在谷歌搜索結(jié)果中新增Watchlist之外,4月23日谷歌還對(duì)Android TV進(jìn)行了更新,在用戶界面上新增了三行新條目,分別為“COVID-19 News”、“Stay Home #WithMe”和“Free movies from YouTube”三個(gè)類目。這都是近期的熱點(diǎn)話題。
2020年5月11日消息,外媒爆料,市場(chǎng)研究公司KeyBanc發(fā)布了最新的市場(chǎng)研究報(bào)告,蘋果4月份的iPhone銷量同比出現(xiàn)斷崖式下降,總計(jì)下降了77%。
在工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景中,邊緣設(shè)備常面臨256MB內(nèi)存的嚴(yán)苛限制,而傳統(tǒng)Linux發(fā)行版因服務(wù)冗余和內(nèi)核臃腫難以滿足需求。本文基于OpenEmbedded構(gòu)建系統(tǒng)與Systemd服務(wù)管理框架,提出一套完整的輕量化邊緣OS解決方案,在RK3566開發(fā)板上實(shí)現(xiàn)容器運(yùn)行時(shí)支持,內(nèi)存占用控制在220MB以內(nèi)。
在ARMv8.5架構(gòu)中,指針認(rèn)證(Pointer Authentication, PAC)作為核心安全擴(kuò)展,通過(guò)硬件級(jí)加密機(jī)制有效阻斷ROP(Return-Oriented Programming)攻擊鏈。本文基于華為鯤鵬920服務(wù)器平臺(tái),結(jié)合ARM官方技術(shù)規(guī)范與實(shí)測(cè)數(shù)據(jù),解析PAC的部署實(shí)踐及性能影響。
在零信任安全架構(gòu)下,可信計(jì)算技術(shù)成為構(gòu)建安全基線的核心組件?;赥PM 2.0的密鑰封裝與遠(yuǎn)程證明協(xié)議,結(jié)合IETF RATS(Remote Attestation Procedures)框架,可實(shí)現(xiàn)從硬件層到應(yīng)用層的全鏈路信任傳遞。本文通過(guò)實(shí)戰(zhàn)案例,解析如何構(gòu)建符合零信任原則的可信基礎(chǔ)設(shè)施。
2025年6月披露的CVE-2025-XXXX漏洞揭示了runC容器運(yùn)行時(shí)中一處高危缺陷:攻擊者可通過(guò)惡意構(gòu)造的ioctl系統(tǒng)調(diào)用參數(shù),觸發(fā)內(nèi)核緩沖區(qū)溢出并劫持控制流,最終實(shí)現(xiàn)從容器到宿主機(jī)的逃逸。該漏洞利用鏈涉及ioctl、ptrace和process_vm_readv三個(gè)系統(tǒng)調(diào)用,在未打補(bǔ)丁的容器環(huán)境中可100%復(fù)現(xiàn)。本文將闡述如何通過(guò)Seccomp-BPF系統(tǒng)調(diào)用過(guò)濾與SELinux類型強(qiáng)制的深度聯(lián)動(dòng),構(gòu)建零信任容器安全邊界。
在多核服務(wù)器架構(gòu)中,NUMA(非一致性內(nèi)存訪問(wèn))已成為主流設(shè)計(jì),但跨節(jié)點(diǎn)內(nèi)存訪問(wèn)延遲和鎖競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題長(zhǎng)期制約著數(shù)據(jù)庫(kù)性能。本文通過(guò)優(yōu)化Linux內(nèi)核自動(dòng)內(nèi)存遷移策略,結(jié)合開發(fā)跨節(jié)點(diǎn)鎖競(jìng)爭(zhēng)檢測(cè)工具,在8路NUMA服務(wù)器上實(shí)現(xiàn)MySQL吞吐量提升35%的突破性成果。
在物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)飛速發(fā)展的今天,無(wú)線連接方式成為設(shè)備交互的核心紐帶。其中,藍(lán)牙和 WiFi 作為應(yīng)用最廣泛的兩種無(wú)線技術(shù),常常被人們混淆。然而,它們?cè)谠O(shè)計(jì)理念、技術(shù)特性和應(yīng)用場(chǎng)景上存在本質(zhì)區(qū)別,這些差異直接決定了它們?cè)谖锫?lián)網(wǎng)生態(tài)中的不同定位。
在金融交易系統(tǒng)等高并發(fā)場(chǎng)景中,內(nèi)存壓測(cè)常暴露出兩大核心問(wèn)題:Linux透明大頁(yè)(THP)引發(fā)的內(nèi)存抖動(dòng),以及Java垃圾回收(GC)導(dǎo)致的線程停頓。某證券交易平臺(tái)在壓力測(cè)試中發(fā)現(xiàn),當(dāng)并發(fā)量突破5000 TPS時(shí),系統(tǒng)出現(xiàn)12%的性能衰減,其中GC暫停時(shí)間占比達(dá)43%。通過(guò)實(shí)施THP與cgroup v2的協(xié)同優(yōu)化策略,成功將GC暫停時(shí)間降低60%,系統(tǒng)吞吐量提升2.3倍。
在云原生與邊緣計(jì)算場(chǎng)景中,內(nèi)核漏洞修復(fù)常面臨兩難困境:傳統(tǒng)重啟更新導(dǎo)致服務(wù)中斷,而延遲修復(fù)則可能引發(fā)數(shù)據(jù)泄露。本文通過(guò)kpatch技術(shù)實(shí)現(xiàn)Spectre V2漏洞的實(shí)時(shí)修復(fù),并解決ARM64架構(gòu)下SME寄存器狀態(tài)同步的競(jìng)態(tài)條件,在無(wú)需CPU微碼更新的前提下,使系統(tǒng)吞吐量提升2.3倍,漏洞利用窗口縮短至微秒級(jí)。
在數(shù)據(jù)中心高并發(fā)存儲(chǔ)場(chǎng)景中,NVMe SSD的I/O延遲優(yōu)化是性能突破的關(guān)鍵。本文通過(guò)Rust語(yǔ)言實(shí)現(xiàn)PCIe設(shè)備驅(qū)動(dòng)的DMA環(huán)形緩沖區(qū)與MSI-X中斷深度優(yōu)化,在實(shí)測(cè)中使NVMe SSD的P99延遲降低40%,吞吐量提升2.3倍。
在云原生與零信任架構(gòu)的浪潮下,系統(tǒng)安全防護(hù)正面臨前所未有的挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)內(nèi)核模塊開發(fā)需重啟系統(tǒng),而eBPF(Extended Berkeley Packet Filter)技術(shù)通過(guò)BTF(BPF Type Format)實(shí)現(xiàn)編譯時(shí)與運(yùn)行時(shí)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)兼容,結(jié)合雙向數(shù)據(jù)流監(jiān)控與動(dòng)態(tài)策略注入,為內(nèi)核安全提供了革命性解決方案。
在物聯(lián)網(wǎng)蓬勃發(fā)展的時(shí)代,智能抄表作為物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的重要應(yīng)用領(lǐng)域之一,正逐漸取代傳統(tǒng)的人工抄表方式。智能抄表系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)水、電、氣等計(jì)量數(shù)據(jù)的自動(dòng)采集、傳輸和處理,大大提高了抄表的效率和準(zhǔn)確性,為能源管理和公共事業(yè)運(yùn)營(yíng)提供了有力支持。NB-IoT(NarrowBand Internet of Things),即窄帶物聯(lián)網(wǎng),作為一種專為物聯(lián)網(wǎng)設(shè)計(jì)的低功耗廣域網(wǎng)技術(shù),在智能抄表領(lǐng)域展現(xiàn)出了獨(dú)特的優(yōu)勢(shì),為智能抄表系統(tǒng)的發(fā)展注入了新的活力。
在當(dāng)今數(shù)字化時(shí)代,5G 通信技術(shù)以前所未有的速度改變著我們的生活,從高速的數(shù)據(jù)傳輸?shù)綄?shí)時(shí)的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用,5G 的影響力無(wú)處不在。然而,在這一系列令人矚目的技術(shù)背后,有一個(gè)常常被忽視卻至關(guān)重要的角色 —— 晶振。它如同幕后的無(wú)名英雄,默默為 5G 通信的穩(wěn)定運(yùn)行和高效性能提供著堅(jiān)實(shí)支撐。
在工業(yè)自動(dòng)化與精密測(cè)量領(lǐng)域,壓阻式壓力傳感器憑借其高靈敏度與寬量程特性,成為壓力監(jiān)測(cè)的核心器件。然而,傳統(tǒng)調(diào)理電路中存在的零點(diǎn)漂移問(wèn)題,常導(dǎo)致測(cè)量誤差超過(guò)1%FS(滿量程),嚴(yán)重制約了其在高精度場(chǎng)景中的應(yīng)用。通過(guò)“四線制”電路設(shè)計(jì)與斬波穩(wěn)零運(yùn)放技術(shù)的協(xié)同創(chuàng)新,可將零點(diǎn)漂移抑制至0.01%FS以內(nèi),為航空航天、半導(dǎo)體制造等領(lǐng)域提供可靠解決方案。
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