面对系统复杂性与故障恢复的挑战 在游戏与新能源换电业务双重压力下,光宇在线面临系统架构复杂、故障定位慢、恢复时间长等行业共性难题。 实现99.99%以上业务可用性 通过规范化、自动化、可视化、无人化的"运维四化"管理,2024年故障恢复效率显著提升: 游戏业务SLA达成率:P1级故障99.992%,P2级故障99.995%(来源:光宇在线故障数据统计 ) 新能源业务SLA达成率:P1级故障100%,P2级故障99.997%(来源:光宇在线故障数据统计) "从程序、中间件角度采用分布式架构部署,加缓存,数据库读写分离,索引优化,通过定期压测建立技术规范 —— 范赟鹏,光宇在线系统管理部总经理 腾讯云技术支撑高可用架构 基于腾讯云DNSPOD和负载均衡服务,构建跨地域容灾架构,实现异构云LB降级能力。
核心业务目标与运营挑战 主讲人范赟鹏(光宇在线系统管理部总经理、全栈工程师、架构师)负责公司新能源与游戏两大核心业务线的技术运营。 新能源方向: 光宇出行,定位全国民营换电第一。 游戏方向: 光宇游戏,需保障百万级在线用户玩家平台的稳定性。 在业务扩张过程中,团队面临系统架构复杂、故障现象不清晰、根因定位慢及故障恢复周期长等具体瓶颈。 —— 范赟鹏,光宇在线系统管理部总经理
感谢掘金运营的安排,同时感谢屈光宇大佬百忙之中参加这次的视频聊天,还分享了很多干货。
宇称守恒 如果运动定律在某一变换下具有不变性,必相应地存在一条守恒定律。 简言之,物理定律的一种对称性,对应地存在一条守恒定律。 宇称守恒是指在任何情况下,任何粒子的镜象与该粒子除自旋方向外,具有完全相同的性质。 ? 该定律于1926年提出,在强力、电磁力和万有引力中相继得到证明,但在1956年被证实在弱相互作用中不成立,此结论由李政道和杨振宁提出,并因此获得诺贝尔奖(详见宇称不守恒定律)。 该定律表明:如果描述系统初态的波函数具有偶(奇)宇称,则描述终态的波函数也具有偶(奇)宇称。 宇称守恒理论的确在几乎所有的领域都得到了验证——只除了弱力。 在强力、电磁力和引力作用的环境中,宇称守恒理论都得到了很好的验证:正如我们通常认为的那样,粒子在这三种环境下表现出了绝对的、无条件的对称。
2022年3月9日,华宇软件发布《关于朱相宇先生接受留置调查的补充公告》。 公告表示:朱相宇先生曾任华宇软件全资子公司北京华宇信息技术有限公司(以下简称“华宇信息”)董事长、法定代表人。 2022 年 3 月 6 日,经了解,朱相宇先生被有关部门调查并无法履行工作职责。为避免影响华宇信息运营,免去朱相宇先生华宇信息董事职务(以及董事长职务)。 华宇信息董事会选举董事、总经理郭颖先生为董事长。 公告称:华宇信息专注于电子政务领域的软件与信息服务,为客户的信息化事业提供全方位的解决方案与服务,业务范围涵盖法律科技和智慧政务领域。 华宇软件持有华宇信息100%股权,华宇信息为其重要子公司。2020 年,华宇信息净利润占其净利润约 80%。2018 年至 2020 年,华宇信息三年累计净利润占其累计净利润约 59%。 相关阅读 · 华宇软件市值暴跌 57 亿元:涉嫌单位行贿、董事长被留置 华宇软件董事长邵学涉嫌行贿被立案调查并留置:持有 13.21% 的股份,价值 19.7 亿元
突破复杂架构运维瓶颈,建立问题前置干预机制 在支撑“光宇出行”(全国民营换电第一)与“光宇游戏”(百万在线用户平台)双线高并发业务的过程中,技术团队面临系统稳定性的核心挑战。 超越SLA保障承诺:2024年度核心业务高可用指标达成 通过多维度保证体系的落地,光宇在线大幅提升了故障恢复与系统稳定性,2024年(截至统计时)实际故障数据全面超越或贴近既定SLA业务保障承诺标准: 光宇出行(换电业务)实际达成:P1级可用性达到 100%,P2级达 99.997%,P3级达 99.902%。 融合云端生态能力,夯实底层技术支撑 面对复杂的业务场景,光宇在线通过集成腾讯云基础设施及相关服务组件(如DNSPod智能解析、高可用负载均衡及腾讯云监控体系),有效支撑了分布式容灾架构的落地。 —— 范赟鹏,光宇在线系统管理部总经理
宇称不守恒 20世纪50年代初,科学家们从宇宙射线里观察到两种新的介子(即质量介于质子和电子之间的粒子):θ和τ。这两种介子的自旋、质量、寿命电荷等完全相同,很多人都认为它们是同一种粒子。 在最初,“θ-τ”粒子只是被作为一个特殊例外,人们还是不愿意放弃整体微观粒子世界的宇称守恒。 此后不久,同为华裔的实验物理学家吴健雄用一个巧妙的实验验证了“宇称不守恒”,从此,“宇称不守恒”才真正被承认为一条具有普遍意义的基础科学原理。 实验结果证实了弱相互作用中的宇称不守恒。 不过,究竟为什么粒子在弱相互作用下会出现宇称不守恒呢?根本原因至今仍然是个谜。 宇称不守恒的发现并不是孤立的。 但是,自从宇称守恒定律被李政道和杨振宁打破后,科学家很快又发现,粒子和反粒子的行为并不是完全一样的!
随着光伏产业的持续蓬勃发展,光伏发电也已成为了国家能源结构的重要组成部分。光伏发电不仅支撑了千家万户的生活所需,更可以实现绿色低碳,促进环境保护。 但是在光伏发电项目建设运营中,总会遇到不少问题,例如地处偏远草原、戈壁、沙漠上的光伏组件项目,就可能遇到包括组件板面积尘积灰、支架倾斜、线缆受损、控制失灵等等问题,这些都会对光伏发电效率造成严重影响。 佰马工业级5G网关BMG5100 ,适用于各种无人值守的输配电项目,工业级硬件选型,发挥三大优势保障光伏发电设备的高效运营。1、恶劣环境适应性。 佰马无线网关支持全网通4G/5G,可根据网络质量自动调整最佳模式和信号,强大无线通信能力,支持音频/视频/图像/数据流的高速传输,支撑对偏远地区光伏发电项目的有效监测和管理。3、边缘计算能力。
机器之心报道 机器之心编辑部 3 月 23 日,在机器之心 AI 科技年会上,上海交通大学自然科学研究院和数学科学学院副教授、上海人工智能实验室成员王宇光老师发表了主题演讲《几何深度学习和图神经网络的研究进展和趋势 spm_id_from=333.999.0.0 以下为王宇光在机器之心 AI 科技年会上的演讲内容,机器之心进行了不改变原意的编辑、整理: 大家下午好,我是上海交大自然科学研究院的王宇光。
在这种情况下,光频梳发生器(FCG)作为一种紧凑、固定的多波长光源,可以提供大量定义明确的光载波,从而发挥关键作用。 另外,光频梳的一个特别重要的优势是,梳状线在频率上本质上是等距的,因此可以放宽对信道间保护带的要求,并避免了在使用DFB激光器阵列的传统方案中需要对单条线进行的频率控制。 此外,使用带有锁相功能的LO梳状信号进行并行相干接收,甚至可以重建整个波分复用信号的时域波形,从而补偿传输光纤的光非线性造成的损伤。 这种波分复用链路的性能显然在很大程度上取决于基本的梳状信号发生器,特别是光线宽和每条梳状线的光功率。 当然,光频梳技术还处于发展阶段,其应用场景和市场规模相对较小。 如果它能够克服技术瓶颈、降低成本并提高可靠性,那么在光传输中将可能实现规模级的应用。
光纤通信系统中,光开关(Optical Switch,OS)主要用于光路中实现光信号的物理切换或其他逻辑操作,多用于光交叉连接OXC(Optical Cross-connect)技术中作为切换光路的关键器件 光开关在光纤通信系统中有着广泛的应用,其实现技术多种多样,包括:机械光开关、热光开关、声光开关、电光开关、磁光开关、液晶光开关和MEMS光开关,等等。 其中机械光开关和MEMS光开关是目前应用较为广泛的两种光开关。 机械光开关的工作原理是借助机械装置物理地移动光纤来重定向光信号。通过移动棱镜或定向耦合器,将输入端的光导向所需要输出的端口。 机械式光开关分主要有3种类型:一是采用棱镜切换光路技术,二是采用反射镜切换技术,三是通过移动光纤切换光路。 MEMS光开关原理十分简单,当进行光交换时,通过静电力或磁电力的驱动,移动或改变MEMS微镜的角度,把输入光切换到光开关的不同输出端以实现光路的切换及通断。
这两个问题近年来一直让柔宇科技颇感困惑。同时也让三星、华为、微软等一众对折叠屏手机野心勃勃的科技巨头直挠头。如今伴随着上交所对柔宇科技科创板上市申请的受理,柔宇科技的困惑被传递给了更多投资者。 柔宇融资144亿引起的争议 近日,上交所披露,已受理柔宇科技科创板上市申请。柔宇科技本次IPO拟公开发行不超过12,000万股,募集资金144亿元。 站在柔宇科技的角度来看,定下高达144亿元的融资目标,毫无疑问就是为了缓解自身资金困局。 一方面,柔宇自身的造血能力较差。 这意味着柔宇上市后最大的一笔开支将用于补充现金流,柔宇对此次科创板IPO募资救火的迫切需求可见一斑。 然而站在投资者的角度,柔宇科技这个高达144亿元的IPO融资目标,高得实在有些离谱。 于是很多投资者就会产生疑问,柔宇科技凭什么自信能支撑起如此高的溢价? 答案很简单,就在于柔宇科技能够实现全柔性屏技术的自主可控。从企业经营的角度考察柔宇科技,很难给出特别好的评价。
(马晓宇 –环信联合创始人/执行总裁) 创业公司敏捷开发流程有哪些? ?
《Mars说光场》系列文章目前已有5篇,包括: 《Mars说光场(1)— 为何巨头纷纷布局光场技术》; 《Mars说光场(2)— 光场与人眼立体成像机理》; 《Mars说光场(3)— 光场采集》; 《Mars 说光场(4)— 光场显示》; 《Mars说光场(5)— 光场在三维人脸建模中的应用》 ; 沉浸感经授权发布。 光场显示能在视觉上完全重现真实世界,但在显示光场以前首先要采集光场,否则将会是“巧妇难为无米之炊”。传统相机拍摄的2D图片不能用于光场显示[1],因此需要专业的光场采集设备。 基于相机阵列的光场采集示意图 相比基于微透镜阵列的光场相机,基于相机阵列的光场采集方案具有两个明显的优势:(1)采集光场的FOP角度较大,也即视差较大,可以在较大的角度范围内变换视点。 ;本质上是基于已经学习的光场字典去“猜”出待重建的光场。
《Mars说光场》系列文章目前已有5篇,包括: 《Mars说光场(1)— 为何巨头纷纷布局光场技术》; 《Mars说光场(2)— 光场与人眼立体成像机理》; 《Mars说光场(3)— 光场采集》; 《Mars 说光场(4)— 光场显示》; 《Mars说光场(5)— 光场在三维人脸建模中的应用》 ; 沉浸感经授权发布。 光场采集和光场显示的光路是可逆的,因此集成成像技术既可应用于光场采集[28],又可应用于光场显示[29,30]。目前已经商业化的裸眼3D电视正是基于集成成像原理。 四 全息显示 光场可以看做是“离散的”、“数字化的”全息,当光场的角分辨率和视点分辨率不断提高,光场的显示效果也将不断逼近全息显示。 多层液晶张量光场显示的深度范围示意图 张量光场显示本质上是利用多层液晶进行空间复用,形成空间光调制器。
Lucas–Kanade光流算法是一种两帧差分的光流估计算法。它由Bruce D. Lucas 和 Takeo Kanade提出 [1]。 LK光流法有三个假设条件: 1. 这是光流法的基本设定。所有光流法都必须满足。 2. 小运动: 时间的变化不会引起位置的剧烈变化。这样才能利用相邻帧之间的位置变化引起的灰度值变化,去求取灰度对位置的偏导数。所有光流法必须满足。 3. 这是LK光流法独有的假定。因为为了求取x,y方向的速度,需要建立多个方程联立求解。而空间一致假设就可以利用邻域n个像素点来建立n个方程。 LK光流算法原理的数学推导: 假设前一帧时间为t, 后一帧时间为t+δt。则前一帧I的像素点I(x, y, z, t)在后一帧中的位置为I(x+δx, y+δy, z+δz, t+δt )。 写成矩阵形式: 当然两个未知数,9个方程,这是一个超定问题,采用最小二乘法解决: 写成如下形式: 根据上式通过累加邻域像素点在三个维度的偏导数并做矩阵运算,即可算出该点的光流
接着前两篇笔记光芯片的材料体系比较 和 基于InP的光芯片简介 ,这一篇主要从性能和成本比较下硅光芯片与InP光芯片,究竟孰优孰劣。 我们先来看一下国际上几个主要fab厂所加工出的光芯片性能, ? 总体说来,硅光芯片和InP光芯片各方面的性能相差不大,唯一的区别是InP可以单片集成激光器,而硅光芯片需要混合集成InP材料作为激光器。 我们经常听到硅光的优势之一是“成本低、与CMOS工艺兼容”。 因此,基于硅光芯片的光收发器受到青睐。硅光的机遇在200G或者更高?是否还存在其他应用领域,对成本的要求也比较高?基于光芯片的传感器? 关于CMOS工艺兼容,需要补充说明的是传统的CMOS工艺线并不能直接生产硅光芯片,而是需要做一些改动。 从长远角度看,硅光集成是必然趋势。 但是现阶段硅光相对于InP的优势并不明显,硅光芯片还有许多问题需要解决。混合集成InP激光器是最为可行的解决硅光激光器问题的方案。
目前,中科摇橹船最新推出一系列智能视觉产品,包括基于5G的高精度多功能工业AI机器人平台、3D双目结构光相机、3D激光轮廓相机、2D/3D涂胶质量在线检测系统等。 在汽车制造行业,中科摇橹船瞄准汽车焊装和总装密封胶条质量在线检测场景,同时进行2D视觉和3D视觉两个应用场景的探索。 彻底解决了涂胶机器人成像盲区造成的高漏检率问题,成为国内首家同时掌握2D/3D涂胶质量在线检测技术及装备的企业。 基于视觉感知的无人驾驶领域,中科摇橹船自研出光场相机,通过融合微透镜阵列成像技术、四维光场重构技术以及像质评价优化技术于一体,打破了国外巨头的技术封锁,为自动驾驶迈入L4阶段提供了技术支撑。 舜宇智能光学: 出身光学龙头舜宇集团,立足光学进军机器视觉 与其他视觉厂商相比,舜宇智能光学根基深厚。
随后,光宇在线研发负责人范赟鹏详细讲解了腾讯云Redis全球复制在光宇游戏共享电池租赁业务中的实践应用。 为了向全球玩家提供更稳定的游玩体验,光宇游戏在2021年从双云灾备切换至腾讯云单云异地灾备,其多地部署、同城双活的模式极大程度上改善了网络延迟问题。 同时,光宇还通过腾讯云Redis全球复制实现了单一中间件的异地灾备切换,有效减少了不必要的性能消耗;其中间件+业务集群灾备机房的最小化部署方式,在降低容灾成本的同时,也极大减轻了业务抖动可能带来的损失。 而在共享电池租赁业务中,面对高达8亿条/天的数据上报需求,光宇结合北上成等城市的业务情况,借助腾讯Redis全球复制设计了异地多活的数据库架构。
现在越来越习惯使用在线工具,拿来即用,用完即走。只要有网,在哪都可以用。 比如我们推出的在线绘图 (http://www.ehbio.com/ImageGP)已经成为非批量作图的首选,可以绘制常见生物信息图形。 最近又发现了一款功能强大的在线PS、AI (文章用图的修改和排版)、EXCEl、WORD、PPT、PDF、CorelDRAW、XMind、Matlab、jupyter (python编程)的工具集 (uzer.me 没事时在线写个Python代码,Python简明教程来一份 (识别图中二维码可获取python3 生信学习教程) 在线编辑图片绘制模式图,软件正版,占用自己系统资源少,随时可以使用。