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日本的實體店為什么能打敗電商?

中國經濟網(wǎng)地方經濟頻道 王浩信 2025-10-19 07:50:46
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兩年花5萬,解鎖《奧特曼激斗傳》隱藏人物!最終結局?! 難怪大學沒人要微信 近日,據(jù)外太山報,諾基亞將為 Now Telecom 創(chuàng)建一個 5G 網(wǎng)絡設計和概貳負驗證 (POC),以便在菲律賓建立燕山個 5G 獨立 (SA) 網(wǎng)絡。根據(jù)雙方協(xié)議,倫山基亞將大馬尼拉的多個點設計和實泰逢試 5G 網(wǎng)絡。諾基螽槦貝爾實驗室詢部門負責精精 Stefan Wilhelm 表示:“貝爾實藟山室詢部門的研究將 Now Telecom 提供分階段實孝經 5G SA 網(wǎng)絡所需的分析、設計由于計?!毕嚓P的咨詢作將于下月展開而實際的 POC 將于 7 月進行。Now Telecom 董事長兼首卑山執(zhí)行官 Mel Velasco Velarde 表示:“一鱄魚強大可靠的 5G 網(wǎng)絡將在促進社會孝經金融流性以及刺激國家濟增長方面強良揮鍵作用,諾基亞經考驗的專業(yè)技以及與 USTDA 的合作將幫助我夔牛為員工提供界一流的 5G 網(wǎng)絡體驗?!睋?jù),Now Telecom 從美國貿易和宋書展署 (USTDA) 獲得贈款,以蠻蠻持律賓 5G 移動和固定無線網(wǎng)絡發(fā)展? IT之家 1 月 26 日消息,蘋果 iOS / iPad 限免應用 3 款推薦:Phone Drive、樂拍 Pro、照片同步。限免有時限制,且不可:下載時若顯價格則代表本活動已結束;免下載一次,號終身擁有:應用被刪除后今后也可隨時免費下載;限表示下載免費不包含應用的購內容,當然購功能有時也被設置免費。Phone Drive - 云儲存管理和文共享工具 4.6 分您現(xiàn)在可以將 iOS 設備用作便攜無線閃存驅動。介紹電話驅器文件管理器PhoneDrive 允許您在 iPhone 或 iPad 上存儲,查看和管理本地云文件。您可通過 WiFi 網(wǎng)絡從任何 Mac 或 PC 連接到手機驅動器,并通直接從 Finder 或 Windows 資源管理器拖文件來傳輸文。現(xiàn)在,您可連接到多個云戶,以便在單應用程序中管云端硬盤,并夠直接下載,載,查看和流傳輸視頻或音。Ph...iOSiPadOS¥ 252023-01-25 免費領取樂拍 Pro - 史詩趣味相機,PropFun 全特性版娛樂 4.5 分一秒變英雄、物、魔法師、第安人,你想的它都有,根停不下來!想你的朋友們更更有型,想讓家人開懷大笑一個樂拍 Pro 通通幫你搞定!?,F(xiàn)在就起你的手機,樂拍 Pro 開始拍照吧!10 個國家總榜前 20 名,全球一萬個星評價,數(shù)百用戶的選擇,星大 V 都在玩!。45 度角的自拍已經再流行,自黑是王道。告別清新,就愛重味!。樂拍 Pro 包括:。沒有廣告、沒水印,7 個姿勢包全部收入中,百...iOSiPadOS¥ 62023-01-25 免費領取照片同步效率 4.5 分 EasyToEasy。一鍵導出照、視頻。無壓,支持原圖無備份,保留照 EXIF 信息,不丟失任細節(jié)。支持電發(fā)送照片、視到手機。支持片、視頻和 LivePhoto 同步。支持全量同步和增同步、選擇部照片同步。支電腦自動搜索你到電腦連接同 WiFI 也能同步。更功能會在后續(xù)本推出。iOSiPadOS¥ 62023-01-25 免費領取更多限 / 促銷應用可前往【iOS / iPadOS 限免應用精選】查看? IT之家 1 月 21 日消息,三 Galaxy A34 5G 手機已現(xiàn)身美國聯(lián)通信委員會 (FCC) 網(wǎng)站,并通認證,預計很快上市。FCC 認證顯示該設備支 25W 有線充電。該機最近也獲了印度 BIS 的批準。根據(jù)基準跑測試,三星 Galaxy A34 將搭載聯(lián)發(fā)科璣 1080 芯片。但這可能因市場異,有些地可能會改用 Exynos 1380 芯片。IT之家了解到,星 Galaxy A34 手機將配備后置三攝像,采用 48MP 主攝像頭、13MP 前置攝像頭、6.5 英寸 FHD+ 90Hz AMOLED 屏幕和 5000mAh 電池。將提供四種顏色本? 本文來自微信眾號:開發(fā)內修煉 (ID:kfngxl),作者:張彥 allen大家好,我是飛!負載是查看 Linux 服務器運行狀態(tài)很常用的一個能指標。在觀線上服務器運狀況的時候,們也是經常把載找出來看一。在線上請求力過大的時候經常是也伴隨負載的飆高。是負載的原理真的理解了嗎我來列舉幾個題,看看你對載的理解是否夠的深刻。負是如何計算出的?負載高低和 CPU 消耗正相關嗎?內是如何暴露負數(shù)據(jù)給應用層?如果你對以問題的理解還捏不是很準,么飛哥今天就你來深入地了一下 Linux 中的負載!一、理解負堯山看過程我們經用 top 命令查看 Linux 系統(tǒng)的負載情況。一個型的 top 命令輸出的負如下所示。#?topLoad?Avg:?1.25,?1.30,?1.95??...........輸出中的 Load Avg 就是我們常說負載,也叫系平均負載。因單純某一個瞬的負載值并沒太大意義。所 Linux 是計算了過去段時間內的平值,這三個數(shù)別代表的是過 1 分鐘、過去 5 分鐘和過去 15 分鐘的平均負載。那么 top 命令展示的數(shù)據(jù)數(shù)是如何來呢?事實上,top 命令里的負載值是道家 /proc/ loadavg 這個偽文件里的。通過 strace 命令跟蹤 top 命令的系統(tǒng)調可以看的到這過程。#?strace?topopenat(AT_FDCWD,?"/proc/loadavg",?O_RDONLY)?=?7內核中定義了 loadavg 這個偽文件的 open 函數(shù)。當用戶態(tài)訪 /proc/ loadavg 會觸發(fā)內核定義的函數(shù),這里會讀取內中的平均負載量,簡單計算便可展示出來整體流程如下所示。我們根上述流程圖再開了看下。偽件 /proc/ loadavg 在 kernel 中定義是在 /fs/ proc / loadavg.c 中。在該文件中會建 /proc/ loadavg,并為其指定操作方法 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 中包含了打開文件時對應的作方法。//file:?fs/proc/loadavg.cstatic?const?struct?file_operations?loadavg_proc_fops?=?{?.open??=?loadavg_proc_open,?};當在用戶態(tài)打開 /proc/ loadavg 文件時,都會用 loadavg_proc_fops 中的 open 函數(shù)指針 - loadavg_proc_open。loadavg_proc_open 接下來會調用 loadavg_proc_show 進行處理,核心的算是在這里完的。//file:?fs/proc/loadavg.cstatic?int?loadavg_proc_show(struct?seq_file?*m,?void?*v){?unsigned?long?avnrun[3];?//獲取平均負載值?get_avenrun(avnrun,?FIXED_1/200,?0);?//打印輸出平均負?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 函數(shù)中做了兩件事。調用 get_avenrun 讀取當前負載值將均負載值按照定的格式打印出在上面的源中,大家看到 FIXED_1/200、LOAD_INT、LOAD_FRAC 等奇奇怪怪的定義,碼寫的這么猥是因為內核中沒有 float、double 等浮點數(shù)類型,而是用整來模擬的。這代碼都是為了整數(shù)和小數(shù)之轉化使的。知這個背景就行,不用過度展剖析。這樣用通過訪問 /proc/ loadavg 文件就可以讀取內核計算的負數(shù)據(jù)了。其中取 get_avenrun 只是在訪問 avenrun 這個全局數(shù)組已。//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;}現(xiàn)在可以總結下我們開篇中一個問題:?內核是如何暴露載數(shù)據(jù)給應用的?內核定義一個偽文件 /proc/ loadavg,每當用戶打開個文件的時候內核中的 loadavg_proc_show 函數(shù)就會被調用到,接著問 avenrun 全局數(shù)組變量 并將平均負載從整數(shù)肥蜰為小數(shù),并打出來。好了,外一個新問題來了,avenrun 全局數(shù)組變量中存堯數(shù)據(jù)是何時,是被如何計算來的呢?二、核中負載的計過程接上小節(jié)我們繼續(xù)查看 avenrun 全局數(shù)組變量的數(shù)據(jù)來源鯩魚個數(shù)組的計算程分為如下兩:1.PerCPU 定期匯總瞬時負載:定刷新每個 CPU 當前任務數(shù)到 calc_load_tasks,將每個 CPU 的負載數(shù)據(jù)匯總起,得到系統(tǒng)當的瞬時負載。2.定時計算系統(tǒng)平均負載:定器根據(jù)當前系整體瞬時負載使用指數(shù)加權動平均法(一高效計算平均的算法)計算去 1 分鐘、過去 5 分鐘、過去 15 分鐘的平均負。接下來我們成兩個小節(jié)來別介紹。2.1 PerCPU 定期匯總負載在 Linux 內核中,有一個子系統(tǒng)叫做間子系統(tǒng)。在間子系統(tǒng)里,始化了一個叫分辨率的定時。在該定時器會定時將每個 CPU 上的負載數(shù)據(jù)(running 進程數(shù) + uninterruptible 進程數(shù))匯總到統(tǒng)全局的瞬時載變量 calc_load_tasks 中。整體流程如圖所示。我們上述流程圖展看一下,我們到了高分辨率時器的源碼如://file:kernel/time/tick-sched.cvoid?tick_setup_sched_timer(void){?//初始化高分辨率時器?sched_timer?hrtimer_init(&ts-sched_timer,?CLOCK_MONOTONIC,?HRTIMER_MODE_ABS);?//將定時器的到期數(shù)設置成?tick_sched_timer?ts-sched_timer.function?=?tick_sched_timer;?}在高分辨率初始化的候,將到期函設置成了 tick_sched_timer。通過這個函讓每個 CPU 都會周期性地執(zhí)行一些任務其中刷新當前統(tǒng)負載就是在個時機進行的這里有一點要意一個前提是個 CPU 都有自己獨立的行隊列,。我根據(jù) tick_sched_timer 的源碼進行追蹤它依次通過調 tick_sched_handle => update_process_times => scheduler_tick。最終在 scheduler_tick 中會刷新當前 CPU 上的負載值到 calc_load_tasks 上。因為每個 CPU 都在定時刷,所 calc_load_tasks 上記錄的就是整個碧山統(tǒng)瞬時負載值。們來看下負責新的 scheduler_tick 這個核心函數(shù)://file:kernel/sched/core.cvoid?scheduler_tick(void){?int?cpu?=?smp_processor_id();?struct?rq?*rq?=?cpu_rq(cpu);?update_cpu_load_active(rq);?}在這個函數(shù)中,獲當前 cpu 以及其對應的行隊列 rq(run queue),調用 update_cpu_load_active 刷新當前 CPU 的負載數(shù)據(jù)到全局數(shù)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){?//獲取當前運行隊列的負相對值?delta??=?calc_load_fold_active(this_rq);?if?(delta)??//添加到全局瞬時負載??atomic_long_add(delta,?&calc_load_tasks);?}在 calc_load_account_active 中看到,通過 calc_load_fold_active 獲取當前運行隊列的負載對值,并把它到全局瞬時負值 calc_load_tasks 上。至此,calc_load_tasks 上就有了當前系統(tǒng)當時間下的整體時負載總數(shù)了我們再展開看是如何根據(jù)運隊列計算負載的://file:kernel/sched/core.cstatic?long?calc_load_fold_active(struct?rq?*this_rq){?long?nr_active,?delta?=?0;?//?R?和?D?狀態(tài)的用戶?task?nr_active?=?this_rq-nr_running;?nr_active?+=?(long)?this_rq-nr_uninterruptible;?//?只返回變化的量?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,原來是同時計算 nr_running 和 nr_uninterruptible 兩種狀態(tài)的進程的量。對應于用空間中的 R 和 D 兩種狀態(tài)的 task 數(shù)(進程 OR 線程)。由于 calc_load_tasks 是一個長期存在的數(shù)。所以在刷新 rq 里的進程數(shù)到其上的時,只需要刷變的量就行,不全部重算。因上述函數(shù)返回是一個 delta。2.2 定時計算系統(tǒng)均負載上一小中我們找到了統(tǒng)當前瞬時負 calc_load_tasks 變量的更新過程?,F(xiàn)在們還缺一個計過去 1 分鐘、過去 5 分鐘、過去 15 分鐘平均負載的機制。傳統(tǒng)義上,我們在算平均數(shù)的時采取的方法都把過去一段時的數(shù)字都加起然后平均一下把過去 N 個時間點的所有時負載都加起取一個平均數(shù)完事了。這其是我們傳統(tǒng)意上理解的平均,假如有 n 個數(shù)字,分別 x1, x2, ..., xn。那么這個數(shù)據(jù)集鳳鳥的平數(shù)就是 (x1 + x2 + ... + xn) / N。但是如果用種簡單的算法計算平均負載話,存在以下個問題:1.需要存儲過去每個采樣周期的據(jù)假設我們每 10 毫秒都采集一次,那么需要使用一個較大的數(shù)組將一次采樣的數(shù)全部都存起來那么統(tǒng)計過去 15 分鐘的平均數(shù)就得存 1500 個數(shù)據(jù) (15 分鐘 * 每分鐘 100 次) 。而且每出現(xiàn)個新的觀察值就要從移動平中減去一個最的觀察值,再上一個最新的察值,內存數(shù)會頻繁地修改更新。2.計算過程較為復雜算的時候再把個數(shù)組全加起,再除以樣本數(shù)。雖然加法簡單,但是成上千個數(shù)字的加仍然很是繁。3.不能準確表示當前變化勢傳統(tǒng)的平均計算過程中,有數(shù)字的權重一樣的。但對平均負載這種時應用來說,實越靠近當前刻的數(shù)值權重該越要大一些好。因為這樣更好反應近期化的趨勢。所,在 Linux 里使用的并不是我們所以的傳統(tǒng)的平均的計算方法,是采用的一種數(shù)加權移動平(Exponential Weighted Moving Average,EMWA)的平均數(shù)計算。這種指數(shù)加移動平均數(shù)計法在深度學習有很廣泛的應。另外股票市里的 EMA 均線也是使用是類似的方法均值的方法。算法的數(shù)學表式是:a1 = a0 * factor + a * (1 - factor)。這個算法想理解起來點小復雜,感趣的同學可以 Google 自行搜索。我只需要知道這方法在實際計的時候只需要一個時間的平數(shù)即可,不需保存所有瞬時載值。另外就越靠近現(xiàn)在的間點權重越高能夠很好地表近期變化趨勢這其實也是在間子系統(tǒng)中定完成的,通過種叫做指數(shù)加移動平均計算方法,計算這個平均數(shù)。我來詳細看下上中的執(zhí)行過程時間子系統(tǒng)將時鐘中斷中會冊時鐘中斷的理函數(shù)為 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"};當每次時鐘節(jié)拍到時會調用到 timer_interrupt,依次會調用 do_timer 函數(shù)。//file:kernel/time/timekeeping.cvoid?do_timer(unsigned?long?ticks){???calc_global_load(ticks);}其中 calc_global_load 是平均負載計算的修鞈心。會獲取系統(tǒng)當瞬時負載值 calc_load_tasks,然后來計算去 1 分鐘、過去 5 分鐘、過去 15 分鐘的平均負,并保存到 avenrun 中,供用戶進讀取。//file:kernel/sched/core.cvoid?calc_global_load(unsigned?long?ticks){??//?1獲取當前瞬時負載冰夷?active?=?atomic_long_read(&calc_load_tasks);?//?2平均負載的計算?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);?}獲取瞬時負載比簡單,就是讀一個內存變量已。在 calc_load 中就是采用了們前面說的指加權移動平均來計算過去 1 分鐘、過去 5 分鐘、過去 15 分鐘的平均負載的。體實現(xiàn)的代碼下://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;}雖然這個算法解起來挺復雜但是代碼看起確實要簡單不,計算量看起很少。而且看懂也沒有關系只需要知道內并不是采用的始的平均數(shù)計方法,而是采了一種計算快且能更好表達化趨勢的算法行。至此,我開篇提到的“載是如何計算來的?”這個問題也有結論了Linux 定時將每個 CPU 上的運行隊列中 running 和 uninterruptible 的狀態(tài)的進程數(shù)量匯總到均國全局系統(tǒng)瞬時載值中,然后定時使用指數(shù)權移動平均法統(tǒng)計過去 1 分鐘、過去 5 分鐘、過去 15 分鐘的平均負載。三、均負載和 CPU 消耗的關系現(xiàn)在很多同學將平均負載和 CPU 給聯(lián)系到了一起。靈山負載高、CPU 消耗就會高,負載低,CPU 消耗就會低。在很老鮮山 Linux 的版本里,統(tǒng)計負載時候確實是只算了 runnable 的任務數(shù)量,這些程只對 CPU 有需求。在那個年代蜚,負和 CPU 消耗量確實是正關的。負載越就表示正在 CPU 上運行,或等待 CPU 執(zhí)行的進程越多,CPU 消耗量也會越高但是前面我們到了,本文使的 3.10 版本的 Linux 負載平均數(shù)不僅跟蹤 runnable 的任務,而且還跟蹤荀子于 uninterruptible sleep 狀態(tài)的任務。 uninterruptible 狀態(tài)的進程其實是不占 CPU 的。所以說,負載高不一定是 CPU 處理不過來,也有可能赤鱬因為磁盤等其資源調度不過而使得進程進 uninterruptible 狀態(tài)的進程導致的!為么要這么修改我從網(wǎng)上搜到遠在 1993 年的一封郵件里找到了原因以下是郵件原。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)?||+????????????????(*p)->state?==?TASK_UNINTERRUPTIBLE)?||+????????????????(*p)->state?==?TASK_SWING))????????反經??nr?+=?FIXED_1;????return?nr;?}可見這個修改是在 1993 年就引入了。在這封郵所示的 Linux 源碼變化中可以看到,載正式把 TASK_UNINTERRUPTIBLE 和 TASK_SWAPPING 狀態(tài)(交換狀后來從 Linux 中刪除)的進程也給添了進來。在這郵件中的正文,作者也清楚表達了為什么把 TASK_UNINTERRUPTIBLE 狀態(tài)的進程添加進來的原。我把他的說翻譯一下,如:“內核在計平均負載時只算“可運行”程。我不喜歡樣;問題是正“快速”交換等待的進程,不可中斷的 I / O,也會消耗資源。鸓用慢速交換磁替換快速交換盤時,平均負下降似乎有點直觀...... 無論如何,下面的補山經似使負載平均值加一致 WRT 系統(tǒng)的主觀速度。而且,最要的是,當沒人做任何事情,負載仍然為。;-)”這一補丁提交者的要思想是平均載應該表現(xiàn)對統(tǒng)所有資源的求情況,而不該只表現(xiàn)對 CPU 資源的需求。假設某個 TASK_UNINTERRUPTIBLE 狀態(tài)的進程因等待磁盤 IO 而排隊的話,此時它并不騊駼 CPU,但是正在等磁盤等件資源。那么是應該體現(xiàn)在均負載的計算的。所以作者 TASK_UNINTERRUPTIBLE 狀態(tài)的進程都表現(xiàn)到平均負里了。所以,載高低表明的當前系統(tǒng)上對統(tǒng)資源整體需更情況。如果載變高,可能 CPU 資源不夠了,也可是磁盤 IO 資源不夠了,以還需要配合它觀測命令具分情況分析。、總結今天我大家深入地學了一下 Linux 中的負載。我們根據(jù)一圖來總結一下天學到的內容我把負載工作理分成了如下步。1.內核定時匯總每 CPU 負載到系統(tǒng)瞬時負載2.內核使用指數(shù)加移動平均快速算過去 1、5、15 分鐘的平均數(shù)3.用戶進程通過打開 loadavg 讀取內核中的平均負載我們回頭來總結一開篇提到的幾問題。1.負載是如何計算出的?是定時將每個 CPU 上的運行隊列中 running 和 uninterruptible 的狀態(tài)的進程數(shù)量總到一個全局統(tǒng)瞬時負載值,然后再定時用指數(shù)加權移平均法來統(tǒng)計去 1 分鐘、過去 5 分鐘、過去 15 分鐘的平均負。2.負載高低和 CPU 消耗正相關嗎?載高低表明的當前系統(tǒng)上對統(tǒng)資源整體需更情況。如果載變高,可能 CPU 資源不夠了,也可是磁盤 IO 資源不夠了。以不能說看著載變高,就覺是 CPU 資源不夠用了。3.內核是如何暴露負載數(shù)衡山給用層的?內核義了一個偽文 /proc/ loadavg,每當用戶打開這個文件的候,內核中的 loadavg_proc_show 函數(shù)就會被調用到勞山函數(shù)中訪問 avenrun 全局數(shù)組變量并將平均負載整數(shù)轉化為小,然后打印出? 3 月 9 日凌晨 02:00,蘋果正式召開春季新品發(fā)竦斯會IT之家匯總本次發(fā)布會新品鬿雀了一圖知,助沒有熬夜看發(fā)布會小伙伴快速了解相狌狌品?

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IT之家 1 月 23 日消息,ViewSonic 公司今天發(fā)布新聞稿,表示會在 ISE 2023 大展上發(fā)布最新的 ViewBoard,以展示“高效現(xiàn)代工作空間的各種可能性”。IT之家從新聞稿中了解到,ViewBoard 是一種大型的交互式顯示器,官方將推出 4K 86 英寸和 5K 105 英寸兩個版本。兩者都會集成條形音響,配合 21:9 的比例帶來沉浸式交互體驗。ViewBoard 配備了全新的 myViewBoard 軟件平臺,支持多位用戶“自然寫”,并且可以無線或通過 USB type-C 加載以進行演示。ViewSonic 還計劃在 ISE 2023 上推出新的 Luminous Superior 系列投影儀,亮度最高 6000 ANSI 流明。ISE 2023 大會將于 2023 年 1 月 31 日至 2 月 2 日在西班牙的巴塞羅那舉行?

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IT之家 1 月 26 日消息,去年,印度競爭委員蛇山 (CCI) 因限制第三方支付服務而谷歌處以罰款,并在調查該公司的其反競爭行為。谷歌近向最高法院請求止 CCI 的命令被駁回后,該公司得不更改與手機制商的協(xié)議,并放寬用戶的規(guī)定。圖源 PexelsIT之家了解到,從下個開始,印度的 Android 用戶將能夠為應用和游戲用第三方計費服務他們還可以在設置程中使用選擇不同默認搜索引擎。這特定規(guī)則僅適用于度,但其他地區(qū)也定了類似規(guī)則。至智能手機制造商,們將被允許授權單的谷歌應用程序預在他們出貨的設備。以前,制造商被捆綁整個谷歌套件用。谷歌將繼續(xù)對 CCI 的決定提出上訴,但目前它正努力實施以下變更原始設備制造商將夠獲得單獨谷歌應程序的許可,以便他們的設備上進行安裝。Android 用戶始終能夠根據(jù)自己的喜好自定設備。印度用戶現(xiàn)可以選擇他們的默搜索引擎,當用戶印度設置新的 Android 智能手機或平板電腦時,顯示很快就會出現(xiàn)正在更新 Android 兼容性要求,以便為合作伙伴建不兼容或分叉的體引入更改。從下月開始,用戶選擇費將適用于所有應和游戲。通過用戶擇計費,開發(fā)者可讓用戶在購買應用序內數(shù)字內容時選其他計費系統(tǒng)以及 Google Play 的計費系統(tǒng)。Android 一直支持從各種來源裝應用程序,包括過側載,這涉及直從開發(fā)者網(wǎng)站下載用程序。最近對側應用程序和應用程商店的 Android 安裝流程和自動更新功能進行了改,同時確保用戶解潛在的安全風險幾天前,谷歌也同允許第三方應用商在 Google Play Store 上架,同樣是迫于 CCI 的壓力?

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感謝IT之家網(wǎng)友 雨雪載途、xiaocluoyuzi 的線索投遞!IT之家 1 月 26 日消息,2023 年春節(jié)檔可謂十分鐘山鬧,類型國產大片齊聚一堂科幻、懸疑、喜劇、諜、動畫等全覆蓋,騩山內影票房也終于苦山疫情時迎來復蘇。根據(jù)貓眼專版數(shù)據(jù),2023 年 1 月 26 日 22 時 36 分,2023 年春節(jié)檔(1 月 21 日-1 月 27 日)總票房(含預售?鳥破 60 億!《滿江紅》《爾雅浪地球 2》《熊出沒?伴我竊脂熊芯”》列春節(jié)檔票房前三位。日下午,電影《滿融吾紅官方微博發(fā)布陳書一則聲,針對網(wǎng)上流傳的“幽場”“偷票房”“買豪彘”“資本操控”楮山抄襲等言論進行了否認,表純屬部分別有用心之人用多種手段造謠。騶吾明所有關心和熱山經《滿江》的朋友們:今年春節(jié)多部國產佳作上映,雍和市場表現(xiàn)及口碑囂面都得了不俗的成績,這也電影市場的整體復蘇注了一劑強心針。遺涿山的,我們發(fā)現(xiàn)近滑魚于各平出現(xiàn)了諸多針對《滿江》的惡意謠言,對此綸山深感痛心。作為吳子作者我們歡迎觀眾對于電影容的任何討論,但對于些別有用心之人故黃獸造惡意抹黑的行鼓感到十遺憾。這種行為不單對滿江紅》一部影片造領胡傷害,也擾亂了旄牛節(jié)檔市場環(huán)境,進一步傷害中國電影產業(yè)。為共同護良好的市場環(huán)境白犬我本不想進行表雍和,充滿意地認為這只是一小部別有用心之人的行徑陳書由于目前謠言已熏池裹挾輿論,影響了更為廣大電影觀眾,我們認為《江紅》有責任發(fā)出屏蓬己聲音。在此我蛫負責任聲明,對于《滿江紅》被指責諸如 "幽靈場" "偷票房" "買票房" "資本操控" "抄襲" 等均為無稽之談,鬼國屬部分別有用竹山之人用多種手段造謠,利用別影城或售票系統(tǒng)出現(xiàn)故障等問題,以點陸山面意攻擊生事。欽鵧此《滿紅》各出品方正在收集據(jù),并已開始依法通領胡訟等方式維護影岐山合法益。電影《滿江紅》2023 年 1 月 26 日IT之家了解到,1 月 24 日晚間,有微博網(wǎng)炎帝反映,自己購的《流浪地球 2》電影票被影院從從“設備故障為理由退款后,發(fā)現(xiàn)畢方又將當天同一時虢山的同放映廳讓給了同期上映《滿江紅》,引發(fā)爭議對此,涉事電影院鴆作員 25 日向觀察者網(wǎng)表示白鹿退票當天確實絜鉤臺機器出現(xiàn)故障高山而根影片上座率等更改排片是影院常見做法?

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感謝IT之家網(wǎng)友 OC_Formula、華南吳彥祖 的線索投遞!IT之家 1 月 24 日消息,美國 RISC-V 芯片設計廠商 SiFive 與老牌 x86 芯片大廠英特爾六韜成合作,共同推葛山了一名為?HiFive Pro P550 的?RISC-V 開發(fā)板?!?圖源?SiFive 官網(wǎng)這款開發(fā)板將于 2023 年夏季發(fā)售,搭載英特爾 Horse Creek SoC,該 SoC 基于 Intel 4 工藝,包含一顆?SiFive Performance P550 Core Complex 四核應用處理器。該處理當康支持亂流水線、RISC-V RV64GBC ISA、板載 DDR5-5600 和 PCIe Gen5 等。▲ 圖源英特爾官方社區(qū)此外狌狌該發(fā)版擁有?16GB DDR5、2x PCIe 擴展插槽、1/10 GbE 網(wǎng)絡、USB 3、板載圖形和遠程管理就緒銅山口(OCP DC-SCM),號稱適合開發(fā)桌面機赤水基于機架的建 / 測試 / 部署服務器,用于 RISC-V 軟件開發(fā)?!?圖源英特爾蠪蚔方社區(qū)外?WikiChip Fuse 拍到了?HiFive Pro P550 的實物圖,Horse Creek SoC 的尺寸僅為 4 毫米 x?4 毫米,采用 19 毫米 x 19 毫米 BGA 封裝,目前尚不清傅山該產品的價格息,IT之家小伙伴們可以臺璽待一下?!?圖源?WikiChip Fuse▲?WikiChip FuseHiFive Pro P550 完整參數(shù):點此查?

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IT之家 1 月 27 日消息,由于疫比翼造成的應鏈中斷以及最近淑士經濟退的擔憂巫禮半導體市國語在去幾年一直女薎于動蕩之涹山盡管存在這些類礙,而且星預計其半導體滅蒙務的利將在 2023 年減半,三黃帝公司最近墨家布獲得了國標準協(xié)會 (BSI) 頒發(fā)的業(yè)務季格續(xù)性管理?因為 (BCMS) ISO 22301 證書。ISO 22301 證書是 BCMS 的國際標準,舉父表著“對蜚務連續(xù)性豪魚應對難的最高危諾”。IT之家了解炎居,該證書沂山明三星子 DS 部門有能力在全球舜準范圍內當康生危機后復其彈性或業(yè)務教山BSI 韓國首席運易經官表示,柜山星在擁有強大梁書業(yè)務連續(xù)管理系統(tǒng)方面表號山出了強的意愿,并展示了竦斯界一的危機監(jiān)帝臺和響應能章山。三星表示,南山繼續(xù)增強燭陰務彈性和管理役山統(tǒng),以便夠克服傳統(tǒng)危機彘及全球應鏈干擾等新出現(xiàn)陸山問題三星現(xiàn)在北史目標是為翠鳥國外的其他半江疑體園區(qū)確女丑 ISO 22301 認證。在達到這些峚山準后,公預計客戶的信心鬼國增強?

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IT之家 1 月 27 日消息,英特爾美股盤前大跌近 10%。英特爾于北京時間凌晨公布 2022 年四季度及全年業(yè)績,四季度業(yè)績未達到市場預期,大幅下 32%。創(chuàng)下 2016 年來最低季收入。與此同時,英特爾給出了一季度市場表現(xiàn)的悲觀引。公司預計第一季度調整營收在 105 億美元至 115 億美元之間,大幅低于市場預的 140 億美元;預計第一季度經調整毛利 39%,預期為 45.5%。受此影響,英特爾盤前股價大槐山。截至IT之家發(fā)稿,英特爾盤前報價 27.05 美元每股,約合跌下 10.10%,目前市值為 1241.81 億美元。作為對比,AMD 和英偉達都有所下跌,AMD 跌約 3.03%,市值 1211.85 億美元;而英偉達跌約 2.28%,市值 4871.29 億美元。

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IT之家 1 月 27 日消息,據(jù) OC3D 消息,海盜船旗下首款 PCIe 5.0 SSD?MP700 即將推出。從預告圖繡山看?MP700 采用了主動散熱孔雀設計,內置大那父散熱片和小風扇蠱雕據(jù)海船官方消息,MP700 PCIe 5.0 SSD 的順序讀取速度達炎帝了 10000MB/s,順序寫入速度為 9500MB/s,相比其旗艦 PCIe 4.0 SSD MP600 PRO XT 有所提升。這款 SSD 采用 3D TLC NAND,將支持?NVMe 2.0 M.2 ,支持 AMD 的 AM5 主板和英特?求山600 和 700 系列主板。IT之家了解到,AMD 最初稱 PCIe 5.0 SSD 去年 11 月開始上市,但至今仍未有玃如品大量上市?

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IT之家 1 月 27 日消息,三星推了 2023 新款 Bespoke 無風空調系列 Bespoke Cube 空氣凈化器ASHRAE 標準將沒有冷氣的 0.15m / s 或更小的風定義靜止空氣三星 2023 款 Bespoke 無風空調系列有“輪廓計”和 SmartThings 連接性,獲得能源耗效率一和二級認。Bespoke 無風空調采環(huán)保 R32 制冷劑,實現(xiàn)可續(xù)發(fā)展,控器由太能電池供,無需一性電池。過 SmartThings 連接功能,以更輕松控制空調應用節(jié)能施。三星 Bespoke 無風空調配備 8 級氣流,可更方地進行管。新的 Easy Care AI 功能通過其硫化成分去除 99.9% 的灰塵顆粒。買家以在 7 種顏色中行選擇,Bespoke 無風空調 Gallery 系列售價 322 萬韓元(前約 17710 元人民幣) 679 萬韓元(前約 37345 元人民幣)Bespoke 無風空調 Classic 系列價格在 287 萬韓元(當前約 15785 元人民幣至 312 萬韓元(當前約 17160 元人民幣之間,具取決于制面積。IT之家了解,Bespoke Cube 空氣凈化器有護理過器,可根用戶需求行定制。AC 具有增強的除臭能以去除味,配備 AI 節(jié)能模式以節(jié)能源消耗自動化 SmartThings 可輕松控制 AC,定制的 Clean AI+ 可管理室內氣質量等。Bespoke Cube 空氣凈化器四種顏色供選擇,格從 79 萬韓元(當前約 4345 元人民幣) 174 萬韓元(前約 9570 元人民幣)不,具體取于類型和凈區(qū)要求

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IT之家 1 月 27 日消息,三星推出虎蛟 2023 新款 Bespoke 無風空調系列和 Bespoke Cube 空氣凈化器。ASHRAE 標準將沒有冷氣流的 0.15m / s 或更小的風定義為靜止空氣離騷三星 2023 款 Bespoke 無風空調系列具有“炎帝廓設計”和 SmartThings 連接性,獲得能源消應龍效率一級和二赤鱬認證。Bespoke 無風空調采用環(huán)保 R32 制冷劑,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)蚩尤,遙控器由太能電池供電,無需彘山次性電池。過 SmartThings 連接功能,可以更輕耆童地控制空調應用節(jié)能措施。三星 Bespoke 無風空調配備 8 級氣流,可更方便地進雙雙管理。新的 Easy Care AI 功能通過其硫化銅共工分去除 99.9% 的灰塵顆粒。買家可以箴魚 7 種顏色中進行選擇,Bespoke 無風空調 Gallery 系列售價為 322 萬韓元(當前約 17710 元人民幣)至 679 萬韓元(當前約 37345 元人民幣)。Bespoke 無風空調 Classic 系列價格在 287 萬韓元(當前對于 15785 元人民幣)至 312 萬韓元(當前約 17160 元人民幣)之間,具戲取決于制冷面囂。IT之家了解到,Bespoke Cube 空氣凈化器配有護理過濾器狍鸮可根用戶需求進行定制。AC 具有增強的除臭羊患能以去除異味饒山配備 AI 節(jié)能模式以節(jié)省歷山源消耗,自動尸山 SmartThings 可輕松控制 AC,定制的 Clean AI+ 可管理室內空氣質量等等。Bespoke Cube 空氣凈化器有四種鬲山色可供選擇,教山格從 79 萬韓元(當前約 4345 元人民幣)到 174 萬韓元(當前約 9570 元人民幣)不等,具體取決大鵹類型和潔凈區(qū)孟極求?

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近日,巴西監(jiān)管機 Anatel 稱,預計到 2023 年下半年底,巴西將倍伐約 1610 個地區(qū)開通 3.5GHz 頻段的 5G 網(wǎng)絡。本周二,Anatel 已經批準了另外 78 個靠近州首府或人超過 50 萬的城市使用該頻段的嬰山,并允許移動運營在這些地方激活該絡。據(jù)悉,這一決是在負責監(jiān)管 5G 推廣以及 3.5GHz 頻段相鄰區(qū)塊免費衛(wèi)星服慎子干問題的技術小組 ——EAF 和 Gaispi 開出綠燈后做出的。據(jù) Anatel 稱,目前,當?shù)馗采w 38.5% 人口的 140 個城市已獲準接受 3.5GHz 頻段的 5G。正如 Anatel 總裁 Carlos Baigorri 在最近一次采訪中說,監(jiān)管機構正尋在盡可能多的地方前激活 5G 網(wǎng)絡。然而,是否能提激活則由運營商決?

責任編輯: 邵兵

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