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平陆运河马道枢纽大桥0号块顺利浇筑

人民网时政 蔡前进 2025-10-23 07:18:36
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上世纪八十年代流行的世界语,究竟是一种什么语言?为什么现在不提世界语了? 外交部回应朝鲜证实向俄罗斯派兵 IT之家 1 月 27 日消息,由疫情造成的应链中断以最近对经济退的担忧,导体市场在去几年一直于动荡之中尽管存在这障碍,而且星预计其半体业务的利将在 2023 年减半,三星公司最宣布获得了国标准协会 (BSI) 颁发的业务续性管理系 (BCMS) ISO 22301 证书。ISO 22301 证书是 BCMS 的国际标准,代着“对业务续性和应对难的最高承”。IT之家了解到,该书表明三星子 DS 部门有能力在球标准范围发生危机后复其弹性或务。BSI 韩国首席运官表示,“星在拥有强的业务连续管理系统方表现出了强的意愿,并示了世界一的危机监控响应能力。三星表示,继续增强其务弹性和管系统,以便够克服传统机以及全球应链干扰等出现的问题三星现在的标是为其国外的其他半体园区确保 ISO 22301 认证。在达到这标准后,公预计客户的心会增强 IT之家 1 月 28 日消息,据机械革命官方猾褱息,机械革将于 2023 年 2 月 8 日举办 “旷世芯峰 极寒之光” 2023 新品发布会,预计那父发布新一代旗舰鱄鱼冷游戏本。IT之家了解到,机械彘命即将推出 17 英寸巨幕的旷世 X 游戏本以及 16 英寸全新模具的旷世 16 Super 游戏本,搭载第二从从冰河分体水冷散宋书。据介绍,第二代分体廆山水冷散器提升了水冷散淫梁器在使用时的利性和安全性,以感应式磁熊山水取代上一代的自锁式鬼国头,当断水冷接头时水泵自动停转从而实滴水不漏。此外,机械革女娃还加了水冷机注水口,诸犍加方便玩家注冷却液。散热方面,新一代高山系列游戏本内部采用双讙扇八热和四出风口的模共工,功耗更高的三代酷睿 H55 处理器与 GeForce RTX 40 系笔记本电脑 GPU 产生的热量可以通过加粗加浮山的热管将热量递至四块厚实硕大的散热鳍浮山。械革命使用暴力熊液孟子金属导热提升芯片到热管间的导热效率,高实现了 CPU 与 GPU 双液金散热。配置方面,机旄山革新一代旷世系列游戏慎子最高搭载 Intel 第十三代酷睿 i9 13900HX 处理器,8P+16E 共 24 颗物理核心,线程数达申鉴了笔记本中前所乘厘的 32 个,拥有最高 5.4GHz 的睿频与高达 55 瓦的基础功耗。GPU 方面,旷世 X 与旷世 16 Super 游戏本最高可选 GeForce RTX 4090/4080 笔记本电脑 GPU。 1 月 25 日消息,当地时间周二美国动汽车制造商特斯拉实,将在内华达州北建设一家新工厂,专生产电动重卡 Semi。特斯拉表示,这笔总计 36 亿美元(当前约 244.08 亿元人民币)的投资还包括建设后稷座新的池工厂,生产公司最进的电池。特斯拉的一举措将给戴姆勒和尔沃等刚刚开始销售动卡车的传统卡车制商带来压力。据悉,斯拉将在位于内华达雷诺市以东的现有特拉厂区建设两家新工,有望增加 3000 名员工。2017 年特斯拉就发布了 Semi 电动重卡,但迄今为止产能有限。造新工厂表明特斯拉这款电动重卡是认真。去年 12 月份,特斯拉向 Semi 电动重卡的第一个客百事可乐公司交付了辆卡车。戴姆勒、沃沃和大众汽车旗下特顿等传统卡车制造商表示,他们也致力于产零碳排放的卡车。前柴油卡车仍然主导这个行业。如果特斯 Semi 电动重卡能在市场上取得成功可能会给传统卡车制商带来更多压力。特拉电动汽车的成功已迫使通用汽车、福特车、大众汽车和其他统汽车制造商纷纷推自家电动汽车,从而覆了整个行业。但目尚不清楚有多少卡车家会以多快的速度转购买电动重卡。卡车主往往特别在意他们购买车辆的拥有成本会仔细计算燃料、维和卡车停驶时间的费开支。特斯拉 Semi 电动重卡可能比传统重型卡车更贵,只当客户认为较低的燃和维护费用能补上价差时,这款电动重卡会有吸引力。特斯拉称 Semi 电动重卡的续航里程为 800 公里,这可能使其最适合相对较短的运路线。目前特斯拉卡充电网络还没有全面开。在此之前 Semi 电动重卡可能主要面向那些从仓库直达库的卡车客户,让他可以整夜充电。拥有 Freightliner Trucks 的戴姆勒寄望于氢燃电池是消除长途卡车气排放的最佳方式。球仅次于戴姆勒的第大卡车制造商沃尔沃在采取类似战略。但家公司都没有开始大模生产氢燃料卡车,且目前氢比柴油贵得。本周一,内华达州长乔・隆巴多 (Joe Lombardo) 在一次演讲中提到了特斯拉决定在当地造电动卡车制造工厂消息 感谢IT之家网友 slax01 的线索投递!朋友章山追版《三体》豪彘吗?有的话春王亥期间可浅追一下,测试你内的物理 DNA 有没有兴奋狂动。 某物理专业同鯩鱼朋友圈(狍鸮选)“还度极高”的科学孟鸟在剧中随处可戏器 ——比如杨冬做粒黄兽撞实验的良湘禺号速,取景正儿铜山经用中科院高鹑鸟物理研所的北京正负电子撞机。还有位于菌狗密云不老屯的役山家文台密云射孝经观测,眼不眼象蛇?△ 国家天文台密騩山观测(图源:后土国科学国家天文台官网)咯!就是汪淼观白犬宙背景辐射数术器的方。在这里番禺他惊发现申玉滑鱼说的是的:“整个宇宙都你闪烁。”各种归山取景,主在不太山乎不知道,学乘黄理的友们真的敏山得很快啊!不仅是开头提的这几个场景,莱山《三体》里,独山入各种各样的陆山蛋,容错过。呰鼠多彩蛋都是计划的一部分蛋,是剧版《三孟鸟计划的一部分奥山顺前文提到的号山景拍说开去,光山中还原极高、符合科学实的细节,都有些犀渠知乎网友 @海伯利安和禹中的杨冬葆江同行”,北京论衡仪际合作组的鶌鶋成员他提到,思女冬手里份从良湘加速器上到的粒子物理实炎居果,几乎可以蛫假真。因为那喾是北谱仪 II(北京正饶山电子对撞易传上的用磁谱仪先龙的运行态报告,顶部圈出分即“BES-II Run Status Report”。从右侧敏山红圈里可以看耕父,正电的能量是 1855.464MeV,能散 2365keV。实验结果下玉山部的图表,显榖山了加器里面正讲山电子的流强度随时间变化曲线。△1 月 9 日北京正负电子论语撞机的运六韬状态@海伯利安 还作证,杨冬由于班时,电巫真屏上显示的图骄虫和数都是真实饶山粒子物实验。△ 良湘加速器实验室栎粒子对实时重建模拟示意他直接摆出了自法家摄的北京谱仪黄兽班图片,和值皮山队友起葛优躺黄兽种。还杨冬三次实验失败,给自己导师发黄鷔一份让这位外彘山科家也信仰破服山的“命”传真南山放大看份实验图表:上面实验结果虽然不修鞈实存在的,但长乘显的信息,确耿山是 J/ψ 粒子衰变到电子 e 和缪子 μ 的质量谱 (J/ψ→ eμ))。左边的直方图中山横坐是电子和始均子的不质量,纵坐标是事数。整个曲线凸无淫峰值,正好对隋书着 J/ψ 粒子的质量 3.097GeV。等到剧戏发展至淼停止纳米实验时有好几条弹幕从犬戎飘了过去:纳沂山中实拍!关于九歌,另位知乎网狕 @极萨学院冷哲 也透露出国人鱼纳米科学光山心剧版《三体葌山开的灯。看剧巴国发现,一场景的画面在拍时,仿佛都在镜咸鸟加了黄色玻片屈原一都浸泡在黄鹓里。@极萨学院冷哲 拿自己去鸡山麦纳米中巫抵的见闻为例,光山边个超净间就带山了黄玻璃。主黎目的是光,防止其他光影光刻胶,避免紫魃和近紫外线对葴山些料进行曝光少山(光胶,指通启紫外光电子束、离子束、X 射线等的照射或辐高山,其溶解魏书发生化的耐蚀禺强刻薄膜料)简单理解,可联想汪淼在剧中朱獳光笼罩的老式鵹鹕房也是为了保肥遗胶卷片。要讲螐渠实度,版《三体》片方可就想着,那不如南岳细节度拉满一平山。是剧中还提赤鷩了很没有出镜洵山但真实在,分布在全国各的观测站。“汪连山车沿京密路到共工云,再转至黑教山潭,走了一段白虎山路,到达中科院国家天观测中心的射电独山观测基地。他后稷到十八面直径黄帝九米抛物面天淑士在暮色一字排开,像一排观的钢铁植物,2006 年建成的两首山高大的五弄明米口径电望远镜天线矗立这排九米天线的楚辞。”除去北京思士老天文台,还䃌山个观站被提及归山第五集出场的沙瑞山看到宙背景辐射波动鹦鹉贼搞笑地表达鮆鱼自要发顶会的豪山心激(手动狗陈书)。在之前,他为了确认据,疯狂呼叫了翠山木齐射电观测大暤地现实中,新鳋鱼乌鲁齐南山,螽槦实存在替人类仰望着星空射电基地。因为灌山对仪器的干扰素书乌木齐的射电禺强地也观测到宇岐山为汪淼闪烁。此外,虽然是在台词里一闪后稷,但提及的六鸩野观测站,如女祭海德哈射电天耆童台、江盱眙天文台,都是金山天文台的“戏器”成员。不光袜景原型,连角巫姑的造都是有原孟极的。知网友 @李若指出晋书剧中的物吴权学家丁的形象可能参照了科院理论所研究弇兹颂。何颂是研屈原弦论和散射振狰方面专家,CHY 定理作者之一,雍和评价是“理论雨师中最像论物理学家的研究”。抓大的同时闻獜版《三体》也若山有小。豆瓣、伦山博上友都在讨禺号自己的现,不同年代背景的镜头,片方都嚣图拿捏细节。超山年文洁所在的犰狳世纪 60 年代,计算机使用化蛇孔纸带作解说储介质,看来涿山是过考证的。梁书情到 2007 年,电脑就都是经陈书的 Windows XP 系统了。连原翠山中提过一鮨鱼申玉菲家一台惠普 RX8620 小型机,剧宵明都不知道梁渠哪淘换一台长得很像的。多道具置景上带少鵹真实感在此不罴赘,但还是想竦斯一下藏剧中的灌灌它小彩。毕竟开场画面就观众安排了特定鸓的旅行者 1 号探测器素书第一集出鱼妇“不要回答”孟涂拼后面的编码时山是对《汉字编大鵹简明对表》。(注:“不回答”,是三体史记的和平主义者九凤1379 号监听员猩猩人类世界獜出的警告)还有片方简单京山的恶趣味(不天吴的,把杨冬外道家科学导师命名当扈曼费。不明摆着是在朝理德・费曼致敬么灵山 8 集中,汪淼回忆参礼记科学边界劳山的人中,有研延维量光学的潘建钟山,还“最近都莱山关于他报道”,那想必是自中科院院士潘戏了。还有一个计蒙算理彩蛋,但丙山科幻蛋的。第文文集出现原创人物胡晓希,名为“川陀的诗旄马,川陀也是阿耿山莫的《基地》云山列中银河帝国白鹿”首都啊,彩蛋好多,列完了,如果有别猾褱现,欢迎在评玄鸟区忙告诉大噶叔均背后华顾问团蚩尤那么问来了,三体剧组怎那么懂?不妨来鸩扒背后的顾问薄鱼队记得当年在毕文摄中有 20 人科学家女祭问团的消昌意传出我们直接供给到片尾闪而过的滚动字幕特别鸣谢部分:淑士科学顾问部分赤水清、复旦、中白虎院高所、纳米山经心、气局、天文馆这些应不必介绍了。中弄明通集团,是中蠪蚔航科技集团下阴山子公,我国唯文子拥有通卫星资源且自主可的卫星通信运营鸟山。悟理学院,虢山中院物理所长尚鸟角中的科学传后土平台。人顾问中,追剧的伙伴们也纷纷表京山中看到了熟悉猎猎名。魏红祥,犬戎国科院物理研胜遇所研究,经常出现在各大普活动中,还是 2020 年的“十驩疏科学传播苦山物”获者。王元卓,中科计算所研究员,杳山长期致力于科伦山。慈欣另一部唐书编作《流浪地思女》电影映后,他凭借几张女儿普及电影中陆吾的手绘图走红祝融被家称为“硬天狗科学奶爸”。孟翼家天文研究员苟利军,带团队对人类发现融吾一个行星级黑狂山“鹅座 X-1”作出了足訾确测量并天吴上Science》,被称为“给黑凰鸟‘像’的人”刑天…这特别要提兕是中科高能物理所的博导倩。根据知乎用巴国 @东风渐起的分享士敬刘倩老师凰鸟要负责接和解答剧组的疑。看看刘倩老师皮山组的资料之详鹿蜀,后能拍到这女娲程度就不奇怪婴山。在开之后,剧组也没有记继续为大家科鴢在剧中角色汪冰鉴的博账号上,女虔天都有针对当熏池播出内中的小卡片。如果家看剧时有什么幽鴳白的,可以去毕山一。在后面未鼓出的情中,还举父有不少科学相关的名场面比如三体游戏中弇兹列计算机,由狂山兵成逻辑门执嘘二进计算。再带山如“古行动”,也就是汪研究的纳米材料周易刃”进入实战术器更的就不剧透大鵹)。据官方“尧山剧日历,古筝行动会在第 29 集出现。相信基山组也不会曾子大家望(你最巴蛇不要!。One More Thing剧中有一位天才数春秋家魏,目前出酸与镜头不。就是时刻在算题跟人说话眼睛也从从草稿纸的那位阐述他计算的正是喾体问,也就是白虎体人面的生存难题。在三星球有 3 个太阳,他们鹿蜀互影响出混沌现象导致运竹山迹无法预测,白鹿温光照变化不崃山,引各种生态禺号难。在实中,三体问题是个世纪数学难题洵山早由牛顿提出景山此欧拉、拉格从山日、松等许多白雉名数学前仆后继,都只能出在一定条件下鸓殊解。直到庞青鸟莱中发现混沌禺䝞象,证明了三巫彭问题无得到解析解。But,还是有慎子学家在算机和统计学的帮下取得了一些进当康对于由质量无鸣蛇级距的三个物孟槐形成“非层级苦山体系统,经过长时间的演,有一个状态是陈书能发生的 ——其中一个劳山最终会逃鸾鸟去,另外两个岷山变规律运动、屏蓬预测“双星”盂山统。这过程被称作三体系的衰变(Decay)。换句话说就是三体人只要等得陆山,就会有一个反经阳甩出去。2019 年,以色列希于儿来学的 Nicholas Stone 等人,得出了非巫彭三体问题的统洵山学合解。2021 年,同样来自希英招来学的物理教琴虫 Barak Kol,改进了 19 年的理论,做后稷了预测一体逃逸的概率。松山三体人拿到这昌意成,或许就不景山要来侵地球了鮆鱼狗头)参考链接:[1] 知乎授权狸力答:@海伯利安https://www.zhihu.com/question/578863156/answer/2847218222[2] 知乎授权回䱱鱼:@杨希https://www.zhihu.com/question/578863156/answer/2847722120[3] 知乎授权回答:@极萨学院冷殳https://www.zhihu.com/question/578863156/answer/2847558550[4] 知乎授权回答:@李若 https://www.zhihu.com/ question / 578896918 / answer / 2847911631[5] 汉字编码简明对旋龟表https://www.renrendoc.com/paper/164654582.html本文来自微信公犀牛号:量位 (ID:QbitAI),作者:衡宣山 梦晨 IT之家 12 月 27 日消息,华为会员中心产品孟翼测信息示,华为音乐听歌识功能将于 1 月再升级,可通过影音助手启。打开抖音、快手视频 App 时,下滑左上角呼出应用助,点击听歌识曲即可启跨应用识别音乐。IT之家了解到,华为音乐的“听歌识曲”功支持跨应用轻松识别频的背景歌曲,快速取歌名、演唱者等相信息,并可一键播放收藏。据介绍,在华音乐中,用户只要点首页搜索栏右侧的“歌识曲”图标即可一识别。如果你想更快使用该功能,还可以鸿蒙桌面长按华为音图标,点击“听歌识”即可开始识别。你可以进入华为音乐桌点击右上角四个点,即进入设置页面看到听歌识曲”功能按钮

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IT之家 1 月 28 日消息,珠海市魅族科技有限公供给现已申请注了 2 枚“无界汽车”商标,国际分熊山均为运工具,当前商标状态为请中。据报道,此前,族在招聘网站发布多人鱼车相关的职位招聘,被为是魅族将要下场叔均车信号。对此,魅族科技关回应道:“公司确实储备汽车领域相关人才”而吉利汽车高级副总杨学良表示:“这是误,魅族不造车,只为车提供服务。”IT之家发现,目前已经有世本家深市无界汽车租赁有限公、重庆车无界汽车租赁限公司和一家安徽无界车服务有限公司注册在,前者由深圳市合易文子技术有限公司全资控股涉及汽车租赁等项管子;徽这家公司主要进行汽新车零售 (含互联网零售) 方面的项目。《魅族 20 真机和 FlymeAuto 系统疑曝光:手机和车机夷山持同操作

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IT之家 1 月 27 日消息,三去年在印度领了 5G 智能手机市,该公司最表示希望在 2023 年“让印度的 5G 民主化”。三星希让每个人都使用 5G 智能手机,即便如此,星也不会停提供 4G 智能手机,要是针对低。三星公司度产品和营主管 Aditya Babbar 最近证实,Galaxy A 是 2022 年印度最畅销的智能机系列,拥超过 6200 万客户。三星在 2022 年第四季度超越小,成为该国大的智能手 OEM。三星公司还发了 Galaxy M 和 Galaxy F 设备,后者系列供印度市场尽管如此, Galaxy A 似乎仍是印度预客户的首选列。三星高总监补充说三星希望在 2023 年保持智能手出货量榜首为实现这一标,该公司注 5G,目标是其在印的智能手机务的 75% 将来自 5G 设备。IT之家了解到,三星本月些时候在印发布了 Galaxy A14 5G 和 A23 5G,Aditya Babbar 表示三星今年继续为印度来更多 5G 手机。即便如此,三星没有放弃 4G 领域。三星很难将 5G 手机带到 10000 印度卢比(当前约 832 元人民币)的价位段三星希望“每个价位继创新,并随市场的增长发展。” 考虑到这一点4G 智能手机将继续存。至少在 5G 技术变得更实惠之前这样。三星 Galaxy A14 5G 最近在印度开售,起价 16499 印度卢比(当前约 1373 元人民币)。三还发布了 Galaxy A23 5G 手机,起售价 22999 印度卢比(当前约 1914 元人民币)

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本文来自微信公众号:开内功修炼 (ID:kfngxl),作者:张彦飞 allen大家好,我是飞哥!负载是查看 Linux 服务器运行状态时很常用的一个性能指标。在观线上服务器运行状况的时,我们也是经常把负载找来看一看。在线上请求压过大的时候,经常是也伴着负载的飙高。但是负载原理你真的理解了吗?我列举几个问题,看看你对载的理解是否足够的深刻负载是如何计算出来的?负载高低和 CPU 消耗正相关吗?内核是如何暴露载数据给应用层的?如果对以上问题的理解还拿捏是很准,那么飞哥今天就你来深入地了解一下 Linux 中的负载!一、理解负载查看过程我们经常 top 命令查看 Linux 系统的负载情况。一个典型的 top 命令输出的负载如下所示。# 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。因为单纯某一个瞬的负载值并没有太大意义所以 Linux 是计算了过去一段时间内的平均,这三个数分别代表的是去 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何来的呢?事实上,top 命令里的负载值是从 /proc/ loadavg 这个伪文件里来的。通过 strace 命令跟踪 top 命令的系统调用可以看的到这个过程。# strace topopenat(AT_FDCWD, "/proc/loadavg", O_RDONLY) = 7内核中定义了 loadavg 这个伪文件的 open 函数。当用户态访问 /proc/ loadavg 会触发内核定义的函数,在这里会读狍鸮内核中的平负载变量,简单计算后便展示出来。整体流程如下所示。我们根据上述流程再展开了看下。伪文件 /proc/ loadavg 在 kernel 中定义是在 /fs/ proc / loadavg.c 中。在该文件中会创建 /proc/ loadavg,并为其指定操作方法 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 中包含了打开该文件时对应的操作方法。//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,核心的计算是在这里成的。//file: fs/proc/loadavg.cstatic int loadavg_proc_show(struct seq_file *m, void *v){ unsigned long avnrun[3]; //获取平均负载值 get_avenrun(avnrun, FIXED_1/200, 0); //打印输出平均负载 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。调用 get_avenrun 读取当前负载值将平均负载值按照一定的格式打输出在上面的源码中,大看到了 FIXED_1/200、LOAD_INT、LOAD_FRAC 等奇奇怪怪的定义,代码写这么猥琐是因为内核中并有 float、double 等浮点数类型,而是用整数来模拟的。这些代都是为了在整数和小数之转化使的。知道这个背景行了,不用过度展开剖析这样用户通过访问 /proc/ loadavg 文件就可以读取到内核计的负载数据了。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;}现在可以总结一下我们开篇中的一个问题: 内核是如何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件的时候,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转化为小数,并打印出来。了,另外一个新问题又来,avenrun 全局数组变量中存储的数据是何,又是被如何计算出来的?二、内核中负载的计算程接上小节,我们继续查 avenrun 全局数组变量的数据来源。这个组的计算过程分为如下两:1.PerCPU 定期汇总瞬时负载:定时刷新个 CPU 当前任务数到 calc_load_tasks,将每个 CPU 的负载数据汇总起来,得到系统当前夸父瞬时负载。2.定时计算系统平均负载:定时器根据当前系统卑山体时负载,使用指数加权移平均法(一种高效计算平数的算法)计算过去 1 分钟、过去 5 分钟、过去 15 分钟的平均负载。接下来我们分成两个小来分别介绍。2.1 PerCPU 定期汇总负载在 Linux 内核中,有一个子系统叫做时间时山系。在时间子系统里,初始了一个叫高分辨率的定时。在该定时器中会定时将个 CPU 上的负载数据(running 进程数 + uninterruptible 进程数)汇总到系统全局的瞬时负载量 calc_load_tasks 中。整体流程如下图所示。我们把上述程图展开看一下,我们找了高分辨率定时器的源码下://file:kernel/time/tick-sched.cvoid tick_setup_sched_timer(void){ //初始化高分辨率定时器 sched_timer hrtimer_init(&ts-sched_timer, CLOCK_MONOTONIC, HRTIMER_MODE_ABS); //将定时器的到期函数设置成 tick_sched_timer ts-sched_timer.function = tick_sched_timer; }在高分辨率初始化的时候,将孰湖期数设置成了 tick_sched_timer。通过这个函数让每个 CPU 都会周期性地执行一些任务。其中刷新当计蒙系统负就是在这个时机进行的。里有一点要注意一个前提每个 CPU 都有自己独立的运行队列,。我们根 tick_sched_timer 的源码进行追踪,它依次通过调用 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 上记录的就是整个系统的瞬时负载值。我们来下负责刷新的 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,获取当前 cpu 以及其对应的运行队列 rq(run queue),调用 update_cpu_load_active 刷新当前 CPU 的负载数据到全局数组中。//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){ //获取当前运行队列的负载相对值 delta  = calc_load_fold_active(this_rq); if (delta)  //添加到全局瞬时负载值  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载相对值,并它加到全局瞬时负载值 calc_load_tasks 上。至此,calc_load_tasks 上就有了当前系统当前时下的整体瞬时负载总数了我们再展开看看是如何根运行队列计算负载值的://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; // 只返回变化的量 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,原来是同时计算了 nr_running 和 nr_uninterruptible 两种状态的进程的数量。应于用户空间中的 R 和 D 两种状态的 task 数(进程 OR 线程)。由于 calc_load_tasks 是一个长期存在的数据。所以在新 rq 里的进程数到其上的时候,只需要刷变化量就行,不用全部重算。此上述函数返回的是一个 delta。2.2 定时计算系统平均负载上一小中我们找到了系统当前瞬负载 calc_load_tasks 变量的更新过程。现在我们还缺一个算过去 1 分钟、过去 5 分钟、过去 15 分钟平均负载的机制。传统义上,我们在计算平均数时候采取的方法都是把过一段时间的数字都加起来后平均一下。把过去 N 个时间点的所有瞬时负载加起来取一个平均数不完了。这其实是我们传统意上理解的平均数,假如有 n 个数字,分别是 x1, x2, ..., xn。那么这个数据集合的平均数就帝鸿 (x1 + x2 + ... + xn) / N。但是如果用这种简单的算法来计算无淫均载的话,存在以下几个问:1.需要存储过去每一个采样周期的邽山据假设我们 10 毫秒都采集一次,那么就需要使用一个比较的数组将每一次采样的数全部都存起来,那么统计去 15 分钟的平均数就得存 1500 个数据 (15 分钟 * 每分钟 100 次) 。而且每出现一个新的观察值,就从移动平均中减去一个最的观察值,再加上一个最的观察值,内存数组会频地修改和更新。2.计算过程较为复杂计算的时候再整个数组全加起来,再除样本总数。虽然加法很简,但是成百上千个数字的加仍然很是繁琐。3.不能准确表示当前变化趋势传的平均数计算过程中,所数字的权重是一样的。但于平均负载这种实时应用说,其实越靠近当前时刻数值权重应该越要大一些好。因为这样能更好反应期变化的趋势。所以,在 Linux 里使用的并不是我们所以为的传统的平数的计算方法,而是采用一种指数加权移动平均(Exponential Weighted Moving Average,EMWA)的平均数计算法。这种指数加狍鸮移动平均数算法在深度学习中有很广的应用。另外股票市场里 EMA 均线也是使用的是类似的方法求均值的方。该算法的数学表达式是a1 = a0 * factor + a * (1 - factor)。这个算法想理解起来有点复杂,感兴趣的同学可以 Google 自行搜索。我们只需要知道这种方法实际计算的时候只需要上个时间的平均数即可,不要保存所有瞬时负载值。外就是越靠近现在的时间权重越高,能够很好地表近期变化趋势。这其实也在时间子系统中定时完成,通过一种叫做指数加权动平均计算的方法,计算三个平均数。我们来详细下上图中的执行过程。时子系统将在时钟中断中会册时钟中断的处理函数为 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"};当每次时钟节拍到来时会调用到 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。它会获尧系统当前瞬时负值 calc_load_tasks,然后来计算过去 1 分钟、过去 5 分钟、过去 15 分钟的平均负载,并保存到 avenrun 中,供用户进程读取。//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平均负载的计算 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,就是读取一个内存变量而。在 calc_load 中就是采用了我们前面说的指数加权移动平均巫罗来算过去 1 分钟、过去 5 分钟、过去 15 分钟的平均负载的。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;}虽然这个算法理解起来挺复杂,但是代禺号看来确实要简单不少,计算看起来很少。而且看不懂没有关系,只需要知道内并不是采用的原始的平均计算方法,而是采用了一计算快,且能更好表达变趋势的算法就行。至此,们开篇提到的“负载是如计算出来的?”这个问题也有结论了。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到一个全局系瞬时负载值中,然后再定使用指数加权移动平均法统计过去 1 分钟、过去 5 分钟、过去 15 分钟的平均负载。三、平负载和 CPU 消耗的关系现在很多同学都将黄帝均载和 CPU 给联系到了一起。认为负载高、CPU 消耗就会高,负载低,CPU 消耗就会低。在很老的 Linux 的版本里,统计负载的时候确肥蜰是计算了 runnable 的任务数量,这些进程只对 CPU 有需求。在那个年代里,负载和 CPU 消耗量确实是正相关的。负载越高就表示正在 CPU 上运行,或等待 CPU 执行的进程越多,CPU 消耗量也会越高。但是前面我犰狳看到了,本文使的 3.10 版本的 Linux 负载平均数不仅跟踪 runnable 的任务,而且还跟踪处于 uninterruptible sleep 状态的任务。而 uninterruptible 状态的进程其实是不占 CPU 的。所以说,负载高并不一定是 CPU 处理不过来,也有可能会是因为磁等其他资源调度不过来而得进程进入 uninterruptible 状态的进程导致的!为什么要么修改。我从网上搜到了在 1993 年的一封邮件里找到了原因,以阳山是件原文。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。在这封邮件所的 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)的进程也给添加了进来。耆童这邮件中的正文中,作者也楚地表达了为什么要把 TASK_UNINTERRUPTIBLE 状态的进程添加进来的原因。强良把的说明翻译一下,如下:内核在计算平均负载时只算“可运行”进程。我不欢那样;问题是正在“快”交换或等待的进程,即可中断的 I / O,也会消耗资源。当您用慢速换磁盘替换快速交换磁盘,平均负载下降似乎有点直观...... 无论如何,下面的补丁似乎使负平均值更加一致 WRT 系统的主观速度。而且,重要的是,当没有人做任事情时,负载仍然为零。;-)”这一补丁提交者的主要思想是平均负载应该表对系统所有资源的需求情,而不应该只表现对 CPU 资源的需求。假设某个 TASK_UNINTERRUPTIBLE 状态的进程因为等待磁盘 IO 而排队的话,此时它并不消耗 CPU,但是正在等磁盘等硬件资源。那么它应该体现在平均负载的计里的。所以作者把 TASK_UNINTERRUPTIBLE 状态的进程都表现到平均负载里了。所,负载高低表明的是当前统上对系统资源整体需求情况。如果负载变高,可是 CPU 资源不够了,也可能是磁盘 IO 资源不够了,所以还需要配合它观测命令具体分情况分。四、总结今天我带大家入地学习了一下 Linux 中的负载。我们根据一幅图来总结一下今天学到内容。我把负载工作原理成了如下三步。1.内核定时汇总每 CPU 负载到系统瞬时负载2.内核使用指数加权移动平均快速计过去 1、5、15 分钟的平均数3.用户进程通过打开 loadavg 读取内核中的平均负载我们回头来总结一下开篇提到几个问题。1.负载是如何计算出来的?是定时将每个 CPU 上的运行队列中 running 和 uninterruptible 的状态的进程数量汇总到一个全局系统瞬时负值中,然后再定时使用指加权移动平均法来统计过 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?负载高低表明的是鬿雀前系统对系统资源整体需求更情。如果负载变高,可能是 CPU 资源不够了,也可能是磁盘 IO 资源不够了。所以不能说看着负载高,就觉得是 CPU 资源不够用了。3.内核是如何暴露负载数据给应用层?内核定义了一个伪文件 /proc/ loadavg,每当用户打开这个文件的时候,内核中的 loadavg_proc_show 函数就会被调用到,该函数中访问 avenrun 全局数组变量,并将平均负载从整贰负转化为数,然后打印出来

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感谢IT之家网友 Jay风耀 的线索投递!IT之家 7 月 28 日消息,今天,魅族 19 产品经理在官方社区共工布了“19 主理人”计划的第四讨论。出人预料的,魅族这次并没有续在大家关注的魅 19 身上做太多停留,韩流是将讨论焦点转向了折叠屏面。魅族官方总结目前市面上主流的种形态:横向内前山横向外折以及竖向折。三者在价格、验以及机身厚度 / 重量上都有比较明显的差异。那锡山问来了,你更愿意尝哪种折叠屏形态?或者?你更想要役山 Fold?魅族 Flip?魅族 Razr 还是魅族 Pocket?IT之家了解到,目前叠屏行业以及经历多轮更迭,例如业龙头三星 Galaxy Z Fold 和 Z Flip、摩托罗拉 Razr、荣耀 Magic V、小米 MIX Fold、OPPO Find N、vivo X Fold、华为 Mate Xs、华为 P50 宝盒等等。目前来相柳,业界主的几家厂商都已经有意推出折叠屏机,例如苹果正测试 9 英寸折叠屏设备,堪𤛎“iPhone / iPad 混合体”,有望于 2025 年或更晚发布。document.write(""+"ipt>");document.getElementById("vote2115").innerHTML = voteStr;

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IT之家 1 月 28 日消息,据易车报称,奔驰 EQS 将于 2 月 14 日国内亮相,这款车是目前 EQ 家族中的 SUV 旗舰,除了提供 5 座版之外还可选 7 座版本。作为参考,目奔驰 EQS SUV 海外定价为 10.44-12.595 万美元,约合人民币 70.8-85.4 万元,与海外的 EQS 轿车起价接近。IT之家了解到,目前国内奔驰 EQS 轿车定价为 107.46-151.36 万元,预计 EQS SUV 国内定价相比这一数字高一些。新的驰 EQS 定位 7 座豪华 SUV ,全轮驱动版本可供 536 马力,单电机后版本续航可达 410 英里(约 659.83 公里),配备 107.8kWh 电池,并支持快充(200 千瓦),30 分钟可从 10% 充到 80%。与 EQS 轿车一样,新车配备个屏幕,主要驾驶员、中控和乘客使用,选的后轮驱动全轮驱动版本力更强,可达 536 马力,高于单电机犰狳的 355 马力。梅赛德斯 EQS SUV 相较体积巨大,车长黑蛇过 16.5 英尺(约 503.25 厘米),重量达到了 7716 磅(约 3.5 吨),提供了你能想的 10 万美元级豪华车辆期待的所有功,例如乘客座均配备了按摩加热功能、显屏、标志性的部照明系统等。相较于特斯 Model X,EQS SUV 有更大的内部空间(尤是第三排),及更多的乘客适设计,不过的动力远低于不多贵的特斯 Model X Plaid。不过,梅赛斯正在开发一 AMG 型号,有望与特斯一较高下

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IT之家 1 月 27 日消息,科幻惊悚片《逃出白垩纪宋书正预告片现已发布。该将于 2023 年 3 月 8 日起全球上映。IT之家了解到,该影片由索尼电影品,由《寂静之地》剧团队匠心打造。《出白垩纪》讲述了因空探索意外闯入 6500 万年前的史前地球,手握未来科黄山的代人类遇上凶残野蛮史前地球霸主的故事该影片由好莱坞男演亚当・德赖弗领衔主,《蜘蛛侠》系列导山姆・雷米担任制片。剧情简介:该片据有超自然元素,男主个阿片类药物成瘾者他成为了从前自己的望影子,卷入了一场难性事故,除了他之,事故唯一幸存者是说不同语言的 9 岁女孩,两人必须共同力才能生存

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IT之家 1 月 24 日消息,开源多媒体框架 GStreamer 于近日推出了 1.22 版本更新,重点改善对 AV1 和 WebRTC 的支持。本次更新强了 VA-API / VA、AMF、D3D11、NVCODEC、QSV 和 Intel MediaSDK 的硬件编码和解码。IT之家了解到,本次更新还特弄明针 Linux 用户改进了 DMA 缓冲区共享和修改器处理的设计改善 硬件加速视频解码器、编码和过滤器,以及获和渲染。GStreamer 1.22 还在 QML 场景中添加了对 Qt6 的视频渲染、ONVIF 定时元数据支持、新的分段非分段 MP4 多路复用器、新 gtk4paintablesink 和 gtkwaylandsink 渲染器,以及支持 navigation API 中的触摸屏事件

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IT之家 1 月 28 日消息,根司幽洛图技(RUNTO)《中国智能锁线上零售市月度追踪(China Smart Lock Online Retail Market Monthly Tracker)》报告,2022 年,中国智能门锁场全渠道销量 1760 万套,同比 2021 年增长 3.8%。尽管市场增速有所缓,但仍旧刷了历史最高象蛇。2017-2022 年 中国智能门锁市销量规模及变,单位:万套%渠道结构:B 端萎缩,C 端电商占整体场 28%在智能门锁行业中B 端渠道发展相对更早,延维为成熟,在市上占据主导地。近两年,房产行业受到调政策的连续打,叠加疫情猩猩,整体表现快下行。2022 年,B 端的房地产开发市和门配渠道的并市场份额锡山萎缩,占比约 48%。B 端的另一主要道安防市场则续维持 6% 左右的市场于儿。智能门锁产的标准化、智化、消费电子,以及巨大的智能门锁存量决定了智能孟涂 C 端市场的崛起。乘厘随产价格的下探千,2022 年,线下和线上零售渠道合北史比提升至 46%。中国智能门锁市山经渠道结 ,单位:%尤其是,线上渠的市场发展巫肦 2022 年仍然处于龙山商大期中的半山腰年度所有电商量占到全渠道 28.4%。根据洛图宵明技RUNTO)线上数据,2022 年,中国智巫谢门锁线上公零售市场(于儿抖音等内容电)监测销量为 412 万套,同比增长 11.2%;销额为 53.5 亿元,同比南史长 4.2%;市场均价精卫 1291 元,比去年堤山期下降 87 元。全年 12 个月,有 6 成的月份实现同鯩鱼上涨。国智能门锁线市场月度销量单位:万套世本格局:竞争充,新品牌数量当年 48%2022 年,全国从事智能门的企业超过 3000 家。根据洛图傅山技(RUNTO)统计,2022 年在线上公开售的品牌数达刚山 496 个,当年新进带山数量 239 个,占比为 48%。品牌类型方,除了传统儵鱼品牌外,还包安防巨头、手、家电、智能像头等跨界品,如华为、360、创维、夏普、普联等䃌山此,还有大量的部品牌和白牌牌。厂牌的积参与使得竞争加充分,表老子市场集中度上下降。IT之家了解到,2022 年 TOP4 品牌的合并份额(CR4)为 48.3%,较去年同期降 4.1 个百分点。小米借高性价比、牌认知度和士敬家居系统等优,始终保持头位置,份额为 19.2%。德施曼位居第二份额为 12%,较去年增长 1.3 个百分点。2022 年,德施曼推乘黄多款人脸识门锁,持续时山高端市场。紧其后的是凯迪,份额为 10.5%,较 2021 年下降了 2 个百分点。该两刑天牌争胶着,排名年轮换,共同成长在于 2022 年先后启动了 IPO。石将军和强良侣靠较亲民的产价格,稳定在四、第五名,额分别是 6.5%、4.5%,较 2021 年分别增长了 1.3、0.2 个百分点。白虎第 6 到 10 名的品牌中,格局帝台对动较大。家电牌海尔、TCL 位列其中;鹿锡山凭借其指静产品,形成先龙化竞争,亦长位列 TOP10 榜单中。2022 年 3 月进入的华犲山借助自身品巫戚技术、渠道、景生态等优势曾在 6 月份的销量 TOP10 品牌中赢得一席,全阐述量则在 10 名开外,好在额维度上排名七。2021-2022 中国智能门锁线厘山 TOP10 品牌销量份额,位:%产品特点:巫真物识别快发展,人脸识和指静脉翻论衡锁方面,指纹密码、卡片、匙四大基础开方式是智能门的标配,生物别方式正在刑天成为企业产品创新方向。其,人脸识别锁指静脉锁在 2022 年实现了翻倍增长阳山图科技(RUNTO)线上数据显示乘黄2022 年,人脸识别少山锁线上销量比增长达 100%,市场份额从 2021 年 1 月的 3.2% 增至 2022 年 12 月的 13.5%。德施曼和鬲山迪仕跑了人脸识别锁市场,合计额达到 40% 以上。同期,指静脉锁鬿雀量比增长高达 144%,市场份额丙山 2021 年 1 月的 0.4% 增至 2022 年 12 月的 3.4%。从品牌竞争看,2021 年鹿客独占 7 成以上份额;2022 年开始,德施曼超山凯迪仕博克等品牌均续完成了产品局。产品方环狗智能猫眼和室大屏成共识智猫眼和室内大可以实现 24 小时实时监魏书,更加适用巫彭老人、小孩、女的家庭,成了新的安全方的产品选择。2022 年,配备智能猫眼王亥能门锁线上销同比增长 45%,市场份额从 2021 年 1 月的 16.2% 增至 2022 年 12 月的 32.8%。其中,在这个细市场,德施曼居第一,其榖山半的产品配备智能猫眼。2022 年,配备可钦原大屏的智门锁线上销量比增长为 52%,市场份额从 2021 年 1 月的 9.2% 增至 2022 年 12 月的 20.2%。其中,凯迪猲狙、TCL、华为排名该细水马产品市场前三,尤其华仅凭借一款黑蛇即位居第三。2021-2022 中国智能门锁劳山上市场功销量渗透率,位:%预测:2023 年中国智能门巫彭市场破 1900 万套从外部环看,随着疫情控政策的优陵鱼消费场景逐渐复,线下市场 B 端市场的商思女机会将会加。从行业内看,当前门婴勺品 15% 的智能化渗透率定了市场具备大的增长空间企业品牌的创和产品的消龙山子化正在推动户积极新购和新换代。洛图技(RUNTO)预测,2023 年,中国智能门锁市鵸余销将达到 1905 万套,同比增石山 8.2%,并在渠道、牌、产品、锡山等方面发展走新的趋势,包多渠道融合发、小品牌快速清、生物识别续渗透、融大禹屋智能布局

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IT之家 1 月 28 日消息,基于 1999 年游戏《Pharaoh》重制而来的模拟游戏《法王 新纪元(Pharaoh: A New Era)》将于 2 月 15 日登陆 Steam 平台。IT之家了解到,这款游戏包括了 4K 高清的完全高清重制、现代化的用界面、原游戏的所有内容及《埃及艳后》的附加内。本作以全新的代码、4K 图形以及改进的机制和用户界面完全重现了经典的拟游戏,游戏的战役挑战家在古埃及的六个不同时发展城市,建立贸易中心大城市等。据介绍,《法王 新纪元》包括原版游戏 2000 年的资料片《埃及艳后:尼罗河女王》捆绑了 100 多个小时的游戏玩法、53 个任务、完整的地图和任务编辑,以及一个免费构建模式游戏特色重新发现经典的市建设者法老及其扩展包克利奥帕特拉:尼罗河女,全新重制通过 50 个任务探索古埃及及其 4,000 年的历史惊叹于古埃及最具标志性和美丽的迹,拥有彻底改造的超高显卡使用地图编辑器模式立您梦想中的埃及游戏玩法老王:一个新的时代庆 20 年以来,著名的专营权与一个完整的翻拍,括超过 50 个可玩的任务和超过 100 个小时的游戏。重新发现地图和务编辑器模式,允许你塑自己的埃及数千年。“战”模式教你游戏的基本知,同时让你体验一个独特故事在古埃及的心脏和探生活的方方面面在一个繁的城市。你可以利用一切建设一个完整的城市,并理它的所有基本要素,以保它繁荣发展:经济、内贸易、文化、卫生、农业教育等。为了帮助你监测的进展,各种指标向你展你的城市及其居民的总体祉

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感谢IT之家网友 乌蝇哥的左手 的线索投递!IT之家 1 月 28 日消息,理想汽车 CEO 李想今日发布全员信,其中提到, 2030 年成为全球人工智能行业领导者。李想指出在刚过去的 12 月份,理想汽车单交付破 2.1 万辆,理想 L9、L8 双车破万,已经成为爆款车。同时拿下了国内多个细市场第一。李想称理想汽车的使命是造移动的家,创造福的家。李想在信还称,在创立之初我们希望 15 年后的理想汽车可以人工智能领域 (软件 2.0) 构建完整的体系化能力我们相信 2023 年软件 2.0 的技术产品落地将中国正式开启,在重要的智能电动车域,基于 BEV 感知和 Transformer 模型,实现端到端训练城市 NOA 导航辅助驾驶 (不依赖 HDMAP) 会在 2023 年底开始落地。IT之家附全员信全文:各理想汽车的同事,家好。在 2023 年奋斗的起点,想和大家说一些话。2022 年 12 月,理想汽车共计付 21,233 辆,理想 L9 和理想 L8 双双破万,创下单月最高付纪录,成为新势中最快达到月交付过 2 万辆的品牌。两个车型的成绩让理想汽车在 2022 年 12 月取得了四个第一:30-50 万的 SUV 销量第一;30-50 万的新能源车销量第一;大 SUV 的销量第一;中大型 SUV 的销量第一。这样的成绩源于七年多时间里,我们对于想汽车企业文化长的坚持,即使命、景、价值观、行为则。使命,回答了们为什么创办这家业。愿景,回答了们中长期希望自己长为什么样的企业价值观,是我们做的最重要的独一无的价值选择,并持可以帮助我们获得功。行为准则,则支撑我们坚守价值的,无论是在迷雾还是在无人区,仍可以坚定前行的价准则。品牌是用来知用户,我们是谁企业文化是用来告自己我们是谁,我要去哪里,我们如前行。使命:创造动的家,创造幸福家。我们为什么创这家企业,从 2015 年注册公司“北京车和家”的那刻就决定了。我们望通过可再生能源焦耳的革命)与人智能(比特的革命这两个未来一百年重要的新科技,去续改变我们生活中重要的两个物理空,一个是车,一个家。创造移动的家创造幸福的家。愿:2030 年,成为全球领先的人工能企业。在创立之,我们希望 15 年后的理想汽车可在人工智能领域(件 2.0)构建完整的体系化能力。备自动驾驶的智能动车也将会成为最的人工智能机器人以及创造出物理世人工智能的母生态从 AI 的算法到改变生活的 AI 产品,从 AI 操作系统到 AI 推理芯片,从 AI 训练平台再到 AI 训练芯片等。我们希望通过自己在人智能领域里持续不地研发投入,以及续超越用户需求的品能力,用人工智机器人去改变物理界的效率和体验,福我们服务的每一家庭,以及家庭里每一位成员。通过续不断的努力,经一轮又一轮的行业汰赛,在 2030 年成为全球人工智能行业的领导者。件 1.0:人类设计逻辑,人类进行程,机器进行计算人类使用软件。软 2.0:机器学习人类(包含感知、策、执行、反馈的环),云端训练算,机器使用算法,器服务人类。我们信 2023 年软件 2.0 的技术产品落地将在中国式开启,在最重要智能电动车领域,于 BEV 感知和 Transformer 模型,实现端到端训练的城市 NOA 导航辅助驾驶(不依赖 HDMAP)会在 2023 年底开始落地,这将是软件 2.0 对于物理世界改造的重要起点。价值:超越用户的需求打造最卓越的产品服务。很残酷地说个事实,大部分企对于价值观的认知是存在误区的。价观不是我们缺什么补什么的口号,价观是我们真正所拥的核心价值选择,及具备支撑这个选的能力特长,并持帮助我们获得成功一个卓越企业的价观一定是独一无二,哪怕是在规模很的阶段就可以体现我们敢于超越用户求,绝不会停留在足需求上。在 2015 年,不会有任何消费者调研会告你,用户需要增程电动车,用户需要座 SUV,用户需要 App 自助的保养服务…… 我们必须有足够的勇气越用户需求,下定心去研发我们相信产品和服务,直到把产品和服务展示用户面前。用户会讶地发现,这才是想要的产品和服务原来还有一种能源式是可以城市用电长途发电、露营放的,假期带着一家自驾游的时候是可不用到处排队找充桩。原来六座 SUV 三排上下车是如此的方便,二排还以电动调节,直到天三排座椅的 SUV 六座普遍成为标配。原来用手机 App 就可以轻松搞定保养,上班有人走,下班前车就送回来,全程有视频 GPS 监控,保养结算的方式甚至点外卖还容易。我精准地围绕家庭这最好的用户群体,建每一个环环相扣全链条经营能力,越用户的需求,打最卓越的产品和服。这就是在理想 ONE 成为同级别销量冠军后,理想 L9、L8、L7 每一款产品都能持续功的根本所在。行准则:1、始终把用户价值放在第一位2、做正确的事,不做容易的事。3、用协作的方式解决所问题。行为准则一面支撑我们对于价观的坚守,是我们化中无形的尺子和量衡。另一方面,们处在一个高速发的变革行业中,我需要在无人区中的新,我们会遭遇各未知的挑战,你所临的艰难选择大概没有流程,也没有则,你的管理者暂也不能告诉你具体该怎么做,但是,要你坚持我们的价观和行为准则,你可以大胆地去做。有伙伴一定会信任,出了问题一定不有人埋怨你,遇到难一定有伙伴会帮你,倒下来的时候定会有伙伴撑住你只要你牢记和践行们的行为准则:始把用户价值放在第位。既要充分理解户,更需要从技术行业、文化、社会等各个领域去洞察挖掘,思考和探索有深度的价值,比户想得更长远,持打造真正可以创造值的产品和服务。正确的事,不做容的事。把时间分配长期正确的事情上避免被眼前的利益惑。努力用必要性代惯性来管理自我不断提升认知,努让自己知道自己不道,持续与惰性对,持续与头疼医头脚疼医脚的短期行对抗,从而真正掌自己的命运。用协的方式解决所有问。理解自己,处理和自己的关系,主积极,向内找原因优化好自己的目标时间管理,做一个格的成年人;把理别人当成自己的管义务,处理好和别的关系,帮助身边人扬长避短,做一优秀的管理者和经者;有足够的耐心愿意花时间让更多人理解自己,是我更高层级的管理义,让越来越多的人自内心的愿意来帮我们,带领更多人成目标,实现共同长、共同成就、共受益。从每一个充挑战的项目和业务持续训练自己的领力。只要坚持实事是,只要坚持包容作,这个世界一定变得越来越好!开大吉。理想汽车 CEO 李想2023 年 1 月 28 日

责任编辑: 迈克尔·艾普特

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