用户程序向系统提出使用外设的请求方式是系统调用。
系统调用的分类:
进程控制类
文件操作类
进程通信类
设备管理类
信息维护类
《IM跨平台技术学习(二):Electron初体验(快速开始、跨进程通信、打包、踩坑等)》
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周四面试百度基础架构部。面试官约的是7.00。结果7.50面试官才来,来了以后态度也很高傲,好像是我错了。过程中问我b+树和b树,感觉他自己就不知道。操作系统进程间通信信号和信号量不同,面试官一直在纠正我是相同的。我都傻了,最后反问环节我问他为什么迟到,他说他有事,算是他的问题,语气里满满的高贵。什么叫算是呢?最后讽刺我,你现在有没有职业规划,我还没说话,直接说估计你就没有。诶,体验真是差到了极致。

【卫星通信系统创新中心针对宽带卫星通信体制研究与验证取得阶段性进展】
近年来,在全球宽带卫星通信产业迅速发展的同时,卫星通信标准化进程却较为封闭与滞后。
由于卫星通信环境较为复杂,尤其是低轨卫星快速移动导致信号传播特性变化剧烈,对同步、随机接入、切换等通信技术带来巨大挑战。在宽带卫星通信体制研制过程中需要针对卫星通信场景的相关参数开展多项关键技术指标的论证和完善,以满足多样化的卫星通信业务需求。
“国家航天局卫星通信系统创新中心”(以下简称“创新中心”)致力于持续开展基于5G的宽带卫星通信体制技术研究与验证。创新中心自主开发并建设了宽带卫星通信物理层关键技术验证平台,该平台具备高低轨道卫星通信信道场景建模与仿真能力。创新中心在此平台的基础上,开展了丰富的技术研究与试验,初步验证了基于5G的宽带卫星通信体制在高低轨道卫星信道场景中的可用性。

在开展自主研发工作的同时,创新中心积极与相关企业合作,开展在轨通信技术试验。2021年依托银河航天低轨试验卫星和中星16高轨高通量卫星,先后开展了基于5G的宽带卫星通信体制在高低轨道卫星通信环境中的试验验证。试验证明,该体制突破了卫星通信系统和地面移动通信系统因信号体制差异而难以融合的问题,为后续进一步开展高低轨道卫星融合、卫星与地面网络融合的通信技术体制研究奠定了基础。
后续,创新中心将持续围绕卫星通信体制,针对宽带卫星通信、窄带卫星物联网等通信类型,面向高低轨道卫星通信场景,开展前沿技术、关键技术研究,积极推动卫星通信技术发展与标准研制,推动卫星通信产业化快速发展。
关于国家航天局卫星通信系统创新中心
国家航天局卫星通信系统创新中心是致力于新一代卫星通信前沿技术研究的省部级重点实验室。中国信息通信研究院作为其依托单位之一,主要承担卫星通信相关前沿技术的研究,开展卫星通信体制设计、标准制定、应用推广等相关工作。

【中兴通讯签署《促进电气化协议》 助力全球绿色可持续发展】 近日,中兴通讯参与签署了由全球可持续电力合作组织(GSEP)发起的《促进电气化协议》,旨通过技术创新,促进全球电气化进程,从而实现经济、社会、环境的可持续发展。中兴通讯积极响应,并致力于通过数智技术赋能,推动能源转型,为全球气候和脱碳目标做出贡献,创造共享价值。
目前,中兴通讯正携手合作伙伴广泛开展5G+创新绿色实践,已在全球实施超过60个示范工程。基于在通信能源领域的深厚积累,公司已为全球160多个国家和地区的386家运营商提供能源产品及服务。其中,中兴通讯的绿色高效、模块化、智能化的电源解决方案被国际领先的咨询机构Frost & Sullivan授予2021年全球通信电源领域产品领导大奖,以表彰公司在全球通信能源市场所做出的突出贡献。此外,近年来公司能源业务也进一步向电力和交通等行业拓展,借助云、AI等数字技术,提供绿色发电、智能储能、智能用电、能源管理、智慧交通等产品及解决方案。

未来,中兴通讯将继续坚守#数字经济筑路者#的生态定位,积极履行绿色低碳发展的承诺,持续加大在新能源、新材料、新器件等方面的基础研究,实现关键技术突破,为绿色ICT基座奠定坚实技术基础,同时加大数智技术与传统高能耗行业融合的深度与广度,携手合作伙伴积极推动电气化进程,实现可持续发展未来。(图片引用自全球可持续电力合作组织官网)
前面我们介绍了Nginx的多进程模型,多个worker进程间通信 主要是用共享内存来实现的。
今天我们就来学习下Nginx的共享内存。
那么进程该如何创建共享内存呢?
如果按照使用我们的malloc来分配内存的话,只会分配出进程的私有内存,并不能在多个worker进程间共享。Linux为我们封装了POSIX API 如 mmap, munmap。
Nginx已经为我们封装了一套统一的接口来使用共享内存:

文件名:ngx_cycle.h
typedef struct ngx_shm_zone_s ngx_shm_zone_t;
typedef ngx_int_t (*ngx_shm_zone_init_pt) (ngx_shm_zone_t *zone, void *data);
struct ngx_shm_zone_s {
void *data; //
ngx_shm_t shm; // 共享内存关键结构
ngx_shm_zone_init_pt init; // 初始回调函数
void *tag; // 标签 一般设置为模块名 类似包名 防止shm.name重复
void *sync;
ngx_uint_t noreuse; /* unsigned noreuse:1; */
};
文件名:ngx_shmem.h
typedef struct {
u_char *addr; // 分配内存的起始地址
size_t size; // 内存大小
ngx_str_t name; // 共享内存名称
ngx_log_t *log; // 日志
ngx_uint_t exists; /* unsigned exists:1; */
} ngx_shm_t;
// 创建共享内存快
ngx_int_t ngx_shm_alloc(ngx_shm_t *shm);

// 释放共享内存快
void ngx_shm_free(ngx_shm_t *shm);
Nginx有哪些模块使用了共享内存?
这里主要用到了2种数据结构:
红黑树:比如限速,流控,缓存等。 因为这些场景需要快速增加 删除节点。
单链表:这种场景只需要把信息串起来就可以了。
Nginx为了保证多个worker进程之间同步,防止多个进程同时写共享内存块,从而引入了自旋锁。
如果进程1持有了锁,那么进程2会不停的去访问这把锁。打个比喻的话,就类似一个坑已经被进程1蹲了,那么进程2来了就在门口一直敲门。正式由于这种机制,Nginx要求所有的模块都要快速使用共享内存,即:快速获得锁,快速释放锁。一旦出现有拿着锁 长时间不放的,就会严重降低性能。
我们来一起了解一下Nginx锁的相关数据结构
文件名:ngx_shmtx.h
typedef struct {
ngx_atomic_t lock;

} ngx_shmtx_sh_t;
typedef struct {
ngx_atomic_t *lock; // 指向ngx_shmtx_sh_t的lock锁
ngx_uint_t spin; // 自选次数
} ngx_shmtx_t;
// 创建互斥锁
ngx_int_t ngx_shmtx_create(ngx_shmtx_t *mtx, ngx_shmtx_sh_t *addr, u_char *name);
// 销毁互斥锁
void ngx_shmtx_destroy(ngx_shmtx_t *mtx);
// 无阻塞试图获取互斥锁
ngx_uint_t ngx_shmtx_trylock(ngx_shmtx_t *mtx);
// 阻塞方式获取锁
void ngx_shmtx_lock(ngx_shmtx_t *mtx);
// 释放互斥锁
void ngx_shmtx_unlock(ngx_shmtx_t *mtx);
详见
Nginx之进程间通信-共享内存篇
#程序员# #Nginx#
国产操作系统统信是认真的!你用上了吗?
但是看见这微信pc端的体验,只能用大写的服来评价
作为社交通讯的鼻祖,用一下Linux的微信看看,叉叉之后就掉进程,去其他操作之后还是掉进程。
用户体验为王的时代,为啥没有做应有的优化呢?卡脖子的外国系统,国产系统需要大家一起来助力他的成长啊!

愿国产越来越好用!
国货腾飞!
美国智库战略与国际研究中心发布报告称,最近的卫星图片显示,中国在海南一处军事设施,扩建电子战备和通讯情报设备的进程正在加快。而这项工程,可以为解放军在南海海域追踪和应对以美军为主的外国军事力量,提供更加强大的技术支持。
《德国之声》引述战略与国际研究中心(CSIS)的报告称,中国在南海海域附近,提升电子战备、通讯和情报搜集能力的行动,已经取得重大进展。最新的卫星图片显示,中国在海南木棉基地(Mumian facility)区域的相关设施迅速扩建,可为解放军在南海海域追踪和应对外国军事力量更强的技术支持。
报告指出,木棉基地已部署了卫星定位和通讯系统(SATCOM),似乎拥有可用于电子战的装备系统。报告猜测,这里还应该在信号情报系统(SIGINT)中扮演着一定角色,而该设施附近的很多设备看起来应是专门用于收集通信情报(COMINT)的。

过去数年中,美国智库CSIS多次通过卫星图片的分析发布报告,称中国在南海海域“具有主权争议”的岛屿修建军事设施,包括飞机跑道和飞机库。这篇最新的文章指出,从2021年11月拍摄的卫星图片来看,海南木棉基地的相关建设至少从2018年就已经启动,最近的进展又在加速,完成了几项关键性的装备建设,而这些都很像是用于电子战的装备。
CSIS称,设施距解放军海军榆林基地135公里,是解放军在南海海域彰显实力的军事设施网路的一部分。海军榆林基地是中国核动力导弹潜艇的母港,也是重要水面舰队的停泊地,包括航母山东舰。
报告总结称,中国在相关地区和新电子系统领域的扩建工程与解放军现代化建设的整体战略相符。中国不仅致力于提升军队的电子战能力,而且,着眼于保证可以应对和美国之间的电子战和网络战。该智库预测,中国还会继续在相关区域大举投资,以便解放军能够适应未来复杂的网络空间环境。

不管CSIS所言是否属实,解放军加强电子战和网络战实力十分必要。我国要只做不说,以较快速度,强化我军应对未来复杂环境的能力和主动性!
中兴通讯股票分析
1、 中兴通讯作为国内通讯设备的龙头企业,但去年下半年开始5G进程放缓,通讯板块一路走弱,近期一方面科技成长在拉升,另一方面,随着电信、移动5G基站像中标数据公布,5G在下半年可能会加速!
2、近日,在中国国际信息通信展览会5G消息高层论坛上,运营商相关人士表示,5G消息或将于今年10月中下旬全国试商用。
3、 日K线图上,个股收盘上涨2.19%,目前仍处于半年线和60天均线的区间震荡,方向不明,不过已经在半年线上反弹至30天均线之上,MACD也有再次形成金叉的迹象,后市看能否突破60天均线向上。
近日,《2021安全办公通信产品组技术研讨会》在北京新云南皇冠假日酒店顺利举行。永中软件作为知名信创办公类厂商应信创工委会安全办公通信产品组邀请出席此次会议。

本次会议围绕安全办公通信国产化进程、标准规范、应用建设、产业生态建设等议题展开了沟通交流,旨在通过驱动安全办公通信产品一体化,推进安全办公通信平台的技术创新,助力办公通信安全可控,共筑安全办公通信产业建设,为数字经济时代下安全办公通信高质量发展贡献智慧和力量。
本次参会的厂商主要是信创办公类厂商,北京云中融信网络科技有限公司CEO韩迎作为小组组长主持了本次会议。永中软件安全文档产品经理李星、研发经理郑兴华携团队参加了本次会议。在会议互动交流环节,安全文档产品经理李星发表了“信创环境,安全当先”主题发言,表示应该采用加密方式使文档在生成、传输、存储各个环节都得到安全防护,减少泄密风险,同时重视密钥存储防护和用户帐户安全。
永中软件作为国产办公软件的优秀一员,非常重视文档安全问题,在文档安全领域推出了永中安全文档管理系统,助力信创安全。

永中安全文档管理系统是基于国产办公软件永中Office的原生安全架构,构建以永中Office为基础的办公文档全生命周期防护体系。永中安全文档管理系统结合国家密码管理局商用密码标准,依据保密管理局密码体系,以《信息安全技术电子文档安全管理产品安全技术要求》为指导,采用永中最新框架开发,充分考虑用户的易用性,另外在视觉、易用性等方面,紧随时代发展潮流。
永中安全文档管理系统功能覆盖文档加密、文档授权、受控使用、文档跟踪,水印溯源,文档解密、文档管理和日志管理等。支持Windows及信创环境下微软格式(.doc、.docs、.xls、.xlsx、.ppt、.pptx)以及永中格式(.eio、.eit 、.eid 、.eis、.eip)文档加密授权功能,兼容各生态体系的国产软硬件环境,提供全面丰富的文档安全服务方式,为政府机关、企事业单位、金融行业等客户提供全新的文档安全化支撑服务。

目前永中安全文档管理系统已完成了信创环境下的数据库、操作系统、中间件等全方位适配工作。
在未来,永中将坚持把自主创新作为发展的第一要义,打造更安全、自主的办公系统,为打造整体化解决方案做出不懈努力!
Orleans是一个跨平台框架,用于构建可靠且可伸缩的分布式应用程序。 分布式应用程序定义为跨多个进程的应用,通常超出使用对等通信的硬件边界。 Orleans从单个本地服务器扩展到云中全球分布式高可用性应用程序。 将熟悉的概念和 C# 语扩展到多服务器环境。 旨在弹性缩放。 当主机加入群集时,它可以接受新的激活。 当主机离开群集时,由于缩减或计算机故障,该主机上以前的激活将根据需要在剩余主机上重新激活。 群集可以缩减为单个主机。 启用弹性可伸缩性的相同属性也启用容错。 群集会自动检测并快速从故障中恢复。

这么好的一个Actor分布式应用框架为什么在国内用的很少,是因为太难了?还是不愿意拥抱新技术?
学好Orleans对我们原有单体应用的优化改造以后,带来的提升是翻天覆地的。特别适合基于DDD设计的系统,以提高系统并发能力,提升扩展性和可靠性。关键是对开发人员的多线程使用已经降低到最低了。
何不投入资源进行系统重构呢?这个问题值得我们技术决策者思考!
谁能想到,自己居然被挖矿的盯上了,而且你还束手无策!
最近服务器一直发出安全警告处理,登上服务器居然是矿池通讯,找到进程后发现居然束手无策。
主要还是项目还在进行,无从下手分析到底是哪个执行计划,而且若是处理不好,就很容易导致服务器宕机,影响更可怕!
总体来说就是防范于未然,经常监听查看服务器存在不存在异常,当然有个防护会更安全,挺过年前年后这几天,应该就会过去了!#我的数码生活# #比特币挖矿#

中兴通讯质量增长向内而生,锻造极致云公司。
全球已进入数字化经济时代,在国内外双循环+新基建战略指导下,数字化进程进一步加速,而科技公司有着先天的优势。中兴通讯通过向内要发展质量,利用自身技术优势对内打造在研发、运营、办公、生产等领域全云化、智能化、轻量化的“极致云公司”,让公司自身数字化转型,实现了降本、增效、提质,同时也具备灵活敏感的应对未来不确定性的能力。
目前,公司已完成数字化办公、研发、生产的应用升级。实现数字化企业一站式协同平台门户iCenter的全面应用;100%研发入云,实现多人跨地协同研发,远程办公演练效率达98%;以5G制造5G,生产制造全方位向数字化、智能化转型升级,并与5G技术深度绑定,加速向柔性、智能制造发展。由此,内部运行高效能够很好的响应客户需求,并提供满意的解决方案。#中兴通讯2021一季度净利润大幅增长179.7%#

数字化的绿色节能新手段,果然还得看中兴通讯
5G技术不断深入推广,行业数字化转型进程加快,同时不断催生出新的内生需求。像是为了实现数字经济可持续长效发展,绿色节能就愈加重要。近日, 2021年中国国际信息通信展览会在北京举办,中兴通讯就展示了“绿色5G”的相关实践与创新成果。
在绿色数字基座方面,中兴通讯以绿色能源方案降低能源引入环节碳排放,以绿色站点和绿色数据中心大幅降低能源使用环节碳排放;在数字化技术创新赋能行业绿色减排方面,中兴与金属冶炼、制造、能源等高能耗行业合作创新,实现绿色低碳、可持续发展;在绿色企业运营方面,中兴坚持绿色发展,从办公、生产、循环经济各环节降低碳排放,实现企业自身低碳的向阳生长。
做为数字经济筑路者,中兴通讯同样也在铺设数字经济林荫路,协助运营商构建低碳网络实现节能,赋能千行百业减排提效。全维度践行国家双碳战略,助力双碳目标达成,中兴以数字力量推动社会经济实现飞跃发展。#中兴5G赋能产业创新#

我方展开跨海登陆,分3个阶段?日本前防卫相:中方已展开首阶段行动!
近日,日本前防卫相、国际地缘学者,长年参与日本当局防卫战略制定的森本敏接受媒体(《周刊朝日》)采访时表示,夺取海峡的进程(原文为并台),分为三个阶段。
①他认为第一个阶段实际上已经在推进中,那就是以军机和军舰在海峡周边活动,以形成隔离和包围之势,并倾力建造下一代的战机和登陆舰、作战舰船等。
②第二个阶段;则是所谓的“灰色地带事态”,既指在未正式开启作战进程的情况下,进行网络攻击、情报战争、经济战等此类混合战;森本敏还表示此类灰色领域混合战,就是2014年俄罗斯控制克里米亚的手法;森本敏还举例,利用网络攻击干扰对岸行政当局,军事通讯及重要基础设施,窃取机密情报,破坏指挥功能,进行舆论战,这些都就是灰色领域的混合战范畴。

③第三个阶段,就是短时间内启动跨海登陆作战;森本敏对这个阶段的描述非常新奇,其表示我方将等待一个美军主力军舰离开亚太的窗口期,然后先派遣民兵力量在东海登陆钓岛,以此来转移和牵制美日的防务力量,与此同时声东击西,快速启动跨海登陆进程,以求在短时间内结束战事。
森本敏还预测了美军介入的可能性,森本敏表示,如果美军介入,那么整个战事必然将发展到胜负揭晓才会结束,因为对美国而言,美国一旦输了,则其在印太地区的优势也将完全奔溃,必须撤离印太地区;所以说美国没有输的空间。
森本敏还强调,虽然看起来当前局面紧迫,但中方的防务力量在未来2年内,恐怕还难以超越美军,同时基于双方都没有多少能够承受失败的空间,故而在这两年内,我方最多只会推进到第二阶段,既“灰色地带混合战”环节。

今天周六不开市,但证券市场再传5条重要消息,其中有美通委会把大国通信巨头列入制裁名单的不择手段,也有俄乌和谈进程进入僵局的困难境地,还有大宗商品遭遇百年来的持续上涨引发的悲观预期等,具体都有哪些影响呢,一起来看:
1、美国联邦通信委员会将卡巴斯基、中国电信和中国移动列入“对美国国家安全构成威胁的通信设备和服务”的清单。
解读:目前该清单中有8家公司,分别为今日被列入的卡巴斯基实验室、中国移动国际(美国)有限公司、中国电信美洲公司、以及去年3月12日被列入的华为、中兴、海能达、海康威视和大华股份。
近两日中概股再次下跌,之前说中美在中概股问题上取得积极进展,这不昨天回头又变卦了,未能就核心问题达成共识,对于老美的出尔反尔,所谓的制裁也就这样了,包括前几天说制裁大国人员,这不连具体名单都不敢公布,爱咋咋地了,谁又怕谁呢!

2、俄乌局势继续僵持,看不到和谈进程有实质性突破,世界局势继续发生变化!
乌克兰:乌克兰在与俄罗斯的谈判中尚未达成共识。俄罗斯:若乌克兰不实行非军事化,并承认克里米亚和顿巴斯独立,则与其签订协议的可能性不大。
以前一直觉得俄罗斯想速战速决,没想到一个月了,边打边谈,打是真打,谈却不一定是真谈,美国想把俄罗斯拖入持久战泥潭,而俄罗斯似乎很享受,以为经济各方面会被制裁崩溃,没想到依靠疯狂涨价的能源,不仅足够维持军事开支,还能补充国内被制裁的经济,似乎影响真没那么大,而另一个玩家老美也很爽,终于从俄罗斯手里把欧洲客户抢走,顺便还把欧洲资本掠了一把,但谁都没想到真正的赢家确实中东的大户们,日进斗金欢乐至极,这不看着油价涨不动了,胡塞武装又对炼油厂发动了袭击,这配合打的流弊克拉斯,而最大的输家欧洲最终将四分五裂,所谓统一的欧洲,历史上就不存在的!

3、芯片危机未见实质性改善,通用汽车皮卡工厂停产两周。
解读:通用汽车公司周五宣布,因半导体芯片的持续短缺,位于美国印第安纳州韦恩堡市的工厂将于4月4日起停工两周。
之前媒体说今年上半年芯片危机结束,市面上的汽车芯片供应充足,原来都是舆论的误导和谎言,汽车芯片依旧很严峻,尤其对于新能车而言更是雪上加霜,缺芯导致产能不足,生产成本上升,现在高涨的锂电价格又成了压制新能车成本的最后一根稻草,尽管车企也开始涨价,但价格涨幅太多,终将会抑制消费者的购车需求,对于整个新能车的发展是严重影响的,汽车芯片、锂电材料,终将成为新能车发展的拦路虎,需要办法去化解!
4、国家卫健委:昨日新增本土确诊病例1280例,本土无症状感染者4320例。
解读:吉林新增本土确诊1122例,新增本土无症状感染者1374例。仍旧占据着全国的大头,还没看到减弱迹象,放眼全国而言,疫情形势依旧严峻,无症感染者依旧在持续增加,本轮疫情要实现全面动态清零任务依旧艰巨,尤其吉林的形势未见拐点!

本周疫情线依旧是市场的主线,整体上涨幅度较大,但周三开始出现了退潮,尤其到了周五进入退潮加速期,前期的龙头高标连板股,纷纷炸板的炸板,回落的回落,但还处于疫情的加速期,一时半会儿也不会全部倒下,还会反复,但短期的主升期已经结束了,对于处于加速退潮的,暂时不要想着去抄底,等稳住了再说,否则接力就等于接盘,抄底等于抄家。
5、美银分析师周五表示,“今年大宗商品价格有望创下自1915年以来最大的年度涨幅。”
解读:疫情、封锁、内乱、战争、过度的货币和财政刺激,以及供应链断裂等等,这些因素均导致了“历史性”的高通胀。基于同样的原因,随着各国央行启动货币紧缩周期,并陆续加息以抑制不断飙升的通胀,政府债券将迎来自1949年以来最糟糕的一年。
对于资本市场的股市和债市而言确实糟糕透了,但大宗传导才是致命的,经济生活生产将会出现大问题,而随之引发的一系列社会矛盾才是最大的难题,但也不必如此悲观,欧洲不知道会怎样,但在大国是不会有太大问题的,至于股市还会更坏么?

下周股市影响将如何运行:
1、下周一股市还将惯性震荡下行,但不会引发此前的大跌或者暴跌,没必要人云亦云的跟风无脑看空。
2、指数区间上证有回补缺口的可能,但创指基本到位,这个位置此前不敢上车的,这个时候如果还不敢买股,那就是跌时看跌,涨时追涨的,完全不可取。
3、对于二次探底问题,我始终认为缺口回补之日就是二次探底结束之时,也就是说上证极限位也就几十个点空间,而创指是到位了!
4、有人说今年都是炒作题材的一整年,只有短线机会,没有价投机会,时间成本就是问题,持股等于持有风险,我只能呵呵!
5、下周具体重点明天再发出,请持续关注!
Ps:当下股市的风险真不大,只是难做一些而已,信心、耐心一定要坚定,不要因短期的强烈波动就认为整个周期下行,市场往往就是在你认为还会更好的时候拐头下行,在你认为还会更差时否极泰来,喜欢记得点赞支持!

18集,王牌部队中的战争能打几分?
质疑一,解放军师团中的通信手段,只有有线电话吗?二战中的电报呢?抗美援朝中的步话机呢?而二三四师炮团因联系不上,影响了战争进程造成了重大兵员伤亡。侦察部队因两部电台损毁导致情报传递严重滞后,致部队处在极度危险的境地。八十年代的部队,指挥通信应该装备了定量的电台,无线报务机话务机吧!有线电话只是其通信之一。
质疑二,指挥。秦汉勇连长在作为穿插部队过河中,竟然毫无戒备一窝蜂涉水,造成重大伤亡。他是怎么当上连长的,怎么当上夜老虎连长的,军事素养呢?部队穿插行军,不应前有尖兵,侦查发现敌情,后有扫尾人员,处置防止追兵或被包围等。河对面硝烟缕缕,河面不宽,不应尖兵过河侦察,不应设立监视阵地,不应分批抢渡吗?
质疑三,在当时状况下,高梁一人能吸引阻击敌人视线火力吗?请解惑。
现在科技竞争加速倒逼半导体行业的国产化进程,漂亮国制裁了我们的通讯限制了我们的芯片采购,包括芯片代加工,限制了SMIC的进口设备,这反而促使了我们国产半导体的设备,EDA软件包括半导体材料,零部件的快速发展。因为芯片制造的三大利剑就是设备软件和材料!
【工信部:推动钠离子电池全面商业化】工信部:有关部门将支持钠离子电池加速创新成果转化,支持先进产品量产能力建设。同时,根据产业发展进程适时完善有关产品目录,促进性能优异、符合条件的钠离子电池在新能源电站、交通工具、通信基站等领域加快应用;通过产学研协同创新,推动钠离子电池全面商业化。







