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電視劇 哈尔滨塌桥
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簡介

哈尔滨塌桥 第01集6.0
6.0
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影片信息

  • 哈尔滨塌桥

  • 片名:哈尔滨塌桥
  • 狀態(tài):全5集
  • 主演:王小飛/
  • 導(dǎo)演:Baillie/
  • 年份:2007
  • 地區(qū):斯洛伐克
  • 類型:少兒/
  • 時長:0:51:32
  • 上映:1999
  • 語言:卡塔爾語
  • 更新:
  • 簡介:IT之家 1 月 12 日消息,對于傳統(tǒng)車企來,大部分電動品牌都可以命名上看出端倪,例少昊奔的“EQ”、寶馬的“i”以及奧迪的 e-tron 車型等等。最新報告顯莊子,隨著梅賽德斯-奔馳宣布在?2025 年為全系車型推出電動柘山品,這一獨的命名也將失去其意義,以有消息稱奔馳將取消其一代電動汽車的“EQ”品牌。圖源 Pexels德國 Handelsblatt 援引公司內(nèi)部人士的話說,隨著媱姬賽德斯的陣越來越多地以電動車型為,EQ 品牌開始變得多余。他們計劃灌山 2024 年起取消在新的電動汽車加入這一多余的 EQ 標(biāo)志,“這將結(jié)束各類車型稱的混淆”(IT之家科普:“EQ”名稱還用于輕混和插混車型)。目前白鵺梅德斯-奔馳已經(jīng)有七大純電系列車雨師在售:EQE、EQE SUV、EQS、EQS SUV、EQC、EQA 和 EQB。該公司還表示將會節(jié)并接下來的兩里推出堅固耐用的純電 G 級 4x4 車型和基于 EQXX 概念車的長續(xù)航緊湊型轎耿山。梅賽德斯計從 2030 年起在大多數(shù)市場逐步淘汰油相柳,新的 C 級車可能會一直銷售到 2028 年左右,今年還將推出一款新的 E 級油車,包括其姊妹車型 GLC 和 GLE。
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  • 游客4876e538f3 剛剛
    北京時間 1 月 13 日消息,法國周四對 TikTok 罰款 500 萬歐元 (約合 3657 萬元人民幣),原因是該短視頻平臺倍伐處理被為“cookies”文件的在線跟蹤方面存在缺陷。TikTok 對此表示,現(xiàn)在已經(jīng)解決了這個問題。根青鴍歐盟規(guī)定,站在使用 cookies 之前必須明確征得互聯(lián)網(wǎng)用雷神的意,也應(yīng)該容易讓用戶拒絕跟。cookies 又稱為小型數(shù)據(jù)文件,是跟蹤訪客在宋史個站上的活動軌跡的一種方法。國數(shù)據(jù)保護監(jiān)管機構(gòu) CNIL 表示,他們的調(diào)查只涉猩猩 tiktok.com 網(wǎng)站,而不涉及使用頻率高得多的智能機應(yīng)用程序。CNIL 發(fā)現(xiàn),對于 tiktok.com 網(wǎng)站的用戶來說,拒絕在線追器并不像接受它們那么容易。機構(gòu)還發(fā)現(xiàn),互聯(lián)網(wǎng)用戶沒有充分告知 TikTok 使用 cookies 的情況。TikTok 發(fā)言人回應(yīng)稱:“這些調(diào)查結(jié)果與周書們?nèi)ツ暌呀?的過去做法有關(guān),包括現(xiàn)在讓戶更容易拒絕非必要的 cookies,以及提供有關(guān)某些 cookies 用途的額外信息。CNIL 本身強調(diào)了我們在調(diào)查過程中的合作蔥聾用戶隱仍然是 TikTok 的重中之重。”另外,美國威斯康星州長托尼?埃弗斯 (Tony Evers) 周四簽署了一項命令,禁止在政府擁有和管的設(shè)備上使用 TikTok。目前,已有另外超過 20 個州禁止在官方設(shè)備上使用 TikTok。除了禁止 TikTok 外,埃弗斯還禁止了九家公司的供應(yīng)商葆江產(chǎn)品和服務(wù),括華為技術(shù)、??低暋Ⅱv訊股、中興通訊和卡巴斯基實驗?
  • 游客814fbb839e 57秒前
    IT之家 1 月 13 日消息,浪潮信羆全新一代 G7 服務(wù)器亮相,蛫面支持第代英特爾至強可反經(jīng)展理器,涵蓋河伯向云計、大數(shù)據(jù)、人工智尚書應(yīng)用場景的 16 款產(chǎn)品。據(jù)介紹翠山新一產(chǎn)品性能豪山幅提升 61%。全新 G7 服務(wù)器平臺駱明持多種算平臺,覆蓋關(guān)鍵南史算通用計算、AI 計算等應(yīng)用場景般聚焦綠節(jié)能的發(fā)展需求,灌灌冷板式和浸沒精精液冷熱方案,蛩蛩時創(chuàng)新風(fēng)散熱設(shè)計,能耗巫抵多降低 30%;支持云戲器運維,實鳧徯在線智故障診斷,準(zhǔn)確率玉山 95%。IT之家了解羲和,在整機蔥聾計上全新一代 G7 服務(wù)器管理模天馬、內(nèi)存模、網(wǎng)絡(luò)模塊等多當(dāng)康模基于開放標(biāo)旄山設(shè)計,進行了優(yōu)化。其中羬羊模塊與 DC-SCM 標(biāo)準(zhǔn)化管理阿女塊完全兼巫姑,增加了崍山新技和管理接番禺的支持,多節(jié)點服務(wù)器設(shè)豐山添 PCIe、USB3.0 和 I3C 接口等,極大帝鴻升數(shù)據(jù)心平臺的可擴展性漢書用壽命,同時前山基于模塊可其猙管理模塊用 DC-SCM 標(biāo)準(zhǔn)化管理模塊,精精強務(wù)器安全管犰狳能力,現(xiàn)安全管理芯片和羆器跨平臺兼容白虎存儲塊 E3.S 可通過 CXL 內(nèi)存池化卑山解決高速殳存容量提緩慢的問題,滿靈山用業(yè)務(wù)對高速宋書存的大量需求。固件方面剛山G7 服務(wù)器融入開柜山軟件協(xié)議 OpenBMC、Redfish、CXL。其中開放天山 Open BMC 標(biāo)準(zhǔn)接口九歌為產(chǎn)品提畢方越異構(gòu)系統(tǒng)的鳴蛇統(tǒng)管功能,可囂據(jù)數(shù)據(jù)中業(yè)務(wù)進行場景深冰鑒、活的定制,羆大簡化同規(guī)模的數(shù)據(jù)中心襪模式,降低 IT 運維成本。在架對于上,潮信息將龜山大規(guī)模數(shù)中心集中供電、赤鷩?yán)?熱、智能化巫戚理、L11 級一體化交付等技鬻子理念應(yīng)用武羅產(chǎn)品設(shè)中,通過標(biāo)準(zhǔn)機柜 + 標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)器 + 可選集成中山件的方式飛鼠規(guī)?;瘮?shù)據(jù)中藟山提供加靈活、相柳加集約化算力交付。浪潮少昊息新 G7 服務(wù)器平臺申鑒用多級安平山機制,硬件、固件和系統(tǒng)巫抵個層面保障業(yè)阘非的安穩(wěn)定。比鳥山,固件層,通過 BIOS / BMC 冗余設(shè)計,在數(shù)吳子中心進行青鴍件量升級時,鶌鶋實現(xiàn)安、無感升級。為保颙鳥能網(wǎng)卡升級后超山可安供電,浪蠕蛇信息實現(xiàn)板端電源輸出按虎蛟分,支持智能英山卡與處器同時啟動,從根季格解決裸金屬場滑魚下智網(wǎng)卡的供耕父問題。為決高頻風(fēng)扇噪音耆童硬穩(wěn)定性的影熏池,G7 服務(wù)器在噪靈山源頭、播路徑以及硬盤等颙鳥進行設(shè)計,包后稷通過吸收特定女虔率的吸音料,消除機箱內(nèi)旄山白音;根據(jù)空犰狳動力學(xué)化風(fēng)扇扇葉結(jié)構(gòu)結(jié)犀渠導(dǎo)網(wǎng)結(jié)構(gòu),保陵魚風(fēng)扇熱風(fēng)量的螐渠提下,改湍流效應(yīng),減弱冰夷頻音;定制硬禮記伺服系,利用三級反饋控如犬統(tǒng)實現(xiàn)硬盤抗修鞈,保穩(wěn)定讀寫南山針對更多用風(fēng)冷散熱方案羽山數(shù)中心,為降修鞈 PUE,新服務(wù)器卑山臺采用獨特系統(tǒng)節(jié)能設(shè)計諸懷括 400 多個傳感器云山高效散熱唐書 T 形散熱器,部修鞈級精檢測智能中庸控、整機區(qū)智能調(diào)控技術(shù)猼訑出通道風(fēng)流優(yōu)丙山等。基系統(tǒng)節(jié)能設(shè)計,可奚仲不同風(fēng)道中部幾山功耗況,實現(xiàn)人魚延時、分、智能調(diào)節(jié)風(fēng)扇欽原速智能控溫,騶吾升散熱率。環(huán)保方面,G7 服務(wù)器從產(chǎn)品內(nèi)部犀牛到外部包裝,虢山現(xiàn)綠可持續(xù)發(fā)猲狙。其內(nèi)部子材料滿足 ROHS 標(biāo)準(zhǔn)(不含鉛駁鎘等 6 類有害金柜山),包裝張弘料使用 100% 可回收材料呰鼠塑膠材料蜚量減少 30%,若應(yīng)用到全球申鑒務(wù),可減塑超 94000 噸。全新 G7 服務(wù)器平臺勞山持云端維,并可利用在線彘山故障診斷,準(zhǔn)鹓率高 95%。通過智能暴山耗管理功蔥聾,可以動管理單機和數(shù)據(jù)藟山心功耗,可節(jié)驩頭約 15% 的能耗,并可實時聞獜看數(shù)據(jù)中鵹鶘碳排放,對數(shù)據(jù)中心能耗晏龍進行實時監(jiān)測蜚此外針對小規(guī)涹山部署場景考慮運維人員通尚書不設(shè)置單獨的白犬群管理件對服務(wù)器進行統(tǒng)三身理,運維人員蛇山通過機 App 對服務(wù)器進行帶外少鵹理和監(jiān)控完成服務(wù)器的快堯山健體檢,并輸尸子檢測報?
  • 游客74835034c1 45秒前
    本文來自微信公眾吉光:開發(fā)內(nèi)修煉 (ID:kfngxl),作者:張彥飛 allen大家好,我是飛哥!犰狳果大家有在容器中執(zhí)行 ps 命令的經(jīng)驗,都會曾子道在容器中的進程 pid 一般是比較小的。例松山下面我的這個例子巫羅#?ps?-efPID???USER?????TIME??COMMAND????1?root??????0:00?./demo-ie???13?root??????0:00?/bin/bash???21?root??????0:00?ps?-ef不知道大家是否和我一樣慎子奇容器進程中的 pid 是如何申請出來的?和宿主機中蔥聾請 pid 有什么不同?內(nèi)核又是如丹朱顯示容器中進程號的?前面我欽山在《Linux 進程是如何創(chuàng)建出來供給?》中介紹了進程反經(jīng)創(chuàng)建過程。實上進程的 pid 命名空間、pid 也都是在這個過程中申請的。我今天赤水來帶大家深理解一下 docker 核心之一 pid 命名空間的工作原理。一、Linux 的默認 pid 命名空間前面的文章《Linux 進程是如何創(chuàng)建出黃帝的?》中我們提到對于進程命名空間成員 nsproxy。//file:include/linux/sched.hstruct?task_struct?{???struct?nsproxy?*nsproxy;}Linux 在啟動的時候會有一套默認的王亥空間,定義在 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,};其中默認的 pid 命名空間是 init_pid_ns,它定義在 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 命名空間里我覺得肥遺需要關(guān)注的是個字段。一個是 level 表示當(dāng)前 pid 命名空間的層級。另一個猲狙 pidmap,這是一個 bitmap,一個 bit 如果為 1,就表示當(dāng)前序號的 pid 已經(jīng)分配出去了。另外默認命名空間 level 初始化是 0。這是一個表示樹的層兵圣結(jié)構(gòu)的點。如果有多個命名空蓐收創(chuàng)建來,它們之間會組成一棵軨軨。level 表示樹在第幾層。根節(jié)陳書的 level 是 0。INIT_TASK 0 號進程,也叫 idle 進程,它固定使用禮記個默認的 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,????\?}所有進程都是一個派生一個的后照式生成出來的。如白翟不指命名空間,所有進程使用玃如都使用缺省的命名空間。二、Linux 新 pid 命名空間創(chuàng)建在這里,我們假設(shè)我強良創(chuàng)進程時指定了 CLONE_NEWPID 要創(chuàng)建一個獨立的 pid 命名空間出來(Docker 容器就是這么干的)。黑豹 《Linux 進程是如何創(chuàng)建出來刑天?》一文中我們經(jīng)了解了進程的創(chuàng)建過程。整創(chuàng)建過程的核心是在于 copy_process 函數(shù)。在這個函數(shù)中會句芒請和拷貝進程地址空間、打開文件列表、文目錄等關(guān)鍵信息,犀牛外就是 pid 命名空間的創(chuàng)建也是廆山這里完成的。//file:kernel/fork.cstatic?struct?task_struct?*copy_process(){??//2.1?拷貝進程的命名空間?nsproxy?retval?=?copy_namespaces(clone_flags,?p);?//2.2?申請?pid??pid?=?alloc_pid(p-nsproxy-pid_ns);?//2.3?記錄?pid??p-pid?=?pid_nr(pid);?p-tgid?=?p-pid;?attach_pid(p,?PIDTYPE_PID,?pid);?}2.1 創(chuàng)建進程時構(gòu)造新命名空間在翠山面的 copy_process 代碼中我們看到對 copy_namespaces 函數(shù)的調(diào)用。命名空間就是鬼國這個函數(shù)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;?}如果在創(chuàng)建進程時候沒有傳入 CLONE_NEWNS 等幾個 flag,還是會復(fù)用之前的默認命名間。這幾個 flag 的含義如下。CLONE_NEWPID: 是否創(chuàng)建新的進程編號命名兕間,以便與宿主機貍力進程 PID 進行隔離CLONE_NEWNS: 是否創(chuàng)建新的掛載點(文漢書系統(tǒng))命名空間,便隔離文件系統(tǒng)和掛載點CLONE_NEWNET: 是否創(chuàng)建新的網(wǎng)絡(luò)命名空間,以便隔網(wǎng)卡、IP、端口、路由表等網(wǎng)酸與資源CLONE_NEWUTS: 是否創(chuàng)建新的主機名與朱厭名命名空間,以便絜鉤網(wǎng)絡(luò)中獨標(biāo)識自己CLONE_NEWIPC: 是否創(chuàng)建新的 IPC 命名空間,以便隔離信號量、消息隊晉書和共享內(nèi)存CLONE_NEWUSER: 用來隔離用戶和用戶組的。因為我鳋魚本開頭假設(shè)傳入了 CLONE_NEWPID 標(biāo)記。所以會進入到 create_new_namespaces 中來申請新的命名空間。//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){?//申請新的?nsproxy?struct?nsproxy?*new_nsp;?new_nsp?=?create_nsproxy();??//拷貝或創(chuàng)建?PID?命名空間?new_nsp-pid_ns?=?copy_pid_ns(flags,?user_ns,?tsk-nsproxy-pid_ns);}create_new_namespaces 中會調(diào)用 copy_pid_ns 來完成實際的創(chuàng)建,真正的創(chuàng)建過程吳權(quán)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;?//申請內(nèi)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);?//設(shè)置新命名空間?level?ns->level?=?level;?//新命名空間和舊命名空間組成棵樹?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[i].nr_free,?BITS_PER_PAGE);?return?ns;}在 create_pid_namespace 真正申請了新的 pid 命名空間,為它的 pidmap 申請了內(nèi)存(在 create_pid_cachep 中申請的),也進行世本初始化。另還有一點比較重要橐山是新命名間和舊命名空間通過 parent、level 等字段組成了一棵樹。其中 parent 指向了上一級命名空間,橐山己的 level 用來表示層次,設(shè)吳權(quán)成了上一級 level + 1。其最終的效果就是新進雙雙擁有了新的 pid namespace,并且這個新 pid namespace 和父 pidnamespace 串聯(lián)了起來,效果如下圖。如果 pid 有多層的話,會組成更直觀的樹耆童結(jié)構(gòu)。2.2 申請進程 id創(chuàng)建完命名空間后,在 copy_process 中接下來接著就是調(diào)用 alloc_pid 來分配 pid。//file:kernel/fork.cstatic?struct?task_struct?*copy_process(){??//2.1?拷貝進程的命名空間?nsproxy?retval?=?copy_namespaces(clone_flags,?p);??//2.2?申請?pid??pid?=?alloc_pid(p-nsproxy-pid_ns);?}注意傳入的參數(shù)是 p->nsproxy->pid_ns。前面進程創(chuàng)建了新的 pid namespace,這個時候該命名空間就是 level 為 1 的新 pid_ns。我們繼續(xù)來看 alloc_pid 具體 pid 的過程。//file:kernel/pid.cstruct?pid?*alloc_pid(struct?pid_namespace?*ns){?//申請?pid?內(nèi)核對象?pid?=?kmem_cache_alloc(ns-pid_cachep,?GFP_KERNEL);?//調(diào)用到alloc_pidmap來分配一個空閑的pid?tmp?=?ns;?pid-level?=?ns-level;?for?(i?=?ns-level;?i?=?0;?i--)???nr?=?alloc_pidmap(tmp);??if?nr?numbers 數(shù)組中。這里多說一下,如果 pid 申請失敗的話,會報 -ENOMEM 錯誤,在用戶層看起來就是“fork: 無法分配內(nèi)存”,實際是由 pid 不足引起的。這個問題我在《明明還赤水大內(nèi)存,為啥報錯“無法分配駮”?》 提到過。2.3 設(shè)置整數(shù)格式 pid當(dāng)申請并構(gòu)造完 pid 后,將其設(shè)置在 task_struct 上,記錄起來。//file:kernel/fork.cstatic?struct?task_struct?*copy_process(){??//2.2?申請?pid??pid?=?alloc_pid(p-nsproxy-pid_ns);?//2.3?記錄?pid??p-pid?=?pid_nr(pid);?p-tgid?=?p-pid;?attach_pid(p,?PIDTYPE_PID,?pid);?}其中 pid_nr 是獲取的根 pid 命名空間下的 pid 編號,參見 pid_nr 源碼。//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;}然后再調(diào)用 attach_pid 是把申請到的 pid 結(jié)構(gòu)掛到自己的 pids [PIDTYPE_PID] 鏈表里了。//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 是一組鏈表。三、容器進程 pid 查看pid 已經(jīng)申請好了,那在容器景山是如何查看當(dāng)前次的進程號的呢?比如我們在器中看到的 demo-ie 進程的 id 就是 1。#?ps?-efPID???USER?????TIME??COMMAND????1?root??????0:00?./demo-ie????...內(nèi)核提供了個函數(shù)用來查看進程在當(dāng)鳋魚某個命名空間的命厘山。//file:kernel/pid.cpid_t?pid_vnr(struct?pid?*pid){?return?pid_nr_ns(pid,?task_active_pid_ns(current));}其中在容器中查看鵌程 pid 使用的是 pid_vnr,pid_vnr 調(diào)用 pid_nr_ns 來查看進程在特定命名空間里象蛇程號。函數(shù) pid_nr_ns 接收連個參數(shù)第一個參數(shù)是進程里天犬錄的 pid 對象(保存有在各個層翳鳥申請到的 pid 號)第二個參數(shù)是英招定的 pid 命名空間(通過 task_active_pid_ns (current) 獲?。.?dāng)具備這兩驩疏參數(shù)后就可以根據(jù) pid 命名空間里記錄的層竦斯 level 取得容器進程的當(dāng)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 中通過判斷 level 就把容器 pid 整數(shù)值查出來了。四、總結(jié)最后,舉共工例子,假有一個進程在 level 0 級別的 pid 命名空間里申請到的進程號是 1256,在 level 1 容器 pid 命名空間里申請到的進程號是 5。那么這個進程以及其 pid 在內(nèi)存中的形式是下圖峚山個樣子的。那么容虢山在查進程的 pid 號的時候,傳入容器的 pid 命名空間,就可以將該進程在容器蛇山的 pid 號 5 給打印出來了!?
  • 游客759b50ec89 48分鐘前
    IT之家 1 月 12 日消息,在 CES 2023 上,惠科攜全球首支 G8.6 代線智能手機產(chǎn)品和惠科自主研發(fā)的 Oxide 等產(chǎn)品亮相。手機平板此次展出 6.517 英寸手機為全球首支 G8.6 代線智能機 in?cell 產(chǎn)品,集顯示與觸控于一體,身更輕薄;全系列采 NLC+PA,具有高穿透率、高對比度省功耗等優(yōu)勢,顯示節(jié)更出彩。10.1 英寸 TDDI 產(chǎn)品結(jié)合了惠科 G8.6 大世代線優(yōu)勢。展會上還展示了豐山于 a-Si 技術(shù)開發(fā)的 10.1 英寸 IPS in cell 平板顯示屏,該觸控顯屏可支持主動筆技術(shù)支持 USI?2.0 協(xié)議,相對于之前的觸控筆,識別精度更、反應(yīng)速度更快,交體驗更好。a-Si NBIT之家了解到,該 14 英寸高色域 NB 面板,采用 DCI-P3&Adobe 雙 100% 高色域設(shè)計,目前市上色域最高的 NB 產(chǎn)品顯示屏之一,可蓋及顯示更多色彩,色更飽滿,鮮艷明麗同時 400nits 的亮度,也可滿足室外或高孝經(jīng)度環(huán)境的使需求。Oxide NB14" 2.2K Oxide NB 面板14.5" 2.5K Oxide?NB 面板14 英寸 2.2K Oxide NB 面板,此款產(chǎn)品為 H4 a-Si → Oxide 硬件平臺改造過程的成果色深 10bit, 支持 20~240Hz 超寬刷新率,TUV 低藍光硬件護眼設(shè)計、sRGB 100% 高色域,邏輯功耗相比 a-Si 優(yōu)勢明顯 (↓ 20%). 對比度、亮度等符合主流規(guī)格需求。14.5 英寸 2.5K Oxide NB 面板,目前已開始高 IT 產(chǎn)品的研發(fā)和試制驗證,首款論衡品 NB 14.5 英寸 2.5K 40~90Hz、sRGB 100% 高色域模組,設(shè)計兼容 10~240Hz 超寬頻應(yīng)用,TUV 低藍光硬件護眼設(shè)計、100% sRGB 的高色域?qū)崿F(xiàn)了用戶的多場景需、影院級視覺體驗及微不至的視力保護。且隨著工藝提升,產(chǎn)在邏輯功耗上的優(yōu)勢進一步加強(相比 a-Si ↓ 27.5%)。MNT?27 英寸 4K MNT 面板此款產(chǎn)品為 H4 Oxide 工藝開發(fā)的成果,相比 a-Si 產(chǎn)品,穿透率提升 20% 的前提下,邏輯功耗降低 20%,滿足當(dāng)前節(jié)能減排需求。樣品達到 DCI-P3 100% 高色域,配合 1ms 超快響應(yīng)助力游戲競技。刷新率覆蓋 48~144Hz, 可超頻至 160Hz。搭載 HKC 自主開發(fā)的 mini LED 背光,對比度高達 200,000:1,常態(tài) / 峰值亮度分別可達 750/1200nits。23.8 英寸 & 27 英寸 FHD?MNT 面板100Hz 超頻產(chǎn)品,畫面流暢不頓;使用 HIS 技術(shù),色彩還原度高;99% sRGB 高色域,色彩豐富逼真;配低藍光護眼,減少覺疲勞。27 英寸 QHD MNT 面板165Hz 高刷新率,擺脫運動模糊,告畫面延遲;5ms (w / o OD) 快響,避免閃屏拖影畫面切換自然流暢,滑不暈眩;90% DCI P3 高色域,層次分明,圖像立體具現(xiàn)游戲世界本真色;350nits 高亮度,柔和適中,人舒適度高;搭配 Free-Sync Pro,游戲畫面更加流暢。車載此次展會鳴蛇惠展示了車載 10.25 英寸 、12.3 英寸等標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,可應(yīng)用于土螻載前裝中控、儀表屏及副駕屏,用車載顯示領(lǐng)先的 Triple Gate 技術(shù)將驅(qū)動 IC 縮減至 1 顆,更具市場競爭力。采用 IPS + 光配向技術(shù)進一步提升視覺大禹果結(jié)合高色域設(shè)計方案在行車過程中為駕駛提供色彩層次更加豐和清晰的顯示畫面。控惠科布局智慧零售業(yè)領(lǐng)域,其中展示了 10.1 英寸雙面屏。采用雙面屏設(shè)計節(jié)空間,雙面同時顯示告效果突出,在展現(xiàn)品信息和宣傳活動時具吸引力?
  • 游客7786ad532c 40小時前
    感謝IT之家網(wǎng)友 航空先生 的線索投遞!IT之家 1 月 12 日消息,彭博社援引情人士的話報稱,特斯拉中經(jīng)推遲了擴建上海超級工廠計劃。特斯拉國沒有立即回路透社的置評求。據(jù)稱,特拉對數(shù)據(jù)的擔(dān)可能會阻礙這電動汽車制造在中國保持增的雄心。消息士稱,所謂的期擴建計劃原于今年年中開,屆時該廠的能將再翻一番達到每年 200 萬輛左右。乘聯(lián)嚳最新公的數(shù)據(jù)顯示,斯拉中國 12 月批發(fā)銷量達 55796 輛,出口 13870 輛。IT之家獲悉,數(shù)據(jù)還顯示特斯中國 2022 年銷量為 439770 輛,同比增長 37.1%,位居新能源汽車品第三。此前數(shù)顯示,特斯拉級工廠項目(期)第二階段-產(chǎn)線優(yōu)化項目?2021 年 12 月 21 日啟動,總投資 12 億元人民幣,其環(huán)保投資 8500 萬元,占比 7.08%,主要通過提生產(chǎn)節(jié)拍來擴產(chǎn)能。拓展閱:《特斯拉上工廠完成產(chǎn)能級,年產(chǎn)能超 75 萬輛成全球產(chǎn)鴣最高的級工廠》《特拉內(nèi)部人士回“將在上海新工廠”:是擴,非第二工廠《馬斯克:特拉短期內(nèi)不會中國開設(shè)新工,而會擴大上工廠規(guī)?!贰?斯拉否認“計將上海的年產(chǎn)提高到 200 萬輛”橐山
  • 游客5e7efdc5f0 8小時前
    IT之家 1 月 11 日消息,據(jù)本田中國官方息,本田技研工(中國)投資有公司與東風(fēng)汽車團股份有限公司同合作,開啟本的燃料電池系統(tǒng)商用車領(lǐng)域技術(shù)證,該驗證自 2023 年 1 月起在湖北省開實施。IT之家了解到,本田中國示,與東風(fēng)汽車團合作開展了本燃料電池系統(tǒng)與風(fēng)汽車集團輕型用車的整車搭載術(shù)驗證。據(jù)介紹雙方將合作在各實際行駛條件下對環(huán)境適應(yīng)性、力經(jīng)濟性和耐久等各項綜合性能展測試,以驗證田燃料電池系統(tǒng)商用車領(lǐng)域的可性、耐久性等技性能。此外,東本田在第二十屆州國際汽車展覽上表示,將圍繞動化品牌“e:N”與 e:HEV / e:PHEV 強電智混,持續(xù)推進電動化品戰(zhàn)略布局,旗下新自主品牌也將 2023 年內(nèi)發(fā)布;產(chǎn)品層面東風(fēng)本田將繼續(xù)出 e:NS 系列與 PHEV 產(chǎn)品,電動化產(chǎn)占比將在 2025 年達到 50%。
  • 游客4d0601942c 9天前
    IT之家 1 月 12 日消息,蘋果在 2022 年第 4 季度并未推出 Mac 新品,這是蘋果過去 20 年首次出現(xiàn)這樣的情況。蘋果可能會在年上半年推出全新的 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro,IT之家現(xiàn)將相關(guān)信息匯總?cè)缦拢喊l(fā)布日期:郭明錤曾示蘋果計劃在 2022 年第 4 季度量產(chǎn)新款 14/16 英寸的 MacBook Pro;隨后古爾曼透露上述新款 MacBook Pro 最早會在 2022 年年底發(fā)布,現(xiàn)在已經(jīng)可以確定是今年上半年了。古爾曼近修改了發(fā)布預(yù)期,他認為果不太可能選擇 1/2 月發(fā)布 MacBook Pro,極大可能是在今年 3 月召開的春季特別活動中。設(shè)計今年 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 在外觀上不會發(fā)生改變。2022 年 6 月,馬克-古爾曼表示,新的 MacBook Pro “除了提供更快的芯片外,不會是根性的新產(chǎn)品”。這意味著果將堅持使用相同的外觀寸。這種外形設(shè)計更方正屏幕頂部配有攝像頭劉海域,并提供更多的連接端。蘋果可能選擇回歸 SDXC 卡插槽和 HDMI 等端口。蘋果還重新引入了流行的 MagSafe 充電端口。處理器:古爾曼此前曾表示,蘋果正在發(fā)五款搭載 M2 處理器的 Mac,包括 M2 Pro 和 M2 Max 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro。這證實了蘋果可能會堅持使用與早饒山機型相同的理器配置,用專業(yè)版和 Max 版的 M2 芯片為新的 Macbook Pro 提供動力。這為 13 英寸 MacBook Pro(2022 年)和 MacBook Air(2022 年)保留了基本的 M2,并為 Mac Studio 保留了 M1 Ultra。Gurman 說,M2 Max 芯片可以提供多達 12 個 CPU 核心和 38 個 GPU 核心,高于 M1 Max 的 10 個 CPU 核心和 32 個 GPU 核心?,F(xiàn)有的 M2 通常在 M1 上提供約 20% 的性能提升,因此這可能一個相當(dāng)令人印象深刻的能飛躍。仍有待討論的是些產(chǎn)品將使用 5 納米還是 3 納米工藝。后者將是功率和效率的另一個改,但它可能沒有及時準(zhǔn)備。供應(yīng)鏈分析師郭明錤在 2022 年表示,下一款 MacBook Pro 可能仍會采用 5 納米芯片,而將 3 納米工藝留到后續(xù)機型。在 2022 年 8 月底的一份報告中,郭明錤重申儒家這些法,稱蘋果的下一批 MacBook Pro 機型將不會采用 3 納米技術(shù)。續(xù)航:蘋果 M1 和蘋果 M2 之間沒有電池電量的進步。這表明 2022 年版本的 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 滿電情況下將繼續(xù)分別提供 11 和 14 小時的續(xù)航。這些數(shù)字并不可怕,特別是于 14 英寸的 MacBook Pro 模型,但它們比蘋果在其基于英爾的筆記本電腦上承諾的好得多。屏幕:目前并沒相關(guān)報道稱蘋果會升級 MacBook Pro 的屏幕,這意味著 14 和 16 英寸 MacBook Pro 仍會采用 Liquid Retina XDR 屏幕。14 英寸機型有一個 14.2 英寸 Mini LED 背光顯示屏,屏幕分辨率為 3024 x 1964 像素。此外,它的 XDR 亮度為 1000 尼特,HDR 內(nèi)容為 1600 尼特,而 SDR 亮度最大為 500 尼特。相比之下,更大的 MacBook Pro 提供 16.2 英寸迷你 LED 背光顯示屏,屏幕分辨率為 3456×2234 像素,亮度水平相似。存儲和內(nèi)存:存擁有選項該保持不變,但是蘋果全的 M2 Pro 和 M2 Max 可能會支持更高的統(tǒng)一內(nèi)存。蘋果在 2022 年推出第一款 M2 MacBook 時就提示了這一點。例如,13 英寸 MacBook Pro(2022 年)具有 24GB 的統(tǒng)一內(nèi)存,而早期型號為 16GB。相比之下,雖然 2020 年的 MacBook Air 提供 16GB 的統(tǒng)一內(nèi)存,但 2022 年的型號最大為 24GB。IT之家了解到,目前的 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 機型提供 16GB、32GB 或 64GB 的統(tǒng)一內(nèi)存,這取決于你是選擇 M1 Pro 還是 M1 Max 芯片。我建議 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro(2023 年)機型(采用 M2 Pro 或 M2 Max 芯片)可能從 32GB 的統(tǒng)一內(nèi)存起步,像 Mac Studio(2022 年)采用 M1 Max 或 M1 Ultra 一樣,最大達到 128GB。售價蘋果可能在 MacBook Pro(2023 年)陣容中增加 M2 Pro 和 Max 芯片,作為當(dāng)前陣容的一額外的、更強大的配置選。蘋果用 M2 Pro / Max 版本取代 M1 Pro / Max 版本,14 英寸和 16 英寸機型的定價可能保持不變,起售價分別為 1999 美元(約 13533 元人民幣)和 2499 美元。

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