APP应用让传统企业看到了曙光_励志网

APP应用让传统企业看到了曙光

2018-09-24 12:07 来源:励志网

2016年12月31日,23时59分60秒

一生幸福被爱的芯片集成;

与此同时,SD-WAN厂商和服务提供商做出了自己的市场举动。SearchSDN栏目不乏这样的厂商宣布:服务提供商与厂商合作,提供托管的SD-WAN服务。CenturyLink、EarthLink、AT&T及其他公司都推出了SD-WAN服务,而Viptela和冠群科技把SD-WAN和网络性能管理服务结合到单一解决方案中。

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2017年1月1日,8时0分0秒

思科和VMware立于SDN的前沿

思科应对闰秒:

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对闰秒最为敏感的莫过于计算机相关领域。计算机系统和程序按每分钟60秒设定,当闰秒发生时,计算机或服务器系统会因无法识别“两个连续的相同秒数”而显得“无所适从”:中央处理器可能因系统的不断询问而“死机”,电子邮件可能迷失“方向”,重要数据可能丢失……

#p#分页标题#e#“协调世界时”(UTC)将于格林尼治标准时间2016年12月31日23时59分增加一秒,然后才会跨入新的一年。这多出的第61秒就是全球实施的第27次闰秒。

对于普通人来说,增加一秒可能根本就不会被察觉;完美主义者们可以试着在2017年1月1日7时59分59秒时将自己手表上的时间拨慢一秒。然而,对某些领域和行业,这短暂的一秒可能会使情况变得异常复杂。

多一秒,能发生什么

截止2016年12月31日,协调世界时UTC与国际原子时TAI的差为36秒。本次闰秒调整后UTC与TAI的关系将为:UTC-TAI=-37s,负值表示UTC相对于TAI慢了37秒。这反映了地球自转长期变慢的趋势。是否闰秒以及什么时候闰,由国际地球自转服务组织IERS根据UT1-TAI的发展趋势来决定。

这一秒,从哪里来

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2017年1月1日,7时59分60秒

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2016年12月31日,23时59分59秒

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一些国家政府和研究人员向迄今沿用30多年的闰秒概念提出挑战,认为闰秒给高科技领域带来诸多不便,应直接以采用先进技术运算的“原子时”取代“世界时”。全球范围内,美国是取消闰秒的主要倡导者。

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2016年7月6日,巴黎国际地球自转服务组织IERS在第52期C公报向全球负责标准时间测量和发播的机构发布闰秒公告:国际标准时间UTC(CoordinatedUniversalTime,协调世界时)将在2017年1月1日实施一个正闰秒,即增加1秒。7月11日国际权度局时间部BIPM向全球参加国际原子时TAI归算的各守时实验室发布了闰秒调整预报。由于时差的原因,我国将在北京时间2017年1月1日的7时59分59秒和全球同步进行闰秒调整,届时会出现7:59:60的特殊现象。上一次“闰秒”出现在北京时间2015年7月1日。本次闰秒调整前后的时间标记为:

自1972年“协调世界时”正式使用至今,全球已经实施了26次闰秒调整。两次闰秒之间的时间间隔没有规律,最短一次只间隔了6个月,最长一次间隔了7年。上次闰秒调整发生在格林尼治时间2015年6月30日。

科普:第27次闰秒来临多一秒世界有何不同

2015年11月,国际电信联盟举办的新一届世界无线电通信大会在瑞士日内瓦通过决议,提出在废除闰秒制度前应对其潜在影响开展更多研究,并决定将于2023年的通信大会上再次对闰秒的存废议题进行研究表决,这意味着闰秒制度至少还将存在7年。

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科普:“闰秒”是怎么回事

1、如果您的ECS云服务器上运行的应用程序和业务对系统时间没有依赖,可以忽略闰秒的影响。

闰秒的出现不可预测,因此对应的时间调整无法一开始就写在计算机程序里,这大幅增加了搞定这一秒的难度。

因此,SD-WAN全年成为SearchSDN栏目的新闻和评论中一贯的、受欢迎的话题,这毫无意外。其他流行的软件定义网络(SDN)趋势则有:开源SDN、思科ACI与VMwareNSX、开发运维(DevOps)和软件定义未来所需的培训。本文介绍我们在2016年报道过的几个SDN趋势。

闰秒调整对普通民众的日常生活不会产生影响。在闰秒的那一时刻,由中科院国家授时中心负责运行的我国时间基准系统将通过专用“闰秒”软件自动完成闰秒调整。国家授时中心长波、短波、低频时码、互联网、电话和时间戳服务等各类授时服务信号或信息的时间都将做相应“闰秒”调整。因此,全国所有接收国家授时中心发播的标准时间信号、标准时码信息的精密时间用户,都自动完成调整。一般手表需要对照电视台、电台手调,电波钟表可自动调整。在此,国家授时中心提醒精密用时单位,及时调整并核对时钟钟面显示。

2015年,网络界对软件定义的广域网及其潜力议论纷纷。随着越来越多的企业部署SD-WAN技术,潜力变成现实,这种议论在整个2016年依然存在,也许来得更热烈了。

闰秒让大家担忧:

思科网站关于闰秒的截图:

甜蜜生活让电容储存

这些SDN方法大不一样。思科ACI根植于思科的Nexus9000交换机,而VMwareNSX完全基于软件。话虽如此,许多企业混合部署思科ACI和VMwareNSX,尽管它们要解决两者之间的兼容性问题。

为了不切断“协调世界时”与代表大英帝国昔日辉煌的格林尼治标准时间之间最后一丝联系,英国政府积极捍卫闰秒制度。英国国家物理实验室高级研究员彼得·威伯利曾对媒体说:“废除闰秒会使时间与太阳之间的直接联系断裂,这在人类历史上将属首次……增加闰秒导致的技术问题都是些小问题,没有带来危及生命的风险,也没有影响经济发展。大多数问题可以通过更新软件和硬件得以解决。”

既然增加一秒让全世界都“兴师动众”,那么这额外的一秒是否真有必要?

思科和VMware都采取了步骤来升级各自的产品,思科准备让ACI支持云端容器编排,此外加强其应用程序策略基础设施控制器(ApplicationPolicyInfrastructureController)的功能。与此同时,VMware与亚马逊网络服务(AWS)达成了一笔交易,打造基于NSX的混合云。该公司还在6月收购了分析厂商ArkinNetInc.,积极改进其软件的微分段功能。

2017年1月1日,7时59分59秒

SD-WAN在2016年取得了巨大的进展。虽然这项技术之前被认为不成熟、未经考验,但潜在的好处促使许多企业开始在今年实施该技术。据Gartner声称,到2020年,几乎三分之一的企业会运行某种形式的SD-WAN技术。

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国家授时中心闰秒公告

据媒体报道,2015年实施闰秒时,全球约2000个计算机网络突然短暂中断;旗下拥有纽约证券交易所等机构的美国洲际交易所被迫中止交易达61分钟。而在此前一次出现闰秒的2012年,Linux操作系统和Java应用平台等都未能幸免;澳大利亚航空公司的计算机系统“死机”数小时,被迫人工检查乘客登机;全球数十家航空公司使用的“阿马迪厄斯”预订系统出现故障……

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SD-WAN与SDN的紧密关系从一方面也推动了SD-WAN的发展。各自把控制平面与数据平面分离开来(也就是把大脑与肌肉分离开来),各自提高了网络灵活性和可扩展性。从这个意义上来说,企业认为SD-WAN是实施SDN的试运行,让它们得以在自己熟悉、更容易监控和管理的领域:广域网,慢慢进入到软件定义的替代方案。

#p#分页标题#e#但反对废除闰秒者认为,时间“一成不变”会产生更大问题。如果采用精准的“原子时”,随着地球越转越慢,几千年后时间与昼夜交替将无法匹配,太阳可能在下午1点才升到正空。

在万物联网时代,很多领域的系统都是以计算机网络为基础传输平台,实施闰秒带来的影响会延伸至航空、通信、金融及其他需要精准对时的领域。

2、如果您的ECS云服务器上运行的应用程序和业务对系统时间要求比较精确,并且您的ECS服务器上的NTP是使用阿里云默认NTP服务,闰秒调整可能会对您的应用或者业务造成一定影响。请仔细阅读阿里云NTP服务调整方案,评估一下风险,尽量避免。

美国谷歌公司的解决办法是,把增加的一秒分解成若干毫秒,逐步添加到系统时钟的更新中,从而确保系统不中断;Linux操作系统是在“协调世界时”为23:59:59时重复数两次第60秒;而微软“视窗”操作系统则忽略闰秒,在闰秒增加之后再让系统时间与“协调世界时”同步。

“当闰秒发生时,这些高精度定时器会突然变得比核心操作系统提前一秒,因此就会开始敲响那些闹钟,从而同时唤醒无数睡眠中的应用,导致服务器的中央处理器超载。”

为确定时间,世界上有两种时间计量系统:基于地球自转的“世界时”(UT)和基于原子振荡周期的“原子时”(TAI)。由于两种时间尺度对秒的测量方法不同,随着时间推移,两个计时系统结果会出现差异,因此有了“协调世界时”的概念。

新华社北京12月30日电(记者张莹)即将到来的跨年之际,全球将经历不寻常的一秒。

设在法国巴黎的国际地球自转服务组织今年早些时候发布了相关公告。由于北京时间与格林尼治时间相差8小时,中国将在2017年1月1日迎来7时59分61秒的特殊现象。

闰秒实际上是为追赶地球自转的脚步而对“原子时”的人为增减。依据国际地球自转服务组织对“原子时”与“世界时”的监测数据,当两者之差达到0.9秒时,该机构就向全世界发布公告,在下一个6月或12月最后一天的最后一分钟,实施正闰秒或负闰秒。

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“协调世界时”以“原子时”秒长为基础,在时刻上尽量接近“世界时”。1972年,国际计量大会决定,当“原子时”与“世界时”的时刻相差达到0.9秒时,“协调世界时”就增加或减少1秒,以尽量接近“世界时”,这个修正被称作闰秒。

我们在2016年还看到了思科以应用程序为中心的基础设施(ACI)和VMware的NSX不断趋于成熟。思科表示,如今2700多家公司在使用ACI,而VMware有1900多家公司在使用其软件。

额外一秒,存废有争议

2016年已进入最后一天,软件定义广域网(SD-WAN)给SDN趋势定下了基调,它已渗透到SDN界;思科和VMware成为部署SDN的主力军;培训方面依然存在顾虑。

2017年01月01日,0时0分0秒

AWS因闰秒问题引发宕机

Metzler&Associates公司的总部位于佛罗里达州萨尼伯尔,创始人兼副总裁吉姆·梅茨勒(JimMetzler)表示,随着广域网需求发生变化,企业关注SD-WAN技术很重要。他表示,虽然SD-WAN可能不适合每个广域网,但是企业应该意识到可使用的选择和发展动向。

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事实上,为了不中断定位、导航、授时的连续性,作为对时间精度要求极高的全球主流卫星导航系统,美国全球定位系统、中国北斗卫星导航系统、欧洲伽利略卫星导航系统都采用不插入闰秒的时标。目前,全球定位系统时标与“协调世界时”之间已经累计17秒时差。

当前,全球使用两种时间计量系统:基于地球自转的世界时UT1和以原子振荡周期确定的原子时TAI。世界时是以地球自转运动来计量的时间,由于地球自转速率的变化,世界时的秒长会有微小的变化,每天的快慢可以达到千分之几秒。原子时是取微观世界的铯原子两个超精细能级间跃迁辐射频率来定义的时间,其精确度每天快慢不超过千万分之一秒。TAI是均匀的时间尺度,但是与地球的空间位置不关联。世界时虽然均匀性相形见绌,但人们日常生活生产活动、天文观测、大地测量和空间活动需要UT1。TAI的起点确定在1958年1月1日0时0分0秒,随着时间的迁延,TAI和UT1两种时间尺度的时间差越来越大。为此,在UT1和TAI之间进行协调,这就产生了协调世界时UTC。其技术要点是:从1972年1月1日0时起,UTC秒长采用原子时秒长;时刻与世界时UT1时刻之差保持在±0.9秒之内,必要时用阶跃1整秒的方式来调整。这个1整秒,称为闰秒。协调世界时UTC从1972年1月开始正式成为国际标准时间,它代表了国际原子时和世界时两种时间尺度的结合。UTC是当今世界各国时间服务的基础,由各国授时服务机构发播给用户使用。

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