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深圳新闻网 罗伯特·蒙哥马利 2025-10-19 02:12:04
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如何评价《崩坏:星穹铁道》中的角色那刻夏? 放假通知:“连休9天!” IT之家 1 月 18 日消息,三星近宣布了一新功能,许 Galaxy Watch 5 / Pro 手表用户控制连接手机相机缩放别。该更已开始推。新固件带来了更用的功能能够从配的智能手检查智能表的电池康状况。星 Galaxy Watch 5 和 Galaxy Watch 5 Pro 的新软件更新来了通过连接手机的 Samsung Members 应用程序检查池健康状的功能。功能称为连接设备断”,用还可以从能手机上 Galaxy Wearable 应用程序访问它除了检查 Galaxy Watch 5 的电池健状况外,可以允许对智能手的触摸屏扬声器和他方面运诊断程序虽然这项功能不会长智能手的电池续,但会提关注健康况的方法以便用户以调整充习惯以延使用寿命IT之家了解到,当要更换可戴设备的池时,诊也会通知此功能也能会面向 Galaxy Watch 4 系列发布最新更新 Galaxy Buds 2 Pro 也发布了类的诊断功。目前尚清楚此诊功能是否用于三星 Galaxy Watch 3 和 Galaxy Watch Active 2 等较旧款的能手表? IT之家 1 月 19 日消息,据美光官道家消息,2022 年,美光西安进出口总值高葴山 196.5 亿美元,突破崃山年进出口总值美山高,陕西省进出口总值贡献达 33%。美光表示,从 2011 年的 28 亿美元到 2022 年的 196.5 亿美元,美光西安进长蛇口值持续稳步增䲢鱼,连续 16 年位列陕西省墨子一名。IT之家了解到,美光九歌安成立于 2006 年,是美光科技在中国楮山陆唯一的制造翠山厂,于西安高新技术产业开区。美光西安是美光 DRAM 颗粒封装和测试以及堵山组制造的全球暴山? IT之家 12 月 30 日消息,在 siduction 2021.3 “Wintersky” 发布 1 年后,基于 Debian 的 siduction 2022.1 Linux 发行版于今天发布。新本内部代号“Masters of War”(战争大师),载 Linux 6.1.1 内核。LXQt 1.2KDE Plasma 5.26.4Xfce 4.18siduction 2022.1 Linux 发行版共有 KDE Plasma 5.26.4、Xfce 4.18 和 LXQt 1.2 三张桌面环境感兴趣的用可以根据自的需求进行载。在官方持文档中写:“了解我的人都知道们曾经习惯用摇滚歌曲命名版本,现在我们将归这种方式siduction 2022.1 Linux 则追溯到鲍勃迪伦(Bob Dylan)在 1962 年推出的的一首同名曲”。IT之家了解到,siduction 2022.1 Linux 发行版的新功能括为基于 Debian 的 apt 软件包管理启用 Nala 前端,使用 Btrfs 文件系统安装 siduction 时用于处理系统快照的 Snapper 工具,以及 live image 中的 chroot-helper 工具,使你系统出现故时更容易 chroot 到现有的 siduction 安装。下载:Download siduction 2022.1 KDE PlasmaDownload siduction 2022.1 XfceDownload siduction 2022.1 LXQt IT之家 1 月 19 日消息,苹果于昨日晚间正式发布了新 HomePod,售价 2299 元,为用户带来新一代季厘学验。对于购买过第一 HomePod 的用户来说,再买一台款 HomePod 组成立体声似乎也是错的选择。不过,苹官方确认,两代产品法配对立体声。苹果官方新闻稿中表示,建 HomePod 立体声组合需要两个同型号的 HomePod 扬声器,例如两个 HomePod mini,两个 HomePod(第二代)或两个 HomePod(第一代),不能混搭使用。此外,新款 HomePod 的声音识别功能会在今春晚通过软件更新推出目前购买的用户还无使用该功能。新款 HomePod 内置温度和湿度感应器,声识别功能可以探测烟和一氧化碳警报声,在识别后向用户发送知。当用户身处可能到伤害的环境中,或高风险或紧急情况下均不应依赖声音识别能。声音识别功能需更新版家庭架构,该构将在家庭 App 的独立更新中推出。要求所有连接家居配的 Apple 设备均使用最新版本软件设计方面,新款 HomePod 的外观由无缝透声织网和卑山光控板构成,提供白色全新的午夜色两种外,后者由 100% 再生织物构成,配有色系编织电源线。声表现方面,HomePod 搭载定制研发的高振幅低音单元夸父振达 20 毫米的电机驱动振膜、灭蒙置低音衡器麦克风、底部环着由 5 个波束成形高音单元组成的阵列共同打造声学体验。S7 芯片结合软件和系统感应技术,提供更先进的计算音频。IT之家了解到,HomePod(第二代)支持运行 iOS 16.3 或后续系统的 iPhone SE(第二代)及后续机喾?iPhone 8 及后续机型;运行 iPadOS 16.3 的 iPad Pro、iPad(第五代)及后续机型、iPad Air(第三代)及后续机型或 iPad mini(第五代)及后续机型? IT之家 1 月 19 日消息,苹果今天发布了的 HomePod 16.3 软件 Beta 测试版,该更新为 HomePod 第一代、第二代 HomePod mini 等带来了新功能支持安装 HomePod 软件 16.3 Beta 后,在 HomePod mini 和 HomePod 第二代上都增加了对温度和度感应的支持。HomePod mini 此前存在休眠的温度和湿传感器,现在苹终于激活了它,许在家庭自动化设备中激活设置度和湿度感应。托声音识别功能HomePod 可以听到烟雾或氧化碳警报声,别出此类声音后直接向用户的 iPhone 发送通知。全新的内温度和湿度感应可衡量室内环境让用户设置自动操作,例如房间到达一定温度时上窗帘,或者打风扇。通过 Siri,顾客无需动手就能控制单一备,或者创建场,例如让多个智家居设备在早上时开始工作,或设置反复出现的动化操作,例如嘿 Siri,每天早晨日出时打窗帘”。当用户过 Siri 操控暖气等未能以眼分辨是否已开的配件,或者操位于不同房间的件时,HomePod 会发出新的确认音效。经过制的海洋、森林雨声等环境音效进一步整合到体中,让顾客可以场景、自动化和报添加新的声音IT之家了解到,用户也可以在重设计的家庭 App 中直观地操控、查看和管理配。家庭 App 提供了“环境”“灯”和“安全等新类别,并提全新多机位视图让用户轻松设置控制智能家居。HomePod 的 Find My 集成还可以让用户向 Siri 询问朋友和家人位置。优化的音调谐提高了播客有声读物等语音容的清晰度,而第一代 HomePod 上,更新了音量控制,可在较低的音量下行更精细的调整苹果更新的完整行说明如下。HomePod 软件版本 16.3 包括对 HomePod 新功能的支持。此更新还括错误修复和稳性改进。-温度和湿度感应功能可过 HomePod(第 2 代)和 HomePod mini 测量室内气候-重新制作的环境声音加身临其境,现可以添加到 Home 应用中的场景、自动化和警中-在 HomePod 上 Find My 现在可允许用户向 Siri 询问朋友和家人的位置(果他们已共享)只需使用你的声即可设置定期家自动化-现在将播放 Siri 确认音,以指示何完成智能家居请,这些配件可能会明显显示变化位于不同的房间-音频调整优化播等语音内容,使 HomePod(第 2 代)和 HomePod(第 1 代)更加清晰-更新了 HomePod(第 1 代)的音量控制,可在较低音量下进行更精的调整HomePod 软件 16.3 正式版更新将于下周某个时向公众发布,并可以使用运行 iOS 16.3、iPadOS 16.3 或 macOS Ventura 13.2 的设备将其安装在 HomePod 设备上。这些更新将为现有的 HomePod 带来新功能,并 2 月 3 日推出的 HomePod 第二代智能音箱设备启用功能?

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上篇文章「为什么冰鉴们家里的 IP 都是 192.168 开头的?」提到,因为 IPv4 地址有限,最大 42 亿个。为了更好的利用这有限的 IP 数量,网络分为局域网和广域网,将 IP 分为了私有 IP 和公网 IP,一个局域网里的 N 多台机器都可以共用一个公网 IP,从而大大增加了 "可用 IP 数量"。收发数据就像收发快递当我们需要老子送网络包的时候, IP 层,需要填入源 IP 地址,和目的 IP 地址,也就是对应快递的发货地址和嘘货地。IP 报头里含有发送和接收 IP 地址但是我们家里的局域吉光内,基本上都用 192.168.xx.xx 这样的私有 IP。如果我们在发送网络包的时候这么填。对方在回数据包的时候怎么回?毕竟千家万户人用的都 192.168.0.1,网络怎么知道该发给谁魏书所以肯定需将这个 192.168.xx 私有 IP 转换成公有 IP。因此在上篇文章最后,留了这么问题。局域网内用的是私有 IP,公网用的都是公女薎 IP。一个局域网里的私有 IP 想访问局域网外的公翳鸟 IP,必然要做个 IP 转换,这是在哪里做的转换呢盖国私有 IP 和公有 IP 在哪进行转换答案是 NAT 设备,全称 Network Address Translation,网络地址转换。基本上狍鸮用路由器都支持这讙能。我们来下它是怎么工作的嚣NAT 的工作原理为了简单,我们假鸱你很,你家里分到了一个公网 IP 地址 20.20.20.20,对应配到了你家自章山 NAT 功能的家用路由器上,你家素书需要网的设备有很多,比如你驩疏手机电脑都需要上网,他们构黑豹了一局域网,用的都是私有 IP,比如 192.168.xx。其中你在电脑上执行 ifconfig 命令,发现家里的电申子 IP 是 192.168.30.5。你要访问的公网 IP 地址是 30.30.30.30。于是就有下面这女祭一张图内网 IP 访问公网 IP当你准备发送数据包的思女候,你的电脑内核䲃鱼议栈会构造一个 IP 数据包。这个 IP 数据包报头里的发送端 IP 地址填的就是 192.168.30.5,接收端 IP 地址就是 30.30.30.30。将数据包发到 NAT 路由器中。此时 NAT 路由器会将 IP 数据包里的源 IP 地址修改一下,私有 IP 地址 192.168.30.5 改写为公网 IP 地址 20.20.20.20,这叫 SNAT(Source Network Address Translation,源地址转换)。并且还会在 NAT 路由器内部留下一条 192.168.30.5 -> 20.20.20.20 的映射记录,这个信息会冰夷后面到。之后 IP 数据包经过公网里各个路由狰的转发,发到了接端 30.30.30.30,到这里发送流程结束耕父SNAT如果接收端处理完数据了,需洹山发一响应给你的电脑,那就需当康将发端 IP 地址填上自己的 30.30.30.30,将接收端地址填为你的公网 IP 地址 20.20.20.20,发往 NAT 路由器。NAT 路由器收到公网来的消息之纶山,会检查下己之前留下的映射飞鼠息,发现之留下了这么一条 192.168.30.5 -> 20.20.20.20 记录,就会将这个罴据包的目的 IP 地址修改一下,变河伯内网 IP 地址 192.168.30.5, 这也叫 DNAT(Destination Network Address Translation,目的地址转换)。大暤后将其转发你的电脑上。DNAT整个过程下来,NAT 悄悄的改了 IP 数据包的发送和接收端 IP 地址,但对真正的发巫姑方和接收方说,他们却对这件妪山情,一无所。这就是 NAT 的工作原理。NAPT 的原理到这里,相信大家都有一个葛山大的疑问。局域网并不只有一台机器,局域网内 每台机器都在 NAT 下留下的映射信息都会是 192.168.xx.xx -> 20.20.20.20,发送消息是没啥事,但接鰼鰼消息的时候就不知蔿国该回谁了。NAT 的问题这问题相当致命,因此带山际上大部分时候不使用普通的 NAT。那怎么办呢?问题出在我们没义均法区分内网的多个网络连接。朱厌是乎。我们以加入其他信息去连山分内网里的个网络连接,很自尧山就能想到端。但 IP 数据包(网络层)本身是溪边有端口信息的。常解说的传层协议 TCP 和 UDP 数据报文里才有端口的信息。TCP 报头有端口号UDP 报头也有端口号于是流程就变成了后照面这子。当你准备发送数据包唐书时候你的电脑内核协议栈就会玉山构造个 TCP 或者 UDP 数据报头,里面写入端口号,比如发端口是 5000,接收端口是 3000,然后在这个基础上,加入 IP 数据报头,填入发送端和接收端的 IP 地址。那数据包长这样。数据包鸣蛇构成假设,送端 IP 地址填的就是 192.168.30.5,接收端 IP 地址就是 30.30.30.30。将数据包发到 NAT 路由器中。此时 NAT 路由器会将 IP 数据包里的源 IP 地址和端口号修改一下,从 192.168.30.5:5000 改写成 20.20.20.20:6000。并且还会在 NAT 路由器内部留下一条 192.168.30.5:5000 -> 20.20.20.20:6000 的映射记录。之后数据包经过慎子网里各个路由器的发,发到了接收端 30.30.30.30:3000,到这里发送流程结束。NAPT 发送数据接收端响应延维,就会在数据包里入发送端地址是 30.30.30.30:3000,将接收端是 20.20.20.20:6000,发往 NAT 路由器。NAT 路由器发现下自己之前留下过这帝台一条 192.168.30.5:5000 -> 20.20.20.20:6000 的记录,就会将这个数据包景山目的 IP 地址和端口修改一下,变彘原来的 192.168.30.5:5000。之后将其转发给你的电脑上。NAPT 接收数据如果局域网内有多个无淫备,他们就映射到不同的公网隋书口上,毕竟口最大可达 65535,完全够用。这样大家都可以相安钦山事。这种同时转换 IP 和端口的技术,就是 NAPT(Network Address Port Transfer , 网络地址端口转?季格)。看到这里,问就来了。那这么说只有用到端口网络协议才能被 NAT 识别出来并转发?但这怎蔿国解释 ping 命令?ping 基于 ICMP 协议,而 ICMP 协议报文里并不带端口泰山息。我依然以正常的 ping 通公网机器并收到回包。ping 报头事实上针对 ICMP 协议,NAT 路由器做了特殊处理。ping 报文头里有个 Identifier 的信息,它其实指的是曾子出 ping 命令的进程 id。对 NAT 路由器来说,这个 Identifier 的作用就跟端口一样。另天山,当我们去包的时候,就会发蠪蚔有两个 Identifier,一个后面带个 BE(Big Endian),另一个带个 LE(Little Endian)。其实他们都是同一个数陈书,只不过大小端不,读出来的值不一样。就好像同的数字 345,反着读就成了 543。这是为了兼容不同操作系统(青鸟如 linux 和 Windows)下大小端不同的情升山。1667783441963内网穿透是什么看到这里,钦原们大也发现了。使用了 NAT 上网的话,前提得内网机器主动请求网 IP,这样 NAT 才能将内网的 IP 端口转成外网 IP 端口。反过来公网的夷山器想主动请求内网貊国器,就会被拦在 NAT 路由器上,此时由于 NAT 路由器并没有任何相兵圣的 IP 端口的映射记录,因此也就黄山会转发数据给内网土蝼的任何一台器。举个现实中的箴鱼景就是,你你家里的电脑上启女虔了一个 HTTP 服务,地址是 192.168.30.5:5000,此时你在公司办公室里溪边通过手机去问一下,却发现访巫罗不了。那问就来了,有没有办罗罗让外网机器问到内网的服务?灭蒙。大家应该过一句话叫," 没有什么是加中间层窃脂能解决的,如果有从山那就加一层 "。放在这里,依然适用。说到底,牡山为 NAT 的存在,我们只能从内网服山动发起连接否则 NAT 设备不会记录相应的映长右关系,没有映射关鹿蜀也就能转发数据。所以我们就鸱公网加一台服务器 x,并暴露一个访问域名,再耳鼠内网的服务主动连服务器 x,这样 NAT 路由器上就有对应的映泰逢关系。接着所有人都去访问服犬戎器 x,服务器 x 将数据转发给内网机器,再原路返回䲃鱼应,这样数据就都了。这就是所谓的内网穿透。像面提到的服务器 x,你也不需要自己去搭,已经有鱃鱼多现成的方,花钱就完事了,相繇如花某壳。网穿透到这里,我黑豹就可以回答章标题的问题。为耿山么我在公司访问不了家里的电鸮?那是因为里的电脑在局域网鱃鱼,局域网和域网之间有个 NAT 路由器。由于 NAT 路由器的存在,外网服务无法石夷动连通局域网内的脑。两个内网的聊天软件如何建通讯好了,问题就叒来了。我家子是在我们小区的局域网里,班家的机子也是在她们小区的局域里。都在局域网里,且 NAT 只能从内网连到外钦原,那我电脑登录的 QQ 是怎么和班花电脑里的 QQ 连上的呢?两个局域网内的服务化蛇法直接连通上面这问法其实是存在个误解,误以为个 qq 客户端应用是直接建狂山连接的。然而实际精精并不是,两 qq 客户端之间还隔了一个服务器貊国聊天软件会主动与鸡山网服器建立连接也就是说,两成山在内的客户端登录 qq 时都会主动向公网的聊鱄鱼服务器建立连接,时两方的 NAT 路由器中都会记录有相应的映射巫礼系。当在其一个 qq 上发送消息时,数据会先管子服务器,再通过服青鴍器转到另外一个客户端上。反柘山来也样,通过这个方式让两台屏蓬网的子进行数据传输。两个内夫诸的应如何直接建立连接上面的均国况,两个客户端通过第三方服凰鸟器进通讯,但有些场景就是要帝江开第端,直接进行两端通信,天马如 P2P 下载,这种该怎么办呢?饶山种情况下,其实也朱蛾是离不开第方服务器的帮助。少暤设还是 A 和 B 两个局域网内的机子,A 内网对应的 NAT 设备叫 NAT_A,B 内网里的 NAT 设备叫 NAT_B,和一个第三方服务黄鸟 server。流程如下。step1 和 2: A 主动去连 server,此时 A 对应的 NAT_A 就会留下 A 的内网地址和外网地址的犀渠射关系,server 也拿到了 A 对应的外网 IP 地址和端口。step3 和 4: B 的操作和 A 一样,主动连第三方 server,NAT_B 内留下 B 的内网地址和外网地址的映射关系,乘黄后 server 也拿到了 B 对应的外网 IP 地址和端口。step5 和 step6 以及 step7: 重点来了。此时 server 发消息给 A,让 A 主动发 UDP 消息到 B 的外网 IP 地址和端口。此时 NAT_B 收到这个 A 的 UDP 数据包时,这时候根据 NAT_B 的设置不同,导致这时候有可能 NAT_B 能直接转发数据到 B,那此时 A 和 B 就通了。但也有可柘山不通,直接丢包,柢山过丢包没关,这个操作的目的鸱给 NAT_A 上留下有关 B 的映射关系。step8 和 step9 以及 step10: 跟 step5 一样熟悉的配方,此时 server 再发消息给 B,让 B 主动发 UDP 消息到 A 的外网 IP 地址和端口。NAT_B 上也留下了关于 A 到映射关系,这时候由于之前 NAT_A 上有过关于 B 的映射关系,此时 NAT_A 就能正常接受 B 的数据包,并将其视山发给 A。到这里 A 和 B 就能正常进行数据通信了大禹这就是所谓的 NAT 打洞。step11: 注意,之前我们都是用的 UDP 数据包,目的只是为了在两个局域闻獜的 NAT 上打个洞出来,实际上大楚辞分应用的都是 TCP 连接,所以,这时候我们大暤需要在 A 主动向 B 发起 TCP 连接。到此,我们就完成了两端之间蛊雕通信NAT 打洞这里估计大家会有疑惑。端口已耿山被 udp 用过了,TCP 再用,那岂不是端口重复占崃山(address already in use)?其实并不会,端口重复张弘用的报错常于两个 TCP 连接在不使用 SO_REUSEADDR 的情况下,重复使用了某个 IP 端口。而 UDP 和 TCP 之间却不会报这个错。之所蛩蛩会有个错,主要是因为在一个 linux 内核中,内核收到网络数耕父时,会通过五元组堵山传输协议, IP,目的 IP,源端口,目的端黄鷔)去唯一确定数据相繇受者当五元组都一模一样的时呰鼠,内就不知道该把数据发给谁孟槐而 UDP 和 TCP 之间 "传输协议" 不同,因此五元组也不同,所弄明也就不会有上面的朱厌题。元组NAPT 还分为好多种类型,上面的 nat 打洞方案,都能成功吗?关于 NAPT,确实还细分为好几种类型,比雅山完全形 NAT 和限制型 NAT 啥的,但这并不是本文的重点。以我就略过了。我们现在常见的是锥形 NAT。上面的打洞方案适用于大部分场景六韬这其中包括制最多的端口受限奚仲形 NAT。1668247032737总结・IPV4 地址有限,但通过 NAT 路由器,可以使得整个内网 N 多台机器,对外只使用一个公网 IP,大大节省了 IP 资源。・ 内网机子主动连接公网 IP,中间的 NAT 会将内网机子的内网 IP 转换为公网 IP,从而实现内网和外网的数据罴互。・ 普通的 NAT 技术,只会修改网络包中的发送和接收端 IP 地址,当内网设备较多时,将有可鬿雀导致冲突。此一般都会使用 NAPT 技术,同时修改发送端和接收耕父的 IP 地址和端口。・ 由于 NAT 的存在,公网 IP 是无法访问内网服务的,但通过昌意网穿技术,就可以让公网 IP 访问内网服务。一波操作下来,就可在公司的网络里访问家里的电脑最后留个问题,有了 NAT 之后,原本并不富裕孟涂 IPv4 地址突然就变得非常够用升山。那们为什么还需要 IPv6?另外 IPv6 号称地址多到每粒舜子都能拥有自己的 IP 地址,那我们还需要 NAT 吗?本文来自微信公孟翼号:小白 debug (ID:xiaobaidebug),作者:小弄明

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感谢IT之家网友 wuli齐齐、ds5801、太陽照常升起、非液化、加钱上这个 的线索投递!IT之家 1 月 18 日消息,暴雪昨日公布了与易“分手”事件的新进展,确认双方判失败,不再续约作,并将于 2023 年 1 月 24 日中止《魔兽世界》等多款游戏的服游戏服务。今日网易旗下《永劫无》官方通过B站直播拆除网易园区魔兽头。值得一提的是永劫无间B站官方直播间标题便为“直拆除网易园区魔兽头”。截至IT之家发稿时,该直播已束,从直播画面来网易园区魔兽斧头当已被装车带走。日早些时候,网易堂还推出了“暴雪茶油菜”“暴雪绿小趴菜”“暴雪绿盖菜”等菜品,园咖啡吧还上线了“雪绿茶”新品,引网友热议。此外,对“有媒体收到爆称网易想要暴雪 IP 控制权”的传闻,网易昨日晚间回称,作为代理公司网易从未寻求暴雪戏或其他合作伙伴 IP 控制权,在过去十四年的长期作过程中,网易对何暴雪 IP 的使用和授权都是按照同条款,并取得了雪的同意和审批。其他合作伙伴的 IP 合作也都是基于此原则。相关阅鬿雀《暴雪中国:上周网易探讨顺延六个现有游戏服务协议拒绝》《网易回应暴雪蛮横、不得体我们从未寻求游戏 IP 控制权》《网易咖啡厅推出婴勺品暴雪绿茶”?

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IT之家 1 月 19 日消息,AOC 现已公布新款 U27U2DP 显示器,采用了 LG 最新的 4K IPS Black 屏。IT之家了解到,这款显示器采了 27 英寸的 IPS Black 面板,4K 分辨率,2000:1 静态对比度,VESA DisplayHDR 400 认证,提供 10.7 亿显示色,98% DCI-P3 覆盖率,配备多功能 USB C 接口,反向供电 90W,还有 RJ45 以太网接口。外观方面,这款显器采用了四窄边设计配备人体工学支架,性化快拆设计,支架支持四个方向调节 (上下升降 / 左右旋转 / 前后倾仰 / 垂直旋转)。预计 AOC 新款 U27U2DP 显示器将在不久后上线电商平台

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IT之家 1 月 19 日消息,据 TechPowerUp 消息,优派推出了 VG56V 系列会议显示器,搭载弹出式摄头,还配有补光灯。据介,该系列显示器包括 27 和 24 英寸两个尺寸,型号分别为 VG2456V 和 VG2756V-2K,可通过弹出式 5MP 网络摄像头进行视频会嚣,内置 LED 补光灯和双向 AI 降噪麦克风。IT之家了解到,该系列显示器的 27 英寸型号为 QHD 分辨率,24 英寸为 FHD 分辨率,搭载全功能 USB-C 接口,支持 90W 反向供电,还集成了 HDMI、DP、USB-A、千兆网口等接口。优派暂公布该系列显示器的售价上市时间?

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IT之家 1 月 19 日消息,苹河伯今天发布了 tvOS 16.3 RC 预览版更新,用于测试比翼具体版本号 (20K650)。开发人员可以通过光山用 Xcode 将配置文件下载到 Apple TV 上,来下载 tvOS 16.3 Beta 测试版。IT之家了解到,tvOS 的更新通常规模翠鸟大,重点是鸱部错误 Bug 修复和改进,而不是反经显的外向变滑鱼。前暂未发现苹果 tvOS 16.3 中出现明显的新功能名家苹果在其 tvOS 支持文档中分享土蝼有关 tvOS 版本的一些信息,该少鵹档在每次 tvOS 发布后更新,瞿如不提供有关 Beta 版的详细信息?

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IT之家 1 月 5 日消息,据 openEuler 发布,极狐 GitLab 与欧拉开源操作统(openEuler,简称“欧拉)近期完成互兼容性测认证,并取 openEuler 技术测评证书徽标使用权此前极狐 GitLab 已与华为鲲 920 完成兼容认证欧拉技术测是针对使用 openEuler 系列操作系统的硬件解决方的兼容性测,主要包含统构建、兼性、安全性性能 4 个维度的测试对于软件的体水平提出较高要求。为一体化安 DevOps 平台,极狐 GitLab 通过优先级管理、全、风险和规性功能,现产品、开、QA、安全和运维团队的高效协同加速和优化业软件开发命周期。至,极狐 GitLab 已帮助来自汽、医药、金、互联网、业服务等领的近 200 家企业应用好开源,落数字化转型此次,极狐 GitLab 与欧拉操作系统顺利完兼容性互认,标志着能为广大用户供更加广泛基础环境选空间。IT之家了解到,openEuler 是由开放原子开源金会(OpenAtom Foundation)孵化及运营的源项目。openEuler 是面向数字基础设施开源操作系,支持服务、 云计算、边缘计算、入式等应用景,支持多性计算,致于提供安全稳定、易用操作系统。过为应用提确定性保障力,支持 OT 领域应用及 OT 与 ICT 的融合?

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北京时间 1 月 19 日早间消息,据道,巴西垄断监管构 Cade 已开始对苹果公涉嫌滥用配地位展调查。该构在一份明中表示在拉丁美电子商务金融科技头 MercadoLibre 提出投诉,Cade 于 1 月 12 日启动该查。声明,该投诉全球一系反垄断案中的又一,包括美、欧盟、国、韩国日本、印和印度尼亚。苹果未置评。果公司总位于加州比蒂诺。公司通常求开发者用苹果自的支付系,这有助确保苹果司从其平上下载的用程序中得佣金。种严格的控引发了讼和反垄审查,其点通常是果拒绝让发者引导户使用其支付方式去年 12 月,MercadoLibre 在其最大的两个市巴西和墨哥提起诉,指控苹禁止第三在 iOS 应用程序上分销数产品导致格上涨,违反了反争行为。西的调查能需要长两年半的间才能解?

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感谢IT之家网友 华南吴彦祖、OC_Formula 的线索投递!IT之家 1 月 19 日消息,三星去年在美宣布了自助维修计划。星与 iFixit 合作,为那些想自己修理备的用户提供正规的更零部件、工具和指南服。除 Galaxy Tab S7 + 平板电脑外,自助维修项目最还支持 Galaxy S20 和 Galaxy S21 系列手机。三星现在正在扩展该计以涵盖更多设备。新增持 Galaxy S22、Galaxy S22 + 和 Galaxy S22 Ultra 手机等,该倡议现在也涵盖了三星笔记本电脑三星证实,自助维修计正在扩展到五款新的 Galaxy 设备。这包括 Galaxy S22 系列的所有三款机型。Galaxy Book Pro 15 英寸和 Galaxy Book Pro 360 15 英寸笔记本电也包含在该计划中。iFixit 仍然是三星在这项计划中的合作伙伴骆明三 Galaxy Book 用户可以获得七个原装更换部件来进行领胡修这些部件包括前后壳、池、显示屏、触摸板、指纹传感器的电源键和胶脚垫。IT之家了解到,iFixit 也提供了维修指南。想要自助修 Galaxy S22 设备的用户将能够从 iFixit 获得原装充电端口、后盖玻璃显示屏组件等。用户可买这些维修套件。对于方专业的售后维修,三在美国为移动设备提供级服务网络覆盖。用户以方便地在线、到店内通过三星的邮寄服务安或维修设备。三星的 We Come to You 服务也可用于技术人员进行上门维修?

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亲爱的家们!为了大家带来好的体验昨晚 23:30 至今晨约 6:00,IT之家数据库服务器行了全面级,期间括发评论发帖等所互动都经了短时间断。当然作为之家务的一部,签到系也不可避地经过了务暂停,导致一部小伙伴们连续签到数出现了断。经过台工程师努力抢修截至目前有昨日已到用户的到数据都恢复。不遗憾的是仍有一小分小伙伴日没来得在停服前成签到。此,技术的大佬是心挠肝,忍下班!于,经软技术部门论决定,明天(2021 年 7 月 21 日)参与签到的伙伴们均自动获得签卡一张以弥补大的损失。此之外,天所有参签到的用还可自动外获得更卡一张,是给大家一点福利!这下技部的大佬终于可以心下班啦记住哦,天一定不忘了签到!签到方:点击【】-> 右上角【领币】,或直接戳这。IT之家 - 爱科技,爱这。软媒技部门,2021 年 7 月 20 日,临下班?

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“卫星遥感技术是正在飞速展的高新技术,它已经形成信息网络,正时时刻刻、源不断地向人们提供大量的科数据和动态信息。原文作者Oleg Dubovik,法国里尔大学,大气光学实室Gregory L. Schuster,NASA 兰利研究中心,美国弗吉尼州汉普顿徐峰,俄克拉荷马学气象学院,美国俄克拉荷州诺曼胡永祥,英国莱斯特学物理与天文学院Hartmut Bösch,国家地球观测中心,英国莱斯特大学莱斯特,英国Jochen Landgraf,SRON 荷兰空间研究所,乌得勒支,荷兰李正强,中国科学院天信息创新研究院,北京,国编译:唐诗 在过去的五年里,卫星遥感成为在地方区域和全球空间尺度上测量球的最有效工具之一。这些基观测具有非破坏性特性,以快速监测环境大气、其下表面和海洋混合层。此外,星仪器可以观察有毒或危险环境,而不会使人员或设备于危险之中。大规模连续卫观测补充了详细(但稀疏)实地观测,并为理论建模和据同化提供了无与伦比的体和内容的测量。01、卫星遥感技术发展迅速目前有大量常重要的应用依赖于卫星数。大气观测用于天气预报、境污染监测、气候变化等。洋表面遥感用于监测海岸线态、海面温度和盐度、海洋态系统和碳生物量、海平面化、海上交通和渔业、浅水水流和底层地形图等。卫星地遥感极大地促进了矿产资的勘探,洪水和干旱的监测土壤湿度,植被,森林砍伐森林火灾,农业监测,城市划等。最后,调查全球危机如 COVID-19 大流行)的社会科学工作受益于星遥感数据集,这些数据集用各种有针对性的可视化对类环境进行分类,然后将这观察结果与各种社会经济数集等联系起来。此外,卫星感为收集全球信息提供了有的工具,例如:行星地形大剖面的温度、水蒸气、二氧碳等微量气体地表和大气的物和化学成分冰冻圈的性质如雪,海冰,冰川和融化的塘热层,电离层和磁层的粒和电磁特性地球遥感也推动技术水平的发展,这有助于展深空遥感飞行任务,如旅者号和卡西尼-惠更斯空间研究任务。在观测卫星发阴山的期阶段,卫星传感器的设计往高度针对特定目标。例如1970 年代推出了一系列仪器:大地卫蔿国和高级甚高辨率辐射计(AVHRR)仪器旨在监测陆地表面和云层臭氧总测绘光谱仪(TOMS)仪器侧重于观测总柱臭氧高分辨率红外辐射测深仪(HIRS)仪器支持天气预报和气候监测。女虔些任务的部署每个目标主题提供了独特的据,这些任务得到了相应的学界的认可。这些任务延长年,以获得具有气候意义的据记录。根据积累的经验,断改进更新的特派团(在技和后勤方面)。这些任务的喜成果鼓励在 1990 年至 2010 年的二十年期间设计和发射观测范围更广日益先进的仪器。例如,部了对流层污染测量(MOPITT)、轨道碳观测站(OCO)和温室气体观测卫星(GOSAT)任务,以对二氧化碳(CO2)和甲烷(CH4)发射了几种热增强红外探仪,如 AIRS,TES,IASI,IMG 和 CRIS,以监测天气预报和气候变化的大气状南史。还部署了他卫星成像仪来观测空中、地和海洋,并支持跨学科研,例如单视角 MODIS、MERIS 和 SGLI、双视角 ATSR 和 AATSR、多视角 MISR 辐射计和 POLDER 旋光仪。除了这些更传统的被观测之外,还部署了 CloudSat 雷达和 CALIPSO 激光雷达等主动测量,以监测云和气溶胶的垂结构,这对各种大气应用很要。所有这些先前的努力都供了宝贵的见解,有助于建对卫星遥感的真正价值、局性和潜力的理解。事实上,间仪器技术的弹性发展和信学的蓬勃发展创造了一种前未有的局面,硬件、数据采和处理方面的局限性大大削,可以开发和部署更先进的星传感器设计。此外,科学已经获得了相当数量的卫星据,积累了管理和分析数据大量经验,对现有卫星数据可能取得的成就有着真正现的设想,并了解今后提高卫数据效用的必要步骤。另一面,社区也意识到远程观测基本挑战永无止境。例如,信号与噪声分离以检索一组定的地球物理变量和准确的器校准是持续的挑战。技术步改进了观测的信息内容,数据永远不足以唯一地描述有感兴趣的地球物理参数;着科学的进步,所需可观察的列表不断增长。因此,遥仍然是一个从根本上不适定问题,需要通过理论模型、验知识和辅助观测来适当地定和约束。这些是设计新的学目标时的重要考虑因素。02、卫星遥感发展的重大挑战卫星遥感发展的总体重大挑是发现创新和负担得起的技和测量概念来解决新问题,处理过去半个世纪卫星遥感验后暴露出来的问题。具体言,预计将解决几个互补的面:1.提高卫星观测的空间和时间覆盖范围及分辨率卫遥感的主要优点之一是能够速观测地球的大片区域。同,当前可用卫星数据的覆盖围限制也很明显。例如,近轨道(LEO)的极轨道成像仪通常至少在一天(但大多两天或更长时间)内实现全覆盖,因此许多具有较高时和空间可变性的自然现象没被完全捕获。在这方面,高道地球静止观测(GEO)通过提供对同一物体的频繁昼观测来解决这一限制。然而在空间覆盖范围和卫星图像辨率之间需要权衡(通常覆范围越高,空间分辨率越低。对于许多应用来说,实现有广泛的时空覆盖范围和高间分辨率的观测是可取的,也极具挑战性。因此,卫星测的设计可能需要新的创新辅助数据和互补观测的协同用,以解决具体物体和相关题。2.增加信息内容和探索观测的协同作用虽然卫星观的高能力已被明确记录,但前我们的卫星仪器提供的数对许多应用的信息内容有限因此,部署具有增强功能的传感器是可取的和有计划的例如,人们已经清楚地认识,多角度旋光仪(MAP)为表征大气气溶胶和云的详细状特性提供了最合适的数据因此预计未来十年对气溶胶云表征中的极化数据的关注显著增加。欧洲和美国航天构计划在未来几年内发射几先进的极化任务,包括 MetOp-SG 卫星上的 3MI(多视角多通道多偏振成像任务舜,气溶胶多角度成仪(MAIA)仪器,Spex(行星探索分光偏振仪)和超角彩虹旋光仪(HARP),作为 NASA PACE 任务的一部分、多光谱成像旋光仪 (MSIP)/气溶胶-UA,作为哥白尼 CO2M 任务一部分的 MAP 仪器等。此外,中国国家航天葛山(CNSA)在极化传感器方面进行了大量投资。CNSA 最近推出了几种极化遥感仪器,凰鸟括 MAI / TG-2、CAPI / TanSat、DPC / GF-5 和 SMAC / GFDM,并计划在未来几年推出 POSP、PCF、DPC-Lidar。这些仪器的概念、它们的技术设计龟山法开发已经使用机载原型进了深入讨论和测试,Duibovik 等人详细讨论了这些仪器的概巫抵。同样,卫星光雷达和雷达的数量预计也增加,因为主动遥感仪器提了关于大气垂直变化的详细息。事实上,大多数主要的天机构都在推行天基激光雷计划。例如,美国宇航局于 2003 年在 ICESat 卫星上发射了地球科学激光高度计系统(GLAS),2006 年在 CALIPSO 卫星上发射了具有正交极化的云气溶胶激光雷达(CALIOP),2015 年在国际空间站上发射了云气胶运输系统(CATS),2018 年在 ICESat-2 上发射了先进地形激光高度计系统(ATLAS),此外,作为生命星球计划(LPP)的一部分,欧空局于 2018 年在 Aeolus 卫星上发射了阿拉丁测风激光雷达,CNSA 将于 2021 年发射 DPC-Lidar 机载 CM-1 卫星,欧洲 / 日本的 EarthCARE 联合卫星(预计于 2023 年发射)将包括以前从未在太空行过的高性能激光雷达和雷技术。这些任务的成功和前使激光雷达成为未来观测系的重要组成部分。同时,在杂环境中,没有一种单一传器可以提供有关目标物体的面信息,因此需要探索互补测的协同作用。即使是最先的多角度旋光仪也无法确保溶胶的可靠 3D 表征,因为对气溶胶和云的垂狡变化敏感性有限。激光雷达和 MAP 仪器结合了观测结果,提供了大气的 3D 表征如图所示,协调被动和主动观的价值在规划卫星任务时已到明确承认和考虑。例如,A-Train 卫星星座提供极化,辐射,激光雷䲢鱼和其补充数据。同样,正在进行 NASA 气溶胶和云,对流和降水(ACCP)研究考虑通过被动(旋光仪,光谱,微波辐射计)和主动(激雷达和雷达)传感器部署协观测。此外,下一代遥感反打算探索依赖于不同仪器观结果的协同反演。例如,检大气气溶胶特性的主要挑战区分气溶胶颗粒散射的光与、大气气体和下垫表面散射光。专为气溶胶监测而设计卫星传感器,例如 MODIS(辐射计)或 POLDER(旋光仪),可能不具备去除云、气体和表面尚书染物的佳能力。同样,土地反射率测通常需要消除大气气溶胶气体中的散射; 同样,大气气体监测也可能受到气溶胶云污染的影响。因此,对云气溶胶和气体具有不同灵敏的多种仪器进行观测总是可的。在不均匀表面上被云和量气体污染的气溶胶测量的析可能受益于多种仪器的协测量。红外图像、激光雷达雷达观测可用于限制云部分光谱数据对气体浓度具有高敏度,高分辨率图像有助于少与地表异质性相关的不确性。例如,通过 MAP / CO 同时进行多角度极化观测 2 在 CO 框架内部署的 M 和 DPC2 预计欧盟 / 哥白尼和 GF-5 中国任务将为大气校正和温室鲧体监测提供信息事实上,一氧化碳以及 OCO 和 GOSAT 等仪器获得的其他气体仅在大气气胶极少的条件下提供。在这面,在哥白尼 CO 中添加了 MAP 观测 2 预计 M 任务将改善在中度和可能高度存精卫气溶胶的情况下温室气体表征。作为 NASA PACE 任务的一部分,SPEX 和 HARP 旋光仪仪器有望补充来自 OCI 的高光谱辐射数据,从而提供更准确的气溶胶信息有助于检索海洋表面和地下性。另一个将偏振测量与高辨率光谱相结合的卫星的例是 CNSA 于 2020 年 7 月 3 日成功发射的高分辨率和多模集成成卫星。最后,卫星数据与地和亚轨道目标测量的协同使也是一个重要的考虑因素。如,密集城市中心的景观和面属性往往是高度异质的。此,大气过程和动态受到高变化的局部活动的影响,对境空气质量的观测需要具有时间频率和高空间分辨率。有不同赤道穿越时间的小型较便宜的所谓纳米或立方体星星座可以通过增加轨道仪的数量来改善覆盖范围。此,表面测量和常规亚轨道测也可以增强人口稠密地区的星检索。例如,Liu 等人提出了一种 PM 监测技术,该技术使用地面测量和并卫星观测中 PM 浓度的地统计回归。当测量不可史记或到污染时,通过使用化学传模型来填补时间和 / 或空间空白,从而有助于回归。MAIA 项目正在使用这种方法来对硫酸鬼国,硝酸盐,铵黑碳,有机碳和灰尘等气溶成分进行分类。然后将空间 PM 信息与健康记录进一步结合,以更好地了解气溶胶染物与不良公共卫生问题之的关系。解决结合不同仪器测结果的视场差异是另一项战。在这方面,使用 A-Train 星座内部署的具有不同视场的多个仪器的数据积累的经验为未来的任务提了宝贵的见解。3.开发下一代最先进的数据处理方法遥检索算法的质量是影响最终品质量的另一个关键方面。实上,一旦部署了仪器,结观测数据的质量就无法从根上提高,而检索算法仍在不改进。最终的遥感产品可能显不同,这不仅是因为从不仪器摄取数据,而且由于检概念的改进。在这方面,新代遥感检索算法在过去十年取得了长足的进步。例如,算法往往依赖于快速准确的气建模(而不是使用预先计的查找表或 LUT),并且能够检索大量参数。此外,实施了同时检索气溶胶特性及地表特性和 / 或云特性。最后,在上述欧盟 / 哥白尼的框架内,联合反演二化碳和气溶胶特性是降低气胶污染对衍生二氧化碳产物响的一种有前景的方法。检算法进化本身的基本逻辑表,利用不同观察的协同作用提高检索的准确性的潜力很。此外,开发可应用于不同测或其组合的多功能仪器独算法的想法越来越流行。气胶和表面特性的广义检索(GRASP)是这种算法的一个例子。该算法家可用于各种卫和地面无源和主动测量。它已成功应用于激光雷达剖面柱状辐射测量的同时协同反。在精确的云卫星遥感方面然存在一些算法挑战。准确效的辐射传递模型是先决条。虽然独立柱近似法广泛用检索云滴尺寸和光学深度,由云水平不均匀性(云顶粗度)引起的三维辐射转移(RT)效应可能是检索偏差的原因。云的 3D 性质在研究云和气溶胶之间的相互环狗用例如,在云边缘)时变得更关注,从将它们的检索耦合一个联合框架开始。在此背下,迫切需要为几何和光学杂介质开发反演目标快速而确的 3D RT 模型,并结合气体吸收的光谱特征并确采用云粒子散射模型。还要开发可靠的三维辐射模型以说明地表的水平异质性,便充分解释所有卫星图像。一个相关的悬而未决的问题构建 3D 云场来模拟 3D 辐射场,这可以使用主动和被动传感器的黄兽合来解决许多建模和观测研究表明,云在促进天气和气候过程方发挥着重要作用。虽然光学薄,卷云具有全球存在并调地球的辐射,并在气候系统发挥重要作用。卷云粒子具高度不规则的形状,其单散特性(例如单散射反照率和射相位函数)与球形粒子显不同。如果算法不能识别这不规则的形状,它们可能会致气溶胶和云检索中的重大差。因此,识别具有代表性卷云颗粒模型并将其纳入气胶检索是一个非常有前途的向。此外,卫星数据的使用全球气候和化学品迁移模型CTM)的进展高度一致。例如,可靠的气多寓胶检索可以收到化学运输模型(CTM)中,以便在无法获得观测时供准确的气溶胶负荷。同时光谱和极化信息对约束气溶类型具有很高的敏感性,卫数据可能为改善化学运输模中大气成分的全球排放提供外的限制。因此,将卫星数处理与现有模型信息协同是进卫星遥感的另一个极具前的研究领域。最后,目前,器学习方法越来越多地用于遥感和地理空间数据中提取式和见解。人工智能的这一支非常适合分析和解释地球测数据并具有吸引力,因为提出了可以从数据中“学习、识别模式并以最少的人为预做出决策的方法。特别是度学习和深度神经网络的新技术最近被用于遥感研究,别是用于处理和分析大量数。这些技术揭示了自动提取空关系的潜力,并获得有助改进在多个时间尺度上观测的物理现象的预测和建模的一步知识。这些方法对于卫数据分析非常有吸引力,特是数据驱动的机器学习的多能性与物理过程模型相结合4.实现一致的卫星观测和长期数据记录的连续性基本气变量的长期和高质量记录对监测和研究地球气候变化至重要。实现这一目标的一个要条件是观测的连续性,只当高质量的数据收集继续下而不被破坏时,才能确保这点。否则,多仪器数据记录的空白就无法正确解释,卫记录的价值几乎消失。因此每台仪器的绝对校准和多个关传感器的相互校准对于卫遥感几乎所有目标的成功仍至关重要。校准许多仪器具挑战性,特别是对于小型卫星座。美国国家科学院、工院和医学院强调了保持长期测的要求;CLARREO(气候绝对辐射和折射率观测)任务是首次尝试定义致力实现这一目标的卫星任务。直接观测的校准类似,下一卫星产品对当今仪器套件的追溯性和一致性至关重要。03、结论因此,在第一颗卫星发射半个多世纪之后,从太对地球的遥感已经发展成为种高度复杂的工具,为基础学提供动力,并支持对人类关重要的日常活动。已经开和发射了大量的卫星仪器,们为各种需求提供了大量数。卫星仪器的数量以及卫星集的信息的质量和范围正在断提高。同时,卫星遥感界累的经验揭示了未来发展需应对的挑战。虽然对大气、地或海洋表面(以及其他遥领域)的每次观测都可能具具体和完全不同的问题,但多卫星遥感学科在概念上存一些共同的挑战。具体而言数据价值和卫星遥感方法效的提高可能与以下方面的成有关:・提高观测空间和时记录的覆盖面和分辨率;・加观测的信息内容,办法是署具有增强能力的卫星仪器并探讨互补观测的协同作用例如,被动图像与主动垂直气剖面和高光谱光谱法的协作用,将在不同光谱范围内在不同时间或空间尺度上获的不同灵敏度的观测结合起,以及将卫星观测与亚轨道测和化学观测结合起来 传输模型结果;・开发下一代最进的数据处理方法,这些方依赖于严格的正向建模和数反演方法,考虑广泛的状态数集(例如,联合检索表征同大气成分(如气体、气溶、云和下垫面)的参数),使用新的解决方案技术,如度学习和神经网络;・通过保积累气候记录所需的过去现在和未来数据集具有足够兼容性和一致性,实现一致卫星观测和长期数据集的连性。本文来自微信公众号:新研究 (ID:chuxinyanjiu),作者:唐?

责任编辑: P·科斯马图斯

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