表情包面具-三人幸终(艹)-审美在线的古人-猪猪陶罐!
以及 #没用的知识增加了 马踏飞燕踩的不是燕子,因为燕子的骨骼结构导致了它是不会回头的,所以现在改名叫铜奔马了 :Parrot18:
#没用的知识增加了
#每天一点无用小知识
#技术分享
使用拼音输入汉字时经常会遇到拼写“吕、女、绿”等需要输入“ Ü ”的情况,其实“ Ü ”可以使用“ v ”来代替,象友们可以试试。 :ys_21: :ys_32:
#技术分享
#没用的知识增加了
#4g
#5G基站
#wifi
#wifi6
想想5G通讯技术推广和普及的这三年,5G所起的作用十分有限。任何无线通讯技术都离不开无线电磁波,低频段电磁波覆盖效果好,能通过衍射、折射等方式绕过障碍物,体现为“穿透效果好”,产业链成熟成本低,但频谱带宽资源紧张且信号干扰多。高频段电磁波衍射、折射性能差,覆盖距离短,优势是频谱带宽资源多且信号干扰少。
4G LTE(LTE-TDD[TD-LTE]、LTE-FDD[FDD-LTE])的通讯频段非常之多,低频的典型代表有B13、B33,高频的代表有B46。5G频段大致分为Sub6G (450MHz—6000MHz,6GHz以下)和毫米波(24250MHz—52600MHz,24GHz—52GHz)。WiFi的通讯频段大致分为2.4GHz(2400MHz—2483.5MHz)、5GHz(5725MHz—5850MHz)和6GHz(5925MHz—7125MHz)。
4G LTE所带来的最大进步在于信号调制更高阶、传输速度加快和基站承载量上升,4G抛弃了3G的电路交换部分,全面使用IP数据包交换(早期的4G不能打电话,需要回落到3G甚至2G,直到VoLTE普及后才可以直接使用4G打电话)。4G LTE的最终演进版本是LTE-A(LTE-Advanced),运营商和手机厂商喜欢给LTE-A冠以4G+的称呼。实际上LTE-A速度确实比普通LTE强不少,只是很少能碰到LTE-A的基站,可能人流密集的城区会有。
4G之后就是5G了,5G(New Radio,简称NR)主要解决的是人流密集信号干扰严重处的网络速度和基站承载能力。在诸如商场、图书馆、市中心等地方5G很好分担了4G LTE的超负荷运行压力。不过当前的5G依然存在很多缺陷,比如缺少低频段覆盖,国内只有中国移动和广电共享700MHz(703-743MHz/758-798MHz)低频段。高频段的5G因为远距离信号差劲,在网络速度和稳定性上还不如4G LTE。美国当年的5G翻车也是翻车在高频段,所以现在的美国部署5G相当保守,主要忙着覆盖1900MHz以下低频段,高频段只在体育场、商场等地覆盖。至于5G所吹嘘的1ms低延迟,假设你玩游戏,还是要走光纤骨干网到达游戏服务器,即便你位于上海、北京等有CDN的大城市,仍有10ms左右的延迟。如果你位于小城市、乡镇地区,延迟只会更高(从陕西咸阳到上海延迟约20—40ms)。
WiFi则是最重要的无线通讯技术了,可以说我们现代人离不开WiFi,WiFi6对国内家庭的贡献可以说比5G还重要(这还是在国内WiFi无线频段资源不完整,发射功率不足的情况下)。WiFi作为有线宽带网络的延伸,WiFi6在5GHz 80MHz 2X2MIMO的连接下速度可达1200Mbps,在5G普及的这三年里我几乎很少使用5G,却天天使用WiFi6。加之国内的套餐普遍流量不足,没人会用5G去下载动辄15GB起步的BDRIP番剧资源,都是挂着有线网下载做种上传。也没人会用5G去更新游戏,大部分还是用WiFi更新节约流量。 :ys_26:
#技术分享 #没用的知识增加了 #4g #5G基站 #wifi #wifi6
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想想5G通讯技术推广和普及的这三年,5G所起的作用十分有限。任何无线通讯技术都离不开无线电磁波,低频段电磁波覆盖效果好,能通过衍射、折射等方式绕过障碍物,体现为“穿透效果好”,产业链成熟成本低,但频谱带宽资源紧张且信号干扰多。高频段电磁波衍射、折射性能差,覆盖距离短,优势是频谱带宽资源多且信号干扰少。
4G LTE(LTE-TDD[TD-LTE]、LTE-FDD[FDD-LTE])的通讯频段非常之多,低频的典型代表有B13、B33,高频的代表有B46。5G频段大致分为Sub6G (450MHz—6000MHz,6GHz以下)和毫米波(24250MHz—52600MHz,24GHz—52GHz)。WiFi的通讯频段大致分为2.4GHz(2400MHz—2483.5MHz)、5GHz(5725MHz—5850MHz)和6GHz(5925MHz—7125MHz)。
4G LTE所带来的最大进步在于信号调制更高阶、传输速度加快和基站承载量上升,4G抛弃了3G的电路交换部分,全面使用IP数据包交换(早期的4G不能打电话,需要回落到3G甚至2G,直到VoLTE普及后才可以直接使用4G打电话)。4G LTE的最终演进版本是LTE-A(LTE-Advanced),运营商和手机厂商喜欢给LTE-A冠以4G+的称呼。实际上LTE-A速度确实比普通LTE强不少,只是很少能碰到LTE-A的基站,可能人流密集的城区会有。
4G之后就是5G了,5G(New Radio,简称NR)主要解决的是人流密集信号干扰严重处的网络速度和基站承载能力。在诸如商场、图书馆、市中心等地方5G很好分担了4G LTE的超负荷运行压力。不过当前的5G依然存在很多缺陷,比如缺少低频段覆盖,国内只有中国移动和广电共享700MHz(703-743MHz/758-798MHz)低频段。高频段的5G因为远距离信号差劲,在网络速度和稳定性上还不如4G LTE。美国当年的5G翻车也是翻车在高频段,所以现在的美国部署5G相当保守,主要忙着覆盖1900MHz以下低频段,高频段只在体育场、商场等地覆盖。至于5G所吹嘘的1ms低延迟,假设你玩游戏,还是要走光纤骨干网到达游戏服务器,即便你位于上海、北京等有CDN的大城市,仍有10ms左右的延迟。如果你位于小城市、乡镇地区,延迟只会更高(从陕西咸阳到上海延迟约20—40ms)。
WiFi则是最重要的无线通讯技术了,可以说我们现代人离不开WiFi,WiFi6对国内家庭的贡献可以说比5G还重要(这还是在国内WiFi无线频段资源不完整,发射功率不足的情况下)。WiFi作为有线宽带网络的延伸,WiFi6在5GHz 80MHz 2X2MIMO的连接下速度可达1200Mbps,在5G普及的这三年里我几乎很少使用5G,却天天使用WiFi6。加之国内的套餐普遍流量不足,没人会用5G去下载动辄15GB起步的BDRIP番剧资源,都是挂着有线网下载做种上传。也没人会用5G去更新游戏,大部分还是用WiFi更新节约流量。 :ys_26:
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最近认识了一个广西妹子听了好多故事 :ablobdundundun:
关于送葬和停棂的习俗:去世的老人要在家里停放七天,第七天的晚上整栋楼不能有人,家中的灯要全部点亮,门都要打开,所有人去外面睡觉(别人家或者宾馆,总之不能回家过夜),另外家中所有的鞋子都必须反过来放(想想画面是挺诡异的……
以及治小孩肚子痛的方法:盛一碗清水,碗里立三根筷子,如果筷子立住了(那妹子信誓旦旦:真的可以立起来,我见过),就说明是饿鬼纠缠,把碗里的水往小孩面前的地上撒,"劝"饿鬼吃饱了就走。
以及治疗小孩晕厥的方法:用容器装满黄豆,上面盖纱布扎紧,倒扣过来在小孩上方摇晃(妹子:打开纱布黄豆真的会少!)
#没用的知识增加了 好久没用这个tag了 :Parrot02:
#没用的知识增加了 照片是博物馆拍的,介绍是回来百度的(可能有误)
■刺绣
长短针:又名羼针、擞和针,清代起源,特点平薄顺滑。
戗针:又名抢针,苏绣技法,分正抢与反抢,成品结实、色彩浓郁。
铺绒绣:又名挑秀、别绒绣,属编绣技法,最迟在西汉就已存在。
锁绣:俗称辫子股,是最古老的绣法。
还编绣:明代较为多见。
套针:苏绣技法,始于唐,盛于宋。分平套、集套、散套等。
打籽绣:点绣的一种,最早见于东汉出土,特点是坚固耐用。
网绣:和铺绒绣同属编绣技法,流行于唐代。
钉金绣:又称金银绣,以金银线为主,分过桥、踏针、捞花瓣、垫地、凹针、累勾绣等60多种针法。(盛唐夜唱里的平金法似乎就是钉金绣的变体?)
■编织
绫:始于汉前,兴于唐宋,光滑轻薄,斜纹斜花,多用于书画装裱。
罗:始于春秋战国,较稀疏,后世发展为纱。
绢:平纹密织,生丝织成的帛。
缎:较厚且光滑,有光泽。
经锦/纬锦:彩色带花纹。经锦为一根纬线穿多条经线,纬锦反之。
绒:起绒丝织品。
缂丝:又称刻丝,挑经显纬,白色经线细、直,花色纬线粗、挑于表面。
妆花:云锦技法,无法机械替代,色彩变化多,花纹局部盘织,用色自由。
打的去博物馆的路上,又被司机问你去博物馆,你是学生啊?
哎……社畜就不配拥有精神文明了吗 :Parrot13:
PS今天份的#没用的知识增加了 原来西方分裂我国的心思早就有了啊 :Parrot18:
关于方言的发音——
汏(dà)衣裳,汏(dà)头……原来这个“汏(dà)”字真的存在orz
所以灵魂发问,cuè这个字是不是也应该真实存在?就是“没事cuè我干嘛?”“盘子被我cuè了”的那个cuè(困扰我二十几年的问题(。)
大晚上的我为什么不睡觉
时间复杂度:算法的时间复杂度是一个函数,它定性描述该算法的运行时间。
多项式时间:使用某算法算出结果可能花费的最大时间。(该算法的样本量和计算结果所需花费的最大时间符合多项式函数-即多项式倍数)
P问题:能够在多项式时间内可用算法求解的问题。(即计算机解决该问题的时间和该问题包含的样本量大小符合多项式,这一程度的计算能力是目前计算机所能达到的)
NP问题:非确定型多项式时间(nondeterministic polynomial-time)问题。(计算机解决该问题的时间和该问题的样本量大小不符合多项式-可能为指数式、阶乘式、幂指函数式,随着样本量的增加计算机运算时间爆炸式增长,超出目前计算机技术范围【以上论点存疑】)
问1:是否存在解决问题的时间与样本量大小无法用函数表达的情况?在计算机所能解决的问题范围内应该是不存在的,计算机解决问题首先需要一个算法,而有算法就有公式。
问2:NP=P?问题是指所有NP问题都可以找到合适的算法从而归入P问题,那么随着计算机技术的发展,会不会出现可计算指数增长模式的计算机?出现后算不算解决了NP问题?