По вашему запросу ничего не найдено :(
Убедитесь, что запрос написан правильно, или посмотрите другие наши статьи:
img
Архитектуры х64 и х86 являются одними из наиболее широко используемых типов архитектур системы команд (АСК или ISA – Instruction Set Architecture), созданными Intel и AMD. ISA определяет поведение машинного кода и то, как программное обеспечение управляет процессором. ISA – это аппаратный и программный интерфейс, определяющий, что и как может делать ЦП. Прочитав эту статью, вы узнаете разницу между архитектурами х64 и х86. Что из себя представляет архитектура х86? х86 – это тип ISA для компьютерных процессоров, разработанный Intel в 1978 году. Архитектура х86 основана на микропроцессоре Intel 8086 (отсюда и название) и его модификации 8088. Изначально это была 16-битная система команд для 16-битных процессоров, а позже она выросла до 32-битной системы команд. Количество битов показывает, сколько информации ЦП может обработать за цикл. Так, например, 32-разрядный ЦП передает 32 бита данных за тактовый цикл. Благодаря своей способности работать практически на любом компьютере, от обычных ноутбуков до домашних ПК и серверов, архитектура х86 стала достаточно популярной среди многих производителей микропроцессоров. Наиболее значительным ограничением архитектуры х86 является то, то она может обрабатывать максимум 4096 Мб ОЗУ. Поскольку общее количество поддерживаемых комбинаций равно 232 (4 294 967 295), то 32-разрядный процессор имеет 4,29 миллиарда ячеек памяти. В каждой ячейке хранится 1 байт данных, а в сумме это примерно 4 Гб доступной памяти. На сегодняшний день термин х86 обозначает любой 32-разрядный процессор, способный выполнять систему команд х86. Что из себя представляет архитектура х64? х64 (сокращение от х86-64) – это архитектура системы команд, расширенная до 64-битного кода. В ее основе лежит архитектура х86. Впервые она была выпущена в 2000 году. Она представляла два режима работы – 64-битный режим и режим совместимости, который позволяет пользователям запускать 16-битные и 32-битные приложения. Поскольку вся система команд х86 остается в х64, то старые исполняемые файлы работают практически без потери производительности. Архитектура х64 поддерживает гораздо больший объем виртуальной и физической памяти, чем архитектура х86. Это позволяет приложениям хранить в памяти большие объемы данных. Кроме того, х64 увеличивает количество регистров общего назначения до 16, обеспечивая тем самым дополнительную оптимизацию использования и функциональность. Архитектура х64 может использовать в общей сложности 264 байта, что соответствует 16 миллиардам гигабайт (16 эксабайт) памяти. Гораздо большее использование ресурсов делает эту архитектуру пригодной для обеспечения работы суперкомпьютеров и машин, которым требуется доступ к огромным ресурсам. Архитектура х64 позволяет ЦР обрабатывать 64 бита данных за тактовый цикл, что намного больше, чем может себе позволить архитектура х86. х86 VS х64 Несмотря на то, что оба эти типа архитектуры основаны на 32-битной системе команд, некоторые ключевые отличия позволяют их использовать для разных целей. Основное различие между ними заключается в количестве данных, которые они могут обрабатывать за каждый тактовый цикл, и в ширине регистра процессора. Процессор сохраняет часто используемые данные в регистре для быстрого доступа. 32-разрядный процессор на архитектуре х86 имеет 32-битные регистры, а 64-разрядный процессор – 64-битные регистры. Таким образом, х64 позволяет ЦП хранить больше данных и быстрее к ним обращаться. Ширина регистра также определяет объем памяти, который может использовать компьютер. В таблице ниже продемонстрированы основные различия между системами команд архитектур х86 и х64. ISA х86 х64 Выпущена Выпущена в 1978 году Выпущена в 2000 году Создатель Intel AMD Основа Основана на процессоре Intel 8086 Создана как расширение архитектуры х86 Количество бит 32-битная архитектура 64-битная архитектура Адресное пространство 4 ГБ 16 ЭБ Лимит ОЗУ 4 ГБ (фактически доступно 3,2 ГБ) 16 миллиардов ГБ Скорость Медленная и менее мощная в сравнении с х64 Позволяет быстро обрабатывать большие наборы целых чисел; быстрее, чем х86 Передача данных Поддерживает параллельную передачу только 32 бит через 32-битную шину за один заход Поддерживает параллельную передачу больших фрагментов данных через 64-битную шину данных Хранилище Использует больше регистров для разделения и хранения данных Хранит большие объемы данных с меньшим количеством регистров Поддержка приложения Нет поддержки 64-битных приложений и программ. Поддерживает как 64-битные, так и 32-битные приложения и программы. Поддержка ОС Windows XP, Vista, 7, 8, Linux Windows XP Professional, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Mac OS   Функции Каждая архитектура системы команд имеет функции, которые ее определяют и дают некоторые преимущества в тех или иных вариантах использования. Следующие списки иллюстрируют функции х64 и х86: х86 Использует сложную архитектуру со сложным набором команд (CISC-архитектуру). Сложные команды требуют выполнения нескольких циклов. х86 имеет больше доступных регистров, но меньше памяти. Разработана с меньшим количеством конвейеров обработки запросов, но может обрабатывать сложные адреса. Производительность системы оптимизируется с помощью аппаратного подхода – х86 использует физические компоненты памяти для компенсации нехватки памяти. Использует программную технологию DEP (Data Execution Prevention – Предотвращение выполнения кода). х64 Имеет возможность обработки 64-битных целых чисел с преемственной совместимость для 32-битных приложений. (Теоретическое) виртуальное адресное пространство составляет 264 (16 эксабайт). Однако на сегодняшний день в реальной практике используется лишь небольшая часть из теоретического диапазона в 16 эксабайт – около 128 ТБ. х64 обрабатывает большие файлы, отображая весь файл в адресное пространство процессора. Быстрее, чем х86, благодаря более быстрой параллельной обработке, 64-битной памяти и шине данных, а также регистрам большего размера. Поддерживает одновременную работу с большими файлами в нескольких адресных пространствах. Кроме того, х64 одновременно эмулирует две задачи х86 и обеспечивает более быструю работу, чем х86. Загружает команды более эффективно. Использует программную технологию DEP (Data Execution Prevention – Предотвращение выполнения кода). Применения Из-за того, что эти две архитектуры имеют различные функции и имеют различия в доступе к ресурсам, скорости и вычислительной мощности, каждая архитектура используется для различных целей: х86 Многие компьютеры по всему миру по-прежнему основаны на операционных системах и процессорах х86. Используется для игровых консолей. Подсистемы облачных вычислений по-прежнему используют архитектуру х86. Старые приложения и программы обычно работают на 32-битной архитектуре. Лучше подходит для эмуляции. 32-битный формат по-прежнему более предпочтителен при производстве аудио из-за возможности совмещения со старой аудиотехникой. х64 Все большее число ПК используют 64-разрядные процессоры и операционные системы на основе архитектуры х64. Все современные мобильные процессоры используют архитектуру х64. Используется для обеспечения работы суперкомпьютеров. Используется в игровых консолях. Технологии виртуализации основаны на архитектуре х64. Она лучше подходит для новых игровых движков, так как она быстрее и обеспечивает лучшую производительность. Ограничения И хотя обе ISA имеют какие-то ограничения, х64 – все же более новый и более совершенный тип архитектуры. Ниже приведен список ограничений для обоих типов архитектур: х86 Имеет ограниченный пул адресуемой памяти. Скорость обработки ниже в сравнении с архитектурой х64. Фирмы-поставщики больше не разрабатывают приложения для 32-битных операционных систем. Для современных процессоров требуется 64-битная ОС. Все устройства в системе (видеокарты, BIOS и т.д.) совместно используют доступную оперативную память, оставляя еще меньше памяти для ОС и приложений. х64 Она не работает на устаревших устройствах. Ее высокая производительность и скорость, как правило, потребляют больше энергии. Маловероятно, что 64-разрядные драйверы будут доступны для старых систем и оборудования. Некоторое 32-разрядное программное обеспечения не полностью совместимо с 64-разрядной архитектурой. Как проверить, на какой архитектуре работает ваш компьютер – х64 или х86? Если вы купили ПК в последние 10-15 лет, то он с большой долей вероятности работает на архитектуре х64. Для того, чтобы проверить, является ли ваш компьютер 32-разрядным или 64-разрядным, выполните следующие действия: Шаг 1: Откройте настройки В Windows 10 нажмите на клавишу Windows и щелкните значок «Settings» («Настройки»). Шаг 2: Откройте параметры системы В меню настроек выберите пункт «System» («Система»). Шаг 3: Найдите характеристики устройства Выберите пункт «About» («О программе») на левой панели и в разделе «Device specifications» («Характеристики устройства») найдите тип системы: В приведенном выше примере система представляет собой 64-разрядную операционную систему с процессором на базе архитектуры х64. Через командную строку это можно сделать быстрее: wmic OS get OSArchitecture Ну а для Linux нужно выполнить команду: uname -m Что лучше – х86 или х64? Несмотря на то, что и у х86, и у х64 есть свои преимущества, будущее не терпит ограничений, а это значит, что х86 практически перестанет использоваться или будет полностью выведена из использования. К тому же, х64 намного быстрее, может выделять больше оперативной памяти и имеет возможности параллельной обработки через 64-битную шину данных. Это делает ее лучшим вариантом при выборе между двумя типами архитектуры. Если стоит выбор, какую ОП установить, то всегда лучше отдать предпочтение в пользу 64-разрядной ОС, поскольку она может запустить как 32-разрядное, так и 64-разрядное программное обеспечение. А вот ОС на базе х86 работает только с 32-разрядным программным обеспечением. В общем и целом, х64 гораздо более эффективна, чем х86, поскольку использует всю установленную оперативную память, предоставляет больше места на жестком диске, имеет более высокую скорости шины и общую лучшую производительность. Заключение Данная статья показала различия между архитектурами системы команд х86 и х64, а также описала их функции, возможные применения и ограничения. Примите во внимание все особенности каждой ISA и сделайте выбор в пользу наиболее вам подходящей.
img
Nginx - это веб-сервер на базе Linux и прокси-приложение. Nginx - это мощный инструмент для перенаправления и управления веб-трафиком. Его можно легко настроить для перенаправления незашифрованного веб-трафика HTTP на зашифрованный HTTPS-сервер. Это руководство покажет вам, как перенаправить HTTP на HTTPS с помощью Nginx. Что нам потребуется Сервер Linux под управлением Nginx Учетная запись пользователя с привилегиями sudo Удаленный вход на веб-сервер (необязательно, требуется только в том случае, если вы не работаете непосредственно с веб-сервером) Доступ к терминалу/командной строке (Ctrl-Alt-T или Ctrl-Alt-F2) Редирект с HTTP на HTTPS Для принудительного перенаправления HTTP на HTTPS вам необходимо отредактировать файл конфигурации Nginx. В большинстве случаев вы можете найти этот файл в каталоге /etc/nginx/sites-available. Если не найдено, найдите его здесь: /etc/nginx/nginx.conf, /usr/local/nginx/conf или /usr/local/etc/nginx. Найдя файл конфигурации Nginx, откройте его в текстовом редакторе с помощью команды: sudo nano /etc/nginx/sites-available/server.conf Замените местоположение фактическим местоположением и именем вашего файла конфигурации. Когда файл конфигурации будет открыт для редактирования, вставьте один из блоков кода ниже. Как только вы закончите редактирование, сохраните файл и выйдите. Затем перезапустите службу Nginx с помощью следующей команды: sudo service nginx restart Перенаправить весь HTTP-трафик на HTTPS Откройте файл конфигурации Nginx для редактирования, затем вставьте следующий код: server { listen 80 default_server; server_name _; return 301 https://$host$request_uri; } Вот разбивка команд: Listen 80: Это дает команду системе перехватывать весь HTTP-трафик через порт 80 Server_name _ ;: Это будет соответствовать любому имени хоста Return 301: Это говорит браузеру и поисковым системам, что это постоянное перенаправление https://$host$request_uri: Это короткий код для указания версии HTTPS того, что набрал пользователь После редактирования весь трафик сервера HTTP по умолчанию перенаправляется на HTTPS. Примечание: Это должен быть единственный блок сервера, прослушивающий порт 80. Блок сервера - это единица кода конфигурации в Nginx. Он помечен именем и фигурными скобками. Перенаправить определенный сайт У вас может быть несколько серверов, но только некоторые из них могут требовать HTTPS. Укажите имя сервера в блоке сервера для перенаправления выбранного трафика: server { listen 80 default_server; server_name my_app.com; return 301 https://my_app.com$request_uri; } Замените имя my_app.com на имя сервера, который вы собираетесь перенаправить. Вы также можете добавить дополнительные сайты, добавив еще один блок сервера. Просто скопируйте код и измените имя сервера. Принимать только SSL-соединения Добавьте этот код, чтобы убедиться, что сервер будет принимать только SSL-соединения через порт 443: server { listen 443 ssl default_server; server_name my_app.com; } server { listen 443 ssl; server_name my_website.com; } Этот блок кода настроит два веб-сайта, my_app.com и my_website.com, на прием только SSL-соединений. Вы можете добавить дополнительные сайты, используя дополнительные блоки серверов. Редирект страниц Вы можете использовать rewrite для быстрого управления 301 (постоянным) или 302 (временным) перенаправлением: Location /index.html { rewrite ^/oldURL$ https://www.your_domain.com/newURL redirect; } В большинстве случаев это будет index.html, но вы можете указать любой путь или шаблон. Обратите внимание, что команда rewrite должна использоваться только с перенаправлениями 301 или 302. Как перенаправить домен с помощью Nginx Это полезно, если вы сменили домен (например с .org на .com). Nginx также можно использовать для перенаправления со старого доменного имени на новое доменное имя. server { listen 80; listen 443 ssl; server_name www.old_company.com; return 301 $scheme://www.new_company.com$request_uri; } В большинстве случаев команда return предпочтительнее команды rewrite. Редирект с сайта www на сайт без www Этот процесс аналогичен стандартному перенаправлению страницы: server { server_name www.new_company.com; return 301 $scheme://new_company.com$request_uri; } Причины для перенаправления трафика Есть несколько причин для перенаправления HTTP-трафика на HTTPS: Принудительное установление более безопасного зашифрованного соединения. Сохранение страницы с хорошим SEO-рейтингом, но перенаправление своего трафика на новую страницу. Уведомлять и временно отправлять трафик на страницу «на обслуживании». Постоянно отправлять трафик с одного сайта на другой, например после корпоративного слияния. Заключение Теперь вы знаете, как перенаправить HTTP на HTTPS в Nginx. Редактируя файл конфигурации, вы можете отправлять трафик из определенного места назначения на другой сайт и принудительно использовать сертификаты SSL. Это поможет вам безопасно управлять изменениями на вашем сайте, не нарушая пользовательский опыт.
img
В статье мы покажем, как использовать команды маршрутизации в Linux (в UNIX подобных системах) чтобы отображать или конфигурить информацию о дефолтных маршрутах. Погнали разбираться! Показать маршруты по умолчанию Ловите 2 команды, которые помогут отобразить текущую таблицу маршрутизации в Linux: # route Вывод такой команды будет примерно следующим: Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface 192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 ra0 default dsl-router 0.0.0.0 UG 0 0 0 ra0 Или можно использовать второй вариант: $ /sbin/route ”Выхлоп” такой команды в той же самой таблице маршрутизации: Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface 191.255.255.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0 169.254.0.0 * 255.255.0.0 U 0 0 0 eth0 default 191.255.255.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0 Настройка дефолтного маршрута Синтаксис настройки категорически прост. Смотрите: route add default gw {IP-АДРЕС} {ИНТЕРФЕЙС} Тут: IP-АДРЕС - IP - адрес шлюза; ИНТЕРФЕЙС - имя интерфейса, за которым сидит указанный выше шлюз; Например, если IP - адрес вашего роутера 192.168.1.254 и он сидит на интерфейсом eth0, то из под root выполните команду: # route add default gw 192.168.1.254 eth0 Или можно использовать хостнейм (только проверьте, чтобы он резолвился на уровне DNS): # route add default gw dsl-router eth0 Или можно использовать команду ip, чтобы маршрутизировать весь трафик через шлюз 192.168.1.254, который подключен к интерфейсу eth0: # ip route add 192.168.1.0/24 dev eth0 Либо вместо eth0 интерфейса можно прописать в явном виде адрес шлюза. Тут ап ту ю, как говорится :) # ip route add 192.168.1.0/24 via 192.168.1.254 Профит!
ВЕСЕННИЕ СКИДКИ
40%
50%
60%
До конца акции: 30 дней 24 : 59 : 59