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Intel Xeon E5-1650 V3 (LGA 2011-v3, 3.50GHz) Immagine prodotto
CHF 624.–

Intel Xeon E5-1650 V3 (LGA 2011-v3, 3.50GHz)

Specifiche

Le specifiche più importanti a colpo d'occhio

No. di core processore6
SocketLGA 2011-v3
Frequenza di clock3.50 GHz
UnlockedNo
Famiglia processoreXeon E5

Informazioni generali

Produttore Intel
Tipo di prodotto Processori
No. di articolo3483964
No. di fabbricazioneBX80644E51650V3
Collegamenti esterni Sito del produttore (de)

Processore

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Processore

Il processore è un'unità di calcolo di un computer che utilizza software per controllare altri componenti. La caratteristica di base del processore è la sua programmabilità. Il comportamento del processore è determinato da programmi sotto forma di codice macchina. I componenti principali del processore sono i registri, l'unità logica aritmetica (ALU), l'unità di controllo e l'unità di gestione della memoria (MMU) che gestisce la memoria di lavoro. I compiti principali del processore comprendono le operazioni aritmetiche, la lettura e la scrittura di dati in memoria e l'esecuzione di salti nel programma.

Famiglia processore
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Famiglia processore

Nome del trasformatore

Xeon E5
Socket CPU
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Socket CPU

Il socket (termine mutuato dall'inglese), anche chiamato zoccolo, è una tipologia di connettore utilizzata in elettronica. Viene fissato su un circuito stampato e permette di installare un circuito integrato, o anche un piccolo circuito stampato, sul circuito stampato che ospita il socket esclusivamente attraverso operazioni di tipo meccanico. Oltre a permettere di installare un circuito integrato, o un piccolo circuito stampato, sul circuito stampato che lo ospita, il socket realizza anche il collegamento elettrico tra i due. Attraverso il socket quindi un circuito integrato, o un piccolo circuito stampato, è facilmente collegabile o scollegabile ad un circuito stampato senza nessuna operazione di saldatura o dissaldatura ma esclusivamente attraverso operazioni di tipo meccanico.

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LGA 2011-v3
Intel Core
Haswell
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Haswell

Haswell ist der Codename für eine Prozessor-Mikroarchitektur des Chipherstellers Intel, welche als Nachfolger der Ivy-Bridge-Architektur für das 2. Quartal 2013 geplant ist.

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Velocità processore
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Velocità processore

In elettronica il termine clock indica un segnale periodico, generalmente un'onda quadra, utilizzato per sincronizzare il funzionamento dei dispositivi elettronici digitali. Può essere generato da qualsiasi oscillatore, si usa generalmente il tipo a quarzo per l'alta stabilità di oscillazione di questo.

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3.50 GHz
Frequenza battuta turbo max
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Frequenza battuta turbo max

Utilizzando la tecnologia Intel Turbo Boost, la frequenza di clock del processore può essere aumentata dinamicamente durante il funzionamento

3.80 GHz
Architettura a 64 bit
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Architettura a 64 bit

In IT, l'architettura a 64 bit è un'architettura di processore con una larghezza di parola di 64 bit.
I vantaggi delle CPU a 64 bit sono il calcolo più semplice di valori interi più grandi (grazie all'ALU più ampia), che offre vantaggi in termini di algoritmi di crittografia, calcoli grafici (ad es. aritmetica a punto fisso per i giochi per computer), file system a 64 bit o formati multimediali (MPEG2, MP3).

Un altro vantaggio rispetto a un'architettura a 32 bit: è possibile indirizzare direttamente più di quattro gigabyte di RAM, a vantaggio di applicazioni con elevati requisiti di memoria, come l'elaborazione video e i sistemi di database. Con 64 bit è possibile indirizzare fino a 16 Exbibyte, che attualmente (2011) sono sufficienti per indirizzare non solo la memoria principale disponibile, ma anche lo spazio su disco fisso (ad es. tramite mmap).

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No. di core processore
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No. di core processore

A multi-core processor (or chip-level multiprocessor, CMP) combines two or more independent cores (normally a CPU) into a single package composed of a single integrated circuit (IC), called a die, or more dies packaged together. A dual-core processor contains two cores, and a quad-core processor contains four cores.

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6
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6

Der Prozessor besitzt sechs Kerne.

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No. di Thread
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No. di Thread

Nell'informatica, un thread (noto anche come activity carrier o processo leggero) si riferisce a una stringa o sequenza di esecuzione nell'esecuzione di un programma. Una filettatura fa parte di un processo.

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12
Litografia
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Litografia

La fotolitografia è uno dei metodi centrali della tecnologia dei semiconduttori e dei microsistemi per la produzione di circuiti integrati e di altri prodotti. L'immagine di una fotomaschera viene trasferita ad un fotoresist fotosensibile tramite l'esposizione.

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22 nm
Max TDP
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Max TDP

Il Thermal Design Power (TDP, chiamato anche Thermal Design Point) rappresenta un'indicazione del calore (energia) dissipato da un processore, che il sistema di raffreddamento dovrà smaltire per mantenere la temperatura del processore stesso entro una soglia limite. La sua unità di misura è il watt.

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140 W
L1 Cache
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L1 Cache

La CPU cache è la cache utilizzata dalla CPU di un computer per ridurre il tempo medio d'accesso alla memoria. La cache è un tipo di memoria piccola, ma molto veloce, che mantiene copie dei dati ai quali si fa più frequentemente accesso in memoria principale. Finché la maggior parte degli accessi alla memoria avviene su dati caricati nella cache, la latenza media dell'accesso alla memoria sarà più vicina alla latenza della cache piuttosto che a quella della memoria principale.

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12 x 32 kB
L2 Cache
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L2 Cache

La CPU cache è la cache utilizzata dalla CPU di un computer per ridurre il tempo medio d'accesso alla memoria. La cache è un tipo di memoria piccola, ma molto veloce, che mantiene copie dei dati ai quali si fa più frequentemente accesso in memoria principale. Finché la maggior parte degli accessi alla memoria avviene su dati caricati nella cache, la latenza media dell'accesso alla memoria sarà più vicina alla latenza della cache piuttosto che a quella della memoria principale.

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6 x 256 kB
L3 Cache
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L3 Cache

Poiché è tecnicamente impossibile o molto difficile costruire una cache che sia grande e veloce allo stesso tempo, si possono usare diverse cache - per esempio, una piccola cache veloce e una molto più grande ma un po' più lenta (che è ancora molto più veloce della memoria di fondo da mettere in cache). Ciò consente di realizzare insieme obiettivi concorrenti con tempi di accesso ridotti e cache di grandi dimensioni (importante per la velocità di risposta).
Se esistono più cache, esse formano una gerarchia di cache che fa parte della gerarchia di memorizzazione. Le singole cache sono numerate in base al loro livello gerarchico (da livello 1 a livello N o da L1 a L2, ecc.). Minore è il numero, più la cache è vicina all'"utente" veloce; il numero più basso denota quindi la cache con il tempo di accesso più veloce, quindi viene cercato per primo.

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15 MB
tensione del processore
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tensione del processore

The CPU core voltage (VCORE) is the power supply voltage supplied to the CPU (which is a digital circuit), GPU, or other device containing a processing core.

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0.65 - 1.30 V
PCI express version (max)
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PCI express version (max)

Il PCI Express è l'evoluzione del bus di espansione PCI, introdotto con i primi Pentium che ha preso il posto della vecchia interfaccia per schede grafiche, l'AGP.
È basato su un trasferimento dei dati seriale, a differenza di quello parallelo del PCI, che semplifica il layout del PCB delle schede madri ed è costituito da una serie di canali. Ciò consente una notevole modularità, in quanto possono essere aggregati più canali per aumentare la banda passante disponibile o per supportare particolari configurazioni come l'utilizzo di due o più schede video. Inoltre la bandwidth di ciascun canale è indipendente da quella degli altri.

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3
Tipo di imballaggio
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Tipo di imballaggio

L'imballaggio è l'involucro specifico di un prodotto che può essere rimosso il più facilmente possibile.

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Schachtel
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Schachtel

Faltschachteln sind industriell vorgefertigte Schachteln, die platzsparend in zusammengelegtem Zustand vom Hersteller an die verarbeitenden Unternehmen geliefert werden, um dort mit einfachen Handgriffen oder maschinell zur Schachtel aufgefaltet zu werden.

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Tecnologie Intel

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Tecnologie Intel

Varie tecnologie Intel che aumentano le prestazioni del processore.

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Tecnologia Intel Turbo Boost
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Tecnologia Intel Turbo Boost

Intel Turbo Boost (noto anche come Turbo Boost Technology) è una funzione di overclocking automatico per i principali processori Intel utilizzati in alcune versioni della microarchitettura di Nehalem. Turbo Boost permette l'aumento dinamico orientato alla domanda del clock del processore.

Il Turbo Boost si attiva automaticamente quando il sistema operativo richiede le massime prestazioni possibili ("stato P0"). Poiché questi "Stati di prestazione" (Stati P abbreviati) sono regolamentati nella tabella ACPI, che supporta ogni sistema operativo moderno, non sono necessari driver o software aggiuntivi per la funzionalità di questa tecnologia. Questa funzione è nota anche come funzione di overclocking automatico o dinamico.

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Intel vPro
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Intel vPro

Intel vPro di Intel è una piattaforma per PC desktop aziendali. Oltre a Centrino per il settore mobile e Viiv per quello multimediale, vPro è già la terza piattaforma di Intel.

Oltre a un processore basato sulla microarchitettura principale di Intel, il nuovo marchio include un chipset Intel, una memoria flash e la seconda generazione di tecnologia Intel Active Management (Intel AMT).

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Intel Hyper-Threading
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Intel Hyper-Threading

La più recente tecnologia Intel® Hyper-Threading (tecnologia Intel® HT) consente l'elaborazione parallela a livello di thread su qualsiasi processore. Questo assicura un uso più efficiente delle risorse del processore, una maggiore produttività di elaborazione e migliori prestazioni per il software multi-thread di oggi e di domani.

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Tecnologia di virtualizzazione (Intel VT-x)
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Tecnologia di virtualizzazione (Intel VT-x)

Migliorando la gestione, la sicurezza e la flessibilità dei sistemi in ambienti IT, le tecniche di virtualizzazione come la tecnologia Intel® Virtualization Technology (Intel® VT) basata su hardware, combinate con soluzioni di virtualizzazione basate su software, consentono il massimo utilizzo delle risorse di sistema consolidando più ambienti su un singolo server o PC. Poiché il software è separato dall'hardware sottostante, si stanno aprendo numerosi nuovi modelli di utilizzo che consentono una riduzione dei costi, un aumento dell'efficienza amministrativa e un miglioramento della sicurezza, rendendo nel contempo l'infrastruttura più sicura.

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Directed I/O (Intel VT-d)
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Directed I/O (Intel VT-d)

La tecnologia di virtualizzazione Intel® Direct I/O Assignment (VT-d) estende la tecnologia di virtualizzazione Intel (VT) con il supporto hardware per le soluzioni di virtualizzazione. Il VT-d continua il supporto esistente delle soluzioni di virtualizzazione per IA-32 (VT-x) e sistemi con processori Itanium® (VT-i) e aggiunge un nuovo supporto per la virtualizzazione dei dispositivi I/O. Intel VT-d può aiutare gli utenti a migliorare la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi e le prestazioni dei dispositivi I/O in ambienti virtualizzati. Questo aiuta i responsabili IT a ridurre il costo totale di proprietà riducendo il rischio di interruzioni e migliorando la produttività grazie a un migliore utilizzo delle risorse dei data center.

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Tecnologia di esecuzione affidabile Intel
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Tecnologia di esecuzione affidabile Intel

La tecnologia Intel® Trusted Execution aumenta la sicurezza dei PC. Include una serie di miglioramenti hardware per processori Intel® e chipset che forniscono funzionalità di sicurezza aggiuntive per la piattaforma per ufficio digitale, come l'avvio sicuro dei programmi di sistema e del sistema operativo e l'esecuzione di applicazioni in un'area protetta. La tecnologia Intel® Trusted Execution fornisce meccanismi basati su hardware che aiutano a proteggere l'integrità dei dati riservati memorizzati o creati su un PC client dagli attacchi basati su software. Questo si ottiene attraverso un ambiente in cui le applicazioni vengono eseguite sulla propria area che è isolata da tutti gli altri software del sistema. Questa funzionalità fornisce il meccanismo di protezione integrato nell'hardware necessario per garantire la sicurezza dell'ambiente di esecuzione dell'applicazione. In cambio, la funzionalità può aiutare a proteggere i dati e i processi importanti da software dannosi.

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Intel AES-NI
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Intel AES-NI

Intel® AES-NI è una nuova istruzione di crittografia per migliorare l'algoritmo Advanced Encryption Standard (AES) e accelerare la crittografia dei dati nei processori Intel® Xeon® e Intel® Core™.

Con sette nuove istruzioni, Intel® AES-NI offre una protezione dei dati più rapida e conveniente e una maggiore sicurezza, consentendo la crittografia end-to-end in aree in cui in precedenza ciò non era possibile.

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Tecnologia di monitoraggio termico Intel
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Tecnologia di monitoraggio termico Intel

Il processore accelera automaticamente la velocità in caso di pericolo di surriscaldamento.

Esecuzione della tecnologia dei bit di disabilitazione (bit XD)
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Esecuzione della tecnologia dei bit di disabilitazione (bit XD)

Eseguire la tecnologia disabilita-bit è una funzione di sicurezza basata su hardware che riduce il rischio di infezioni da virus e può prevenire l'esecuzione di software dannoso sul server o sulla rete. Proteggete i dati aziendali dei vostri clienti e riducete le attività di manutenzione a causa delle infezioni da virus creando sistemi con funzionalità eseguibili integrate che disattivano i bit.

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Commutazione basata sulla domanda Intel
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Commutazione basata sulla domanda Intel

Demand-based switching (DBS) is a power-management technology developed by Intel in which the applied voltage and clock speed for a microprocessor are kept to the minimum necessary to allow optimum performance of required operations. A microprocessor equipped with DBS operates at reduced voltage and clock speed until more processing power is actually required.

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Intel SpeedStep Version
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Intel SpeedStep Version

La tecnologia Intel SpeedStep (SpeedStep o EIST in breve per "Enhanced Intel SpeedStep Technology") è una funzione di risparmio energetico nei processori per notebook e desktop di Intel. Speedstep è stato sviluppato per estendere la durata della batteria dei notebook (più in generale: per ridurre il consumo di energia della CPU). Con l'aiuto di Speedstep il processore cambia la sua frequenza di clock, cioè la potenza di calcolo, a seconda dell'impostazione o della richiesta.

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2.10 (Enhanced SpeedStep)
MMX
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MMX

L'estensione Multi Media (MMX in breve) è un'architettura di computer introdotta da Intel all'inizio del 1997 che consente di elaborare volumi di dati maggiori in parallelo e quindi più rapidamente. La parallelializzazione è ottenuta grazie all'architettura SIMD di MMX, in cui i comandi sono sempre applicati a più dati contemporaneamente, il che offre un vantaggio in termini di prestazioni, soprattutto durante l'elaborazione di dati audio e video. Originariamente l'abbreviazione MMX stava per Matrix Math Extensions, ma è stata rinominata da Intel per motivi di marketing come Multi Media Extension.

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SSE
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SSE

Le Streaming SIMD Extensions (SSE), in precedenza anche Internet Streaming Extensions (ISSE), sono un'estensione dell'architettura X86 sviluppata da Intel, che è stata introdotta con l'introduzione del processore Pentium III (Katmai) ed è stata quindi inizialmente chiamata Katmai New Instructions (KNI). Per molti versi più flessibile dell'estensione del set di istruzioni MMX, serve anche ad accelerare i programmi attraverso una maggiore parallelizzazione.

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SSE2
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SSE2

SSE2 (Streaming SIMD Extensions 2) è un'estensione del set di istruzioni x86 introdotta da Intel con Intel Pentium 4. I registri a 128 bit introdotti con SSE possono essere utilizzati anche in SSE2 con operazioni MMX. L'SSE2 consente di elaborare numeri in virgola mobile a doppia precisione (cioè precisione a 64 bit anziché a 32 bit) e di applicare operazioni intere ai registri XMM.

SSE2 offre miglioramenti fondamentali rispetto al suo predecessore SSE per migliorare le prestazioni nell'editing e nella riproduzione di video e immagini. AMD ha ricevuto la licenza per usare SSE2 in cambio di una licenza per usare l'estensione del set di istruzioni a 64 bit AMD64, prima chiamata EM64T su Intel e ora semplicemente Intel 64.

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SSE4
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SSE4

SSE4 (Streaming SIMD Extensions 4) è un'estensione del set di istruzioni utilizzata da AMD dal K10 e da Intel dalla variante Penryn dei processori Core 2. La seconda parte, chiamata SSE4.2, è stata introdotta con la microarchitettura Intel Nehalem.

Intel SSE4 è composto da 54 comandi. La prima parte di 47 comandi apparve sotto il nome di SSE4.1. Altri sette comandi apparvero come SSE4.2 dal Core i7 dalla variante Nehalem.

AMD attualmente supporta solo quattro comandi di SSE4, ma ne ha aggiunti quattro propri e li ha pubblicati con il nome di SSE4A.

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SSSE3
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SSSE3

SSSE3 (Supplemental Streaming SIMD Extensions 3) si riferisce alle estensioni del set di istruzioni SSE3 introdotte con l'architettura principale di Intel. All'interno dell'azienda vengono utilizzati anche i termini "nuove istruzioni Tejas" (TNI) o "nuove istruzioni Merom" (MNI). SSSE3 è spesso erroneamente indicato come SSE4, ma SSE4 è un'estensione del set di istruzioni completamente diversa.

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AVX
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AVX

Advanced Vector Extensions (AVX) è un'estensione del set di istruzioni x86 per i microprocessori Intel e AMD proposto da Intel nel marzo 2008.
La larghezza dei registri SIMD è stata aumentata da 128 bit (per SSE) a 256 bit e rinominata da XMM0-XMM15 a YMM0-YMM15. I processori che supportano AVX eseguiranno le vecchie istruzioni SSE sui 128 bit inferiori dei nuovi registri.

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