欢迎回来! 经过六个月的专注学业和实习后,用户回到了他们热爱的项目 SpaceHey,以增强其性能、稳定性、可用性和安全性。 自 2020 年底疫情期间推出以来,该应用程序最近达到了一个重要的里程碑,注册用户已超过 100 万。 SpaceHey 最初是作为年轻一代独特的社交媒体替代品而创建的,它避开了新闻源、点赞和定向广告等传统功能。 相反,它提供了生动的可定制配置文件、公告和论坛。 用户对平台发展过程中所得到的持续支持表示感谢,并强调其独立性、隐私性以及与主流平台不同的承诺。 为了庆祝用户突破 100 万,我们推出了限量商品。 该平台的进一步改进包括减少停机时间和减少应用程序崩溃的情况,以及增强打击垃圾邮件和确保用户安全的措施。 用户继续开发附加功能,并承诺未来会有令人兴奋的更新。 他们感谢空间内志愿者提供的帮助,并邀请大家继续支持 SpaceHey。
在大阪,游客应该探索两座历史建筑:大阪城和四天王寺,后者由世界上最古老的持续运营公司金刚组建造,该公司是在 578 年圣德太子委托建造四天王寺期间建立的。 缺乏有建造佛教寺庙经验的木匠。 因此,从现代韩国的佛教国家百济聘请了三名技术人员。 其中之一就是金刚组的创始人金刚重月。 这家建筑公司持续独立运营了 1400 多年,在大家族中传承着领导地位。 虽然主要以建造佛教寺庙而闻名,但在火灾和闪电袭击大阪城后,它们通过重建而繁荣起来。 20世纪,随着佛教的衰落和日本房地产泡沫的破灭,金刚组转行制作棺材。 最终,该公司于 2006 年 1 月成为高松建设集团的子公司。尽管发生了这一变化,Konou 家族的成员仍继续使用传统方法并完善其近千年半前传承的技术。 如今,金刚家族只剩下一名成员在公司工作。 然而,组织独特的木匠大师团体(称为“kumi”)继续创造出卓越的工艺作品。
容器化应用程序使用 OrbStack 平稳高效地运行,OrbStack 可以快速构建映像,并通过自动操作的绑定安装和端口转发提供快速、可靠的网络和文件共享。 出于调试目的,您可以轻松访问共享卷。 OrbStack 与 Rosetta 技术兼容,允许您在 Apple Silicon 和 Intel 处理器上运行 x86 容器。 包括“Compose”等工具。 通过利用 OrbStack,用户可以轻松执行具有其首选操作系统的成熟 Linux 机器,同时享受与 Visual Studio Code 和 SSH 代理转发等编辑器的平滑兼容性。 此外,OrbStack 支持 Rosetta 在 Apple Silicon 系统上启用 Intel 架构的能力。 在一流的命令行交互方面,OrbStack 在终端环境中拥有强大的功能,同时仍然允许从命令行本身舒适地进行所有操作。 MacOS 和 Linux 环境之间的文件传输、以及直接从 Linux 计算机发送的通知和打开的文件/链接成为可能。 在 Apple Silicon 硬件上,OrbStack 消耗最少的资源,其主干 CPU 使用率低于 0.1%,从而确保最佳性能并将对设备能源水平的影响降至最低。 初始安装占用空间约为 10MB,可简化操作。 总体而言,Orbstack 承诺提供高效的体验,安装后几乎不会被检测到。 应该指出的是,OrbStack 与 Docker, Inc. 没有正式的关联或合作伙伴关系。“Docker”仍然是 Docker, Inc. 仅拥有的注册商标。
在本文中,作者讨论了一个名为“SolarCamPi”的项目,这是一款使用 Raspberry Pi Zero 2 W 构建的离网太阳能 WiFi 摄像头。其目的是最大限度地减少能源消耗,因为能源消耗是太阳能供电中的稀缺资源。 西欧冬季的设备。 他们优化了用户空间应用程序、电子设置,并采用了各种技术来实现他们的目标。 他们探索的方法包括降低功耗和最大限度地减少系统运行时间。 然而,他们发现在这两方面取得平衡至关重要。 由于功耗较低,禁用 CPU Turbo 似乎是有益的,但与更快的操作和随后的断电相比,增加的运行时间最终可能会消耗更多的能量。 为了测量和分析能耗,作者使用了多种工具,例如 Power Profiler Kit II、USB-SD-Mux 和 USB-UART 转换器。 使用 Debian 12 arm64 Lite,他们采取了一些措施来优化启动过程,包括修改 cmdline.txt 文件、编写初始化脚本以及启用调试启动。 通过实验和分析,他们成功地在多个方面降低了能耗,例如通过取消 HDMI 和调整 CPU 时钟频率。 最终,他们成功实现了低于 3.5 秒的启动时间,同时与现有 Debian 相比大幅降低了能耗。 此外,他们还分享了有关输入电压操纵以进一步减少能源使用的见解。
Marilou Schultz 是一位纳瓦霍织工和数学老师,他于 1994 年制作了一张地毯,上面用传统材料和方法描绘了英特尔的奔腾芯片。 该作品受英特尔委托,作为礼物赠送给 AISES(美洲印第安人科学与工程学会),目前正在题为“编织历史:纺织品与现代抽象”的艺术展中展出,重点关注抽象艺术与机织纺织品之间的关系。 该地毯被称为“芯片的复制品”,具有复杂的几何图案,旨在代表奔腾芯片的布局和功能。 虽然地毯看起来不对称,但由于纳瓦霍编织物没有正面或背面,它实际上反映了实际设计。 尽管地毯忠实地再现了芯片,但由于画廊选择了错误的一面进行展示,因此展出的版本是倒退的。 舒尔茨使用传统方法和材料编织地毯,梳理羊毛,纺成纱线,然后编织成最终产品。 她将奔腾芯片的设计沿着每个边缘标记为 64 个部分,使设计能够准确地转移到地毯上。 与传统的纳瓦霍地毯不同,奔腾编织的特点是复杂的图案,不对称。 地毯使用源自传统植物染料的天然颜色,所用羊毛来自纳瓦霍油条羊。 地毯的纱线比用于针织的典型纱线更细。 编织过程涉及日常工作,将地毯纵向延伸约一英寸到一英寸半。 奔腾芯片具有数百万个微型晶体管,但地毯捕捉到了芯片整体布局和功能的复杂细节。 舒尔茨与英特尔合作获得了芯片的照片,她广泛研究了芯片照片以准确地重现设计。 在成品地毯中,每个部分对应于芯片平面图的特定部分。 地毯的中心部分展示了处理器的主要功能 - 负责数学计算的“整数执行单元”和专门用于处理电子表格计算和计算机辅助设计绘图等任务所需的十进制数的“浮点单元”。 地毯的其他区域突出显示了其他部分,例如“指令获取”、“复杂”
我们在 IT 工作中往往拥有无数的密码,对吧?存储和访问密码的推荐方法是什么?如何让新员工在第一天就能够访问所有必需的密码?当这样的新员工升职时,如何才能 我们授予他们访问所需的额外密码的权限?如果有人离开公司,我们如何才能只更改他们有权访问的合理密码,并最好通知每个有权访问该密码的人密码已更改?有什么最佳实践吗? 有80/20的建议吗? 低垂的果实? 有什么不该做的警告吗?
Web 剪贴板管理各种类型数据的存储和组织,以供互联网上的应用程序之间使用。 本教程重点介绍 Web 剪贴板及其 API,特别讨论同步剪贴板 API 和较新的异步剪贴板 API 之间的差异。 这两个 API 都支持文本、HTML 和图像格式,但后者在管理复杂数据类型方面提供了更大的灵活性。 同步版本对数据类型有限制,并且可能在某些操作期间引发异常。 另一方面,异步版本提供了更一致的性能和更好的错误处理。 API通过MIME类型支持多种数据类型,使开发人员能够高效地处理多种类型的数据。 在异步 API 中将自定义数据类型写入剪贴板涉及创建 MIME 类型并将其附加到数据,以便其他应用程序可以轻松访问它们。 得益于“read()”等内置函数,使用异步 API 从剪贴板读取数据变得更加简单。 此外,本教程还涉及剪贴板 API 的历史,提到剪贴板事件 API,以及对数据类型施加限制的原因。 总的来说,本教程旨在帮助开发人员更好地理解使用 Web 剪贴板的复杂性,并在 Web 应用程序中实现数据操作功能时做出明智的决策。
以下是所提供文本的简要摘要: 本文介绍如何从头开始编写基本的零知识证明(ZKP)程序。 首先向读者介绍 ZKP,解释与传统密码学不同,ZKP 允许用户在不泄露敏感数据的情况下证明陈述。 提出了两个历史例子:《联邦党人文集》和法国数学家布尔巴基小组。 然后,本文讨论了群组签名,描述了它们如何使用户能够在群组内进行集体通信,同时保持个人匿名。 本文接着描述如何使用 CIRCOM 语言实现基本的 ZKP 程序。 指导读者设置环境、编写简单的程序、执行“可信设置”以及生成和验证证明。 整篇文章都提供了改进建议和练习。 最后,文章提到了 ZKP 在公共区块链、身份系统和第 2 层扩展解决方案等领域的潜在应用。 提供了一些进一步的阅读建议,包括有关加密货币、ZKP 及其应用程序的文章的链接。 总之,本文为读者提供了如何编写基本 ZKP 程序的介绍性指南,对该技术、其优点和潜在应用进行了简化解释。 本文提供了设置 ZKP 程序和测试其功能的实践指南,并提供了进一步研究的练习。 本文最后为想要了解有关该主题的更多信息的读者提供了其他参考资料和资源。