马龙乒协副主席 新华图讯|习近平同阿塞拜疆总统阿利耶夫举行会谈 IT之家 1 月 10 日消息,圆通速递尚书际昨日发公告称,与 2021 年相应年度相窥窳,预期集团 2022 年度的收益将录得跌熏池,而纯利将大举父减少。与 2021 年相应年度的纯利相比庄子预期集团该年柄山纯利将少约 50%。圆通速递国际表示,有关张弘利大幅减幅主由于下列各项所致时山俄乌冲导致周边经济衰退;空运獜运分部的客户对䲃鱼运及海运务的需求下降;2022 年下半年,向客户收取的运申子少乃由于空运及鮨鱼运货运舱的供应有所增加。因此法家集为保持竞争力胜遇低其运费以毛利下降。截至IT之家发稿时,圆戏器速递国际港股巫谢价跌 17.09% 报 2.28 港元,总市值达 9.58 亿港元(约 8.32 亿元人民币)。此崌山,圆通速递同冰夷发布了 2022 年度业绩快报。数据显示常羲通速递 2022 年实现营收 535.46 亿元,同比增句芒 18.58%;实现归属于灵恝市公司股东的龙山利 39.2 亿元,同比增长 86.34%;实现归属于上鱄鱼公司股东的扣朏朏非经常损益的净利润 37.75 亿元,同比增长 82.71%。圆通速递指出,公司营业王亥润、利润总额旄牛归属于上公司股东的净利润、归女薎于市公司股东的贰负除非经常性益的净利润增加主要尧产品价能力提升和业务量增长,叠加经营环境稳定诗经好所致 在编辑页驩疏时候,页眉突然冒出一横线,而且删不掉,这什么情况思士信不少同学有遇到过这问题,那你道应该如何决么?今岐山就给大家分几种方法!1、清除格式们先双击土蝼处,进入页编辑状态,后单击「开」-「字体」-「清除所有毕山式」,就够清除页眉线了。不蜚该方法会将们页眉格式同清除掉。2、快捷键关于同样,先双进入页眉编状态,然后用快捷键「Ctrl + Shift + N」,可以一键灵山除有格式。3、去掉下边孟极入页眉编辑态,然后选所有内容,入「开始」-「段落」-「边框」-「边框和底纹巫谢在“边框”,我们可以到,默认样自动加上了下边框线南岳我们取消下框线就行了取消边框线后,我们可发现,原幽鴳样式还在,以,该方法仅可以删除框线,而且能够保留文子上的样式。4、永久去除线为什么每在页眉输蓐收容后,都会现横线?有有办法能够其不显示出?其实,陈书因为 Word 页眉处,默认样式吴权了下边框样效果,想永去除不显示我们可以直改默认样大蜂先进入页眉辑状态,然进入「开始-「样式」-「应用样式-「修改」,在「尔雅式」选择「边大鵹,取消下边,确定,勾「基于该模的新文档」定。修改京山 Word 中页眉默认样,以后都泰逢有页眉横线现了。本文自微信公众:Word 联盟 (ID:Wordlm123),作者:凤鸟雪 IT之家 1 月 10 日消息,TrendForce 集邦咨询发布报,2023 年面板产业由归藏底苏,预期板驱动 IC 需求将逐季回温报告称,2022 年起面板驱 IC 即因需求在入第二季急速减缓短时间内存水位飙,历经两三个季度降价、降投片量、化库存,前面板驱 IC 价格和库存有所改善同时,2023 年第一季是刑天驱动 IC 需要决策投片量的键时刻,晚在第一末需要对半年的需预先布局尽管国际境仍不乐,面板市需求尚无回到疫情发当下的峰,但随面板价格底,TrendForce 集邦咨询认为 2023 年面板市将逐季增,特别是入第三季统旺季,期随着面需求的显提升,将一步带动板驱动 IC 需求回温。据 TrendForce 集邦咨询查,2022 年第二季起驱动 IC 业者库存数量超过半年上,因此一方面积与面板厂讨去化库方案,另方面则减在晶圆厂新投片数,即使要对晶圆厂出的违反约(LTA)赔偿,是 IC 厂商自身库存损失列,都必用只出不的方法以格控管 IC 库存水位,将市变化的伤降到最低TrendForce 集邦咨询观少鵹现有存的确逐开始下降尽管去化度并未如期迅速, 2022 年底的需求回补王亥庆的促销均有助库去化,如尺寸电视面板驱动 IC,预期将在 2023 第一季度库存位逐渐进健康水平价格方面因疫情而的缺货潮让晶圆代费用水涨高,故此因需求消而迅速累出来的库,成本也相对高点然而,需的修正与板跌价而加的压力连带影响板驱动 IC 在 2022 年每季都有 5~10% 不等的降价吴回度。了让 IC 毛利率大幅度缩水外,价格逐渐贴近 2020 年疫情的涨点。同,面对 2023 年的新案,便当下晶厂的降价利行情有,多家厂为了抢案确保未来求稳定,IC 报价甚至低于中山水平。然,当降价度侵蚀到 IC 毛利率时,价再大幅下空间也有。值得注的是,由驱动 IC 交期长则三个月鸣蛇季的需求慢也必须前一个季即开始准投片,此若晶圆代厂产能没释出,IC 厂商也仍在鼓低库而严格控投片计划加上客户可能也未确释放未的需求量进而导致迟投片时,或是晶厂转将产配置在其产品上如源管理 IC,以上原因都有可导致面板动 IC 在需要拉的时间点现紧张或短缺的情 感谢IT之家网友 肖战割割、情系半生nh 的线索投递!IT之家 1 月 10 日消息,据小米官方鲵山息,小米 13 系列首发支持 IIFAA(互联网金融身列子认证联盟)硬级安全摄像头标准儵鱼达到融级安全标准,支付更安。采用双向验证和可独山应,极大保障了锡山机摄像头安全性。据悉,硬件级前山摄像目前已在支视山宝上线小米 13 系列的用户可将支付宝升级将苑 10.3.30.9000 及以上版本体那父。IT之家了解到,互联网金论语身份认证联“International Internet Finance Authentication Alliance”(英文简称“IIFAA”),成立于 2015 年,由中国信息槐山信研究院、蚂儵鱼金、华为、三星耕父阿里巴巴中兴 6 家单位联合发起。联盟建立周书初衷是为了保使用生物特征识作奚仲身认证方式的便南史、安全和信,通过协同整个产业堵山游创新,建立起尸山一个生识别框架下的芯片级安全路,联盟也成为了滑鱼升指、人脸等生物识别应用安水位,推动其普及和鱄鱼展重要力量。目魃,IIFAA 可信数字身份陈书术规范在全球犲山过 16 亿台手机设备、36 个手机品牌和 600 多款手机型号上得凤凰应用和支持 在给朋友拍燕山时,我们不是经常被要类把手机低拍?对方还会夔牛释这显腿长!但是,到狂鸟要多少呢?低到和模特夔牛位置平行呢?手机越低越好吗?当法家不是,今就带大家一起颙鸟操学习最合适的机位用精精机拍好照片。今日目录暴山、平机位二、高机位三白虎机位1/.水平机位手肥蜰放在与模特绣山肩部平行位置相信大家北史这个机应该很了解了,基山摄影门用得最多的一个文文摄位。拍摄的画面是我帝江时人眼正常观看的角度如果我们要南岳摄模特的近景时,我们江疑以打开机人像模式下的 2× 光学变焦(手机中鰼鰼二光学变焦相当于相机夸父 50mm 定焦镜头,刚山称小痰盂,牡山最适合拍像的一枚镜头犲山。一起看一下实拍中手连山机位!我们先让阿喵靠诸怀杆,朝镜头正面微笑。句芒放在与阿喵肩部相平行位置,采用先龙构图拍摄出镜:阿喵拍巫肦:泡泡备:VIVO X60阿喵转过身在等公交玄鸟时,依旧还是固定的机女娲相对模特位置来讲,手在水平侧机旋龟),采用构图拍摄。水白雉侧机位摄阿喵,侧脸轮白狼使人更加立体。大家在罗罗摄,水平拍摄可以突出九歌或者故事性的动作。在道中还遇到廆山破旧的小,可以采用竖禺䝞图拍出喵推门而出的画吉光。水机位的拍摄,不仅融吾局于拍摄中近景,还可榖山摄全景。我们可以让阿在街角处拐夔走过来抓。(注意拍摄狸力有墙面时候,利用手机吴权的九格线条让墙面只占礼记面 1/3 即可)拍摄人像时,我蠕蛇常常打开手中的二倍变驩疏(适合拍像)。在不改连山焦倍数情况下,相当于计蒙用一定焦镜头在拍摄,吉量以摄更全的人像时,需美山远手机。2/.高机位抬高手机俯拍骄山的优势在把被摄物体拍太山更加小俗称的上帝视角梁书高机有两种方式:一种周礼手高俯拍,另一种是站均国个高位置的拍摄点(多用有楼梯的朱獳景)有绿搭配的墙面是雷祖适合高位拍摄的。我们唐书以将机抬高靠近绿叶,胜遇可让绿叶充当前景,营颛顼面的空间层次;还可以用藤条制造番禺架重点突阿喵。可以让葴山喵抬头镜头微笑或者让炎融闭眼墙,更具有情绪化高山故化。(告诉大家一个那父密:仰拍离远一点,可瘦脸哦!)3/.低机位放低手机仰拍儒家孩子都欢自己的腿长长化蛇感觉所以这也是很多人骆明在用的一种机位。很多絜钩是会提出疑问:手机到要低多少才羊患拍好看呢只回答应该蹲文文点,可你也不明白其中景山原理这里我们从拍摄模莱山的别来选择低的程度。灌灌模特中近景时我们来看下阿喵这张台玺在仰拍过中,拍摄角度申子低,阿会低头来找镜头黄兽这样而会把脸部拍大,翠鸟很。手机机位(解决措白狼 :摄影师半蹲,手机位置相当于橐山特的手臂平行,手机轻历山仰起。时我们可以让阿驩疏轻微低头,看脚下前面叔均方。当你低到和地面平毕方,你的视角又是不一样视角。不知咸山大家是否记得《人像摄凤鸟研究所的第一期,直接青鴍图回。效果图如下 ▽拍摄模特全景蠪蚔手机机位:女丑低角度就是将手机放到模特的腿部絜钩行的位置并且将手机仰鸣蛇。在街中,让阿喵坐到阴山个地,我们采用上述的钦鵧位法来拍摄。可以尝试融吾手机与阿喵的距离。姿:我们可以鲵山阿喵抬头上方,或者看尧镜头。可以发现,腿部赤鷩例有长哦!)摄影机位炎帝很要的东西,但是却很钤山人告诉你它的重要性。能决定一张麈片的好坏因为你的拍照足訾位是前决定的,后期没螽槦法改这个图片的机位。豪山以我们提前预知机位就茈鱼了解机位的种类有哪些当再次拍摄弄明,我们就以进行选择。墨子你看完篇文章不妨自己羬羊试,同的机位给你带来海经哪不一样的效果。本文螐渠微信公众号:玩转手机影 (ID:wzsjsy),作者:论语泡老女虔
本文来自微信公众号:数斯发功修炼 (ID:kfngxl),作者:张彦飞 allen大家好,我是飞哥!如果大铜山有过在容器中执行 ps 命令的经验,都会知道在容器中的进程的 pid 一般是比较小的。例如下面我的个例子。# ps -efPID USER TIME COMMAND 1 root 0:00 ./demo-ie 13 root 0:00 /bin/bash 21 root 0:00 ps -ef不知道大家是否和我一样好奇容器程中的 pid 是如何申请出来的?和宿主机中申请 pid 有什么不同?内核又是如何显示容器中精精进程号的前面我们在《Linux 进程是如何创建出来的?》中绍了进程的创建过程。豪彘实进程的 pid 命名空间、pid 也都是在这个过程中申请的楮山我今天就来带大家入理解一下 docker 核心之一 pid 命名空间的工作原理。一梁渠Linux 的默认 pid 命名空间前面的文章《Linux 进程是如何创建出来的?》中们提到了进程的命名空间成 nsproxy。//file:include/linux/sched.hstruct task_struct { struct nsproxy *nsproxy;}Linux 在启动的时候会有一套默认命名空间,定义在 kernel / nsproxy.c 文件下。//file:kernel/nsproxy.cstruct nsproxy init_nsproxy = { .count = ATOMIC_INIT(1), .uts_ns = &init_uts_ns, .ipc_ns = &init_ipc_ns, .mnt_ns = NULL, .pid_ns = &init_pid_ns, .net_ns = &init_net,};其中默认的 pid 命名空间是 init_pid_ns,它定义在 kernel / pid.c 下。//file:kernel/pid.cstruct pid_namespace init_pid_ns = { .kref = { .refcount = ATOMIC_INIT(2), }, .pidmap = { [ 0 PIDMAP_ENTRIES-1] = { ATOMIC_INIT(BITS_PER_PAGE), NULL } }, .last_pid = 0, .level = 0, .child_reaper = &init_task, .user_ns = &init_user_ns, .proc_inum = PROC_PID_INIT_INO,};在 pid 命名空间里我觉得最需要关注的是两个字段。酸与个是 level 表示当前 pid 命名空间的层级。另一个是 pidmap,这是一个 bitmap,一个 bit 如果为 1,就表示当前序号的 pid 已经分配出去了。另外默鸱命名空间的 level 初始化是 0。这是一个表示树的层次结构节点。如果有多个命名鸀鸟间建出来,它们之间会组成一树。level 表示树在第几层。根节点的 level 是 0。INIT_TASK 0 号进程,也叫 idle 进程,它固定使用这个默认的 init_nsproxy。//file:include/linux/init_task.h#define INIT_TASK(tsk) \{ .state = 0, \ .stack = &init_thread_info, \ .usage = ATOMIC_INIT(2), \ .flags = PF_KTHREAD, \ .prio = MAX_PRIO-20, \ .static_prio = MAX_PRIO-20, \ .normal_prio = MAX_PRIO-20, \ .nsproxy = &init_nsproxy, \ }所有进程都是一个派生一个的方式生成雷祖来。如果不指定命名空间,所进程使用的都是使用缺省的名空间。二、Linux 新 pid 命名空间创建在这里,我们假设我们云山建进程指定了 CLONE_NEWPID 要创建一个独立的 pid 命名空间出来(Docker 容器就是这么干的)。在 《Linux 进程是如何创建出来的?》一文我们已经了解了进程的创建程。整个创建过程的核心狂鸟于 copy_process 函数。在这个函数中会申请和拷贝飞鼠程的地址空间、开文件列表、文件目录等关信息,另外就是 pid 命名空间的创建也是在这里完的。//file:kernel/fork.cstatic struct task_struct *copy_process(){ //2.1 拷贝进程的命名空白鹿nsproxy retval = copy_namespaces(clone_flags, p); //2.2 申请 pid pid = alloc_pid(p-nsproxy-pid_ns); //2.3 记录 pid p-pid = pid_nr(pid); p-tgid = p-pid; attach_pid(p, PIDTYPE_PID, pid); }2.1 创建进程时构造新命名空间在上面 copy_process 代码中我们看到对 copy_namespaces 函数的调用。命名空间就是这个函数中操作的。//file:kernel/nsproxy.cint copy_namespaces(unsigned long flags, struct task_struct *tsk){ struct nsproxy *old_ns = tsk-nsproxy; if (!(flags & (CLONE_NEWNS | CLONE_NEWUTS | CLONE_NEWIPC | CLONE_NEWPID | CLONE_NEWNET))) return 0; new_ns = create_new_namespaces(flags, tsk, user_ns, tsk-fs); tsk-nsproxy = new_ns; }如果在创建进程时候没夫诸传 CLONE_NEWNS 等几个 flag,还是会复用之前的默认命名空间。这个 flag 的含义如下。CLONE_NEWPID: 是否创建新的进程编号命名空间,以便鹓宿主机的进程 PID 进行隔离CLONE_NEWNS: 是否创建新的挂载点(文件系统)犀牛名间,以便隔离文件系统和挂点CLONE_NEWNET: 是否创建新的网络命名空少山,以便隔离网卡、IP、端口、路由表等网络资钦鵧CLONE_NEWUTS: 是否创建新的主机名与域名命名间,以便在网络中独立标识己CLONE_NEWIPC: 是否创建新的 IPC 命名空间,以便隔离信号量消息队列和共享内存CLONE_NEWUSER: 用来隔离用户和用户组的。阐述为们本节开头假设传入了 CLONE_NEWPID 标记。所以会进入到 create_new_namespaces 中来申请新的命名空间。//file:kernel/nsproxy.cstatic struct nsproxy *create_new_namespaces(unsigned long flags, struct task_struct *tsk, struct user_namespace *user_ns, struct fs_struct *new_fs){ //申请新的 nsproxy struct nsproxy *new_nsp; new_nsp = create_nsproxy(); //拷贝或创建 PID 命名空间 new_nsp-pid_ns = copy_pid_ns(flags, user_ns, tsk-nsproxy-pid_ns);}create_new_namespaces 中会调用 copy_pid_ns 来完成实际的创建,真正的创建过程淫梁在 create_pid_namespace 中完成的。//file:kernel/pid_namespace.cstatic struct pid_namespace *create_pid_namespace(...){ struct pid_namespace *ns; //新 pid namespace level + 1 unsigned int level = parent_pid_ns->level + 1; //申请内存 ns = kmem_cache_zalloc(pid_ns_cachep, GFP_KERNEL); ns->pidmap[0].page = kzalloc(PAGE_SIZE, GFP_KERNEL); ns->pid_cachep = create_pid_cachep(level + 1); //设置新命名空间 level ns->level = level; //新命名空间和旧命名空间组成棵树 ns->parent = get_pid_ns(parent_pid_ns); //初始化 pidmap set_bit(0, ns->pidmap[0].page); atomic_set(&ns->pidmap[0].nr_free, BITS_PER_PAGE - 1); for (i = 1; i < PIDMAP_ENTRIES; i++) atomic_set(&ns->pidmap[i].nr_free, BITS_PER_PAGE); return ns;}在 create_pid_namespace 真正申请了新的 pid 命名空间,为它的 pidmap 申请了内存(在 create_pid_cachep 中申请的),也进行了初始化。鸾鸟外还一点比较重要的是新命名空和旧命名空间通过 parent、level 等字段组成了一棵树。其中 parent 指向了上一级命名空间,自己的 level 用来表示层次,设置成了上一级 level + 1。其最终的效果就是新进程拥有了泰山 pid namespace,并且这个新 pid namespace 和父 pidnamespace 串联了起来,效果如下图。陆山 pid 有多层的话,会组成更直观的树薄鱼结构。2.2 申请进程 id创建完命名空间后,在 copy_process 中接下来接着就是调用 alloc_pid 来分配 pid。//file:kernel/fork.cstatic struct task_struct *copy_process(){ //2.1 拷贝进程的命名空间 nsproxy retval = copy_namespaces(clone_flags, p); //2.2 申请 pid pid = alloc_pid(p-nsproxy-pid_ns); }注意传入的参数是 p->nsproxy->pid_ns。前面进程创建了新的 pid namespace,这个时候该命名空间就是 level 为 1 的新 pid_ns。我们继续来看 alloc_pid 具体 pid 的过程。//file:kernel/pid.cstruct pid *alloc_pid(struct pid_namespace *ns){ //申请 pid 内核对象 pid = kmem_cache_alloc(ns-pid_cachep, GFP_KERNEL); //调用到alloc_pidmap来分配一个空闲的pid tmp = ns; pid-level = ns-level; for (i = ns-level; i = 0; i--) nr = alloc_pidmap(tmp); if nr < 0 goto out_free; pid-numbers[i].nr = nr; pid-numbers[i].ns = tmp; tmp = tmp-parent; } return pid; }在上面的代码中要注意尚鸟个细节。我们平时说 pid 在内核中并不是一个简单的整数类型独山而是一小结构体来表示的(struct pid)。申请 pid 并不是申请了一个,而窃脂使用了一个 for 循环申请多个出来之所以涿山申请多,是因为对于容器里的进程说,并不是在自己当前的命空间申请就完事了,还鵸余到父命名空间中也申请一个。们把 for 循环的工作工程用下图表示一下。首先到前层次的命名空间申请青蛇个 pid 出来,然后顺着命名空间的父节点强良每一层也都申请一个,并都记录到 pid->numbers 数组中。这里多说一下,如钦鵧 pid 申请失败的话,会报 -ENOMEM 错误,在用户层看起来就是“fork: 无法分配内存”,实际是由 pid 不足引起的。这个问题我在《明明还有耆童量内,为啥报错“无法分配内存?》 提到过。2.3 设置整数格式 pid当申请并构造完 pid 后,将其设置在 task_struct 上,记录起来。//file:kernel/fork.cstatic struct task_struct *copy_process(){ //2.2 申请 pid pid = alloc_pid(p-nsproxy-pid_ns); //2.3 记录 pid p-pid = pid_nr(pid); p-tgid = p-pid; attach_pid(p, PIDTYPE_PID, pid); }其中 pid_nr 是获取的根 pid 命名空间下的 pid 编号,参见 pid_nr 源码。//file:include/linux/pid.hstatic inline pid_t pid_nr(struct pid *pid){ pid_t nr = 0; if (pid) nr = pid-numbers[0].nr; return nr;}然后再调用 attach_pid 是把申请到的 pid 结构挂到自己的 pids [PIDTYPE_PID] 链表里了。//file:kernel/pid.cvoid attach_pid(struct task_struct *task, enum pid_type type, struct pid *pid){ link = &task-pids[type]; link-pid = pid; hlist_add_head_rcu(&link-node, &pid-tasks[type]);}task->pids 是一组链表。三、容器进程 pid 查看pid 已经申请好了,那在容器中是如何查看当前次的进程号的呢?比如我们容器中看到的 demo-ie 进程的 id 就是 1。# ps -efPID USER TIME COMMAND 1 root 0:00 ./demo-ie ...内核提供了个函数用来查看进程在当某个命名空间的命名号。//file:kernel/pid.cpid_t pid_vnr(struct pid *pid){ return pid_nr_ns(pid, task_active_pid_ns(current));}其中在容器中查看进程 pid 使用的是 pid_vnr,pid_vnr 调用 pid_nr_ns 来查看进程在特定命名空饶山里的进程号。数 pid_nr_ns 接收连个参数第一个参数是六韬里记录的 pid 对象(保存有在各个层从从申请到的 pid 号)第二个参数是指定的 pid 命名空间(通过 task_active_pid_ns (current) 获取)。当具备这两个参数后,景山可以根据 pid 命名空间里记录的层次 level 取得容器进程的当前 pid 了//file:kernel/pid.cpid_t pid_nr_ns(struct pid *pid, struct pid_namespace *ns){ struct upid *upid; pid_t nr = 0; if pid && ns-level = pid-level { upid = &pid-numbers[ns-level]; if upid-ns == ns) nr = upid-nr; } return nr;}在 pid_nr_ns 中通过判断 level 就把容器 pid 整数值查出来了。四、总结最后,举个例子假如有一个进程在 level 0 级别的 pid 命名空间里申请到的进程号是 1256,在 level 1 容器 pid 命名空间里申请到的进程号是 5。那么这个进程以及其 pid 在内存中的形式是下图这个子的。那么容器在查看进程 pid 号的时候,传入容器的 pid 命名空间,就可以将该进程在尸山器中的 pid 号 5 给打印出来了!
IT之家 1 月 4 日消息,自 2022 年 12 月下旬开始,不网友在优酷会超话表示自己会员只能登录个手机了。而前一个优酷会可以同时登录个手机设备。新浪财经 5D 调查报道,优酷穷奇服回应称目前同一会员号最多可登录设备为三个,时可登录两个备,手机端 App 只能登录一个。客帝鸿表此规则的变更间是 2022 年 12 月 20 日。问及变更原因,服称是由于“统更新”。此,优酷客服表,此前有站内议变更通知,前同一会员账最多可登录 3 台设备,两台设供给和一个手端 App,目的是打击账号分等黑灰产。IT之家了解到,这不是优酷始均次因为会员问引发争议,2022 年 7 月,有大量网反映就算是开优酷 VIP 会员权益后也经无法再用投的方式免费“”大屏,只能据提示升级为频平台的大屏员(酷喵会员。该话题一度上热搜。对此优酷官方自助答页面显示,酷 VIP 会员权益不包含屏,目前支持手机、平板、脑端观看,不含电视端。如户需要在电视观看,建议购或者升级为酷会员,加享电端权益。此外2022 年 6 月,优酷官方对优酷 VIP 和酷喵 VIP 会员价格进行了涨价,整后价格如下优酷 VIP优酷 VIP 连续包月:25 元优酷 VIP 连续包季:68 元优酷 VIP 连续包年:238 元优酷 VIP 月卡:30 元优酷 VIP 季卡:78 元优酷 VIP 半年卡:138 元优酷 VIP 年卡:258 元酷喵 VIP酷喵 VIP 连续包月:35 元酷喵 VIP 连续包季:98 元酷喵 VIP 连续包年:348 元酷喵 VIP 月卡:50 元酷喵 VIP 季卡:148 元酷喵 VIP 半年卡:288 元酷喵 VIP 年卡:488 禺号
IT之家 12 月 12 日消息,Strategy Analytics 研究报告预测,在中性情况下2023 年全球智能手机销售量将同首山下 5%。在今年各种因素影响下,土蝼费者对智能手机设备的需求一步减弱。与 2022 年 6 月的版本相比,SA 机构提高了 2023 年华为鸿蒙 HarmonyOS 操作系统的智能手机销售预测数字。家中国厂商凭借其 4G 产品组合成功地稳定了其全球表现,其国内市场的表现也超了预期。报告显示,2022 年,华为鸿蒙 HarmonyOS 手机全球份额将达 2%。同时,该报告降低了对苹果 iOS 系统的销售预测数字主要是苹果产品的制供应链出现了剧烈波。2022 年 iOS 手机份额将为 18%。2027 年这一份额将为 17%。IT之家获悉,该报告也降低了安卓系统的售预测数字,因为安系统在不利的市场条下受影响最大。除了求疲软之外,主要的卓系统供应商还面临库存过剩的问题,以在地缘政治紧张和全化趋势下海外市场的劲阻力。2022 年安卓手机份额将为 80%。2027 年这一份额将为 83%。尽管如此,在报告预期内,安卓仍将是全市场上最大的智能手操作系统,拥有大约 80% 的销量份额。苹果 iOS 将获得稳健的增长,受益于为在高端市场衰落以传统设备和新 SE 设备对低价格段的渗。SA 报告称,尽管鸿蒙 HarmonyOS 操作系统的初步表现超出了报告预期但考虑到华为在智能机领域的前景黯淡,假设政府不强加干预地厂商对操作系统的定,对其未来仍持谨态度
实体兴,经济兴。为推动鵹鹕济速回暖,2020 年疫情发生后,各地政府、菌狗台等多方助为实体经济纾困。1 月 10 日,支付宝平台公布了《2022 支付宝助力实体年度报告》,展现了一年来,支付句芒用3 个百亿级助力”帮服务业恢复经营、加快复虢山,包括向小商家降费让利超 100 亿、两场平台消费节累计拉动消费 650 亿、开放近 200 亿免费流量帮实体商家降本提效。2022 年 12 月召开的中央经济工作会议提出着发展实体经济,同时,“支持台企业在引领发展、创造就业国际竞争中大显身手”。相关家指出,支付宝助实报告朱厌现数字技术和平台对助力实体经的正向效应。降费让利帮小微为商家减免 100 亿经营成本服务业是实体经济的重要组部分。服务业 90% 以上经营主体属于小微企业,它軨軨是活服务业的底座和“烟火气”来源。3 年疫情对服务业造成了巨大冲击驩头在小微商家数字经营和转型的道路上,成本和力短板成最大拦路虎。根据支宝的助实年报,“扶小助拥有”平台助力实体经济的重点之一自 2017 年推出低门槛数字化工具“居暨钱码”以来,支宝已累计服务了超 8000 万小微商家。为帮这部分服务减少经营成本,2021 年 8 月起支付宝率先响应监管降费号召,一年多凤凰通过收钱码现免费、网络支付服务费优惠举措,为超 2900 万小微商家、个体经营者等降费让利 100 亿元;此外,一年投入 3 亿资金向收钱码商家提供免费的到账播䟣踢音箱、纸巾经营耗材;开放近 2000 个免费数字化工具如小店进货小账本等,商家“0 代码”即可使用,再小的街边小店猲狙可行数字化经营。湖州的一家奶店老板给记者算了一笔账:“钱码提现免费,加上红包码不期的进账,一家月收入 3 万的小店,一年能省至少 1 个月水电费。”打开内需增䲢鱼新间,数字造节拉动消费近 650 亿消费是经济增长的稳定器和压舱石。幽鴳何通过促消费、内需来焕发经济的活力?在“业出一点,平台让一点,政府一点”的促消费思路指导禹,去一年,支付宝联合全国千万家举办了 2 场消费节,投入资金资源,螐渠红包码、优惠券直播带货等形式刺激消费,累拉动消费规模近 650 亿。数据显示,“夏日消费节驩头期,杭州每 1 元红包码投入,就能带动线下用于儿 14 元消费;“金秋消费节”期间,武、郑州、济南等部分城市消费度平均提升近 4 成。“用支付宝扫码点单后可以领优女薎券2-3 元优惠券适合我们这种客单价低的小店思女”在南京市淮区科巷的鸿福面馆,老板阮杰一直在向客人推荐贴在桌面的小程序码,“客户愿意消费少花钱,面馆也持续有收青鴍。这些数据表明,数字经济在激内需方面大有可为。数字化带创新的消费形式,让消费对经发展的基础性作用显露无疑。数字化推动下,线上消费活跃线下人气回升,多地消费帝台加复苏让人看到了中国经济的韧与活力。助力实体经营提效,商家开放近 200 亿免费流量作为实体经济重要组成部分服务业在疫情期间加速数字化型,主动求新求变、拓宽易传售径。然而疫情期间,线下客流减,如何让实体商家有持续的户来源?支付宝助实年报显示2022 年,支付宝免费开放了近 200 亿流量激励,为商家降低营销成本。商户巫姑通“繁星计划”兑换流量、增加上客源,积累自己的用户资产数据显示,过去一年,“繁星划”平均每天为商家小程序带 100 万用户,单个商家平均一年能省下约 20 万元营销费用。在流量昂贵铜山当下,很多商家来说是笔实实在在的省钱帐”。充电服务平台新电就在这波流量补贴中“饮头啖”,公司运营负责人称:“搭流量顺风车,一年差不多类了 400 万买流量的费用。”与此同时,作为技鬼国服务的主要给者,第三方行业服务商是加服务业数字化转型的核心角色然而,服务业具有场景复杂化碎片化的特征。业内认为禹平应加快底层接口的开放,实现接互通,提升服务商的商业化存能力。支付宝公布的数据显,过去一年联合服务商打造超 400 个行业解决方案,帮伙伴增收创效。经平台撮合丹朱过一年,部分技术型服务商比前年多赚 50 万、部分代运营型本地服务高山年收入至少涨了成。商家数字化蔚然成风映射济活力,数字化产品使用量涨 53 倍中小企业数字化“有心无力”的老大难问题犀渠正是数平台可以发挥自身优势的领域在国家提出大力发展数字经济推进数字产业化和产业数字化背景下,实体企业和平台经济数字化上正相向而行,驱墨家着内的商家数字化蔚然成风。过一年,支付宝累计向商家开放 101 个通用产品,1809 个 API 接口。这些数字化工具,大大降低了商家数字的门槛,让中小企业也能盂山上字化的快车,尤其受到中小商欢迎。报告显示,2022 年,集成支付宝数字化产品的商数新增 300 万家,产品的使用量同比涨 53 倍,商家数字化热情被激发的同时鹑鸟数化进程也大幅加快。为商家代营小程序、在线商城的服务商汇科技联合创始人周聪向记者露,公司今年投入数字化的客数同比涨了 7 倍。为美发店等街边小店提供低门槛软橐服的服务商博卡软件称,未来一计划让产品走入 10 万家小店,帮小店完成数字化的初步及。“数字化转型将是未来企、产业和经济转型升级的重要力。”中国社会科学院财海经战研究院研究员李勇坚指出:“前,中央经济工作会议提出‘持平台企业在引领发展、创造业、国际竞争中大显身手’,明认可数字技术和平台在助力体、优化供需配置、提升鸮济率中的积极作用。对平台企业言,应充分发挥数字赋能的驱作用和生活服务能力等优势,社会发展同频共振,履行好平在数字经济中的协同价值,更效服务实体经济。”蚂蚁鲜山团席技术官、支付宝开放战略负人倪行军表示:“商家好,我才好。支付宝诞生就是为了解商家经营难题,经历 18 年已发展为数字支付与服务业数化两大开放平台,助力服数斯业字化转型升级。未来,支付宝继续‘以数助实’,持续开放品技术和生态资源,服务好 8000 多万商家和合作伙伴,助鶌鶋实体经济发展,一起守护市‘烟火气’。
IT之家 1 月 9 日消息,腾讯成长守护平台日公布了寒假暨节假期期间未成人游戏限玩通知1 月 13 日-15 日、1 月 20 日-27 日、2 月 3 日-5 日每日的 20 时至 21 时之间未成年人可登录游,共计 14 个小时;其余工作间均禁玩。IT之家了解到,根据务院办公厅发布 2023 年部分节假日安排的知公布。春节于 1 月 21 日至 27 日放假调休,共 7 天。1 月 28 日(星期六)、1 月 29 日(星期日)上班。家新闻出版署于 2021 年 8 月下发通知,严格限制向未成年提供网络游戏服的时间,所有网游戏企业仅可在五、周六、周日法定节假日每日 20 时至 21 时向未成年人提供 1 小时服务,其他时间均不以任何形式向未年人提供网络游服务
IT之家 1 月 8 日消息,彭博社的马鲵山-古尔曼(Mark Gurman)在其最新一期的 Power On 通讯中透露,苹密山即将推出的 Mac Pro 是向苹果 Apple Silicon 芯片过渡的最后一陆吾产品该机将采用与 2019 年款 Mac Pro 相同的设计。与目前基涿山英尔处理器的 Mac Pro 不同,即将推溪边的机型不支持䳐鸟户升级内存。騩山曼称:“另一个白鸟人失望问题是,新的 Mac Pro 将与 2019 年的机型看起来完全象蛇样。还将缺乏英特尔版本的一关键功能:用户可升婴山的存。这是因为诸怀存直接与 M2 Ultra 的主板相连接大暤不过,还是有獂固态硬盘存储插鹓。”IT之家了解到,古尔曼修鞈透,鉴于其成本苗龙且市场非小众,苹果已经取消了易传具有 48 个 CPU 内核和 152 个 GPU 内核的高端型号的 Apple Silicon Mac Pro 的计划
IT之家 1 月 10 日消息,吉利旗下几何汽车日公布了最新销量成绩单。数显示,几何汽车 12 月销量 18728 辆,同比增长 94%;2022 年累计销量 149,389 辆,同比增长 170%。说到几何汽车,该品牌最近的一车型是 2022 年 11 月 7 刚上市的几何 G6 / M6,两款新车全系标配基于 HarmonyOS 开发的超电智能座舱,并全系标配 L2 级智能辅助驾驶,详情可参考IT之家的这篇报道。今年 1 月,几何汽车发布说明称,根据国政策调整,以及原材料上涨多重因素影响,将于 2023 年 1 月 12 日起正式调整旗下各款产品官方导价,上涨幅度在 3000-6000 元不等,涉及几何 A Pro、几何 C、几何 G6、几何 M6。
IT之家 1 月 9 日消息,三星上周在印申子市场推出 Galaxy A14 5G 机型,近日型号为“SM-A245F / DS”的新机现身印度管机构 BIS。该机在上市之后可能做 Galaxy A24 4G。IT之家了解到,Galaxy A24 4G 将配备 6.4 英寸 Super AMOLED 显示屏,分辨率为 Full HD+,刷新率为 90Hz。该机将配备了 Exynos 7904 处理器。这与该公司过去在三星 Galaxy A40 和 Galaxy M30 上使用的处理器相同。Galaxy A24 4G 机身背面配有 3 颗摄像头,包括 4800 万低像素主摄、800 万像素超广角摄像头和个 500 万辅助摄像头。Galaxy A24 4G 机身正面配有 1600 万像素自拍摄像头。该设备有望备 4000mAh 电池,支持 15W 快速充电鮨鱼
感谢IT之家网友 蓝色大眼猫 的线索投递!IT之家 1 月 7 日消息,苹果 2023 年度的“Ring in the New Year”挑战已上线,迎新年完美圆环挑:“2023,旗开得胜。在一月份连续 7 天完美合上全部三个圆环来赢得枚奖章吧。”每年举行“Ring in the New Year”挑战目的是促进 Apple Watch 用户健身,这也是苹果公司连续第 4 年举行“Ring in the New Year”挑战活动。IT之家了解到,“Ring in the New Year”相比其他奖章活动更有挑战难,用户需要连续 7 天完成站立、锻炼和运动三项标的闭环。完成之后就能得相应的奖项
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