爱薇儿
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2008-12-31 00:28
在过去的很多年里,软件性能的提升很大程度上源自处理器速度的增长。软件工程师面对客户抱怨说软件运行得太慢的通常回答是:升级你的系统。

然而现在由于处理器速度逐渐逼近物理极限,继续提高处理器的时钟速度会导致发热量显著增加,甚至核心熔化。江郎才尽的硬件工程师想出了一个能保住自己饭碗的办法:既然不能提高单个核心的速度,那就在一个处理器里面封装多个核心。于是我们进入了多核处理器的时代。

现在犯难的就是软件工程师了:没有了处理器速度不断提升的免费便车,接下来不得不面对的问题就是如何有效地利用处理器里面的多个核,也就是并行计算。并行计算最核心的问题是如何将计算任务迅速有效地分发到处理器的各个核心,使得总利用率最大化。类似Cilk和OpenCL这类的并行计算标准试图帮助长期以来习惯于线性编程的软件工程师们平滑地过度到多核时代。

然而多核仍然面对一个似乎无法回避的难题:阿姆达定律(Amdahl's Law)。

阿姆达定律讲的是这么一件事:一个程序存在两部分,只能串行计算的部分S,和能够并行计算地部分P。两部分之和是整个程序,因此S+P=1。这个程序如果在一个具有N个核心的处理器上运行,那么和它在一个单核处理器上运行相比,速度的提升是1/(S + P/N)。当N趋近于无穷大时(即假设我们有无穷多个核心),速度提升的上限是1/S,即速度提升的上限取决于程序不能被并行计算的部分。

这个定律的结果就是,即便我们能够有效地并行计算一个程序的95%,剩下5%只能串行计算的部分限制了这个程序的运行速度最多能提升1/5%=20倍。而现有的程序中很少能够做到95%以上部分的并行计算。下面这张图显示了对于4种不同类型的程序(分别有50%,75%,90%,95%的部分能够并行处理)的速度提升相对于处理器核心数量的关系,纵轴是相对于单核处理器速度提升的倍数,横轴是处理器核心的数量。可以看到4条曲线随着处理器核心数量的增加逐渐趋于平坦。


现在的多核处理器还远远没到拥有1,000个核心的时候。然而未来的某一天,不管是软件还是硬件工程师们也许会满头大汗地向客户解释这个问题:为什么最新的1,000核处理器比旧的100核处理器快不了多少?
 
2008-12-23 12:00

这个相框在薇儿的桌面上放着,我想用3个这样的相框(一共6片)拼一个正方体的相框,不过不知道哪里有卖……



在广州番禺长隆欢乐世界玩的时候拍的,本来是Yishion的男装,薇儿很喜欢,于是就被我们活生生穿成了情侣装,哈哈~




背景就是著名的中大南校区中区大草坪啦~很喜欢这张的色彩,特别适合做桌面背景
 
2008-12-17 11:15
这个学期给W教授当助教,负责批改作业。昨天改好最后一次作业交回去,W教授很高兴,意思小伙子干得不错,要请饭以示谢意。W教授喜欢吃墨西哥菜,问我要不要试试。我想反正也没吃过,就一口答应了。于是今天中午就去吃了,结果……

墨西哥菜真难吃!总结起来,墨西哥菜就一种:面粉或玉米粉炸成的薄片夹肉或菜,配上各种各样的辣酱蘸着吃。最郁闷的是明明所有菜的是这个造型,但是名字完全不同:当我抱着尝尝不同菜式的目的照着菜单从开胃菜到正餐到甜点都要了,但是上桌的时候发现其实都是一个东西,而且还那么难吃,心情那个低落啊……
 
2008-11-20 04:32
这学期上分布式计算,讲课的是个印度老头,V教授。课从早上9点开始,对于这么贪睡的我来说是极大的挑战。虽然很拼命地8点起床,洗漱完毕+吃完早餐再走去学校一般都会迟到个5~10分钟。久了V教授也习惯了,每次我去的时候都会简单复述一下我迟到的那几分钟时间内他讲过的内容。

话说今天我又迟到了5分钟,但是到教室发现V教授居然还没有开始讲课。于是发生了下面这一幕:

V教授:(看见我,诧异状)你今天居然没迟到!
我:(懵了,心想难道我的表快了?)嗯?
V教授:(抬头看墙上的钟,觉悟状)啊,原来是我迟到了……
我:(囧)……
 
2008-11-13 23:21

苹果刚用全新的 Unibody 铝合金外壳让我们狠狠地 Wow 了一把,现在又有消息称苹果在考虑使用碳素纤维来制造下一代的 MacBook Air。据熟悉苹果研发的人士透露,苹果正在考虑在主要的结构支撑部分用碳素纤维替代更重的航空级别铝合金。

碳 素纤维是一种非常轻质的材料,由直径介于 0.005 毫米和 0.010 毫米之间的细小纤维构成,主要成分是碳原子。这些碳原子组成微型晶体,并排形成碳素纤维。碳素纤维具有非常高的比强度(强度/质量比),比钢坚固却比铝 轻,是制造航空器、自行车框架和高性能赛车车身的绝佳材料。更多关于碳素纤维的知识可以参看这里

据称苹果目前对于铝合金的掌托部分很满意,只考虑用碳素纤维制造底盘。这个变化将提高制造成本,但是能削减约 100 克的重量,使得 Air 的重量从现在的 1,363 克降低到 1,263 克。据称使用碳素纤维底盘的一部工程样机外观和现有的 Air 一致,仅仅是底盘的颜色是碳素纤维本身的黑色。

根据 iFixit 的拆解数据显示,MacBook Air 所有部件中质量最重的分别是电池(重 287g, 占整机 21.06%)、上盖(260g, 19.08%)、后面板(211g, 15.48%)、LCD面板(210g, 15.41%)、底盘(152g, 11.15%)。这几部分合计占 Air 总重量的82.18%,剩下的 17.82% 重量主要是主板、硬盘等。这其中可以使用碳素纤维替代的部分有上盖(260g)、后面板(211g)、底盘(152g)。幻想一下:如果这三部分全部使用 碳素纤维替代,估计一共可以削减掉约300g的质量。那么我们将拥有一个质量仅仅约 1kg 的 13 寸 MacBook Air。

这或许解释了为何苹果不在发布 Unibody MacBook 的同时更新 MacBook Air?

 
2008-11-13 23:17
截止到前个星期六, 我的笔记本还是用了将近6年的Thinkpad X31. 星期六那天, 室友不小心碰到了我放在电脑旁边的一杯果汁, 大半杯果汁把兢兢业业为我干了6年活的小黑给废了. 没有电脑这日子可就没法过了, 于是当天下午我就去了数码产品卖场看了看刚出的Unibody MacBook真机. 看了一会, 觉得非常不错, 就回来在Apple官网上下单订了一个. Apple的官方网站上有对学生的教育折扣, 高配的那款价格要比零售价格便宜. 低配的那款MacBook没有键盘背光, 就订了高配那款. 另外因为经常需要用到虚拟机, 把内存加到了4G.

下单后去查看订单状况, 发现系统显示的时区是Cuppertino Apple总部的时间. 本以为Apple会从Cuppertino给我发货, 这样只用等上2~3天就可用上MacBook了, 结果第二天受到邮件通知说已经用UPS发货, UPS的订单跟踪页面上显示的出发地点居然是中国上海, 我等了整整10天才收到. 这是我第一次用Mac, 之前只偶尔用过薇儿的小白, 这几天都在不断的适应. 现在基本上已经上手了, 写写关于Unibody MacBook的一些事.

Unibody外壳

这个铝合金外壳实在是太漂亮了! 屏幕合上的时候, 整个机器就是一个完整的铝合金盒子, 看起来和摸起来都非常有质感, 放在那里就散发出那种莫名的艺术品的感觉, 非常精致. 相比起来其他的笔记本看起来和摸起来都觉得非常的廉价. 以前一直用Thinkpad, 觉得它的壳已经比其他PC厂商的设计要好很多了, 而现在很明显Apple已经在外壳工艺上迈进了下一个时代, 把其他厂商远远的甩在了后面.

Unibody就是一整块铝合金, 通过数控机床加工成形后再进行阳极氧化处理, 得到的笔记本的外壳. MacBook的铝合金外壳全部算起来一共有4块: 一块是屏幕的上盖, 一块是掌托和键盘(这块就是工艺最先进的Unibody啦), 还有机器底部的一大块下盖和一小块电池盖. 这四块铝合金将整个MacBook包裹起来, 形成非常牢固的保护结构. 之前很喜欢的Thinkpad的外壳主要使用工程塑料, 只有最脆弱的屏幕上盖使用了少量的碳素纤维增加强度. 工程塑料的价格便宜, 但是达到笔记本要求的强度需要使用更厚的塑料, 因此整个重量和体积减不下来. Unibody的全铝合金结构则只需要少量的铝合金就可以达到需要的强度, 可以做得更轻薄, 并且更加牢固.

Unibody MacBook合上的时候厚度只有原来X31一半多一点点, 应该可以算是超薄系列的笔记本了. 整个外壳非常光滑, 转角的地方完全没有接缝, 而且表面和侧面都没有任何螺丝, 只有在机器底部有4颗螺丝. 散热孔位于屏幕转轴的下方, 只有打开屏幕才能从转轴的缝隙里面看见. 这样最大限度的保持了铝合金外壳的完整性. 唯一不好的地方就是屏幕转轴地方是黑色塑料, 不是铝合金. 从背对电脑的方向看过去那块黑色有点突兀. 不知道Jobs为什么同意了这一小部分的设计.

LED背光屏幕

Unibody MacBook配备的是一块13.3寸的镜面屏, 长宽比为16:10, 分辨率1280x800. 我一般喜欢比较不同屏幕的DPI值. DPI是Dots Per Inch的缩写, 度量屏幕上每英寸长度上有多少个物理点. DPI值越高, 屏幕显示的画面就越清晰. 一个简单的算法是(x^2 + y^2)^0.5 / d, 其中x是屏幕横向的点数, y是屏幕纵向的点数, d是屏幕对角线的物理长度, 以英寸为单位. MacBook的这个屏幕的DPI = (1280^2 + 800^2)^0.5 / 13.3 = 113. 通常DPI高于100的屏幕显示画面就很细腻了, MacBook在苹果全线产品里面仅次于17寸的MacBook Pro. 详细可以参考这个表格: Apple各种产品的DPI.

这个屏幕最大特点就是采用了LED作为背光源. 普通的LCD屏幕背光一般使用CCFL, 类似家里的日光灯管, 只是尺寸上要小许多. CCFL的缺点是通电后x需要一段时间才能达到正常工作亮度, LED背光则完全没有这个延迟, 通电即可达到正常工作亮度. 另外随着时间的推移, CCFL光管会逐渐老化, 亮度会逐渐减弱, 而LED则不会. 我之前的Thinkpad X31现在开到最大亮度就只有刚买的时候最大亮度的一半左右了. 为了屏幕显示效果一致, 屏幕制造商需要保持屏幕每个部位的亮度一致. CCFL光管是弯曲在屏幕内部的, 不容易做到亮度均匀, 而LED则没有这个问题. CCFL由于光管的存在, 屏幕的厚度不能做到非常薄, 而LED则可以, 这也是Unibody MacBook比小白要薄的部分原因. LED也比CCFL省电, 可以有效延长笔记本电池的待机时间.

当 然, 最理想的屏幕还是OLED(有机发光二极管). OLED和LCD屏幕的工作原理不同: LCD屏幕是通过LCD栅格矩阵过滤背光光源发出的光线实现显示像素点的, 这样的缺点是不能显示纯黑色(就是屏幕关闭的时候的那种黑), 同时因为部分光线被栅格吸收了, 达不到非常高的亮度. OLED也是使用栅格矩阵, 但是它的每个像素点是自发光的, 不需要背光光源. 这样可以显示纯黑色(黑色的像素点不发光), 同时由于光线没有被其他介质吸收, 能够达到更高的亮度. 更高的亮度和更黑的黑色能够得到非常高的对比度, 显示视频和图像优势特别明显.

在体积上, 由于OLED不需要背光, 厚度可以做到非常薄. 实际上OLED薄到可以印刷在柔软的介质上, 整个屏幕可以像塑料纸一样卷曲!(当然, 你不能折叠它, 会弄坏...). Samsung曾经展示过这样一款柔软的屏幕. Sony则做了一个很大的OLED电视. 现在OLED技术还不成熟, 没有解决高成本和显示寿命短的问题. 可以猜想一下过几年OLED技术完善后新的MacBook又会是什么样子.

嗯, 好像扯远了... 继续说MacBook的屏幕. 这是一块镜面屏. 镜面屏的好处就是画面效果非常艳丽. 但是如果不幸背后是窗户或者有比较亮的光源, 反光会很严重. 当然, 这个坏处有时候也非常有用: 比如可以偷看坐在后面的美女, 可以及时发现偷偷出现的老板, 偶尔也可以当作镜子照照. 总体来说我觉得镜面屏的好处远远大过它的缺点, 特别是对于MacBook这样侧重多媒体能力的笔记本而言, 显示效果就是一切. 个人感觉这块屏的显示效果非常好, 颜色明亮, 图像锐利, 文字和图形展现得都非常好.

Unibody MacBook的屏幕表面是一整块玻璃, 一直延伸到了边框的四个角落. 这个设计不但使得整个屏幕显得非常漂亮, 还有一个额外的好处: 不像上一代小白的屏幕, LCD屏幕和边框的接缝处高低不一致, 形成一个死角, 容易累积灰尘. 使用整块玻璃屏幕后, 整个屏框表面是一个光滑的平面, 用附带的清洁布很容易就打扫了. 不过我想起了另外一个可能性: 现在的屏幕周围大约有1厘米的边缘是黑色的边框. 如果Apple能用个大点的屏幕把整个屏框填满, 又将是什么效果呢? 期待MacBook下次升级时把屏幕放大到14~15寸...

这个屏还有个非常人性化的功能, 就是它会根据环境光线自动调节亮度. 环境光线强的时候屏幕自动变亮, 而当环境光线减弱的时候屏幕自动变暗. 在屏幕顶部的iSight摄像头左边隐藏有一个环境光线探测器, 用手指堵住这个探测器一会儿(相当于环境光线减弱), 屏幕就会暗下来. 手指松开(相当于环境光线增强)它又会变亮.

CPU, GPU

Unibody MacBook里面使用的是Intel为Apple定制的低功耗版本Penryn双核处理器. 有两个型号可以选择, 低配的是2.0GHz, 高配是2.4GHz. Penryn采用45纳米工艺, 集成了SSE4指令集和3MB的二级缓存. Intel标准的Penryn功耗是35瓦, 而MacBook里面使用的定制Penryn功耗只有25瓦, 能耗降低了将近30%.

Apple在Unibody MacBook里面放弃了之前使用的Intel集成显示芯片, 取而代之的是NVIDIA GeForce 9400M芯片. 这个高性能的图形处理器拥有16个核心, 图形处理能力远超过Intel的集成芯片. 这段视频对比了使用9400M的MacBook和同等配置的使用Intel集成显示芯片的Sony笔记本. Photoshop CS4和3D游戏Call of the Duty在两台机器上的表现完全体现了9400M的强大威力.

这 块9400M芯片相当了得的另一个原因是它还同时集成了北桥芯片(内存控制器)和南桥芯片(输入输出控制器). 这样不仅大大简化了架构, 而且提供了Intel平台现在还不能提供的优势, 最重要的就是支持1066MHz的前端总线和DDR3内存. Intel标准的Penryn芯片是和Crestline芯片组搭配的, 而Crestline只能支持800MHz的前端总线和DDR2内存, 严重限制了系统性能.

目前提高系统性能的主要瓶颈已经不是CPU的速度了, 而是内存不能满足高速CPU的数据要求, 也就是说内存传输数据给CPU的速度赶不上CPU消化数据的速度. 前端总线是连接内存和CPU的桥梁, 它的速度越快, 带宽越大, 系统的性能就越好. 同时内存的读写速度也决定了内存能向CPU提供多少数据. 目前主流的笔记本采用的DDR2-667只能达到5,333 MB/s的峰值传输速度, MacBook里面采用9400M芯片搭配的DDR3-1066内存可以达到8,533 MB/s的峰值传输速度, 提高了将近60%. DDR3内存还有更低的访问延迟时间, 从而进一步提高系统的响应速度. 另外, DDR3内存的驱动电压只需要1.5伏, 而DDR2内存需要1.8伏. 对于经常需要使用电池供电的笔记本来说, DDR3内存还能节省电池消耗.

键盘

键 盘从小白的白色变成了黑色, 配上铝合金外壳的银灰色非常好看. 由于经常写程序和文档, 我对键盘的手感非常挑剔. 之前用惯了Thinkpad后觉得其他PC键盘都是垃圾. 但是不得不说MacBook的键盘比Thinkpad的手感还要好, 在上面打字是非常惬意的享受: 软硬适中, 声音清澈干脆, 力度也刚好, 长时间打字都不累.

整个键盘按键还是和之前小白一样, 位于一个下陷了一些的凹槽里面, 这样关闭屏幕后按键就不会接触到屏幕, 避免键帽上的污垢黏附到屏幕上去. 另外, 这个键盘有背光功能. 特别提醒: 低配的MacBook键盘没有背光功能, 高配才有, 买的时候不仔细看很容易忽略这点. 键盘背光有助于在黑暗的环境下看清楚按键位置, 提高击键准确度. 键盘背光会根据环境光线自动开关: 当环境光线暗的时候键盘背光就自动打开, 环境光线亮的时候键盘背光就自动关闭. 还可以通过按键调节自己喜欢的背光亮度.

触摸板

Unibody MacBook采用了新的触摸板, 取消了原来单独的按钮, 现在整个触摸板就是按钮. 这个大按钮是有物理反馈的按钮, 不过我觉得按下这个大按钮需要的力度太重了, 用久了手指很累. 还是打开系统菜单调节成tap to click比较舒适. 触摸板采用光滑的玻璃材质, 手指在上面移动非常舒适.

触摸板支持 Multitouch, 最多可以识别4个指头: 1个指头就是移动鼠标和左键单击, 2个指头就是滚动页面(可以沿着上下, 左右, 对角线方向滚动)和右键单击, 3个指头翻页, 4个指头启动Expose和显示桌面. 之前用Thinkpad的时候觉得Trackpoint是最好的鼠标了, 但是和这个新型的触摸板比起来简直就是小巫见大巫.

接口

网 上看到很多人抗议Apple在Unibody MacBook上取消了FireWire. 没有FireWire对我完全没有影响, 因为我到目前为止还从来没有用过任何FireWire接口的外设. 节省下来一点面板空间也好. Unibody MacBook配备了两个USB 2.0接口和一个10/100/1000M网卡接口.

视频输出采用了最新的DisplayPort接口. DisplayPort是下一代的视频输出接口, 能提供高达10.8Gbit/s的带宽. 目前常见的DVI只能提供3.96Gbit/s的带宽, Dual Link双接口DVI也只能提供7.92Gbit/s的带宽. 显示带宽决定了外接屏幕能够支持的最大分辨率. 普通DVI最高只能驱动1920x1200的分辨率, 必须使用Dual Link双接口DVI才能驱动2560x1600的高分屏, 而DisplayPort一个接口就可以搞定. MacBook上面采用的还是Apple特有的Mini DisplayPort, 接口面积比普通的USB接口还要小. 这对侧面空间寸土寸金的笔记本来说是非常重要的. 其实USB也应该都用那种小型的Mini USB接口才对, 不过市面上的外设已经基本统一使用标准的USB接口了, 估计没法改了.

音频输入输出采用的是数字光纤/模拟信号混合接口, 还不知道怎么通过数字光纤接口传送音频信号, 以后有这样的音频外设了才有机会实验.

电 源接口还是Apple独有的MagSafe, 通过磁性固定电源接口, 如果意外拖动电源线缆的话, 磁性电源接口就会和笔记本断开, 避免牵引笔记本坠地造成损害. 不过非常不幸, 电源适配器和线缆还是以前的纯白色的, 感觉和铝合金的外壳颜色不是很协调. 不知道Apple会不会下次出个铝合金的电源以配合新系列的MacBook.

存储设备

Unibody MacBook配备的是5400rpm, SATA接口硬盘, 容量有三种: 160G, 250G, 320G. 另外还可以选配128G的SSD硬盘. 不过现在还不建议购买SSD, 价格过于昂贵. 另外Apple选配的SSD硬盘的输入输出性能虽然比普通硬盘要好很多, 但还不是最好的. 目前消费级别的SSD硬盘最好的是Intel制造的, 读取速度达到了惊人的250MB/s, 写入70MB/s. SSD使用NAND闪存芯片, 和所有半导体一样遵循摩尔定律, 再等上个1~2年就可以花更少的钱买到合适的SSD硬盘了.

SSD对于需要经常在移动中使用笔记本的用户非常有帮助, 不用担心突然移动笔记本造成硬盘震动导致可能的损坏. SSD硬盘额外的好处就是由于它不含转动部件, 工作时候完全没有噪音, 这样整个笔记本只有在高负荷运行的时候风扇会发出噪音, 其他时候则是完全静音的.

Unibody MacBook配备了SuperDrive光驱, 可以完成各种格式的CD和DVD读写. 问题是现在网络非常方便, 除了重装系统之外, 我已经有好几年没有碰过光碟了. 而即便是重装系统, 也可以通过U盘来实现. 这个平时完全用不到光驱却又占据了很大一部分空间. Apple是不是可以考虑把这部分空间做成可以让用户自己选择的, 比如放置第二块硬盘, 或者第二块电池呢?

总结

总 体来说, Unibody MacBook是Apple这么多年来设计得最完美的笔记本. 不管是外观还是内在都体现了Apple的简洁的设计理念. 按照Jony Ive的说法就是If something doesn't need to be there, it is not there. Apple这次全新的设计是质的飞跃, 把其他厂商远远的甩在了后面.
 
2008-10-21 11:20
今天去实验室打印作业,碰见一老外,一看我像中国人,问我where do you come from?我说China。老外一听乐了,逮住我一顿猛侃《三国演义》,从曹操建铜雀台要包养绝世美女姐妹花大小乔,一直侃到为啥从博弈论的角度上说干掉吕布对当时的各方都是明智的选择,然后还有他一直不明白为啥五虎上将里面只有关羽被后人记住并且修了关公庙来供奉(这个我也不明白:|),最后还说到《三国演义》故事开头那段黄巾之乱的部分。本来我5分钟就可以打印完的作业,愣是弄了一个半小时。老外真的太猛了……
 
2008-06-08 23:36
The European Commission has just announced an agreement whereby English will be the official language of the European Union rather than German, which was the other possibility.

As part of the negotiations, the British Government conceded that English spelling had some room for improvement and has accepted a 5 year phase-in plan that would become known as "EuroEnglish".

In the first year, "s" will replace the soft "c". Sertainly, this will make the sivil servants jump with joy. The hard "c" will be dropped in favour of "k". This should klear up konfusion, and keyboards kan have one less letter.

There will be growing publik enthusiasm in the sekond year when the troublesome "ph" will be replaced with "f". This will make words like fotograf 20% shorter.

In the 3rd year, publik akseptanse of the new spelling kan be expekted to reach the stage where more komplikated changes are possible. Governments will enkourage the removal of double letters which have always ben a deterent to akurate speling. Also, al wil agre that the horibl mes of the silent "e" in the languag is disgrasful and it should go away.

By the 4th yer people wil be reseptiv to steps such as replasing "th" with "z" and "w" with "v".

During ze fifz yer, ze unesesary "o" kan be dropd from vords kontaining "ou"and after ziz fifz yer, ve vil hav a reil sensibl riten styl.

Zer vil be no mor trubl or difikultis and evrivun vil find it ezi tu understand ech oza. Ze drem of a united urop vil finali kum tru. Und efter ze fifz yer, ve vil al be speking German like zey vunted in ze forst plas.

If zis mad you smil, pleas pas on to oza pepl.
 
2008-05-16 01:54
高中的时候,我有一个不常用的工商银行的卡,上面还有不到100块钱,但是ATM机一次只能取100的整数,我就想销户顺便取出钱。出门去找工行的营业厅,看到一个,就走进去,把卡和身份证扔进柜台说我要销户。里面的人很怪异的看着我说:“工行的卡?”我纳闷:“嗯?怎么了?”他说:“这是建行……”跑出门口抬头看,上面赫然写着“中国建设银行”,于是落荒而逃……:|
 
2008-04-27 00:46
从去年底找工开始,一直到现在,看看记录,其间经历过1次带宽升级、N次设备维护,都没什么大的起色。

这半年去了国外一所大学,才知道人家的校园网络是怎样的:全校范围802.11g无线覆盖,即便是卫生间、洗衣房都有信号,虽然理论峰值54Mb/s不如LAN的100Mb/s快,但下载时平均2M/s的稳定速度是多么令人惬意。半年间朝夕使用网络,只有一次在凌晨时发现网络维护不能连接,而到白天网络就恢复正常了。想想中大网络,三天两头割接光纤、维护设备,还每次都挑在白天上网高峰时期进行,结果呢?好像没有变得多好。

我常常在想,一个大学的研究水平是否和它的网络状况有直接关系?这样的网络如何保证学生在网络上获取信息?我不BT电影、不玩网游。我只想要能好好的打开网页,学习我感兴趣的内容。在国外,只要感兴趣,我可以随时搜索查阅网络上的文献。回到中大,看着一堆网页打不开,一点研究的积极性都没有。

中大离世界水平有多远?且看中大网络有多烂。
 
     
 
 
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