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来源:网络 更新日期:2024-04-30 18:59 点击:1001628

中新社广州10月29日电 (王华 蓝旺)中国南方电网公司29日宣布,将投入百亿元人民币启动“数字南网”建设,该项工程有望撬动涉及上下游千亿级能源产业发展。南方电网公司董事长孟振平表示,“数字南网”工程将加快企业数字化转型步伐,通过应用互联网、大数据、人工智能和区块链等技术,推动南方电网生产、经营、管理、服务模式的根本性变革,构建开放、共享、多赢的能源生态圈,进一步提升粤港澳大湾区的用电用能生活,为大湾区发展提供有力的能源保障。“数字南网助力粤港澳大湾区发展论坛”29至30日在穗举行。此次论坛上,南方电网发出“共商共建能源新生态”的合作信号,1100多名来自政府部门、能源产业上下游企业、信息与通信技术(ICT)企业以及南方电网系统代表与会。南方电网公司运营着世界上最复杂的交直流互联大电网,每时每刻、各个环节都产生海量的数据,充分采集、分析、挖掘电网数据,运用数字化技术更高效地用好每度电、降低能耗,是南方电网数字化转型的出发点。南方电网公司数字化部主任娄山表示,数字化电网能够高效配置资源、自我调节,进而还可与社会经济主体互动起来。根据南方电网公司制定的相关方案,将开展“4321”工程建设,即:建设电网管理、客户服休闲璐

零拷贝(Zero-copy)技术指在计算机执行操作时,CPU 不需要先将数据从一个内存区域复制到另一个内存区域,从而可以减少上下文切换以及 CPU 的拷贝时间。它的作用是在数据报从网络设备到用户程序空间传递的过程中,减少数据拷贝次数,减少系统调用,实现 CPU 的零参与,彻底消除 CPU 在这方面的负载。实现零拷贝用到的最主要技术是 DMA 数据传输技术和内存区域映射技术:零拷贝机制可以减少数据在内核缓冲区和用户进程缓冲区之间反复的 I/O 拷贝操作。零拷贝机制可以减少用户进程地址空间和内核地址空间之间因为上下文切换而带来的 CPU 开销。物理内存和虚拟内存由于操作系统的进程与进程之间是共享 CPU 和内存资源的,因此需要一套完善的内存管理机制防止进程之间内存泄漏的问题。为了更加有效地管理内存并减少出错,现代操作系统提供了一种对主存的抽象概念,即虚拟内存(Virtual Memory)。虚拟内存为每个进程提供了一个一致的、私有的地址空间,它让每个进程产生了一种自己在独享主存的错觉(每个进程拥有一片连续完整的内存空间)。物理内存物理内存(Physical Memory)是相对于虚拟内存(Virtual Memory)而言的。物理内存指通过物理内存条而获得的内休闲璐

现在很多应用基本都可以通过第三方进行登录,有需求,我们程序员就得来实现。可能现在的你正在为接入第三方登录的繁琐而头疼。今天推荐的这个项目可以让你不再头疼,这个项目是:JustAuth,顾名思义,它仅仅是一个第三方授权登录的工具类库,可以让我们脱离繁琐的第三方登录SDK,让登录变得 So easy!可以说是史上最全的整合第三方登录的开源库。这个项目的特点就两个字:全:已集成十多家第三方平台(国内外常用的基本都已包含),后续依然还有扩展计划!简:API 就是奔着最简单去设计的(见后面快速开始),尽量让您用起来没有障碍感!API 列表如下:如图,目前已支持 Github、Gitee、微博、钉钉、百度、Coding、腾讯云开发者平台、OSChina、支付宝、QQ、微信、淘宝、Google、Facebook、抖音、领英、小米、微软、今日头条、Teambition、StackOverflow、Pinterest、人人、华为和企业微信等第三方平台的授权登录。开源项目地址:https://github.com/justauth/JustAuth开源项目组织:JustAuth关注公众号:非著名程序员,对话框回复关键字 “1024”,免费领取独立开发者赚钱案例分享,助力程序员实现财务自由。休闲璐

随着各种高频和高功率应用需求的提升,化合物半导体的市场规模不断扩大,相应芯片的设计和制造业务受到越来越多从业者和资本的关注,发展前景一片大好。化合物半导体主要是指第二代和第三代半导体材料及工艺,其中,第二代以砷化镓(GaAs)、磷化铟(InP)为代表,它们相对于第一代半导体材料(以硅为主),具有电子迁移率高,光电转换效率高的优点,非常适合用于制造光电和射频器件。手机的普及带动了GaAs功率放大器(PA)的稳定增长,迎来了第二代半导体材料的成熟期,无论是当下,还是未来,GaAs都是射频器件,特别是手机等移动设备用PA的主要半导体材料。第三代化合物半导体则是以碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)为代表的宽禁带半导体,具有可见光波段的发光特性及高击穿场强、大功率特性、抗高温、抗高辐射的优点,可应用于光电器件、微波通信和大功率器件。因此,总体来讲,化合物半导体材料主要是指GaAs、SiC 和GaN这三种,其中,GaAs占据着主要市场份额(100亿美元左右);GaN则更适合大功率、高频应用,是处于生长期的技术,目前市场规模相对较小,但很具发展前景;而SiC的高功率特性,使其在汽车及工业电力电子领域具有明显的优势。GaAs的黄金时代随着5G建设大规模进行,Ga休闲璐

据外媒报道,电动汽车对大多数人来说正在变得越来越普遍。人们可以在街上看到越来越多的电动汽车,然而这种汽车却不得不面临一个主要问题,那就是它的电动发动机问题。由于要在大多数汽车中使用而所需的旋转速度,其需要一个齿轮减速装置,这里我们把它叫做变速器,但通常情况下这些变速箱只有一个速度。而这将使驱动发动机的转速达到10,000 rpm,与此同时会在增加扭矩的时候降低车轮的速度。倘若一台发动机不需要旋转得那么快来产生足够的可用动力和扭矩来驱动一辆车的话会怎么样呢?如果真的能做到这点那么将可以改变电动汽车设计的方方面面。如果放弃了变速箱就可以为汽车减轻重量甚至还能节省空间。此时,就会将多出来的空间用来安置更多的电池,而重量的减轻则意味着可以改善诸如加速度、续航里程等各方面的事情。现在,来自德克萨斯州一家名为Linear Labs的公司认为他们已经找到了制造这种神奇发动机的方法。据这台发动机背后的幕后推手Brad Hunstable和Fred Hunstable称,Hunstable电动涡轮机(HET)产生的扭矩是标准永磁电机的两倍,功率是标准永磁电动机的三倍,并且效率也更高。据了解,从本质上来说,HET使用四个转子而非在许多电动机中找到的单个单元运转。跟转休闲璐