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降本增效,这才是“灵活的远程办公”

 2023-03-10 17:20:28   295

戴尔PCaaS为客户提供广泛的技术组合与加速的技术更新,内置人工智能的硬件可以通过学习和训练来提供一个更智能化、个性化的用户体验。戴尔PCaaS建立了强大的安全机制,集成戴尔软件和服务解决方案,为用户提供从BIOS到云端的全方位安全保障。

NVMe技术基础知识

 2023-03-10 16:31:18   258

NVM Express(NVMe),或称非易失性内存主机控制器接口规范(英语:Non Volatile Memory Host Controller Interface Specification,缩写:NVMHCIS),是一个逻辑设备接口规范。它是与AHCI类似的、基于设备逻辑接口的总线传输协议规范(相当于通讯协议中的应用层),用于访问通过PCI Express(PCIe)总线附加的非易失性存储器介质(例如采用闪存的固态硬盘驱动器),虽然理论上不一定要求 PCIe 总线协议。

Win 平台做 Python 开发的最佳组合

 2023-03-09 12:33:12   227

在 Windows 上怎样做 Python 开发?是像大神那样使用纯文本编辑器,还是用更加完善的 IDE?到底是用自带的命令行工具,还是需要装新的 Terminal?本文将带你了解如何利用微软官方维护的 MS Terminal 与 VS Code,来为 Python 开发保驾护航。

什么样的算力才符合工信部“新型”数据中心要求?

 2023-03-09 12:02:32   312

数据中心是公认的吃电怪兽,能借助自然条件把能耗降下去最好,既经济实惠,也符合新型数据中心要求。

经济观察报:未来工作模式

 2023-03-07 17:12:38   291

数字化生存是现代社会中以信息技术为基础的新的生存方式,这是早在1996年出版的《数字化生存》一书中所提到的关于数字化的论断。

RTX生产力工具已更新

 2023-03-07 16:22:14   309

无论是处理多个项目、与远程团队协作还是在紧迫的时间内及时完成工作,您在处理诸多艰巨挑战时都能保持高效。适用于企业的 NVIDIA® RTX Experience™ 能提供必要的生产力工具,让您的工作更加快捷、更加智能。配备高达 8K 的内置桌面录制功能、新版驱动更新提醒、游戏和应用程序优化以及桌面管理工具访问权限,是您 NVIDIA RTX 或 NVIDIA Quadro 显卡的好伴侣。

是时候揭开混合云架构的面纱了!

 2023-03-07 15:59:29   210

混合云架构的势头汹涌而来,传统企业的数字化转型也在逐步深入,寻求智能化发展。

最新发布 | 自动驾驶操作系统和开发环境

 2023-03-06 16:35:47   170

NVIDIA DRIVE OS 5.2.6 Linux SDK现已在NVIDIA DRIVE开发者网站上发布,它将为开发者提供专为自动驾驶汽车打造的最新操作系统和开发环境。

77% 的 Linux 运维都不懂的内核问题,这篇全告诉你了

 2023-03-06 16:01:52   329

之前在实习时,听了 OOM 的分享之后,就对 Linux 内核内存管理充满兴趣,但是这块知识非常庞大,没有一定积累,不敢写下,担心误人子弟,所以经过一个一段时间的积累,对内核内存有一定了解之后,今天才写下这篇博客,记录以及分享。 【OOM - Out of Memory】内存溢出 内存溢出的解决办法: 1、等比例缩小图片 2、对图片采用软引用,及时进行 recycle( ) 操作。 3、使用加载图片框架处理图片,如专业处理图片的 ImageLoader 图片加载框架,还有XUtils 的 BitMapUtils 来处理。 这篇文章主要是分析了单个进程空间的内存布局与分配,是从全局的视角分析下内核对内存的管理; 下面主要从以下方面介绍 Linux 内存管理: 进程的内存申请与分配; 内存耗尽之后 OOM; 申请的内存都在哪? 系统回收内存; 1、进程的内存申请与分配 之前有篇文章介绍 hello world 程序是如何载入内存以及是如何申请内存的,我在这,再次说明下...

ARM架构服务器和存储

 2023-03-03 15:23:34   388

Arm是一种CPU架构,有别于Intel、AMD CPU采用的CISC复杂指令集,Arm CPU采用RISC精简指令集。 传统的CISC体系由于指令集庞大,指令长度不固定,指令执行周期有长有短,使指令译码和流水线的实现在硬件上非常复杂,给芯片的设计开发和成本的降低带来了极大困难。随着计算机技术的发展需要不断引入新的复杂的指令集,为支持这些新增的指令,计算机的体系结构会越来越复杂。然而,在CISC指令集的各种指令中,其使用频率却相差悬殊,大约有20%的指令会被反复使用,占整个程序代码的80%。而余下的80%的指令却不经常使用,在程序设计中只占20%,显然,这种结构是不太合理的。

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