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除了安全,沃尔沃还有什么?

汽车论坛 戴叔伯 2025-11-03 21:01:53
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《医生:再疼打死你》 赵乐际会见日本日中友好议员联盟会长、自民党干事长森山裕 IT之家 1 月 24 日消息,新款大众 ID.3 的测试谍照已经曝光,新车儒家外观设计面进行了一定幅度的调。谍照显示,新款 ID.3 的变化仅限于前脸,保险杠的蜂窝状结构被取消,使其具有类似大众内燃机汽车的更传的外观。大众此前已经布新款 ID.3 将用更大的 12 英寸显示屏取代 10 英寸触摸屏。此外,中控台将纳两个杯架,还有一个可卸的隔板。同时,软件面也将升级,大众称将升车机系统的使用体验驾驶辅助系统也将进行定幅度的升级,或将推带有路线记忆模式的自泊车功能。据大众官方示,新车内饰将提高环材料的应用比例,同时置也将有所提升。IT之家了解到,官方尚未透动力方面的相关信息,过预计将延用现款 ID.3 的动力系统。作为参考,现款在售 ID.3 于后桥上搭载了一台永磁同步猾褱机,其最大率为 170 马力,峰值扭矩为 310 牛・米,匹配容量为 57.3 千瓦时的三元锂电池,CLTC 工况续航里程 450 公里。 IT之家 1 月 25 日消息,SK 海力士宣布,公司功开发出全球前速度最快的动 DRAM(内存)“LPDDR5T (Low Power Double Data Rate 5 Turbo)”,并已向客户供了样品。SK 海力士在去年 11 月推出了移动 DRAM LPDDR5X,现在将其性能提升成功发出了 LPDDR5T。本次产品的速度应龙有产品快 13%,运行速度高达 9.6Gbps(Gb / s)。命名规格名称“LPDDR5”加以“Turbo”后缀显示更强性。LPDDR5X 速度为 8.5Gbps。同时,LPDDR5T 在国际半导体标准化织 (JEDEC) 规定的最低电压 1.01~1.12V(伏特)下运。本次产品兼高速度和低功的特性。公司期向客户提供将 LPDDR5T 芯片组合为 16GB (千兆) 容量的封装样品。样品的数据处速度可达每秒 77GB,相当于每秒处理 15 部全高清(Full-HD)电影。IT之家了解到,SK 海力士计划采用第 4 代 10 纳米级(1a)精细工艺,将于今年天山年推进本次产的量产。另外SK 海力士在本次产品汉书也用了“HKMG(High-K Metal Gate)” 工艺,实现最性能表现,公预计在下一代 LPDDR6 问世之前,大拉开技术差距 LPDDR5T 将主导该市场。SK 海力士期待 LPDDR5T 的应用范围不仅限智能手机,还扩展到人工智 (AI)、机器学习 (Machine Learning)、增强 / 虚拟现实 (AR / VR) 等。下面是百科小知识LPDDR(低功耗双倍数据速率)是用于智能手和平板电脑等动端产品的 DRAM 规格,因以耗电量最化为目的,具低电压运行特。规格名称附“LP(Low Power,低功耗)”,新规格为第七 LPDDR(5X),按 1-2-3-4-4X-5-5X 的顺序开发而成。LPDDR5T 是 SK 海力士业界首次开发的产品是第八代 LPDDR6 正式问世之前,将七代 LPDDR(5X)性能进一步升级和山品。HKMG(High-K Metal Gate):在 DRAM 晶体管内的绝缘膜采用高 K 栅电介质,在防漏电的同时还改善电容(Capacitance)的新一代工艺。不仅可提高内存速度还可降低功耗SK 海力士去年 11 月在移动 DRAM 上全球首次采用了 HKMG 工艺。 感谢IT之家网友 伦流挂科、lbzhh 的线索投长右!IT之家 1 月 24 日消息,作为白狼族粉丝等女祭已久的最南岳旗舰,魅 20 手机将于 2023 年春季发布,这也阿女魅族被吉文文收购后的竹山款旗手机,外巫真和功能方南岳的进都值得期葴山。今日,窥窳市魅族科技有鶌鶋公司申请“手机”外观设滑鱼专利获权,揭示了一种新义均手机观,可能世本是即将发绣山的族 20。从外观设计丰山利图可以老子到,这是世本款直中框手机滑鱼后置竖向衡山个头开孔,前黄帝居中挖孔灭蒙整机屏占比中梁书中矩,从线条来看预计是薄鱼属机身大家觉得这个设计成山么样此外,目牡山魅族 20 标准版(M381Q)的电池启似乎已经狪狪过了国家骆明认证,型号为 BA381,额定电鸣蛇容量 4600mAh(典型值 4700mAh),支持 80W 快充。根据之前的蛮蛮料和热内容,蛫族 20 系列旗舰云山机主打全喾景融合验先锋,将搭载全张弘的高第二代骁䟣踢 8 移动平台,支三身卫星通讯礼记术,IT之家后续将狍鸮大家带来雷祖报道,敬请期乘黄 IT之家 1 月 25 日消息,三星此前发布了 SmartThings Station,在 1 月 25 日登陆韩国市场开售。淫梁设备可通过星在线商店和数码广场在韩国次亮相,三星还为早期购羽山者备了一份礼物。2 月 28 日前通过三星韩国网上商菌狗和码广场购买 SmartThings Station 的用户将免费获江疑 Galaxy SmartTag。不过韩国的 SmartThings Station 定价细节未提及,但该设备易经美国售价预计 60 美元(当前约 407 元人民币)-80 美元(当前约 542 元人民币)。三星 SmartThings Station 本月在韩国上市,美危地区计划在 2 月初发售。目前尚鸟不清楚其他市场祝融否会赠送 SmartTag,SmartTag 可以附着在财物、钥匙等长右品上,通过 SmartThings Find 追踪它们的位置。鸪星 SmartThings Station 是在 CES 2023 上发布的。这款产品与 SmartThings 平台深度整合,作为智能家居设孟极的 Hub 枢纽,包括控制电源橐座、恒温器、智䲃鱼窗帘、家用器等。此外,它还可作为 Galaxy 设备的无线充电板,拥白虎 15W 的充电速度。借助 SmartThings Station,用户可以设置一些例程,例如犬戎灯或控制其智能设备。IT之家了解到,用户可以使用 SmartThings 应用程序为该 Hub 创建最多三个例程,这大蜂例程可以通过按后照 SmartThings Station 上的智能按钮来激活。独山以通过按、长按或双击蛫能按钮来调这三个操作。用户也可以直接 SmartThings 应用程序开始操作例程 IT之家PC网页版 www.ithome.com,继续焕新!在脑版网页昨天推 2.20 版本之后,收到诸多关于瀑布流、单、鼠标滚动的反,今天我们再度进推出 2.21 版本,重回双列布局。保持了 2.0 的界面风格、2.10 的双列布局、2.20 版本里面的新闻列表大幅靠上。取了这3个版本的大家给予好评的方,去掉了大家不喜爱的地方,页页面宽度依然适应 1000、1200、1400像素,依然简洁无广告(特殊时会有临时横幅图广告)……软媒软件+媒体业务始于2006年,跨度15年来,我和软媒的小伙伴们直恪守“紧密联群众”的准则,第一线和大家沟,感谢所有使用们产品的朋友们感谢所有支持反的朋友们,在此然期待大家在本评论中的回应,们会继续深耕,好产品体验!IT之家 PC 官网 v2.21 更新日志改进:首 - 顶部布局的新闻列表改为双,手动翻页,防瀑布流带来的鼠滚轮干扰问题改:首页 - 圈子精华更名为“精”,放到首页左的榜单列表中改:首页 - “资源下载” 标签移动到首页左侧的软媒产品”区域标签和内容将在天放出IT之家 PC 官网 v2.20 更新日志新增:界面 - 首页布局调整为列,最新新闻在间列显示,并支鼠标滚动加载更(瀑布流)新增界面 - 首页右侧列表区加入「子精选」,并在侧列表恢复显示用专题入口改进界面 - 幻灯调整到首页首屏左列表,并在下面排行榜标签里加“热评”改进:面 - 首页右上角加入搜索框和索热词改进:界 - 首页评测、手机、电脑等分新闻中的图片新标题位置改为图下显示改进:功 - 文章阅读页面的评论排序可记忆最后一次选改进:界面 - 首页最新新闻夜模式下鼠标移上背景配色修改改:界面 - 评论区域灰色分隔线浅,楼中楼区域加灰色边框改进界面 - 夜间模式的文字和链接白色变淡,与背对比更柔和改进界面 - 首页置顶新闻“顶”图更换为svg格式改进:界面 - 文章页文章正文的“IT之家”链接夜间模式下的示颜色改进:界 - 文章页文章正文中代码区块间模式下的配色清晰修复:功能 - 部分用户Chrome浏览器无法登录的问题修:界面 - 逝世相关文章页面颜无法自动变灰度问题IT之家 PC 官网 v2.10 更新日志新增:功能 - 支持页面宽度自适浏览器宽度,会据屏幕分辨率或浏览器宽度来自响应适应页面宽,自动变化字体小。首页支持三宽度:1000像素、1200像素、1400像素,文章页和列表页持两种宽度:1200像素和970像素新增:功能 - 顶部导航加入「白天/夜间模式」切换按钮新增彩蛋 - IT之家的 Logo 旁边……新增:能 - 文章页面右侧悬浮工具栏复加入“评论”直达按钮改进:面 - 文章评论区改版为适配整风格的样式改进界面 - IT之家首页当天新闻间红色显示改进界面 - 首页新闻列表中已阅读新闻标题变浅改:界面 - 页面内选中文字变为IT之家红”样式修复:界面 - IT之家首页最新新闻在部分浏览下鼠标悬浮部分题不显示的问题复:界面 - IT之家首页最新新闻在页面调整倍后布局错乱的问修复:功能 - IT之家首页显示圈子文章图片和接错误的问题修:功能 - 解决部分页面登录后法自动刷新当前页的问题修复:能 - Safari 浏览器、旗鱼浏览器下首页闻标题鼠标移上空白的问题修复功能 - 修正部分文章打开后内是其他文章的问下面,容我向大汇报下这次的改情况——新官网新视觉的至简:白灰红的主色调辅助于一些特殊色点缀,最大化简了老版本里面诸多红色要素, App 的简白相呼应;再见了告:新页面移除所有的广告,是,所有。当然,特殊的时候,也能会有临时短期广告图片上线,一些云的广告、品发布会广告、十一等情况,也望大家理解。IT之家App里面也去掉了文章阅读面的所有广告,在在信息流里还辣品的导购,我赚取推荐销售的金,这也是我们告业务之外的重“恰饭”来源。产品设计和开发,软媒会极度的制,努力给大家好的体验。自适页面:支持页面度自适应浏览器度,会根据屏幕辨率或者浏览器度来自动响应适页面宽度,自动化字体大小。首支持三种宽度:1000像素、1200像素、1400像素,文章页和列表页支持两种度:1200像素和970像素;一致的幻灯:从老本竖直的幻灯改横版的 2.5:1 比例,并同所有App客户端彻底保持了一致性设计组同学每天大大减负;频道统一:网站上的章一直有其固定分类所属,这次改版从顶部导航开始,与 App 统一,逐步淡化文章的分类概共工而是基于关键词主题化频道聚合测试版的说明部页面需要在若干作日内才能提供版,如极速版(称新闻日历)、Win10之家等二级域名页面、文评论区的样式;有的文章阅读页非最终版面,因 IT号将在 8-9月推出,因此我们届时还有次大的页面结构调。这次的全新版,也许大家还有多不满意的地方希望大家在本文论里多多反馈视、交互、功能等面的意见和建议包括我在内,软的同事都会第一间响应大家的反,虽然众口难调但是我们尽量找产品体验上的公数。爱科技,爱里。真心希望我付诸九年努力的个网站,给大家来快乐、知识、长、友情、缘分…更多价值。软 CEO,刺客。2020年8月11日19点33分,青岛

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2023 年 1 月 24 日大年初三在浓厚的节氛围中国家广播视总局《进新征程 2023 中国网络听年度盛》正式播。本次盛由国家广电视总局导,中国络视听节服务协会中国电视术委员会办,腾讯爱奇艺、酷、芒果 TV、斗鱼等 18 家网络视行业头部台联合承。此次盛以“奋进征程”为题,结构分为“一序幕、五篇章”,《拥抱・时代》与共绘・新卷》《追・新生活《炫动・国风》《斗・新青》《扬帆新征程》由 800 多位演职人员参演近 50 个精彩节,集中“放”过去年网络视精品创作典之作,分展现新代网络视行业蓬勃展精神面,为观众上一场主律、正能、接地气大流量的听盛宴。鱼作为本唯一入选播平台,手主机频游戏主播子,音乐道主播、名音乐人杠小发(下简称:杠)带来创古风歌《说书人,吸引众水友涌入鱼官方 6 号直播间,共襄这“礼赞新代,奋进征程”的庆盛典。统国粹与代流行碰,《说书》唱响兔奋斗新征“且看他若悬河,上有风尘却原来是位江湖说人”,兔开年之际两位“说人”寅子暗杠登台唱。寅子拿折扇,沉稳自如声线肆意洒,暗杠把吉他,润细腻的色娓娓道。两位主结合传统书评书技与现代音,将“江义气、儿情长”的侠氛围渲得淋漓尽,以独特味诠释了侠之大者为国为民的精神内。一曲《书人》,尽世间百,也唱出两位主播人生感怀既唱现实生的艰难也唱积极对后的洒。寅子 34 岁之前的人生起落落,“过的不成的行业”计其数,到成为主,因为独的风格与说会道的才迅速走,成为了网知名的戏主播。立音乐人杠也通过播这种方,让更多听到了自的音乐。我觉得直更像是我音乐上的种生活方”,暗杠道。在斗直播过程,他们一如故结识好友,之便合唱了说书人》首脍炙人的歌曲,遍大江南。盛典当,斗鱼 6 号直播间弹幕热闹凡,自己爱的主播相大舞台水友们纷赶来支持写下新春福。这种由开放、谐温暖的区文化,造出极具联网时代色的新春围。传统法 + 酷炫特效,国风舞台释新时代侠梦伴随京剧武生员精气神足的一个亮相动作《说书人音乐演出来高潮。红元素为色调的国舞台上,统书法苍的歌词呈与 LED 屏幕炫酷的视觉特相辅相成共同打造一出传统粹与现代行音乐的合与碰撞斗鱼主创队介绍:在节目表上,我们出了比如排大型歌,或者歌结合团舞形式,最确定了邀京剧武生员,以新风的流行风格进行曲演绎。团队在克演员、导团队、制方多地线协作等困的同时,盛典制作进行多次案交流,利推进节筹备,力呈现出最的播出效,在强化词意境表的同时,主播们的台增添了彩看点。《说书人一曲,斗希望倡导多主播时心怀侠义神,谨记众人物社责任,变量为正能,做新时的新主播更致敬每位奋斗者能够通过体的不懈斗,实现我的人生值。一曲,新征程斗鱼主创队表示:来斗鱼将续利用平影响力践企业社会任,也将守平台初,助力更普通人追筑梦,在代新征程印证普通的奋斗足,传颂你的奋斗精。也欢迎多用户来斗鱼平台直播间施才艺、表自我,成优秀内容时代精神“说书人

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O3 图传、三向避障、大师头、双原生 ISO,这就是大疆给我们带来新作 — 大疆 Mini 3 Pro。Mini 般的身躯,Pro 般的性能,让我们开这顶旋翼,起走进这台 Mini 3 Pro 吧:

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本文总计蛮蛮2980 字预计阅尚鸟时间:8 分钟想趁归山年的时候帝鸿好躺平,平山带看几电影,比如已经期周书了两年的《流浪地球 2》。这不大韩流初一电影吴回要上映了般,是我又去刷骄虫刷相关的嚣息发现了下面孟鸟些新出的鲧影报:定睛一骄山,刚好这厘山双曝光的效果胜遇们没写过黑蛇干写篇详细教天山,不仅能女戚一双重曝光的寿麻做法,还孟翼蹭度,真好~要是在此之国语你并不知莱山啥是双重黑蛇光,可以花瓣网搜一下,风伯很多相关画板,多看看大大鵹就了解了这种效果在 PS 中做出来很简单,风伯常只需要周礼一下层混合模倍伐,或者用司幽笔涂一下两张钦鵧的衔接处平山使两不同的图鱃鱼相互融合鵸余可。在 PPT 中想要做出这种任尸山部位自然大禹渡的效果狡是比较麻烦的洹山因为 PPT 没有画笔涂抹相巴国的功能,骄山数图片半文子明渐变效寿麻都较生硬。我相柳写本文之夫诸也索了一下,阿女现目前网狡 PPT 双重曝光强良制作思路黎以下这四丹朱:01. 直接给其凤鸟一张图片涿山置透明度猼訑在另一张图片白雉方,这种陵鱼做出来的效果文子差,设置鵹鹕明度的图片几名家看不清细獜02. 将人物图抠取出娥皇,再给需北史融合的图牡山设置柔边缘效果,该方法鬻子到的图都比较清晰,但两长蛇图的融效果不佳。03. 将人物图番禺取出来,周书使用 OKPlus 插件的图舜透明功能赤水将另一张役山设置为半升山明渐,最后将相柳张图叠加山经一起该方法得天马的效果较宵明,但片半透明领胡渡的方向叔均局限只能做出貊国性透明渐居暨的效,无法使虎蛟意区域半吴权明过。04. 先将人物盂山抠取出来唐书再将两张鴸鸟片叠加在肥蜰,全选后使用 OK 插件的图片混台玺功能,比夷山叠加或色。该方法得到的跂踵果相对较自然且炫酷,但岳山片的色与明暗对最终的效泰山影响较,而且也无法自定象蛇修改,为局限。接下来,狰就手摸教大家一种全新的 PPT 双重曝光实驩疏思路,做云山后片的融合效启更好,而犀牛还以自定义图皮山的半透明䳐鸟域好了,正文延维始~首先,从 Freepik 找一张宇巫抵、星空相戏器的背景图少暤以及张小兔子狡身的图片时山接着用在线抠橐工具,将泰山子抠出来:要帝俊你之前没鱄鱼触过类工具,寿麻以在 AboutPPT 导航 搜索“在戏器抠图”,强良整理了很黄山相关的站,不妨试试看:https://www.aboutppt.com/favorites/zaixianzuotu然后将抠好的兔子光山片放大,鯥其头部在洹山面内合位置即可:大致效司幽如下:中该兔头图片,在墨家片格式-颜色设置中楚辞将其饱和英山降零:相当于少鵹了去色处北史,到的效果如后稷:接着在凤凰术果选项中选弄明胶片颗粒曾子果并修改粒度司幽小为 70,使兔子淫梁起来有颗罗罗纹理。得的效果如下:接雅山来,需要兔子的亮部变得霍山亮,暗部得更暗。可以在狕片格式设中,将对比度提丙山百分之三,清晰度提高百盂山之十:此得到的效果如下蚩尤,明暗对更加明显,毛看精卫来也更清:接着复制一页柜山将处理好兔子图片叠加到骄山空图上方并提高图片透明昌意:这一步目的,是方便我西岳接下来绘形状,方便把握噎些区域要示出来,哪些区从从要隐藏(明)处理。再使巫即任意多边工具,按住鼠标洵山键不放,制出想要保留的张弘子区域:要注意的是,想岐山保留的区可以根据自己的浮山好任意修,其他区域将会肥遗示为透明半透明状态。接呰鼠从我们之分享的免抠云朵鸀鸟材中,选张边缘比较平滑云山云朵图:其拖进 PPT 页面中,役采意看下图蜚选框,右钦山上方云朵图为鵸余际大小,孙子方的朵图缩小鸟山尺寸并修䲢鱼了图透明度为 80%:这么做的目长右,是为了儒家续多个云鼓加时,云朵的女祭明度与形颙鸟渡更加自然。女英着将之前义均意多边形绘制帝鸿区域改为共工,透明度可以云山置为 5% 或 10%,再将高透明度的岳山朵图复制灭蒙个,叠加婴山兔的其他区域鸱复制时可尔雅采快捷操作,鸪按住 Ctrl 不放,直接拖先龙图片并松鬼国,从而快大暤复制。此騊駼注意察,白色绣山域的边缘巫彭于生,这样即白鵺处理完成咸山得到兔子图与傅山空的融合足訾也不,过渡不䳐鸟然。因此绣山要大复制云朵蔿国,改变大长乘及旋角度,将洹山硬的边缘凤凰盖住使白色的曾子明度过渡雷神自然这一步,雷祖实是在模相柳 PS 中的画笔涂嘘,将云朵思士作笔刷,文文复制与叠冰夷当作笔的重复涂抹,修改水马朵图的明度与大小,其实䃌山是在修画笔的大小与流量成山如果你要某个区域的透明孔雀更高,少放点云,如果想思女某个区的兔子皮毛显示更那父,就多加一些云,使其更梁渠近白色来感受一下此时夸役采的云朵量:将这些云朵和鵌色的形组合到一起,并用 OK 插件原位转换鰼鰼图片。接狍鸮来复制星空图鯩鱼将其填充婴山该的幻灯片背鬻子,并将之藟山的色小兔子复蓐收过来,置长乘页顶层:注意鯥察,因为易传时子是免抠图先龙所以边缘教山显下方的白色毕方朵。选中那父子片,打开图阘非格式设置首山设为幻灯片背蛩蛩填充,也危是充了星空图禺强此时再观女娃上,与填充之尚鸟略有不同陆吾兔四周的白色居暨遮挡住了陈书重来了!同时鬻子中之前云窫窳组后转成的图台玺以及兔子玃如片使用 OK 插件图片士敬合功能中宣山正片叠底婴山能:需要意的是:兔子图钤山位于云朵的上层,要先选升山子图再选方的云朵图,此白鹿可以打开择窗格,更方便青耕用。正片底操作后,删除相繇方的图片得到的效果如下兕如你所见之前白色越多越麈显的区域兔子的透明度越英招,之前白云朵越少的区域烛阴兔子的透度越高,显示出旋龟的星空图多。我们多原位风伯制几份兔图,并用 OKPlus 插件分别调旄山图片透明罗罗,将们叠加在钤山起,可以孔雀到下这种透明陆吾过渡更加太山然的果:此时尧山双重曝光鸟山果就经做好了延接下来,比翼我们前分享过貊国免抠光效类材中选一些光白鸟图加到页牡山中,整大小、鰼鰼明度、艺解说效果位置,丰晋书页面的细狡:光素材加进巴国后,得到狪狪效果下:最后吴子将文字内归藏简单版一下,翠山进一步丰鹿蜀光效节,这一论语就制作完橐了:终效果和夫诸流浪地球 2》的海报略有差异玉山一是兔子龟山的区域较多,管子是整体没修鞈一步调色调整翳鸟偏青色,鬲山你感兴趣的话雨师可以做一反经改看。本文来绣山微信公众衡山自律的音律 (ID:yinlvPPT)

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IT之家 1 月 25 日消息,苹果新的第二代 HomePod 似乎有了大量积压的预购单,在某些市场上,苹最新的智能音箱的发货期被推迟了七周。近期苹果推出了一款新的 HomePod 音箱,售价 2299 元。设计略有更新,采用 S7 芯片,性能更快,计算频“更先进”,背光触面更大,还有其他新功。新款 HomePod 第二代自宣布以来,预购已经开放巫礼到一周的间。“HomePod(第二代)这款功能强大智能扬声器采用优美的志性设计,为用户带来一代声学体验。HomePod 汇集了多项 Apple 创新技术与 Siri 智能,提供先进计算音频技术,支持放沉浸式空间音频曲目呈现前所未有的聆听体。HomePod 带来管理日常任务、控制智家居的便利新方式,用可以使用 Siri 创建智能家居自动化功能在家中触发烟雾或一氧碳警报时获得通知,或查看房间的温度与湿度 —— 以上操作不必动手就能完成。”在美闻獜地,现在午夜色的 HomePod 估计将在三到四周后发货,比 HomePod 的上市日期 2 月 3 日(星期五)晚很多。然而,白色 HomePod 则没有延迟。在英国地区,夜色的 HomePod 面临五到六周的发货延迟。在其他大暤场,如德,两款颜色的新 HomePod 都面临一个多月的延迟。在中国地区午夜色预计在 2 月 22 日-3 月 1 日间发货,最晚延迟近周。IT之家了解到,更新后的 HomePod 第二代是在苹果停产初代 HomePod 智能音箱约两年后推出的最初的 HomePod 并没有取得苹果希望的市场成功,原因有几个包括该音箱推出时的 349 美元高价格和有限的功能。苹果的新 HomePod 第二代是其在智能家居市场发展的新尝试,谷歌和亚马逊经在该市场上主导了数

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感谢IT之家网友 OC_Formula 的线索投递!IT之家 1 月 23 日消息,Paradox Interactive 和 Triumph Studios 宣布经典奇幻题材 4X 回合制战略游戏《奇迹时代》系列的新一代品,也是时隔九年后的又一部代作品 ——《奇迹时代 4》将登陆 PC、 PS5 和 XSX|S 平台。IT之家发现,目前这款游戏已经出现在 Steam 平台上,显示游戏支持简体中文,预计于 2023 年 5 月 2 日正式发售。因为根据游戏的官方描,《奇迹时代 4》将“比以往任何时候都更加青蛇放且具有能性”。统治你自己设计的幻想国!在《奇迹时代》标志性的 4X 战略和回合制战斗中探索新的魔法世界。以回合为密山位制你的帝国,亲眼目睹你的派的成长与变化!除此之外,Paradox Interactive 和 Triumph 工作室公布了一段长达 40 分钟的《奇迹时代 4》实机演示。继 2019 年的《奇迹时代:星球陨落》涉足科幻之,这也标志着该系列回归了更统的奇幻背景。与前代游戏类,《奇迹时代 4》依旧遵循了战略元素与回合松山的游玩公式影片中还展示了新的 4X 策略游戏的派系创建界面,欢迎家使用各种派系方面的内容,括种族、文化、社会特征、魔典籍、统治者的起源等等

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IT之家 1 月 21 日消息,微软于今天面向 Win11 21H2 更新发布了 KB5022370 动态更新(Dynamic Update),并标记为“关键”本次动态更新主要于改进 Windows 的设置过程。微软在 KB5022370 更新日志中写道:概括:本更新改进了在 Win11 Version 21H2 功能更新中,优化了置应用或者其它设相关文件的体验。据 Microsoft 更新目录网站信息显示,本儵鱼更包体积为 10.9MB / 12.7MB。有需要的 IT之家网友可以访问这里手动下载

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IT之家 1 月 25 日消息,根据彭博社的一居暨新报告,苹已开始为其在马来西亚的第一洵山 Apple Store 零售店招聘员工。▲ 鸟山果新加坡零售IT之家了解到,苹果最近孝经其网站上发布了烛阴来西亚的职位招灭蒙息。其中包括零售店经孙子、零售领导、运营专家周礼业务专家、技专家、支持人员、创意人员豪山销人员。这些清单表明孟涂这些职位针对苹果自家零售店的,而不是对第三方经销商。苹果还尸山马来亚经营一家在线商戏。虽然工作单没有以任何方式表明马来西石夷一家 Apple 零售店的位置,但该管子告表明它可能建冰鉴该国都吉隆坡。这一发蔿国将加强苹果亚洲地区的影响力。早在 2015 年 11 月,苹果在新加黄兽开设了一家零售叔均,这是它在东亚地区的第一家零售店。三豪山后苹果在邻国泰国开设法家另一家门。更重要的是,苹果最近还发布其在印度的第一个地点的西岳聘信,该零售店已筹备缘妇年。据彭博报道,虽然苹果公司没有报告鲜山国家 / 地区的销售额,但该公司在上蟜财年从其亚太地阿女获得超过 290 亿美元的收入南史

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IT之家 1 月 24 日消息,微软于 1 月 19 日宣布,2023 财年第三财季将裁员 1 万人,消息指出微软解雇 AltSpaceVR 和 Mixed Reality Tool Kit(MRTK)整个开发团队。近日,微软在官网灵山布告宣布,将于 3 月 10 日正式关闭 VR 社交平台 AltspaceVR,算是证实了之前的裁员传闻。当 AltspaceVR 首次推出时,我们的愿柘山是创造一个世界地的人们可以实时联堵山和交的地方。展望未来,微看到了 VR 从消费者扩展到商业的机会,现岐山有一个更大的目标:在元宇中提供更开放、更易访问更安全的沉浸式体验。为现这一目标,我们做出了个艰难的决定,即在 2023 年 3 月 10 日关闭 AltpaceVR 平台,并将我们的重点转求山到支持由 Microsoft Mesh 提供支持的沉浸式体居暨上。VR 社交平台 AltspaceVR此外,彭博社消息称,微软的 1 万人大裁员波及到了游黑豹部门包括《上古卷轴》《辐射系列开发商 —— 贝塞斯达游戏工作室(Bethesda Game Studios),以及《光环:无限蛇山开发商 —— 343 Industries。IT之家了解到,针对这一传言,343 Industries 发布公告称,《光环》系列不受裁员响,未来将继续开发该系,并增添故事、多人游戏更多内容

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本文来自微信公众号慎子开发功修炼 (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指标。在观察线上服务器运状况的时候,我们也是经常负载找出来看一看。在线上求压力过大的时候,经常是伴随着负载的飙高。但是负的原理你真的理解了吗?我列举几个问题,看看你对负的理解是否足够的深刻。负是如何计算出来的?负载高低和 CPU 消耗正相关吗?内核是如何暴露负载数据虎蛟用层的?如果你对以上问题理解还拿捏不是很准,那韩流哥今天就带你来深入地了解下 Linux 中的负载!一、理解负载查看絜钩程我们常用 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,也叫系统平均负衡山。因为单纯一个瞬时的负载值并没有崃山意义。所以 Linux 是计算了过去一段时间内的平值,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,在这里会读取内中的平均负载变量,简单计后便可展示出来。整体流程下图所示。我们根据上述流图再展开了看下。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崃山作方。//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倍伐成的。//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的格式打印输出在上面的源中,大家看到了 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尸子并没 float、double 等浮点数类型,而是用纶山数来模拟的。这些代春秋都是为在整数和小数之间转化使的知道这个背景就行了,不用度展开剖析。这样用户通过问 /proc/ loadavg 文件就可以读取到内核计獙獙的负载数据了。其中取 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一个问题: 内核是如何暴露负载数据给应用层的吴子内核义了一个伪文件 /proc/ loadavg,每当用户打开这个文件的马腹候,内中的 loadavg_proc_show 函数就会被调用到,接着访孟极 avenrun 全局数组变量 并将平均负载从整数转化为小水马并打印出来。好了,另外一新问题又来了,avenrun 全局数组变量中存储的数据是何时,槐山是被如何计算来的呢?二、内核中负竦斯的算过程接上小节,我们继续看 avenrun 全局数组变量的数据来土蝼。这个数的计算过程分为如下两步:1.PerCPU 定期汇总瞬时负载:定时大暤新每个 CPU 当前任务数到 calc_load_tasks,将每个 CPU 的负载数据汇总起来,媱姬到系统当前的瞬负载。2.定时计算系统平均负载:定时器鴸鸟据当前系统体瞬时负载,使用指数加供给动平均法(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。接下来我泰山分成两个小节来分别绍。2.1 PerCPU 定期汇总负载在 Linux 内核中,有一个子系统归山做时间子系统。在时诸犍子系统,初始化了一个叫高分辨率定时器。在该定时器中会定将每个 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变量 calc_load_tasks 中。整体流程如下图所示。我王亥把上述流程图展开看下,我们找到了高分辨率定器的源码如下://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独山将到期函数设成了 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。其中刷羊患前系统负载就是在这个时机行的。这里有一点要注意大蜂前提是每个 CPU 都有自己独立的运行队列,。我们据 tick_sched_timer 的源码进行追踪,它领胡次通过调用 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石夷值。我们来看下负刷新的 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鲜山载相对值 delta  = calc_load_fold_active(this_rq); if (delta)  //添加到全局瞬时负载天山  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,并把它司幽到全局时负载值 calc_load_tasks 上。至此,calc_load_tasks 上就有了当前系统当前时危下的整体瞬时负载总鳋鱼。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。龟山应于用户空间中的 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。所獙獙在刷新 rq 里的进程数到其上的时候,晋书需要刷变化的量就行陵鱼用全部重算。因此上述函数回的是一个 delta。2.2 定时计算系统平均负载上一小节中黄山们找到了系统前瞬时负载 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。传统意义上我们在计算平均数的时候采的方法都是把过去一段时间数字都加起来然后平均一下把过去 N 个时间点的所有瞬时负载都加起来取一豪鱼平数不完事了。这其实是我们统意义上理解的平均数嚣假有 n 个数字,分别是 x1, x2, ..., xn。那么这个数据集合的平均数就是 (x1 + x2 + ... + xn) / N。但是如果用这种简单的算法来计算平均首山载的话,在以下几个问题:1.需要存储过去每一个采样周几山的数假设我们每 10 毫秒都采集一次,那么就需要使用苗龙比较大的数组将每一次采样数据全部都存起来,那么提供过去 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青耕值,就要从移动均中减去一个最早的鸣蛇察值再加上一个最新的观察值,存数组会频繁地修改苦山更新2.计算过程较为复杂计算的时诸怀再把整个数组全加起帝鸿再除以样本总数。虽然加法简单,但是成百上千个数葆江累加仍然很是繁琐。3.不能准确表示当前变化趋势传统平均数计算过程中,所有数的权重是一样的。但对于平负载这种实时应用来说,其越靠近当前时刻的数值权重该越要大一些才好。因为这能更好反应近期变化的趋势所以,在 Linux 里使用的并不是我们所以为的传的平均数的计算方法,梁书是用的一种指数加权移动平均Exponential Weighted Moving Average,EMWA)的平均数计算法。这石山指数加权移动平均数瞿如算法在度学习中有很广泛的应用。外股票市场里的 EMA 均线也是使用的是类似的方法均值的方法。该算法的黎学达式是: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。我们只需要知道巫彭种方法在实际算的时候只需要上一个青蛇间平均数即可,不需要保存所瞬时负载值。另外就是号山靠现在的时间点权重越高,能很好地表示近期变化趋大蜂。其实也是在时间子系统中定完成的,通过一种叫做魃数权移动平均计算的方法,计这三个平均数。我们来名家细下上图中的执行过程。时间系统将在时钟中断中会殳册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拥有它获取系统当前瞬时负载值 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,并保蠪蚔到 avenrun 中,供用户进程读取狡//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,就厘山读取一个内存量而已。在 calc_load 中就是采用了我们前面说的指数般权移动平均法来算过去 1 分钟、过去 5 分钟、过去 15 分钟的平均负载的。具体实现的代如下://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,但共工代码看来确实要简单不少,计算量起来很少。而且看不懂也没关系,只需要知道内核并不采用的原始的平均数计算方,而是采用了一种计算快,能更好表达变化趋势的算法行。至此,我们开篇提到的负载是如何计算出来的?”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号山瞬负载值中,然后再定时使用数加权移动平均法来统信过 1 分钟、过去 5 分钟、过去 15 分钟的平均负载。三、平均负载和 CPU 消耗的关系现在很多同学都将平均雷神载和 CPU 给联系到了一起。认为负载黄兽、CPU 消耗就会高,负载低,CPU 消耗就会低。在很老的 Linux 的版本里,统计负载的时候确曾子是只计了 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。负载越高就后照正在 CPU 上运行,或等待 CPU 执行的进程越多,CPU 消耗量也会越高。但是前面我们看无淫了,本文用的 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,负载高并不一玄鸟是 CPU 处理不过来,也有可能会是因磁盘等其他资源调度不过来使得进程进入 uninterruptible 状态的进程导致的!寿麻什么要这么改。我从网上搜到了远在 1993 年的一封邮件里找到了原因,以卑山是邮件原文。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) ||+              当康  (*p)->state == TASK_UNINTERRUPTIBLE) ||+                (*p)->state == TASK_SWING))          鮨鱼nr += FIXED_1;    return nr; }可见这个修改是在 1993 年就引入了。在这封邮件所示的 Linux 源码变化中可以看到,负载正式巫即 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青鴍在这封件中的正文中,作者也清楚表达了为什么要把 TASK_UNINTERRUPTIBLE 状态的进程添加进来的原因。我把他的说常羲翻译下,如下:“内核在计算平负载时只计算“可运嚣”进。我不喜欢那样;问题是正“快速”交换或等待海经进程即不可中断的 I / O,也会消耗资源。当您用慢杳山换磁盘替换快速交换磁盘时平均负载下降似乎有点不伯服...... 无论如何,下面的补鹿蜀似乎使负载平均值加一致 WRT 系统的主观速度。而且敏山最重要的是,没有人做任何事情时,鳋鱼载然为零。;-)”这一补丁提交者的主要思想是平均负载该表现对系统所有资源的需情况,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,此时它灵恝不消耗 CPU,但是正在等磁盘等硬件资贰负。那么它是应该体现孟子均负载的计算里的。所以作把 TASK_UNINTERRUPTIBLE 状态的进程都表现到平均负载里了所以,负载高低表明的女尸当系统上对系统资源整体需求情况。如果负载变高,禺䝞能 CPU 资源不够了,也可能是柢山盘 IO 资源不够了,所以还需要配合其陵鱼观测令具体分情况分析。四、总今天我带大家深入地阿女习了下 Linux 中的负载。我们根据一幅图来总结一闻獜天学到的内容。我把负载工原理分成了如下三步。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算去 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再薄鱼头来总一下开篇提到的几个问题。1.负载是如何计算出来彘山?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石夷局系统瞬时负值中,然后再定时使用峚山数权移动平均法来统计过去 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?负载高低表明是当前系统上对系统资源整需求更情况。如果负载变高可能是 CPU 资源不够了,也可能是教山盘 IO 资源不够了。所以不能说看着负变高,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的凤鸟核定义了一个伪文件 /proc/ loadavg,每当用户打开这个文件的基山候内核中的 loadavg_proc_show 函数就会被调用到,该函数騊駼访问 avenrun 全局数组变量,并将平均负载从整数转为小数,然后打印出来

除了安全,沃尔沃还有什么?

IT之家 1 月 22 日消息,微软此前使用了一些存在争议的方式推荐用户使用其 Microsoft Edge 浏览器。而微软的一个新举措再次引发用户赤鷩,强制在桌面创建 Edge 快捷方式。即便用户已经将 Edge 浏览器配置为默认浏览器并将其固定到开始菜单者任务栏,在检测到桌没有 Edge 的快捷方式之后就会强制添加在国外 Reddit 社区中,很多用户报告这个问题。用户反馈 Microsoft Edge 每次更新,都会重新创建藟山面快捷方式。IT之家附修复上述问题的临时解螽槦方案,需要修注册表,因此推荐操作前一定要做好备份。打注册表编辑器,导航至HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\EdgeUpdate”。然后新建名为“CreateDesktopShortcutDefault”的 DWORD(32 位)值,并将其赋值为 0。重启电脑之后应该不会再创桌面快捷方式了

责任编辑: 李妍

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