據《BBC》報導,歐盟哥白尼大氣監測服務觀察發現,今年臭氧層破洞並未如過去一樣擴大

據《BBC》報導,歐盟哥白尼大氣監測服務觀察發現,今年臭氧層破洞並未如過去一樣擴大,目前範圍比過去9月中期所觀測的大小縮小了一半。該機構專家也預測,近日內臭氧層破洞將趨穩定。

科學家觀測發現,上週臭氧薄化面積約500萬平方公里,相較去年同期的2,000萬平方公里以上,與2017年的1,000萬平方公里,都縮小不少,可望創下過去30年來觀測最小的一次。對此,科學家艾吉連指出,今年為止破洞範圍不大確實鼓舞人心,但仍要找出縮小的原因。

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印尼政府已查封29家種植公司,其中包括四家馬來西亞公司及一家新加坡公司

印尼政府已查封29家種植公司,其中包括四家馬來西亞公司及一家新加坡公司,並打算起訴某些公司,為這一波林火引發霾害負責。

海峽時報於9月13日報導指出,印尼政府已從今年8月起,針對涉嫌的公司進行法律程序。目前已查封29家種植公司,其中包括馬來西亞集團的四家子公司和一家新加坡公司,而這些企業都在印尼西加里曼丹(Kalimantan)和蘇門答臘島(Sumatra)的廖內省都有種植業務。其中,遭到印尼政府查封的馬來西亞種植公司有四家,其中三家在西加里曼丹擁有業務,分別是森那美種植企業旗下的Sime Indo Agro、曾申請投資台北101的IOI集團旗下的Sukses Karya Sawit,和TDM企業旗下的Rafi Kamajaya Abadi。另一家則是在廖內省經營的吉隆坡甲洞(KLK)集團的子公司Adei Plantation and Industry。

被查封的新加坡公司則是Hutan KetapangIndustri,這是新加坡集團與印尼企業Sungai Menang聯營的子公司,業務位於西加里曼丹。而SungaiMenang也是Sampoerna Agro的全資子公司,後者由曾是印尼十大富豪之一的林天喜(Putera Sampoerna)所創立。

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海峽時報於9月13日報導指出,印尼政府已從今年8月起

海峽時報於9月13日報導指出,印尼政府已從今年8月起,針對涉嫌的公司進行法律程序。目前已查封29家種植公司,其中包括馬來西亞集團的四家子公司和一家新加坡公司,而這些企業都在印尼西加里曼丹(Kalimantan)和蘇門答臘島(Sumatra)的廖內省都有種植業務。其中,遭到印尼政府查封的馬來西亞種植公司有四家,其中三家在西加里曼丹擁有業務,分別是森那美種植企業旗下的Sime Indo Agro、曾申請投資台北101的IOI集團旗下的Sukses Karya Sawit,和TDM企業旗下的Rafi Kamajaya Abadi。另一家則是在廖內省經營的吉隆坡甲洞(KLK)集團的子公司Adei Plantation and Industry。

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這具頭骨顯示,他的大腦只有現代人的四分之一大小,屬於成年男性。而經過臉部重建,發現他已經長出了有力的下巴和突出的顴骨,鼻子扁塌,前額窄小,結合了700萬年前的查德猿人和450萬年前的始祖地猿,以及其他比較近期人種的特徵,讓研究人員相當訝異。

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民間團體和朝野立委共同召開記者會,倡議PM2.5空氣品質標準應再加嚴管制,由現行每立方米15微克,下修到10微克,和WHO一樣標準,才能確保全民健康,減少罹患空污病。台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃說:「我們達到15微克,我們可以減少中風這麼多人,缺血性中風這些人,心肌梗塞這些人,如果你再繼續降到10微克立方米可以減少更多人。」

台灣健康空氣行動聯盟表示,國內研究顯示,台灣從2011年起進行PM2.5管控,雖然達標每立方米15微克,每年可減少500多個中風病例;但是如果能再降到10微克,每年就可減少900多人中風發病人數,可節省幾千億經濟損失。

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為觀測台灣黑熊野生生態,台灣黑熊保育協會8月19日在玉山國家公園瓦拉米步道架設紅外線自動相機

為觀測台灣黑熊野生生態,台灣黑熊保育協會8月19日在玉山國家公園瓦拉米步道架設紅外線自動相機,不料8月20日就發現相機遭竊;9月2日有非參觀的民眾闖入台灣黑熊教育館,語帶威脅質問相機失竊案等相關問題,為考量民眾、駐館人員及志工的安全,協會決定暫時關閉台灣黑熊教育館。

為此,玉裡鎮公所今天邀集台灣黑熊保育協會秘書長柯嚴淳、專案經理李亭蓉等及理事張寶珠至公所討論事件的解決方式,並就將來合作議題交換意見,盼此次事件能圓滿結束。

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帶領研究的約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院(Johns Hopkins Bloomberg School of PublicHealth)助理教授納赫曼(Keeve Nachman)表示,目前並沒有放之四海而皆準的解決方法。若在印尼等中低收入國家的人民,要取得充足營養,平均來說需要攝取更多動物性蛋白質。

研究指出,這意味較貧困的國家要減少飢餓和營養不良等問題,需要提高與飲食相關的溫室氣體排放量和用水量,高收入國家則應該減少食用肉類、乳製品和雞蛋。

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硬件對同步的支持-TAS和CAS指令

目錄

  • Test and Set
  • Compare and Swap
    • 使用CAS實現線程安全的數據結構。

現在主流的多處理器架構都在硬件水平上提供了對併發同步的支持。
今天我們討論兩個很重要的硬件同步指令:Test-and-Set和Compare-and-Swap

Test and Set

一個Test-and-Set(TAS)指令包括兩個子步驟,把給定的內存地址設置為1,然後返回之前的舊值。
這兩個子步驟在硬件上實現為一個原子操作,執行期間不會被其他處理器打斷。
(一個CPU可以使用諸如Dual-port RAM电子原件提供的TAS指令,此外,CPU自身也可以提供CAS指令)
值得注意的是,TAS指令是在單個內存word(或字節)上實現,這限制了變量非0即1,並且TAS總是把變量設置為1。
可見,TAS生而為自旋鎖,下面是使用TAS實現自旋鎖的偽代碼[2]:

lock = 0 //shared state
while(test_and_set(lock)==0){ //try lock
       //do nothing   
}
// 臨界區代碼
lock = 0   //release 

當第一個線程執行這段代碼時,TAS指令會立即把lock設置為1,並返回0 ,線程退出while循環進入臨界區。
如果另一個線程嘗試進入臨界區,TAS會把lock設置為1,但是也會返回1(由第一個線程的TAS指令設置為1),
此時第二個線程會一直while循環(忙等待),直到第一個線程退出臨界區代碼,執行了lock=0,即釋放了鎖。
這種通過while-loop等待獲取鎖的實現稱為自旋鎖(spin lock)。

Compare and Swap

compare-and-swap(CAS)指令和TAS指令類似,但是比TAS要更複雜。
與TAS只有一個參數不同,CAS指令需要三個參數,一個內存位置(V)、一個期望舊值(A)、一個新值(B)。
CAS指令的執行過程:

1.比較內存V的值是否與A相等?
2.如果相等,則用新值B替換內存位置V的舊值
3.如果不相等,不做任何操作。
4.無論哪個情況,CAS都會把內存V原來的值返回。

偽代碼:

int CAS(int *ptr,int oldvalue,int newvalue)
{
   int temp = *ptr;
   if(*ptr == oldvalue)
       *ptr = newvalue
   return temp;
}

以上過程在CAS指令中是原子操作。
CAS支持32bit/64bit的數據類型,這使得CAS能夠實現一些更複雜的自旋鎖。

使用CAS實現線程安全的數據結構。

我們使用CAS實現一個併發的平衡二叉搜索樹。[1]
基本思路是,所有的更新操作都要在二叉樹的副本上進行,更新完成后,使用CAS指令把新的根節點引用替換舊的引用。

//共享變量
  root = pointer to the root of the tree
//插入操作
do
  old_root = root
  new_root = new Tree
  # copy old_root into new_root
  # do insertion into new_root
until compare_and_swap (root, old_root, new_root) == old_root
平衡操作:
do
  old_root = root
  new_root = balanced_copy_of (old_root)
until compare_and_swap (root, old_root, new_root) == old_root

如果并行的執行平衡操作和插入操作,插入操作完成後會把二叉樹的根節點指向新的引用。
等到平衡操作完成后,compare_and_swap將會失敗,因為此時根節點指向了插入操作產生的新地址,不再等於old_root,
平衡操作會重複循環執行,直到成功更新根節點。
同樣的,如果平衡操作先於插入操作完成,插入操作的CAS指令也會失敗(根節點已指向平衡操作產生的新地址),然後插入操作重複循環,直到成功。

基於CAS指令可以實現基礎的信號量、互斥量之外,還可以實現更複雜的lock-free和wait-free算法。

延伸閱讀:

1.康奈爾大學操作系統課件:Architectural support for synchronization
2.wiki:Test-and-Set指令
3.wiki:Compare-and-swap指令
4.TAS vs CAS

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akka-typed(8) – CQRS讀寫分離模式

 前面介紹了事件源(EventSource)和集群(cluster),現在到了討論CQRS的時候了。CQRS即讀寫分離模式,由獨立的寫方程序和讀方程序組成,具體原理在以前的博客里介紹過了。akka-typed應該自然支持CQRS模式,最起碼本身提供了對寫方編程的支持,這點從EventSourcedBehavior 可以知道。akka-typed提供了新的EventSourcedBehavior-Actor,極大方便了對persistentActor的應用開發,但同時也給編程者造成了一些限制。如手工改變狀態會更困難了、EventSourcedBehavior不支持多層式的persist,也就是說通過persist某些特定的event然後在event-handler程序里進行狀態處理是不可能的了。我這裡有個例子,是個購物車應用:當完成支付后需要取個快照(snapshot),下面是這個snapshot的代碼:

 snapshotWhen { (state,evt,seqNr) => CommandHandler.takeSnapshot(state,evt,seqNr) } ... def takeSnapshot(state: Voucher, evt: Events.Action, lstSeqNr: Long)(implicit pid: PID) = { if (evt.isInstanceOf[Events.PaymentMade] || evt.isInstanceOf[Events.VoidVoucher.type] || evt.isInstanceOf[Events.SuspVoucher.type]) if (state.items.isEmpty) { log.step(s"#${state.header.num} taking snapshot at [$lstSeqNr] ...") true } else
        false
    else
      false

}

判斷event類型是沒有問題的,因為正是當前的事件,但另一個條件是購物車必須是清空了的。這個有點為難,因為這個狀態要依賴這幾個event運算的結果才能確定,也就是下一步,但確定結果又需要對購物車內容進行計算,好像是個死循環。在akka-classic里我們可以在判斷了event運算結果后,如果需要改變狀態就再persist一個特殊的event,然後在這個event的handler進行狀態處理。沒辦法,EventSourcedBehavior不支持多層persist,只有這樣做:

 

      case PaymentMade(acct, dpt, num, ref,amount) => ... writerInternal.lastVoucher = Voucher(vchs, vItems) endVoucher(Voucher(vchs,vItems),TXNTYPE.sales) Voucher(vchs.nextVoucher, List()) ...  

 

我只能先吧當前狀態保存下來、進行結單運算、然後清空購物車,這樣snapshot就可以順利進行了。

好了,akka的讀方編程是通過PersistentQuery實現的。reader的作用就是把event從數據庫讀出來后再恢復成具體的數據格式。我們從reader的調用了解一下這個應用里reader的實現細節:

 

    val readerShard = writerInternal.optSharding.get val readerRef = readerShard.entityRefFor(POSReader.EntityKey, s"$pid.shopId:$pid.posId") readerRef ! Messages.PerformRead(pid.shopid, pid.posid,writerInternal.lastVoucher.header.num,writerInternal.lastVoucher.header.opr,bseq,eseq,txntype,writerInternal.expurl,writerInternal.expacct,writerInternal.exppass)

可以看到這個reader是一個集群分片,sharding-entity。想法是每單完成購買后發個消息給一個entity、這個entity再完成reader功能后自動終止,立即釋放出佔用的資源。reader-actor的定義如下:

object POSReader extends LogSupport { val EntityKey: EntityTypeKey[Command] = EntityTypeKey[Command]("POSReader") def apply(nodeAddress: String, trace: Boolean): Behavior[Command] = { log.stepOn = trace implicit var pid: PID = PID("","") Behaviors.supervise( Behaviors.setup[Command] { ctx => Behaviors.withTimers { timer =>
          implicit val ec = ctx.executionContext Behaviors.receiveMessage { case PerformRead(shopid, posid, vchnum, opr, bseq, eseq, txntype, xurl, xacct, xpass) => pid = PID(shopid, posid) log.step(s"POSReader: PerformRead($shopid,$posid,$vchnum,$opr,$bseq,$eseq,$txntype,$xurl,$xacct,$xpass)")(PID(shopid, posid)) val futReadSaveNExport = for { txnitems <- ActionReader.readActions(ctx, vchnum, opr, bseq, eseq, trace, nodeAddress, shopid, posid, txntype) _ <- ExportTxns.exportTxns(xurl, xacct, xpass, vchnum, txntype == Events.TXNTYPE.suspend, { if(txntype == Events.TXNTYPE.voidall) txnitems.map (_.copy(txntype=Events.TXNTYPE.voidall)) else txnitems }, trace)(ctx.system.toClassic, pid) } yield () ctx.pipeToSelf(futReadSaveNExport) { case Success(_) => { timer.startSingleTimer(ReaderFinish(shopid, posid, vchnum), readInterval.seconds) StopReader } case Failure(err) => log.error(s"POSReader: Error: ${err.getMessage}") timer.startSingleTimer(ReaderFinish(shopid, posid, vchnum), readInterval.seconds) StopReader } Behaviors.same case StopReader => Behaviors.same case ReaderFinish(shopid, posid, vchnum) => Behaviors.stopped( () => log.step(s"POSReader: {$shopid,$posid} finish reading voucher#$vchnum and stopped")(PID(shopid, posid)) ) } } } ).onFailure(SupervisorStrategy.restart) }

reader就是一個普通的actor。值得注意的是讀方程序可能是一個龐大複雜的程序,肯定需要分割成多個模塊,所以我們可以按照流程順序進行模塊功能切分:這樣下面的模塊可能會需要上面模塊產生的結果才能繼續。記住,在actor中絕對避免阻塞線程,所有的模塊都返回Future, 然後用for-yield串起來。上面我們用了ctx.pipeToSelf 在Future運算完成后發送ReaderFinish消息給自己,通知自己停止。

在這個例子里我們把reader任務分成:

1、從數據庫讀取事件

2、事件重演一次產生狀態數據(購物車內容)

3、將形成的購物車內容作為交易單據項目存入數據庫

4、向用戶提供的restapi輸出交易數據

event讀取是通過cassandra-persistence-plugin實現的:

    val query = PersistenceQuery(classicSystem).readJournalFor[CassandraReadJournal](CassandraReadJournal.Identifier) // issue query to journal
    val source: Source[EventEnvelope, NotUsed] = query.currentEventsByPersistenceId(s"${pid.shopid}:${pid.posid}", startSeq, endSeq) // materialize stream, consuming events
    val readActions: Future[List[Any]] = source.runFold(List[Any]()) { (lstAny, evl) => evl.event :: lstAny }

這部分比較簡單:定義一個PersistenceQuery,用它產生一個Source,然後run這個Source獲取Future[List[Any]]。

重演事件產生交易數據:

    def buildVoucher(actions: List[Any]): List[TxnItem] = { log.step(s"POSReader: read actions: $actions") val (voidtxns,onlytxns) = actions.asInstanceOf[Seq[Action]].pickOut(_.isInstanceOf[Voided]) val listOfActions = onlytxns.reverse zip (LazyList from 1)   //zipWithIndex
      listOfActions.foreach { case (txn,idx) => txn.asInstanceOf[Action] match { case Voided(_) =>
          case ti@_ => curTxnItem = EventHandlers.buildTxnItem(ti.asInstanceOf[Action],vchState).copy(opr=cshr) if(voidtxns.exists(a => a.asInstanceOf[Voided].seq == idx)) { curTxnItem = curTxnItem.copy(txntype = TXNTYPE.voided, opr=cshr) log.step(s"POSReader: voided txnitem: $curTxnItem") } val vch = EventHandlers.updateState(ti.asInstanceOf[Action],vchState,vchItems,curTxnItem,true) vchState = vch.header vchItems = vch.txnItems log.step(s"POSReader: built txnitem: ${vchItems.txnitems.head}") } } log.step(s"POSReader: voucher built with state: $vchState, items: ${vchItems.txnitems}") vchItems.txnitems }

重演List[Event],產生了List[TxnItem]。

向數據庫里寫List[TxnItem]:

 

 def writeTxnsToDB(vchnum: Int, txntype: Int, bseq: Long, eseq: Long, txns: List[TxnItem])( implicit system: akka.actor.ActorSystem, session: CassandraSession, pid: PID): Future[Seq[TxnItem]] = ???

注意返回結果類型Future[Seq[TxnItem]]。我們用for-yield把這幾個動作串起來:

  val txnitems: Future[List[Events.TxnItem]] = for { lst1 <- readActions    //read list from Source
      lstTxns <- if (lst1.length < (endSeq -startSeq))    //if imcomplete list read again
 readActions else FastFuture.successful(lst1) items <- FastFuture.successful( buildVoucher(lstTxns) ) _ <- JournalTxns.writeTxnsToDB(vchnum,txntype,startSeq,endSeq,items) _ <- session.close(ec) } yield items

注意返回結果類型Future[Seq[TxnItem]]。我們用for-yield把這幾個動作串起來:

  val txnitems: Future[List[Events.TxnItem]] = for { lst1 <- readActions    //read list from Source
      lstTxns <- if (lst1.length < (endSeq -startSeq))    //if imcomplete list read again
 readActions else FastFuture.successful(lst1) items <- FastFuture.successful( buildVoucher(lstTxns) ) _ <- JournalTxns.writeTxnsToDB(vchnum,txntype,startSeq,endSeq,items) _ <- session.close(ec) } yield items

注意:這個for返回的Future[List[TxnItem]],是提供給restapi輸出功能的。在那裡List[TxnItem]會被轉換成json作為post的包嵌數據。

現在所有子任務的返回結果類型都是Future了。我們可以再用for來把它們串起來:

             val futReadSaveNExport = for { txnitems <- ActionReader.readActions(ctx, vchnum, opr, bseq, eseq, trace, nodeAddress, shopid, posid, txntype) _ <- ExportTxns.exportTxns(xurl, xacct, xpass, vchnum, txntype == Events.TXNTYPE.suspend, { if(txntype == Events.TXNTYPE.voidall) txnitems.map (_.copy(txntype=Events.TXNTYPE.voidall)) else txnitems }, trace)(ctx.system.toClassic, pid) } yield ()

說到EventSourcedBehavior,因為用了cassandra-plugin,忽然想起配置文件里新舊有很大區別。現在這個application.conf是這樣的: 

akka { loglevel = INFO actor { provider = cluster serialization-bindings { "com.datatech.pos.cloud.CborSerializable" = jackson-cbor } } remote { artery { canonical.hostname = "192.168.11.189" canonical.port = 0 } } cluster { seed-nodes = [ "akka://cloud-pos-server@192.168.11.189:2551"] sharding { passivate-idle-entity-after = 5 m } } # use Cassandra to store both snapshots and the events of the persistent actors persistence { journal.plugin = "akka.persistence.cassandra.journal" snapshot-store.plugin = "akka.persistence.cassandra.snapshot" } } akka.persistence.cassandra { # don't use autocreate in production
  journal.keyspace = "poc2g" journal.keyspace-autocreate = on journal.tables-autocreate = on snapshot.keyspace = "poc2g_snapshot" snapshot.keyspace-autocreate = on snapshot.tables-autocreate = on } datastax-java-driver { basic.contact-points = ["192.168.11.189:9042"] basic.load-balancing-policy.local-datacenter = "datacenter1" }

akka.persitence.cassandra段落里可以定義keyspace名稱,這樣新舊版本應用可以共用一個cassandra,同時在線。

 

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