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刷屏iPhone硬件漏洞,对普通用户几乎无影响

该漏洞近十年来首次发现,这种特殊攻击媒介目标是iPhone或iPad中启动ROM,而不是试图攻击iOS软件。 Checkm8攻击不是drive-by攻击。...用户无法访问网站,且不会成为恶意软件攻击目标。该漏洞不是持久存在,这意味着每次重新启动iPhone时,攻击媒介即启动ROM都会再次关闭。...从iPhone 5c甚至更早版本iPhone开始就缺少Secure Enclave。如果用户放弃对手机访问权限,专门攻击者可以提取用户iPhone PIN。...但是对于从iPhone 6到iPhone 8的当前大多数手机,都有一个Secure Enclave,可以在没有PIN情况下保护用户数据。”...苹果已经实施了所谓“安全启动链”。简而言之,iOS软件各个部分都会检查运行前后完整性,以确保手机安全。安全启动链会禁止运行在iPhone硬重启后不符合要求软件。

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奥特曼挖走iPhone设计师,联手乔纳森造AI硬件

又一苹果高管被曝将加入OpenAI首个硬件设备研发项目中! 他就是苹果产品设计副总裁Tang Tan,曾参与iPhone、Apple Watch产品设计。...彭博社消息称,Tang Tan预计明年二月份正式离任,而后加入Jony Ive创建LoveFrom公司,负责关于OpenAI硬件设备研发。...有人说,虽然乔布斯设计了苹果公司战略和未来,但Jony Ive才是决定苹果iPhone、iPod、iMac等每一款产品。...造OpenAI版iPhone中… 正如开头提到,OpenAI将要合作这家公司,名为LoveFrom,是由Jony Ive2019年离开苹果后,一手打造。...还有关于隐私等槽点,有人甚至将其称为近期看到过“最会炒作、最没有意义、最不切实际硬件设备。 AI Pin事儿刚过去不久,现在奥特曼又要亲自着手打造新设备了。 那么他为何对开发设备如此执着?

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    奥特曼爆火AI硬件遭差评,ChatGPT版iPhone上市即翻车!

    新智元报道 编辑:Aeneas 好困 【新智元导读】传说中要取代智能手机首款AI硬件Ai Pin,在万众瞩目中面世了!...万众瞩目的ChatGPT版iPhone,终于面世了! 最近,铺天盖地都是对Ai Pin讨论声。...这篇长文大意是这样—— 大家关于Ai Pin评价,我都看到了。 我职业生涯中,我开发过好几款1.0产品,比如第一代iPhone。所以这种情况,我以前也经历过。...几年前,我为第一部iPhone制作了自动校正触摸屏键盘,当时许多人对这个概念存在很大质疑。果然,随着时间推移,地球上大多数人类接受了这种用法。...而现在,压力给到了其他AI硬件设备。这次Ai Pin失败发布后,它们必须拿出足够好产品,让大家相信:这不是又一个Ai Pin。

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    确定2020,与确定云原生2.0

    “新冠疫情从根本上改变了商业模式,工作流向线上迁移速度比以往任何时候都要快,越来越多企业和消费者依赖电子商务(B2B 和 B2C)和网上银行推动创新以满足日益增长客户需求,云原生技术在其中发挥了重要作用...,同时也加速了云原生技术普及。...我们正处在一个巨大转变之中,越来越多企业将成为云原生企业。”...无论您是云原生领域前辈,抑或仍然徘徊在云原生领域门口,这次云原生大会都会是您不可多得打开、深入云原生学习之路上不容错过大会。 说到这里,您一定对这场活动感兴趣了吧?...这本书是第一本全面介绍 Harbor 云原生制品仓库书籍,对于云原生领域用户、开发者和贡献者,本书都有非常重要指导和参考价值。

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    Iphone秘密起源故事

    而且他确定潜在招聘人员预先了解股权。“我们正在开始一个新项目,”他告诉他们。“这太秘密了,我甚至不能告诉你这个新项目是什么。我不能告诉你你将会为谁工作。...有时被媒体称为“Podfather”Fadell是多年来创建苹果公司第一个真正意义重大设备动力,他将监督iPhone硬件开发。因此,几个更好的人来解释两个命中装置之间桥梁。...最终,监督iPhone最重要部分 - 软件,硬件和工业设计管理人员几乎不能容忍一起坐在同一个房间。一个人会放弃,其他人会被解雇,一个人会坚定地(或许是纯粹)成为后期乔布斯时代苹果天才新面孔。...替代iPhone原型。 NeXT发布了针对高等教育市场高价电脑后,NeXT作为一家硬件公司,但是通过授权其强大NeXTSTEP操作系统才能幸免。...“一旦我们将OS X移植并且这些基本滚动交互钉住了决定:我们不会去与iPod堆栈,我们将去与OS X。 iPhone软件将由Scott ForstallNeXT黑社会构建; 硬件将去法达尔集团。

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    硬件安全吗?-硬件木马说

    然而,由于当前安全关切主要聚焦在软件层面,而且传统观念认为“木马”通常是在软件上,以致大量隐藏植入、长期潜伏在底层硬件“木马”(又称“硬件木马”)被人忽视,而其往往对网络安全具有更为致命威胁。...上面的描述是对硬件木马最直观理解,而产生硬件木马主要原因就是集成电路行业多购买第三方P核,或者采用自动布局布线工具。...特点 硬件木马一般是由攻击者根据被攻击系统工作原理精心设计,实现对底层硬件修改,而且随着半导体工艺不断发展, 纳米级关键尺寸和电路高集成度使得硬件木马检测越来越困难。...硬件木马设计需要设计者熟悉系统工作原理,有较高硬件设计水平; 防护检测难度大。随着半导体工艺进步,集成度提高,使得硬件木马检测难度越来越大。...如在含有GPRS导航系统 中,可以设定某一确定坐标值为触发条件;③木马一直是激活

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    如何确定线程池大小?

    通常有点年纪程序员或许都听说这样一个说法 (其中 N 代表 CPU 个数) CPU 密集型应用,线程池大小设置为 N + 1 IO 密集型应用,线程池大小设置为 2N 这个说法到底是不是正确呢?...其实这是极不正确。那为什么呢? 首先我们从反面来看,假设这个说法是成立,那我们在一台服务器上部署多少个服务都无所谓了。因为线程池大小只能服务器核数有关,所以这个说法是不正确。...,只要知道这个查询 DB 耗时(CPU IO time),计算时间不就出来了嘛,我们看一下怎么才能简洁,明了记录 DB 查询耗时。...CPU 个数 cat /proc/cpuinfo| grep "processor"| wc -l 总结 合适配置线程池大小其实很不容易,但是通过上述公式和具体代码,我们就能快速、落地算出这个线程池该设置多大...不过最后最后,我们还是需要通过压力测试来进行微调,只有经过压测测试检验,我们才能最终保证配置大小是准确

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    漫谈 · 软件中确定

    真正提出不确定原理是由海森堡于1927年提出,这个理论是说,你不可能同时知道一个粒子位置和它速度,粒子位置确定性,必然大于或等于普朗克常数(Planck constant)除于4π(ΔxΔp...那么宏观层面的不确定性,则会将不确定传导到微观执行层面。 在一个公司中,微观执行层面,指更多是技术层面,比如软件开发人员。在技术层面的东西,其实确定性反而是非常高。...这里面就涉及到了宏观不确定与微观确定性之间冲突。 产品经理,总是在不断打磨产品,势必就要不停反反复复变换需求,并上线验证,通过用户反馈,又来不停修改产品。...技术都是为了宏观业务支撑。 再继续讲讲微观个人方面。为何现在都讲究要保持不断学习,保持技术先进性。 从宏观确定性来看,宏观要不停调整,来适应不确定性。那么就说明宏观多变性。...而微观有着天然技术确定性,但会被宏观层面的不确定性传导影响。 龚浩华 月牙寂道长 qq 29185807 2018年12月13日

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    绿了iPhone新机,刚刚拿下“最佳智能手机显示屏奖”?苹果回应:不是硬件问题

    DisplayMate表示,iPhone 12 Pro Max拥有“最先进”显示屏,一举创造11项智能手机显示性能记录,包括高峰值亮度、高对比度、低反射率和色彩准确性,还称iPhone 12 Pro...图源:极果酷玩 苹果公司回应:不是硬件故障,更新系统可以解决 再来具体看看苹果“绿屏门”问题情况。 这位网友手机绿最夸张,显然已经无法正常使用了,于是他申请了退款。...根据网友与苹果客服聊天记录,当时苹果方给出结论是系统、软件问题导致,不是硬件故障,并且给出一个解决措施:更新系统。...这就要从iPhone12用到屏幕说起了。 iPhone12用是OLED 屏幕,从OLED发光原理来讲,它本身不需要外部光源,自身就能发光。...因此根据之前经验,一些硬件博主也分析称导致iPhone 12出现绿屏主要原因是苹果采购不同供应商屏幕导致,而发绿应该就是LG屏。

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    如何确定线程池大小?

    通常有点年纪程序员或许都听说这样一个说法 (其中 N 代表 CPU 个数) CPU 密集型应用,线程池大小设置为 N + 1 IO 密集型应用,线程池大小设置为 2N 这个说法到底是不是正确呢?...其实这是极不正确。那为什么呢? 首先我们从反面来看,假设这个说法是成立,那我们在一台服务器上部署多少个服务都无所谓了。因为线程池大小只能服务器核数有关,所以这个说法是不正确。...,只要知道这个查询 DB 耗时(CPU IO time),计算时间不就出来了嘛,我们看一下怎么才能简洁,明了记录 DB 查询耗时。...CPU 个数 cat /proc/cpuinfo| grep "processor"| wc -l 总结 合适配置线程池大小其实很不容易,但是通过上述公式和具体代码,我们就能快速、落地算出这个线程池该设置多大...不过最后最后,我们还是需要通过压力测试来进行微调,只有经过压测测试检验,我们才能最终保证配置大小是准确

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    如何确定Kaizen实施机会?

    虽然Kaizen最终目标是每天逐步持续改进,但你必须从某个地方开始。当您第一次开始实施Kaizen时,您可能需要进行流程审查,以确定最初改进机会。以下是审查流程以获得可能改进一些基础知识。...绘制流程图-获取流程图/流程图以及可能存在任何工作说明、控制计划或其他流程文件。如果您没有流程图,请构建一个流程图。彻底了解流程的当前状态,了解真正发生了什么。如果你不理解你过程,你就无法改进它。...这工作是怎么做/应该怎么做?流程步骤多久执行一次/需要多久执行一次?继续回顾流程和每个流程步骤,直到您涵盖了每个步骤。学会超越当前状态,展望未来改进过程。我们必须摆脱“我们总是这样做”咒语。...允许这种态度只会阻止对流程任何更改或改进。通过执行流程审查并提出正确问题,您将能够:从流程中删除任何不需要步骤或任务。确定哪些工序必须分开进行,哪些工序可以并行完成。...重新安排工序顺序,以减少浪费;在许多情况下,对操作顺序或顺序稍加改变就能使我们减少浪费时间和精力。

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    快速确定网络号范围

    计算IP地址中网络号最直接和简单方法是使用子网掩码来“屏蔽”掉IP地址中主机号部分,从而直接得到网络号。...这种方法不需要进行复杂二进制转换和按位与运算,而是通过直接观察子网掩码中连续1位数来快速确定网络号范围。...这个掩码前三个字节(24位)都是1,最后一个字节是0。这意味着前三个字节是网络号,最后一个字节是主机号。...3、添加子网掩码中主机号部分0:由于子网掩码中最后一个字节全是0,这意味着在这个子网中,主机号是从.0到.255。但对于网络号而言,我们总是使用.0来表示整个子网网络地址。...子网掩码:255.255.252.0网络号计算:192.168.4.0(注意这里有点迷惑,尽管给定IP地址是192.168.5.128,但网络地址实际上是192.168.4.0,表示是192.168.4.0

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    首款3nm芯片,支持硬件级光追,iPhone 15 Pro遥遥领先了吗?

    北京时间 9 月 13 日凌晨一点,苹果 CEO 蒂姆・库克出现在了 Apple Park 园区草坪上: ‍ 在这场发布会中,库克和他同事们带来了最新 iPhone 15、iPhone 15...此前,iPhone14 已支持卫星通讯,而这一次 iPhone 15 系列新增了卫星道路救援功能。...iPhone 15 Pro 系列 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 采用坚固、轻质钛金属设计,是苹果有史以来最轻 Pro 机型。...iPhone 15 Pro Max 实现了 iPhone 上最长光学变焦:120 毫米 5 倍变焦。...A17 Pro 中全新六核 GPU 速度比以往更快,速度提升高达 20%。 A17 Pro 芯片还支持硬件加速光线追踪,在 iPhone 15 Pro 上实现超精确光照渲染。

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    android仿iphone地区选择

    最近项目要做一个,类似淘宝手机客户端,选择收货地址三级联动滚动选择组件,下面是它大致界面截图: 在IOS中有个叫UIPickerView选择器,并且在dataSource中定义了UIPickerView...数据源和定制内容,所以用只要熟悉它基本用法,要实现这么个三级联动滑动选择是挺简单。 ...widget时候,并没有提供对外数据源适配接口,带来问题就是,我们只能通过它们来选择日期和时间,至于为什么这样设计,如果有童鞋知道,请给我留言,Thanks~ DatePicker.class包含方法截图...,对于数据适配接口抽取和事件回调都做了抽取,代码耦合度低,唯一不足就是在界面的定制这块,如果你需要做更改,需要去动源代码。...,市级和县级数据都要做对应适配、市级滑动时需要去改变县级(区)数据,这样才能实现级联效果,至于如何改变,需要三个HashMap来分别保存他们对应关系: /**      * key - 省

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    适配iPhone X 齐刘海

    当苹果宣布发布他们旗舰手机-- iPhone X 时候,他们允诺将为未来移动设备设定新标准。我们决定需要了解一些内容。...问题: 当 iPhone X 被旋转为横向时,设备左右可得到内容区域是不一样,这是因为需要取决于设备绝对方位和 sensor housing 位置,你站点内容竖直方向安全区域在...我们数据显示有 5%-10% iPhone X 用户使用横屏,或许是因为屏幕大,或许是因为关于 sensor housing 高涨讨论导致想看看会出现什么情况,但我很高兴他们能看到一个适应良好网站...iOS 解决方案是两边留白以确保内容都可见。这是一个足够好解决方案,但幸运是苹果给了一些额外特性以此来帮助网站充分利用无边框优势。...两个要素: 有2个基础要素来调节 iPhone X sensor housing: 1. 一个新 viewport meta content 值 2.

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    如何确定Pod内网域名

    内网域名解析 内网域名解析,顾名思义是通过内网DNS服务器在局域网内做域名解析。 内网域名解析好处: 1、较高性能和较低延迟; 2、能够有效地防范外部攻击,解决劫持问题。...原因也很简单,就是数据包在网络设备上传输路径短了。 另外内网网络质量是可控,大多数情况下都比外网好些,即使不好也很容易换个比较好设备来解决。...如何确定K8s应用内网域名 K8s应用内网域名是由K8s集群内部域名解析服务来进行解析,整个过程都在K8s集群内。...K8s中应用全限定域名由三部分组成: 1、应用在K8s中定义服务名 2、应用在K8s集群中命名空间 3、集群本地服务名称中使用可配置集群域后缀。 示例: 一个ServiceYAML定义文件。...另外,应用K8s内网域名是ping不通 小技巧: 所有的K8s应用都有YAML定义文件。

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