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思訊v8伺服器ip更改

發布時間: 2024-07-07 16:20:12

A. lpv9是傳銷嗎

lpv9本身不是傳銷,它是個偽概念,看了下面這個光明網的載文,你就會知道具體怎麼回事。現在傳銷、龐氏騙局騙局、斂財的資金盤等都喜歡用IPV9、還拉來物聯網、區塊鏈、數字貨幣、原始股(權)、智慧城市等概念,來進行高大上的包裝,用以更加迷惑受害者。
醒醒,別被IPV9忽悠了!(來源:光明網)

最近,高舉「網路主權」、「自主可控」、「安全命門」的IPV9再次卷土重來。與以往主打「民族情結」不同,這次除了強調自主可控,IPV9還拉來物聯網、區塊鏈、數字貨幣、智慧城市等概念,似乎為自己找到了新的發展方向。
其實,IPV9起源於IEFT(國際互聯網標准組織)一個20多年前的「愚人節玩笑」,10多年前在國內幾經包裝後,被冠以「自主創新的互聯網」的名義,進行著不間斷的「推廣營銷」。
日前,推進IPv6規模部署專家委員會在北京召開「中國IPv6產業發展研討會」,與會專家在研討IPv6部署工作的同時,對於近年一些出於特別目的,以IPV9為代表的對互聯網發展的錯誤說法進行了反擊與批判,並呼籲科技打假、去偽存真。
一個愚人節的玩笑被當了真
IPV9的起源為1994年4月1日IETF的RFC 1606,這個RFC的文章名為《使用IP版本9的歷史觀》,作者是Julian Onions。與大多數國際標準的文本不同,這份RFC的寫作手法具有明顯的「後現代」主義風格,作者在文中先已判了IPV9死刑,然後以「倒敘」的方式,從42層路由、地址分配、應用和製造的角度,對IPV9的「生命周期」進行了「蓋棺」評價。
後來,RFC 1606的作者Julian Onions向媒體證實,RFC 1606不過是一篇戲謔之作,是一個「愚人節玩笑」。他說,1994年寫下這篇文章的動機是因為在當時有關IPv6的討論中,某些提案比較短視,在規劃中存在地址浪費的問題,所以與大家開了個「玩笑」。
這樣的戲謔之作被有心人看到之後,卻完全變了味。2000年前後,以RFC 1606作為理論基礎,經過精心包裝,IPV9的設計者推出了「以IPV9和數字域名為組成部分的十進制網路」,簡稱「IPV9」。
IPV9的核心是網址以一串絕對數字存在,用戶可以輸入簡單的數字域名如「123456」,來取代類似「www.abc.com」這樣的域名。圍繞IPV9的工作,設計者建立了一個工作組——「十進制網路標准工作組」。其官網上如此描述:「十進制網路系統主要由IPV9地址協議、IPV9報頭協議、IPV9過渡期協議、數字域名規范等協議和標准構成」。
在近期 IPV9的推廣宣傳中,IPV9的「發明人」一直強調的IPV9的核心價值主要有:第一,IPV9採用十進制網路,是一項自主創新;第二,IPV9提出了全新的互聯網理念、全新的機制、規則和協議,可以使我國擺脫根域名伺服器受控於美國的局面;第三,IPV9是中國設計,不受國外互聯網管束,因此更加安全可控。在不斷的宣傳中,IPV9取得比較明顯的宣傳效果,甚至在一些媒體中,IPV9也被冠之以「新一代安全可控信息網路」。
從「不再回應」到「齊聲批判」
實際上,業界專家對IPV9的態度早在10多年前就非常明確了。2006年3月,鑒於當時IPV9所做的廣泛宣傳,秉著認真對待每一項新技術的原則,國家信息化專家委員會召開關於IPV9問題的座談會,在聽取了十進制網路工作組部分成員對IPV9的介紹後,專家認真地研究分析了「十進制網路」和IPV9的核心思想,客觀評價了IPV9的特點——IPV9採用了新的與IPv4和IPv6不同的「十進制」地址格式,但採用與眾不同的地址格式的後果是人為設置與國際互聯網連結的障礙,在國家公網上是不可取的,不能標准化,也沒能通過國內專家的審查,小范圍、非實質的變化對於互聯網發展沒有指導意義,創新亦無從談起。
其中,關鍵核心原因在於:IPV9並非互聯網,只是一種域名設計。如果中國採用了這種方法,則意味著與國際互聯網隔離。當時,中國科學院計算機網路信息中心原首席科學家錢華林就提出疑問,如果我們的電話網和互聯網與國外的電話網和互聯網是相隔離的,對我們有好處嗎?
業界專家一致認為,已對IPV9進行了科學客觀的總結,沒有必要再過多討論。
然而,在沉寂一段時間後,IPV9的支持者「卷土重來」,除了強調自主可控,還拉來物聯網、區塊鏈、數字貨幣、智慧城市等時尚概念,似乎為自己找到了新的炒作方向。
學界意識到,這個打著「愛國」名義進行的科技投機能做的事遠遠超出想像,但這樣的科技投機通過營銷每獲得一個機會,對於國家未來的戰略決策都可能產生嚴重的影響。這才有了在「中國IPv6產業發展研討會」上眾業界專家和院士們的齊聲批駁。
專家們認為,IPV9沒有得到國際學術界和產業界的認同,在國際上的影響是負面的。「它背離了開放創新的互聯網發展理念,試圖通過建立『窄軌鐵道』的方式,把中國互聯網與全球互聯網隔離,這種封閉的互聯網也就失去了其作為互聯網存在的真正意義。」
究竟是科技創新,還是科技投機?
IPV9到底是什麼?是科技創新還是科技投機?「在IPV9上花時間,有些荒唐,他們根本不是互聯網,連學術造假都算不上;按他們的說法是根本不可能搭建成一個網路的,這么多年過去了,他們的網在哪裡?」記者專訪中國工程院院士、清華大學計算機系主任吳建平時他這樣說。
IPV9在宣傳中往往提到幾個核心創新:
第一,採用10進制,擁有比IPv6更多的地址。對此,吳建平表示,更多的地址沒有意義,IPv6的地址已擁有2的128次方個地址,每平方米就有10的26次方的地址,有人形象比喻說「地球上如果鋪滿了一層沙子,那麼每個沙子都可以擁有一個IP地址」。也就是說,地址足夠用了,再多不僅是毫無意義,而且會給互聯網帶來更多的演算法壓力,根本無法解決,現在IPv6網路面臨最大的一個問題就是地址足夠大後帶來的路由計算壓力。如果這也算創新,搞一個IPv10、IPv8豈不簡單?第二,IPV9表示,域名系統的設計是IPV9的一大創新。他們認為,如果採用IPv4或IPv6,美國掌握著互聯網的13個根域名伺服器,一旦美國斷開給中國提供域名服務,中國互聯網將不能工作,而使用IPV9則不存在這樣的隱患。
「事實完全不是這樣。互聯網DNS(域名系統)根伺服器不是互聯網的核按鈕。」吳建平指出,互聯網域名服務是互聯網的重要應用服務,但不是互聯網的基本功能。「以手機地址簿做比喻,現在打電話通過地址簿就可以直接打電話,但沒有地址簿也可以打電話,只需要記錄每一個電話號碼;同理,沒了域名伺服器,互聯網仍然能正常工作,比如,暗網完全沒有域名服務,但仍在活躍運行。互聯網最基本的訪問方式是按IP地址在訪問,域名解析,最後還是解析至某一個IP地址上。」
此外,盡管全球只有13個正式的根伺服器,但卻有幾百個影子根伺服器,日常大部分訪問並不是到這13個根伺服器,而是影子根伺服器,它們同樣可以承擔全球根伺服器的功能。全球互聯網根伺服器運行者,不可能同時關閉所有的根伺服器,包括影子伺服器。
第三,IPV9在宣傳中表示,互聯網是美國設計的,美國擁有互聯網的所屬權,如果美國想斷開中國的互聯網是非常容易的,那麼,美國能不能隨時斷掉中國的互聯網?吳建平表示,沒有可能,互聯網和傳統電信不同,他是沒有全球中心的,也不是一個層級管理模式,是一個全球平等連接的網路體系,各個國家網路之間是平等的。網路結構在域名系統以外是完全分布的,因而中國互聯網是全球互聯網的重要組成部分,不是美國互聯網的一部分。全球互聯網是「你連我,我連你」彼此互聯,沒有中心的公共網路。
第四,IPV9宣傳能解決困擾全球的網路安全問題。對此,吳建平表示,任何設計都不可能是完美無缺的。無論是什麼樣的網路架構都會存在安全問題,在它真正大規模使用前,安全問題不會全部暴露。相比IPv4,IPv6在設計之初,其安全性已經是一個被重視改善的目標;IPv6中加入了許多新的功能,比如,自動加密功能。2003年,中國啟動下一代互聯網示範工程CNGI時,專家院士就對此進行分析,得出基礎結論:IPv6絕不會比IPv4更不安全。現在看,結論應該是IPv6肯定比IPv4更安全。比如,源地址認證技術就是從互聯網體系結構層次去解決安全問題,是從根本上解決安全問題,而不是修修補補。另外,盡管IPv6在安全上已經解決了很多問題,但不能排除新的安全問題,但可以肯定的是會比IPv4更好。「作為一個憑空設想的IPV9,連試驗網都沒有進行,就得出網路會更安全的結論,是極不科學的,也是荒唐的。」吳建平說。
從IPV9現象中獲得哪些反思
在互聯網發源地美國,人們對於IPV9並沒有討論。互聯網創始人Vint Cerf說,互聯網發展過程中出現的這種「雜訊」,是因為其提出者還沒有搞懂互聯網的工作原理。他還提到:「RFC 1606很久之前就被公認為是愚人節的玩笑,IPV9完全出自作者的想像,作為互聯網架構,IETF從來沒有認可IPV9,IPV9違反了域名系統的規則」。
為什麼國外不會被IPV9這樣的技術「忽悠」?吳建平認為,這與國內外的互聯網文化素養以及社會治理的決策過程有關。首先,互聯網知識普及,可以讓人們對互聯網核心技術有清晰的認知,就不會被輕易地「忽悠」;第二,很多東西的決策需要專業人士進行,但近年來一些人好大喜功,很容易上這些人的當。
吳建平建議,第一,我國要加大互聯網知識的普及,讓更多人對互聯網基本知識有清楚的認識,尤其是互聯網體系結構有基本的認知。畢竟,除了專業從業人員,大部分人都不清楚互聯網的工作機理,往往容易給以互聯網技術創新等名義進行科技投機的做法以可乘之機。而如果對此類科技投機不及早懲戒、任其發展,必將對國家未來互聯網發展產生重要的負面影響。
第二,互聯網體系結構是互聯網的關鍵技術,是互聯網的牛鼻子,與操作系統、CPU等共同構成信息社會關鍵的三項核心技術,國家需要下大力氣在這三個方面實現突破,應該廣泛參與國際互聯網體系的科技合作和研究,深入參與互聯網體系結構核心協議和國際標準的制定和開發,順應全球發展大潮,不斷吸收人類優秀科技成果,才能真正提高我國網路安全保障能力,有效維護國家安全。
(光明網記者 李政葳 原題:自主創新還是科技投機,業界專家為何齊聲批駁IPV9)

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C. 數字晶元之通用處理器CPU

數字晶元是半導體行業里市場空間最大,技術壁壘最高的賽道。之前我們分析過的那些尖端設備和材料,主要都是為數字晶元打造的。

目前晶元設計這些賽道里,IGBT和模擬晶元領域都有IDM廠商,但數字晶元很少有做全產業鏈的,大家專注於自己的環節,分工合作。

這是因為IGBT和模擬晶元雖然技術和資金壁壘也很高,但生命周期長。數字晶元的發展卻遵循摩爾定律,不但研發需要大量資金,晶圓代工需要大量資本購買設備,迭代又非常快。

等你把這一代產品全都配置好了,人家下一代產品又出來了,還得接著追,這就是數字晶元最難的地方。

數字晶元的工作原理簡單來說就是通過晶體管控制電流的「開」和「關」,來表達數據信息的「1」和「0」,或者邏輯判斷的「是」與「非」,所以數字電路也稱開關電路或邏輯電路。

其組成主要就是工作在開關狀態的晶體管,所以數字晶元的規模大小由其中的晶體管數量決定,摩爾定律說的也是每隔18個月晶體管數量增加一倍,因此晶體管數量對數字晶元性能起決定性作用。

數字晶元包含七種類別,分別是邏輯電路、通用處理器、存儲器、單片系統SoC、微控制器MCU、定製電路ASIC和可編程邏輯器件。將來我們會對其中主要類別進行逐個分析。

簡單的邏輯電路通常由門電路構成,基本是由與門、或門和非門電路排列組合而成,這些系列的電路也稱為組合邏輯電路。

數量龐大的邏輯電路晶元經過不同的排列組合,理論上可以處理非常復雜的控制和運算問題。

但當下的晶元集成度很高,許多自成系統的邏輯電路可以集成在晶元內部,一個晶元就可以實現復雜的功能,也就沒人願意用大量小晶元去實現一個大系統。

所以目前邏輯電路晶元僅用於小型電子產品中,以及在大系統的通用大晶元之間的連接電路上。

通用處理器一般指伺服器用和桌面計算用的CPU晶元,也包括GPU、DSP、APU等。

它是規模最大、結構最復雜的一類數字電路晶元,由海量邏輯電路組成,包含了控制、存儲、運算、輸入輸出等完整的數據和信息處理系統,這次我們先分析CPU這一細分領域。

01 什麼是CPU

CPU也叫中央處理器,是計算機的運算和控制中心,主要功能是完成計算機指令的執行和數據處理,因此CPU與內部存儲器、輸入輸出設備被認為是計算機三大核心部件。

控制單元是CPU的控制中心,當下達指令時,控制單元負責將存儲器中的數據發送至運算單元並將運算後的結果存回存儲器中。

運算單元負責執行控制單元的命令,進行算術運算和邏輯運算。

存儲單元是CPU中數據暫時存儲的位置,其中寄存有待處理或者處理完的數據。寄存器相比內存可以減少CPU訪問數據的時間,也可以減少CPU訪問內存的次數,有助於提高CPU的工作速度。

按照處理信息的字長,CPU可分為四位微處理器、八位微處理器、十六位微處理器、三十二位微處理器以及六十四位微處理器等,後續還在不斷拓展。

CPU作為集成電路的一部分,現在全球集成電路市場受益於5G、可穿戴設備和雲服務等應用領域發展,依舊在穩步增長。

中國是全球最大的集成電路市場,增速也是全球最快,2012-2020年九年間集成電路產業市場規模復合增長率達到16.81%。

集成電路進出口市場上,我國存在較大逆差,而且逆差還在拉大,國產化替代空間廣闊。

CPU的下游市場涵蓋伺服器、桌面端、移動 PC端、智能手機以及物聯網、人工智慧、 汽車 電子、智能穿戴等新興應用領域。

目前桌面端和移動PC端發展平緩,伺服器受益於雲化趨勢增速較快,智能手機受益於5G換機潮迎來一波周期性機會,行業中長期發展還得看那些新興領域,但新興領域並不完全是CPU的增量市場,比如新能源 汽車 。

目前全球新能源 汽車 銷量持續增長, 汽車 三化(電動化、智能化、共享化)勢不可擋,電子成本占總成本的比率逐步提升,發展空間很大,2021年全球 汽車 晶元市場規模預計可達到440億美元。

按應用場景劃分,車用計算晶元可以劃分為智能座艙晶元和自動駕駛晶元、車身控制晶元。

由於單純一個的CPU已經無法滿足智能 汽車 的算力要求,將CPU與GPU、FPGA、ASIC等通用或專用晶元異構融合的SoC方案成了各大AI晶元廠商算力競爭的主賽道。

不僅智能 汽車 ,在物聯網和人工智慧等領域,傳統CPU也出現了不能適應市場要求的情況。

隨著物聯網設備靈活性要求日益提高,晶元向低功耗、高性能方向發展,MCU和SoC脫穎而出。

人工智慧常用的AI晶元通常是針對人工智慧演算法做了特定加速設計的晶元,如GPU、FPGA、ASIC和神經擬態晶元。

雖然深度學習演算法上CPU不如AI晶元,但做大規模推理,CPU比較有優勢,再加上CPU優勢領域的市場空間廣闊,應用場景豐富,國內 科技 企業持續研發國產CPU依然勢在必行。

目前CPU主要市場份額仍在海外企業手中。隨著國內技術進步,國內CPU也在變得更好用,再加上政策持續加碼,國產替代確定性較高。

02 CPU晶元架構

晶元架構也叫指令集架構,簡單來說就是晶元的執行流程,不同指令集架構的晶元就是執行步驟的不同。

目前CPU指令集架構主要分為復雜指令集(CISC)和精簡指令集(RISC)兩大類。

復雜指令集支持的指令更多,每種運算都有自己的完整指令。由於只有少部分指令會反復使用,精簡指令集就是對其進行精簡,不用每種運算都有完整指令。

復雜指令集更適用於運算復雜的電腦CPU,精簡指令集更適用於運算要求較低,功耗也較低的手機CPU。

在這兩種指令集基礎上又產生了不同的架構,也就是在指令集基礎上實現對CPU內的控制單元、運算單元、存儲單元等部件的一系列完整設計和安排。

03 X86架構

CISC的架構主要就是X86架構,目前Intel和AMD兩家獨大。

Intel和Windows組成了「Wintel」聯盟,擊敗了蘋果、IBM、摩托羅拉的Power聯盟,壟斷桌面市場長達20多年。直到目前,伺服器、桌面和移動PC主要使用的還是X86架構處理器,Intel依然占據大部分市場。

後來隨著AMD第二代Epyc處理器「羅馬」問世,AMD伺服器CPU市佔率在短短兩年內從1%增長到了8%。接著第三代Epyc處理器「米蘭」發布,其伺服器市場份額有望達到15%。

由於AMD伺服器晶元性價比較高,又有台積電7nm製程技術加成,越來越多數據中心開始采購AMD的產品。

X86架構之所以覆蓋范圍這么廣,除了起步早、性能高、兼容性好之外,還跟它生態完善有關,目前全球65%以上的軟體開發商都為X86提供服務,你想自己設計一個架構,沒有生態也就沒有人使用。

現在X86架構在中國市場依然廣闊,尤其是在伺服器領域具有絕對優勢,幾乎占據全部伺服器銷量。其他非X86架構的伺服器佔比很小,主要都是ARM架構。

除了Intel和AMD雙寡頭以外,國內還有兆芯、海光和MPRC幾家X86晶元商。目前X86架構的國產化替代還不太明顯,兆芯2019年市佔率僅0.1%。

04 ARM架構

RISC的架構有ARM、MIPS、Power PC、Alpha、RISC–V等。

如今超過90%的智能手機採用ARM架構,MIPS在嵌入式設備中應用廣泛,而且隨著性能提升,技術層面的融合,RISC架構也在不斷向X86的應用領域滲透。

ARM架構由於具有成本低、功耗低、體積小、性能高等特點,非常適用移動通訊領域,在智能手機、數據機、車載信息設備、可穿戴設備等領域都占據絕對統治地位。

目前ARM架構是非X86架構中應用最廣泛,發展最成熟的架構,市佔率達到了43.2%。

ARM完整產品線包括微控制器、微處理器、圓形處理器、實現軟體、單元庫、嵌入式內存、高速連接產品、外設以及開發工具。

目前國內外主要ARM廠商有ARM、聯發科、高通Qualcomm、蘋果、三星電子,飛騰、華為鯤鵬、展訊SPREAD TRUM。

世界各大半導體生產商從ARM公司購買其設計的ARM微處理器核,根據各自不同的應用領域,加入適當的外圍電路,從而形成自己的ARM微處理器晶元進入市場。

聯發科是世界上最大的ARM手機晶元供應商,蘋果、三星、高通等行業巨頭均在最近幾年使用ARM架構,逐步實現基於ARM的全生態鏈。

截至2021Q1,聯發科和高通是最主要的手機CPU供應商,市場份額分別為35%和29%,同比分別增長11%和-2%。

蘋果市佔率為17%,三星降至9%,華為海思由於受到美國升級制裁的影響,市場份額快速下滑,降至5%。

伺服器方面,非X86目前參與者包括華為、飛騰、高通、亞馬遜等。

華為鯤鵬伺服器是ARM伺服器的重要參與者,據華為稱,鯤鵬出貨量已佔據市場50%,未來有望發揮其在移動市場的優勢,借力雲端協同,搶占伺服器市場更多份額。

在桌面PC市場,ARM正逐漸被更多企業應用,2011年微軟開始採用ARM的Windows系統,ARM開始進入X86的傳統優勢領域,如今蘋果MacOS、新版Windows等均採用了ARM架構。

此外,ARM在物聯網、 汽車 等領域均有很大發展潛質。ARM在公共事業、智慧城市、資產管理等領域均提供了解決方案。

05 MIPS等架構

MIPS、Alpha、Power等架構已經不是市場主流應用,但在特定領域內仍在被使用。

MIPS架構是一種簡潔、優化、具有高度擴展性的RISC架構,能夠提供最高的每平方毫米性能和當今SoC設計中最低的能耗,已經在移動和嵌入式工業領域銷售了近三十年,目前市佔率9%。

MIPS多線程CPU已經廣泛應用於不同領域,以及許多移動設備的LTE數據機中。

國內外主要MIPS晶元商主要有MIPS公司、Ikanos、龍芯中科、北京君正。不過MIPS公司兩度易主後,新公司已經轉向RISC-V。

龍芯和申威分別獲得MIPS及Alpha永久授權發展自主指令集,我國企業成為了該架構應用產品研發和全球生態構建的單一力量,應用的也都是國家非常注重安全的領域。

Power架構在相關市場的佔有率也不過1%左右,但在高性能計算領域一直擁有相當重要的地位,其一些技術特性甚至可與Intel一較高下,然而市場參與者基本只有IBM。

06 RISC-V架構

RISC–V是目前業內最被看好,最有機會彎道超車的新架構,具有完全開源、架構簡單、易於移植,適用於各種設備、完整工具鏈, 運行效率高等特點。

這種架構目前接受度逐漸提高,有望成為繼X86和ARM架構之後第三大主流指令集架構。

由於RISC-V基金會為非盈利會員制組織,所以RISC-V本身是免費的,自 RISC-V 基金會於 2015 年成立以來,RISC-V 生態系統經歷了爆炸式增長,2020年成員增長率達到133%。

物聯網的興起為上游產業鏈提供新的成長潛力,由於RISC-V具備開源等特性,與物聯網更靈活和多樣的要求相吻合。

而且自中美貿易戰以來,中國企業存在受制於美國不能升級架構的風險,隨著RISC-V逐漸被接受,為我國晶元廠商通過RISC-V架構實現獨立自主提供可行性。

Semico Research 預測,到 2025 年,市場將消耗 624 億個 RISC-V CPU 內核,2018-2025 年復合年增長率為 146.2%。其中工業領域將以使用超過167億個內核遙遙領先。

市場研究公司Tractica也預測,RISC- V的IP和軟體工具市場在2018年為5200萬美元,到2025年時將增長至 11億美元。

目前RISC-V發展時間較短,尚未一家獨大,相關生態還在發展。

短期內ARM架構依然會占據中高端市場,RISC-V主要在一些碎片化的新興市場展開應用,如物聯網的輕終端場景。

這些場景需要低功耗低成本,但是往往程序不用大改、對軟體生態的依賴性不高、出貨量又很大,符合RISC-V階段性的發展目標。

RISC-V允許任何廠商設計、製造和銷售RISC-V晶元和軟體,因此吸引了大批 科技 公司入場。

GreenWaves、IBM、NXP、西部數據、英偉達、高通、三星、谷歌、華為、晶心 科技 、芯源股份、芯來 科技 、阿里平頭哥、中天微、Red Hat 與特斯拉等100 多家 科技 公司加入其陣營。

07 國產CPU自主可控程度

國產CPU經歷了將近20年的發展,也產生了一批有實力的企業,如前面提到的中科龍芯、天津飛騰、海光信息、上海申威、上海兆芯等。

這其中申威和龍芯自主可控程度最高。上海申威主要從事Alpha架構的研發,它是目前創新可信度最高的國產CPU廠商,基本實現完全自主可控,主供黨政辦公、軍方和超算領域。

其次是飛騰和華為鯤鵬(海思)為代表的ARM架構國產廠商。ARM架構需要有ARM公司授權,主要有三種授權等級:使用層級授權、內核層級授權和架構/指令集層級授權。

其中指令集層級授權等級最高,企業可以對ARM指令集進行改造以實現自行設計處理器,目前海思、飛騰已經獲得ARMV8永久授權。

如果他們基於V8授權發展出自己的指令集,其創新可信程度將顯著提升,即使未來拿不到V9V10等新架構授權,依然可以維持先進性。

最後是海光和兆芯為代表的X86廠商,僅獲得內核層級的授權,未來擴充指令集形成自主可控指令集難度較大。

D. 我的IP是動態的,怎麼建立個人網站伺服器!

原來象我一樣的朋友不少啊,我原來就這樣做了,但是後來因為帶寬的問題放棄了,自己做伺服器當然是方便多,也好管理。
上面的說的很對,動態解析用花生殼軟體就很好,這個軟體我現在的網站上也有,你可以去看一下,有時間也可以和我QQ交流啊。
花生殼是完全免費的桌面式域名管理和動態域名解析(DDNS)等功能為一體的客戶端軟體。
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