有些想法值得多花点时间。手写能让我们慢下来。这是一个进行深度思考的地方,没有算法推送,每个博客都有 RSS,没有点赞。只有你亲自撰写的页面,如实发布。看看页面吧。或许,互联网可以多一点人情味。在 handwritten.blog 开始你的手写博客。
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每年9月9日是国际数独日,旨在纪念这一全球现象的演变。尽管其渊源可追溯至18世纪的“拉丁方阵”,但现代数独游戏于1979年以“数字位”(Number Place)之名问世,推测由美国建筑师霍华德·加恩斯(Howard Garns)所创。 1984年,日本出版商Nikoli将其命名为“数独”(意为“数字必须为单个”),这一游戏由此获得了标志性的身份。Nikoli通过增加对称性和限制初始数字数量,规范了这一挑战;而他们决定不在海外对该名称注册商标,也助推了数独的国际化推广。 2004年,韦恩·古尔德(Wayne Gould)将每日数独引入伦敦的《泰晤士报》,引发了该游戏的全球热潮。数独规则简单且不受语言限制,使其能够跨越国界,成为数百万人的日常习惯。自2006年首届世界数独锦标赛举办以来,这一爱好已发展出多种变体,但其核心魅力始终如一:这是一种纯粹的逻辑演练,每一步推理都基于证明而非猜测。如今,数独已成为一种共享的、通用的演绎语言,持续吸引着全世界的玩家。
ssh.place:通过 SSH 进行 r/place 创作
一个画布。每个人都通过 SSH 在上面绘画。无需账户,无需安装 · 200×60 格 · 每 15 秒可放置一次
绘画地址:ssh ssh.place
任何 SSH 密钥均可使用。无需注册。
17 人在线 · 已绘制 594/12000 格
使用方向键、wasd 或 hjkl 移动光标。
画布比你的终端宽,请滚动以平移。shift+←/→ 可整屏跳转。
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TLS 1.3 是 TLS 1.2 的现代安全继任者,具备更强的隐私保护、更稳健的安全证明,并移除了薄弱的加密原语。本文档正式确立了一项过渡政策:未来的开发工作(包括后量子密码学(PQC)的集成)将仅专注于 TLS 1.3 及更高版本。 因此,除极少数紧急安全修复情况外,TLS 1.2 不再进行任何新的协议变更或 PQC 支持开发。为执行此政策,IETF 正在更新 IANA TLS 注册表,要求新增条目必须指定用于 TLS 1.3 或更高版本。此政策严格适用于 TLS,不影响 DTLS。通过优先发展 TLS 1.3,业界旨在确保通往抗量子安全性的明确路径,同时维护协议生态系统的完整性与长期生存能力。
isopolis — 旧金山 加载中… © OpenStreetMap 贡献者 © CARTO · 社区:DataSF
CP/M-386 是一个早期的操作系统项目,旨在 386 及更新的架构系统上运行 CP/M,要求至少 2MB 内存。该系统源自 CP/M-68K,支持 PC BIOS 或 UEFI(通过 CSM),并提供 VGA、PS/2 键盘、UART 串口以及标准 PC 硬件计时器的驱动程序。 该系统与传统的 CP/M 版本具有高度的源码兼容性,包括与 CP/M-68K 1.3 和 CP/M 2.2 完全一致,并对 CP/M-Plus 和 DOS-Plus 扩展提供了实质性支持。虽然它不包含多用户和多任务功能,但引入了针对现代特性的独特扩展,如直接视频访问和高分辨率计时。 开发人员可以使用 GCC(推荐)或 Clang 在大多数现代 Linux 发行版、NetBSD 和 FreeBSD 上构建该系统。该项目基于 MIT 许可证发布,并获得了 Digital Research 的继任者 DeviceLogics LLC 的明确授权,允许修改和分发 CP/M 技术。项目还提供了一套广泛的实用工具,涵盖从文件管理到图形演示等多种功能,用于测试和系统交互。
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“Book Corners”是一个旨在绘制公共书架地图的项目。该项目的开发者最初计划允许用户将新的书架位置上传并贡献给 OpenStreetMap (OSM)。虽然从技术实现上看这似乎很简单,但开发者发现,向 OSM 贡献数据涉及许多非技术层面的障碍。 OSM 为数据导入和自动编辑制定了严格的准则,以防止地图数据损坏并确保数据质量。要达到这些标准,需要创建专门的导入账户、发布正式文档、处理复杂的许可问题,并进行广泛的社区磋商。这不仅是一次性的工作,更是一项长期的运营责任。 最终,开发者认为,对于一个小规模项目而言,沉重的维护负担和长期的投入并不划算。将精力投入到这一集成功能中,会分散对改善核心用户体验(如无障碍功能和发现工具)的注意力。因此,开发者决定无限期搁置 OSM 回写功能,并强调“有时候,最好的功能就是没有功能”。虽然数据贡献非常有价值,但该项目目前缺乏足够的资源,无法满足负责任地进行集成所需的社会和组织契约。
当一个测试在单独运行时可以通过,但在整个测试套件中却会失败时,通常是由于前置测试产生的状态污染所致。在众多测试中找出罪魁祸首非常耗时,但 `pytest-leak-finder` 插件利用类似于 `git bisect` 的二分查找算法实现了这一过程的自动化。
该插件会确定一个失败的“目标”测试,并将其与前置测试的不同子集交替运行。通过观察目标测试是通过还是失败,插件可以缩小搜索范围。如果目标测试失败,说明“泄露”存在于当前子集中;如果通过,插件则会将重点转向另一半。这种系统的分治法能够快速定位导致副作用的具体测试,从而让开发人员免于手动调试。