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iPhone碰上1970年砖是什么梗?又该如何拯救?

继上个月的十二行代码分分钟让浏览器崩溃iPhone重启事件之后,近日又有网友爆出:如果把64位的iOS设备(iPhone、iPad、iPod touch)系统时间修改为1970年1月1日,设备重启后将砖...今天抱着No Try No High Give Me Five的心态把自己的iPhone(型号:5S)系统时间设置成了1970年1月1日: ?...重启之后,设备和大多数人的一样:砖了,一直卡在开机的Logo界面,而且设备还比平时更烫。...苹果建议已经砖的用户联系苹果售后,但是现在Apple Store里的很多员工都头疼死了:因为不少人很好奇这个Bug,但舍不得拿自己的iPhone做试验,就跑到苹果店里把人家的展示用iPhone、iPad...由于Linux kernel和Posix关于NTP时间跳的标准不同,将在2012年6月30日23:59:59跳变到2012年7月1日后引起ntpd进程锁死,从而造成部分开启ntp服务的linux系统重启

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智能麦克风 - 下一代的MEMS麦克风技术

包括VESPER在内的诸多MEMS和IC厂商推出了数字智能麦克风产品。如Vesper的VM3011,其内部封装了ASIC芯片和压电(piezoelectric)MEMS传感器。...MEMS麦克风和ASIC(application specific integerated ciruit)一同通过SMT封装。...VM3011基于Vesper的VM1101声音唤醒(wake-on-sound)麦克风开发。...Knowles在其SiSonic系列MEMS 麦克风产品中,采用43MHz 语音优化的(audio-optimized) DSP核心,封装于微型的麦克风封装中,成为AISonic SmartMics产品族...VM3011同时还支持IP57防尘防水,并且可以忍受较高的音量而不会发生闭锁效应(latch-up)或麦克风组件的过载,与高速压电麦克风相配合,可以极大的减少语音唤醒设备的耗电,并且没有降低音频性能。

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麦克风阵列声源定位程序_麦克风阵列怎么设置

麦克风阵列声源定位(一) 利用麦克风阵列可以实现声源到达方向估计(direction-of-arrival (DOA) estimation),DOA估计的其中一种方法是计算到达不同阵元间的时间差,另外一种可以看这里...那上面例子中的宽带语音信号,用GCC-PHAT方法得到具有陡峭峰值互相关函数,找到互相关最大时的点,结合采样频率 F s 与 与 麦 克 风 间 距 d Fs与与麦克风间距d Fs与与麦克风间距d,就可以得到方向信息...频域计算互相关参考另一篇博客 ##2.角度计算 上面的内容计算了两个麦克风的延时,实际中假设阵列中麦克风个数为 N N N,则所有麦克风间两两组合共有 N ( N − 1 ) / 2 N(N-1)/2...N(N−1)/2对,记第 k k k个麦克风坐标为 ( x k , y k , z k ) (x_k,y_k,z_k) (xk​,yk​,zk​),声源单位平面波传播向量 u ⃗ = ( u , v...,每两个麦克风就可以得到一组上式, N 个 麦 克 风 就 会 有 N ∗ ( N − 1 ) / 2 个 等 式 N个麦克风就会有N*(N-1)/2个等式 N个麦克风就会有N∗(N−1)/2个等式,声源单位传播向量

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今年全系 iPhone 都是 4G 运存——11 突然香了!

阅读本文大概需要 5 分钟 iPhone 11 ( A2223 ):3,110 mAh 电池和 4GB RAM ; iPhone 11 Pro ( A2217 ):3,046 mAh 电池和 4GB...RAM ; iPhone 11 Pro Max ( A2220 ):3,969 mAh 电池和 4GB RAM。...iPhone XR:2,942 mAh 电池和 3GB RAM iPhone XS:2,658 mAh 电池和 4GB RAM iPhone XS Max:3,174 mAh 电池和 4GB RAM 那些说什么雷兔兔代码...11 突然香了~! ios 是以内存大小作为使用寿命长短的重要标志的。 每次系统更新,都是以内存为分界线选择性抛弃老机型的。日常使用,内存直接影响体验。...xs 系列太贵了不予考虑,所以说 11 香了。 除了明年春季库克会不会突然丢出个 5G 版恶心人之外,我觉得 11 基本没什么问题了,屏幕大了点,重,但性能均衡,很棒了。

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麦克风声源定位原理_一种利用麦克风阵列进行声源定位的方法与流程

本发明涉及计算机信号处理领域,具体涉及一种用麦克风阵列时延估计定位声源的方法。 背景技术: 20世纪80年代以来,麦克风阵列信号处理技术得到迅猛的发展,并在雷达、声纳及通信中得到广泛的应用。...我们把麦克风阵元这种只接收通过直接路径到达麦克风阵列的声音信号的模型称作理想模型。...尽管如此,为了降低算法的复杂度,本发明主要就理想模型来研究麦克风阵列的时延估计。 假设只有唯一的声源,麦克风阵列为均匀直线形阵列的情况。...τ(注意)表示l号麦克风阵元与2号麦克风阵元所接收到的信号时延差。Fn(τ)函数表示第n个阵元与第一个阵元之间的信号时延。...麦克风A和B接收到信号的时间先后如图1所示,其中L是两个麦克风阵元间的间距,c是声音在空气中传播速度,τAB是声源到两个麦克风的时间差也就是阵元间的时延,θ是声源的方向角。

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黑客表示控制你的iPhone更容易了呢

谷歌 ProjectZero安全研究员IanBeer演示隔空控制iPhone 接下来,黑客可以完全访问你的iPhone,任意读取邮件和其它重要信息,或者下载iPhone里的照片,甚至还有可能通过iPhone...的麦克风和摄像头监视和监听用户。...连扎克伯格也用胶带封住了笔记本电脑的摄像头和麦克风 2.私密场所禁用麦克风和摄像头权限 比如部分智能音箱带有麦克风和摄像头,摆放在卧室里时,最好禁用权限。...如果这款音箱带有麦克风,有心人连接后打开麦克风录音,后果不堪设想。...谈漏洞色?大可不必 有次看一档电视节目,一个黑客在节目里短短几分钟破解了四款指纹门锁,惹得台下观众惊呼「再也不敢用指纹锁了,还是普通机械锁安全」。

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TypeScript 中的逆、协和双向协

前言 为什么需要引入逆、协和双向协这些概念 因为考虑到类型兼容,详情参考https://www.typescriptlang.org/docs/handbook/type-compatibility.html...animal 实例上缺少属性 'bark' 协和逆 如何处理类型兼容呢?...通过协和逆原则 协与逆(covariance and contravariance)是在计算机科学中,描述具有父/子型别关系的多个型别通过型别构造器、构造出的多个复杂型别之间是否有父/子型别关系的用语...维基百科上关于协和逆的解释有点晦涩难懂。...这里,我们用更通俗一点的语言来表述: 协:允许子类型转换为父类型(可以里式替换LSP原则进行理解) 逆:允许父类型转换为子类型 逆 // Dog ≼ Animal var feedAnimal

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C#协和逆

msdn 解释如下:  “协”是指能够使用与原始指定的派生类型相比,派生程度更大的类型。  “逆”则是指能够使用派生程度更小的类型。  解释的很正确,大致就是这样,不过不够直白。 ...直白的理解:  “协”->”和谐的”->”很自然的变化”->string->object :协。  “逆”->”逆常的”->”不正常的变化”->object->string 逆。 ...上面是个人对协和逆的理解,比起记住那些派生,类型,原始指定,更大,更小之类的词语,个人认为要容易点。 ...我个人的理解: 因为协和逆的英文太复杂了,并没有体现协和逆的不同,但是out 和 in 却很直白。...上面演示的是协,接下来要演示下逆

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