SA:智能家居监控摄像头市场规模将在2023年超97亿美元

Strategy Analytics近期发布的研究报告《智能家居监控摄像机市场分析与预测》指出,低于200美元价格点的配备全套软件和服务功能的摄像机将推动智能家居监控摄像机市场的增长。 该报告预测,到2023年,全球市场消费者在智能家居监控摄像机上支出将超过97亿美元;ADT,Alarm.com和Vivint等安全服务厂商以及亚马逊,Netgear和Nest等独立摄像机供应商将统领市场。

Strategy Analytics评估了迄今至2023年的市场趋势、竞争格局分析以及消费者支出,以及不同类型及价位段的终端销量的市场预测。

该报告还针对技术进步和产品趋势对寻求利用这个市场机遇的公司所带来的影响提供了洞察。Strategy Analytics智慧家庭实践高级行业分析师Jack Narcotta表示,“我们对智能家居监控摄像机市场的研究和分析甄别出了市场‘热点’。 我们预计到2023年可视门铃将是增长最快的细分市场,其市场规模将达到14亿美元,高于今年的5亿美元。”该报告详细介绍了领先公司如何从硬件规格转向基于软件和服务差异化优势,这一转型是通过更大的整合人工智能来增强人脸识别,目标跟踪和情景化通知方面的持续努力。 此外,它还探讨了合作伙伴和并购带来的影响,并分析了四个价位区间的趋势:入门级,中端,高端和专业级消费者。

来源:C114中国通信网

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正面交锋Ubuntu Core,Fedora将发布物联网版本

知名发行版 Fedora 将发布物联网版本。

Fedora 理事会批准了 Fedora项目负责人Peter Robinson 的提议,物联网版本将是一个官方支持的版本,并将组建工作组。物联网版本初步计划是随 Fedora 29 一起推出。该版本包含了各种各样的传感器支持,所以不会用传统未经优化的 Linux 内核,该物联网版本显然会是精简后的系统。

开发者表示未来几周或几个月将展开深入讨论,听取反馈,逐渐壮大 Fedora 物联网社区。

麦迪文:终于要出手了,不然要搞物联网的红帽系开发人员都转投Ubuntu/Debian社区了。

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微软将为ARM架构电脑加入64-bit App支持

搭载高通 Snapdragon 平台的 Windows 笔记本虽然在连网方面有其优势,不过同时也有着没有支持 64-bit 应用程序的致命缺点。虽然微软大派定心丸,在多个场合中表示他们终究会给这 ARM 架构平台加入 64-bit app 的支持,但实际的时程,也是来到今天才有消息啊。微软的 Windows 部门总经理 Erin Chappie 向我们透露他们将会在快将开始的 Build 开发者大会上发布 ARM 64 适用的 SDK。

有了新的 SDK,开发者就能让他们的 app 于 ARM 架构电脑(如华硕 NovaGo)上有着原生 64-bit 的支持,不再限于目前 32-bit。虽然在获得 64-bit 支持之后,相关应用程序的性能会提升多少却有待商榷,不过这也是个喜闻乐见的改进啊。

这些应用 ARM 架构的连网 PC 将会预载 Windows 10 S 出厂,不过微软也给予使用者在 2019 年内转换至 Windows 10 Pro,让使用者能在更熟悉和强大的系统里操作。ARM 64 SDK 将能制作微软 Store 和桌面版(.exe)两种程序,方便开发者按自己的需要取用。

麦迪文点评:开发者们,准备好进入新的金矿区!

宜家推出可挂壁蓝牙音箱Eneby

在众多互联网巨头加入到智能音箱的混战后,宜家不紧不慢,才刚刚推出了自己的第一款蓝牙音箱 Eneby。

宜家的蓝牙音箱 Eneby 外观上是像砖块一样的长方体,有黑色和灰白色两种颜色,尺寸上有 8 x 8 英寸和 12 x 12 英寸两种选择。

功能上 Eneby 的功能和一般的蓝牙音箱也没什么不同, Eneby 最多支持与 8 个蓝牙设备的配对,也可以通过 3.5mm 的 AUX 电缆线与不支持蓝牙功能的设备连接,但宜家没有列出这款音箱支持的音频规格。

对于宜家这款蓝牙音箱来说,更大亮点或许是和整套家居的搭配。宜家在推出 Eneby 的同时也推出了挂墙式支架,方便用户根据自己的喜好放置在家中不同的位置。

跟大多数宜家家具一样,宜家这款蓝牙音箱同样需要用户动手组装,不过 Eneby 的组装并不困难,其实主要就是一个音箱手柄的安装,相信不看说明书也能轻松完成。

价格方面, Eneby 8 x 8 英寸规格的价格为 49 美元(约 309 RMB),12 x 12 英寸的则为 89 美元(约 561 RMB)。

此外音箱的支架是单独出售的,价格为 10 美元(约 63 RMB),用户还可以花 20 美元给 8 x 8 英寸的 Eneby 购买一块外置电池,可以为音箱延长 10 小时的续航。

至于未来宜家会不会推出智能音箱还不好说,其实去年宜家就已经和互联网音箱品牌 Sonos 达成合作,其中就包括智能音箱方面的合作。

宜家表示,与 Sonos 的合作是为了让用户在家中随时都能够体验到音乐。爱范儿此前就曾分析,宜家很有可能是利用自家的家居布局技术来辅助 Sonos。

 (Sonos One 智能音箱)

比如通过智能家居的布局算法,让 Sonos 智能音箱更好地计算出家中最佳的收听位置,从而调整出合适的摆放位置。

不过据 Slashgear 报道,宜家与 Sonos 的合作要到 2019 年才会公布具体的方案,要是宜家与 Sonos 联名推出一款智能音箱也不奇怪。

来源:爱范儿

Pi-Micro:用树莓派Zero W制作的掌上电脑

你有没有想过制作一台可以放在手掌上的电脑? 我就很想,所以我制造了这款被我称之为 Pi-Micro 的小型笔记本电脑。 这是 Pi-Micro 的第三版,制作了将近一年的时间,因为它足够精细了,所以来与大家分享。 Pi-Micro 可以运行完整的 Linux 操作系统。能够浏览网页、编辑文档、使用终端、创建自定义编程脚本以及玩游戏。

据我所知,它是使用 Raspberry Pi 制作的最小的电脑,它还拥有全键盘。 使用树莓派 Zero W 制作,内置 WiFi 和蓝牙。

Pi-Micro规格介绍:

512 MB RAM
1GHz处理器
内置WiFi和蓝牙
3.5″触摸屏
1000mAh锂离子内置电池
16GB内部存储
完整的QWERTY键盘 108mmX19.5mmX70mm

自制 Pi-Micro 的心路历程

(如果你想要干货,请直接跳过此部分。)
这款笔记本电脑已经打磨了一年多了,在这一年里,我经历了很多不同版本的设计和原型。我设计的前两款都比较重,并且两种旋转轴的重量都不适合屏幕/主板。

a.V1.0(黑色)我的第一版Pi-Micro是2017年5月6日制作的。它使用3D打印的旋转轴,它太松,不能够让屏幕自行站立。但它的键盘是内置在我喜欢的,但是非常厚实和笨重。箱子顶部和底部的边缘也不是圆形的,外壳非常的便宜。

b.V2.0(Blue)我的第二版Pi-Micro是2017年10月左右制作的。我试图用超小的黄铜做的旋转轴,修复这个问题,但它们还是太松了。在这个版本中,我为了让它看起来更漂亮,把所有的边缘都变成圆形,并通过在3D建模程序为树莓派制作接口,代替焊接的铁质接口。关于这个版本的一个独特的地方,就是旋转轴和键盘连接处可以随意上下拆卸。但是,我最终不喜欢它的外观,因为它看起来并不像笔记本电脑。

项目免责声明

最好的项目从来都不容易。为了这台掌上计算机,我花费了一年多的时间,经历了几个版本通过几个版本的改机才获得现在的成品。这个项目有许多困难的焊接/拆焊,以及对Linux和Raspberry Pi的基本了解。如果你自己受伤或其他任何事情,我不负任何责任。请始终佩戴适当的保护装置,不要连接红色和黑色电线,也绝对不要刺破电池。小心!

3D 打印外壳

模型文件可在本项目文件库下载。
http://maker.quwj.com/project/44

打印参数设置如下:

长丝:ESUN PLA +
厚度:0.2MM
外壳:3
填充:80%

组件清单

树莓派 Zero W × 1
3.5 寸触屏显示器 × 1
3D 打印机 × 1
移动电源 × 1
迷你蓝牙键盘 × 1
Micro SD 卡 × 1
USB 插座 × 1
缝纫针 × 2
电线 × 1
螺丝 × 1
胶水 × 1

拆卸移动电源

拆卸的目的是获得薄型电池/充电器组合,电源开关,5v输出。

第1步,从机箱上卸下螺丝,然后从铝壳上拆下内部组件。
第2步,将电线从太阳能电池板切割到控制器板。
第3步,断开电池,然后把它与控制器板之间的两根3英寸长导线重新连接。
第4步,拆卸USB端口,并将焊线焊接到控制器板的正极和负极输出端。

准备屏幕组件

重要提示:此步骤基于Waveshare 3.5"显示器,如果你使用不同的显示器,请更换焊接电线的引脚以符合你的显示器规格。

更多详细信息查看文章下链接

1.拆除触摸屏上的外壳。就我个人而言,最简单的方法是使用冲洗刀具将其剪下,然后使用烙铁从电路板上单独移除引脚的下半部分。
2.焊接导线到引脚1,2,6,11,18,19,21,22,23,24和26。
3.标记所有电线,以便你分辨清楚,如图所示。
4.仔细检查标签。
4.在3D打印的显示部件中钻孔,以便它们可以组合在一起。
6.再次检查标签。相信我,它会省下很多挫折。
5.将屏幕放置在零件内部,并将其组合在一起。

将USB插座焊接到树莓派

我将USB接口安装在电脑的右下角。

1.首先使用钢丝钳剪下USB插孔两侧的小标签(不是四个引脚中的任何一个),因为不是利用它们将USB固定。

2.将四个引脚以90度角向下弯曲,让它们延伸出背面,但插口并没有伸出底部。

3.将线焊接到每个引脚上,确保它们足够长可以从外壳的一侧延伸到另一侧,如有必要,用热缩管将端口绝缘。提示:使用不同颜色的电线;它有助于分辨哪些是你要将它们连接到Pi。

4.使用上面的电路图,将导线焊接到Pi的焊盘。

将电池焊接到树莓派

1.焊接从电源5V输出Pi 5V引脚的红线。
2.将电源GND输出的黑线焊接到Pi GND引脚。

将屏幕焊接到树莓派

这一步非常的棘手,一定要小心。

1.请尽量缩短电线长度。如果你的电线太长,它们会堆积在底壳内,使其难以关闭。尝试测量每根导线需要的距离,并精确的切割它们,以便在显示器和下半部分布置时,底壳边缘与显示器边缘之间会有2CM的间隙。

2.将带标签的导线连接到Pi上的相应引脚。请一定确认好每根引线。

安装软件

你至少需要8GB大小的Micro SD卡,不过你选择使用的大小将决定Pi-Micro内部存储的容量。

这是一个重要的步骤,因为它也有助于确定屏幕和电池是否已连接正常。

1.将Micro SD格式化为FAT32。
2.在“ https://www.waveshare.com/wiki/3.5inch_RPi_LCD_(A) ”下载用于Waveshare显示器的预制系统镜像。
3.使用Etcher,将系统镜像写入到Micro SD上。
4.将卡插入Pi,打开电池然后静待佳音。
5.如果一切顺利进行,说明你的安装没错。如果有问题,请仔细检查所有焊点和接线。
6.将蓝牙键盘与Pi配对。这意味着稍后我们不必访问键盘上的配对按钮,并且每次启动时都会自动连接。

缩小键盘大小,并将其焊接到树莓派

对于Pi-Micro的键盘,我们将使用电池的迷你蓝牙键盘,然后将其焊接到Pi。

1.打开键盘外壳。我发现最简单的方法是弯曲键盘,直到盒子的顶部和底部之间出现裂缝,然后用平头螺丝刀将其撬开。
2.卸下微型USB充电端口。直接加热端口后面,用烙铁完成这一操作,当焊料熔化时,它很容易滑落。
3.拆除电池。
4.将两根电线焊接到电池用于连接的端口上。
5.打开它。 (当我们将它连接到Pi时,务必确保它会同时打开。)
6.将电池正极端子的电线焊接到Pi上的3.3V引脚
7.将电池负极端子上的导线焊接到Pi上的任何GND引脚。

组装所有组件

提示:这是最令人头疼的部分,各位趣友耐心点哦。对于旋转轴部分,我决定使用针作为转轴。如果安装的整个过程中,如有阻力,请勿强行挤压。把壳内的物品整理一下比生拉硬拽好的多。

1.确保一切尺寸合适。把所有组件放入壳内,把盖子放在下半部分,并确保它是齐平的。如果不能,请微调一下。

2.用热胶来固定一切(除了电池,它有可能爆炸)。这样就可以确保当你摇动完成的计算机时不会有任何移位,并且在尝试使用USB和充电端口时不会将其推入计算机。

3.现在所有东西都是安全的,把盖子放在下半部分,用螺丝来固定它。你可能需要预先钻孔,因为可以使用的螺钉厚度不同,所以我没有将这些孔放入设计中。

4.将显示器放在下半部分。确保它可以安装在底部旋转轴上,并且可以旋转。

5.安装针。我建议使用最大直径的针头,由于旋转轴会变硬,你也许需要用一块木头的尖端或其他东西来推动它们。

6.如果需要,请使用烙铁将针头两端的塑料熔化,以免滑出。

7.如有需要,绕过下半部分的底部和盖子的边缘,并使用烙铁焊接任何有间隙的地方。

DONE!完成啦!希望趣友们喜欢这个项目!

via

本文来自:树莓派实验室

原帖:http://www.instructables.com/id/Pocket-Sized-Linux-Computer-Pi-Micro

赛门铁克疑似在核心路由器中违反了 Linux 的 GPL 许可

据报道,一位 Linux 安全工程师 Matthew Garrett 在赛门铁克(Symantec)的诺顿(Norton)核心路由器中发现了 Linux 代码,而Linux 使用了 GPL 授权许可,它要求使用 Linux 源码的项目需要开放源代码,但显然,该路由器并没有这么做。这就是说赛门铁克违反了 Linux 的 GPL 许可。

多年来,嵌入式设备制造商一直在非法使用 Linux。通常,他们使用 Linux 而不发布他们设备的源代码,而 Linux 的 GNU 通用公共许可证第2版(GPLv2)要求使用 Linux 源码的程序需要进行开源。

Google 工程师和 Linux 安全专家 Matthew Garrett 潜入他的新诺顿核心路由器时,他发现这款高端的 Wi-Fi 路由器系统似乎是基于 QCA 软件开发工具包(QSDK)项目的 Linux 发行版。这是基于Linux的OpenWrt Wi-Fi 路由器操作系统构建的 GPLv2 许可的开源平台。 OpenWrt 不是只读固件,而是具有完全可写的文件系统和包管理,这使赛门铁克能够轻松地使用更新的安全功能定制其路由器。

但如果它的确基于 QSDK 和 OpenWrt,赛门铁克就需要与全世界共享诺顿核心路由器的代码。Garrett 直接发送推文@了诺顿官方: “Hi,@NortonOnline 诺顿核心显然运行的是 Linux,许可证要求你开放内核源代码,可以在哪里获得它呢?”

事实是,根据诺顿核心许可证“本文档中描述的产品是根据许可证分发的,限制其使用、复制、分发和反编译/逆向工程。”,也就是说它并没有将该路由器源码公布。

针对这件事,赛门铁克代表表示:“赛门铁克完全承诺遵守在产品中使用开源组件的许可义务,我们认真对待这些索赔并正在调查此事。”

来自:zdnet 编译:开源中国

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Gartner:2018年全球物联网安全支出将达15亿美元

最近Gartner的一项调查发现,近20%的企业组织在过去三年中至少发现过一次基于物联网的攻击。Gartner公司预测,为防范这些威胁,2018年全球物联网安全支出将达到15亿美元,比2017年的12亿美元增长28%。

Gartner研究总监Ruggero Contu表示:”在物联网项目中,企业组织通常无法控制智能连接设备所使用的软件和硬件的来源和性质。我们预计将看到市场对这类工具和服务的需求,旨在改善发现和资产管理、软件和硬件安全评估以及渗透测试。

此外,企业组织将着眼于了解对外部网络连接的影响。这些因素将是预测期内推动支出增长的主要因素,在物联网上的安全支出预计到2021年将达到31亿美元(见表1)。”

表1:全球物联网安全支出预测(单位:百万美元)

资料来源:Gartner(2018年3月)

尽管全球支出同比稳步增长,但Gartner预测,到2020年物联网安全性增长的最大抑制因素将是缺乏优先级和实施物联网倡议规划中的安全最佳实践和工具。这将阻碍80%的物联网安全潜在支出。

Contu 解释说:”尽管物联网安全一直被视为主要关注的问题,但大多数物联网安全实施已经在企业单位层面上进行规划、部署和运营,并通过与IT部门的合作确保充分解决受设备影响的IT部分。然而,通过通用架构或者一致的安全策略几乎不存在,厂商产品和服务选择仍然是临时性的,基于设备提供商与合作伙伴的联盟,或者设备增强或者取代的核心系统。”

虽然很多垂直项目已经显现出基本的安全模式,但还没有被编写到策略或者设计模板中,被大家一致采用。因此,业界中针对特定物联网安全组件的技术标准现在才刚刚开始建立,特别是知名的IT安全标准组织、联盟组织和供应商联盟。

缺乏”设计安全”主要是因为缺乏具体且严格的规定。展望未来,Gartner预计这一趋势将有所改变,特别是在医疗保健和汽车等监管严格的行业。

Gartner预测,到2021年监管合规性将成为物联网安全应用的主要影响因素。那些必须遵守旨在改善关键基础设施保护(CIP)的法规和指导的行业,将不得不增强对物联网安全的关注。

Contu说:”人们对通过部署智能连接设备,例如传感器、机器人和远程连接,通常通过云服务来改善运营流程自动化越来越感兴趣。这种被称为工业物联网或工业4.0的创新已经影响到部署运营技术(OT)的工业安全性,例如能源、石油和天然气、运输和制造业。”

来源:Gartner

用树莓派搭建低成本VOIP电话系统

在研究了一些为小企业提供VoIP(Voice over Internet Protocol)和IP电话服务,包括支持新趋势 UC(统一通信)的技术解决方案之后,我个人认为用树莓派提供一个非常低成本的解决方案是完全可行的。相对于100美元的投资和一个专用的 VoIP/UC 服务器解决方案,树莓派和相应配件在成本方面的优势是无法比拟的。

树莓派的解决方案是通过在 Raspbian 系统上运行 Asterisk VoIP/UC 软件来实现的。这个开源解决方案提供了高度灵活的配置项,当然也可以用于许多不同的领域和应用。

本文说明了 VoIP/UC 的解决方案并不一定是高风险的,在实施的时候也不一定是需要很高投入的。

简介

在过去的几十年中,电话技术发展迅速,从模拟通信迁移到了基于VoIP的数字通信和IP电话。这也让统一通信成为了可能,统一通信是对实时通信服务,例如即时消息(聊天),电话,数据共享,视频会议,语音识别等和非实时通信服务,例如语音信箱,电子邮件、短信和传真等的集成。统一通信并不是指某一个单一的产品,而是一系列提供了一致的,统一的,跨多个设备和媒体类型的用户界面和用户体验的产品。

(http://en.wikipedia.org/wiki/Unified_communications)

VoIP 是利用某个网络协议,比如SIP协议 (Session Initiation Protocol) 和 RTP协议 (Real-time Transport Protocol) 等,从而实现通过因特网来传输声音。

基础

要实现一个 VoIP/UC 解决方案,系统必须满足各种行业标准,而且网络设备也必须能够区分出对语音视频数据和其他类型数据的使用。

基本组件

本方案对硬件和软件的要求很简单。你需要做的可能只是下载软件而已。

硬件:

  • 树莓派B或者B+
  • 4 GB SD卡 (最低配置)
  • 1A 电源
  • 网线
  • 可选的 SIP 电话或者 SIP适配器(本文使用 Dlink DPH-150SE)

软件:

  • Raspbian
  • Asterisk 通信软件
  • LinPhone 虚拟电话软件 (支持 iOS, Android, Blackberry, Linux, Windows and OSX)。你可以通过下面链接下载。http://www.linphone.org

安装

初始安装设置的时候,你可能需要使用一个USB键盘和鼠标连接到 Raspberry Pi 上,再连上一个显示器。配置成功以后,树莓派就可以不需要这些而自己运行了。

获取 Asterisk 软件最好的和最容易的方法是从这个网站 (http://www.raspberry-asterisk.org/downloads)下载最新的 SD 卡映像文件,它是一个预装了 Asterisk 通信软件和 FreePBX 图形用户界面的 Raspbian 系统。

该映像文件是通过在这个网页上(http://www.raspberrypi.org/documentation/installation/installing-images/)的步骤被写到SD卡上的。

当系统启动后,用 root 身份和 raspberry 密码登陆。如果愿意,你也可以远程登陆树莓派系统。在 Windows 上安装 PuTTY SSH 客户端并用 root@raspbx 连接树莓派。如果是苹果的 Mac,只需简单的打开终端,输入命令 SSH root@raspbx.local 。

你可能以后会想禁止通过 SSH 登陆 root 用户,因为这有可能造成一个安全漏洞。当你登录系统以后,你需要运行的第一个命令是:

raspbx-upgrade

这个命令将更新所有的软件到最新版本,包括 Raspbian 和 Linux 内核。

接下来你需要做的是配置静态IP地址。你需要在你的路由器或者猫上指定你想使用的静态IP地址,网络掩码和网关。命令:

ifconfig

将提供你当前的IP地址,网络掩码。你的新的静态IP地址的前三个字节应该跟你当前的IP相同,最后一个字节必须在你的路由器当前已使用的动态IP地址范围之外。如果想查找网关地址,请输入:

netstat -r

通过下面的命令编辑 interface 文件:

nano /etc/network/interfaces

编辑好的 interface 文件应该看起来跟下面截图中的一样。

注意你需要将 eth0 那一行上的 “dhcp” 替换为 “static”, 并确保你使用的是 <Tab> 键来达到需要的缩进。

保存这个文件以后,重启树莓派让新的网络设置生效。现在开始,你就可以使用新的静态IP或者 raspbx 主机名了。例如我现在就可以使用 PuTTY 通过静态IP来连接树莓派: root@172.31.15.11 。

Asterisk的配置

我们现在要通过 FreePBX 的图形用户界面来配置 Asterisk 软件。这样可以让整个配置过程变得简单和容易。FreePBX 是已经在我们下载的那个映像文件里预装好了的软件。

如下所示的是一个示例架构图:

要运行 FreePBX,请打开浏览器并在地址栏输入 http://raspbx 或者树莓派的静态 IP 地址。(对于苹果的 Mac,你需要输入 http://raspbx.local)。这样就打开了 FreePBX 的管理界面。

这里有三个选项:

  1. FreePBX Administration 用于配置 Asterisk
  2. User Control Panel 供用户调整他们的个人设置
  3. Get Support 将打开 FreePBX 的官方网站

点击 FreePBX Administration, 默认的登录名是 admin,登陆密码也是 admin。这个软件的菜单有多种选项,包括分机(Extensions),会议(Conferences)和响铃组(Ring Groups)等。请点击分机(Extensions)。

由于当前没有分机存在,所以你将添加一个新的分机。Device 选项请选择 Generic SIP Device,然后点击提交(Submit)进入下一个页面。这个页面也有很多的选项,但我们只需要设置用户分机号码为 300,显示名称为 Walberto 和密码为 ext300。单击 Submit 添加该扩展。

在屏幕的右边,点击300来查看你刚刚添加的分机。验证端口(port)选项被设置为5060。点击Submit提交,然后点击那个红色的 Apply Config 按钮来保存所做的更改。

重复这个过程添加其它你需要的分机号,在这里我添加了301和302分机。

现在,我们需要配置 IP 电话。这个过程根据你的电话设备的型号而不同,在这里我们将使用 Dlink DPH-150SE 作为一个示例。

最重要的设置是禁用 DHCP 选项,确认 SIP 电话端口号为 5060,还有注册的服务器是你的树莓派的 IP 地址。在后面的章节中,我们将通过 Proxy 选项来启用服务器注册。

对于 SIP Account 设置选项,我们需要输入之前通过 FreePBX 添加分机时使用的数据。Authentication User Name 就是之前添加的分机号码,而 Authentication Password 就是我们之前设定的那个密码(即ext300)。

虚拟电话配置

启动 Linphone 并在 Options 菜单中选择 Preferences。确认网络设置如下图所示。

在 Multimedia settings 选项中, 确认 Echo cancellation 被选上。在 Manage SIP Accounts 选项中输入你的显示名称。在我的例子中,虚拟电话的分机号为302, 所以用户名也为 302。由此而生成的 SIP 地址为<sip:302@172.31.15.7>。单击 Add 按钮在 Asterisk 上注册该分机的帐号。

按照下图所示,输入你的 SIP identity 和 SIP Proxy address(即你的树莓派的 IP地址)。

然后你将被要求输入密码。对于302分机,我设定的密码是 ext302。单击确定,注册就完成了。

通过 FreePBX 和 Asterisk 可以实现各种服务,如会议室,IVR(交互式语音应答),呼叫组等,还可以通过普通的PSTN电话,SIP中继线或互联网进行呼入和呼出。

未来

VoIP和互联网通讯的发展正在推动统一通信系统融合成一个整体的系统和环境。 FreePBX 和 Asterisk 是一个非常好的例子,它演示了如何用很低的成本来实现复杂的通讯系统。

来自:https://www.jianshu.com/p/4789d030fee3

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从树莓派到Microbit,中国IT启蒙教育比英国缺点什么?

前段时间,笔者一直在用英国产的“Micro:bit”。这是一款由BBC主导,微软、三星、ARM、英国兰卡斯特大学、巴克莱银行等合作伙伴共同开发的嵌入式编程设备。

它可以通过计算机、手机、平板编程,也可以用图形化的方式编程。支持Scratch、Python、JavaScript三种语言。一块小小的电路板,集成了重力传感器、磁力传感器、温度感测、蓝牙等多个模块。如图所示。

不用安装任何复杂的IDE和运行环境,只要一根USB线和一个主流浏览器就能写入代码,让这块小电路板进行各种有趣的项目和实验。如图所示。

这块小型电路板的背后,是一项名为Make it Digital的计划,旨在推进英国的数字化进程。

该计划从2015年秋季开始,让英国11岁左右的学生都免费获得“Micro:Bit”进行编程学习。

BBC此举意在提高年轻人的数字化技能,并填补未来这方面人才的空缺。据估计,未来五年内,英国将需要约140万的专业IT人士,但现实是目前这方面人才紧缺。BBC希望将这个基于ARM处理器的微型设备作为一个跳板,让学生掌握基础编程知识之后再去使用更复杂的设备,毕业以后可以成为精通此类技能的IT人才。

目前主流的英国中学,编程已经和科学、技术、工程、数学一起,成为学生的基础课程。而且从树莓派到Micro:Bit这类开源硬件不断涌现,也证明了英国教育界和产业界融合之深入,协同之到位。

我国早在1984年,邓老爷子曾就在上海提出过“计算机的普及要从娃娃做起”。计算机课程在该年首次进入上海的高中课堂,翌年成为高中阶段的必修课。

随后计算机教育在我国的发展也如火如荼。但十分可惜的是,与计算机启蒙教育相关的配套硬件却一直没有发展起来。大部分时候,学生都是直接使用进口的非开源商业计算机进行学习。而商业计算机大多是美国标准,一批批学生成年后又继续按这套标准教育新的学生,培训新的员工。间接导致了相关软件业一度被迫向美国看齐,让出了相关领域与美国一较高下的机会。

这虽然和我国的IT基础产业发展较晚有关,但我国没有对青少年计算机启蒙教育进行系统的,持续的,深入的定制和推广也有关系。

比如笔者在初中开始进行系统计算机课程学习。但一开始学的不是编程,而是五笔字型和办公软件。高中时期,学校教授模拟电路和数字电路,很少有机会实战。直至考入大学的电子专业后,才第一次接触嵌入式设备的真机开发,此时不仅动手能力不如少年时期,而且学习计算机编程最好的时光已一去不返。

反观现在的英国青少年,在初中时候便有良好的环境学习Micro:bit这样的简易电路板,高中时候可以进阶到Raspberry Pi这样功能更强的微型电脑实战。可以预想,大学以后,他们基于之前的功底便可轻松进入各种高级的电子、计算机研究领域。

大规模持续的非盈利教育活动,是一个国家国民素质提高的有效手段。而孩童时期又是人们最热衷探索和创新的时候,这个时候如果能给予正确的方向和足够的教育支持。对整个国家综合国力的发展大有裨益。

规模化的IT启蒙,现阶段我国软硬件发展跟的上吗?

2000年左右,中国近乎全民Windows。所幸最近十年大力发展Linux为主的开源软件,让我国在相关领域没有落后于欧美先进国家。

而硬件方面,像树莓派、Micro:bit所采用的低功耗芯片,国内有“全志”、“瑞芯微”可以满足。相关的开源电路板,迅龙的“Orange Pi”和方糖科技的“CubieBoard”已在业界小有名气。

我国东部地区的一些学校,近几年均已经开始中小学的编程训练以提高学生的“STEAM”能力。民间的很多培训班也如雨后春笋般涌现出来。

以上可见,基础已备。中国现阶段缺的,就是一家类似BBC这样有公信力的机构来牵头成立相关的教育基金会,整合国内外一流的资源,建立有益青少年IT教育的体系。同时协调各方设计“能让适龄青少年迅速上手的可编程设备“,推出趣味性和实用性并存的计算机课程,降低整个国民IT学习的成本,让更多的孩子有机会受到良好的计算机启蒙教育,让他们能迈出扎实的第一步。

随着IoT、区块链、AI时代的到来,中国今后的IT需求十分巨大。相关产业的高速发展急需人才推动。希望中国也能借鉴英国的成功经验,普及国民IT教育,填补相关产业的人才缺口,以免在未来失去竞争力。

我们的树莓派受Meltdown或Spectre漏洞影响吗?

2018年刚开了个头,Meltdown 和 Specter 这两组CPU漏洞就被公布出来,在业内引起轩然大波。波及了几乎所有由英特尔、AMD或ARM在过去十年制造的CPU。

前者对应CVE-2017-5754(乱序执行缓存污染),影响Intel CPU和部分ARM CPU。

后者对应CVE-2017-5753(边界检查绕过)与CVE-2017-5715(分支目标注入),影响Intel CPU和AMD CPU,以及主流的ARM CPU。

目前主流的PC、手机以及服务器,几乎都受到这两组硬件漏洞的影响。这些漏洞将允许恶意程序窃取机器上的任意数据。

关于该漏洞细节网上已经有很多内容,各大厂商也纷纷表示已推出补丁修复。

但不管怎样,了解一下自己的机器是否受影响还是有必要的。

一位名叫Stéphane Lesimple的开发者写了个很好用的脚本,然后一群热心网友又帮着完善了代码。方便了大家的检测。

这里我先试一下自己的DELL游戏笔记本 ,系统是Ubuntu 17.04,处理器是Intel 酷睿i7-6700HQ。

把脚本下载到本地,用root的权限执行。

检测脚本下载地址:https://raw.githubusercontent.com/speed47/spectre-meltdown-checker/master/spectre-meltdown-checker.sh

结果两组漏洞,三个CVE,全中。

这意味着这台笔记本目前仍处在危险之中。

之前有消息说所有树莓派都没有受到最近披露的Meltdown 和 Spectre漏洞影响。但有些厂商似乎又在发布针对树莓派的补丁。

那咱们ARM芯片的树莓派,情况到底怎么样?

接着我试了一下Raspberry Pi 3B ,系统是Raspbian 9,处理器是博通BCM2835(板载标识BCM2837)。

结果还算让人满意,至少咱们的树莓派3B不受这两组漏洞威胁了。

因为修补这些漏洞,多少会降低系统的性能。而树莓派作为低功耗的IoT代表,本来就不怎么快,再降低性能就太可怜了。

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