## SSD 性能与 `fsync` 延迟:总结 本分析研究了使用 `O_DIRECT` 文件访问时,频繁 `fsync` 调用(每次写入后)对性能的影响,重点关注 InnoDB 的 `innodb_flush_method` 选项。核心发现:**SSD 上的写入速度很快,但 `fsync` 操作可能显著较慢**,尤其是在缺乏掉电保护 (PLP) 的消费级驱动器上。 该研究比较了不同 SSD(Crucial T500、Samsung 990 Pro、Intel D7-P5520、Solidigm PM-9a3)和存储配置(本地 NVMe、Google Hyperdisk)的服务器性能。结果表明,消费级 SSD 的 `fsync` 延迟远高于具有 PLP 的企业级 SSD。`fdatasync` 通常比 `fsync` 具有更低的延迟,但仍然会影响性能。 使用 `O_DIRECT_NO_FSYNC` 可以减少 `fsync` 频率,从而提高性能,但需要仔细考虑。虽然旧的实现存在可靠性问题,但现代文件系统会处理必要的元数据同步。 **关键要点:** * **环境很重要:** 性能因 SSD 类型和系统配置而异。 * **PLP 有益:** *没有* PLP 的 SSD 会受到较慢的 `fsync` 时间的影响。 * **测试您的设置:** 在部署性能关键型应用程序之前,请了解 `fsync` 和 `fdatasync` 延迟。
1962年,地质学家米歇尔·西弗尔进行了一项开创性的实验,他在法国阿尔卑斯山的一个洞穴中独自生活了63天,完全与外界的时间信号隔绝。 这并非一项地质研究,而是首次研究人类对缺乏时间信息时的反应。 西弗尔的隔离表明,人体拥有自己的内部时钟,开创了计时生物学领域。 他的工作在太空竞赛期间变得尤为重要,为研究长时间太空旅行的影响提供了信息。 如今70多岁高龄,西弗尔仍然秉持着推动他最初实验的冒险精神,生活在一系列来自他非凡人生的纪念品中,并受到太空探索早期时光的启发。 他独特的这项研究从根本上改变了我们对人类生物节律的理解。
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## AI排行榜的缺陷基础:LMArena LMArena 是一个流行的在线大型语言模型 (LLM) 评估排行榜,尽管它在人工智能社区内具有影响力,但存在严重缺陷。研究人员和公司依赖它,但该系统优先考虑表面特性——冗长、格式和“感觉”(如表情符号)——而非事实准确性。 用户快速浏览回复并根据呈现方式投票,而不是正确性,这为模型创造了一种扭曲的激励机制,使其*看起来*胜任,而不是*真正*胜任。分析显示,超过一半的 LMArena 投票与事实答案不符,奖励幻觉和自信但错误的信息。 该系统的开放、志愿者基础缺乏质量控制,并且很容易被操纵,正如那些专门设计用于最大化参与度而不是提供准确回复的模型所证明的那样。虽然 LMArena 的创建者试图纠正低质量数据,但根本问题仍然存在。 依赖这种有缺陷的指标存在风险,可能会开发出针对表面吸引力进行优化的 LLM,从而阻碍了朝着真正真实、可靠和安全的 AI 发展。行业面临一个关键选择:优先考虑排行榜排名,还是坚持准确性和实用性的原则,认识到持久的价值最终在于质量,而不是炒作。
USV 合作伙伴 Fred Wilson 详细介绍了一项实验,旨在大幅降低初创公司投资中的法律尽职调查成本。传统上,双方都需要承担大量的法律费用——通常每笔交易超过 5 万美元——用于文件审查和确保与条款表的对齐。 Wilson 利用 Google 的 NotebookLM,一种人工智能工具,来简化流程。他创建了两个“笔记本”:一个包含 USV 过去的投资完成文件,另一个填充了初创公司的资料库材料。 Wilson 没有让律师仔细审查文件,而是使用 NotebookLM 将初创公司的草案完成文件与 USV 的历史先例*和* 双方同意的条款表进行比较,收到一份概述潜在问题的备忘录。同时,他使用第二个笔记本快速提取关于初创公司结构、员工和合同义务的关键信息。 这种人工智能驱动的方法,通过大约 30 分钟的提示完成,旨在显著降低投资过程中的成本并提高效率。
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