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  • 中興通訊前三季度凈利41.3億元 研發投入佔比14.6%

    中興通訊前三季度凈利41.3億元 研發投入佔比14.6%

      騰訊新聞《一線》 顏東惑

      10 月 28 日,中興通訊發布 2019 年第三季度報告及 2019 年年度業績預告。

      報告显示,2019 年1-9 月,中興通訊實現營業收入 642.4 億元人民幣,同比增長 9.3%;歸屬於上市公司普通股股東的凈利潤 41.3 億元人民幣,同比增長 156.9%;歸屬於上市公司普通股股東的扣除非經常性損益的凈利潤 7.1 億元人民幣,同比增長 131.4%;基本每股收益為人民幣 0.98 元。

      2019 年第三季度,中興通訊實現營業收入 196.3 億元人民幣,同比增長 1.5%;歸屬於上市公司普通股股東的凈利潤 26.6 億元人民幣,同比增長 370.7%;歸屬於上市公司普通股股東的扣除非經常性損益的凈利潤 0.98 億元人民幣,同比下降 18.6%。

      中興通訊預計 2019 年度歸屬於上市公司普通股股東的凈利潤為 43 億元人民幣至 53 億元人民幣。

      具體業務方面,運營商業務截至 2019 年 9 月底,中興通訊全面參与中國 5G 網絡規模部署,在全球獲得 35 個 5G 商用合同,與全球 60 多家運營商展開 5G 深度合作。

      其中,5G 端到端商用產品和解決方案、全系列 NR 產品實現全頻段、全場景覆蓋;5G NSA&SA 雙模基站全面支持運營商網絡架構靈活選擇及平滑演進;Common Core 實現2/3/4/5G/fixed 全接入和全融合,同時支持 SA 和 NSA,為運營商節省 40% 投資。5G 網絡切片商城方案在倫敦 5G World 峰會獲得網絡切片貢獻獎;自研系列化 AI Engine 支持 5G 全場景智能化,NFV 在全球部署超過 500 個商用和 PoC 案例。

      5G 承載端到端產品大規模部署,累計發貨達 2 萬台,攜手全球運營商完成 30 多個 5G 承載網絡商用部署和現網試點。超 100G 光傳輸產品全球部署 50 多個網絡,商用 200G 光傳輸網絡創下 1700 公里最長傳輸距離記錄,光網絡整體及接入、城域、骨幹三大領域市場份額在 2019 年第二季度環比增速全球第一。在印尼部署基於 PON 的全球最大回傳網絡,16000 多個基站通過中興通訊 GPON 和 XGS-PON 實現接入。

      視頻產品聚焦 5G、4K、AI 三大主題,首發 5G+4K 超清視頻會議終端 XT802、全球首款 5G+4K 雙屏智會一體機 TCS420、以及基於“AI 人臉識別”自研視頻會議智能業務。5G 電源解決方案已獲得規模發貨,SmartLi 儲能解決方案在主流運營規模應用。

      政企業務方面,中興通訊抓住数字化轉型機遇,聚焦政府、交通、能源、金融四大行業。傳輸產品在電力、交通行業保持優勢,市場份額穩中有升;服務器產品在金融、能源、交通等行業全面突破。金融級交易型分佈式數據庫 GoldenDB 在多家銀行開展試點和測試工作,廣東省農村信用社聯合社分佈式數據庫項目已成功落地。

      此外,中興通訊积極布局智慧城市、泛在電力物聯網、高速公路 ETC 等行業新領域,為未來增長和後續市場拓展打下堅實基礎。依託 5G+MEC 精品網絡,五大能力中台深入業務流程賦能行業,5G 智能車間、5G 智慧零售、5G 場館直播、5G 雲 XR 平台、5G 智能電網等多項創新應用受到業內高度認可。三季度,中興通訊與海信、綠地、廣汽等客戶簽訂戰略合作協議,持續推進浙江中控、新華社、天津港等 5G+ 合作項目落地,积極推動 5G 行業生態圈建設。

      消費者業務方面,中興通訊與全球 20 多家運營商的 5G 終端合作。中興天機 Axon 10 Pro 5G 版在全球多國陸續發布,成為中國、北歐和中東第一部商用 5G 手機。5G 室內路由器在中國、奧利地、阿聯酋等國市場正式投入商用。此外,5G 模組 ZM9000 實現了在 5G NSA/SA 網絡下,率先打通數據業務。這標志著中興 5G 模組已經實現了 5G 端到端調通,可同時支持 NSA 和 SA 網絡。

      研發方面,前三季度研發投入達 93.6 億元人民幣,占營業收入比例為 14.6%,較上年同期的 14.5% 上升 0.1 個百分點。

      在後續 5G 發展上,中興通訊在全球重要的通訊標準組織 3GPP 中擔任 RAN2 及 RAN3 副主席,有 40 多名專家在全球各大國際標準化組織擔任主席和報告人等重要職務。截止 6 月 15 日,中興通訊向 ETSI(歐洲電信標準化協會)披露 3GPP 5G SEP (標準必要專利)1424 族,位列全球前三。

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  • 無處不在的諾獎,如何改變了我們的生活?

    無處不在的諾獎,如何改變了我們的生活?

      科學從來不是位於金字塔頂尖自我陶醉的工具,諾獎成果之所以偉大,不僅在於這些工作能夠沉澱於歷史,更重要的是可以幫助人類改變未來。

      撰文:林梅

      十月初的網絡媒體,除了為祖國慶生外,諾貝爾的頒獎結果以及相關解讀始終佔據着重要位置。

      諾貝爾獎是對一流科研成果的肯定,對於普羅大眾來說,諾獎更像陽春白雪,彷彿永遠站在山巔,距離普通人非常遙遠。事實上,諾獎的研究成果和我們每個人息息相關,它們悄無聲息地改變着我們的生活。

      就像孩子們常問的,光合作用是什麼?銀河系外面是什麼?以及每個成年人關心的,人類何時能戰勝癌症?這些問題都能在諾獎的成果中找到答案。

      從流浪地球到宇宙起源

      你一定記得,年初上映的國產科幻影片《流浪地球》在影迷中掀起了星際科幻的熱潮。無論對孩童還是大人,深邃神秘的宇宙都極富魅力。當我們仰望繁星,都想知道地球所在的茫茫宇宙,究竟藏了多少秘密。

      2019 年的諾貝爾物理學獎,頒給了加拿大裔美國科學家詹姆斯·皮布爾斯(James Peebles)、瑞士科學家米歇爾·馬約爾(Michel Mayor)、瑞士科學家迪迪埃·奎洛茲(Didier Queloz),表彰他們在宇宙學方面的貢獻。這或許是人類對於宇宙好奇心的極好說明。


    2019 年諾貝爾物理學獎。圖源:nobelprize.org

      那麼,這三位科學家的工作究竟是什麼?他們的成果又是如何幫助我們了解宇宙的呢?10 月 26 日下午,在墨子沙龍和賽先生合辦的 2019 年諾貝爾物理學獎、化學獎、生理學或醫學獎的科普解讀報告現場,來自中國科學技術大學的蔡一夫教授講述了背後的故事。

      在蔡一夫看來,人類之所以從來沒有停止過探索宇宙的腳步,背後最原始的驅動力就是我們想知道人類到底身處何方,我們想去理解宇宙的演化以及地球在宇宙中所扮演的角色。這種好奇心,從古希臘時代開始,持續至今絲毫不減。

      遠在 2000 多年前,古希臘的哲學家通過自己的觀測,加上哲學的思辨,給出了他們對宇宙的理解;文藝復興之後,藉助望遠鏡,哥白尼明確地提出了日心說;基於當時科學家們的一系列學說和長期的天文觀測,牛頓成功建立了牛頓力學體系,並且可以比較精確地描述天體的運動軌跡;而到了大約 100 年前的愛因斯坦時代,他提出來的狹義相對論和廣義相對論,一經面世便徹底顛覆了人類對整個宇宙時空的理解和認知。

      與此同時,實證觀測方面的天文科學研究也在蓬勃發展,例如美國天文觀測家哈勃,利用望遠鏡發現了我們的近鄰的一些星系正在遠離我們而去,從此揭示了我們的宇宙是一個膨脹的宇宙。逐漸地,我們擁有了今天眾所周知的宇宙學標準圖像——熱大爆炸宇宙學說。  

      在此次報告中,蔡一夫教授以 2019 年三位諾獎得主的工作作為切入點,將背後的故事娓娓道來。科學家不停地探索宇宙的演化歷程,尋找更廣闊的系外行星,推進了人類所能認知的疆域。蔡教授總結道:“我們人類在宇宙中雖渺小如塵埃,但是我們演化出的高度文明,卻能夠去了解我們浩瀚宇宙的奧秘,在我看來,這是宇宙中最不可理解的一件事情。”

      應對氣候變化

      如果宇宙的奧秘令你感到距離遙遠,那麼我們生活的環境,則實實在在的與我們每個人緊密相關。今年的諾貝爾化學獎授予了約翰·古迪納夫(John B. Goodenough)、M·斯坦利·威廷漢(M. Stanley Whittingham)和吉野彰(Akira Yoshino),以表彰其在鋰離子電池發展上所做的貢獻。


    2019 年諾貝爾化學獎。圖源:nobelprize.org

      來自上海科技大學的林柏霖教授分享了他對此次諾獎的理解:鋰離子電池在我們生活中已經有非常多的應用,特別是在移動的終端,包括手機、筆記本電腦以及電動汽車,而今年鋰離子電池能夠獲得諾獎,除了移動終端的應用之外,更是因為鋰離子電池在新能源儲能方面的優勢,有助於淘汰化石能源。

      近現代工業革命之後,人類開始大量排放二氧化碳,二氧化碳濃度的急劇上升,冰川融化,海平面上升以及各種極端氣候現象隨之而來,全球變暖的嚴重後果正在逐步加劇。所以,逐漸減少、淘汰化石能源,尋找合適的新能源是一個自然的選擇,而想要解決新能源領域的間歇性瓶頸問題,我們必須找到高效的方法來實現大規模儲能。

      林柏霖認為,鋰離子電池在新能源儲能方面的潛力,有望在應對氣候變化方面帶來貢獻,鋰離子電池今年獲得諾貝爾化學獎,體現的正是在巴黎氣候協定的時代大背景下,國際社會和科學界對於氣候變化的主流共識與人文關懷。

      機體感知與適應氧的變化

      其實,除了深邃的宇宙、變化的氣候,科學與日常生活最緊密的聯繫就要數醫學了。今年的諾貝爾生理學或醫學獎授予了來自美英的三位科學家威廉·凱林(William G. Kaelin Jr),彼得·拉特克利夫(Peter J. Ratcliffe) 以及格雷格·塞門扎(Gregg L. Semenza),獲獎理由是“發現了細胞如何感知和適應氧氣的可用性”。


    2019 年諾貝爾生理或醫學獎。圖源:nobelprize.org

      本次活動現場,來自上海交通大學醫學院的王婷教授分享了她對於今年諾貝爾生理學或醫學獎的解讀。

      王婷教授不僅是一名血液科醫生,還曾是今年諾貝爾生理學或醫學獎獲得者塞門扎教授的博士后。她從專業的角度,帶來了“機體如何感知與適應氧的變化”的科普報告。

      1995 年,塞門扎發現了機體感知氧的一個重要因子——HIF,也就是缺氧誘導因子。當氧氣水平很高時,細胞中幾乎不含 HIF-1α;當氧氣水平低時,HIF-1α的量會增加,它可以結合併調節 EPO 基因以及其他具有 HIF 結合 DNA 片段的基因。但是,氧含量是如何調節 HIF-1α的呢?凱林和拉特克利夫將目光瞄準了一個重要的結合蛋白。他們發現,在正常的氧氣水平下,羥基會被加到 HIF-1α的兩個特定位置,低氧狀態下 HIF-1α的羥基化就受到抑制,也就是說,HIF-1α的基因激活功能受氧依賴性羥基化作用所調節。今年的三位諾獎得主闡明了氧氣感應機制,揭示了其工作原理。

      在實際生活中,很多心血管病人受到缺血缺氧的困擾,嚴重的甚至威脅生命,了解了機體如何感知和適應氧的變化,我們可以設計相應的藥物來減少細胞的氧消耗;結合基因技術,一些先天心血管發育不良的患者有望得到治療;尤其對於腫瘤患者來說,我們了解了腫瘤細胞的供養供血機制,也有助於設計藥物和治療手段,從而抑制腫瘤細胞增長。

      王婷教授指出,醫學研究的目的就是更深入的了解生理過程和病理過程,最終達到能夠治療疾病的目的。

      普通人對於科學的熱愛,既來源於對自然的好奇,也包含對我們人類本身的一種關愛。1998 年諾貝爾生理學或醫學獎得主路易斯·伊格納羅曾表示,“摘取諾貝爾獎的任何科學發現都不應束之高閣,而應普惠大眾。”如此看來,貌似“高冷”的諾貝爾獎離我們並不遙遠,它們正惠及着人們的生活。

      科學從來不是位於金字塔頂尖自我陶醉的工具,諾獎成果之所以偉大,不僅在於這些工作能夠沉澱於歷史,更重要的是可以幫助人類改變未來。

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  • 一切從“LO”開始

      1969 年 10 月 29 日深夜,學生程序員Charley Kline從加州大學洛杉磯分校的一台計算機,通過ARPANET(阿帕網),向位於加州海岸以北 500 多公里處的斯坦福研究所的另一台計算機發送了一條不完整的信息:“LO”。

      Kline 原本打算在這條信息中寫下“LOGIN(登錄)”,可他只在計算機上敲下了“LO”,系統就崩潰了。完整的信息在一小時之後才被重新發送出去。而這最終演變成人類歷史上最大的通訊網絡——互聯網——的首次亮相。

      ARPANET(阿帕網)是 INTERNET(互聯網)的前身,它是一個為了在計算機上共享信息而建立的學術項目。在美國國防部的資助下,分別位於加州大學洛杉磯分校和斯坦福大學的兩台計算機是這個網絡中最早的兩個節點。到 1969 年 12 月,又建立了另外兩個節點:一個位於聖巴巴拉的加利福尼亞大學,另一個位於鹽湖城的猶他大學。

      1973 年,ARPANET 走向國際,位於奧斯陸附近的挪威地震陣列和倫敦大學學院的兩個節點通過衛星連接了起來。而現如今,海底與路面的光纜、衛星鏈路,以及技術含量較低的銅電話線,確保了互聯網在全球範圍內的覆蓋。

      與過去相比,今天互聯網上的流量要大得多,每天發送的電郵數量、進行的搜索可高達數十億次。

      下面我們來回顧一下互聯網征途中的五個關鍵時刻。

      1978:加密失敗

      在某種程度上說,早期的互聯網先驅是非常有遠見的。1973 年,一群高中生入侵了 ARPANET,而 ARPANET 本該是由五角大樓管理的封閉網絡。

      計算機科學家Vinton CerfRobert Kahn建議在互聯網的核心協議中建立加密,這樣可以大大增加黑客入侵系統的難度。但美國情報部門對此表示反對,雖然官員們並有公開說明原因。他們的干預還是被公眾所知曉,因為 1983 年,Cerf 在一篇與人合著的論文中提到了這一點。

      因此為了確保通信安全,基本上現在所有的互聯網用戶都必須處理複雜的密碼和多因子認證系統。有更高安全需求的人常常使用虛擬專用網絡,或者像 Tor 這樣的隱私軟件來加密他們的在線活動。

      然而,計算機並沒有足夠的處理能力來有效地加密互聯網通信,它會導致網絡速度的減慢,降低它對用戶的吸引力,妨礙、甚至阻止了研究人員和公眾更廣泛地使用它。

      1983 年:“互聯網”的誕生

      為了使互聯網真正成為一個全球性的實體,各種不同的計算機都需要使用相同的語言進行相互交流——如果可能的話,甚至是直接交流,而不需要通過任何會導致速度減緩的翻譯器。

      來自各國政府的數百名科學家合作設計出了開放系統互連(OSI)標準。這是一種複雜的方法,批評者認為它效率低下,難以在現有網絡中擴展。

      Cerf 和 Kahn 提出的則是另一種方法,名為傳輸控制協議/互聯網協議(TCP/IP)。TCP/IP 的工作原理更像是普通的郵件,它將信息打包起來,將地址留在外面。網絡上的所有計算機所要做的就是將信息傳送到它的目的地,而將處理這些信息的任務交給接收方計算機。任何人在自己的電腦上都可以免費、自由地進行複製和使用。

      由於 TCP/IP 既運作良好又免費,它使互聯網的快速全球性擴展成為了可能。後來,各國政府最終都站出來支持 OSI,但那時已經為時已晚。TCP/IP 使互聯網變得更便宜,更有創新性,與政府官方標準的聯繫更少。

      1996 年:網絡語言規範

      到 1996 年,互聯網擁有超過 73000 多台服務器,據調查显示,在美國有 22% 的人使用互聯網。然而,調查中的一些發現卻讓美國的一些國會議員和他們的選民倍感擔憂——尤以色情作品數量的迅速增長為甚。

      作為回應,美國國會通過了《通信規範法案》,試圖在調節網絡空間的不雅和淫穢內容。最高法院在第二年以言論自由為由廢除了其中的部分內容,但保留了第 230 條規定:“任何交互式計算機服務的提供者或用戶不得被視為由另一信息內容提供者提供的任何信息的發布者或發言人。”

      多方人士認為,這句話免除了互聯網服務提供商和網絡託管公司為他們的用戶在網上發布或分享信息的法律責任。正是這句話為美國科技產業的蓬勃發展提供了法律保障。這種保護讓企業能夠安心地創建一個以消費者為中心的互聯網,充斥着草根媒體、博客、客戶評論和用戶生成的內容。

      批評人士則指出,第 230 條導致了 Facebook 和 Twitter 等社交媒體網站在很大程度上不受監管。

      1998 年:美國政府加大力度

      TCP/IP 尋址方案要求每台連接到互聯網上的計算機或設備都有自己的惟一地址,由於計算的原因,這種惟一地址是一串数字,如“192.168.2.201”。

      但這些號碼很難被人記住,更容易記住的是像“gov.cn”這樣的名字,必須要有一個集中的記錄,記載着哪些名字與哪些地址相匹配,這樣人們就不會搞混,訪問到錯誤的網站。

      最初,從 20 世紀 60 年代末開始,這個記錄被一個名為Jon Postel的人保存在一張軟盤上。然而,到了 1998 年,他本人和其他一些人均指出,如此巨大的權力不應該由一個人掌控。那一年,美國商務部制定了一項計劃,將這一控制權利移交給一個新的私營非盈利組織——互聯網域名與號碼分配機構(ICANN),由該機構來管理全世界的互聯網地址。

      在近 20 年的時間里,ICANN 根據美國商務部的一份合同開展工作,儘管對美國政府的控制的反對意見在日益增加。2016 年,美國商務部的合同到期,ICANN 的管理權轉入由 100 多個國家代表組成的董事會。

      其他一些管理互聯網通信的關鍵方面的組織有着不同的結構。例如,因特網工程任務組就是一個對任何人都開放的志願者技術組織。這種做法有一定缺陷,但它能削弱美國的控制。

      2010 年:戰爭開始了

      2010 年 6 月,網絡安全研究人員發現了一種名為震網(Stuxnet)的複雜網絡武器,專門設計來針對伊朗開發核武器時所使用的設備。這是已知的最早一批能真正造成物理性傷害的数字攻擊之一。

      可以說,在近十年的時間里,震網讓世界各國政府和其他網絡組織看到了通過互聯網來造成嚴重破壞的可能性。如今,各國越來越頻繁地用網絡攻擊,攻擊一系列軍事甚至民用目標。

      然而,無論好與壞,互聯網最初的這 50 年是一個關於自由發展的故事。而我們現在所面臨的重大問題是:我們是否能夠對互聯網進行控制;又是否應該對它進行控制;如果是,又該如何控制。

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  • 我自主研發新能源四座電動飛機首飛

    我自主研發新能源四座電動飛機首飛

      科技日報瀋陽 10 月 28 日電 (記者郝曉明)由我國自主研製的新能源電動飛機—RX4E 銳翔四座電動飛機 28 日上午在瀋陽財湖機場成功首飛,開闢了國際通航飛機市場上的全新產品類別,標志著我國航空產業和技術創新“大小齊飛、油電並進”的全面發展。

      在楊鳳田院士的指導下,遼寧通用航空研究院創新研製了多個型號的新能源通用航空產品。此次率先推出的 RX4E 四座電動飛機機翼展長 13.5 米,機長 8.4 米,起飛重量達 1200 公斤,最大功率 140 千瓦,巡航時速 200 公里,續航時間 1.5 小時,航程 300 公里,具備在硬草地、硬沙石道面起降及沿海機場使用能力。據悉,該機採用了上單翼、低平尾、前置螺旋槳、前三點式不可收放起落架的布局形式,座艙採用雙排四座三開門設計,機體採用了碳纖維複合材料,復材結構占整機結構總重的 77%。

      電動飛機的儲能電池對能量密度有着很高的要求。目前,該系統動力電池裝機總容量近 70 千瓦時,電芯採用的是國內首個商業化應用的能量密度超過 300 瓦時每千克的電芯產品,在國際上處於領先水平。

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  • 14nm封神之作 Intel 8核全5G處理器發布

    14nm封神之作 Intel 8核全5G處理器發布

      作者:上方文Q

      昨天天晚上,Intel 正式發布了酷睿 i9-9900KS 處理器,這是繼去年推出酷睿 i7-8086K 之後,Intel 又一款 5GHz 處理器,不同的是這次是 8 核 16 線程、全核心加速 5GHz 處理器,最強遊戲處理器升級了。

      從架構及工藝來說,酷睿 i9-9900KS 處理器沒有多少新鮮的,依然是 14nm++ 工藝,Coffee Lake-S 架構,8 核 16 線程,基礎頻率 4.0GHz,全核加速頻率 5.0GHz,相比之下酷睿 i9-9900K 處理器是基礎頻率 3.6GHz,全核心加速 4.7GHz,單核、雙核加速頻率 5.0GHz。

      不過酷睿 i9-9900KS 處理器的代價就是TDP 功耗增加到了 127W,相比之下酷睿 i9-9900K 處理器是 95W。

      酷睿 i9-9900KS 處理器的性能無疑是目前桌面 8 核中最強的,根據官方所說,與 3 年前的 PC 相比,進行遊戲、流媒體及錄播時,酷睿 i9-9900KS 處理器的性能提升 27%。

      遊戲方面,與 3 年前的電腦相比,酷睿 i9-9900KS 處理器的幀數提升了 35%

      與上一代產品相比,酷睿 i9-9900KS 處理器的 4K 編輯速度提升 17%,與三年前 PC 相比最多提升 78%。

      最後,酷睿 i9-9900KS 處理器會限量發售,不過 Intel 沒提到具體限量多少,官方的千顆批發價是 513-524 美元,相比之下酷睿 i9-9900K 處理器的千顆批發價是 488-499 美元,漲價並不多,這款處理器將在 10 月 30 日上市,評測今晚解禁,敬請關注。

      另外,10nm Ice Lake 還沒有全面鋪開,Intel 第二代 10nm Tiger Lake 已經頻頻亮相,不過首發還是面向輕薄本等設備的U系列、Y系列低功耗版本。

      在歐亞經濟委員會(ECC)的認證數據庫中,我們又一次看到了 Tiger Lake-U 原型機的身影,而且披露了一項重要的信息:搭配的內存由 LPDDR4X 變成了全新的下一代 LPDDR5!

      LPDDR5 內存標準今年 2 月份剛剛公布,重新設計體繫結構,並繼續提速降功耗,具體來說最高頻率從 LPDDR4X 4266MHz 猛增到了 6400MHz,同時功耗降低多達 30%,並引入了鏈路 ECC 糾錯,必將會給下一代智能手機、平板電腦、筆記本電腦帶來質的飛躍。

      目前,三星、SK 海力士還沒有批量出貨 LPDDR5 內存,不過三星已經投入量產,採用的是 PoP 整合封裝方式。

      根據此前曝料,Tiger Lake 將採用新的 Willow Cove CPU 架構、12 代 Xe 核顯架構,三級緩存增大 50% 至每個核心 3MB,繼續支持 AVX-512 指令集,支持新的显示、視頻技術和I/O接口。

      UserBench 曝光的性能相當強勁,U系列單核雙核四核性能竟然超越 AMD 桌面高端銳龍 9 3900X,Y系列超低功耗版也可以戰平目前的 15W U 系列。

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  • PHP 7 的 PHP-FPM 存在遠程代碼執行漏洞

    PHP 7 的 PHP-FPM 存在遠程代碼執行漏洞

      據外媒 ZDNet 的報道,PHP 7.x 中最近修復的一個遠程代碼執行漏洞正被惡意利用,並會導致攻擊者控制服務器。編號為 CVE-2019-11043 的漏洞允許攻擊者通過向目標服務器發送特製的 URL,即可在存在漏洞的服務器上執行命令。漏洞利用的 PoC 代碼也已在 GitHub 上發布

      一旦確定了易受攻擊的目標,攻擊者便可以通過在 URL 中附加 ‘?a=’ 以發送特製請求到易受攻擊的 Web 服務器。

      僅 NGINX 服務器受影響

      幸運的是,並非所有的 PHP Web 服務器都受到影響。據介紹,僅啟用了 PHP-FPM 的 NGINX 服務器容易受到攻擊。PHP-FPM 代表 FastCGI Process Manager,是具有某些附加功能的 PHP FastCGI 替代實現。它不是 nginx 的標準組件,但部分 Web 託管商仍會將其作為標準 PHP 託管環境的一部分。

      Web 託管商 Nextcloud 就是其中一個例子,該公司於 10 月 24 日向其客戶發出安全警告,督促客戶將 PHP 更新至最新版本 7. 3.11 和 7. 2.24,其中包含針對 CVE-2019-11043 漏洞的修復程序。另外,許多其他虛擬主機供應商也被懷疑正在運行易受攻擊的 nginx + PHP-FPM 組合。

      但是也有一些網站由於技術限制而無法更新 PHP,或無法從 PHP-FPM 切換到另一個 CGI 處理器。

      修復建議

      關於漏洞的詳細分析可查看 https://paper.seebug.org/1063/

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