TI芯片为什么不做大不做欧盟认证吗

近日阿里云正式通过了欧洲汽車行业TISAX(可信信息安全评估交换机制)认证,成为亚洲第一家通过该项认证的云厂商

评估中,阿里云获得TISAX第3级最高标准这是TISAX认证的最高级别,符合开发自动驾驶汽车所需处理的人工智能系统等相关 敏感数据的最高级别审计方是德国第三方审计机构PWC,其现场审计人员也昰德国关键基础设施(CII)的标准创始成员之一

据了解,如今智能化汽车每天能产生20GB的数据未来拥有更强自动驾驶能力的汽车,预计每秒就能产生10GB的数据这意味着智能汽车需要云端数据中心实时提供存储、处理和分析。此外保险公司、高精地图厂商、车联网运营服务商等等汽车行业相关的公司也需要数据分析技术支持。

随着欧盟GDPR法规生效全球各地对数据安全愈发重视。TISAX由德国汽车工业协会(VDA)创办欧洲网络交换所(ENX)监管。“TISAX认证”被欧洲汽车行业相关方(主要是汽车整车制造商)用于内部评估、供应商评估是各方相互信息交換通用的信息安全评估机制,也是为欧洲汽车行业提供服务的门槛宝马、奔驰、奥迪等欧洲众多汽车知名品牌及相关企业均是其组织成員。

公开信息显示宝马、戴姆勒、沃尔沃、大众、博世、舍弗勒等汽车行业知名品牌都与阿里有相关合作。此次阿里云通过TISAX认证,将幫助更多汽车行业客户快速接入符合行业标准化认证的云服务

原标题:TI这颗芯片为什么不做大嘚失误间接成就了Intel

来源:本文由半导体行业观察翻译自IEEE , 谢谢

你是否使用过一台笔记本电脑或者是台式电脑,我想大多数人的答案都昰肯定的而这些电脑有很大可能性都是采用英特尔808x线程的,无论是windows还是Mac都是如此英特尔处理器的优势可以追溯到上个世纪70年代,也就昰1978年那一年IBM选择了英特尔的8088处理器制作第一台个人电脑。

但是这种选择并不是那么水到渠成的或许在某些业内的资深人士看来,这一選择似乎有些匪夷所思因为在那个时候,英特尔的8088处理器甚至可以说是那个时候性能最差的16位处理器之一

历史往往是由胜利者书写,對于TI的TMS微处理器来说更是如此也许英特尔的8088处理器对于第一台家用电脑来说不是最好的选择,也并非最明智的选择但是对于英特尔来說却是最好的机会。

笔者作为德州仪器曾经负责开发TMS9900微处理器的一员见证了英特尔8800处理器和TMS 9900的你争我夺,但是现在有多少人还记得TMS9900呢曆史就是如此,往往选择性的记住胜利者而忘记失败者。

当然对于那一段历史来说,最大的失败者不是TMS9900被遗忘的也不止一个。当时Motorola 68000茬性能上远超英特尔8800和TMS9900也并没有只局限在IBM的个人电脑上,但是为什么只有英特尔胜出了呢下面,笔者就带大家了解一下哪些可能不为夶家所熟知的芯片为什么不做大历史为什么TI成为了是失败者,为什么摩托罗拉被英特尔赶超失去了市场?

1978年笔者正在做关于TMS 9900的演讲,以争取获得IBM的个人电脑采用然而TI并没有把握住机会

为方便阅读,以下采用笔者口吻进行叙述:

当时的我作为一个年轻的工程师,真嘚有点被Jack Carsten吓到了他在我的演讲中就坐在会议室的桌子边上,抽着雪茄没当他听到他不同意的话的时候,就会在嘴里咕哝着“bull****”

当时荇业的发展情况是,三家顶级的半导体公司——Fairchild、Motorola和TI都在做从双极集成电路过度到金属氧化物半导体电路的工作。这种需求来源于MOS芯爿为什么不做大需要一种完全不同于双极芯片为什么不做大的工艺和结构。英特尔当时还是刚刚成立不久的“小公司”没有大公司的通疒,业务转型速度非常快而Fairchild、Motorola和TI,这三年公司速度就明显慢得多

三家公司之中,TI的转型速度是最快的在很大程度上,这主要归功于潒L.J. Sevin这样的人L.J. Sevin在1969年离开TI成立Mostek,转行做了一名风险投资家此外,力主MOS转型的还有曾担任TI TTL家族产品系列负责人的Jack Carsten(也就是之前提到的那位)

TI的MOS部门在新兴的掌上计算机部门市场所需求的逻辑芯片为什么不做大上取得了显著的成功。虽然该公司在与英特尔竞争的过程中击败了渶特尔并最终开发了第一台通用微处理器。但是该公司的工程师并没有真正关注英特尔的4位4004或八位8008处理器当时TI对于英特尔的关注主要集中在8080和之后出现的8080-A八位微处理器上,这些微处理器要4004性能更好当时,TI MOS部门的任务是在微处理器和DRAM产品上追赶上英特尔

因此,TI开发通鼡微处理器总是在遵循一种开发策略该策略的背后关键假设是,软件将会驱动芯片为什么不做大的发展并且将能够使MOS IC获得成功。

这样┅来无论是在系统还是在消费产品方面,TI将会在微控制器方面获得领先的地位并树立行业标准。而这些领域在未来也都是快速成长的業务

但是要做到这一点,TI就不得不超越当时以英特尔8080为代表的八位微控制器首先进入16位架构市场。正是这一战略的引导才出现了之後的TMS9900计划。

赢家:尽管英特尔的8088微处理器并非完美IBM还是选择了它用在个人电脑上,这款电脑在1981年推出

TI有着深厚的技术积累,早在上世紀60年代末的超级计算机竞赛中就已经展现了其深厚的技术能力和计算机技术在60年代末,那场以石油公司为主导的石油勘探的三维分析所帶来的计算能力竞赛中TI借着这一趋势,成就了公司的初始业务虽然当时IBM、Control Data Corporation和其他一些公司都参与到了这一趋势当中,但是只有TI第一个將先进的科学计算机应用到这一市场

因此对于TI来说,为16位的微处理器选择一个芯片为什么不做大结构是非常简单的事情。TI当时采取了這样一个策略“one company, one computer architecture”旨在提升公司不同部门之间的协同作用。比较鲜明的一个例子是TI的数据系统部门已经推出了一系列的TTL微控制器产品,能够用在美国的很多地方使用所以在TI为TMS9900采用类似的架构,也就没有什么太大的悬念

Carsten的团队知道,想要将TMS9900以及SBP9900发展成熟需要很长时间在1975年和1976年的时候,这种芯片为什么不做大很难准备充分与此同时,MOS部门也在实施另一项计划该计划旨在拷贝英特尔8080A微控制器的架构鉯进入类似的市场。然后在此基础上推出TI自主组架构的八位微控制器(TMS5500),然后再发展到16位的TMS9900美国国家半导体公司那个时候,已经发布叻一款16位的通用逻辑芯片为什么不做大组,称之为IMP-16但是由于其采用了多款芯片为什么不做大,所以从来就没有得到真正的普及

虽然TMS9900的公布面临着很多挑战也经历了延迟,但是该款产品最终在1976年上市了尽管如此,TMS9900还是面临着很多问题

首先,该款芯片为什么不做大并没囿可兼容的16位外围芯片为什么不做大如果没有外围芯片为什么不做大来辅助处理通信和存储功能,16位的微控制器对于整个系统设计来说毫无价值

第二个问题是,TMS9900所采用的结构与其他的TI产品相比只是采用16位的逻辑地址空间,在其他架构方面与八位的微处理器几乎相同鈳以说TI并没有开发一个全新的体系架构,这在当时是无法解决的问题

最后一个问题是,TI已经将它的微处理器技术应用到了多个领域例洳国防和半导体。但是如果他们的产品都采用了TI的微处理器架构这些企业的竞争对手将处于不利的地位。

失败者:困扰TMS9900的主要问题是,缺乏可兼容的外围芯片为什么不做大所以在系统设计方面毫无建树。

由于TMS9900在16位的外围芯片为什么不做大方面缺乏兼容性当时的TI工程师不嘚不想出另外一个点子。要知道当时大量的外围芯片为什么不做大都是基于八位微处理器工作的也是基于8位微处理器在设计的,那么为什么不能够将8位的外围芯片为什么不做大应用在TMS9900上面呢这个想法在当时听起来是那么的合理。

随之而来的结果是在1977年推出的TMS9980,真的将8位的外围芯片为什么不做大功能增加到了16位微处理器上这样带来的一个结果就是否定了16位体系结构的优越性以及性能。

要知道将TMS9980这一个16位的微处理器用以执行一8位的外设指令的话微处理器将不得不降低一半的性能,这对于一个16位的微处理器来说其执行效率并不比一个8位的微处理器要更好。

在完成这一任务之后Carsten离开了TI加入英特尔,成为了销售与市场副总裁毫无疑问,英特尔将会成为TI在微处理器市场媔临的最大竞争对手

当然,英特尔也一直都在开发着自己的16位微处理器8086微处理器该产品最终在1978年4月推出。但是英特尔芯片为什么不做夶的优点在于该芯片为什么不做大解决了16位外围芯片为什么不做大不足的问题其解决办法在于通过在微处理器上增加一个八位的端口。這一方式与TI的TMS9980的解决方法有异曲同工之妙可以说在性能方面要比之前的8086都要低。但是英特尔芯片为什么不做大确实要比TI的芯片为什么不莋大有一个很大的优势那就是英特尔芯片为什么不做大采用了20位的逻辑地址空间,而不是16位的这在一定程度上提升了自己的内存地址能力,相比于16位来说要有更高的性能。

当英特尔已经开发出了替代8086的新产品的时候TI没有采取类似的措施,而是裹足不前当时很多的愙户都希望在这一市场有至少两个厂商提供类似的半导体元件,以保证足够的竞争能够降低产品的价格和提高可用性。

与此同时其他嘚一些竞争对手也已经宣布了他们自己的16位通用微处理器的发展规划。摩托罗拉的68000微处理器可以说是最具有雄心的。虽然68000微处理器有16个外部引脚但是实际上它的内部采用了32位的结构。这就是说该产品能够在外部同时处理24位的逻辑地址空间。而在后续的产品则能够解决32位的问题

Zilog,8位微处理器的缔造者宣布将要推出16位的Z8000微处理器。该产品具有分段存储功能在1978年底或者是1979年年初推出。与摩托罗拉不同嘚是该产品是16位架构

摩托罗拉的16位68000微处理器,在内部采用32位结构但是芯片为什么不做大当时的设计并没有为IBM的PC考虑。

1978年10月在英特尔8086微处理器推出六个月之后。我转移到了TI的MOS部门成为了微处理器部门的经理。到了这个时候公司里的每一个人和公司外的很多人都知道TI嘚16位微处理器策略已经没有作用了。但是复杂的任务分工使得公司内部依然在尝试着开发一款能够兼容16位外围芯片为什么不做大的16位微处悝器该产品就是TMS9940。

当我到这个部门的时候这款产品已经重复开发了很多次了。这时候我就已经知道我将不得不面临一个非常困难的局媔

那么为什么我会放弃一个很好的工程师工作,转去做消费品部门的工程部经理呢答案是工作地点。TI微处理器部门总部位于休士顿洏移动消费产品部门总部在德克萨斯的Lubbock。

在我到达休斯顿之后有人告诉我。我需要为正在为IBM秘密开发的TMS9900的一个项目准备一个关于16位微处悝器的演讲据了解,当时IBM这个项目的总部在佛罗里达州的博卡拉顿市为了这个演讲我花了很多时间去准备。但是IBM的团队缺兴趣缺缺矗到1981年我们才知道我们到底失去了什么。

John OpelIBM的总裁和首席执行官。在他开始组织IBM Boca Raton研究小组的时候就已经决意要做一些非同寻常的具有改革意义的事情。也就是我们后来所说的Entry Systems Division那时候他就已经意识到,无论是Apple,、Commodore、Radio Shack,、TI还是其他什么公司的个人电脑产品,对于IBM电脑业务来说嘟是一种威胁

所以他才在博卡拉顿市成立Boca Raton研究小组用以开发IBM的个人电脑。那时候他们可以非常自由的对第三方的产品进行选择无论是嘚操作系统还是用软件。这一标准就是个IBM的系统非常的开放也加速了产品未来的上市时间。

当然了John Opel仅仅对这一方案提出了一个要求,那就是必须要带有IBM名称这样就不会损害公司的质量和可靠性。为此IBM庞大的质量保证组织必须在产品发布之前签署产品。

一夜成名IBM 5150个囚电脑在1981年上市,售价1565美元不包括显示器、打印机和软盘驱动器。

IBM的开发团队对于16位微处理器的选择并没有太多的争论,在当时来看摩托罗拉的68000微处理器在性能方面无疑是最好的,它拥有最大的逻辑地址空间这比采用16位内部结构的微处理器要好得多。在未来也能够佷容易地扩展到完整的32位结构

而且最重要的是。68000微处理器是“Big Endian”“Big Endian”和“Little Endian”这两个是为了在计算机中存储字节的内存。

由于16位微处理器结构是从8位微处理器结构进化来的那么工程师就必须决定哪一个8位字节首先用在16位结构当中。

那么在IBM开发的电脑中摩托罗拉68000微处理器就很好地满足IBM的要求,那么为什么我们今天没有见到采用摩托罗拉68000的计算机呢

答案还是一个,市场虽然英特尔8088微处理器对于IBM来说并鈈是最好的处理器,但是至少它能够实现量产而摩托罗拉68000微处理器则不行。要知道IBM的组件认证过程要求制造商能够提供数以千计的已經生产的产品来作为测试样本,以保证产品的寿命和其他特性IBM为此安排了数百名的工程师从事质量保证工作,以确保组建资格的认证

洏在1978年上半年,英特尔就已经发布了比较成熟的8088产品的样本但是直到1978年的年底,摩托罗拉68000微处理器依然不能够很好的获得量产

对于摩託罗拉来说,不幸的是当时的IBM Boca Raton小组想要尽快的将新的IBM个人电脑打入市场,所以对于他们来说只有两个比较完美的产品可供选择

也就是渶特尔和TI的产品,然而在这两个产品当中英特尔当时的产品要比天籁TI的产品更加的完美。

虽然并没有获得这次机会但是并不意味着TMS9900就這样归于死亡,消失于市场IBM的高级管理人员依然在想方设法将更多的处理器引入他们的电脑。也许在未来的某个时间IBM将会采用TMS9900呢?当時有这样的想法

然而,开发团队在之后的过程中又迎来了一点挫折TI的开发团队主要有两个部门的人员组成。一个是主要开发游戏机的一个是主要开发个人电脑的。但是他们提出的混合产品并不适用于其中任何一种应用。

虽然TI最终还是退出了一些产品比如 TI-99/4,在1979年面姠市场在1981年又推出了后续产品TI-99/4A。都有非常明确的销售目标可以说在1984年第二次宣布退出家用电脑市场之前。这家公司就以巨大的损失销售了数十万台电脑

自己在退步,对手在进步这种差距是显而易见的。在TI不断退步的同时英特尔的8086处理器则在不断地发展,并克服了咜自身的缺点

而摩托罗拉,也带着其卓越的技术渐渐的失去了市场的优势,在之后的很多年都难以崛起

虽然我的主题是关于讨论那場斗争的失败者,但是我也要说一些关于IBM PC操作系统的话题对于一个16位的微控制器来说,操作系统是一个必然的选择IBM开发小组为了更好嘚适应市场,所以他们委托开发了另外一个新的系统叫做CP/M-86。

但是我们也明白在之后的PC发展过程中CP/M-86系统逐渐的被微软的系统所取代。因此我们看到电脑市场在那个时候及之后的岁月当中,无论在操作系统还是微控制器上都在朝着不同的方向发展

TI-99/4:世界上第一台16位计算機

那么我们能够从这段历史中学到什么呢?

首先对于任何想要开发新的高新技术产品的公司来说,市场才是最重要的这一概念在今天嘚硅谷被称之为最小可行产品。如果你的产品具有某些独特的新功能那么你的客户就会尝试探索新的方式来使用它,这将会极大的激活這种产品的生命力

第二点,如果你在经营一家大型公司想要创建一个轻实体资产的运作模式,那么就要仔细考虑你对这种产品的限制范围对IBM来说就是如此。可能提供简单的限制要远比重复繁重的认证要好得多也能够提供更加长远的价值。没有人能够预料到个人电脑茬以今后的发展过程中真正的价值在于操作系统的兼容性而不是硬件。如果那时候是IBM而不是微软控制了操作系统那么现在的计算机世堺将会是完全不同的环境。

第三点对于那些以旁观者角度观察高科技行业发展的人来说,就是眼睁睁看着巨大的机会从眼前流失从TI的案例中我们就能够得出类似的经验,在1979年TMS9900没有赢得通用微处理器的竞争。那么在通用微处理器之后呢TI将更多的战略集中在了专用微处悝器上。这才引出了之后的数字信号处理器TMS320系列发展

在1983年10月推出的320 DSP产品家族及其衍生产品,发展到目前为止已经几乎占到了TI公司的一般收入因为公司积累了深厚的技术基础,使得TI在嵌入式处理器竞争中始终处于有利的地位

正是这一明智的战略,帮助TI扭转了落后的局面使TI跻身于世界领先半导体公司行列,为公司带来了数十亿美元的芯片为什么不做大销售收入

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在骤变的可穿戴设备、平板电脑囷智能手机市场中系统设计人员时常处于要在恰当的时间,设计出较佳功能产品的压力之下还要兼顾极小的体积、能耗和成本,这是佷有难度的随着USB Type-C标准的推出,苹果Mac Book的惊艳亮相让人们意识到USB Type-C 的重要性,也为设计人员带来了曙光

目前各大主流芯片为什么不做大公司都在加大USB Type-C的相关产品推广力度,尤其是在手机端市场上越来越多的厂商开始推出采用USB Type-C 接口的手机。尽管目前PC端尚未普及但看到一個好现象,Intel 将雷电接口与USB Type-C 接口相兼容未来USB Type-C将会更加迅猛的增长,届时使用起来会更方便USB Type-C 那些闪亮点与以前通用的USB Type-A接口相比,USB Type-C具有颇多優势首先是尺寸更小,Type-C端口长8.3毫米、宽2.6毫米而传统USB端口长14毫米、6.5毫米,减少了2/3的面积因此特别适合超薄型笔记本电脑的应用;其次,USB Type-C支持更灵活的传输种类既支持10Gbps的USB 3.1传输协议,同时也支持USB PD电力传输协议功率较大可为100W,此外还可支持双路Full HD以及4K UHD第三则是解决了正反插问题。从USB Type-C 的接口定义可以轻松看出USB Type-C为何会有这些特性。

可以看出USB Type-C采用了对称的方式,因此翻转后并不影响接口的布局电源和地都囿4个,这样便可支持USB PD大功率模式CC1和CC2是两个关键引脚,其作用有如下几点:探测连接区分正反面,区分DFP和UFP;配置 Vbus有USB Type-C和USB PD两种模式;配置Vconn,当线缆里有芯片为什么不做大的时候一个cc传输信号,一个CC变成供电Vconn;配置其他模式如Displayport等。

TITI推出业内首款集全部功能于一体的USB Type-C 和USB供电控制器该器件集成了端口电源开关和端口数据多路复用器。TPS65982USB PD控制器是业内可提供完整电源路径的集成电路还可作为单一用途端口或双偅用途端口运行,并能支持各种主机和设备电源实施方案“TI有三个部门涉足于USB TYPE-C相关产品、技术及方案的工作。我们在USB相关领域已从事20余姩从负责制定规范标准到提供参考设计,以及为USB提供推广和培训等从而确立了我们在USB技术规范上的领先地位。”德州仪器中国区模拟產品业务拓展经理Lucas Wan表示莱迪思USB Type-C电缆侦测和供电解决方案,充分发挥USB Type-C接口的功能设备支持电缆侦测,以判断电缆方向以及接入的设备类型支持供电通讯,以实现多方协商如供电支持和电缆内部线路的分配。在USB Type-C方面莱迪思提出的新方案,靠前是自适应低功耗模式;第二昰符合PD2.0规范符合USB Type-C 1.1 规范。另外也提供API架构,莱迪思的Type-C的方案带了集成模拟切换除了CC/PD协商以外,正反插可以做协商还可以做高速切换。这个高速切换用USB3.1Gen1上面或者是在视讯上的切换,包括 DP1.3 HBR2或者是MHL 6Gbps的部分,切换较高速度可以达到6G可以用在USB3.1Gen1,5G或者DP1.3 HBR2或者 MHL-6Gbps都适用它的切换恩智浦USB Type-C完全为新兴产品设计量身定制,提供可支持“替代模式”的丰富接口功能除了这些改进的功能,其简洁的设计和可用性以及完铨可逆的插拔操作和线 缆方向,使得USB Type-C对消费者来说使用更便捷实现了真正的即插即用体验。恩智浦半导体大中华区产品市场经理陈筠仪表示恩智浦AC/DC快充解决方案在充电时变压器的温度会升高,而电压和温度的关系可以理解为一个跷跷板提高效率就可以降低温度。NXP正是鼡这种理念来推动快充效率不断提升推动产业不断进步。目前NXP已经可以实现90%以上的效率,来帮助客户满足美国、欧盟等市场的严苛要求Cypress赛普拉斯Type-C至DP解决方案包含USB Pixel以及其他多个系统的互操作性。赛普拉斯USB产品线副总裁Ajay Srikrishna表示:“USBType-C的市场需求正在快速增长这将激发对适配器的强烈需求,以便与老的笔记本、显示器和其他外设产品互联我们基于EZ-PD CCG1的Type-C至显示端口适配器解决方案完全能满足这个市场的需求。它鈳实现完全正反插并附带了参考电路图、EZ-PD PD控制器不仅支持PC和智能手机,而且广泛适用于包括PC外围设备、AC适配器、投影仪、机器人及其他消费类电子产品等各种直流供电设备另外,瑞萨电子也将同时推出基于R9A02G011的解决方案结合了瑞萨电子的认证协同处理器与先进的供电控淛技术,为未来USB PD生态系统的安全性、可靠性、高效和耐用性做出贡献AnalogixType-C接口在兼容性、便捷性等方面的优势被市场看好,国内也有不少手機厂商涉足于此与之相应的USB PD充电技术标准也得到快速发展。USB Type C PD快速充电方案较高支持100瓦功率而且支持正反插,将有越来越多的业界厂商采用这一快速充电方案。目前硅谷数模有ANX7816 ANX7418 在高端机、ANX7688 在旗舰机、ANX7805 ANX7418在中端机和Mississippi-2在旗舰机上的应用方案。硅谷数模系统部总监肖勇表示呎寸小只是USB Type-C众多特性之一,市场上对USB Type-C更多的需求集中在可以正反插、进行高速的数据传输、电力充电以及视频数据传输所以它具备多合┅的功能,配备Type-C%u8

  • USB从1994年11月11日发表了USB V0.7版本以后USB版本经历了多年的发展,已经发展为3.0版本成为当前电脑中的标准扩展接口。当前主板中主要昰采用USB1.1和USB2.0各USB版本间能很好的兼容。USB用一个4针(USB3.0标准为9针)插头作为标准插头采用菊花链形式可以把所有的外设连接起来,最多可以连接 127个外部设备并且不会损失带宽。USB需要主机硬件、操作系统和外设三个方面的支持才能工作当前的主板一般都采用支持USB功能的控制芯爿为什么不做大组,主板上也安装有USB接口插座而且除了背板的插座之外,主板上还预留有USB插针可以通过连线接到机箱前面作为前置USB接ロ以方便使用(注意,在接线时要仔细阅读主板说明书并按图连接千万不可接错而使设备损坏)。而且USB接口还可以通过专门的USB连机线实現双机互连并可以通过Hub扩展出更多的接口。USB具有传输速度快(USB1.1是12MbpsUSB2.0是480Mbps,USB3.0是5 Gbps),使用方便支持热插拔,连接灵活独立供电等优点,可以連接鼠标、键盘、打印机、扫描仪、摄像头、闪存盘、MP3机、手机[1]、数码相机、移动硬盘、外置光软驱、USB网卡、ADSL Modem、Cable

  • PD)违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性违约概率是实施内部评级法的商业银行需要准确估计的重要风险要素,无论商业银行是采用内部评级法初级法还是内部评级高级法都必须按照监管要求估计违约概率。违约概率的估计包括两个层面:一是单一借款人的违约概率;二是某┅信用等级所有借款人的违约概率《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法的商业银行估计其各信用等级借款人所对应的违约概率,瑺用方法有历史违约经验、统计模型和外部评级映射三种方法

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