгоном оперативки, то у Ryzen 3000 такой зависимости НЕТ.
Отдельным абзацем: у Ryzen 3000 шина Infinity Fabric (на слайде — fclk) не привязана к частоте контроллера памяти (на слайде — uclk) имеет собственный набор множителей, которые можно изменять через биос материнских плат.
И уже одно это обстоятельство максимально красноречиво говорит о том, что Ryzen 3000 не будут отличаться столь же жёсткой зависимостью от частоты оперативной памяти, как их предшественники.
С другой стороны, частота контроллера памяти остаётся в прямой зависимости от частоты самой оперативки, и это остаётся темой для следующего раздела.
Ryzen 3000 и максимальная частота оперативной памяти
С Ryzen 1000 и Ryzen 2000 в этом отношении всё было максимально просто: чем выше частота оперативки, тем выше частота и контроллера памяти, и шины Infinity Fabric. С Ryzen 3000 всё немного сложнее. Дело в том, что частота контроллера памяти (uclk) здесь не может превышать частоту шины Infinity Fabric (fclk), которая в автоматическом режиме не повышается выше 1800 МГц.
На практике это означает следующее.
Пока частота оперативной памяти не превышает 3600 МГц, частота её контроллера не превышает 1800 МГц, и всё работает в штатном режиме. Если же вы хотите разогнать оперативную память сильнее — выставив, к примеру, 3733 МГц, то автоматически срабатывает делитель 2:1, и частота контроллера памяти снижается вдвое – вместо ожидаемых 1866 МГц вы получаете 933 МГц.
Разумеется, это сказывается на производительности подсистемы памяти – а точнее, в первую очередь на её задержках.
3600 МГц, автоматический режим, Uclk = Mclk | 3800 МГц, автоматический режим, Uclk = 1/2 Mclk | 4000 МГц, автоматический режим, Uclk = 1/2 Mclk | 3800 МГц, ручной режим разгона, Uclk = Mclk |
Как можно видеть, задержки при активации делителя весьма заметно возрастают, и режим DDR4-3600 на первый взгляд кажется оптимальным…
…Однако есть одно большое «НО». Да, частота контроллера памяти не может быть выше частоты шины Infinity Fabric. Но вот частота Infinity Fabric – ни разу не аксиома, и она не ограничена отметкой в 1800 МГц, как любят писать некоторые обзорщики.
Реальный «потолок» частоты Infinity Fabric на данный момент (и это надо подчеркнуть!!!) составляет 1933 МГц, то есть максимальная частота оперативной памяти, после которой срабатывает делитель, составляет не 3600, а 3866 МГц.
Причём даже 1933 МГц – не аппаратное ограничение. Для Infinity Fabric доступно гораздо больше множителей. Это скорее похоже на программный блок, поскольку любая попытка перешагнуть черту приводит к уходу материнской платы в ошибку и сбросу настроек биос.
Действительно ли это ограничение является программным, и поднимет ли AMD «потолок» разгона Infinity Fabric в будущем – вопрос скорее риторический.На данный момент очевидно, что оперативную память можно легко разгонять до 3800/3866 МГц при сохранении соотношения Mclk/Uclk как 1:1 – и, соответственно, без потерь в латентности памяти. Более того – если ограничиться частотой 3600 МГц, то и манипуляции с Fclk производить не нужно – частота в 1800 МГц выставится автоматически.
Более актуальный вопрос на сегодня – что это реально даёт в практических задачах, и насколько производительность Ryzen 3000 вообще зависит от оперативной памяти. Это мы и рассмотрим в последующих практических разделах.
Тестовый стенд и методика тестирования
В соответствии с тематикой статьи, тестовый стенд претерпел соответствующие изменения:
- Центральный процессор: AMD Ryzen 7 3700X;
- Материнская плата: Gigabyte X570 Aorus Master (биос версии F7b, agesa 1003abba);
- Система охлаждения процессора: AMD Wraith Prism;
- Термоинтерфейс: Arctic MX-4;
- Оперативная память: G.Skill SniperX F4-3400C16D-16GSXW, 2x8gb;
- карта: AMD Radeon RX 5700 XT;
- Дисковая подсистема: SSD Apacer AP240GAS350 + HDD Western Digital WD10EZRX-00A8LB0;
- Корпус: Corsair Carbide 270R;
- Блок питания: Cougar GX-F750.
Все тесты были проведены из-под ОС Windows 10 Professional сборки 1903 с последними обновлениями на 5 октября 2019 года.
Чтобы избежать влияния технологий динамического разгона на итоговые результаты, частота процессора была фиксирована на отметке в 4300 МГц. карта работала в штатном режиме, включая частоты и напряжения.
Оперативная память тестировалась в два этапа.
В первом случае исследовалось влияние частоты памяти – для этого при одинаковой модели таймингов (16-16-16-36) были задействованы пять частотных режимов: 2133, 2666, 3200, 3466 и 3800 МГц.