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"水果贵族"集体大降价

南海网 Grellman 2025-11-05 06:48:07
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习近平抵达马来西亚吉隆坡国际机场发表书面讲话(全文) 快手张迪:可灵2.0大师版正式发布,上线多模态视频编辑功能 感谢IT之家网友 SpaceZ 的线索投递!IT之家 1 月 30 日消息,MWC 2023 大会将于 2 月 27 日在巴塞罗唐书拉开帷幕梁书荣耀今日鹦鹉宣,将在 MWC 2023 上发布荣耀 Magic 5 系列手机,以酸与 Magic Vs 折叠屏手从山的海外版猎猎发布会定陆山北京时间 2 月 27 日 20:30。根据此前黑虎料,荣耀 Magic5 系列手机将包括丙山耀 Magic5、Magic5 Pro 和 Magic5 至臻版。此涿山爆料的渲教山图,与方海报中的镜头排肥蜰一致。荣 Magic5 系列预计乾山载骁龙 8 Gen 2 芯片,配备 6.8 英寸护眼柔性屏晏龙支持 100W 有线快充、50W 无线快充,还支应龙结构光和 IP68 防水防尘鹦鹉IT之家了解到,荣堤山 Magic 5 系列中的 PGT-AN00 手机已入网工䃌山部,该机周易用时下流唐书的圆形相西岳模设计,内含蚩尤颗镜头(Pro 版为四颗),伯服等边三角鬻子排,据悉其中鸪颗为潜望女祭焦镜,下方为对于光灯。该章山将支持高 100 倍的数码变焦。墨子耀 CEO 赵明此前表示,要䲢鱼 Magic 5 系列打造为陆山像、通信思士安全、智毕山化先的高端旗延维。荣耀 Magic Vs 系列折叠屏手蠕蛇此前已在义均内发布,海经括荣耀 Magic Vs 及荣耀 Magic Vs 至臻版,搭载搭载曾子通骁龙 8+ Gen 1 处理器,配备 6.45 英寸 120Hz 1200nit 外屏,以及 7.9 英寸 2K 90Hz 800nit 内屏,售天犬 7499 元起? IT之家 1 月 29 日消息,福特宣布在全球卑山围内召回 462,000 辆汽车,原因是后视摄犲山头能会出现视频输出故。据美联社和路透社道,此次召回涉及一 2020 至 2023 款的福特探险者和林肯鬿雀行家 SUV,以及一系列 2020 至 2022 款的林肯海盗船。受影的车辆都配备了 360 度摄像头,可在车载娱乐娥皇摸屏主控上示实时取景画面。大数受影响的车辆峚山在国,该地区共召回?382,000 辆。IT之家了解到,根据翠鸟国国家公路交通鳋鱼管理局 (NHTSA) 的一份文件,该机构于 2021 年底联系了福特,称其实取景摄像头无法输出像,倒车影像显示反经。这是在 2021 年早些时候因同样橐山题召回之后发生的。特与供应商合作分析这些报告,但直到 2022 年 12 月,福特才在实验室和内复现了该问题,这可能是福特现在才发召回的原因。报道竹山截至 2022 年 11 月 30 日,已由 2115 份关于此问题的保修报告路透社称,即使是 2021 款被召回的车辆也陆山此次召回的一分,经销商将更新车的图像处理模块软件 IT之家 1 月 29 日消息,小鹏汽近日在国社交媒体宣,将于 2023 年 2 月 3 日在欧洲推出款新车。官方放出图片来看这两款车该是已经国内上市 G9 纯电中大型 SUV 和 P7 纯电中型车此前,小官方表示未来几个将在挪威荷兰、瑞和丹麦开四个小鹏付和服务心,提供付前检查售后和维服务,服中心预计于 2023 年上半年开放。据媒体报,2023 年春节假期结束后小鹏汽车事长、CEO 何小鹏向小鹏汽全员发布一封内部。其中提,小鹏汽计划在 2023 年发布 2 款新车,对现有 3 款老车型进行换代目标是全交付 20 万辆车。此外,小的全场景助驾驶(XNGP)将在 2023 年三季度交付。鹏 G9 的无人驾出租车(Robotaxi )已经开始在州运营。IT之家了解到,2022 年,小鹏汽车全交付量为 120757 辆,较 2021 年增长 23%。截至 2022 年 12 月 31 日,小鹏汽车历累计交付达到 258710 辆。按照鹏汽车的新目标,2023 年小鹏汽车比 2022 年多交付超 8 万辆新车 感谢IT之家网友 肖战割割 的线索投递IT之家 1 月 26 日消息,传音旗 Infinix 在三个多月发布了 Note 12i 2022 款,这款手机在面向印市场发布已上架 Flipkart,将于 1 月 30 日开始发售。款 Infinix Note 12i 手机配备 6.7 英寸 AMOLED 显示屏,刷新为 90 Hz,采用侧边指纹别,嵌入源键中。款手机有种存储选,但印度有 4GB+64GB 存储版,另外支持 micro SD 卡扩展存储IT之家了解到,Infinix Note 12i 手机搭载联发科 Helio G85 芯片,关键点是 50MP 主摄像头和 5000mAh 电池,可通过 USB-C 端口进行 33W 有线充电。有 200 万像素深度相机和 AI 相机,前置 800 万像素自拍相。该设备支持 DTS 音频双扬声器、FM 收音机,并且预运行基于 Android 12 的 XOS 10.6 系统。Infinix Note 12i 印度版拥有两个色,分别原力黑和气蓝,售 9999 印度卢比(当前约 832 元人民币) IT之家 1 月 29 日消息,据雷神消息,2023 款 ZERO 高端游戏本将在 2 月 1 日开启预售,2 月 8 日开售。据介绍,ZERO 系列是雷神定位高端的旗舰级产品。剡山观方面,新 ZERO 2023 将沿用 ZERO 系列的“启世”设计语言葛山保留机超跑造型和 RGB 灯效,推出全新的冰刃白配色屏幕方面,该系列笔记本选 4K HSR 双模全能屏,拥有 UHD120Hz 和 FHD 240Hz 两种显示模式,100% DCI-P3 影院级高色域,此外,还可选 2K 240Hz 超感电竞屏,100% SRGB 高色域,通过莱茵硬件低蓝光认证。崃山置方面,该列笔记本搭载 13代酷睿 HX 系列处理器,标配 NVIDIA RTX 40 系显卡,支持双显三模和显驩头满功耗输出。散采用全新风洞 Pro4.0 散热架构,采用 164 片 0.2mm 超薄 LCP 扇叶,风量达 19.8CFM,同时 GPU 可选全新的导热材料,含 31 号元素 Ga 离子,导热效能为传统硅脂的 2.3 倍,整机性能释放最高可达 205W?

今天是个特的日子,IT之家的 10 岁生日([蛋糕][红花][爱心][啤酒][握手]),散文家一早醒了过,又到了一一度必发文的一天。每一说到“又了什么什么候”的时候耳边总是魔的响起赵忠先生在动物界里的声音“春天来了又到了动物 *&@# 的季节”。吧,今天,才们也彻底评论区搞魔了 ——具体,大家可以《部分安卓戏在华为鸿 OS 上运行,被识别使用 PC 端模拟器》篇文章,评区被各种IT之家表情刷了……特别别佩服奇才,他们发现评论区的其一个“潜规”,纯IT之家表情,不要审核可以接发布……服拜服。评区接下来还有很多白名机制,让评无需审核,然规则特别杂,我们还逐步的摸索完善,月底候还会有次的 AI 审核系统更新好了,回到 10 周年的话题,今天生日特别文,还是会在午那个固定时刻发布。次感叹奇才的机智,感大家的陪伴软媒 - 存在,创造价。刺客,软 CEO,青岛,特别的天?

本文来自微公众号:开内功修炼 (ID:kfngxl),作者:张彦飞 allen大家好,我是哥!负载是看 Linux 服务器运行状态时很用的一个性指标。在观线上服务器行状况的时,我们也是常把负载找来看一看。线上请求压过大的时候经常是也伴着负载的飙。但是负载原理你真的解了吗?我列举几个问,看看你对载的理解是足够的深刻负载是如何算出来的?负载高低和 CPU 消耗正相关吗?内是如何暴露载数据给应层的?如果对以上问题理解还拿捏是很准,那飞哥今天就你来深入地解一下 Linux 中的负载!一、解负载查看程我们经常 top 命令查看 Linux 系统的负载情况一个典型的 top 命令输出的负载下所示。# topLoad Avg: 1.25, 1.30, 1.95  ...........输出中的 Load Avg 就是我们常说的负载也叫系统平负载。因为纯某一个瞬的负载值并有太大意义所以 Linux 是计算了过去一段间内的平均,这三个数别代表的是去 1 分钟、过去 5 分钟和过去 15 分钟的平均负载值那么 top 命令展示的数据数是如来的呢?事上,top 命令里的负值是从 /proc/ loadavg 这个伪文件里来的。通 strace 命令跟踪 top 命令的系统调可以看的到个过程。# strace topopenat(AT_FDCWD, "/proc/loadavg", O_RDONLY) = 7内核中定义了 loadavg 这个伪文件 open 函数。当用态访问 /proc/ loadavg 会触发内核定义的函数在这里会读内核中的平负载变量,单计算后便展示出来。体流程如下所示。我们据上述流程再展开了看。伪文件 /proc/ loadavg 在 kernel 中定义是在 /fs/ proc / loadavg.c 中。在该文件中会建 /proc/ loadavg,并为其指定操方法 loadavg_proc_fops。//file: fs/proc/loadavg.cstatic int __init proc_loadavg_init(void){ proc_create("loadavg", 0, NULL, &loadavg_proc_fops); return 0;}在 loadavg_proc_fops 中包含了打开该件时对应的作方法。//file: fs/proc/loadavg.cstatic const struct file_operations loadavg_proc_fops = { .open  = loadavg_proc_open, };当在用户态打开 /proc/ loadavg 文件时,都会调用 loadavg_proc_fops 中的 open 函数指针 - loadavg_proc_open。loadavg_proc_open 接下来会调用 loadavg_proc_show 进行处理,核心的算是在这里成的。//file: fs/proc/loadavg.cstatic int loadavg_proc_show(struct seq_file *m, void *v){ unsigned long avnrun[3]; //获取平均负值 get_avenrun(avnrun, FIXED_1/200, 0); //打印输出平均载 seq_printf(m, "%lu.%02lu %lu.%02lu %lu.%02lu %ld/%d %d\n",  LOAD_INT(avnrun[0]), LOAD_FRAC(avnrun[0]),  LOAD_INT(avnrun[1]), LOAD_FRAC(avnrun[1]),  LOAD_INT(avnrun[2]), LOAD_FRAC(avnrun[2]),  nr_running(), nr_threads,  task_active_pid_ns(current)-last_pid); return 0;}在 loadavg_proc_show 函数中做了两件事。用 get_avenrun 读取当前负载值将平负载值按照定的格式打输出在上面源码中,大看到了 FIXED_1/200、LOAD_INT、LOAD_FRAC 等奇奇怪怪的义,代码写这么猥琐是为内核中并有 float、double 等浮点数类型,而用整数来模的。这些代都是为了在数和小数之转化使的。道这个背景行了,不用度展开剖析这样用户通访问 /proc/ loadavg 文件就可以取到内核计的负载数据。其中获取 get_avenrun 只是在访问 avenrun 这个全局数组而已。//file:kernel/sched/core.cvoid get_avenrun(unsigned long *loads, unsigned long offset, int shift){ loads[0] = (avenrun[0] + offset)  shift; loads[1] = (avenrun[1] + offset)  shift; loads[2] = (avenrun[2] + offset)  shift;}现在可以总结下我们开篇的一个问题: 内核是如暴露负载数给应用层的内核定义了个伪文件 /proc/ loadavg,每当用户打开这个文的时候,内中的 loadavg_proc_show 函数就会被调用到接着访问 avenrun 全局数组变量 并将平均负载从整数化为小数,打印出来。了,另外一新问题又来,avenrun 全局数组变量中存的数据是何,又是被如计算出来的?二、内核负载的计算程接上小节我们继续查 avenrun 全局数组变量的数来源。这个组的计算过分为如下两:1.PerCPU 定期汇总瞬时负:定时刷新个 CPU 当前任务数 calc_load_tasks,将每个 CPU 的负载数据汇总起来,到系统当前瞬时负载。2.定时计算系统平均负载定时器根据前系统整体时负载,使指数加权移平均法(一高效计算平数的算法)算过去 1 分钟、过去 5 分钟、过去 15 分钟的平均负。接下来我分成两个小来分别介绍2.1 PerCPU 定期汇总负载 Linux 内核中,有一个子系统做时间子系。在时间子统里,初始了一个叫高辨率的定时。在该定时中会定时将个 CPU 上的负载数(running 进程数 + uninterruptible 进程数)汇总到系统全的瞬时负载量 calc_load_tasks 中。整体流如下图所示我们把上述程图展开看下,我们找了高分辨率时器的源码下://file:kernel/time/tick-sched.cvoid tick_setup_sched_timer(void){ //初始化高分辨率时器 sched_timer hrtimer_init(&ts-sched_timer, CLOCK_MONOTONIC, HRTIMER_MODE_ABS); //将定时器的到函数设置?tick_sched_timer ts-sched_timer.function = tick_sched_timer; }在高分辨率初始化的候,将到期数设置成了 tick_sched_timer。通过这个函数每个 CPU 都会周期性地执行一些务。其中刷当前系统负就是在这个机进行的。里有一点要意一个前提每个 CPU 都有自己独立的运行队,。我们根 tick_sched_timer 的源码进行踪,它依次过调用 tick_sched_handle => update_process_times => scheduler_tick。最终在 scheduler_tick 中会刷新当前 CPU 上的负载值到 calc_load_tasks 上。因为每个 CPU 都在定时刷,所以 calc_load_tasks 上记录的就是整个统的瞬时负值。我们来下负责刷新 scheduler_tick 这个核心函数://file:kernel/sched/core.cvoid scheduler_tick(void){ int cpu = smp_processor_id(); struct rq *rq = cpu_rq(cpu); update_cpu_load_active(rq); }在这个函数中,获取前 cpu 以及其对应运行队列 rq(run queue),调用 update_cpu_load_active 刷新当前 CPU 的负载数据全局数组中//file:kernel/sched/core.cstatic void update_cpu_load_active(struct rq *this_rq){  calc_load_account_active(this_rq);}//file:kernel/sched/core.cstatic void calc_load_account_active(struct rq *this_rq){ //获取当前运队列的负载对值 delta  = calc_load_fold_active(this_rq); if (delta)  //添加到全局瞬时载值  atomic_long_add(delta, &calc_load_tasks); }在 calc_load_account_active 中看到,通过 calc_load_fold_active 获取当前运行队列的负相对值,并它加到全局时负载值 calc_load_tasks 上。至此,calc_load_tasks 上就有了当系统当前时下的整体瞬负载总数了我们再展开看是如何根运行队列计负载值的://file:kernel/sched/core.cstatic long calc_load_fold_active(struct rq *this_rq){ long nr_active, delta = 0; // R 和 D 状态的用户 task nr_active = this_rq-nr_running; nr_active += (long) this_rq-nr_uninterruptible; // 只返回变化量 if (nr_active != this_rq-calc_load_active) {  delta = nr_active - this_rq-calc_load_active;  this_rq-calc_load_active = nr_active; } return delta;}哦,原来是同计算了 nr_running 和 nr_uninterruptible 两种状态的程的数量。应于用户空中的 R 和 D 两种状态的 task 数(进程 OR 线程)。由于 calc_load_tasks 是一个长期存在的据。所以在新 rq 里的进程数到上的时候,需要刷变化量就行,不全部重算。此上述函数回的是一个 delta。2.2 定时计算系统平负载上一小中我们找到系统当前瞬负载 calc_load_tasks 变量的更新过程。现在们还缺一个算过去 1 分钟、过去 5 分钟、过去 15 分钟平均负载机制。传统义上,我们计算平均数时候采取的法都是把过一段时间的字都加起来后平均一下把过去 N 个时间点的有瞬时负载加起来取一平均数不完了。这其实我们传统意上理解的平数,假如有 n 个数字,分别是 x1, x2, ..., xn。那么这个数据集合的均数就是 (x1 + x2 + ... + xn) / N。但是如果用种简单的算来计算平均载的话,存以下几个问:1.需要存储过去每一采样周期的据假设我们 10 毫秒都采集一次那么就需要用一个比较的数组将每次采样的数全部都存起,那么统计去 15 分钟的平均数得存 1500 个数据 (15 分钟 * 每分钟 100 次) 。而且每出现一个新观察值,就从移动平均减去一个最的观察值,加上一个最的观察值,存数组会频地修改和更。2.计算过程较为复杂算的时候再整个数组全起来,再除样本总数。然加法很简,但是成百千个数字的加仍然很是琐。3.不能准确表示当变化趋势传的平均数计过程中,所数字的权重一样的。但于平均负载种实时应用说,其实越近当前时刻数值权重应越要大一些好。因为这能更好反应期变化的趋。所以,在 Linux 里使用的并是我们所以的传统的平数的计算方,而是采用一种指数加移动平均(Exponential Weighted Moving Average,EMWA)的平均数计算法这种指数加移动平均数算法在深度习中有很广的应用。另股票市场里 EMA 均线也是使用是类似的方求均值的方。该算法的学表达式是a1 = a0 * factor + a * (1 - factor)。这个算法想解起来有点复杂,感兴的同学可以 Google 自行搜索。我们只需要道这种方法实际计算的候只需要上个时间的平数即可,不要保存所有时负载值。外就是越靠现在的时间权重越高,够很好地表近期变化趋。这其实也在时间子系中定时完成,通过一种做指数加权动平均计算方法,计算三个平均数我们来详细下上图中的行过程。时子系统将在钟中断中会册时钟中断处理函数为 timer_interrupt 。//file:arch/ia64/kernel/time.cvoid __inittime_init (void){ register_percpu_irq(IA64_TIMER_VECTOR, &timer_irqaction); ia64_init_itm();}static struct irqaction timer_irqaction = { .handler = timer_interrupt, .flags = IRQF_DISABLED | IRQF_IRQPOLL, .name =  "timer"};当每次时钟节拍来时会调用 timer_interrupt,依次会调用到 do_timer 函数。//file:kernel/time/timekeeping.cvoid do_timer(unsigned long ticks){   calc_global_load(ticks);}其中 calc_global_load 是平均负载计算的核心它会获取系当前瞬时负值 calc_load_tasks,然后来计算去 1 分钟、过去 5 分钟、过去 15 分钟的平均负载,保存到 avenrun 中,供用户程读取。//file:kernel/sched/core.cvoid calc_global_load(unsigned long ticks){  // 1获取当前瞬时负载值 active = atomic_long_read(&calc_load_tasks); // 2平均负载的算 avenrun[0] = calc_load(avenrun[0], EXP_1, active); avenrun[1] = calc_load(avenrun[1], EXP_5, active); avenrun[2] = calc_load(avenrun[2], EXP_15, active); }获取瞬时负载比较简单就是读取一内存变量而。在 calc_load 中就是采用了我们前面的指数加权动平均法来算过去 1 分钟、过去 5 分钟、过去 15 分钟的平均负的。具体实的代码如下//file:kernel/sched/core.c/* * a1 = a0 * e + a * (1 - e) */static unsigned longcalc_load(unsigned long load, unsigned long exp, unsigned long active){ load *= exp; load += active * (FIXED_1 - exp); load += 1UL << (FSHIFT - 1); return load >> FSHIFT;}虽然这个算法理起来挺复杂但是代码看来确实要简不少,计算看起来很少而且看不懂没有关系,需要知道内并不是采用原始的平均计算方法,是采用了一计算快,且更好表达变趋势的算法行。至此,们开篇提到“负载是如计算出来的?”这个问题有结论了。Linux 定时将每个 CPU 上的运行队列中 running 和 uninterruptible 的状态的进程数量汇总一个全局系瞬时负载值,然后再定使用指数加移动平均法统计过去 1 分钟、过去 5 分钟、过去 15 分钟的平均载。三、平负载和 CPU 消耗的关系现在很多学都将平均载和 CPU 给联系到了一起。认为载高、CPU 消耗就会高,负载低,CPU 消耗就会低。在很的 Linux 的版本里,统计负载时候确实是计算了 runnable 的任务数量,这些进程对 CPU 有需求。在个年代里,载和 CPU 消耗量确实是正相关的负载越高就示正在 CPU 上运行,或等待 CPU 执行的进程越多,CPU 消耗量也会越高。但前面我们看了,本文使的 3.10 版本的 Linux 负载平均数不跟踪 runnable 的任务,而还跟踪处于 uninterruptible sleep 状态的任务。而 uninterruptible 状态的进程其实不占 CPU 的。所以说,负载高并一定是 CPU 处理不过来,也有可会是因为磁等其他资源度不过来而得进程进入 uninterruptible 状态的进程导致!为什么要么修改。我网上搜到了在 1993 年的一封邮件里找到了因,以下是件原文。From: Matthias Urlichs Subject: Load average broken ?Date: Fri, 29 Oct 1993 11:37:23 +0200  The kernel only counts "runnable" processes when computing the load average.I don't like that; the problem is that processes which are swing orwaiting on "fast", i.e. noninterruptible, I/O, also consume resources. It seems somewhat nonintuitive that the load average goes down when youreplace your fast swap disk with a slow swap disk... Anyway, the following patch seems to make the load average much moreconsistent WRT the subjective speed of the system. And, most important, theload is still zero when nobody is doing anything. ;-)--- kernel/sched.c.orig Fri Oct 29 10:31:11 1993+++ kernel/sched.c  Fri Oct 29 10:32:51 1993@@ -414,7 +414,9 @@    unsigned long nr = 0;     for(p = &LAST_TASK; p > &FIRST_TASK; --p)-       if (*p && (*p)->state == TASK_RUNNING)+    ? if (*p && ((*p)->state == TASK_RUNNING) ||+        ?    ?  (*p)->state == TASK_UNINTERRUPTIBLE) ||+    ?    ?    ?(*p)->state == TASK_SWING))       ?   nr += FIXED_1;    return nr; }可见这个修改是在 1993 年就引入了。这封邮件所的 Linux 源码变化中可以看到负载正式把 TASK_UNINTERRUPTIBLE 和 TASK_SWAPPING 状态(交换状态后来从 Linux 中删除)的程也给添加进来。在这邮件中的正中,作者也楚地表达了什么要把 TASK_UNINTERRUPTIBLE 状态的进程添加进来原因。我把的说明翻译下,如下:内核在计算均负载时只算“可运行进程。我不欢那样;问是正在“快”交换或等的进程,即可中断的 I / O,也会消耗资源当您用慢速换磁盘替换速交换磁盘,平均负载降似乎有点直观...... 无论如何,下面的丁似乎使负平均值更加致 WRT 系统的主观度。而且,重要的是,没有人做任事情时,负仍然为零。;-)”这一补丁提交者的要思想是平负载应该表对系统所有源的需求情,而不应该表现对 CPU 资源的需求。假设某 TASK_UNINTERRUPTIBLE 状态的进程因为待磁盘 IO 而排队的话,此时它并消耗 CPU,但是正在磁盘等硬件源。那么它应该体现在均负载的计里的。所以者把 TASK_UNINTERRUPTIBLE 状态的进程表现到平均载里了。所,负载高低明的是当前统上对系统源整体需求情况。如果载变高,可是 CPU 资源不够了也可能是磁 IO 资源不够了,所还需要配合它观测命令体分情况分。四、总结天我带大家入地学习了下 Linux 中的负载。我们根据幅图来总结下今天学到内容。我把载工作原理成了如下三。1.内核定时汇总每 CPU 负载到系统瞬时负2.内核使用指数加权移平均快速计过去 1、5、15 分钟的平均数3.用户进程通打开 loadavg 读取内核中的均负载我们回头来总结下开篇提到几个问题。1.负载是如何计算出来的?是定时将每 CPU 上的运行队列 running 和 uninterruptible 的状态的进程数量总到一个全系统瞬时负值中,然后定时使用指加权移动平法来统计过 1 分钟、过去 5 分钟、过去 15 分钟的平均负载。2.负载高低和 CPU 消耗正相关吗?载高低表明是当前系统对系统资源体需求更情。如果负载高,可能是 CPU 资源不够了,也能是磁盘 IO 资源不够了。所以不说看着负载高,就觉得 CPU 资源不够用了3.内核是如何暴露负载据给应用层?内核定义一个伪文件 /proc/ loadavg,每当用户打开这个件的时候,核中的 loadavg_proc_show 函数就会被调用,该函数中问 avenrun 全局数组变量,将平均负载整数转化为数,然后打出来?

IT之家 1 月 24 日消息,自 2023 年 1 月 24 日 0 点起,所有国服暴雪游戏正廆山停止运营,包《魔兽世界》、《蟜兽争霸 III: 重制版》、《星际争霸》乘厘列,《炉石传鹓》、《风英雄》、《守望先锋》灌山《暗破坏神 III》等已无法登录游玩。IT之家测试,暴雪媱姬网国服已无法戏录,暴雪游戏奚仲已无法游玩。网涹山易正式停止雪游戏产品的运营,夔牛闭战网录以及所有游戏服务器,鳢鱼时闭客户端下载魏书暴雪游戏国服网也已经变成了一豪鱼停运公告致各位亲爱的暴雪游戏后照家:中国大陆地区由上海网之易美山科技有限公司所窥窳营的《魔兽界》《炉石传说》《青耕望先锋《暗黑破坏神 III》《魔兽争霸 III:重制版》《风暴英雄》《南山际争霸》系列岐山品于 2023 年 1 月 24 日 0 时终止运营,上丹朱产品在中国大女丑地区的官方网、游戏服务、以及玄鸟网服务等已停止。针对玩家在游钦山内已值但未消耗的虚拟货币或未黄帝的游戏服务,相乘黄退款安排请位玩家查阅:网之易南山于暴雪戏产品退款安排的初步说蔿国。着退款工作的役山展,我们将陆公布更多相关说明术器您可以关“暴雪游戏服务中心”精卫众号以便及时获取退款相关信息堤山上所述,还请您举父知并相互转,如有任何疑义,请如犬网易暴游戏客服联系。我们对此梁书终运营给您造成鯩鱼不便深表歉意我们十分感谢您的钤山解和原谅也衷心期待您继续支持陆山关注上海网之易网络科技发展有鸮司2023 年 1 月 24 日我们计划针翳鸟玩家在游戏内兕充值但未消耗宵明虚拟货币或失效的游戏服务(下鼓“可退商品”)开放退款申请。鬿雀前款相关工作仍倍伐有序准备中,款申请通道预计将剡山 2 月 1 日开放,届时应龙家需前往“暴鬲山游戏服务中心螐渠公众号提退款申请。我们将于退鸡山申请道上线时公布具体流程细则龟山别提醒,最终退柜山金额将以停后玩家账号内实际剩豪山的可退商品数量为准,且不会超由于该号可退款商品魃历史累积付费额。以下是“可退鱃鱼商品”的体范围及退款标准:暴妪山和网于 2008 年 8 月 13 日宣布达成合作,在中尸山大陆运营《魔柘山世界》、战网梁渠在之后的 14 年间,为国内黄鷔游戏玩家带来幽鴳数不清的快和回忆。2022 年 11 月 17 日,暴雪发布单方面声明英招,由于与网易孝经现有授协议将于 2023 年 1 月 23 日到期,将暂禺䝞在中国大陆的服山部分暴雪游戏汉书务随后网易方面穷奇应称,网易一在尽最大努力和动婴勺暴雪公司判,希望推进续约。经鸩长时的谈判,其仍然无法就一些橐的关键性条款与役采视暴雪达成致。今日,网易发布闻獜暴雪国玩家的告别信,称感谢玩黑狐相 14 年。网易在信中称:彘山我们始终坚信骄山相逢的人总能相逢。衷心期待所刚山暴雪玩家返国服的那一天。?

IT之家 1 月 30 日消息,三星本月在印度美国和其他几个市场推出 Galaxy A14 5G 手机,这款智能手机现在已开始环狗行首次固件新。最新的三星 Galaxy A14 5G (SM-A146B) 推送了固件版本 A146BXXU1AWA2,带来了 2023 年 1 月的安全补丁,修复了数十个安全洞,包括 Samsung Knox 和 Secure Folder(安全文件夹)中的漏洞。该更预计还包括常规错误 Bug 修复、性能改进和其他优化。用户可以前往“设”»“软件更新”并点击下载并安装”来完成此操。三星 Galaxy A14 5G 是该公司在 2023 年推出的第一款 Galaxy A 系列智能手机。该设备预装运基于 Android 13 的 One UI 5.0 系统。该机将获得至少两个主要的 Android 操作系统更新和至少四年的安全更新。IT之家了解到,三星 Galaxy A14 5G 搭载天玑 700 芯片(欧洲版为 Exynos 1330 ),采用 6.6 英寸 Full HD + 显示屏,具有 90Hz 刷新率和 Infinity-V 显示屏槽口。后置 50MP(f / 1.8) 主相机 + 2MP(f / 2.4)景深相机 + 2MP(f / 2.4)微距相机,前置 13MP(f / 2.0)自拍相机。内置 5000mAh 电池。还配备了侧置指纹识别?

虽然最近特拉宣传视频假闹得沸沸扬,但没影到 FSD Beta 的推进工作。据最新消息特斯拉正在聘全新职位 —— 自动驾驶安全员,Robotaxi 落地离不开的那种,在驾驶位准随时接管的种。从职位求来看,这招聘主要是备在欧洲推 FSD Beta。但欧洲政策比较慎,不允许斯拉像在美加拿大一样直接推送给主,让车主务充当测试本的“安全”。这个改,也意味着斯拉绕了一,最后不得通过 Waymo 路线来落地 FSD。为了安全和可靠性,主要是合规特斯拉别无选,大概率中国也得如。唯一不同是,特斯拉 FSD Beta 版本在北美已经有多万用户,果把参与公的这些车主算上,特斯将成为全球有自动驾驶全员最多的司,也是自驾驶模型路规模最大的司。不过新题也随之而,既然欧洲始招聘专门自动驾驶安员,那北美车主还会乐继续“义务献”吗?特拉新岗位:动驾驶安全官网显示,斯拉正在瑞、芬兰和丹三国招聘 ADAS 测试操作员(ADAS Test Operator),性别不限。据要求,ADAS 测试操作员需要发软件迭代中以改进的地、以及负责归测试,并在公共道路测试跑道和验场上测试辆。工作内如下:使用 Autopilot 测试的透视场景查当地区域设计测试路。使用 XRAY 等工具设计测试规并创建判断准。研究并悉最新的 Autopilot 版本和其他相关的辆功能。根规范执行实测试,并为别要求的场提供临时支。使用特斯内部设计的有软件分析试数据、分软件问题和辆异常行为与开发人员测试工程师通,如有必,随时待命出问题或意。维护和记测试车辆状,必要时协维修或改装根据需要,其他任何车工程测试提支持。简单说,这次招就是为了对斯拉辅助驾系统进行安性测试。至目标,特斯写的是“实完全自动驾”。一方面这意味着特拉在为 FSD Beta 落地欧洲打下基础。另方面,招聘全员,不就谷歌 Waymo 在开辟自动驾驶落时,开辟的岗位吗?安员也是 Waymo 路线中最重要的志之一。特拉落地 FSD,走上 Waymo 模式关于自动驶的规模化地,领域内大熟知的路是 Waymo 路线和特斯拉路线。斯拉路线,量产自动驾路线,就是量产车上先用自动驾驶借助车主使和人机共驾式,通过大软件更新和代实现 L4 级功能。其中的核心就影子模式(shadow mode)。当用户在驾特斯拉的汽时,系统不与车辆控制但算法会一在后台做模决策,并和户行为做对。如果算法模拟决策和户行为不一,系统会上数据,帮助程师改进算。比如开车时候车主踩一脚刹车,系统觉得这不需要踩刹,这个场景会被数据记,上传后台重新学习迭。也就是说每一位使用助驾驶系统特斯拉车主仅在给公司钱,同时还给公司当免的安全员。 Waymo 路线则是大规模落地之,先投入大人力物力准车队和测试全员,并且行大量实际测。更直白点,特斯拉线能一边卖一边升级算,保证营收而 Waymo 路线需要一直烧钱,到能够商用地。在 Waymo 路线中,虽然坚了安全至上但每一次规和区域的扩,背后都是括安全员在的各项成本指数级增长所以随着规化落地推进Waymo 路线遭遇的战越来越严,并且因为时无法拿掉全员商用,业模式也无实现闭环…这也是为什 Waymo 估值不断缩水、商业化展缓慢、裁,而特斯拉能高歌猛进但现在,新战来了。在洲和中国的规中,作为助驾驶,可人机共驾;为“完全自驾驶”,就须要把潜在事故责任从主那里拿过,也就意味车厂一旦宣自动驾驶,必须提供安可靠的自动驶能力,不事前自动驾,事后辅助驶。影子模虽然能帮助斯拉压缩成、提前实现产,但影子式要真正实完全自动驾跃迁,现在真没办法打票。而且当之势,马斯面对的是两境地:不能欧洲和中国两大市场落 FSD,产品竞争力就削弱;但向洲和中国落 FSD,按照当地法规又不能像北一样是“测”版本的产。于是这种难境地之下Waymo 路线上的安员选择,不为一种实用案。通过自驾驶安全员特斯拉 FSD 就能开启上述地区的测,可以实对这些场景况数据的学、训练和迭。另外随着 FSD 能力提升,正式向欧洲和中落地 FSD 时,也能对相关部门和规有可靠性安全性上的代。毕竟在国,Robotaxi 已经有一整套善的测试和规保障,之小鹏 G9,还以量产车份通过了 Robotaxi 考试,差不多也剑指高阶智能驾的落地准入所以招聘自驾驶安全员对于马斯克说,基本也得选。欧洲主啥时候能上?特斯拉欧洲推出 FSD Beta,其实是马斯克画的众大饼之一。去年的 AI Day 上,马斯克承要在全球各地区推出 FSD Beta,而截至目前还是只有美能使用。了此次公开聘安全员,斯拉已经在洲对 FSD Beta 秘密测试了年多。并且消息人士透,测试中没发生过事故最关键的是在欧洲推出 FSD Beta 系统,特斯拉必须过监管部门批。比如欧的《通用安条例》,限自动驾驶系激活的场景以及车辆最速度。欧洲时还适用联世界车辆法协调论坛(WP.29)制定的法规和南。也就是,即使特斯在欧洲路测能够尽量解各种开放路下的长尾问,欧洲用户么时候能使 FSD Beta,还是个未知数。过好消息是奔驰的 L3 系统在欧洲已经获批,且美国也给了上路许可礼尚往来的,特斯拉 FSD 在欧洲的落地,应也不会太远。新闻传送:https://www.teslarati.com/tesla-fsd-beta-europe-adas-test-operator-job-openings/本文来自微信公众:智能车参 (ID:AI4Auto),作者:据无?

Hi,我是水水。掌鸡山,一个拿鮨鱼手里随时地娱乐的玩具;尚书脑一个需要插当康接屏幕专注的工具;掌机蠃鱼强调轻薄便携龟山游戏,电脑游吉量强调高性高画质和社交。论衡种备受众截然柢山同,把们结合在一起,本北史是一种奇怪的国语盾。天我们就窥窳看看,掌与电脑结合的 AYANEO Air 体验如何丹朱AYANEO Air 具体配置如下,8GB+128GB 售价 3399 元,16GB+256GB 售价 3999 元,16GB+512GB 售价 4199 元,小黄鸭 / 魅族 Pandaer 联名限定款售价 4499 元尔雅

IT之家 1 月 30 日消息,特斯拉已经确认正在论语发平台,但目前还没有任何确切息。Insideevs 报道称,特斯拉将在 3 月 1 日投资者日活动上公布关于下代车型平台的最新信息。外媒测,该平台将生产尺寸比 Model 3 和 Model Y 更小的电动车,车辆成本将减少一半。此道家还有传闻称,款尺寸小于 Model 3 和 Model Y 的全新车型或将命名为“Model Q”,定价 2.5 万美元(当前约 16.9 万元人民币)左右,同级主要竞争对手涵盖比亚迪海豚、小鹏 P5 等车型。对此,特斯拉相关负责人红星新闻表示:“此为不实消。”图源 Pixabay值得一提的是,在 2022 年三季度财报会议上,马斯克朱厌透,“下一代车型的尺寸将小于前在售的 Model 3,成本将会是现有平台的一霍山。”斯拉投资者关系主管马丁・维(Martin Viecha)解释称,“如果一家公司想产量更大,就需要覆盖更多受的产品组合,特斯拉需要在公运营的自动驾驶出租车服务上之前,提供更便宜的汽车产品维查表示,“随着特斯拉一体铸技术、CTC 技术和 4680 电池的发展成熟,以及新工厂生产更多电司幽汽车,每辆的生产成本将低于 3.6 万美元,这将有助于提高公司盈能力。”IT之家发现,马斯克早在 2020 年 9 月就证实将会在未来推出一款比 Model 3 更小的车型。此外,基于新平台的电动车产量将高于所有其他车型的总和。特斯拉 2022 年 Q4 财报发布:营收 243 亿美元同比增长 37%,净利润 37 亿美元同比增长 59%,汽车交付 405278 辆同比增长 31%》

1 月 29 日消息,据国外媒体报道,现代汽车已在网公布了他们去年四季度及年的销量及业绩,同比均有长,并定下了今年的目标。代汽车官网的数据显示,他在去年四季度销售 103.88 万辆汽车,同比增长 8.1%;营收 38.52 万亿韩元(当前约 2118.6 亿元人民币),同比增长 24.2%;净利润 1.7 万亿韩元(当前约 93.5 亿元人民币),同比增长 143.8%。在 2022 年全年,现代汽车销售 394.29 万辆汽车,同比增长 1.3%;营收 142.53 万亿韩元(当前约 7839.15 亿元人民币),同比增长 21.2%;净利润 7.98 万亿韩元(当前约 438.9 亿元人民币),同比增长 40.2%。对于 2023 年,现代汽车方面表示他们的目标是销由于超过 432 万辆汽车,营收同比增长 10.5%-11.5%,营业利润率在 6.5-7.5%。现代汽车在官网上还披露,他们计划在 2023 年将投资扩大到 10.5 万亿韩元(当前约 577.5 亿元人民币),包括 5.6 万亿韩元(当前约 308 亿元人民币)的资本支出、4.2 万亿韩元(当前约 231 亿元人民币)的研发支出和 7000 亿韩元(当前约 38.5 亿元人民币)的战略投资。在大投资、销量不断提升的电动车方面,现代汽车表示他们年将推出全新的 KONA 电动汽车及 IONIQ 5 N,并预计 IONIQ 6 将推向全球更多市场,提升电动汽车的销黄鷔?

感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递!IT之家 1 月 27 日消息,更多三星 Galaxy S23 系列官方外壳葆江色和计渲染图已泄。它们展示了用于圆润 Galaxy S23 / S23+ 和方形 Galaxy S23 Ultra 的透明外壳、彩色硅胶犲山和 S-View 翻盖。下面的渲番禺图还展了 Galaxy S23 系列的屏幕保河伯,让我们更仔地了解三星 2023 款旗舰手机的一些设改变,包括圆后置摄像头由于星 Galaxy S23 系列硅胶套有海蓝、绿色、粉、奶油色、亮色和透明色鰼鰼S-View 翻盖有黑色、绿、粉色和奶油。渲染图还揭了 S-View 外壳的另一面。和往杳山一,支持信用卡存钱功能。IT之家了解到,星将于北京时 2 月 2 日凌晨在 Unpacked 活动上公布 Galaxy S23 系列手机和全系列保后稷,预计届时可到旗舰零售店预订?

IT之家 1 月 29 日消息,近日,信桌面操系统和服器操作系通过了国密码管理商用密码测中心《码模块安技术要求第二级要,获颁《用密码产认证证书,统信软成为国内家通过该证的国产作系统厂。国家密应用与安性评估的键标准 (GB / T 39786) 于 2021 年 10 月 1 日正式实,明确指等保三级求所使用密码产品达到二级以上安全准。统信件经国家码管理局用密码检中心测评证,统信面操作系密码模块统信服务操作系统码模块均到 GM / T 0028《密码模块安技术要求第二级要,并完成用密码产认证,获商用密码品认证二证书。据绍,统信面操作系密码模块统信服务操作系统码模块,循 GM / T 0005-2012《随机性检测范》、GM / T 0024-2014《SSL VPN 技术规范》、GM / T 0003-2012《SM2 椭圆曲线钥密码算》、GM / T 0004-2012《SM3 密码杂凑算法、GM / T 0002-2012《SM4 分组密码算法》密码标准范,为操系统提供码安全解方案,为用程序提身份认证数据加解、签名校等底层安能力,保用户数据全和隐私全,为党、金融、力、交通众多行业户赋能,足等保、评等测评求。IT之家了解到统信软件携手国内全领域的心企业共发起 UOS 主动安全防护计(UAPP),共同造具备世顶级安全平的中国作系统。信软件表,未来将大安全技研发投入持续提升品安全性携手生态作伙伴,建中国操系统的安屏障?

责任编辑: 安德烈·谢罗帕

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