По вашему запросу ничего не найдено :(
Убедитесь, что запрос написан правильно, или посмотрите другие наши статьи:
img
Во всем мире умные города являются неотъемлемой частью устойчивого развитие общества. Основные концепции системы "Умный город": Контроль дорожного движения; Управление муниципальным транспортом; Управление общественным транспортом; Управление парковками. Умные города гарантируют, что их граждане доберутся от точки "А" до точки "Б" максимально безопасно и эффективно. Для достижения этой цели муниципалитеты обращаются к разработке IoT (Internet of Things) и внедрению интеллектуальных транспортных решений. Интеллектуальные дорожные решения используют различные типы датчиков, а также извлекают данные GPS из смартфонов водителей для определения количества, местоположения и скорости транспортных средств. В то же время интеллектуальные светофоры, подключенные к облачной платформе управления, позволяют отслеживать время работы "зеленого света" и автоматически изменять огни в зависимости от текущей дорожной ситуации для предотвращения заторов на дороге. Примеры концепций системы "Умного города": Смарт-паркинг С помощью GPS-данных система автоматически определяет, заняты ли места для парковки или доступны, и создают карту парковки в режиме реального времени. Когда ближайшее парковочное место становится бесплатным, водители получают уведомление и используют карту на своем телефоне, чтобы найти место для парковки быстрее и проще, а не заниматься поиском парковочного места вслепую. Служебные программы Умные города позволяют гражданам экономить деньги, предоставляя им больше контроля над своими домашними коммунальными услугами. IoT обеспечивает различные подходы к использованию интеллектуальных утилит: Смарт-счетчики и выставление счетов; Выявление моделей потребления; Удаленный мониторинг. Искусственный интеллект Искусственный интеллект становится ведущим драйвером в цифровой трансформации экономики и социальной жизни. Социальная организация производства и предоставления услуг меняются. Рутинные операции выполняются роботами. Решения принимаются на основе искусственного интеллекта. С помощью него можно предотвратить управленческие ошибки и облегчить принятие решений во всех сферах городского хозяйства и управления. Преобладание цифровых документов над бумажными Реализация этой концепции позволяет городу в полной мере использовать все преимущества цифровых технологий: Оказание государственных услуг более прозрачное; Оптимизация административных процедур; Наиболее эффективное использование ресурсов. Промышленность Реализация проектов по комплексному онлайн-мониторингу промышленных объектов. Благодаря данной системе, можно контролировать состояние системы, управлять ей, а также получать статистику. Транспорт Данные от датчиков IoT могут помочь выявить закономерности того, как граждане используют транспорт. Чтобы провести более сложный анализ, интеллектуальные решения для общественного транспорта могут объединить несколько источников, таких как продажа билетов и информация о движении. Благодаря реализации данного направления можно осуществлять мониторинг транспортной инфраструктуры и мониторинг транспортных средств. Современные решения способны существенно повысить эффективность грузоперевозок, а также оптимизировать работу железнодорожных путей и дорожного покрытия, следя за температурой и влажностью. Известные уязвимости представленных систем В настоящее время происходит рост технологических возможностей, а также рост разнообразия различных электронных устройств и оборудования, используемых в автоматизированных системах управления, всё это ведет к повышению количества уязвимостей к данным системам. В добавок ко всему, процесс введения в эксплуатацию различных решений не дает стопроцентной гарантии того, что не будут допущены различные ошибки в глобальном проектировании. Это создает вероятность появления дополнительных архитектурных уязвимостей. Злоумышленники могут воспользоваться известными проблемами с безопасностью компонентов жизнеобеспечения в системах автоматизации и предпринять попытку реализации атаки. Такие действия злоумышленников могут прервать нормальную работу такого масштабного объекта, как, например, аэропорт, повлечь за собой вывод из нормальной работы системы жизнеобеспечения, блокируя систему безопасности. И, будучи незамеченными вовремя, способны привести к непоправимым последствиям. Большинство систем не защищено от попыток внедрения. Обычно все решения в области защиты систем реализуются на уровне межсетевого экрана. Но в случае с попытками атаки на столь критичные системы этого оказывается недостаточно. Роль информационной безопасности для экосистем Информационная безопасность связана с внедрением защитных мер от реализации угрозы несанкционированного доступа, что является частью управления информационными рисками и включает предотвращение или уменьшение вероятности несанкционированного доступа. Основной задачей информационной безопасности является защита конфиденциальности, целостности и доступности информации, поддержание продуктивности организации часто является важным фактором. Это привело к тому, что отрасль информационной безопасности предложила рекомендации, политики информационной безопасности и отраслевые стандарты в отношении паролей, антивирусного программного обеспечения, брандмауэров, программного обеспечения для шифрования, юридической ответственности и обеспечения безопасности, чтобы поделиться передовым опытом. Информационная безопасность достигается через структурированный процесс управления рисками, который: Определяет информацию, связанные активы и угрозы, уязвимости и последствия несанкционированного доступа; Оценивает риски; Принимает решения о том, как решать или рассматривать риски, т. е. избегать, смягчать, делиться или принимать; Отслеживает действия и вносит коррективы для решения любых новых проблем, изменений или улучшений. Типы протоколов для системы управления "Умным городом" Протоколы и стандарты связи при организации Интернета вещей можно в широком смысле разделить на две отдельные категории. Сетевые Протоколы Интернета Вещей Сетевые протоколы Интернета вещей используются для подключения устройств по сети. Это набор коммуникационных протоколов, обычно используемых через Интернет. При использовании сетевых протоколов Интернета вещей допускается сквозная передача данных в пределах сети. Рассмотрим различные сетевые протоколы: NBIoT (Narrowband Internet of Things) Узкополосный IoT или NB-IoT это стандарт беспроводной связи для Интернета вещей (IoT). NB-IoT относится к категории сетевых стандартов и протоколов маломощных глобальных сетей (LPWAN low power wide area network), позволяющих подключать устройства, которым требуются небольшие объемы данных, низкая пропускная способность и длительное время автономной работы. LoRaWan (Long Range Wide Area Network) глобальная сеть дальнего радиуса действия Это протокол для работы устройств дальнего действия с низким энергопотреблением, который обеспечивает обнаружение сигнала ниже уровня шума. LoRaWan подключает аккумуляторные устройства по беспроводной сети к интернету, как в частных, так и в глобальных сетях. Этот коммуникационный протокол в основном используется умными городами, где есть миллионы устройств, которые функционируют с малой вычислительной мощностью. Интеллектуальное уличное освещение это практический пример использования протокола LoRaWan IoT. Уличные фонари могут быть подключены к шлюзу LoRa с помощью этого протокола. Шлюз, в свою очередь, подключается к облачному приложению, которое автоматически управляет интенсивностью лампочек на основе окружающего освещения, что помогает снизить потребление энергии в дневное время. Bluetooth Bluetooth один из наиболее широко используемых протоколов для связи на короткие расстояния. Это стандартный протокол IoT для беспроводной передачи данных. Этот протокол связи является безопасным и идеально подходит для передачи данных на короткие расстояния, малой мощности, низкой стоимости и беспроводной связи между электронными устройствами. BLE (Bluetooth Low Energy) это низкоэнергетическая версия протокола Bluetooth, которая снижает энергопотребление и играет важную роль в подключении устройств Интернета вещей. ZigBee ZigBee это протокол Интернета вещей, что позволяет смарт-объекты, чтобы работать вместе. Он широко используется в домашней автоматизации. Более известный для промышленных установок, ZigBee используется с приложениями, которые поддерживают низкоскоростную передачу данных на короткие расстояния. Уличное освещение и электрические счетчики в городских районах, которые обеспечивают низкое энергопотребление, используют коммуникационный протокол ZigBee. Он также используется с системами безопасности и в умных домах и городах. Протоколы передачи данных Интернета Вещей Протоколы передачи данных IoT используются для подключения маломощных устройств Интернета вещей. Эти протоколы обеспечивают связь точка-точка с аппаратным обеспечением на стороне пользователя без какого-либо подключения к интернету. Подключение в протоколах передачи данных IoT осуществляется через проводную или сотовую сеть. К протоколам передачи данных Интернета вещей относятся: MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) телеметрический транспорт очереди сообщений Один из наиболее предпочтительных протоколов для устройств Интернета вещей, MQTT собирает данные с различных электронных устройств и поддерживает удаленный мониторинг устройств. Это протокол подписки/публикации, который работает по протоколу TCP, что означает, что он поддерживает событийный обмен сообщениями через беспроводные сети. CoAP (Constrained Application Protocol) CoAP это протокол интернет-утилиты для функционально ограниченных гаджетов. Используя этот протокол, клиент может отправить запрос на сервер, а сервер может отправить ответ обратно клиенту по протоколу HTTP. Для облегченной реализации он использует протокол UDP (User Datagram Protocol) и сокращает использование пространства. AMQP (Advanced Message Queuing Protocol) расширенный протокол очереди сообщений AMQP это протокол уровня программного обеспечения для ориентированной на сообщения среды промежуточного программного обеспечения, обеспечивающий маршрутизацию и постановку в очередь. Он используется для надежного соединения точка-точка и поддерживает безопасный обмен данными между подключенными устройствами и облаком. AMQP состоит из трех отдельных компонентов, а именно: обмена, очереди сообщений и привязки. Все эти три компонента обеспечивают безопасный и успешный обмен сообщениями и их хранение. Это также помогает установить связь одного сообщения с другим. Протокол AMQP в основном используется в банковской отрасли. Всякий раз, когда сообщение отправляется сервером, протокол отслеживает сообщение до тех пор, пока каждое сообщение не будет доставлено предполагаемым пользователям/адресатам без сбоев. M2M (Machine-to-Machine) протокол связи между машинами Это открытый отраслевой протокол, созданный для обеспечения удаленного управления приложениями устройств Интернета вещей. Коммуникационные протоколы М2М являются экономически эффективными и используют общедоступные сети. Он создает среду, в которой две машины взаимодействуют и обмениваются данными. Этот протокол поддерживает самоконтроль машин и позволяет системам адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды. Коммуникационные протоколы M2M используются для интеллектуальных домов, автоматизированной аутентификации транспортных средств, торговых автоматов и банкоматов. XMPP (eXtensible Messaging and Presence Protocol) расширяемый протокол обмена сообщениями и информацией о присутствии XMPP имеет уникальный дизайн. Он использует механизм для обмена сообщениями в режиме реального времени. XMPP является гибким и может легко интегрироваться с изменениями. XMPP работает как индикатор присутствия, показывающий состояние доступности серверов или устройств, передающих или принимающих сообщения. Помимо приложений для обмена мгновенными сообщениями, таких как Google Talk и WhatsApp, XMPP также используется в онлайн-играх, новостных сайтах и голосовом стандарте (VoIP). Протоколы Интернета вещей предлагают защищенную среду для обмена данными. Очень важно изучить потенциал таких протоколов и стандартов, так как они создают безопасную среду. Используя эти протоколы, локальные шлюзы и другие подключенные устройства могут взаимодействовать и обмениваться данными с облаком.
img
В Linux скрытые файлы - это файлы, которые не отображаются напрямую при выполнении стандартного списка каталогов ls. Скрытые файлы, также называемые dotfiles в операционных системах Unix, - это файлы, используемые для выполнения некоторых сценариев или для хранения конфигурации некоторых служб на вашем хосте.Некоторым популярным примером скрытых файлов являются файлы, содержащиеся в домашнем каталоге пользователя: .bashrc, в котором хранятся сценарии инициализации пользователя, или .bash_logout, который выполняется всякий раз, когда вы выходите из сеанса bash. В некоторых случаях вам необходимо иметь возможность легко находить скрытые файлы для настройки параметров конфигурации по умолчанию. Мы рассмотрим все методы, используемые для отображения скрытых файлов в Linux. Показать скрытые файлы в Linux с помощью ls Самый простой способ показать скрытые файлы в Linux - это использовать команду ls с опцией -a, что значит all. $ ls -a [path] Например, чтобы показать скрытые файлы в домашнем каталоге пользователя, вы должны выполнить эту команду. Кроме того, вы можете использовать флаг -A для отображения скрытых файлов в Linux. При использовании A подразумеваемые файлы не будут отображаться (например, предыдущая папка также называется .) $ ls -al ~ total 356 drwxr-xr-x 14 schkn schkn 4096 Oct 26 06:08 . --- Не показано с -A drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jan 5 2019 .. --- Не показано с -A -rw------- 1 schkn schkn 43436 Oct 26 06:08 .bash_history -rw-r--r-- 1 schkn schkn 220 Apr 4 2018 .bash_logout -rw-r--r-- 1 schkn schkn 3771 Apr 4 2018 .bashrc drwx------ 2 schkn schkn 4096 Jan 5 2019 .cache $ ls -A ~ total 348 -rw------- 1 schkn schkn 43436 Oct 26 06:08 .bash_history -rw-r--r-- 1 schkn schkn 220 Apr 4 2018 .bash_logout -rw-r--r-- 1 schkn schkn 3771 Apr 4 2018 .bashrc drwx------ 2 schkn schkn 4096 Jan 5 2019 .cache В этом случае скрытыми файлами являются файлы bash_history, bash_logout, bashrc и файлы кэша. Показать исключительно скрытые файлы с помощью ls В некоторых случаях вас могут не интересовать другие файлы, кроме тех которые скрыты. Чтобы показать исключительно скрытые файлы в Linux, используйте команду ls со специальным регулярным выражением. $ ls -dl .[^.]* [path] Например, используя пример, который мы описали ранее, мы получили бы следующий результат. $ ls -dl .[^.]* ~ -rw------- 1 schkn schkn 43436 Oct 26 06:08 .bash_history -rw-r--r-- 1 schkn schkn 220 Apr 4 2018 .bash_logout -rw-r--r-- 1 schkn schkn 3771 Apr 4 2018 .bashrc drwx------ 2 schkn schkn 4096 Jan 5 2019 .cache drwx------ 5 schkn schkn 4096 Jan 5 2019 .config Показать скрытые файлы в Linux, используя find Еще один эффективный способ найти скрытые файлы во всей вашей системе - использовать команду find. Чтобы показать все скрытые файлы в вашей системе, запустите find с опцией name. $ find / -name ".*" 2> /dev/null Обратите внимание, что выходные данные команды перенаправляются в /dev/null, чтобы не отображаться в каталогах, к которым у вас нет доступа. /dev/null - специальный файл в системах UNIX, представляющий собой так называемое "пустое устройство", в которое всегда успешно происходит запись. Обычно используется для того чтобы туда отправлять ненужный вывод программы. Чтобы показать скрытые файлы в текущем рабочем каталоге, запустите find с параметром maxdepth. $ find . -name ".*" -maxdepth 1 2> /dev/null Показать скрытые каталоги используя find Чтобы показать скрытые каталоги в текущем рабочем каталоге, без рекурсивного поиска, используйте команду find и укажите тип d. $ find . -name ".*" -maxdepth 1 -type d 2> /dev/null Показать скрытые файлы в Linux, используя dir Команда dir - это команда, близкая к команде ls в Linux: она отображает содержимое каталога в вашей системе. Подобно команде ls, ее можно использовать для отображения скрытых файлов в каталоге. Чтобы показать скрытые файлы, выполните команду dir с опцией -a или -A. $ dir -a [path] $ dir -A [path] Например, чтобы показать скрытые файлы в вашем домашнем каталоге, вы должны выполнить: $ dir -A ~ .bash_history .dbshell .mongorc.js .viminfo scripts Обратите внимание, что команда dir также показывает скрытые каталоги, которые могут находиться в пути, который вы ищете. Подобно команде ls, вы можете выбрать отображение скрытых файлов исключительно в папке, чтобы не беспокоиться обо всех остальных файлах. $ dir -dl .[^.]* [path] Например, в домашнем каталоге это даст такой вывод: $ dir -dl .[^.]* ~ -rw------- 1 schkn schkn 43436 Oct 26 06:08 .bash_history -rw-r--r-- 1 schkn schkn 220 Apr 4 2018 .bash_logout -rw-r--r-- 1 schkn schkn 3771 Apr 4 2018 .bashrc drwx------ 2 schkn schkn 4096 Jan 5 2019 .cache Отображение скрытых файлов в среде рабочего стола GNOME Наконец, для тех, кто работает в среде рабочего стола GNOME, вы также можете показывать скрытые файлы, когда просматриваете систему с помощью проводника. Чтобы отобразить скрытые файлы через интерфейс GNOME, нажмите небольшую стрелку вниз, расположенную в верхнем правом углу экрана. При появлении небольшого выпадающего меню обязательно установите флажок «Показать скрытые файлы» (Show Hidden Files). Как следствие, скрытые файлы и папки будут видны в проводнике. Вывод В этом руководстве вы увидели все способы отображения скрытых файлов в Linux: с помощью команды ls, но у вас также есть команда find и dir. Если вы используете среду рабочего стола GNOME, есть возможность легко их отобразить с помощью небольшой опции.
img
Hyper-V - это платформа виртуализации в Windows Server. Hyper-V используется для создания виртуальных машин. Гипервизор также интегрирован в саму структуру облака Microsoft Azure. Эту роль можно включить и в некоторых выпусках Windows 10. Из этого следует, что можно переносить виртуальную машину из Windows 10 в Windows Server, в Azure и обратно без изменения формата виртуальной машины. В этой статье рассмотрим тему использования оперативной памяти машины Hyper-V. Динамическая память Имеется два варианта выделения памяти виртуальным машинам. Может назначаться статический объем памяти или установить параметр динамической памяти. Если назначается статическая величина, то этот объем памяти остается неизменным, независимо в каком состоянии находится виртуальная машина. При установке динамической памяти в Параметрах можно настроить следующие значения через Windows Admin Center или Консоль Hyper-V: Startup Memory - это тот объем памяти, который нужен для старта гостевой машины. Он может быть таким же, как минимальный объем памяти, или может быть таким же, как максимальный объем выделенной памяти. После запуска виртуальная машина вместо этого будет использовать то значение, которое указано, как минимальный объем памяти. Минимальный объем (Minimum Memory. - т.е. меньше указанного значения сервер виртуализации не выделит объем памяти при использовании динамического распределения. Если нескольким виртуальным машинам требуется больше памяти, Hyper-V может уменьшить объем другой виртуальной машины до тех пор, пока не будет достигнуто значение минимального ее объема. Вы можете уменьшить параметр минимального объема памяти во время работы виртуальной машины, но не можете увеличить его, когда виртуальная машина работает. Максимальный объем памяти (Maximum Memory) - это максимальное значение объема памяти, которое будет выделять хостом виртуализации при включении динамической памяти для виртуальной машины. Вы можете увеличить максимальный объем памяти во время работы виртуальной машины, но не можете уменьшить его, пока виртуальная машина работает. Memory Buffer - процент памяти, который хост должен выделить виртуальной машине в качестве резерва. Memory Weight - позволяет настроить способ распределения памяти для разных гостевых систем по отношению друг к другу, запускающихся на том же узле виртуализации. Как правило, когда вы настраиваете динамическую память, объем используемой памяти будет колебаться между значениями Минимум и Максимум. Следует проводить мониторинг использования памяти ВМ и настраивать эти значения так, чтобы они точно отражали фактические потребности виртуальной машины. в Случае, когда будет выделено минимальное значение памяти ниже того, что фактически необходимо для запуска виртуальной машины, эта нехватка может привести к тому, что узел виртуализации уменьшит объем памяти, выделенной для этого минимального значения памяти, что приведет к остановке работы виртуальной машины. Smart paging - это специальная технология в Hyper-V, которая работает в определенных условиях при перезагрузке виртуальной машины. Smart paging использует файл на диске для имитации ОЗУ удовлетворения требований к загрузочной памяти, когда значение параметра Startup Memory (память, выделяемая на момент запуска) превышает значение Minimum Memory. Например, вы можете выставить стартовую память на 2048 МБ и минимальную память на 512 МБ для конкретной виртуальной машины. В сценарии, когда на узле виртуализации было доступно 1024 МБ свободной памяти, интеллектуальная подкачка позволит виртуальной машине получить доступ к требуемым 2048 МБ памяти. Интеллектуальная подкачка активна только в том случае, если одновременно выполняются следующие три условия: Виртуальная машина перезагружается. На хосте виртуализации не хватает памяти для соответствия параметру Startup Memory. Память не может быть освобождена от других виртуальных машин, работающих на том же хосте. Smart paging не позволит виртуальной машине выполнять "холодный запуск", если необходимый объем памяти для запуска недоступен, но доступен минимальный объем памяти. Функционал используется только тогда, когда виртуальная машина, которая уже работала, перезагружается и выполняются два вышеуказанных условия. Расположение файла для каждой виртуальной машины можно изменять. По умолчанию они создаются в папке C:ProgramDataMicrosoftWindowsHyper-V. Файл интеллектуальной подкачки создается только при необходимости и удаляется в течение 10 минут после перезапуска виртуальной машины. Расположение файла можно изменить, используя графический интерфейс консоли Hyper-V или командлетом PowerShell, например: Set-VM "Windows 10" -SmartPagingFilePath D:SmartPaging
ВЕСЕННИЕ СКИДКИ
40%
50%
60%
До конца акции: 30 дней 24 : 59 : 59