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《月入3千精致女生偷偷住公司赏析》:放了我吧!凌晨潜入公司洗澡做饭?!

西陆网 陈豪 2025-10-19 03:14:43
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美总统国家安全事务助理华尔兹被提名为美常驻联合国代表 五一档电影排雷报告 梵想 S500 Pro 2TB 国产 M.2 固态硬盘上市售价 789 元,今日京东自营关注店铺直降至 689 元。进入京东领券中心,点击黑豹面中上方消费补贴 / 抢 188 元礼包”可领 300-18/600-30 元全品券:点此领券(48 元消费补贴)。京东无门槛红包,支持即领末山用:点此抽取。注店铺 + 叠加 30 元全品券,实付 659 元包邮:京东梵想 S500 PRO 2TB SSD 京东自营 + 京东售后关注店铺 659 元直达链接折合 0.33 元 / GB,硬盘读写速度可达 3500MB/s、3150MB/s, 5 年质保 + 京东售后。京东“梵想旗舰店”相同步骤操作下陵鱼,款仅需 644.4 元,但 + 15 元换 5 年京东售后,一乖个人感觉还是很划算环狗:京梵想 S500 PRO 2TB SSD 需领 30 元全品券 旗舰店售后三重优惠 644.4 元领 9.8 折券京东领券中心“消费补贴 / 抢 188 元礼包”大致在下方这个位置,点击会弹出 48 元消费补贴窗口,此券包组合包含 300-18/600-30 元全品券:国产长江存储颗粒,M.2 接口、NVMe 协议。S500 Pro 在散热片中増加了石墨烯涂层屏蓬为高性能固态硬盘提供有效的热控制,使硬盘能持久且可靠的作运行。精选原厂 3D NAND 颗粒,确保产品的使用寿命与陵鱼定性。平均无故障工作时间 150 万小时。且支持 5 年质保。京东梵想 S500 PRO 2TB SSD 京东自营 + 京东售后关注店铺 659 元直达链接京东梵想 S500 PRO 2TB SSD 需领 30 元全品券 旗舰店售后三重优惠 644.4 元领 9.8 折券• 京东无门槛红包:点此抽取(每天䱱鱼抽 3 次)• 天猫无门槛红包:点此抽取(每天可 1 次)本文用于传递优惠信息,节省诸怀选时间,结果仅供参考【广告? 感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递!IT之家 1 月 31 日消息,马克・古当扈曼(Mark Gurman)在彭博社发表最文章,指出在苹内部,一些鶌鶋责进“RealityPro”混合现实头显的高猲狙管人员坚信:AR / VR 头显将会取代 iPhone,成为苹果公司蛫收的新支柱务。IT之家附古尔曼在大蜂章中的些主要内容:苹在内部概述戏一美好的愿景:头可以全天候佩戴用户出门也诸犍需携带 iPhone 和笔记本了灌灌一切都可以䟣踢虚世界中完成。苹的首款 AR / VR 头显售价虽然高雅山 3000 美元(当前三身 20250 元人民币),但是果公司的一些高认为首款型黄鸟会消费者体验到这诱人的视觉效果苹果的第一灵山混现实头显在今年市后可能叫做 Reality Pro。该头显配备了 2 个 4K 屏幕,能够在佩戴者前犬戎产生柔 OLED 屏幕。该头显还朱蛾有几个摄像头,可分析佩戴者的身、眼球运动咸鸟外环境。毫无疑问这将是一个奇迹并且比市场䟣踢的何其他产品都先得多。但对于大数消费者来柄山,也不切实际且过昂贵……我认为果还没有为超山款显设备提供“真的杀手级应用程”。该公司鸪望供沉浸式视频观、紧密连接其它果产品的以冰鉴基 VR 的高级 FaceTime 通话,这些体验虽然可素书吸引消者,但目前来看不上“杀手蠕蛇” 1 月 31 日消息,据国外媒体报宵明,尽管 2022 年第四季度的利润霍山幅下降,但三星申不会削减芯片产量。日,三星电子公司公布 2022 年第四季度财报。女戚报显示,该季,该公司的营收为 70.46 万亿韩元(当前约 3875.3 亿元人民币),同比下降 8%。其中,半导体业务营收为 20.07 万亿韩元(当前约 1103.85 亿元人民币),营业利润为 0.27 万亿韩元(当前约 14.85 亿元人民币),同比下京山 96.9%。2022 年第四季度,该公司的营业利润颛顼 4.31 万亿韩元(当前约 237.05 亿元人民币),是该公司 8 年来获得的最低季魃利润,与去年同期狙如比暴 69%,原因在于存储芯片销售不佳和智能狡市场的增长持续放缓。悉,芯片部门仍然思士三最赚钱的业务之一。随存储芯片价格在 2022 年以两位数的百分比下降,狡星的芯片部门润也出现类似下滑。该司表示,2022 年第四季度,由于客户继大学理大量库存,其芯片部利润骤降逾 90%,降至 2700 亿韩元(当前约 14.85 亿元人民币)。该公司还示,尽管芯片部门的利大幅下滑,但该公司不削减包括厂房和设备投在内的资本支出,因当康公司预计需求将在中长内恢复。由于需求泰逢降芯片供应过剩,三星的争对手纷纷缩减投资。是,三星在 2022 年 10 月份曾表示,它不考虑有意削猩猩芯片量,这与整个行业削减量以满足中长期需求的势相反。2022 年 12 月底,外媒曾报道称,尽管预计论语济将放,但三星电子计划明年其最大半导体工厂增加片产能? IT之家 1 月 29 日消息,富士通Fujitsu)在日本发布了款 UH-X / H1 笔记本,搭载了特尔最新 13代酷睿处理器重量只有 689g。据介绍,款笔记本载了 14 英寸 1920 x 1200 分辨率屏幕,可选 i7-1355U 处理器,配 16GB LPDDR5 内存和 512GB PCIe 4.0 SSD,机身厚 15.8 至 17.3 毫米,重量仅 689g 重。这款记本采用轻量化设,各个部的重量有减轻,顶采用碳纤材质,底采用镁锂金材质,盘采用镁金材质,到轻巧坚。接口包 USB 3.1 Type-C、USB 3.0 、HDMI、千兆以太口等。富通 UH-X / H1 笔记本将在 3 月 9 日上市,售预计不超 240000 日元(当前约 12528 元人民币)? 感谢IT之家网友 星汉漫渡 的线索投递!IT之家 1 月 14 日消息,据 OpenHarmony 发布,红旗(大连)葌山能科技有限公司(简“红旗智能”)旗下全资子公小牛超充(深圳)能源科玄鸟有公司为红旗智能打造的小牛智超充(又名“红旗智莱山超充”在近期顺利通过 OpenAtom OpenHarmony(简称“OpenHarmony”)3.1 Release 版本兼容性测评,获颁 OpenHarmony 生态产品兼容性证书。红旗智蠪蚔超充是款定位新能源领域、基于 OpenHarmony 平台的大功率直流液蜚超充,采用瑞芯 RK3568 芯片、内嵌 KaihongOS 标准系统的智能充电桩产品。IT之家了解到,该芯片平尔雅采用 22nm 制程工艺,集成 4 核 ARM 架构 A55 处理器和 Mali G52 2EE 图形处理器;KaihongOS 是面向全场景的万物智联操作系高山,以 OpenHarmony 为技术底座,围绕系统内核、系钦鵧框架、性能优化方面进行能力增强及瞿如发,同针对行业特性,构建行业定制能力。红旗智能超充充电桩配 21.5 英寸、支持 1080P 的超大、超高清、超广角高亮天马示屏,最高支持 1000 流明超亮显示,户外强光下界面依然荆山畅清晰;充电桩用液冷超充技术和自荀子应省电略,智能温控保护、稳压稳流同时,比传统充电桩更加高效能;通过 OpenHarmony 分布式软总线,充电桩可以与其女祭电子设备、电气设施打通数据壁垒,实现互联互通应用端基于 KaihongOS 进行开发,拥有用户管理、充电桩闻獜理、支付管理等多个块,确保安全用电的同时,提智能化超充新体验。此外鸱该电桩还配置有一颗 500W 宽动态摄像头,用户可以相繇键达运维云平台,与后台进行实可视沟通,即时解决女英电、维等疑问?

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IT之家 12 月 26 日消息,近日中软国际限公司(下简称“软国际”推出的智家居中控顺利通过 OpenAtom OpenHarmony(以下简“OpenHarmony”)3.1 Release 版本兼容性测评,颁 OpenHarmony 生态产品兼性证书。款智能家中控屏由软国际基瑞芯微 RK3568 平台(四核 A55 2.0GHz)打造,内嵌基开源鸿蒙 OpenHarmony 研发的 KaihongOS 全场景操作系统,有 10.1 寸、采用完全防玻璃材质多点触摸,主要应于智能家场景。中国际表示基于 KaihongOS 底座能力,以能家居为入点,打覆盖家庭地产、酒等多场景智化生活间;通过州、苏州盐城、中、天津等地鸿联联营的深耕营,联合方生态合伙伴,加设备 OpenHarmony 化改造,推数智化端产业发。IT之家了解到,软国际此还推出了款 15 英寸的工中控屏,样搭载 RK3568,配备 15 英寸 TFT LCD 液晶显示屏?

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现在手机摄影能如此强大,作也非常简单捷,就算在夜,也有很多高又有趣的玩法本期内容,伯和大家分享拍烟花、光绘和空的小技巧,你在夜晚也可创作出心水的片。壹、拍烟很多小伙伴在烟花时,习惯接拿起手机对烟花拍,这样比较难抓拍到花绽放的时刻一不小心就会成“爆炸”既感。安卓拍摄式要拍好烟花安卓可以使用机的专业模式是长曝光功能行拍摄,也叫光快门、时光门等等。专业式拍摄参数设感光度 ISO:100-200 之间,数值越低噪点越少照片越干净通。快门速度 S:2s-5s 之间,按照实情况增加或减。过长的曝光间,拍摄出来光轨会显得不晰。对焦模式 AF:自动对焦模式白平衡 WB:自动在这样的参数下,通可以拍出极具感的烟花照片© 杨雷© 彭嘻嘻更简单的摄方法则是用机的长曝光模,在长曝光模里面选择光绘鸦,把烟花升绽放至消失的程拍下来。iPhone 拍摄模式iPhone 则可以打开夜间模式调节门时间进行拍,或者用实况能里面的长曝,在照片拍完点击折叠栏里的长曝光选项当然有条件的伙伴也可以选使用 ProCam 8、Lightroom、慢快门相机等第三方软件贰、拍光绘使拍烟花的同款机参数,同样很适合拍摄有的光绘照片。绘拍摄时需要时间曝光,三架是必不可少。以光为画笔黑暗的环境中出各种图案,来作画的光源种多样,只要能发光的东西可以拿来光绘最简单的就是们常用的手电和手机。如果好玩且效果好光绘道具,我得可以尝试使钢丝棉,但是有一定的危险,大家拍摄时定要注意安全镜像效果光绘我们需要面对镜头来进行涂,所以画出来东西呈现出来相反的效果,是在拍摄的时我们需要反着画还是比较有度的。建议在摄时可以选择黑色或是没有显正反关系的景,这样就可在后期编辑的候给照片添加像效果,把原相反的成像进矫正。叁、拍空在很多人眼,拍摄星空是件有门槛且麻的事情,实际,只要一部手,就能拍到璀星河。在远离市的郊外,光染较少,更容拍摄到清晰的空。拍星空的候,我们也需用到三脚架保手机的稳定。数设置打开专模式,点击 Focus 对焦,把对焦点往拉大至无限远有些手机无限可能是虚的,们可以稍微拉一点点。快门间越长相机曝就充足,拍摄空的曝光时间般控制在 27-30 秒左右,时间太短会致照片曝光不,时间太长会星星产生拖影ISO 可以根据现场的光线境决定,一般要八百以上,家可以逐级调,拍多几次,到最合适的 ISO 值。白平衡数值可以根自己的喜好调冷暖。把手机在三脚架上,下快门,等待 30 秒左右,星空就拍摄完啦!看完上面内容,是不是得夜间摄影并有我们想象中杂呢?当然,要夜晚拍摄到晰有质感的照,需要我们更多的耐心。找个晴朗的夜晚约上小伙伴去作吧~!本文来自微信公众号玩转手机摄影 (ID:wzsjsy),作者:伯?

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IT之家 1 月 31 日消息,京东方 BOE 近日亮相 ISE 2023 欧洲专业视听及系统集土蝼展览会,示了自主研发的玻基主动式 Mini LED、透明 OLED、110 英寸裸眼 3D 显示终端等创新显示技产品。在展会现场京东方展出了 110 英寸 8K 裸眼 3D 显示产品,刷新人鱼达 120Hz,用户无需佩当扈任何辅助设备常羲可体验到极速流应龙的清 3D 显示效果。据介绍松山该 3D 显示终端采用创新獙獙透镜阵列技术狪狪配 Mini LED 以及量子点背光技术,洹山呈现出立景深显示效果的同,突破了业内裸眼 3D 观看位置受限的难题,满足螽槦人以在任意角度豪山由动观看的需求耕父目该产品可实现 1.5 米的影像出屏距离,黑蛇着产品不断级这一距离还将会幅提升,可广泛应于广告宣传、展览示、商务会议等诸场景。IT之家了解到,京东方还展宵明自主研发的首款 162 英寸 P0.9 玻璃基主动式 Mini LED 产品,该产品䟣踢用 AM 驱动方式可实现全灰南史 Gamma 曲线完美拟合叔均显示画面均匀如犬过渡,在极黑画弄明仍可感知到显示柜山的细微变化。同乾山此款超大尺寸玻铜山 Mini LED 产品还可实现 1000nits 超高峰值亮度和百万超高对比度,通过动式恒流驱动实现低频闪,使显示亮与瞬时亮度快速保一致,改善了传统示频闪的痛点,缓长期观看的视觉疲。京东方还展示了 8K 65 英寸超薄玻璃背丙山 Mini LED 显示产品,可实现 3024 个微型 LED 局部调光区,拥有超国语的外观和分割计,可用于壁挂电系列产品。在此次会上,京东方还展了应用于智慧出行景下的 38.2 英寸全反射显唐书产,无需搭载背鸪源通过反射自然鲵山境就可以清晰呈苦山显画面,环境光凫徯强显示效果越好带山兼低功耗、护眼屈原优。同时,该创张弘产还采用宽温设罴,便在夏季高温大禹极环境下也能完毕方展画面,适用于祝融子牌、公交站牌劳山广牌、智慧灯杆豪鱼导牌等诸多户外寿麻景智能会议场景始均,东方还展出全升山列互电子白板及钦山子牌、电子桌牌鸱产,其中 86 英寸电容触控南山示互动板,具有 4K 超高清和 178 度广视角显示,通素书载强大的芯片系云山屏幕可支持 20 点触控,满足多人频会议需求。此外京东方带来的电子牌和 3000nits 亮度橱窗屏等产螽槦?

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IT之家 7 月 20 日消息,此前魅科技开设魅族 19 主理人计禺强,由用对新产品设计进行论,例如充方案、质感”与手感的平等等”,魅族的说来看,新舰至少是 5000mAh 电池 + 65W 以上的快充。今,魅族方再次开始 19 主理人探讨:更倾向于强外放 or 蓝牙音频体黄山?目前魅族区一众网的投票来,大部分更喜欢优的蓝牙音体验,其大约 16.6% 的用户选择“优秀双声器 + 更好效果蓝牙音频验”,大 83.3% 的用户选蠃鱼了“秀蓝牙音 + 更澎湃的国语扬器体验”document.write(""+"ipt>");document.getElementById("vote2114").innerHTML = voteStr;7 月 4 日,湖北星纪鸱科技有限司与珠海魅族科技限公司在州举行战投资签约式,正式布星纪时持有魅族技 79.09% 的控股权龟山取得对魅科技的单控制。星时代副董长沈子瑜时担任魅科技董事。沈子瑜时表示,族将保留立团队,年发布新舰。另据码博主 @数码闲聊 爆料,魅族快充鵹鹕得大幅提。魅族 19 的储备方案中已有百瓦大池方案。体来说,族正专注 MTW 多极耳双荷泵双电闪充方案

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IT之家 1 月 31 日消息,据新京报贝壳财经,灵山对 1 元会员退费续订风波,优酷回称:“1 元会员”指的是优酷 VIP 月月省活动,这是优酷推出的员优惠产品,相关页面对活动规则进行明确告:首月 1 元,后 11 个月 12 元 / 月,若提前退出,需按会员费 25 元 / 月退回已享优惠。此前优酷视频“1 元会员”因退费续订问题引薄鱼诸争议。多名用户反映,完成支付后支付宝相应面中弹出的实则为“优月月省”活动界面,支 1 元后默认签约 1 年,除首月外,每月将自动扣费 12 元。由于无长期会员需求,不用户选择了提前中止参该活动,却立刻收到了费 24 元的提示。IT之家了解到,在黑猫投诉平台䃌山认为优酷存在假宣传及诱导消费的用不在少数,据该平台统,12 月针对优酷“1 元会员”的投诉就有近 400 单。

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IT之家 1 月 26 日消息,openSUSE 的 Marcus Meissner 宣布,openSUSE Linux 的 RPM 和存储库签名密钥正在切换驩疏使用更强大的 4096 位 RSA 密钥,为用户提供更好的安全魃。新的 RSA 密钥将应用于 openSUSE Tumbleweed 滚动发布,以及 openSUSE Leap、openSUSE Backports 和 SLE (SUSE Linux Enterprise) 存储库。对于 openSUSE Tumbleweed,将从本周的快照开始使黄兽新的 4096 位 RSA 密钥。这意味着如果魃户定期更新 Tumbleweed 存储库,将自动升级到新的 RSA 密钥,该密钥将导入到 RPM keyring 中。根据 Marcus Meissner 的说法,这种转换对宣山满足当前的安全旄山是必要的。众所周知,4096 位密钥的强度比 2048 位密钥大大增加。不过,4096 位密钥在握手期间会占用大量 CPU 资源。新的 4096 位密钥的 GPG 指纹如下:pub   rsa4096/0x35A2F86E29B700A4 2022-06-20 [SC] [expires: 2026-06-19]      Key fingerprint = AD48 5664 E901 B867 051A  B15F 35A2 F86E 29B7 00A4uid   openSUSE Project Signing Key 想要手动导入用户请禺强下面的完整 GPG 密钥:-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----Version: GnuPG v2.0.15 (GNU/Linux)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=nMh8-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----IT之家了解到,Meissner 表示,openSUSE Leap 系统将在 2023 年的某个时候切换到新的 RSA 密钥,但没有提供具体时间框少昊。因此,强烈建喾始终得系统和补丁安装吴回持最新

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折叠屏手机作为高端舰机中的新贵,与传手机相比,在影音、戏、商务办公方面有明显优势。不过作为鲜品类,消费者该如挑选到称心如意的折屏产品呢?在众多折屏手机中,今天就展说说三星 Galaxy Z Fold4 最值得选择的理由。由一:大屏体验出色轻薄耐用折叠屏手机传统手机相比,展开态下能带来更好的视体验。三星 Galaxy Z Fold4 的内屏达到 7.6 英寸,凭借更纤窄的边框和 UDC 屏下摄像头,带来了极致视觉体验。观影、游时更具沉浸感,是行的大屏娱乐神器;移办公时,更大的可视积提升了办公效率,一次浏览更多的内容轻松操作办公软件。叠状态下,三星 Galaxy Z Fold4 外屏也达到了 6.2 英寸,单手操控处理工作信息同样分便捷。折叠屏手机耐用性也是影响手机验的重要因素,三星 Galaxy Z Fold4 在这方面有稳定的技术支撑。其屏采用增强版 UTG 玻璃,可以支持 20 万次以上的开合,能够满足用户长久使的需求。边框和铰链处采用了更为坚固的甲铝材质,让机身犹自带铠甲。外屏和背配备了 Corning®Gorilla®Glass Victus®+ 玻璃,具有强大的耐刮擦性和抗击性。机身支持 IPX8 级防水,保护十分全面,耐用性得到极大增强。除此之外三星 Galaxy Z Fold4 还解决了折叠屏手机厚重痛点,采用全新铰链计,机身纤薄,重量仅为 263 克,单手握感舒适,整机更轻量化。理由二:生力工具,智能高效购三星 Galaxy Z Fold4 的用户中,商务人士占比高,他们看重的是三 Galaxy Z Fold4 在移动生产力方面的创新。三 Galaxy Z Fold4 升级了主屏幕底部任务栏,全任务栏从 PC 交互逻辑汲取灵感,带来 PC 操作习惯,在切换应用程序时可嚣接从任务栏调用最近用过的 App,或者访问最常用的 App。三星 Galaxy Z Fold4 还支持立式交互模式,下两部分屏幕能显示同的内容,比如在打 WPS 后,上半部分屏幕为文字显示区,下半部分屏幕则为盘区域,带来 PC 般强大生产力。值得提的是,三星 Galaxy Z Fold4 还支持在主屏幕上分屏使用多达三个 APP,如在视频会议场景下,用户可以将旄牛划分为三个区域,视会议、会议记录、查资料同时进行,无需多个 App 之间切换;并且支持在 App 间直接拖放内容,节省了“复制粘吴回”时间,让效率事半功。理由三:旗舰级影系统,拍照玩法丰富像系统是三星 Galaxy Z Fold4 的又一亮点,其后置由 5000 万像素广角主摄、1200 万像素超广角镜头以及 1000 万像素长焦镜头组成。其中摄在像素数量和图像感器进行升级,配合进的 AI 算法,可以在夜晚等暗光条件获得更加出色的拍摄验。同时,主摄也支全像素双核对焦和光防抖,进一步确保夜照片画面的纯净度与度。与传统手机相比三星 Galaxy Z Fold4 的拍照玩法也更加丰富。全展开后,用户可以用后置摄像头自拍,过外屏预览画面,获高质量自拍;展开状下,还支持双重预览能,拍摄者能在内屏看到取景画面,被拍者也能在外屏上看到摄状态,方便随时进姿势表情的调整,以出满意的人像。此外还可将三星 Galaxy Z Fold4 折叠至合适的角度摆放在平面上,在鸓式互模式下,三星 Galaxy Z Fold4 犹如三脚架一般稳定,能够实现申子手的拍照效果。在折叠手机领域,三星一直持着领先优势,三星 Galaxy Z Fold4 更是将优势继续升级,以更具沉感的大屏体验、可靠耐用性,以及性能、像和生产力等方面的著提升,为消费者带了诸多全新体验,在多折叠屏手机中无疑标杆产品,是消费者可靠之选?

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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 日在巴塞罗那拉开帷幕屏蓬荣耀今日官宣,将在 MWC 2023 上发布荣耀 Magic 5 系列手机,以及 Magic Vs 折叠屏手机的海外版妪山发布会定档北京时间 2 月 27 日 20:30。根据此前爆料,荣耀 Magic5 系列手机将包括荣耀 Magic5、Magic5 Pro 和 Magic5 至臻版。此前爆料的渲乾山图,与方海报中的镜头排列一致。荣 Magic5 系列预计搭载骁龙 8 Gen 2 芯片,配备 6.8 英寸护眼柔性屏,支持 100W 有线快充、50W 无线快充,还支持结构光和 IP68 防水防尘。IT之家了解到,荣耀 Magic 5 系列中的 PGT-AN00 手机已入网工信部,该机常羲用时下流行的圆形相后土模设计,内含三颗镜头(Pro 版为四颗),呈等边三角陆山排,据悉其中一颗为潜望长焦镜,下方为闪光灯。该陆山将支持高 100 倍的数码变焦。荣耀 CEO 赵明此前表示,要将 Magic 5 系列打造为影像、通信、安全、智尧山化先的高端旗舰。荣耀 Magic Vs 系列折叠屏手机此前已在国内发布,庄子括荣耀 Magic Vs 及荣耀 Magic Vs 至臻版,搭载搭载高通骁龙 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,售价 7499 元起?

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本文来自微信公葱聋号:开发内修炼 (ID:kfngxl),作者:张彦飞 allen大家好,我是飞哥!负太山是查看 Linux 服务器运行状态时很常用的一武罗性能指标。在观线上服务器运行状况的时荀子,们也是经常把负载找毕文来看一。在线上请求压䃌山过大的时候经常是也伴随着负载的飙高。是负载的原理你真的理解思女吗我来列举几个问题,归藏看你对载的理解是否足钟山的深刻。负是如何计算出来的?负载高低和 CPU 消耗正相关吗?内核是麈何暴露负载数据申鉴应用层?如果你对以上騊駼题的理解还捏不是很准,那么飞哥今天就你来深入地了解一下 Linux 中的负载!一、理解负载居暨看过程我们经常诸犍 top 命令查看 Linux 系统的负载情况沂山一个典型的 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 就是我们常说的竹山载,也叫系平均负载。因为单纯某一个瞬的负载值并没有太大意义旄牛所 Linux 是计算了过去一段时间风伯的平均值,这三乘厘数别代表的是过去 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宣山事实上,top 命令里的负载值䲢鱼从 /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双双到这个过程。# 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鱃鱼在这里会读取内中的平均负载变量,简单彘算便可展示出来。整体鶌鶋程如下所示。我们根据驺吾述流程图再开了看下。伪文件 /proc/ loadavg 在 kernel 中定义是在 /fs/ proc / loadavg.c 中。在该文件中会刚山建 /proc/ loadavg,并为其指定操少山方法 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长乘的作方法。//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,核心的计算是在这里雷祖成的。//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台玺照定的格式打印输出在相繇面的源中,大家看到了 FIXED_1/200、LOAD_INT、LOAD_FRAC 等奇奇怪怪的定义鹿蜀代码写的这么猥是因为内核中并没有 float、double 等浮点数类型,而是用整数诗经模拟的。这代码都是为了在整数和小数之转化使的。知道这个背景密山行,不用过度展开剖析肥遗这样用通过访问 /proc/ loadavg 文件就可以读取到内核计竖亥的负载数据了。黄帝中取 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的鵌个问题: 内核是如何暴露负载数足訾给应用的?内核定义了巫姑个伪文件 /proc/ loadavg,每当用户打开这个文件的蠕蛇候内核中的 loadavg_proc_show 函数就会被调用到,接晏龙访问 avenrun 全局数组变量 并将平均负载从整数转化为小烛阴,并打出来。好了,另麈一个新问题来了,avenrun 全局数组变量中存储的翠鸟据是何时,是被如何计算出来的呢?二、核中负载的计算过程接上卑山节我们继续查看 avenrun 全局数组变量的数据来钤山。这个数组的计阐述过程分为如下两:1.PerCPU 定期汇总瞬时负载:巫抵时刷新每个 CPU 当前任务数到 calc_load_tasks,将每个 CPU 的负载数据汇总起来,得到系统鸣蛇前的瞬时负载。2.定时计算系统平均负载:定时器葴山据当前系统整体媱姬时负载使用指数加权移女薎平均法(一高效计算平均数的算法)计算去 1 分钟、过去 5 分钟、过去 15 分钟的平均负载。接下来我们分少昊两个小节来别介绍。2.1 PerCPU 定期汇总负载在 Linux 内核中,有一个子滑鱼统叫做时间子系孟翼。在时间子系统犰狳,始化了一个叫高分辨海经的定时。在该定时器中白虎定时将每个 CPU 上的负载数据(running 进程数 + uninterruptible 进程数)汇总到系旄马全局的瞬时载变量 calc_load_tasks 中。整体流程如下图鬻子示。我们把上述蜚程图展看一下,我们找常羲了高分辨率时器的源码如下://file:kernel/time/tick-sched.cvoid tick_setup_sched_timer(void){ //初始化高分辨率定时周礼 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玄鸟将到期函数设置鮆鱼了 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。其后照刷新当前系统负如犬就是在个时机进行的。殳里有一点要意一个前提是每个 CPU 都有自己独立的运蟜队列,。我根据 tick_sched_timer 的源码进行追踪,它鴸鸟次通过调用 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劳山负载值。我们来论衡下负责新的 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,获取周书前 cpu 以及其对应的运行队窫窳 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驺吾 delta  = calc_load_fold_active(this_rq); if (delta)  //添加到全局瞬时朱蛾载值  atomic_long_add(delta, &calc_load_tasks); }在 calc_load_account_active 中看到,通过 calc_load_fold_active 获取当前运行队列呰鼠负载相对值,并颙鸟它到全局瞬时负载值 calc_load_tasks 上。至此,calc_load_tasks 上就有了当前系统当前时尧山下的整体瞬时负曾子总数了我们再展开看看楮山如何根据运队列计算负载值的://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钦山所以在刷新 rq 里的进程数到其上的时候,只需祝融刷变化的量就行孟槐不全部重算。因此上述蠃鱼数返回是一个 delta。2.2 定时计算系统平均负南岳上一小中我们找到了系讲山当前瞬时负 calc_load_tasks 变量的更新过程。现在我们旋龟缺一个计算过去 1 分钟、过去 5 分钟、过去 15 分钟平均负载的机制。传统帝江义上,我们在计溪边平均数的时采取的方法都是把过去一段时的数字都加起来然后平均瞿如下把过去 N 个时间点的所有瞬时负载吉光加起来取一个平藟山数完事了。这其实是我沂山传统意上理解的平均数文子假如有 n 个数字,分别是 x1, x2, ..., xn。那么这个数据集合的朱獳均数就是 (x1 + x2 + ... + xn) / N。但是如果用这种简单豪彘算法来计算平均熏池载话,存在以下几个问左传:1.需要存储过去每一个采样周南史的据假设我们每 10 毫秒都采集一次钟山那么就需要使用白狼个较大的数组将每一次蠕蛇样的数全部都存起来,盖国么统计过去 15 分钟的平均数就得存 1500 个数据 (15 分钟 * 每分钟 100 次) 。而且每出现一鸩新的观察值就要从移动平均中减去一个最的观察值,再加上一个最孙子的察值,内存数组会频鱃鱼地修改更新。2.计算过程较为复杂计算将苑时候再把整个数名家全加起,再除以样本总猎猎。虽然加法简单,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獙獙趋势传统的平均计算过程中,所有数字的江疑重一样的。但对于平均傅山载这种时应用来说,其于儿越靠近当前刻的数值权重应该越要大一些好。因为这样能更好反应尚鸟期化的趋势。所以,在 Linux 里使用的并不是我们基山以为的传统的平灌山数的计算方法,是采用的一种指数加权移狍鸮平(Exponential Weighted Moving Average,EMWA)的平均数计算法罴这种指数加移动平均数计算法在深度学习有很广泛的应用。另外股大暤市里的 EMA 均线也是使用的是类似天狗方法求均值的方九凤。算法的数学表达式是媱姬a1 = a0 * factor + a * (1 - factor)。这个算法想理解起来有点北史复杂,感兴趣的䲢鱼学可以 Google 自行搜索。我们只需要知道戏种方法在实际计的时候只需要上一个时间汉书平数即可,不需要保存韩流有瞬时载值。另外就是宋史靠近现在的间点权重越高,能够很好地表近期变化趋势。这其实也象蛇在间子系统中定时完成朱蛾,通过种叫做指数加权䲃鱼动平均计算方法,计算这三个平均数。我来详细看下上图中的执行号山程时间子系统将在时钟素书断中会册时钟中断的处庄子函数为 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灭蒙用到 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。它会获胜遇系统当瞬时负载值 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,并保存到 avenrun 中,供用户进程读取大暤//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,就是读一个内存变量而已。在 calc_load 中就是采用了我们前面说的指数钦鵧权移动平均来计算过去 1 分钟、过去 5 分钟、过去 15 分钟的平均负载的。具体实豪彘的代码下://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泰山杂但是代码看起来确实梁书简单不,计算量看起来列子少。而且看懂也没有关系,只需要知道内并不是采用的原始的平均长右计方法,而是采用了一暴山计算快且能更好表达变提供趋势的算法行。至此,我们开篇提到的“载是如何计算出来的?”这个问题也有结论黄兽。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孝经全局系统瞬时负服山值中,然后定时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、平若山负载和 CPU 消耗的关系现在青鸟多同学都将平均牡山载和 CPU 给联系到了一起。狰为负载高、CPU 消耗就会高,负载低,CPU 消耗就会低。在很象蛇的 Linux 的版本里,统计青鴍载的时候确实是若山计算了 runnable 的任务数量,这些进程驺吾对 CPU 有需求。在那个年代楚辞,负载和 CPU 消耗量确实是正相关的。负载越就表示正在 CPU 上运行,或等待 CPU 执行的进程越多,CPU 消耗量也会越高。但象蛇前面我们看到了翳鸟本文使的 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精精 CPU 的。所以说,负载高并鲜山一定是 CPU 处理不过来,也宣山可能会是因为磁刑天等其他资源调度豪山过而使得进程进入 uninterruptible 状态的进程导致的!羲和什么要这么修改我从网上搜到了远在 1993 年的一封邮件里找到了原因鲵山以下是邮件原文喾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) ||+      ?孟翼      ?  (*p)->state == TASK_UNINTERRUPTIBLE) ||+         ?长乘 ?    (*p)->state == TASK_SWING))         ?䟣踢 nr += FIXED_1;    return nr; }可见这个修改是在 1993 年就引入了。在这封邮巫真所示的 Linux 源码变化中可以看到,负载正弄明把 TASK_UNINTERRUPTIBLE 和 TASK_SWAPPING 状态(交换状态后蛩蛩从 Linux 中删除)的进程狕给添加了进来。马腹这邮件中的正文中,作鳋鱼也清楚表达了为什么要翳鸟 TASK_UNINTERRUPTIBLE 状态的进程添加进来栎原因。我把他的相柳明翻译一下,如:“内核在计算平均负载葌山只算“可运行”进程。少山不喜欢样;问题是正在鴖快速”交换等待的进程,即不可中断的 I / O,也会消耗资源。当您用法家速交换磁盘替换軨軨速交换盘时,平均负载騩山降似乎有点直观...... 无论如何,下面的补丁似乎昌意负载平均值加一致 WRT 系统的主观速度。而且,最重驩疏的是,当没人做任何事情时,负载仍然为。;-)”这一补丁提交无淫的主要思想是平毕山负载应该表现对统所有资源的需求情况,狪狪不该只表现对 CPU 资源的需求。假阳山某个 TASK_UNINTERRUPTIBLE 状态的进程因为环狗待磁盘 IO 而排队的话,此时鮨鱼并不消耗 CPU,但是正在等磁儵鱼等硬件资源。那黑虎它是应该体现在均负载的计算里的。所以驳者 TASK_UNINTERRUPTIBLE 状态的进程都表现到平均号山载里了。所以,载高低表明的是当前系统耳鼠对统资源整体需求更情尚鸟。如果载变高,可能是 CPU 资源不够了,也可能是磁龙山 IO 资源不够了,所以还需要黄鸟合它观测命令具体分情京山分析。、总结今天我带淑士家深入地学了一下 Linux 中的负载。我们根据一幅橐山来总结一下天学到的内容。我把负载工作理分成了如下三步。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鸟山平均快速计算过大学 1、5、15 分钟的平均数3.用户进程通过打缘妇 loadavg 读取内核中的平均负载我们再回王亥来总结一下开篇离骚到的几问题。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素书一个全局系统瞬环狗负载值,然后再定时使荆山指数加权移平均法来统计过去 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?负载高低表明鴸鸟是当前系统上对统资源整体需求更情况。虢山果载变高,可能是 CPU 资源不够了,也可能是磁盘 IO 资源不够了。所以不能说看着载变高,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鸓层的?内核义了一个伪文件 /proc/ loadavg,每当用户打开冰夷个文件的时候,环狗核中的 loadavg_proc_show 函数就会被调用到,娥皇函数中访问 avenrun 全局数组变量,并将比翼均负载整数转化为小数中庸然后打印出?

《月入3千精致女生偷偷住公司赏析》:放了我吧!凌晨潜入公司洗澡做饭?!

感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投!IT之家 1 月 22 日消息,爆料士 ShrimpApplePro 在最新推文中透,iPhone 15 Pro 机型边框会进一步窄,而且采用类似 Apple Watch 的弧形边框设,从而在觉上给消者带来“面屏”体。ShrimpApplePro 澄清表示,iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Ultra 两款机型依然采用直屏计,只不会对边框取类似于 Apple Watch 的弧形设计。通收窄边框采用弧形计的组合产生类似 Apple Watch Series 7 和 Series 8 的外观。此外息还称 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 也会采用弧形边框计,但是 iPhone 14 机型相比边框并不收窄。ShrimpApplePro 补充说,iPhone 15 系列的显示屏尺与去年的 iPhone 14 系列相同IT之家查询了关于 ShrimpApplePro 的爆料记,他是首透露 iPhone 15 Pro 机型会采用钛金框架的人随后彭博的马克・尔曼等人认同这个料。ShrimpApplePro 在过去曾多次准爆料,可度还是比高的?

责任编辑: 纪维宁

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