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别让 USB 影响 Android 开发效率

这些机制组合起来减少了安装时间,不过要想得到较好的优化效果,开发者还需要注意设备数据线和稳定性。为什么 USB 很重要无论 Delta Push 是否被启用,总会有数据到设备上。 如果用的是模拟器,数据会通过 TCPIP 进行,但是如果用的是真机则会用到 USB,USB 越快,等待时间越短,程序迭代也就越快。 好消息是 USB 现在越来越快了: 1996 年时,USB 仅能够提供 12 Mbs 的,到了 2019 年 8 月发布 USB 4.0 版本的时候,已经可以达到几个 Gbs 的了。 达到一定程以后,USB 和程序迭代就会关联起来,手机存储的写入可能无法达到 USB 3.2 的 20Gbs,不过还是比 USB 2.0 要快,所以如果您安装调试一个 50M 大小的 ,USB 3.0 的设备常常以 USB 2.0 的数据。

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借助Intel最新芯片,FD.io数据包翻倍

暨本周Intel发布了可扩展Xeon芯片之后,开源快数据项目(FD.io)宣布通过最新的Intel Xeon可扩展处理器实现双重性能的提升。? FD.io工作组表示,这些芯片已经帮助该项目在不改变软件的前提下将其vSwitch性能数据包提升了一倍。 FD.io项目的范围包括基于软件的数据包处理、快出(IO)以及裸机、虚拟机管理程序和容器环境中的通用数据平面管理。 在上一代至强处理器E7-8890v3中,FD.io测试显示总转发率为480 Gbs,新一代至强处理器的转发率达到了948 Gbs。

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    蓝牙 5.0 标准正式启用:2倍连接,8倍

    4 倍信号范围2 倍连接蓝牙广播 8 倍数据 这意味着:蓝牙的信号距离能够覆盖整户公寓,甚至是整栋小型楼房,而不再是以往的一个房间。更快的,使反应更快、性能更高的蓝牙设备成为可能。 虽然,建立在蓝牙 5.0 更远信号距离、更高率的基础上,未来的蓝牙版本很可能进行相关工作,但据雷锋网所得消息,这至少要等到 2018 年。 蓝牙现行标准的困境蓝牙 5.0 能否达到蓝牙技术联盟所承诺的“4 倍距离,2 倍, 8 倍蓝牙广播”,尚待相关产品面世后进行验证。 但即便是对信号距离和率的“小幅”提升,也能大幅改善蓝牙设备的使用体验,尤其是解决蓝牙技术的几个痛点:数据缓慢。如果有其他选择,没有消费者会用蓝牙大文件。 距离短,用户从一个房间走到另一个房间,连接就会出问题。设备连接不稳定,频繁掉线。小编喜欢戴着耳机跑步,就偶尔会出现 1、2 秒的信号中断。

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    5G 和一个卡车拉满硬盘奔跑相比,哪个快?

    一、5G 和一个卡车拉满硬盘奔跑相比,哪个快?哪个成本上最经济?养猫的哈士奇:好巧不巧,昨天我刚测了5G,目前中国的5G是全球铺设最多最先进的,现状是什么呢? 你用5G会如何呢?先看下5G是怎么的,发送方通过终端设备将数据到基站,然后光纤把基站接收的数据回接入核心网,然后再到接收方的基站上,最后再给对方。 我们不考虑,就是这些数据所需要的费用是104857600GB 300 * 60 ≈2097万人民币。 如果考虑,我们以联通实际最高提供的1.5Gbs的算(超过套餐的1Gbps峰值),这些数据需要多少天呢?104857600 (1.58) 3600 24 = 6472天。 绝大多数企业是不会有这种庞大的数据需求的,更多的是一些几个G甚至几百兆的文件,这样的数据通过5G网络绝对没问题的。可是很多数据是不希望透过公网的,而且你无法确定对方那边是否有稳定快的网络。

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    从网卡发送数据再谈TCPIP协议—网络计算-网卡构造

    字节,以太网帧的帧头14字节和帧尾CRC校验4字节 seq编码,在RFC793中,建议ISN和一个假的时钟绑在一起,这个时钟会在每4微秒对ISN做加一操作,直到超过2^32 据此推算,貌似单一线路,网络也就 千兆网卡理论最大是(1024Mbits=128MBytes),注意b与B差了8倍。  这个迷惑一直困扰着我。 (tcpudp报文) -> 网络层 -> back to 层 -> backto socket接口 -.> 回应用程序在网络层,会在路由表查询路由,路由表(软件路由,真正的转发需要依靠硬件路由,这里路由表包括快转发表和 如果重多次后(大于16 次)仍发生冲突,就放弃发送。接收时,网卡浏览介质上的每个帧,如果其长小于64 字节,则认为是冲突碎片。 ,网关工作在OSI模型哪一层网卡工作原理详解本文来自:从网卡发送数据再谈TCPIP协议-网络计算-网卡构造 - Network - 周陆军的个人网站 ————总结性长文,非原创,如有不妥之处,请告知

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    黑科技 | 高神经宽带接口,让大脑和计算机之间达新高

    美国国防高级研究计划局(DARPA)关于脑机接口的项目又有了新进展,其中参与该项目的一家名为Paradromics的初创公司表示,现在正在致力于开发一种将大脑连接到计算机的新技术,将实现以每秒千兆比特的数据 ,从而创建高的神经宽带接口。 但是该领域的一个重大突出问题还在于如何快地向大脑发送更多信息,换言之,就是如何增加信号的带宽。现在最先进的技术,体现在一个叫做犹他阵列的系统中,该系统一次可以在大脑中安装128个电极。 其中,每个微线连接3-5个个体神经元,故而NIOB可以通过与神经元的电活动相互作用实现信号的。每次神经元发射信号时,就会释放电脉冲,而这些脉冲会被微线记录下来。 值得注意的是,为了达到预期的信号强,目前微丝必须放置在脑中,这意味着植入NIOB需要进行一次风险极高的手术。对此,Angel表示,脑外科手术虽然是侵入性的,但人们需要它。

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    计算网络的真实

    1.计算光纤的真实   使用光纤连接网络具有快。衰减少等特点。因此很多公司的网络出口都使用光纤。一般网络服务商声称光纤的为“ 5M”,那么他的下载真实是多少那? 3.计算内网的   经常有人抱怨内网的的数慢,那么真实情况下的10100Mbps网卡的应该有多块那? 网卡的100Mbps同样是以bits来定义的,所以100MbS=102400Kbits=(1024008)KBytes=12800KBytes 在理论上1秒钟可以12.8MB的据考虑到干扰的因素每秒只要超过 ,实际170KS到200KS左右)   4Mb=512KB   8Mb=1024KB=1MB(ADSL的理论下行)   10Mb=1280KB=1.25MB(小区宽带,光纤入户)   上行率一般是指从你的电脑上 字节和比特之间的关系为1Byte=8bits;再加上IP包头、HTTP包头等因网络协议增加的量,显示1KBytes下载率时,线路实际率约10kbps。

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    数据率与信号

    数据率数据率又被称为比特率,指在数据过程中每秒能二进制数的位数,单位是bits,也可写为bps。 信号率信号率又称作码元率或波特率,它指的是每秒信号状态变化的次数,但是为波特(Baud)。码元码元可以认为是一个信号。 假设我们用两位二进制数来表示一个信号,00代表A,01代表B,10代表C,11代表D,那么每一个码元需要两个二进制位。在这种情况下,比特率是波特率的二倍。

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    tcp率优化分析

    1, 简要说明对于TCP,出口带宽和网络带宽都很高,率就比如很大吗?答案是:不一定。考虑这样一种场景:有一个主播在美国推流,国内用户观看直播,拉流率很小,视频非常卡顿。 ,于是为:Rate = SWND*8*1000 RTT所以率跟发送窗口成正比,跟RTT成反比;其中:SWND(发送窗口) = min{RWND(接收窗口), CWND(拥塞窗口)};RTT:往返延时还有一个问题 可以通过两种方式来增大SWND,来增加率:1)增大接收方接收缓存;2)使用多连接;(单连接因为SWND相对比较小往往很难吃满带宽,通过增加连接数,每条连接都占用带宽来增加总的) 增大接收缓存效果分析验证方案 :18740057.60Bytes;使用多连接验证方案: 3.jpg具体流程是:1) client发起拉取文件请求到proxy client;2) Proxy client把请求转发到proxy server 因为每个连接变差,会导致整个变差,连接多了,出现某个连接差的情况概率就高了。测试过40个连接的情况,效果比单连接还差。6,建议多连接为5左右,不要大于10;

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    用tsunami-udp加网络

    概述tsunami-udp 是一款专为网络加诞生的小工具。思路很简单,使用TCP进行控制、用UDP进行数据。 这样可以无状态的进行数据,然后中间加一些文件校验和重机制,达到加的目的。统的tcp统,基于长连接,很容易受网络波动的影响。特别是网络拥塞的情况下,只能通过多进程线程来进行有序。 上图即,在中国济南的一个联通机房下载AWS新加坡机器上‘2.2G autodatas.tar’的文件,跨国接近 50Mbps (无专线)。 图中还显示了详细的过程数据,比如丢了多少包、总量、有效的量 等等…… 使用超简单吧!对比使用wget下载的测试结果:?另外,客户端虽然不支持子目录的遍历功能,但若知道全路径,是可以直接下载:? 需要人肉转义一下监控使用AWS新加坡的服务器作为数据库,过程CloudWatch监控的流量:?客户端在济南联通,对应的资源使用情况如下图:? 制作rpm包另外,简单记录RPM打包过程。

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    文件—RaySSH介绍!

    大文件数据是未来对于企业而言灰常重要的一部分,统方式可以选择统的FTP、网盘等方式来,对于大型文件数据的话,也许会出现慢,数据不可靠的情况,极大的影响了企业的工作效率。 以下介绍一种文件的工具:RaySSH工具集是基于ssh协议集开发的一套工具集,包括如下4部分:02.pngRayssh工具具备如下特点:1.更快的统的ssh套件仅基于tcp去命令和文件 RaySSH工具集在时,优先使用自研的镭UDP可靠协议进行,在部分UDP报文受阻的环境中,RaySSH工具会自动回落到TCP协议,保障可以正常进行;5.多平台支持RaySSH目前已经支持 大文件软件的主要有以下优势:1.数据可靠,在层面对的数据进行了多层校验,保证数据的一致性;2.支持断点续,即使中断也能无缝进行续;3.在方面即使是跨国远距离也能将带宽最大利用 ,让发挥到极致,根据实际测试结果,大数据最高可提高100倍以上,单条连接最大可以支持1Gbps;4.协议的多通道设计,用户数据时可以省去TCP三次握手建立连接导致的时延,

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    PCIE x4 Gen2 高数据

    PCIe属于高串行点对点双通道高带宽,所连接的设备分配独享通道带宽,不共享总线带宽,主要支持主动电源管理,错误报告,端对端的可靠性,热插拔以及服务质量(QOS)等功能。 它的主要优势就是数据率高,而且还有相当大的发展潜力。 PCI Express 2.0规范的主要在数据上做出了重大升级,即从以前的2.5GTs总线频率翻倍至5GTs,这也就是说以前PCI Express 2.0 x16接口能够翻番达到惊人的8GBs总线带宽 4、PCI-E线缆子规范可让PCI设备通过标准化铜缆线接入计算机,而且每条线路的都能达到2.5Gbps,适用于为高端服务器加入多块网卡作为出扩展模块等场合。 6、对动态链路和链路宽管理、以及活动状态电源管理(ASPM)进行相关改进。

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    提高标准出流的

    iostream默认是与stdio关联在一起的,以使两者同步,因此消耗了iostream不少性能。C++中的std :: cin和std :: cout为了兼容...

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    SSD的总线、协议、接口

    1.总线总线就像一条公路,公路上的车好比总线上的电信号;公路的大小和车流量就决定了公路的车流量,故总线的位宽大小和频率决定了一次中能够提供的最大。 1.6 FC  FC接口很稀缺,是基于网络协议下诞生的接口。  起源于SCSI,但远远超过SCSI,最新FC通道可以达到16Gbps。 2.协议  规范、标准,也就是数据的方式。 盘不支持热插拔(4)需要设置主从盘跳线2.2 AHCI  Serial ATA Advanced Host Controller Interface,串行ATA高级主控接口高级主机控制器接口  IDE太低 (2)优势:串行接口结构简单,支持热插拔,快,执行效率高。  与统ATA相比,具备了更强大的纠错能力,很大程上提高了数据的可靠性。

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    串行中的同步和异步

    在物理层的方式中,分为并行和串行。在串行里,又分为同步和异步。异步:Asynchronous Transmission异步一般以字符为单位,有时候也会比一个字符大。 对于数据量很小的低设备来说问题不大,但对于那些数据量很大的高设备来说,25%的负载增值就相当严重了。因此,异步常用于低设备。 数据帧的第一部分包含一组同步字符,用于通知接收方一个帧已经到达,但它同时还能确保接收方的采样和比特的到达保持一致,使收发双方进入同步。帧的最后一部分是一个帧结束标记。 同步的数据帧的数据字节比较大,比如5000bit里只包含100bit的其他信号,占比2%,数据开销要比异步小得多。同步与异步的区别异步是面向字符的,而同步是面向比特的。 异步的单位是字符而同步的单位是桢。异步通过字符起止的开始和停止码抓住再同步的机会,而同步是以数据中抽取同步信息。异步对时序的要求较低,同步往往通过特定的时钟线路协调时序。

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    串行和并行

    单位换算:1B=8bit1KB=1024B1M=1024KB1G=1024M比特率(bit per second, bps), 某线路的率为8bps,意思就是线路每秒钟可以8bit的数据。 串行:将组成字符的各位串行依次地,使用一根数据线数据,一次1个比特,多个比特需要一个接一个依次;在串行中又分为同步和异步。? 常见的串行接口:SATA,Serial ATA接口,USB接口,PCI Express,PCI E接口,COM串行口,三、串行和并行的优缺点从原理上讲,在相同的工作频率下并行远比串行大 3.信号线之间的干扰大,不能用于长距离。并行线路多,线路间会产生干扰。并排的信号线在进行高时,会在每条信号线的周围产生微弱的电磁场,出现串音干扰,进而影响到其它信号线中的数据距离越长,串音干扰越严重。PATA线缆的长不能超过0.4米,而SATA线缆可以达到1米。并行只适合于短距离、要求快的场合使用。

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    Android感器SensorEventListener之加感器

    (SensorManager)getSystemService(Context.SENSOR_SERVICE); 获取感器的类型(TYPE_ACCELEROMETER:加感器) Sensor mSensor = mSensorManager.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_ACCELEROMETER);这里我们除了可以获取加感器之外,还可以获取其他类型的感器 * Sensor.TYPE_LINEAR_ACCELERATION:线性加感器。* Sensor.TYPE_AMBIENT_TEMPERATURE:温感器。 :); sb.append(values); sb.append(nY方向的加:); sb.append(values); sb.append(nZ方向的加:); sb.append(values ); mTextValue.setText(sb.toString());出到Imageview上,就可看见加的变化 }重写取消监听的方法 @Override protected void onStop

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    读原著-TCPIP(TCP:控制协议)

    第17章 TCP:控制协议17.1 引言本章将介绍T C P为应用层提供的服务,以及 T C P首部中的各个字段。随后的几章我们在了解T C P的工作过程中将对这些字段作详细介绍。 第1 8章描述如何建立和终止一个T C P连接,第1 9和第2 0章将了解正常的数据过程,包括交互使用(远程登录)和批量数据送(文件)。 第2 1章提供T C P超时及重的技术细节,第 2 2和第2 3章将介绍两种其他的定时器。最后,第2 4章概述T C P新的特性以及T C P的性能。

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    读原著-TCPIP(最大单元MTU)

    一个给环回接口的 I P数据报不能在任何网络上出现。我们想象,一旦层检测到目的端地址是环回地址时,应该可以省略部分层和所有网络层的逻辑操作。 网络层把一份数据报送给环回接口,就像给其他链路层一样,只不过环回接口把它返回到 I P的入队列中。 2.8 最大单元MTU正如在图2 - 1看到的那样,以太网和8 0 2 . 3对数据帧的长都有一个限制,其最大值分别是1 5 0 0和1 4 9 2字节。 链路层的这个特性称作M T U,最大单元。不同类型的网络大多数都有一个上限。 如果 I P层有一个数据报要,而且数据的长比链路层的 M T U还大,那么 I P层就需要进行分片( f r a g m e n t a t i o n),把数据报分成若干片,这样每一片都小于 M

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    30%!腾讯TQUIC 网络协议

    TQUIC 基于下一代互联网协议 HTTP3QUIC 深优化,日均请求量级突破千亿次,在腾讯云 CLB、CDN 开放云客户使用。 如何让业务快将 QUIC 协议用起来,用这些先性加网络性能? QUIC 协议栈的实现成本非常高,主要体现在两方面: 实现复杂很高,如上面介绍,QUICHTTP3 横跨层、安全、应用层,相当于要把 TCP+TLS+HTTP 重新实现一次。 在做完明文方案后,我们意识到由于这是一个非常底层的修改,对于客户端和服务端来需要高一致的,要么双端都选择加密,要么双端都选择明文。如果双端不统一,则握手就会失败。 在登录成功率、登录耗时、握手时延、下载等性能指标上均取得了明显收益。腾讯云客户通过 CLB 使用 HTTP3 后,延迟降低了超过 20 个点,也欢迎大家接入使用。

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