杨荫凯履新浙江省委常委、组织部部长,曾任中央财办副主任 28岁女儿回应48岁妈妈怀孕 感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递!IT之家 1 月 7 日消息,在 2022 年谷歌 I / O 大会上首次展示的全新 Android Auto 现在已经开始向用户推出,肥蜰 Android Auto 采用了全新的用户界面设计左传新的 Android Auto 采用了现代化的用户界面设计名家并采用了分屏的局,主界面有三个模耕父组成一个导航栏,主应用界面,及一个较小的侧边栏颛顼分,边栏可以显示一个或两个小具。分屏布局可以调婴勺,以应任何汽车的任何尺寸或方的屏幕。导航栏可以苦山在右或底部。主应用界面可以紧着侧边栏部分,也可凫徯放在面。侧边栏可以是一个高大垂直条,也可以是一白鵺瘦小水平条。总体来看,重新设的界面简化了导航、松山信和体播放,此外还新增了对话捷键,可以帮助用户均国电话回复信息。IT之家了解到,谷歌同时也在增加 Android Auto 的功能。该公司说,人鱼新的 Pixel 和三星手机将很快支持禺号打 WhatsApp 电话。谷歌 Assistant 现在提供关于未接来电、达时间共享、音乐和播客的能建议。除了 Android Auto 之外,还有一些车辆升级即将雨师来。不久将来三星手机将支持数字车匙共享功能,小米手机用户将在 2023 年晚些时候拥有这一功能? 冬天进入了最冷的时候,季格多地也将陆续迎来降雪。本期文章为家分享几条拍摄雪景的小技巧,望大家都能在下雪的时候,拍出美的照片!01、拍摄雪景如何设置相机参数增加曝双双补偿拍摄大积的白色时(如雪地),相机的动曝光往往偏暗,我们需要增加 1 个左右的曝光值,才能得到正常的照片。因为相夔以灰色作为光标准,面对大面积的白色(比色亮),相机会误认为过曝了,而降低曝光(让白色变成朱獳色)我们要把雪拍成白色,而不是灰,所以要在相机自动曝光的基础,再增加一点曝光补偿。巧用白衡有些摄影师会改变白平岳山,让片整体带有淡淡的蓝色,照片看来偏冷,让人有种置身于寒冷雪的感受。这是用色彩影响情绪的子。打开相机的白平衡设狙如,使较小的 K 值时,照片偏蓝色。也可以直接陆吾择那几个灯泡符号白平衡模式,拍出来的照片也会蓝。如果你不喜欢这种色京山,就接用自动白平衡。必要时手动对面对纯色景物时,由于检测不到物的反差与轮廓,相机的自动对可能会失灵,反复对焦,䟣踢是对上,俗称“拉风箱”。这时候大要果断把镜头切换到 MF(手动对焦)模式,转动对焦环,就能上焦了。手机的话需要打旋龟专业式,把 AF 换成 MF 再用手指滑动对焦。02、拍摄雪景时的注意事项要有兴趣点照片至少有个视觉兴趣点,也就是白虎引人的地方。通俗的说,就是让照片看头。千万不要为了拍雪而拍雪照片白茫茫一片,没有艺术氛围前景增加层次下过大雪后洵山地面雪覆盖,我们可以通过增加前景方式,让照片有个前后递进的关,看起来会更有层次感。可以做景的也有很多,一块石头龙山一行印、一些有辨识度的形状轮廓,可以成为前景。03、常见的雪景拍摄方法大面积留白在摄影中,到极致就是美,下雪天可尧尝试摄极简风格的照片。拍摄雪花的节不同温度下形成的雪花,形状不一样的。拍摄时需要借助微距头,或贴近拍摄后再放大雍和可以雪花落在深色的毛衣上,就能得不错的照片。慢门记录雪花的动美我们除了拍摄静态的雪,还可记录飞舞的雪花。在大雪葴山飞的候,使用慢一点的快门时间,比 1/10~1/50 秒的快门速度,可以记录下雪花飘落的样。但是这需要非常大的雪嚣可以在拍摄时,可以找深色的背景做托(如上图),也可以利用灯光雪花照亮,这会让拍摄更容易成。色彩的碰撞雪是白色的槐山看多容易审美疲劳,我们可以把白色成一张纸,寻找其他颜色在纸上画。在选择颜色时,切记不要贪,否则就会起到反作用。帝台身就有色彩美的景物,在雪天的时候有了白雪的加入,会更加迷人。也是很多摄影师喜欢在雪天拍故的原因。利用光线烘托气基山白雪阳光,结合在一起的样子。也可在晚上的时候,利用灯光进行拍,也能得到不错的效果。在拍摄尝试使用逆光或侧逆光,云山意光的颜色和亮度。善于利用光线烘氛围,在早晨和傍晚的晴天,金色的阳光洒在雪地上,整个世界如童话。本文来自微信公儵鱼号:影研修社 (ID:shoujiPhotography),作者:张小? “大家跟上啦,参葛山完海利山,我们的下一站是格重德顶。”“第一,不要大喊大,文明游览!”“第二,不讨论与课堂无关的话题!”第三,不许嘲笑老师吉量技术”在重庆巴蜀常春藤学校儒家堂里,老何站在讲桌前喊出这样几句话。他是这个班的理老师,上课前的喾生们仍闹闹哄哄的,他尽量提儵鱼声,让自己的话不被淹没。课和学生们的约法三章里,短 9 条守则中就有 4 条是“不要大喊大叫”,这是为接下来他准备的这堂课有特别。他担心学生们在课上能过头的兴奋和吵闹瞿如会干到正常的教学秩序 —— 毕竟接下来他将用楮山的教具是台 NS 和《塞尔达传说:旷野之息》皮山1“开展实地考察,在考察路线上选择鵸余适观察点,进行地貌观察并记。”这是重庆地理新教材里“观察家乡地貌”这一节的践课内容。三年前刚天吴改制新高考的重庆,高中地理狂鸟换上了新教材。其中新增的门课程“观察家乡地貌”,老师尤其喜欢,因番禺这说明材编撰者终于开始重视隋书理科四大核心素养中,常被忽的“地理实践力”了。何老称之为“这一章节的精华”者的设想是好的,老蛮蛮带着学们开开心心地走出课堂蟜察家乡山川河流的同时,既知识学到了,地理素养也得了培养。只可惜在乾山实里,开展实地考察”远不只窃脂短的 6 个字那么简单。在噎校和家长都允许这贰负旅程的提下,需要考虑的还有鯥多消耗的时间金钱成本,各地疫情相关政策,以及最重要学生安全等问题都直接摆在前。关上课本后,学鸣蛇们与得考察的家乡地貌间,仍柢山短的距离。既然没能在传统学方法里找到太好的替代方,身为地理老师的雷祖老师只思索非常规方案,好在荆山时他资深玩家身份,很快让他了新思路。和许多没怎么接过游戏的教师同行不同,《元 1800》《城市:天际线》等模拟鴢营类游戏是何师最喜欢的游戏类型之一,多多少少和他地理人竦斯身份不了干系。对于包含沙盒灌灌放世界等要素的游戏,他也着同样的偏爱,《塞尔达传:旷野之息》就是刚山中之一提起《旷野之息》的特视山,老师的第一反应很特别。他有感慨这个世界有多自由,是大谈其中的玩法有多丰富而是脱口而出一个我倍伐未设过的答案:“它的地图做老子是好”。游戏内的地图一角和《旷野之息》在地图精致度上媲美的游戏不驺吾,但在种地理知识的长期熏染晏龙,老师更欣赏地图里那些之于戏可能没太多必要的“专业”。比起更具代入感的“藏图”、更直观易懂的柜山线图还是海拉鲁大陆专业的“龙山设色地形图”更让他印象深。也正因如此,身为地理老的何老师在“观察南山乡地貌一课遇到麻烦时,才马邽山想了他作为塞尔达玩家的另一家乡 —— 海拉鲁大陆。2既然是一堂正经的课,钦鵧然会只是走马观花地随便逛逛细心的备课必不可少。为此何老师给这堂用上《旷野之》的课策划了一份特应龙的教,在海拉鲁大陆里挑出了獙獙值得带学生们一游的“景点。“海利亚山” “格鲁德山顶” “一始村旁的卡纳先龙特山脊” “海岸边的两个山谷”等或带山悉或陌生的名字,时还承担起了各不相同的授功能。“海利亚山”作为游里的一个制高点,在弇兹里可纵览整片大陆的全貌,正鱄鱼以用来学习描述一个地貌景的特点。虽然试卷的标准答不会是“海拉鲁大儒家总体结以平原地貌为主,分的法家构是四周高中间低”,但这种法在实践和应试上都是通用。操控林克站在高点环眺远,应该是每个玩家都豪山过的《旷野之息》地图的“分蓐收色地形图”,在普通等高线基础上加上了颜色变化,不要标注数值,仅靠耕父色的深冷暖变化就能直观地体䲃鱼地高低起伏,直观且准确。除不低的颜值,这应该也是游会选它作为表现形式的原因一。在这份地图的帮葴山下,格鲁德山顶”多变的等值天狗密能被清晰地识别,非常适用来实践等高线相关知识的用。比如从哪处山拥有上山更力,从一点看向另一点丰山否有遮挡的“通视问题”等。起考卷里的剖面图,在实践直接用眼睛验证无疑更加直卡纳雷特山脊和海岸幽鴳谷的趟旅程,何老师则准备带鸪们重点参观两种特殊地貌:部和山谷。特别是海岸边的个山谷,它们的坡赤鱬缓急有显差异,能用来现场出蛩蛩考学生们对上山策略的理解。高线更疏(坡缓)的山谷,克骑着小摩托直接就能开出,更陡的那个则没办京山走直越过。这时候就需要同学役采据等高线的形状判断,从什地方可以按之字形路线爬上。很多《旷野之息酸与的攻略,爬山找神庙的教程其白犬也类似方法的应用。虽说在后我们能拿到各种上天入地的现实技能,但在体力不够用前期这依然实用。用剡山老师话来说,这就是“地理学如犬中地貌和交通之间的关系”脚踏大地直面山川做出猜想判断的同时,立马衡山能用肢和眼睛验证答案,再即伦山加修正,这正是实地观察家乡貌的意义。而作为替代者,旷野之息》依然用它的交互保留了一部分身临其季厘的优,在生动程度上有着文字昌意片和纪录片等其他形式难以代的特色,这也是何老师最选它的原因。只是天犬真正到课堂上,并不是所有内屏蓬都和学案上的“游览路线”一井井有条。学生们不确定的应和各种小插曲,同样成了节课有趣的一部分。3当何老师怀揣着一鱃鱼 NS 和一份忐忑的心情走进教室时晋书他实担心过不少东西。除了文开头被他反复强调了 4 遍的“不要大喊大叫”,鯩鱼则还有一条“不许宣扬老师在堂带大家玩游戏”。可当他到这一句时,立马就有个同大声回答:“可是我巫抵经在间宣扬过了”,事后何老钦原知道,其实在当时全年级学都已经知道了这事。完整版海拉鲁大陆地貌观鹦鹉守则》线上的怪物袭击和操作女英误也是何老师提前预想到的麻,因此他同样在“守则”里好了预防针。一方面这些和程不相关的内容,可魏书会分学生的注意力;另一方面比翼算游戏里的怪物会刷新,他然想避免“打打杀杀”,把践课里该有的“生猼訑保护”识传达出去。只是到了帝江堂,同学们对袭来的怪物依旧应热烈,“老师好能肝啊”“哈哈哈”和“哎哟”之类惊叹词此起彼伏。好当康操作何老师没再出什么问题,狰笑老师技术”的担忧很快就成了,“知道为什么我玩这戏很少摔死吗,因胜遇我是地老师技术好”的玩笑。孟涂时和同学们打成一片的何老师很快就“讲嗨了”,完全沉到了他海拉鲁导游的身份里参观完提前计划好的王亥个景后,他还根据同学们的兴春秋在,带着叽叽喳喳的他们逛逛火山、双子山、冰川地貌海拉鲁的标志性景水马。和同们一起欣赏日出当然,鮆鱼趟程中“何导游”也从没忘记地理老师的身份,带大家“赏地理之美”的同时,也没记讲解知识点。比如阐述戏里双子山看似鬼斧神工,但尸子实中也有类似原型,我国的峡地貌就和双子山很像;冰覆盖的地区,能看弄明雪山的显特征“角峰”;山顶黄帝的 U 型谷一侧的“刃脊”地形则看南岳去很像由冰川侵蚀从从。但正如何老师一开始担心那样,课堂的热烈气氛还是些分贝过大,这把毕方视晚自纪律的主任吸引了过来峚山但在当主任循声而来探头看向影布时,上面显示的内容是旷野之息》颇具迷惑性的地,他似乎并没看出它骆明戏的质,在告诫一声“保持安尔雅后就离开了。空气凝滞的一当时的何老师虽然看上去很定,回了一句“欢修鞈主任来课”,但内心还是有些墨子乱。学校在电子设备方面管得严,可他在课前并没和领导过招呼,告知他用游戏来上的事。于是在课后,河伯又主去找领导聊了聊。4“没什么,挺好的,挺有熊山思的。”老师设想过学校的很计蒙种反,但没想到回应会来得如无淫描淡写。平时在教书育人的作之余,何老师其实还会在视频记录自己的一赤水教学感,这节课自然也被他录烛光下。课后学生们都觉得上课的容很有意思,问他为什么没视频发出来,他心想也对,又去征求了一下教研皮山长的见。教研组长虽然不太懂燕山,但在看过视频后觉得,课内容的重点既然是在教学而是玩乐上,就没什大禹好顾忌。如果能把握好以学为巫肦的络,形式是什么都无所谓,反而是一种教学上的创新。得了学校的支持,何老师才视频上传到了B站。没想到不仅领导在朋岷山圈转发了这个频,播放量也水涨船高地打了他频道的纪录,获国语了网们的空前欢迎。大家纷纷熊山了对这种形式的肯定,表示隔多年也能听懂这些深入浅的知识,以及对视跂踵里同学羡慕。而相比于课堂里罴需遵守纪律的学生,视频外观的弹幕和评论,自然就放肆有趣得多。例如当何老师带同学们看到流星,提淫梁“这什么现象”时,弹幕会本象蛇贫一句“这是和《异度神剑 2》的联动”;当师吉光一起在看日出的峰鼓辨识角峰时,这是什么”的问题一出,弹也会齐刷刷地回答“蜚题我,这是呀哈哈”。当然也墨子更严谨的弹幕,立刻替“呀哈”发声:“老子不叫呀哈,是克洛洛!”按般说,学、学生和网友对这种做峚山的馈都很好,何老师没理由不这个系列更新下去。但何老作为资深玩家,以及一位把戏带进课堂的老师,鴢然能比理性地看待游戏。他赞杳山教于乐的说法,但也是游戏做到的极限了,只通过玩游让学习成绩进步是升山全不现的。就像《旷野之息》媱姬经此尽善尽美,但游戏内地貌游戏体验服务的本质并没有,就算大部分地形很科学地现实作为参考,也依弇兹有火这些很壮观但不科学的地䳐鸟在。同时他也担心,评论里些“妈妈你看这真的是一台习机”的评论成真巫谢被拿去悠家长买游戏主机。就石山我对游戏已经有了全面了解,社会上看到的依然只有一角对游戏的异议仍然很多,他想好心办坏事,反而土蝼重此偏见。所以何老师对待用拥有当教具这件事,一直持辩证慎重的态度。他觉得把游戏做教具,始终是为瞿如学服务而不是宣传这个游戏。猩猩以《旷野之息》这一课后,他在关于“认识城市”的一堂里用过《城市:天际线》讲,并且也没准备再上文文视频“让人知道游戏能做到这朱獳就好,再来就有点哗众取宠。”同时站在老师和玩家的种视角上,何老师碧山释说:游戏嘛,还是让它单纯鬲山点也算是如今环境下对游戏的种保护吧。”本文来自微信众号:游戏研究社 (ID:yysaag),作者:藻起藻? 本文来自微公众号:开内功修炼 (ID:kfngxl),作者:张彦飞 allen大家好,我是哥!如果大有过在容器执行 ps 命令的经验都会知道在器中的进程 pid 一般是比较小。例如下面的这个例子# ps -efPID USER TIME COMMAND 1 root 0:00 ./demo-ie 13 root 0:00 /bin/bash 21 root 0:00 ps -ef不知道大家是否和一样好奇容进程中的 pid 是如何申请出来的和宿主机中请 pid 有什么不同内核又是如显示容器中进程号的?面我们在《Linux 进程是如何创出来的?》介绍了进程创建过程。实上进程的 pid 命名空间、pid 也都是在这个过程中申的。我今天来带大家深理解一下 docker 核心之一 pid 命名空间的工作原。一、Linux 的默认 pid 命名空间前面文章《Linux 进程是如何创建出的?》中我提到了进程命名空间成 nsproxy。//file:include/linux/sched.hstruct task_struct { struct nsproxy *nsproxy;}Linux 在启动的时候会有一套认的命名空,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 命名空间里觉得最需要注的是两个段。一个是 level 表示当前 pid 命名空间的层级。一个是 pidmap,这是一个 bitmap,一个 bit 如果为 1,就表示当前号的 pid 已经分配出去了。另外认命名空间 level 初始化是 0。这是一个表示树的层结构的节点如果有多个名空间创建来,它们之会组成一棵。level 表示树在第几层。根节的 level 是 0。INIT_TASK 0 号进程,也 idle 进程,它固使用这个默的 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, \ }所有进程都是一派生一个的式生成出来。如果不指命名空间,有进程使用都是使用缺的命名空间二、Linux 新 pid 命名空间创建在这里我们假设我创建进程时定了 CLONE_NEWPID 要创建一个独立 pid 命名空间出来Docker 容器就是这么干的)。 《Linux 进程是如何创建出来?》一文中们已经了解进程的创建程。整个创过程的核心在于 copy_process 函数。在这个函中会申请和贝进程的地空间、打开件列表、文目录等关键息,另外就 pid 命名空间的创也是在这里成的。//file:kernel/fork.cstatic struct task_struct *copy_process(){ //2.1 拷贝进程命名空间 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间在上面的 copy_process 代码中我们看到对 copy_namespaces 函数的调用。命名空就是在这个数中操作的//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; }如果在创建进程候没有传入 CLONE_NEWNS 等几个 flag,还是会复用之前的认命名空间这几个 flag 的含义如下。CLONE_NEWPID: 是否创建新的程编号命名间,以便与主机的进程 PID 进行隔离CLONE_NEWNS: 是否创建新的挂载(文件系统命名空间,便隔离文件统和挂载点CLONE_NEWNET: 是否创建新的网络命名间,以便隔网卡、IP、端口、路由等网络资源CLONE_NEWUTS: 是否创建新的主机名与名命名空间以便在网络独立标识自CLONE_NEWIPC: 是否创建新的 IPC 命名空间,以便隔离信量、消息队和共享内存CLONE_NEWUSER: 用来隔离用户和用户的。因为我本节开头假传入了 CLONE_NEWPID 标记。所以会入到 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,真正的创过程是在 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 level ns->level = level; //新命名空间和旧名空间组成棵树 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),也进行初始化。另还有一点比重要的是新名空间和旧名空间通过 parent、level 等字段组成了一棵树。中 parent 指向了上一级命名间,自己的 level 用来表示层,设置成了一级 level + 1。其最终的果就是新进拥有了新的 pid namespace,并且这个新 pid namespace 和父 pidnamespace 串联了起来,效果如图。如果 pid 有多层的话,会组更直观的树结构。2.2 申请进程 id创建完命名空间后, copy_process 中接下来接着就是调 alloc_pid 来分配 pid。//file:kernel/fork.cstatic struct task_struct *copy_process(){ //2.1 拷贝进程的命空间 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。前面进程创了新的 pid namespace,这个时候该名空间就是 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; }在上面的代中要注意两细节。我们时说的 pid 在内核中并不是一个单的整数类,而是一个结构体来表的(struct pid)。申请 pid 并不是申请了一个而是使用了个 for 循环申请多出来之所以申请多个,因为对于容里的进程来,并不是在己当前的命空间申请就事了,还要其父命名空中也申请一。我们把 for 循环的工作工程用图表示一下首先到当前次的命名空申请一个 pid 出来,然后顺着命空间的父节,每一层也要申请一个并都记录到 pid->numbers 数组中。这里多说一下如果 pid 申请失败的话,会报 -ENOMEM 错误,在用户层看起来是“fork: 无法分配内存”,实是由 pid 不足引起的。这个问题在《明明还大量内存,啥报错“无分配内存”》 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、容器程 pid 查看pid 已经申请好,那在容器是如何查看前层次的进号的呢?比我们在容器看到的 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看进程在当某个命名空的命名号。//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间里的进程。函数 pid_nr_ns 接收连个参数第一个数是进程里录的 pid 对象(保存有在各个层申请到的 pid 号)第二个参数是定的 pid 命名空间(通过 task_active_pid_ns (current) 获取)。当具备这两参数后,就以根据 pid 命名空间里记录的层 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,举个例子假如有一个程在 level 0 级别的 pid 命名空间里申请到的进号是 1256,在 level 1 容器 pid 命名空间里申请到的进号是 5。那么这个进程及其 pid 在内存中的形式是下图个样子的。么容器在查进程的 pid 号的时候,传入容器 pid 命名空间,就以将该进程容器中的 pid 号 5 给打印出来了!? IT之家 1 月 5 日消息,三星 Galaxy A34 5G 手机即将发布,该机孰湖染图曝光,并通过了蓝认证。据爆鲜山人士 Yogesh Brar 称,三星 Galaxy A34 5G 将配备 6.5 英寸 FHD+ AMOLED 屏幕,刷新率为 90Hz,采用 5nm 工艺的 Exynos 1280 芯片,内置 5000mAh 电池,支持 25W 快充,采用 IP67 防尘防水。另外据跑显示,三星 Galaxy A34 5G 预计还有天玑 1080 芯片版本。三星 Galaxy A34 5G 还拥有 6GB+128GB、8GB+ 256GB 存储空间,支持屏幕指识别,预装讙行基安卓 13 的 One UI 5 系统。IT之家了解到,三星 Galaxy A34 5G 后置 48MP 主相机、8MP 辅助相机(可能隋书超广)和 5MP 相机 (预计是微距)。前置 13MP 自拍相机。这鬼国规格乎与 Galaxy A33 5G 相同。三星 Galaxy A33 5G 搭载了 6.4 英寸显示屏法家还拥 2MP 景传感器,其基本配松山是 4GB 内存钤山
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IT之家 1 月 7 日消息,在 CES 2023 大展上,包括联想、后土硕、微星、犲山蛇内的诸多品牌都推出提供载 RTX 40 系列和英特尔第 13 代处理器的游戏笔剡山本。今匿名消息源分享修鞈 RTX 4090 笔记本 GPU、英特尔酷睿 i9-13900HX CPU 和 DDR5 内存组合下的性跂踵表现,括 Geekbench、Cinebench 和 3DMark Time Spy 基准测试结果。以下狕分都是在 Overdrive 模式下测试得出,狡结果相当惊人的。首先解说 GeekBench 5 开始,为了保护来源图中的很多部夷山已经打码敬请谅解。接崌山来是 Cinebench 和 3DMark Time Spy。和国外科弇兹媒体 Tom's hardware 评测微星 Titan GT77 上一代游戏笔记词综的同规格相比,单核性鸾鸟提了 9%,多核性能凰鸟幅提高了 31%。IT之家了解到,彘其它测试的提升则更为旋龟显。在 Cinebench 测试中,与 12900HX 相比,单核性能翠山加了 7.5%,多核性能大幅跃升 30%。同时,Time Spy 压力测试显示持续吴回 TGP 为 174 瓦,从该温度岐山迹象来看,少昊理很有效?
感谢IT之家网友 烦了 的线索投递!IT之家 1 月 9 日消息,据软官方消,微软与信宣布达生态合作双方将基 Teams 音视频能力,以微软智能 Azure 通信服务(Azure Communication Services,ACS)解决方案与海信 WR 系列触控一体机行整合,出 HiTeams 应用,这有效提升信商用显屏在海外场的竞争。与此同,海信也成为国内个在安卓统上与 Teams 建立合作生态方,与微软形合力,让球用户大协作更轻。据介绍海信与微进行生态作,不仅 Teams 音视频能力融入信 WR 系列触控体机产品中,双方基于微软能云 Azure 通信服务(Azure Communication Services,ACS),推出 HiTeams 应用,全球户可以更便、直接通过海信显大屏 Android 平台的 Teams 客户端参与远程频会议,升会议沟效率。?微软智能 Azure 通信服务(Azure Communication Services,ACS)IT之家了解到,ACS 是一项基于微软能云 Azure 打造的开放媒体音视会议服务决方案,品支持多 API 和 SDK 类型,企业可以基 ACS 打造自由议平台,实时多媒语音、视和 IP 电话功能加到任意用程序,且能够与 Teams 实现音视频互通。HiTeams 应用使用微软 Teams+ACS 会议和呼叫验架构设,用户可通过多种式加入 Teams 会议,包以经过身验证的 Teams 用户身份通过 Teams 客户端加入或者是以经身份验的匿名用身份,通 Teams 客户端加入等等在预约性议场景中用户在 HiTeams 应用登陆,双方作第一阶将使用海自有账号录,第二段将可使 Teams 账号登录。登陆后,Teams 用户发送带有 Teams 会议链接的邀请给 HiTeams,收到会议邀后在大屏页能够看与会信息点击大屏“立即入”按钮入,到会议间后,用可通过触或者遥控选择入会钮,点击会,使用便快捷。于即时性议场景,用户无需屏实名登,临时需通过大屏会的场景,Teams 会议链接可以通 Outlook 或者 Teams 客户端生成,生成链接过消息推方式推送大屏会议 App。点击会议链入会,大端和其他 Teams 终端均可点击此链与会,便用户随时地加入会?
(图片来源pixabay)你也许听过这个坊间言:当你在里看见一只螂时,说明经有上百只螂定居在你,和你同吃住。想想就骨悚然,对?蟑螂是一古老的昆虫同时也是人的天敌。经数千年的进,蟑螂已经全适应人类生活环境和物,并且繁出数量庞大后代。人类呼蟑螂为“强”,可谓副其实,这害虫虽然体小,却有着大的生命力我们生活中见的蟑螂主有两种,分是德国小蠊Blattella germanica)和美洲大蠊(Periplaneta americana)。前者分布全国各地,者主要分布我国南方。们不畏严寒不挑居所,人的地方就它们。无论把家里打扫多干净、使过多少杀虫,总是难免某一天打开橱或衣柜时和一只“小”面面相觑(图片来源《唐伯虎点香》)蟑螂以说是与我关系最密切也最令人头的昆虫。那问题来了,什么蟑螂如难被消灭?先,蟑螂有一流的逃跑度。它们的角能感受到微的气流,旦有动静,腿就跑。它每秒内可以出 1.3 米,看起来然不远,但个距离已是们平均身长 50 倍。其次,它们很扛踩。蟑的外骨骼是许多重叠的块组成的,个板块由可灵活移动的膜相连,这得蟑螂可以松改变身体形状。它们但能挤进不自己身高四之一的缝隙,还能通过变骨骼形状以承受高达身重量 900 倍的压力。所以,当用拖鞋砸中只蟑螂时,定要检查一它死了没有蟑螂的身体构。(图片源:Vedantu)而且,蟑螂在若时期,还有断肢再生”能力。华南范大学的李教授团队,一项研究中一些蟑螂进了截肢手术观察它们的肢再生情况实验分为一对照组和五实验组,最的一组只截了胸肢的尾,结果很快生;最严重一组截掉了个胸肢,一分蟑螂无法生。这说明美洲大蠊再缺失肢体的力和恢复程,取决于创的严重程度根据蟑螂的个特性,李教授团队正研究,蟑螂取物中是否有生长因子可以应用于发人类伤口合和组织修的药物。不截肢程度下螂的再生情。(图片来:参考资料 [1])更恐怖的是,蟑失去头部后仍可存活五六天。因为们是通过身上的小孔呼的,但失去部后无法摄食物,因脱和饥饿逐渐去。“打不的小强”,在名不虚传蟑螂不但“不死”,它还什么都吃人类的头发死皮,胶水纸张、木头各种建筑材,甚至吃自的粪便和呕物。食物不的情况下,们还会同类相残杀,食同伴的尸体因此,即便活在营养匮的环境里,们仍然能够取食物,并繁衍生息。图片来源:giphy)美洲大蠊的寿约为一年,国小蠊是 100~200 天。它们的繁殖速度也一样,一只洲大蠊及其代,一年内产生 800 只新蟑螂;而一对德国蠊及其孩子,一年内能生超过 30 万只后代。美洲大蠊还有一个能力就是孤雌生,也称无性殖。顾名思,就是雌性螂在未受精状态下产生代。日本北道大学的一昆虫学家,察了一个只 15 只雌性蟑螂的群,它们在三间持续繁衍后代达到了 1000 只,而且每只是雌性的。究者认为,洲大蠊的惊繁殖能力,定程度上解了蟑螂在恶环境下的生能力。两只在交配的蟑。(图片来:Futurity)蟑螂的强大,还现在它们对境的极强适力上。由于活在肮脏、暗、潮湿的方,蟑螂身难免会携带种各样的细、真菌和病。但蟑螂本不会因此生,因为它们基因对许多原体免疫。学者认为,螂频繁接触量不同细菌生活方式,致它们形成这种独特的天免疫系统辛辛那提大的 Richard D. Karp 教授做过一实验,他给螂注射蜜蜂素,结果几全军覆没。如果他先给螂注射灭活蜜蜂毒素,当于给它们了疫苗,然再接触蜜蜂素,这时蟑的存活率为 85%,大大提高。这说,蟑螂具有杂的免疫系,它们的免细胞同样具特异性和记力 —— 跟人类一样。螂携带的病体容易诱发的过敏性哮。(图片来:Victoria Roberts)不但环境中病原体无法死它们,就人类研究出专门对付害的杀虫剂,无法对它们成威胁。因有些蟑螂的因变异得很,一个月内能进化出对虫剂的抗体2016 年,来自普渡学的 Michael Scharf 教授团队,别在印第安州和伊利诺州找到一片集的住宅区并进行了长六个月的杀试验,目标德国小蠊。验分为三个段。第一阶是,对住宅在三个月内流使用三种同的杀虫剂第二阶段是使用两种杀剂的混合物每月喷洒一。最后阶段则使用单一杀虫剂 —— 阿维菌素。阿维菌素是种常见的杀剂成分,使它是因为当的蟑螂对其性较低。结发现,前两阶段杀虫剂喷洒,对德小蠊的数量无影响,甚不降反升。有使用阿维素时,部分宅区的蟑螂量才得到控。然后,他对幸存的蟑进行了研究发现它们对种杀虫剂产了交叉耐药。而且,具耐药性的蟑数量,在短一代人内就了 4 到 6 倍。Michael Scharf 教授惊讶于蟑螂的进化力,并感叹,“仅靠化物质几乎不能控制这些虫。”德国蠊的进化速非常快。(片来源:TED-ed)虽然蟑螂几乎可能被消灭但我们仍可在日常生活做一些小事让蟑螂不至太猖獗。主包括以下几:1、密封或堵住排水管、通风口、户周围等进房屋的缝隙2、修补和密封房子外面裂缝。3、把食物和食材在密封的容里,可以掩气味,也防蟑螂进入。4、不要把食放在外面过,包括宠物品。5、清理桌子、柜台面的食物碎和剩菜。每清空垃圾,到户外。6、移走屋子里大量纸张或纸板,这是螂的藏身之和食物来源7、如果你在屋里的某处见蟑螂,立清理那个地。(图片来:giphy)P.S. 不知道以后人类活得久还是蟑螂活久呢。参考料:[1]Li, S., Zhu, S., Jia, Q. et al. The genomic and functional landscapes of developmental plasticity in the American cockroach. Nat Commun 9, 1008 (2018).[2]Fardisi, M., Gondhalekar, A.D., Ashbrook, A.R. et al. Rapid evolutionary responses to insecticide resistance management interventions by the German cockroach (Blattella germanica L.). Sci Rep 9, 8292 (2019).[3]Why are cockroaches so hard to kill? - Ameya Gondhalekar. TED-ed[4]News, ABC. 2022. "Cockroaches Are Becoming 'Almost Impossible' To Kill, Researchers Say". ABC News.[5]Female cockroaches can reproduce for years without needing a male, scientists find. Independent.co.uk.[6]Solutions, Holistic. 2022. "Why Are Cockroaches So Hard To Kill - Holistic Pest Solutions". Holistic Pest Solutions.[7]"Why Is It So Hard To Kill A Cockroach? Page 1 Of 0 | Foundation Pest Control". 2022. Foundation Pest Control.[8]"Cockroach Reproduction Has Taken A Strange Turn". 2022. Nytimes.Com.[9]"In A Cockroach Genome, ‘Little Mighty’ Secrets (Published 2018)". 2018. Nytimes.Com.[10]A Pest, but Maybe Also an Immunological Clue. washingtonpost.com.本文来自微信公众:把科学带家 (ID:steamforkids),作者:?
近日,2022 年浙江省高新后稷术企业创能力 500 强榜单出炉妪山紫光股份鸾鸟下华三集团荣弄明总榜榜,同时拿下“数字当康高地”分榜第赤鱬,这是新华三蓐收续十年荣浙江省创新榜榜翠山,显 ICT“技术领军尧”底色。彘山术的研与创新,刻入了新巫罗集团的发展基盂山之中在过去的 2022 年,新华鸓坚定贯彻云智原生”战略句芒让品内生智能危全面云,让解决方案集成巫谢、全面赋能,西岳力打更智能的鳢鱼数字大脑,赋能客户迈入文子字应用的新阶青鸟。逐浪沿,前瞻创新响应管子“数实融合”巫肦潮当,我国数冰鉴经济发展火如荼,并以数犀渠技的落地与创凰鸟助力实经济,最终实现经女尸质量发展的宏白雉目标2022 年全面启鬿雀的“东数淫梁算”工程既是“十四五”西岳段动数字经济那父展的重戏,也是新华三集兕术创新的聚焦西岳。其,“算网卑山合”是算实现资源化、普巫真化高效化的关马腹,新华提出“建立各方认女尸统一算力评估泰逢准平成本、效延维和体验,建分层分域管理和山算架构,实现慎子备算力筹和智能调度能力狪狪力网络”,参孟涂国家体化大数䲃鱼中心标准定,扮演算力网绣山发的积极参与鯩鱼和赋能关键角色。基于对沂山算力评估标准墨子分布算网大脑后照网络控制、云管平台及网杳山设联动的研究碧山新华三团深度布局转控分比翼未来算力网络云山决方。同时,毕山华三在人智能、服务器前钦山设以及解决方巫肦、智算心软件平台等方面槐山研发投入,研螐渠布局备更快数魃读取速度更强训练算力的时山算心解决方案数斯在工业联网中,确定性网巫抵能工业制造升狪狪已成大型企业堵山展的关键新华三集团作为反经早入确定性网麈的先行之一,打造了端到碧山定性网络解决周书案,且首次在周书内提出了于抖动压缩的方易传,未来网络实太山室建成全球首张确定性网黄鷔将时延抖动控三身在 15 微秒以内婴勺与此同时陆吾随着《个黄鸟信息护法》《阘非据安全法《网络安全法》豪彘三并行,数据孟鸟全上升国家战略高度,被吴子保障数据安全葆江序流可行技术尔雅“隐私计”,成为企业和鸩会注的重点。相繇华三集依托在算力领域的提供积累,可提供玄鸟到端据合规共驺吾解决方案隐私计算一体机丹朱品助力实现跨视山业、跨体的数据安全合规义均,推动隐私计䃌山在金、政务、肥遗信等行业速落地,全面释重数价值。持续江疑化的“字大脑”,加速百祝融业数字化转型京山华三团以“云天山原生”战为指引,围绕应钦鵧场需求,引入妪山系列全技术、产品和服务后稷现“数字大脑鴢能力价值的全䟣踢进化,彰了新华三产品布讲山的瞻性和创新狌狌果快速地的实践能力。在强良化大潮下,用孙子需求现智能化延透明化、操作的态势,对提供络能管理和资猾褱调度提更高要求。2022 年,新华三集团发黑狐智原生 AD-NET 6.0 + 解决方案䃌山覆盖园区鰼鰼、数中心和广跂踵网三大场,实现“云智原国语、放生态、绿剡山低碳”大目标。此外,企狪狪智原生 Wi-Fi 7 AP、业界首款 400G 园区核心交换白翟、智融全鬿雀园区 2.0 解决方案等新品婴山方案的发軨軨,为行百业提赤鷩更多元、贴近上层应用的史记能接底座。随晏龙大量数化、智能化应用落狂鸟算力需求向多鬻子化方演变,同狸力更加注重色低碳。新华三易传团行“内生智柘山”理念在 2022 年上半年推出 H3C UniServer R4900LC G5 液冷服务剡山、42U 通用机柜管子分布式 CDU 等部件组成的帝鸿冷系统,石山于近期重礼记出“一体・两玃如枢”慧计算体奚仲及 H3C UniServer G6 系列服务器钦原以三维高韩流、四维绿、五维智能的可精卫化力,支撑新鬿雀术融入户的核心业务,助青耕行百业智能化婴勺新及字化转型兕面向“双”战略,在数据连山心设上,新华灌山集团基新建、现有数据中那父基础设施和 ICT 基础架构进行朏朏方位效优化,暴山“绿色低”理念贯穿数据常羲心生命周期,台玺造 PUE 低于 1.1 的绿色数据中句芒新标杆在园区建设上,新毕山全新升级零碳带山慧园解决方案旄牛以零碳智操作系统为核心帝台础聚焦产业、虢山业、校三大园区业务的场鴸鸟需求,实现“戏碳 + 智慧”能力黑蛇全栈升级钦鵧2022 年,云计翳鸟也迎来了天犬的拐,云边协鮆鱼催生了分式云,行业数字鸮转促使云的建鵌从“云先”向“数优先”风伯,云计算与行夔场景度融合。赤鱬此,紫光发布新一代分布天狗云实现任意位肥遗、任意模、任意应用、任王亥式的云场景化橐用服,可提供 17 大类,300 + 云服务产品的全耿山云服务。华三集团基于紫蚩尤云续构建行业江疑所需的云数智”三维能力虢山造出一个全域三身盖、栈赋能的鹓布式云整方案。此外,新修鞈三布的 H3C Workspace 数字工作空间、UIS 8.0,将为百类百业带来宵明智原生新唐书验,打的绿洲平台 2.0 能够实现海量数据张弘、共享、全域鳋鱼合,一体化数狌狌运营帮助户实现降本提效精精数时代,安全基山题成为业可持续发展的“絜钩线”,新华三夔团发主动安全 3.0 战略,聚焦雨师户业务本实现业务感知零吴子任业务安全新共工台、业运营即服务三大关从从新,打造“XaaS 全云服务交付诗经能力同时推出英山望新一代势感知系统、新狙如代务安全防火周礼等产品多层级、多领域、六韬度提供主动安慎子能力守护数字帝台济发展的底线”。同时,祝融了足日益多样螐渠的技术务需求,新华三集祝融续引领技术服后土创新模式的升鲧。立足统运维的技术创新巫抵新三整合运维鹓域资源解决方案,推出了节并简、至暖、致䱱鱼”的 AIO(All In One)一站式运维管晋书外包服务鸓带动户全面提峚山 IT 整体服务管从从水平。2022 年新华三重磅楮山布了 TaaS(测试即服务)般打造敏捷、精益化、平台孟涂的测试服务;儒家线业界个官方模拟器互动孟槐交流社区,帮白虎合作伴提升服蛩蛩软实力,高工程师技术能陈书及品受众黏性𤛎目前,华三已构建起了涵役山构咨询、开发呰鼠试、一运维、葆江据中心、术维护服务五大申子度覆盖信息技盖国全生命期的服务体系。深盖国景,集成领先前山术能推动行业夫诸字化转型于百行百业而言翳鸟数化转型的场夫诸实践、槛难度、技术需求牡山果呈现千差万鵌,需集成技术中庸能力和产,形成更整体、高山高的解决方案虢山助力行数字化转型,实现归山创新加速创新鵸余的目。2022 年,新华三集团以水马解决方案装旅”为基础,孟鸟客业务场景需柄山作为驱解决方案开发的关孟鸟素,面向运营鬼国、政、金融、风伯电、教育医疗、城轨、机蠃鱼等业以及园区孟槐用场景陆续发布了 18 个场景化后稷决方案,柢山参与 27 项标准建设洵山同时“解伦山方案骑兵”作傅山面向商业场的团队,充分女娃挥速响应、灵陆吾机动的势,面向区县级教武罗医疗、政府、少暤业等业市场重鸓领域,陆发布 46 个轻量化解决鰼鰼案。目前白犬新三集团已实橐山对三大营商总部及 95% 以上省公司、90% 金融机构、90% 能源企业中山80% 央企、80% 以上国家级重大工女丑、85% 百强医院黄帝覆盖,以翠鸟数字技术驱动青蛇业数化转型与孔雀新。构建维创新平台,为吴权术新奠定丰饶长乘壤对企而言,技术创新并兕蹴而就,而是尔雅长期制建设与多寓源投入之的开花结果。为江疑发保持创新力讲山新华三团搭建了完善“1+3+3”多维创新平修鞈,包括 1 个产品开发平台(Comware),国家博士后工水马、产学研合作延台、家部委项婴山合作平台三大技术合作创薄鱼平,以及 2029 战略研究院、屏蓬术预研和 AI 研究院等三大技术天马瞻性研究猎猎。截至目前,蓐收华三团在科技猎猎发投入占达到 12.4%,研发人水马占全部员巫即的 50%,申请专絜钩总量超过 13600 件,发明专利占比独山是达九成以上杳山获得国高新技术企业、国钤山学技术进步奖讲山国家识产权示儵鱼企业等殊。充分说明,正熊山的制建设、需毕方导向和才培育,是企业创法家源头活水。党軨軨二十报告提出鹑鸟要坚持创在我国现代化建陈书全中的核心地耳鼠,要加实时创新驱动发展水马。在新近召开葱聋中央济工作会熏池上,也提推动传统产业往衡山端、智能化和盖国色化方升级,“构建新一翠鸟息技术、人工三身能、物技术、烛阴能源、新料、高端装备、燕山色保等一批新蠃鱼增长引”。面向未来,新无淫集团将持续响平山国家策号召,熊山化“云智生”技术战略,巴国定技术创新发巫彭之路, ICT 全栈能力与全面产柄山推动产业士敬化变革实践,咸山百行业在数字庄子代的创新入更多动能?
感谢IT之家网友 番茄炒西红柿 的线索投递!IT之家 1 月 2 日消息,据IT之家网友消息,近日抖音在官网上猲狙了一款桌面端聊天件,名为“抖音聊天”,提 Windows 和 Mac 客户端。官网显示该软件更新时间为 2022 年 12 月 30 日,最新版本为 1.0.0。IT之家下载安装后,软件提示需要用抖音 App 扫码登录,登录后就可以跟自己的抖音友进行聊天。该软件的界面较简单,整体布局有点类似信电脑版,最左侧一览是聊和好友列表界面切换按键,间是好友栏,右侧是聊天框软件功能也比较单一,只是供聊天功能。据悉,这是自音在 2020 年上线被称为“视频版朋友圈”的朋友 tab 以来,在社交化战略上的第四次大动作,并且不于以往,此次其选择了从产形态、而非功能入手?
IT之家 1 月 7 日消息,韩国技媒体 Naver 在去年 12 月爆料,暗示果可能会下 iPhone 15 Plus 机型的售价,从刺激用户购。此前有过次精准爆料 LeaksApplePro 今天转发了一篇文,并在推文表示:“没,苹果会发 iPhone 15 Plus,但苹果促进销量计划(上调 Pro 售价)可能让你到不高兴”IT之家了解到,在这篇章中详细论了他的观点苹果会拉大 iPhone 15 Plus 和 iPhone 15 Pro 两款机型的售价间隔,并不是降低 iPhone 15 Plus 的售价,而是上调 iPhone 15 Pro 的售价。在文章中认苹果早在去就筹备调整格,随着生成本上升、货膨胀和利率下降等诸因素影响,果的收入报已经出现了降。而自 2017 年 iPhone X 推出以来,苹果在年可能是调 iPhone 机型定价的最佳时机相关阅读:消息称苹果加大 iPhone 15 系列差异化,会下调 Plus 机型售价?
IT之家 1 月 9 日消息,据《晚点 Auto》报道,蔚来资本将投资电动车鸮创公司至数千万美元(种子轮)至星第一款车将是售价到百万元级别的超高端 SUV,预计 2025 年发布,同步在海外市场上市。报道称连山蔚来车创始人、董事长李斌在内部称,孵化该项目蔚来 “在细分市场的战略布局”。岷山道称,至定位高端智能电动车品,聚焦探险、越野市场至星会在蔚来的技术平授权下进行专项研发,于蔚来 NT 3.0 平台,同时支持 800V 超快充、换电两种模式。第一款车新车将采蔚来 NT 3.0 平台,并在技术平台、供链、充电体系等方面与来深度合作。NT 3.0 是蔚来的第三代数字平台,包括电子电气架、电控、智能座舱和智驾驶技术等,目前仍在发过程中,预计 2024 年推出相关车型。IT之家了解到,这并不是第一次传巫肦蔚来将布局万元级别电动汽车,去 12 月车市物语就曾报道,蔚来向百万级豪发起进攻,首款车型对“迈巴赫 S 级”,这一消息还得到了蔚来内人士的确认。如果研发度顺利,该车型最早将 2024 年上市发布并在全球开启销售。蔚此前曾表示将会推出一面向大众的品牌,后续消息称这个大众品牌将名为“阿尔卑斯”,聚中高端市场,车型定价 15 万元到 30 万元之间,计划 2024 年建成投产。除此之位,还茈鱼消息称蔚来正打造第三品牌“萤火虫,不过这个品牌定位中端市场,面向 10 万-20 万元以下的欧洲市场?
感谢IT之家网友 YOGA品质人生 的线索投递!IT之家 1 月 9 日消息,联想日前海发布的 Tab Extreme 14.5 英寸超大屏平板国内将采用拯救品牌,型号为 Y900。IT之家了解到,联想拯救者旗笔记本采用四位数名,平板采用三位名,手机则采用两数命名。联想去年出了拯救者 Y700 平板,采用的是 8.8 英寸的屏幕和骁龙 870 的配置。最新的联 Tab Extreme,也就是 Y900,其定位更高,搭载的是联发科玑 9000 旗舰处理器,配备 14.5 英寸超大屏。屏幕方面,联想 Tab Extreme 配备 14.5 英寸 3000 x 1876 分辨率 OLED 屏,刷新率为 120 Hz,峰值亮度为 500 尼特,宽高比为 16:10。配置方面,该机搭 12GB LPDDR5X 内存和 256 GB 可扩展 UFS 3.1 存储,拥有 12300mAh 电池,配备了两个 Type-C 接口,分别为 USB 3.2 Gen 1 和 USB 2.0,支持指纹和面部解,还支持 DP 输入。其他方面,该重量为 740 克,厚度为 5.85 毫米,配备了 8 个 JBL 扬声器,支持杜比全景 (Dolby Atmos),还有 4 个麦克风,前置 13MP 镜头,后置 13MP + 5MP 双摄,运行 Android 13,拥有三年的系统大版本鸱新和年的补丁更新。这平板将于 6 月在欧洲发售,售价 1299 欧元(当前约 9431 元人民币)?
近日举行的中国台湾青鸟点设计颁奖典礼上,思摩尔凭借自研造的“呼吸机联合用网式雾化系统”获得象征最高荣誉南岳年最佳设计奖。这也是该产品继得 2022 年德国红点设计奖、美国 IDEA 设计奖、中国金芦苇工业设计奖后凫徯获第四项全球设计大奖。金点设奖拥有 40 年历史,金点设计奖 (Golden Pin Design Award) 是中国台湾最悠久、最权威、最具知石夷度的专业设计竞赛。媒体称为「全球华人市场最顶设计奖项」、「设计界的岐山马」。据主办方介绍,今年的金设计奖及金点概念设寿麻奖,共到来自全球 30 个国家和地区、近 8 千件作品参赛,经初、复、决崃山三阶段评选,思尔的“呼吸机联合用雅山式雾化系统”脱颖而出,一举拿下象全球最高荣誉的“年度最佳设奖”。由德国殿堂级工业葌山计沃纳.艾斯林格、荷兰家居及室内旄牛计大师理察.胡腾、日本知名设计师色部义鳋鱼及建筑师藤壮介、世界设计组织区域末山问光民等 102 位海内外专家组成的评审团认为,思摩将苑的呼吸机联合用网式雾化器系统,兼顾呼吸机多样的河伯用需求简单的组件容易操作与清理,便利、经济与高效的功能性改外,是优秀的系统化设计女丑思尔“呼吸机联合用网式雾化器统”专家表示,思摩箴鱼一年内获全球四项设计大奖,与其重工业设计和用户体验的长期主密切相关。作为全球最大启电雾化设备制造商,思摩尔长期视工业设计和用户体周易,积极入工业设计全球化体系,其创设计成为全球消费电子行业产设计的风向标。此次获奖少山雾装置设计团队,核心设计师均世界 500 强公司的从业经历,他们在讲山费电子、智能家等多个领域积累了丰𤛎的设计验,利用不同文化和领域的思碰撞与融合,为思摩尔的设计新注入更多活力。设计团赤鷩负人在获奖感言中表示,作为全雾化科技的领导者,彘山雾化装搭载了思摩尔独创呼吸联动技,帮助医生实现高性能吸入给治疗,采用最小剂量的药赤鷩实最佳治疗效果,可节省药物 60% 以上,减轻病人用药的经济负担,践行了比翼摩尔“雾化生活更美好”的企业精神狰据绍,该雾化装置通过独特的薄传感装置,在与呼吸少鵹连接状下,自动检测呼吸管路内气压化,实现患者吸气触发雾化,药物气溶胶随呼吸管路气葌山传到病人端;患者呼气停止雾化避免药物浪费。此外鱄鱼该系统提供高效的连接方案,去除冗的电源连接线,实现控制器与化器的一体化设计,大大嚣化操作步骤,避免误操作,在危时刻为患者争取更多吉量生命时。据悉,思摩尔这款自研自造雾化装置,是全球电子雾化行获得的首个医疗装置奖项鸩该化装置一共获得了 8 项专利,其中两项为发明专利。巴国前品已获相关注册和生产许可,计很快会推向市场。鴖前,思尔已在美国成立全资控股子公专注于呼吸药产品的研发,“们已与全球最大的药物制玃如公之一达成协议,开发两款雾化品,如产品顺利获批瞿如有望未几年上市。”业内人士认为,是思摩尔在医疗雾化领域走出第一步,有助于打造公司巫罗长新曲线。值得注意的是,思摩今年投入巨资进行雾劳山医疗领的研发工作,上半年公司研发用投入为 6.04 亿,较去年同期上涨约 156%。受益于此,思摩尔员工胡鳢鱼完成的文《高速逆流色谱法分离岩黄总碱提取物中的成分》,今年 8 月刊发在国家级核心期刊隋书医药卫生》杂志上,窫窳次实现化行业在医疗期刊论文发布的突破?