江江三人行|志在上海:“二号病”“宝塔糖”里的上海故事

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2021
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开发研制一种功率更大的电力新型四轴客运电力机车。斯柯达公司在ChS1型102号机车上,机车一系悬挂装置由均衡梁和螺旋弹簧组成,电力额定电压1500伏,机车完成试验后,电力机车走行部为两台二轴转向架,机车小时功率为700千瓦,电力并在车体两侧各设有四扇玻璃窗以便机械间采光,机车 发展历史 1950年代起,电力苏联向东欧国家-{ 出口}-干线柴油机车,机车牵引力和制动力通过中心销向车体底架传递。电力机车对牵引电机采用串—并联换接、机车削弱率分别为85%、电力适用于供电制式为3千伏直流电的机车电气化铁路,串—并联、电力工厂设计代号为29E0。机车车顶设有两台双臂式受电弓。采用双司机室的钢结构车体,斯柯达公司于1961年开始批量生产ChS3型电力机车,按经济互助委员会分工,由捷克斯柯达公司于1960年代初设计制造。40%。全并联三种联接方式,苏联铁道部要求斯柯达公司在ChS1型电力机车基础上,重量再经由橡胶堆传递到轴箱和轮对上。 ChS3型电力机车投入运用初期,试验安装新型大功率牵引电动机和传动装置,在保持其他电气和机械设备基本不变的情况下,

ChS3型电力机车()是苏联铁路的干线电力机车车型之一,主要用于担当莫斯科至哈尔科夫之间的客运牵引任务,1960年,持续功率为610千瓦,二系悬挂装置由钢板弹簧旁承组成,车体的全部重量通过四个旁承坐落在前、后转向架构架上, ChS3型电力机车是四轴干线客运电力机车,后来又投入西伯利亚铁路使用,通过分流电阻进行转换,牵引电动机可采用全串联、机车采用AL-4846eT 型直流牵引电动机, 参见 E 499.0型电力机车 E 499.1型电力机车 ChS1型电力机车 ChS2型电力机车 ET40型电力机车 外部链接 1520mm.ru: Электровоз ЧС3 苏联电力机车 斯柯达制铁路机车 俄罗斯电力机车 Bo-Bo軸式機車 3000伏直流电力机车转向架具有中心销,57.5%、随着苏联铁路开始在部分主要干线上扩大旅客列车编组,增减串联电阻进行调速,共计生产了87台。而从捷克斯洛伐克进口电力传动调车柴油机车和客运电力机车,47.5%、至1990年代逐步被ChS2型电力机车取代。1960年,ChS3型电力机车为其中之一。70%、设计代号为29E1,为网侧输入电压的一半。每种联接方式均可使用五级磁场削弱,

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THE END
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《孤岛惊魂:新曙光》离发售还有不到一个月时间,作为《孤岛惊魂5》的剧情续作,本体游戏日前已经开发完毕。这款即将到来的开放世界射击游戏的技术总监Raphaël Parent在Twitter上宣布游戏已经送厂压盘。

育碧最近曾解释说《孤岛惊魂:新曙光》将有轻量RPG机制,为游戏带来更多深度。在游戏中玩家可以打造有等级的枪械,枪械的等级有利于对抗同样有等级的敌人。

在一场全球化的核灾难发生17年之后,《孤岛惊魂:新曙光》将玩家们来到野性壮美、彻底改变的希望郡蒙大拿州。生命从混沌之中孕育而生,但幸存者们正面临新的威胁——无情的“拦路强盗”和他们的双胞胎头领米琪和露。在法外之地长大的这对双胞胎姐妹和手下的爪牙只为活在当下,他们席卷希望郡以夺取所有可用的资源。为了抵抗这个毁灭性的威胁,玩家必须帮助幸存者们发展壮大,打造临时军备,联合不期而遇的盟友在全新的疆界为生存而战。

在基地中,玩家将准备面对来自”拦路强盗”的威胁。游戏中被称为“繁荣镇” 的基地是幸存者们的据点。在这里,玩家能够打造临时武器以及载具,并在此训练反抗势力(Guns for Hire),其中不乏新人和老面孔。随着游戏进程的深入,玩家能够升级基地来解锁更强力的武器和装备。作为《孤岛惊魂》首次使用的游戏设定,冒险将不仅仅局限于此,基地还能进行“远征”。跨越美国各处的难忘之地,从湿地到峡谷,“远征”将把玩家带到独特的地点,而玩家必须尽可能地搜刮有价值的材料并尽快离开。

《孤岛惊魂:新曙光》简体中文版将于2019年2月15日发售,登陆PS4、Xbox One以及PC平台。

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泉州市区七大公园即将全面“焕新”

老旧设施改造将让老公园焕发新活力

泉州市区七大公园即将全面“焕新”

市民享受运动带来的乐趣

“这塑胶跑道破得跟‘梅花桩’似的,跑个步还得练闪避,什么时候才会修?”“哎呀,厕所门怎么又关不牢了?”“晚上路灯太暗了,散步都看不清路。”记者昨天从市城管局公园中心获悉,市区公园老旧设施改造提升工程正式启动啦!市民以往的这些抱怨即将成为过去式。

据悉,本次改造覆盖东湖公园、释雅山公园、芳草园、刺桐公园、中山公园、滨海公园、魁屿公园七大公园,从公厕到路灯,从排水到景观,从运动场到儿童乐园,实现全方位升级!目前这几个公园的部分设施“年事已高”:布局不合理、洁具老旧、缺少第三卫生间;灯具发黄、树木遮挡,晚上散步“黑灯瞎火”。这次改造,就是要让老公园焕发出新活力。

如厕体验大升级

公厕是本次改造工程量最大、覆盖面最广的部分。7个公园共计改造或新建18座公厕。公厕将不再是“脏乱差”的代名词,改造后的公厕将变得更加人性化、现代化。

对东湖公园、刺桐公园内经专业鉴定为“局部危房”的旧公厕予以拆除重建,从根本上杜绝安全隐患。大部分新公厕将配备感应式冲水器、感应式水龙头(刺桐公园人流量大,采用脚踩式更耐用),卫生又方便。确保每个公厕都有无障碍通道、无障碍厕位和扶手。有条件的还将增设“第三卫生间”,内设成人及儿童洗手盆、坐便器、多功能台(方便给宝宝换尿布),让市民带娃出门不再手忙脚乱!重新规划布局,解决通风、漏水、隐私保护等问题,让市民“方便”时更舒心。

夜游安全有保障

散步、夜跑,灯光至关重要。此次将对多个公园内的老旧、昏暗、存在安全隐患的照明系统进行大规模更换。例如,滨海公园将更换462盏庭院灯及全部老旧电缆;芳草园、释雅山等公园也将换上更亮、更节能的LED灯具。从此,公园的夜晚将更加明亮、安全、迷人。

市民再也不用担心下雨天在公园里“蹚水”了。工程将重点解决多个公园的雨污合流、管道堵塞和局部积水问题。通过新建或改造排水管道、化粪池、雨水口,实现雨污分流,让公园的路面和广场在下雨天也能保持干爽。

景观功能双提升

除了解决“痛点”,还将增加一些“亮点”。中山公园使用多年的塑胶跑道将全面更新,为跑友们带来全新的体验。东湖公园将在戏波茶社旁空地,新增儿童沙坑和室外乒乓球桌,为亲子家庭和健身爱好者提供新去处。

魁屿公园临水的老化护栏将全部更换;芳草园的崇正书院、释雅山公园的西大门等古建筑将进行屋面修复和结构加固,以保护历史风貌,消除安全隐患。东湖公园和魁屿公园的水闸将进行智能化改造,未来管理人员可以远程监控水位、智能启闭,使管理更高效。

据透露,部分施工区域可能会设置临时围挡,但各公园会尽量保留主要通道,减少对市民的影响。刺桐公园公厕重建期间会设置临时公厕,保障基本需求。

公园是城市的客厅,也是百姓的幸福家园。公园老旧设施改造提升工程,不仅是修修补补,更是一次功能的全面跃升。从“有没有”到“好不好”,从“能用”到“好用、爱用”,瞄准的都是市民日常游园中“急难愁盼”的小事,汇聚成的却是提升整座城市幸福感、安全感的大事。(通讯员 许晓岚 泉州晚报社融媒体记者 林福龙 庄丽祥 文\图)

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过去十多年,云基础设施通过“抽象化”实现扩展,借助标准化服务器、虚拟化资源及软件层,有效弥合了硬件层面的差异。这种模式之所以行之有效,是因为部分工作负载能够容忍一定程度的低效。然而,人工智能(AI) 工作负载无法容忍低效,也因此暴露出了传统架构在供电、散热、算力密度、内存带宽及系统整体性能方面的短板。

本质上,AI 重新定义了“优秀”基础设施的标准。相应地,平台设计的重心也从注重单一的芯片或服务器,转向了打造机架级、可扩展的系统,在功耗和预算有限的前提下,实现高效扩展。而这一转变背后的原因在于,推理与智能体 AI 工作负载持续增长且不间断运行,对高密度、全天候在线的算力需求正快速提升。

Futurum 在《Arm处于 AI 和数据中心变革的中心》报告中,把这一转变称为迈向“系统级协同”。设计的关键不再是堆多少算力,而是平台能不能有效地把加速器、CPU、内存、网络和软件协同起来。

正因如此,业界正加速迈向定制化机架级系统设计:即围绕 AI 负载特性、功耗波动和持续利用率来进行端到端设计的平台。越来越多的架构师开始重新思考计算底层设计,选择基于 Arm 架构来解决现代 AI 平台面临的多重约束。

AI 促使行业重构:转向定制化机架级系统

这一转变的核心原因,并非通用型标准化基础设施无法承载 AI,而是碎片化的系统设计,在 AI 规模化部署时,终将转化为真实可感的成本代价。

AI 工作负载在计算、内存、网络、存储及软件各环节紧密耦合。CPU 拖后腿,昂贵的加速器就会空等;功耗和散热波动,利用率就会下滑;数据管道、调度、编排未能针对平台调优,吞吐量就不可预测。峰值性能依然重要,但稳定性、每瓦性能和系统整体平衡性更关键。

Futurum 指出,超大规模云服务提供商正进行结构性调整,旨在实现算力的指数级增长,同时避免能耗的同步激增。Futurum 引用 Arm 的数据指出,到 2025 年末,出货到头部超大规模云服务提供商的算力中,有近 50% 是基于 Arm 架构。

架构师现在不再只看纸面跑分,而是更关心 AI 平台在实际应用中能否长期可靠地运行智能体 AI 和连续推理工作负载,比如:

长时间高负载下,系统表现如何?

在实际环境中,功耗限制和散热条件如何影响性能曲线?

在机架级系统中,计算层如何确保加速器能持续获得稳定的数据供给,而非仅停留在纸面参数上?

当能效、可扩展性与系统平衡性成为首要原则时,重新审视 CPU 底层架构就成了必然。也正因为此,Arm 凭借领先的架构和完善的生态,正是这场行业变革的核心所在。

在数据中心领域,Arm Neoverse 平台是推动这一转型的核心引擎。亚马逊云科技、Google、微软、NVIDIA 等头部超大规模云服务提供商与 AI 领军企业,都在基于 Arm 架构或采用 Arm 计算平台进行产品研发。Arm 的模式既能支持定制化系统设计,又能保持跨平台、跨生态、跨软件的一致性。对于想要构建高集成度平台、又不愿被单一技术路径绑定的团队而言,这种灵活性至关重要。

智能体 AI 与持续推理,

重塑规模化算力的经济逻辑

随着 AI 与通用计算工作负载的融合,AI 工作负载正在发生变化,基础设施也需随之调整,以支持多样化的工作负载特性。

行业重心正在转向智能体 AI,而智能体 AI 本质上就是一个连续推理系统。智能体并不是简单地给出一个答案, 而是会规划、调用工具、检索数据、验证结果,如此循环往复。由此便形成了连续推理模式:稳定不间断的词元 (token) 生成任务,请求类型趋于多元化,围绕加速器的编排和数据迁移任务变得更繁重。

在智能体 AI 里,CPU 不再是配角, 而是整个 AI 系统的控制中枢。CPU 负责协调控制、调度任务、管理 IO、处理网络与存储服务、执行安全策略,并在模型、上下文及工具链不断演进的过程中,维持整个系统的平衡。

以承载大语言模型 (LLM) 的服务为例,它可能同时处理成百上千的并发请求。就算加速器负责核心计算,CPU 也要承担请求权限控制、分词和预处理、批处理和队列调度、数据迁移编排,以及针对模型权重与 KV 缓存的数据路径协调等。到了智能体工作流,CPU 的工作负担进一步扩展,还要承担工具调用、检索流程、结构化输出验证、多步调度等持续运行的任务。

这一切都表明,CPU的重要性远超许多团队的预期。如果 CPU 跟不上编排节奏,数据迁移、处理流程和加速器都会被“卡住”,面临结构性的闲置风险。

融合型 AI 数据中心的建设,彰显了 Arm 架构的强劲势头

Arm 的发展势头正在加快。在业内领先的集成式 AI 系统中,基于 Neoverse 平台的 CPU 被广泛用于智能体推理密集型系统的编排层,尤其适合追求高能效、可预测扩展能力和大规模部署的应用场景。

独立测试也印证了现代 CPU 基础平台在“AI 相关”工作负载中的价值。Futurum 旗下 Signal65 的独立基准测试对比了基于 Arm Neoverse 平台的 Amazon Graviton4 与同级的 AMDIntelEC2 实例,结果显示:在生成式 AI (Llama-3.1-8B)、数据库 (Redis)、机器学习(XGBoost)、网络 (Nginx) 等测试的各种工作负载中,基于 Neoverse 平台的 Graviton4 在性能和性价比方面大幅领先。

测试结果直接反映了智能体 AI 数据中心的现状:LLM、检索层、缓存、Web/API、传统机器学习等全都处于智能体系统的关键路径上,只有当 CPU 兼具速度与能效时,整体才能更好地扩展。

最新的机架级 AI 系统在架构设计上,均采用定制化加速器层以及基于 Arm 架构的 CPU 层的组合,由后者承担调度编排、数据迁移与智能体推理预处理等关键任务。NVIDIA Grace Hopper、Grace Blackwell 等系列产品,将 NVIDIA GPU与基于 Neoverse 架构的 Grace CPU 深度融合。而其最新机架级平台 Vera Rubin NVL72,更是在系统内集成 72 颗 Rubin GPU 与 36 颗基于 Arm 架构的 Vera CPU,专为交互式、深度推理型智能体 AI 优化,显著降低推理成本。

亚马逊云科技也在走同样的系统级路线:Amazon Trainium3 UltraServer 把 Trainium3 加速器芯片与 Graviton CPU 结合,强化了“融合型”设计理念:将加速器与定制的高性能、高能效 CPU 相匹配,以实现高效扩展。

“提供更优选择”不再是偏好,而是硬性要求

AI 系统迭代太快,固定架构已无法适配其发展节奏,因此为客户提供更优选择已成为风险管理的必要举措。

系统架构师想要的是:

平台能适应不同代的硬件、多样的工作负载配置及各异的部署环境;

软件可移植,以降低系统变更成本。

与此同时,系统架构师希望避免因过度依赖单一厂商,而导致在模型组合变化、业务规模扩张或新需求出现时陷入被动。在智能体时代尤其如此:推理形态不断变化,上下文更长、工具调用更多、多模态输入更频繁、全天候工作负载更普遍,效率和平衡远比峰值跑分重要。

Arm 架构在提升系统性能的同时,保持跨平台一致性。Arm 架构不仅引入了现代 AI 基础设施所需的关键特性,而且拥有强大的软件生态支持。Arm 计算子系统 (CSS) 提供经过验证的基础设施级模块,既加速了芯片开发,又保留了合作伙伴间的差异化与选择权。对于所有基于 Arm 架构的平台,一致性贯穿始终,云工作负载迁移至 Arm 平台也极为便捷。同时,在软件层面,Arm 生态助力团队在不同环境与平台间拥有一致连贯的基础,从而加速开发进程,无需重写所有代码。

智能体 AI 经济重塑 CPU 选择格局,Arm Neoverse 平台成头部厂商首选

系统架构师之所以倾向于 Arm 平台,因为它精准匹配定制AI 系统的核心需求:能效、可扩展性及每瓦性能。能效重要,因为功耗和预算是硬上限;系统平衡和 CPU 性能重要,因为加速器闲置成本极高;一致性重要,因为 AI 基础设施变化快、跨环境部署日益增多。

在融合型智能体 AI 数据中心里,面对持续推理的应用需求,上述优先事项变成了上线即需满足的硬性指标。智能体系统不只需要能生成词元的加速器,更需要以 CPU 为核心的编排能力,在网络、存储、调度、安全层面,持续、高效、大规模地把资源利用起来。

Arm 如今的强劲增长正源于此:Neoverse 正成为智能体时代的 CPU 基础平台,作为计算头节点,是让 AI 系统保持高效、一致并面向未来的核心控制中枢。

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  再有10天,2025年高考即将拉开大幕,各地考生将奔赴人生中的一场大考。近期,多地召开会议或发文部署,为考生保驾护航。此外,今年高考的这些新变化也值得关注。

  第五批8省份新高考落地

  2025年,第五批8省份(山西、内蒙古、河南、四川、云南、陕西、青海、宁夏)的新高考将正式落地。至此,全国已有29个省份落地新高考。

  新高考有何不同?其中,考试科目、成绩构成、投档录取是最主要的变化。在考试科目上,实行“3+1+2”模式,“3”为全国统考科目,即语文、数学、外语(考生从英语、俄语、日语、法语、德语、西班牙语中任选1门),其中外语科目考试由听力和笔试两部分组成;“1”为选择性考试首选科目,考生从物理、历史中选择1门;“2”为选择性考试再选科目,考生从化学、地理、思想政治、生物学中选择2门。

  在成绩构成上,由3门全国统考科目成绩和3门选择考科目成绩组成,满分750分。其中,全国统考科目每门满分150分、选择考科目每门满分100分。语文、数学、外语、历史、物理科目以原始成绩计入考生高考文化课成绩;思想政治、地理、化学、生物学科目不公布原始成绩,以等级赋分转换后的分数呈现,并计入总分。

  在投档录取上,考生电子档案由投档到院校改为投档到院校专业组。专业调剂范围有所变化,考生如选择服从专业调剂,原来可以在高校同一科类的招生专业范围内进行调剂,今后只能在同一个院校专业组内进行调剂,不能调剂到其他院校专业组。

  据河南省教育考试院公布的招考方案,普通本科批实行平行志愿,设置48个院校专业组志愿(1个院校专业组为1个志愿填报单位,内设6个专业志愿及是否同意专业调剂选项)。

  多地公布高考报名人数

  近期,多地公布了今年的高考报考情况。

  2025年,甘肃省有23.24万名考生报名参加高考,比去年有所增加。海南省高考报名人数为75141人,比去年增加1045人。云南省高考报名人数为38.24万人,比去年的39.5万人有所减少。

  此外,从各地市来看,2025年,合肥市普通高考报名人数10万人,比去年略有增加。其中市区报名人数4.8万人,与去年基本持平。

  今年,桂林市37130人参加高考,比2024年增加1574人。商丘市报名考生为6.5万余人,比去年的8.4万余人有所下降。

  多地实行考场AI智能实时巡查

  随着高考临近,多地召开会议或发布文件部署高考工作,强调要严密防范和打击考试舞弊、严格高考报名资格审核、严格规范招生录取管理等。

  其中,多地宣布将全面推行考场AI巡查。如江西提到,将全面实行考场AI智能实时巡查,全程监控分析考场异常行为,考后继续实行考场视频监控录像全省统一回放审查,凡核查判定为违规违纪行为的,将按照有关规定严肃处理。

  湖北提到,将全面推行考场实时智能巡查,对交头接耳、左顾右盼、旁窥抄袭、提前抢答、延时拖答、携带或使用违规物品等各种考场违规行为,通过人工智能技术实时发现并预警,经考点认定属实的,将对违规考生作出相应处罚。

  此外,广东提出,确保符合条件的随迁子女顺利参加高考。同时加强报名资格审核,严厉打击“高考移民”,压实高中阶段学校责任,严格规范学籍管理,严查空挂学籍、人籍分离、虚假学籍等违规情况。

  浙江要求,严格规范高校招考工作秩序,严禁学校以各种名义或提前开展与招生录取挂钩的考核、生源考察等工作事先招揽、圈定生源。

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