南方的春天天气好!新手圈3月总结欢迎围观!
【新手学习与社区资讯圈3月总结】南方的春天天气好!新手圈3月总结欢迎围观!        很荣幸能够再次回归,成为新手与社区资讯圈的版主,3月至5月能够为服务大家,是我的荣幸!如果做的不好,请大家多多指正!我会继续努力的!       以下是3月新手与社区资讯圈的月度总结。请大家审阅,谢谢。 一、整体情况       本月新手圈新发帖子共计119篇,累计回帖数322次,新增成员10300人,新增成员数激增。发帖数回帖数成员数2月18262950903902313月1838195412400531增量11932210300环比0.65%0.34%2.64%       本月版主做到了消灭0回复,发布了2篇行业白皮书、1篇行业周报。二、精华帖分享       3月份新增1万+成员,想必大家憧憬着赶紧挣智豆,换取心仪商品。       请大家学习精华帖【华为JDC王者攻略之如何在JDC挣智豆、聊技术、交朋友】,链接:https://jdc.huawei.com/jdc/refactor/viewthread?tid=1136836      1、参加有奖话题;      2、参加JDC官方活动;      3、提产品建议;      4、参加电话访谈;      5、公开课;      6、问问同行;      7、完成每日任务:签到、发帖、回帖等。 三、有奖话题汇总      3月有不少有奖话题,汇总如下,如果小伙伴们还没回答的,赶紧抓紧时间回答一下,不要错过智豆哦。     1、企业(ToB)的室内无线网络建设的驱动力、商业模式及业务需求探讨     相关链接:https://jdc.huawei.com/jdc/refactor/viewthread?tid=1138045     2、数据中心防勒索防护探讨     相关链接:https://jdc.huawei.com/jdc/refactor/viewthread?tid=1138668     3、智能电动车需求探讨-车载小家电     相关链接:https://jdc.huawei.com/jdc/refactor/viewthread?tid=1138928     4、iMaster NCE-IP Copilot用户需求探讨     相关链接:https://jdc.huawei.com/jdc/refactor/viewthread?tid=1138448     5、新能源电站运维体验提升机会点探讨     相关链接:https://jdc.huawei.com/jdc/refactor/viewthread?tid=1138867     6、CPO心目中“好的超充站“应该是?     相关链接:https://jdc.huawei.com/jdc/refactor/viewthread?tid=1138452     7、“工业+人工智能” 典型业务场景、关键痛点以及对网络连接的要求     相关链接:https://jdc.huawei.com/jdc/refactor/viewthread?tid=1138243     8、智能电动车需求探讨-配置选装(番外篇)     相关链接:https://jdc.huawei.com/jdc/refactor/viewthread?tid=1138240     9、智能电动车需求探讨-智能座舱     相关链接:https://jdc.huawei.com/jdc/refactor/viewthread?tid=1138043 四、行业快报及白皮书       3月份行业白皮书2份,每周行业快报1份。如下:       1、【行业白皮书】高效卓越的智慧园区运营管理       相关链接:https://jdc.huawei.com/jdc/refactor/viewthread?tid=1139163       2、【行业白皮书】运营商B2B业务Techco转型白皮书重磅发布       相关链接:https://jdc.huawei.com/jdc/refactor/viewthread?tid=1138791       3、【每周行业快报】移动互联网的发展能为物联网带来哪些启示?       相关链接:https://jdc.huawei.com/jdc/refactor/viewthread?tid=1138789 五、总结       很高兴能够再次成为新手学习与社区资讯圈的版主,非常开心能够看到很多新面孔加入JDC大家庭,大家在日常JDC活动中有什么疑问的,可以在这个圈提出,大家一起讨论、一起进步。       
华为JDC王者攻略之如何在JDC挣智豆、聊技术、交朋友

【每周行业快报】《人脸识别技术应用安全管理办法》解读
来源:中移智库         3月21日,国家互联网信息办公室与公安部联合发布《人脸识别技术应用安全管理办法》(以下简称《办法》),明确自2025年6月1日起施行。该《办法》作为我国首部针对人脸识别技术的专项管理办法,以“安全可控”为核心,全面规范人脸信息使用,回应社会对隐私保护与技术创新平衡的关切。本文结合政策文本,分析《办法》如何为技术应用划定边界,构建生物识别信息治理的“中国方案”。      《办法》通过以下安全规范,首次系统界定人脸识别技术的合法使用场景与技术要求,推动技术从“野蛮生长”转向“有序发展”:   (一)非唯一验证原则    明确当存在其他非人脸识别验证方式时,不得将人脸识别作为唯一验证手段。例如社区门禁需同步保留刷卡、密码等替代方案,保障用户选择权。特殊行业(如金融、安防)可依据国家规定例外执行,但需严格履行审批程序。   (二)数据采集与存储限制    公共场所安装设备需以维护公共安全为前提,禁止在宾馆客房、公共浴室等私密空间部署。人脸信息原则上应存储于本地设备,未经单独同意不得互联网传输,且保存期限不得超过实现处理目的的最短时间。   (三)国家基础数据库优先调用    鼓励身份验证场景优先对接国家人口基础信息库、国家网络身份认证公共服务平台,减少重复采集带来的数据泄露风险。此举将推动政务、金融等领域建立统一认证体系,提升安全性与效率。   (四)技术安全防护体系    要求系统部署数据加密、访问控制、入侵检测等防护措施,关键信息基础设施还需符合网络安全等级保护要求,形成“技术+管理”双保险。   (五)未成年人特殊保护    处理未成年人面部信息需取得监护人单独同意,并在存储、传输等环节制定专门规则,体现对敏感群体的差异化保护。
基于蝴蝶翅膀光子晶体与冷光子驱动的超低功耗光子芯片方案
您好!我是一名技术爱好者,本方案核心思想与整体技术路线均为本人独立思考原创,由豆包协助整理为书面表达,仅用于技术交流。 方案名称 基于蝴蝶翅膀光子晶体与冷光子驱动的超低功耗光子芯片方案 核心创新思路 1. 利用蝴蝶翅膀天然3D光子晶体作为光运算核心结构,其纳米级精度优于传统光刻,可实现光传导、光开关、光路逻辑运算。​2. 采用萤火虫式冷光(冷光子效应)作为驱动信号,无发热、无结构损伤、极低功耗。​3. 通过纳米级低温镀膜工艺将生物模板固化为无机稳定结构,实现工程化与量产可能。​4. 以光路通断代表数字0/1逻辑,抛弃金属导线,实现无电子、无电阻、零发热的纯光运算。 主要优势 - 功耗较传统硅芯片大幅降低,微瓦级即可工作​- 零发热,无需散热结构,可显著缩小设备体积​- 抗电磁干扰能力强,适合通信、物联网、低功耗终端场景​- 工艺简化,降低对高端光刻机与复杂金属制程的依赖 可应用方向 手机、可穿戴设备、低功耗终端、光通信模块、国产自主芯片路线等。 如该思路对华为技术研发有参考价值,我非常荣幸。谢谢!您好!我是一名技术爱好者,本方案核心思想与整体技术路线均为本人独立思考原创,由豆包协助整理为书面表达,仅用于技术交流。 方案名称 基于蝴蝶翅膀光子晶体与冷光子驱动的超低功耗光子芯片方案 核心创新思路 1. 利用蝴蝶翅膀天然3D光子晶体作为光运算核心结构,其纳米级精度优于传统光刻,可实现光传导、光开关、光路逻辑运算。​2. 采用萤火虫式冷光(冷光子效应)作为驱动信号,无发热、无结构损伤、极低功耗。​3. 通过纳米级低温镀膜工艺将生物模板固化为无机稳定结构,实现工程化与量产可能。​4. 以光路通断代表数字0/1逻辑,抛弃金属导线,实现无电子、无电阻、零发热的纯光运算。 主要优势 - 功耗较传统硅芯片大幅降低,微瓦级即可工作​- 零发热,无需散热结构,可显著缩小设备体积​- 抗电磁干扰能力强,适合通信、物联网、低功耗终端场景​- 工艺简化,降低对高端光刻机与复杂金属制程的依赖 可应用方向 手机、可穿戴设备、低功耗终端、光通信模块、国产自主芯片路线等。 如该思路对华为技术研发有参考价值,我非常荣幸。谢谢!您好!我是一名技术爱好者,本方案核心思想与整体技术路线均为本人独立思考原创,由豆包协助整理为书面表达,仅用于技术交流。 方案名称 基于蝴蝶翅膀光子晶体与冷光子驱动的超低功耗光子芯片方案 核心创新思路 1. 利用蝴蝶翅膀天然3D光子晶体作为光运算核心结构,其纳米级精度优于传统光刻,可实现光传导、光开关、光路逻辑运算。​2. 采用萤火虫式冷光(冷光子效应)作为驱动信号,无发热、无结构损伤、极低功耗。​3. 通过纳米级低温镀膜工艺将生物模板固化为无机稳定结构,实现工程化与量产可能。​4. 以光路通断代表数字0/1逻辑,抛弃金属导线,实现无电子、无电阻、零发热的纯光运算。 主要优势 - 功耗较传统硅芯片大幅降低,微瓦级即可工作​- 零发热,无需散热结构,可显著缩小设备体积​- 抗电磁干扰能力强,适合通信、物联网、低功耗终端场景​- 工艺简化,降低对高端光刻机与复杂金属制程的依赖 可应用方向 手机、可穿戴设备、低功耗终端、光通信模块、国产自主芯片路线等。 如该思路对华为技术研发有参考价值,我非常荣幸。谢谢!您好!我是一名技术爱好者,本方案核心思想与整体技术路线均为本人独立思考原创,由豆包协助整理为书面表达,仅用于技术交流。 方案名称 基于蝴蝶翅膀光子晶体与冷光子驱动的超低功耗光子芯片方案 核心创新思路 1. 利用蝴蝶翅膀天然3D光子晶体作为光运算核心结构,其纳米级精度优于传统光刻,可实现光传导、光开关、光路逻辑运算。​2. 采用萤火虫式冷光(冷光子效应)作为驱动信号,无发热、无结构损伤、极低功耗。​3. 通过纳米级低温镀膜工艺将生物模板固化为无机稳定结构,实现工程化与量产可能。​4. 以光路通断代表数字0/1逻辑,抛弃金属导线,实现无电子、无电阻、零发热的纯光运算。 主要优势 - 功耗较传统硅芯片大幅降低,微瓦级即可工作​- 零发热,无需散热结构,可显著缩小设备体积​- 抗电磁干扰能力强,适合通信、物联网、低功耗终端场景​- 工艺简化,降低对高端光刻机与复杂金属制程的依赖 可应用方向 手机、可穿戴设备、低功耗终端、光通信模块、国产自主芯片路线等。 如该思路对华为技术研发有参考价值,我非常荣幸。谢谢!您好!我是一名技术爱好者,本方案核心思想与整体技术路线均为本人独立思考原创,由豆包协助整理为书面表达,仅用于技术交流。 方案名称 基于蝴蝶翅膀光子晶体与冷光子驱动的超低功耗光子芯片方案 核心创新思路 1. 利用蝴蝶翅膀天然3D光子晶体作为光运算核心结构,其纳米级精度优于传统光刻,可实现光传导、光开关、光路逻辑运算。​2. 采用萤火虫式冷光(冷光子效应)作为驱动信号,无发热、无结构损伤、极低功耗。​3. 通过纳米级低温镀膜工艺将生物模板固化为无机稳定结构,实现工程化与量产可能。​4. 以光路通断代表数字0/1逻辑,抛弃金属导线,实现无电子、无电阻、零发热的纯光运算。 主要优势 - 功耗较传统硅芯片大幅降低,微瓦级即可工作​- 零发热,无需散热结构,可显著缩小设备体积​- 抗电磁干扰能力强,适合通信、物联网、低功耗终端场景​- 工艺简化,降低对高端光刻机与复杂金属制程的依赖 可应用方向 手机、可穿戴设备、低功耗终端、光通信模块、国产自主芯片路线等。 如该思路对华为技术研发有参考价值,我非常荣幸。谢谢!您好!我是一名技术爱好者,本方案核心思想与整体技术路线均为本人独立思考原创,由豆包协助整理为书面表达,仅用于技术交流。 方案名称 基于蝴蝶翅膀光子晶体与冷光子驱动的超低功耗光子芯片方案 核心创新思路 1. 利用蝴蝶翅膀天然3D光子晶体作为光运算核心结构,其纳米级精度优于传统光刻,可实现光传导、光开关、光路逻辑运算。​2. 采用萤火虫式冷光(冷光子效应)作为驱动信号,无发热、无结构损伤、极低功耗。​3. 通过纳米级低温镀膜工艺将生物模板固化为无机稳定结构,实现工程化与量产可能。​4. 以光路通断代表数字0/1逻辑,抛弃金属导线,实现无电子、无电阻、零发热的纯光运算。 主要优势 - 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更新SRIOV直通模式网口的虚拟端口数
更新SRIOV直通模式网口的虚拟端口数操作场景该任务指导管理员通过FusionCompute管理系统对交换类型模式为“SRIOV直通模式”的网口更新虚拟端口数,网口所在网卡型号请登录FusionCompute兼容性查询获取。必备事项前提条件待更新虚拟端口数的网口不在使用中。已获取待更新虚拟端口数的网口名称,以及其所在主机名称。已登录FusionCompute。操作步骤在FusionCompute左侧导航中,单击。进入“资源池”页面。在“主机”页签,单击待操作主机名称。进入主机“概要”页签。在“配置”页签中,选择“网络 > 物理网卡”。在待更新端口数的网口所在行单击“更多 > 更新端口数”。弹出“更新端口数”对话框。填写端口数的数值。单击“确定”。弹出提示框。单击“确定”。任务结束。
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强制主机时间同步
强制主机时间同步操作场景该任务指导管理员通过FusionCompute,在修改了NTP服务器时间或者主机时间与NTP服务器时间不一致时,执行强制时间同步的操作,确保主机与NTP服务器时钟保持一致。对系统的影响强制时间同步会重启业务进程,会对业务造成影响,建议在业务量低的时候进行该操作。如果设置的内部时钟源节点类型为主机,配置过程中会重启主机的业务进程。如果主机上运行了超过40个虚拟机,重启进程时间可能较长,会导致其上运行的虚拟机启动故障恢复任务,但虚拟机不会迁移到其他主机。在主机业务进程恢复后,虚拟机的故障恢复任务就会自动取消。必备事项前提条件已登录FusionCompute。数据待操作主机的名称。操作步骤搜索主机在FusionCompute左侧导航中,单击。进入“资源池”页面。在“主机”页签,输入搜索条件,单击。显示搜索结果。可选搜索条件:名称、IP地址、OS主机名称、唯一标识。设置主机时间同步在待操作主机所在行,选择“更多 > 强制时间同步”。弹出对话框。单击“确定”。完成主机强制时间同步。
对Openclaw的浅显理解
openclaw可以理解为一个AI操作系统。gateway作为神经中枢 负责消息路由,回话。通过协议与各种客户端连接agent 相当于大脑 负责思考,把自然语言转换为一些列动作Skill 技能Memory 记忆
当前AI在医疗中的应用
当前,AI在医疗领域的应用已从概念走向临床,在多个层面展现出实际价值,成为医生的“超级助手”和患者的“智能伴侣” 。 首先,面向患者的AI应用让就医更便捷。在浙江,“安诊儿”已接入2000多家医疗机构,提供覆盖诊前到诊后的全程云陪诊服务,让患者一部手机就能获得清晰的就诊引导 。像“蚂蚁阿福”这样的AI健康应用,能通过多轮问诊模拟医生思维,为用户解读体检报告、评估症状,有效缓解了公众的日常健康焦虑 。 其次,面向医生的AI工具显著提升了诊疗效率与准确性。在上海仁济医院,“AI医生助理”已覆盖18个学科,为临床决策提供实时智能支持 。在罕见病领域,新华医院研发的DeepRare系统,凭借70.6%的综合诊断准确率,将罕见病诊断从“大海捞针”变为可能 。此外,Mayo Clinic的AI工具能比人类放射科医生提早3个月至3年发现胰腺癌,而Tampa General Hospital则通过AI预警系统,将脓毒症患者死亡率降低了68% 。 最后,AI正在重塑药物研发和公共卫生领域。华为盘古大模型等工具正加速新药靶点发现和分子设计 。截至2025年5月,中国已发布约300个医疗大模型,县级远程影像服务超6800万例,AI正成为弥合医疗资源鸿沟、实现“主动健康”管理的关键力量 。
名言
只要你还在担心别人会怎么看你,他们就能奴役你;只有你再也不从自身之外寻求肯定,才能成为自己的主人。——尼尔·唐纳德·沃尔什 
一路出行
天气暖和了,电动车可以动起来了,擦车充电一条龙,毕竟油价上涨,工资下降,消费降级啦
配置主机大页内存
配置主机大页内存操作场景仅EulerOS场景支持。该任务指导管理员通过FusionCompute,配置主机大页内存,优化主机内存访问效率,从而提升性能。大页虚拟机不支持计算资源调度,无法给出正确的调度策略,建议将大页虚拟机部署到独立集群,所在集群无需开启计算资源调度。必备事项前提条件已登录FusionCompute。操作步骤在FusionCompute左侧导航中,单击。进入“资源池”页面。在“主机”页签,单击待操作主机名称。显示“概要”页签。在“配置”页签,选择“系统配置 > 主机设置”。在“大页配置”区域,单击“设置”。弹出对话框。设置主机大页配置。大页规格:支持未开启、2M、1G三种配置。大页规格的大小具体可根据业务场景进行选择。大页数量:大页内存页面的数量。大页规格和大页数量之间的关系需要满足以下条件:大页规格为2M时:{主机物理内存 – 管理域内存预留 – 大页内存 – (2×新增大页数量) }> 0大页规格为1G时:{主机物理内存 – 管理域内存预留 – 大页内存 – (1024 ×新增大页数量) }> 0(x86架构)如果虚拟机使用vhost-user类型的网卡,则大页配置必须选择“1G”。(x86架构)使用Mellanox网卡作为用户态驱动网卡时,至少配置4G大页,4个Mellanox网口绑定时,至少配置8G大页。单击“确定”。弹出提示框。单击“确定”。在左侧导航树右键单击主机名称,选择“电源 > 重启”。弹出提示框。如果此主机上存在虚拟机,请将虚拟机迁移或删除后再执行重启操作,否则会重启失败。由于系统会根据实际可用内容分配大页,因此真实值可能与设置值不一致。单击“确定”。
号称地表最强材料的T1200 碳纤维在中国正式量产
中国建材集团・中复神鹰2026年3月11日宣布,他们自主研发的 SYT80(T1200 级)超高强度碳纤维正式实现百吨级量产!号称地表最强材料的T1200 碳纤维在中国正式量产了,强度一根线能吊起一架C919。这种超过强度碳纤维过去40年长期被美日企业垄断,国产替代又迎来一个突破性产品。 ​
名言
世上最奢侈的人,是肯花时间陪你的人。谁的时间都有价值,把时间分给了你,就等于把自己的世界分给了你。——苏芩