我的笔记本是两年前的,4G内存够用吗拿来打GTA5,现在打打守望温度就80起跳,而且一开机电脑硬盤99%

我之前的电脑是450W的电源,2G内存,1个2T的硬盘,没有装光驱。现在准备再加个2T的硬盘,电源可以带动吗?
按时间排序
之前要是没问题,应该就可以,CPU、显卡、主板是功率最高的,剩下的硬件加起来也不会超过50W,你可以算一下,把所有硬件的功率加一起,别超过电源的额定功率就行
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请输入私信内容:&p&别人眼中的程序员和现实的程序员:&/p&&a class=&video-box& href=&//link.zhihu.com/?target=https%3A//www.zhihu.com/video/1663872& target=&_blank& data-video-id=&& data-video-playable=&& data-name=&& data-poster=&https://pic4.zhimg.com/v2-a837ac97fddddcdb75fe.jpg& data-lens-id=&1663872&&
&img class=&thumbnail& src=&https://pic4.zhimg.com/v2-a837ac97fddddcdb75fe.jpg&&&span class=&content&&
&span class=&title&&&span class=&z-ico-extern-gray&&&/span&&span class=&z-ico-extern-blue&&&/span&&/span&
&span class=&url&&&span class=&z-ico-video&&&/span&https://www.zhihu.com/video/1663872&/span&
&/a&&p&程序员平常都在干什么?&/p&&figure&&img src=&https://pic2.zhimg.com/50/v2-fccab6e731f195dd837e82_b.jpg& data-rawwidth=&440& data-rawheight=&2775& data-size=&normal& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&440& data-original=&https://pic2.zhimg.com/50/v2-fccab6e731f195dd837e82_r.jpg&&&/figure&&p&当自己写的程序运行成功的时候:&/p&&figure&&img src=&https://pic2.zhimg.com/50/v2-1cb9be5d54d_b.jpg& data-rawwidth=&224& data-rawheight=&168& data-size=&normal& class=&content_image& width=&224&&&/figure&&p&程序员工作环境的变化:&/p&&figure&&img src=&https://pic4.zhimg.com/50/v2-85d8d452f6c514ffa254a_b.jpg& data-rawwidth=&440& data-rawheight=&1244& data-size=&normal& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&440& data-original=&https://pic4.zhimg.com/50/v2-85d8d452f6c514ffa254a_r.jpg&&&/figure&&p&国外的程序员和中国的程序员的区别:&/p&&figure&&img src=&https://pic3.zhimg.com/50/v2-1d3abb8643bcb06f50706b_b.jpg& data-rawwidth=&440& data-rawheight=&2298& data-size=&normal& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&440& data-original=&https://pic3.zhimg.com/50/v2-1d3abb8643bcb06f50706b_r.jpg&&&/figure&&p&程序员上班之前以为公司的女同事都是这样的:&/p&&figure&&img src=&https://pic3.zhimg.com/50/v2-dda2bee187caf5db9ab2cd8ef411e1a1_b.jpg& data-rawwidth=&640& data-rawheight=&1443& data-size=&normal& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&640& data-original=&https://pic3.zhimg.com/50/v2-dda2bee187caf5db9ab2cd8ef411e1a1_r.jpg&&&/figure&&figure&&img src=&https://pic3.zhimg.com/50/v2-accdbde21febb68eacbc0cf7d0c4430d_b.jpg& data-rawwidth=&516& data-rawheight=&634& data-size=&normal& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&516& data-original=&https://pic3.zhimg.com/50/v2-accdbde21febb68eacbc0cf7d0c4430d_r.jpg&&&/figure&&figure&&img src=&https://pic4.zhimg.com/50/v2-8bbfbdac9f23a93b4723c_b.jpg& data-rawwidth=&540& data-rawheight=&756& data-size=&normal& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&540& data-original=&https://pic4.zhimg.com/50/v2-8bbfbdac9f23a93b4723c_r.jpg&&&/figure&&p&上班之后发现方圆50米没有雌性。&/p&&p&还得接受别人的嘲讽……&/p&&figure&&img src=&https://pic3.zhimg.com/50/v2-b50fcdff351f08dd30fa7be_b.jpg& data-rawwidth=&158& data-rawheight=&120& data-size=&normal& class=&content_image& width=&158&&&/figure&&p&最后啊,祝程序员们都能找到老婆。&/p&&figure&&img src=&https://pic1.zhimg.com/50/v2-b9f86e8ac0b31_b.jpg& data-rawwidth=&600& data-rawheight=&799& data-size=&normal& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&600& data-original=&https://pic1.zhimg.com/50/v2-b9f86e8ac0b31_r.jpg&&&/figure&&p&毕竟啊,生活的方方面面都需要你们。&/p&&p&&/p&&p&&/p&
别人眼中的程序员和现实的程序员:程序员平常都在干什么?当自己写的程序运行成功的时候:程序员工作环境的变化:国外的程序员和中国的程序员的区别:程序员上班之前以为公司的女同事都是这样的:上班之后发现方圆50米没有雌性。还得接受别人的嘲讽……最后…
&figure&&img src=&https://pic1.zhimg.com/v2-e0cbb6a9c589fdffa56a23d_b.jpg& data-rawwidth=&514& data-rawheight=&340& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&514& data-original=&https://pic1.zhimg.com/v2-e0cbb6a9c589fdffa56a23d_r.jpg&&&/figure&&p&&b&如果你伸出你的拇指,每秒都会有 1000 亿个中微子通过你的指甲。&/b&但自 100 多年前首次被发现以来,中微子一直是一个谜团:科学家对这种粒子的来源十分困惑。它们就像飘散在空间中的“幽灵”,没有人知道它们为什么在空间中,也没有人知道这些“幽灵粒子”是如何产生的。&/p&&p&可中微子本身对于人类探索宇宙来说意义重大,它和引力波一样,都携带了许多重要信息。&b&因此,自引力波之后,人类探索宇宙的下一个重大发现也被认为或许就藏在宇宙中微子中。&/b&&/p&&figure&&img src=&https://pic4.zhimg.com/v2-fbc1bf501fb_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&460& data-rawheight=&567& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&460& data-original=&https://pic4.zhimg.com/v2-fbc1bf501fb_r.jpg&&&/figure&&p&1956 年,人类直接观测到了中微子,而来自太阳系外的高能中微子也被人们与2013 年成功捕获。&b&但是,人类一直不明白一些宇宙中的高能中微子究竟是哪个天体产生的。直到不久前,科学家首次确认了高能中微子的产生源头之一 —— “耀变体”,一种在中心有快速旋转黑洞的星系。&/b&&/p&&p&同时,此次探索的高能中微子也是迄今观测到的最高能中微子,其能量是太阳中微子能量的 10 亿倍,而这些中微子在到达地球之前,&b&已旅行了 37 亿光年。研究发表在 7 月 12 日的《科学》杂志上。&/b&&/p&&p&&b&一次意外发现和全球“大接力”&/b&&/p&&p&对于天文学家们来说,中微子让他们“又爱又恨”:因难以检测臭名昭著,但却可提供光观测不可比拟的关键优势:宇宙对高于特定能量的电磁辐射来讲几乎是透明的,换句话说,&b&高能中微子可以毫无阻碍地穿梭整个宇宙。&/b&&/p&&p&&br&&/p&&figure&&img src=&https://pic1.zhimg.com/v2-22fdaff8c13bb0d3864818bed435bfde_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&431& data-rawheight=&420& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&431& data-original=&https://pic1.zhimg.com/v2-22fdaff8c13bb0d3864818bed435bfde_r.jpg&&&/figure&&p&图丨加拿大物理学家阿瑟·麦克唐纳和日本物理学家梶田隆章曾因其中微子研究获得2015诺贝尔物理学奖&/p&&p&而且,由于中微子是一种几乎没有质量且不带电的粒子,它们以光速移动,很少与其他物质发生作用,无论它们走了多远,&b&其携带的最原始的信息一直得到保留。&/b&&/p&&p&科学家们通过对这样的中微子进行研究,&b&可以一直追溯至产生它的银河系外事件,可能还包括宇宙深处最高能的事件。&/b&所以说,捕获(实际不能真的“捕获”,只是收集中微子撞到探测器时探测器传回的数据)并研究这类源自太空深处的中微子,对天文工作来说则至关重要。&/p&&p&而这一次研究的高能中微子,其“地球之旅”的曝光实际上发生在 2017 年 9 月。&/p&&p&&br&&/p&&figure&&img src=&https://pic3.zhimg.com/v2-fafddc6ee75a644c5f2b9_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&640& data-rawheight=&492& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&640& data-original=&https://pic3.zhimg.com/v2-fafddc6ee75a644c5f2b9_r.jpg&&&/figure&&p&图 | 耀变体将中微子和伽马射线射向地球(图源:IceCube / NASA)&/p&&p&当时,位于南极冰层下方的 IceCube 探测器捕捉到了一个来自深空的中微子,它被科学家命名为 IceCube-170922A。与此同时,另一个绕地球运行的望远镜也检测到了来自同一方向的极高能辐射。&/p&&p&当 IceCube 探测器探测到深空高能中微子的信息得到确认后,全球范围内的一大批天文学家都开始着手分析这个中微子留下的数据,尝试定位它的源头。&b&整个观测形成了全球天文界一次声势浩荡的“接力探测”。&/b&&/p&&p&科学家们的努力也没有白费。关于高能中微子来源的可能解释有中子星、伽马射线爆发、超新星和某些星系中心的黑洞辐射,而经过联合观测加上查阅已有的数据资料,科学家们确定,这个高能中微子源自耀变体 TXS
。&/p&&p&&br&&/p&&figure&&img src=&https://pic4.zhimg.com/v2-d85ca216caa4ea335a34_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&640& data-rawheight=&487& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&640& data-original=&https://pic4.zhimg.com/v2-d85ca216caa4ea335a34_r.jpg&&&/figure&&p&图丨一个光学传感器深入南极冰面之下2500米,它是 IceCube 中微子探测器的一部分&/p&&p&整个过程正如 IceCube 的资深科学家 Albrecht Karle所说的:“&b&所有的拼图都相互吻合。&/b&我们中微子耀斑数据是一个独立的证据,加之其他天文台的观测,这些都有力地表明了高能中微子的来源是耀变体,而耀变体也就是高能宇宙射线源。”&/p&&p&耀变体是一种密度极高的高变能量源,被假定为处于寄主星系中央的超大质量黑洞。物质落入位于寄主星系中央的超大质量黑洞时,将产生能量。位于遥远星系中心的耀变体每吞噬一颗星,就会以类似激光喷射的形式喷射出非常高能量的辐射,这些中微子就是在这一喷射过程中落向地球。&/p&&p&&br&&/p&&figure&&img src=&https://pic3.zhimg.com/v2-e88ea39caef4a93e6b05a73b6fa82c08_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&640& data-rawheight=&359& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&640& data-original=&https://pic3.zhimg.com/v2-e88ea39caef4a93e6b05a73b6fa82c08_r.jpg&&&/figure&&p&图 | 2017 年 9 月 22 日,IceCube 向国际天文学界发出探测高能中微子预警。约 20 个地球或空间的监测站追踪了这一观测,为科学家追踪超高能量中微子提供数据。(图片来源:Nicolle R. Fuller/NSF/IceCube)&/p&&p&事实上,IceCube 曾于 2013 年首次探测到高能宇宙中微子,并于 2016 年 4 月与宾夕法尼亚州的天体物理多用途观测网络(AMON)合作,构成中微子探测&b&即时警报系统&/b&。在后来的 16 个月里,该警报系统共发布了 11 次 IceCube-AMON 中微子探测警报。&/p&&p&论文共同作者,宾夕法尼亚州立大学天体物理学副教授 Derek Fox 说:&b&“这些警报激起了一系列令人印象深刻的后续观察,但没有任何有趣的消息......直到 IceCube-170922A 的出现。”&/b&&/p&&p&&b&IceCube 如何立大功?&/b&&/p&&p&那么,在此次发现中扮演重要角色的 IceCube 具体又是如何“捕获”这个令全世界的天文学家为之兴奋的最高能中微子的呢?&/p&&p&IceCube 中微子探测器于 2010 年完工,被放置在南极冰层下一块一立方公里大小的冰块中。当中微子撞击冰块里水分子的核时,其他粒子便会在反冲中散开,而在这些散开粒子的减速过程中,这些散开的粒子会发出&b&契伦科夫辐射&/b&。&/p&&p&契伦科夫辐射是指在介质中运动的电荷速度超过该介质中光速时发出的一种以短波长为主的电磁辐射。从宇宙空间中进入地球大气层的某些高能粒子,运动速度接近光速,可以发出契伦科夫辐射。&/p&&p&IceCube 上所搭载的 5160 个光探测器中的一些便能在这个过程中探测到契伦科夫辐射。而科学家则能根据检测到辐射的位置,时间和亮度,重建中微子的路径和计算它所携带的能量。&/p&&p&&br&&/p&&figure&&img src=&https://pic1.zhimg.com/v2-8a2f8ea65aafca86eca93fa36a8f552c_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&640& data-rawheight=&480& data-thumbnail=&https://pic1.zhimg.com/v2-8a2f8ea65aafca86eca93fa36a8f552c_b.jpg& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&640& data-original=&https://pic1.zhimg.com/v2-8a2f8ea65aafca86eca93fa36a8f552c_r.jpg&&&/figure&&p&图 | 当中微子穿过冰时,IceCube 的光电探测器可通过检测契伦科夫辐射追踪这些中微子的源头方向&/p&&p&非常有意思的是,&b&发现引力波的 LIGO 和此次的 IceCube 都受到了美国自然科学基金(NSF)的支持。&/b&IceCube 最初的建设始于 2005 年,目前是全球最大的中微子探测器之一。就像几年前 LIGO 装置为全人类带来宇宙深处双黑洞合并的惊人信息一样,IceCube 也在此次的发现中立下大功,&b&人类的宇宙探索史有 LIGO 装置的一页,如今也会有属于 IceCube 的一页。&/b&&/p&&p&&br&&/p&&figure&&img src=&https://pic4.zhimg.com/v2-900f9c88af67a3728afc1_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&640& data-rawheight=&494& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&640& data-original=&https://pic4.zhimg.com/v2-900f9c88af67a3728afc1_r.jpg&&&/figure&&p&图丨IceCube&/p&&p&目前,IceCube 的研究团队正考虑进一步扩大 IceCube 及 IceCube-AMON 系统的规模。现有 IceCube 设备的成本约为 2.8 亿美元,而此次的研究结论将为 IceCube 的扩张计划带来进一步的资金支持。&/p&&p&人类探测宇宙的新时代已经降临&/p&&p&值得注意的是,本次研究中使用了&b&多信使天文研究法&/b&,将多种“信使”的观察和解译结果进行综合处理,最终获得结论。&/p&&p&在多信使天文研究法中,中微子就是一种“信使”,它携带了粒子源的相关信息,因而可为科学家对相关天体或天文事件研究提供信息。除了中微子,这样的信使还包括电磁辐射、引力波和宇宙射线等。&/p&&p&结合这些不同的“信使”,科学家可获得不同方面的信息,更好地还原粒子源或所追踪事件的细节。&b&因此,此次的发现也标志着人类对宇宙的探索进入了新阶段。&/b&&/p&&p&&b&NSF 主任Cordova 在同一份声明中说:“多信使天体物理学的时代已经来临。从电磁辐射、引力波和现在的中微子,每一个信使都让我们对宇宙产生更全面的理解,也让人类对空间中最强大的天体和事件有了更有力的洞察能力。”&/b&&/p&&p&论文的共同作者之一Marcos Santander 教授也表示:“这是我们首次有证据证明,一个活跃星系正在不断向外喷射中微子,这意味着我们很快能用中微子来进行天体研究,这是此前的研究手段所不可能得到的结果。”&/p&&figure&&img src=&https://pic3.zhimg.com/v2-6a979c84d19fedc3e815_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&640& data-rawheight=&360& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&640& data-original=&https://pic3.zhimg.com/v2-6a979c84d19fedc3e815_r.jpg&&&/figure&&p&“&b&下一步,我们将密切关注这个超大质量黑洞附近的物理条件,研究此类高能中微子的产生过程。&/b&根据我们目前的理论,这种事件发生的概率虽然不高,但绝对是可能发生的”,论文共同作者 Azadeh Keivani 说。&/p&&p&著名物理学家霍金曾经说过,“&b&我的目标很简单,就是把宇宙整个明白——它为何如此,它为何存在&/b&”。现在,人类又将朝着这个问题大步迈进。&/p&&figure&&img src=&https://pic2.zhimg.com/v2-bed95d09a3ad945b1a25fc01_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&494& data-rawheight=&349& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&494& data-original=&https://pic2.zhimg.com/v2-bed95d09a3ad945b1a25fc01_r.jpg&&&/figure&&a href=&https://link.zhihu.com/?target=https%3A//www.sciencemag.org/news/2018/07/ghostly-particle-caught-polar-ice-ushers-new-way-look-universe& data-draft-node=&block& data-draft-type=&link-card& data-image=&https://pic1.zhimg.com/v2-2e257f053ed082c59f5f89ea291d.jpg& data-image-width=&1280& data-image-height=&720& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&Ghostly particle caught in polar ice ushers in new way to look at the universe&/a&&a href=&https://link.zhihu.com/?target=https%3A//news.psu.edu/story/8/07/12/research/identification-deep-space-source-neutrino-heralds-new-era-astronomy& data-draft-node=&block& data-draft-type=&link-card& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&参考2&/a&&a href=&https://link.zhihu.com/?target=http%3A//earthsky.org/space/icecube-observatory-detects-neutrino-blazar-source& data-draft-node=&block& data-draft-type=&link-card& data-image=&https://pic2.zhimg.com/v2-4e7a165cca9_180x120.jpg& data-image-width=&300& data-image-height=&225& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&Ghostly neutrino caught in South Pole ice ushers in a new astronomy | EarthSky.org&/a&&a href=&https://link.zhihu.com/?target=https%3A//www.space.com/41146-neutrino-source-blazar-cosmic-rays.html& data-draft-node=&block& data-draft-type=&link-card& data-image=&https://pic1.zhimg.com/v2-08e0cfda876d016a407ccda_180x120.jpg& data-image-width=&1414& data-image-height=&1000& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&High-Energy 'Ghost Particle' Traced to Distant Galaxy in Astronomy Breakthrough&/a&&p&&/p&
如果你伸出你的拇指,每秒都会有 1000 亿个中微子通过你的指甲。但自 100 多年前首次被发现以来,中微子一直是一个谜团:科学家对这种粒子的来源十分困惑。它们就像飘散在空间中的“幽灵”,没有人知道它们为什么在空间中,也没有人知道这些“幽灵粒子”是…
&figure&&img src=&https://pic1.zhimg.com/v2-9a63f55814dab3fe831f02f51615f42a_b.jpg& data-rawwidth=&720& data-rawheight=&405& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&720& data-original=&https://pic1.zhimg.com/v2-9a63f55814dab3fe831f02f51615f42a_r.jpg&&&/figure&&p&我们时常会谈论未来科技趋势,但有时候我们也不得不承认,在追求更为高效的数字化世界里,也有很多极具时代性的经典方案,正在渐渐被快速更替的新兴技术所淘汰。&br&为此,爱范儿(微信号:ifanr)将会围绕 “被时代抛弃的好设计” 主题展开一系列话题文章,讨论那些曾经陪伴了我们无数个日夜的精妙结构设计,它们的过去、现在以及未来可能会发生的故事,本次是第三篇。&br&第一篇:&a href=&https://link.zhihu.com/?target=https%3A//www.ifanr.com/1060667& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&抛弃旋钮,可能是现代电子设备最大的遗憾&/a&&br&第二篇:&a href=&https://link.zhihu.com/?target=https%3A//www.ifanr.com/1064149& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&没法给手机换电池,怎么就变成一件理所当然的事了?&/a&&/p&&p&和旋钮、可拆卸电池不同,Home 键还不能算是一个被抛弃的设计——它依然活得好好的,存在于数以亿计的智能手机上,或许就包括了现在你手里的这部。&/p&&p&但我们都知道,留给 Home 键的时间已经不多了。从某种意义上说,当苹果决定发布 iPhone X 的那一刻,这家科技巨头的态度就已经十分明确:带有 Home 键的 iPhone 注定是过去式。&/p&&figure&&img src=&https://pic1.zhimg.com/v2-7b70f9b6aec86f84e5dc87871bdc61d5_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&1200& data-rawheight=&800& data-thumbnail=&https://pic1.zhimg.com/v2-7b70f9b6aec86f84e5dc87871bdc61d5_b.jpg& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1200& data-original=&https://pic1.zhimg.com/v2-7b70f9b6aec86f84e5dc87871bdc61d5_r.jpg&&&/figure&&p&▲图片来自:&a href=&https://link.zhihu.com/?target=https%3A//www.theringer.com/tech///apple-iphone-home-button& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&The Ringer&/a&&/p&&p&在初代 iPhone 刚刚面世的时候,大多数电子设备还并没有养成向苹果致敬的习惯,那时市面上常见的黑莓和摩托罗拉手机还配备着全尺寸键盘,更多的是九宫格按键,哪怕是之后用上了电阻触摸屏,诺基亚也好歹会设计三四个按键放在屏幕下方,这些都和 iPhone 毫无相似之处。&/p&&figure&&img src=&https://pic1.zhimg.com/v2-027d2d3e98ae9e91bf78f56ae8e3fe21_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&1280& data-rawheight=&720& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1280& data-original=&https://pic1.zhimg.com/v2-027d2d3e98ae9e91bf78f56ae8e3fe21_r.jpg&&&/figure&&p&但大环境改变得很快,如今我们都已经习惯了正面只带着一颗按键的手机,也并不会觉得这是什么反人类的设计。只不过当你手握当今集成度最高的电子设备,若无其事地按下 Home 键返回到主屏时,可能并不会去思考,最初苹果为什么要给 iPhone 做一颗 Home 键?而十年后的今天,为什么我们又要和它匆匆告别呢?&/p&&h2&多点触控屏和实体按键,注定是两个时代的产物&/h2&&p&对于发明了 iPhone 多点触控屏的人来说,按键从一开始,就不是一个必要存在的东西。&/p&&p&故事的开头始于一位名叫韦恩 · 韦斯特曼(Wayne Westerman)的电机工程研究生,按照原本的计划,韦恩应该会投身到更有未来感的人工智能技术研究上。&/p&&p&不幸的是,他在念大学时就患上了肌腱炎,据说这是一种重复性的过度疲劳损伤,所以每当他在写论文时,双手会慢慢开始疼痛,然后他只能在电脑前休息数小时才能继续工作,而有时候疼得厉害,他连一页论文都打不下去。&/p&&figure&&img src=&https://pic1.zhimg.com/v2-b92fa86e26232d8fbe2b8da_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&1200& data-rawheight=&800& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1200& data-original=&https://pic1.zhimg.com/v2-b92fa86e26232d8fbe2b8da_r.jpg&&&/figure&&p&“我再也受不了按键了。” 韦恩后来是这么说的。正因为有这样 “切肤之痛”,他决定去寻找物理键盘的替代品,并和朋友创造出一种 “零施力” 的手指敲击方式,加上以前有弹钢琴的经验,这也启发他致力于研究出一块既能单一敲击,又可以像演奏乐器一样识别多个点的触控板。&/p&&p&最后,韦恩成功依靠这块手势触控板打出了三百多页的论文,这也成了他最有力的研究成果展示。2001 年,他与自己的导师开设了名为 Finger Works 的新创公司,尝试用这套研究帮助更多手部失能的人。&/p&&figure&&img src=&https://pic2.zhimg.com/v2-2b03e34361eca8f6dde687_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&1500& data-rawheight=&1125& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1500& data-original=&https://pic2.zhimg.com/v2-2b03e34361eca8f6dde687_r.jpg&&&/figure&&p&▲图片来自:&a href=&https://link.zhihu.com/?target=https%3A//www.wired.com/story/iphone-history-dogfight/& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&Wired&/a&&/p&&p&但很显然,新兴技术总能吸引他人的目光,包括 IBM、微软、NEC 在内的大公司都曾对这项技术抱有兴趣,而最后则是苹果悄声无息地收购了这家公司,随后苹果的交互团队简化了原本的手势资料库,并拿去给乔布斯展示。这些都是 iPhone 原型机出现之前就已经发生的故事。&/p&&p&所以,就和所有针对小众群体再到面向大众用户的普世技术一样,多点触控屏的出现并不是一个人的功劳,而是建立在无数人的汗水和点子上的。以前屏幕仅仅是显示内容的载体,而现在,我们都已经习惯了拿出手指按上去的操作,看看屏幕中的元素是否会随着手指的移动而产生变化。&/p&&figure&&img src=&https://pic1.zhimg.com/v2-2bf1ef43c4a81e5d482f_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&1722& data-rawheight=&2400& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1722& data-original=&https://pic1.zhimg.com/v2-2bf1ef43c4a81e5d482f_r.jpg&&&/figure&&p&▲图片来自:&a href=&https://link.zhihu.com/?target=https%3A//www.wired.com/story/iphone-history-dogfight/& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&Wired&/a&&/p&&p&这种基于触控屏的交互如此自然,以至于 iPhone 刚亮相时,鲜少有人会把焦点放在底下的实体按键上。当时还有人发出质疑称,为什么有了触控屏,还要再做一个实体按键?&/p&&h2&苹果最初的构想,是做一台没有 Home 键的触屏设备&/h2&&p&苹果擅长做减法,也钟情于极简设计,哪怕只是稍微繁琐一些的操作流程,它都会想方设法地寻找替代品,而实体按键自然是首个要消灭的对象。&/p&&p&在设计初代 iPod 用户界面时,为了不用对着加号按钮按一千次去选歌,苹果给出的解决方案是转轮盘,当时菲尔 · 席勒(Phil Schiller)认为,这是一个能够在任何列表中实现迅速导航的最佳方式,不管是歌手列表还是歌曲列表,只要你越快滑动转轮,列表就会滚动得越快,反之亦然。&/p&&p&所以就算是你对着一个很长很长的列表,有了滚轮,也可以很快滚到底部。&/p&&figure&&img src=&https://pic4.zhimg.com/v2-b7a1e03d4cef03a9023d9_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&1484& data-rawheight=&1562& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1484& data-original=&https://pic4.zhimg.com/v2-b7a1e03d4cef03a9023d9_r.jpg&&&/figure&&p&▲图片来自:&a href=&https://link.zhihu.com/?target=https%3A//www.washingtonpost.com/lifestyle/style/the-end-of-the-ipod-goodbye-to-the-little-box-that-changed-everything//-38f5-11e4-9c9f-ebb47272e40e_story.html%3Fnoredirect%3Don& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&Washington Post&/a&&/p&&p&但早期的 iPod 并没有赶上触摸屏的时代,所以设计师依旧需要额外设计四个按钮,分别负责播放 / 暂停、前进、后退和菜单的功能。据说乔布斯则一度想要将按键的数量从四个砍成三个,可是工程师绞尽脑汁,也想不到如何靠三个按钮来实现多层级列表的自由切换,乔布斯才作罢。&/p&&p&但在多点触控屏出现以后,交互层级的问题显然就不再是问题了。通过手指,你还可以用触摸、拖动、拉拽等更直觉流畅的手势来操作那些平面 UI。只要想拨号,屏幕上就会有数字;想写东西则会弹出一块键盘,而不需要的时候它就会自动消失,这些都可以直观地在屏幕上体现出来。&/p&&p&所以,苹果的设计团队在构想 iPhone 形态的时候,带有 Home 键的方案本来是在考虑范围之外的,因为有了多点触控屏,实体按键对应和很多功能都可以做到屏幕中去,而且还不用遮挡视野,仔细想想还真是个可有可无的东西。&/p&&figure&&img src=&https://pic1.zhimg.com/v2-6e2271dbb_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&990& data-rawheight=&518& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&990& data-original=&https://pic1.zhimg.com/v2-6e2271dbb_r.jpg&&&/figure&&p&2004 年,苹果设计出一款名为 “035 号” 的模型,在以《&a href=&https://link.zhihu.com/?target=https%3A//book.douban.com/subject//& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&Jony Ive&/a&》为名的传记中,我们也得以看到这款原型机的真身。&/p&&p&从现在的角度看,与其说这是一台手机,倒不如说是一块大号的 iPad,关键是它没有 Home 键,正面就是一整块的屏幕,这个核心设计理念是乔纳森 · 艾维(Jony Ive)很早就确定下来的。&/p&&figure&&img src=&https://pic2.zhimg.com/v2-cc856c85c7f827c10bfba_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&1320& data-rawheight=&757& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1320& data-original=&https://pic2.zhimg.com/v2-cc856c85c7f827c10bfba_r.jpg&&&/figure&&p&按照艾维自己的说法,他觉得没有什么东西能够转移用户对屏幕的关注,同时还给出了一个很形象的比喻——“无边泳池(the infinity pool)”。&/p&&p&这种泳池有何特别呢?它一般只会出现在高端的酒店和度假村中,另外就和图片显示的那样,你并不会看到泳池的边界,如果面积再稍微大一点可能连尽头都看不到,水平面就好像直接延展到地平线一端,并和大海和天空融为一体,确实非常漂亮。&/p&&p&事实上,现在的全面屏手机就是朝着这个方向来发展的。如果说,以前的 iPhone 只有在息屏状态下才能实现这种效果的话,那么现在的 iPhone X,无疑是让整块屏幕也朝着这个方向迈进了一大步。&/p&&figure&&img src=&https://pic1.zhimg.com/v2-0b62ae5c8a234eeb032bc654df73d857_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&1700& data-rawheight=&1100& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1700& data-original=&https://pic1.zhimg.com/v2-0b62ae5c8a234eeb032bc654df73d857_r.jpg&&&/figure&&p&但纵使革新了交互界面,苹果内部仍然有人对 iPod 时代的按钮抱有念想,另外为了降低风险,苹果也选择同时开发两种手机。&/p&&p&你应该还记得乔布斯在发布 iPhone 时展示过一台带有滚轮拨号的 iPod,很多人都以为这只是苹果的玩笑,殊不知这台 “iPod 手机”,其实是一台耗时 6 个月,最后被乔布斯枪毙掉的一个原型机。&/p&&figure&&img src=&https://pic4.zhimg.com/v2-2dfeb382fdd1b1639fef5b_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&780& data-rawheight=&520& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&780& data-original=&https://pic4.zhimg.com/v2-2dfeb382fdd1b1639fef5b_r.jpg&&&/figure&&p&▲图片来自:&a href=&https://link.zhihu.com/?target=https%3A//www.cultofmac.com/488008/jony-ive-book-excerpt-iphone/& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&cultofmac&/a&&/p&&p&所以苹果最终还是为 iPhone 设计了一个 Home 键,你可以说这是受限于时代技术桎梏不得已而为之,但苹果应该也不会想到,这颗 Home 键会在未来数年里被赋予另一层面的价值。&/p&&h2&Home 键只有一个目的,就是永远都会带你回到主屏&/h2&&p&坊间曾有传闻,说 Home 键会出现,是因为乔纳森 · 艾维(Jony Ive)以前设计过马桶,更具体点说大概是因为马桶上的冲水按钮。虽然这有点跨界,但两者对应的功能点其实十分相似:只要按下去,就能回归最初始状态。&/p&&figure&&img src=&https://pic2.zhimg.com/v2-a1b1252011dccc87880a0_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&1200& data-rawheight=&676& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1200& data-original=&https://pic2.zhimg.com/v2-a1b1252011dccc87880a0_r.jpg&&&/figure&&p&▲图片来自:&a href=&https://link.zhihu.com/?target=https%3A//www.news.com.au/technology/gadgets/mobile-phones/apple-design-chief-jony-ive-talks-iphone-ipad-cars-and-lightsabers/news-story/97474aeb737c9e559bcccdf6dcf7486b& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&News&/a&&/p&&p&而比较可信的说法,则出自于名为《&a href=&https://link.zhihu.com/?target=https%3A//www.amazon.com/One-Device-Secret-History-iPhone/dp/X& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&The One Device: The Secret History of the iPhone&/a&》的书中。根据苹果前用户界面设计师伊姆兰 · 乔德里(Imran Chaudhri)透露,最开始乔布斯其实是想在 iPhone 上设计两个按键的,即除了 Home 键以外,至少还需要一个返回按键。&/p&&p&但乔德里则主张,对于一个每次按压就会做同一件事情的按键来说,这关系到 “信赖度以及可预测性” 的问题。苹果应该是希望我们的每一次点按,都能毫无意外地回到主屏页面。&/p&&figure&&img src=&https://pic1.zhimg.com/v2-a08e02d801224_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&1440& data-rawheight=&900& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1440& data-original=&https://pic1.zhimg.com/v2-a08e02d801224_r.jpg&&&/figure&&blockquote&“我的早期构想,是设计一个类似于 Mac 上 Exposé 功能的按键,只要你按下去,就能看到全部的应用程序,然后你再点开其中某一个就能打开它,就像是你在 Exposé 中选择了其中一个窗口。”&/blockquote&&p&后来,这个东西就成为 iPhone 的主页键,也就是我们常说的 Home。乔德里觉得要是多一个返回键,反而会让交互变得复杂起来。&/p&&p&最终,乔德里说服了乔布斯,我们现在看到的 iPhone 也就只剩下一个 Home 键了。&/p&&figure&&img src=&https://pic2.zhimg.com/v2-1b818ce2f3e21c07a953b_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&750& data-rawheight=&421& data-thumbnail=&https://pic2.zhimg.com/v2-1b818ce2f3e21c07a953b_b.jpg& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&750& data-original=&https://pic2.zhimg.com/v2-1b818ce2f3e21c07a953b_r.jpg&&&/figure&&p&在 iPhone 的发布会上,乔布斯只用了一句话来介绍这颗 Home 键:“It takes you home from wherever you are”,这是一个简明扼要的解释,也意味着 Home 键至始至终都只有一个目的,就是永远都会 “带你回家”,带你回到主屏这个最初始的状态。&/p&&p&通俗点说,如果乔纳森将 iPhone 的屏幕比作是一望无际的泳池,那么 Home 键就像是这个海平面上的灯塔一样,即使你再怎么深入到海底,它总是能以微光照亮世界,指引一条回家的方向。&/p&&h2&我们不再需要 Home 键,就和我们不再需要拟物化界面一样&/h2&&p&对 iPhone 来说,Home 键可以说是苹果产品设计理念的最佳典范之一,这种高辨识度的设计甚至一度成为了 iPhone 的标志——简单易用,且无需学习成本,Home 键承载着远比苹果所设想的功能点还要多得多的价值。&/p&&figure&&img src=&https://pic4.zhimg.com/v2-6db39dc09a552d5cca48b86_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&1200& data-rawheight=&674& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1200& data-original=&https://pic4.zhimg.com/v2-6db39dc09a552d5cca48b86_r.jpg&&&/figure&&p&对于那些第一次接触 iPhone 的人来说,Home 键就好比 “救星” 一般的存在,无论你出现任何问题,只要直接点击 Home 键,都可以从头再来。&/p&&p&另外你也能从身边的小孩和老人用户群中看到,他们可以在没有说明书的情况下,无障碍地使用 iPhone 或 iPad,这其中有多点触控屏的功劳,但 Home 键也一定帮助不少。&/p&&figure&&img src=&https://pic2.zhimg.com/v2-bcbfc45138_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&640& data-rawheight=&400& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&640& data-original=&https://pic2.zhimg.com/v2-bcbfc45138_r.jpg&&&/figure&&p&这种简单直接的具象化特征,其实也存在于早期的 iOS 软件中,好比用信封来作为邮件的图标,而代表拍照的摄像头也闪着反光和真的一样,备忘录好像便签纸一样泛着黄——比起说明书,苹果尽可能地将 iPhone 贴近现实,做成上手即用的产品,因为这些元素都是大家熟悉的东西。&/p&&p&当人人都能看明白这些拟真元素所代表的功能点后,苹果便开始逐步去掉这些模拟的痕迹。一方面是消除视觉观感上的拟物化元素,而在交互上,你也能看到 Taptic Engine 和更多滑动手势的出现,潜移默化地影响着我们对传统物理按键的机械反馈认知。&/p&&figure&&img src=&https://pic3.zhimg.com/v2-7bacefae1c2f18e0c5f1f38a2b42514c_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&750& data-rawheight=&421& data-thumbnail=&https://pic3.zhimg.com/v2-7bacefae1c2f18e0c5f1f38a2b42514c_b.jpg& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&750& data-original=&https://pic3.zhimg.com/v2-7bacefae1c2f18e0c5f1f38a2b42514c_r.jpg&&&/figure&&p&▲图片来自:&a href=&https://link.zhihu.com/?target=https%3A//www.youtube.com/watch%3Fv%3Dqo64rgBvdcY%26frags%3Dpl%252Cwn& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&Designing Fluid Interfaces&/a&&/p&&p&然后就到 iPhone X 登场的时间了,我们在使用手势操作时应该能感受到,哪怕它们并不如 Home 键那么直观,但却不会让我们产生不适感,因为这些手势不是一个拍拍脑门想出来的临时设计,而是我们历经多年,积累起了足够多的对 iOS 系统滑动操作和反馈的直觉感知。&/p&&p&所以,就和过去看到 Home 键你会按压一样,如今你看到 iPhone 底部的横条,也会本能地产生由下往上滑动的操作,这是苹果在触屏时代想要达成的直觉操作。&/p&&p&当越来越多人培养起这种抽象化认知后,iPhone 便不需要再靠具象化的拟真元素来降低学习成本,而 Home 键也会和最初的拟物化界面一样,成为全面屏时代格格不入的存在。&/p&&figure&&img src=&https://pic3.zhimg.com/v2-aee87ffacfd4ed9de15d_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&2000& data-rawheight=&694& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&2000& data-original=&https://pic3.zhimg.com/v2-aee87ffacfd4ed9de15d_r.jpg&&&/figure&&p&Home 键的消失仅仅只是一个开始,就和文章开头所说的一样,多点触控屏和按键是两个时代的产物,在可以预见的未来里,音量键、锁屏键、开关键,只要这是一个能被虚拟按钮所取代的设计,只要苹果仍然能找到可以被放弃的东西,那么它们肯定也会在某个时间点与我们告别。&/p&&p&等到那时,我们还会和最初接受了只有一个按键的 iPhone 一样,习惯和爱上一个没有任何按键的 iPhone 吗?&/p&&p&未来并不可预知,趁着现在我们的手机上还有 Home 键,还是能多按一下就多按一下吧。&/p&&p&题图来源:&a href=&https://link.zhihu.com/?target=https%3A//www.cultofmac.com/& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&Cultofmac&/a&&/p&
我们时常会谈论未来科技趋势,但有时候我们也不得不承认,在追求更为高效的数字化世界里,也有很多极具时代性的经典方案,正在渐渐被快速更替的新兴技术所淘汰。 为此,爱范儿(微信号:ifanr)将会围绕 “被时代抛弃的好设计” 主题展开一系列话题文章,讨…
&p&日 更新公网IP自动发送到邮箱及aria2的bt-rtracker服务器自动更新,见文件最后&/p&&p&------------&/p&&p&日 更新 文章后面,更新远程下载(基于webui的aria2)和Plex的影视资源管理&/p&&p&------------&/p&&p&这个我最近也刚刚自己组建了一台NAS,来分享一下这里面的坑吧。&/p&&p&多图预警!!请在WIFI指导下围观!!&/p&&p&&b&1.起因&/b&&/p&&p&我自己有一台购于多年以前的NAS,群晖DS212J&/p&&p&这货长这样(反正长得都一样,懒的去拍照了,网图,来源见水印)&/p&&figure&&img src=&https://pic3.zhimg.com/50/v2-3ab3cbd9adf8aec_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&940& data-rawheight=&720& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&940& data-original=&https://pic3.zhimg.com/50/v2-3ab3cbd9adf8aec_r.jpg&&&/figure&&p&这货支持两个3.5寸的硬盘(需要拆开外壳安装)&/p&&p&CPU是arm的单核1.2Ghz(现在的路由器的处理器都比这个好吧?)&/p&&p&内存是256MB!!!(现在手机都是4GB内存起步了好伐?)&/p&&p&带两个USB接口和一个千兆网口(这里有坑,回头细说)&/p&&p&机器官方说是17W,带一个风扇散热,平时几乎听不见噪音(功耗低几乎成了它唯二的优点了)&/p&&p&我在这个NAS上跑了一个photo station和一个download station和一个mariadb和web station差不多一共就这4个业务。&/p&&p&白群晖还有另外一个优点,就是可以大大方方的使用官方的quickconnect,远程连接的时候不要太爽!!!!&/p&&p&然后系统是一直保持更新的,那么问题来了,这货还真的是越更新越卡,或者说这货的配置越来越跟不上时代,我从PC机复制文件到NAS,链路设备全都是千兆的,结果速度最高不到30MB/S这完全配不上千兆一说啊,各种办法想变了还是这个样子,而且我开了两个任务同时下载,cpu居然都快跑满了,更别说我上传了几百张照片之后,这货在后台转码居然花了一整天,这期间CPU一直居高不下,对我的‘问候’一直是爱答不理,也就是说这期间这玩意儿基本上就不能干别的事了,这更加坚定了我重新配一台NAS的决心。&/p&&p&&b&2.调研&/b&&/p&&p&终于开始新篇章了--------------&/p&&p&首先要知道自己想用NAS做什么(还有自己愿意出多少预算来做),才能根据目标寻找硬件。&/p&&p&我的用途是:&/p&&p&A.存放照片,高清电影或者音乐&/p&&p&B.运行下载工具(广告雷),BT,或者其他类似产品&/p&&p&C.跑个数据库(上百GB数据),网站之类的&/p&&p&D.没想好&/p&&p&这些就是我目前的用途,&/p&&p&然后是我对NAS的期望&/p&&p&A.功耗低&/p&&p&B.噪音小&/p&&p&C.速度快&/p&&p&D.千兆网口&/p&&p&因此目标锁定到集成CPU的主板上&/p&&p&而且AMD的不予考虑(个人偏见而已,总觉得AMD的功耗控制的不太好)&/p&&p&我考虑过Q1900和 J3160和J3455这些然后我个人希望能用制程更加先进一点的处理器然后因为我自己有几根台式机的内存条,因此一些只能用笔记本的内存条(例如J3455-ITX还比较挑内存,需要低电压的内存条,我倒是有几根笔记本内存条,不过都是标准电压的,不想趟这个雷)于是选了华擎的J3455M,这个型号有个严重问题就是只有2个SATA口,上面说的其他型号大多数都是4个SATA口的。&/p&&p&这货长这样(图片来自华擎官网)&/p&&figure&&img src=&https://pic4.zhimg.com/50/v2-fab94d936bc8cad0d4b15_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&1200& data-rawheight=&1000& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1200& data-original=&https://pic4.zhimg.com/50/v2-fab94d936bc8cad0d4b15_r.jpg&&&/figure&&p&然而这货有个坑(后面细说)&/p&&p&我打算装黑群晖的,而且速度要快!!&/p&&p&因此系统盘用SSD(本来打算弄个128GB的SSD,但是后来一想群晖只需要几个GB就够了,预设上了32GB的光威猛将,又留了个坑)&/p&&p&这货长这样&/p&&figure&&img src=&https://pic4.zhimg.com/50/v2-013bb29cf5bd4a_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&351& data-rawheight=&417& class=&content_image& width=&351&&&/figure&&p&然后是电源和机箱&/p&&p&我希望机箱自带电源,机箱要小(大误!!)&/p&&p&然后觉得机箱嘛,随便选一个就行了&/p&&p&然后上了自带180W电源的大水牛mini3 s0203&/p&&p&这货长这样&/p&&figure&&img src=&https://pic2.zhimg.com/50/v2-f61d35dffcb_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&347& data-rawheight=&419& class=&content_image& width=&347&&&/figure&&p&店家说这货能支持2.5寸和3.5寸的硬盘,我悬着的心就落地了(最终砸了脚)&/p&&p&&b&3.组装&/b&&/p&&p&连收了好几个快递之后终于集齐了七龙珠,哦,是配件&/p&&p&我就开始召唤神龙了&/p&&p&嗯?怎么机箱这么小?图上看起来挺大的啊?是不是美颜了?&/p&&p&不管了,先装主板,嗯一切顺利&/p&&p&安装2GBX2内存条,嗯一切顺利&/p&&p&固态硬盘安装,嗯一切顺利&/p&&p&我前期准备的这么草率,而现在似乎这一切都太顺利了&/p&&p&果然出问题了,我的内存条是宽条,宽条装上之后我再装机械硬盘的时候&/p&&p&它.......它居然装不下!!!!&/p&&p&如图所示,比机箱盖高了5mm左右&/p&&p&我还能说啥?自己挖的坑,含泪也得跳!&/p&&figure&&img src=&https://pic2.zhimg.com/50/v2-8d2daa4f770e7cb067e7f13d13b77cfd_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&4160& data-rawheight=&3120& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&4160& data-original=&https://pic2.zhimg.com/50/v2-8d2daa4f770e7cb067e7f13d13b77cfd_r.jpg&&&/figure&&p&然后没装机械硬盘,先开机吧&/p&&p&开机,一切正常,不过据说这个主板有个二次重启的毛病,需要刷BIOS到1.2&/p&&p&刷就刷!&/p&&figure&&img src=&https://pic1.zhimg.com/50/v2-c457022baaf3e45e4233eab_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&4160& data-rawheight=&3120& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&4160& data-original=&https://pic1.zhimg.com/50/v2-c457022baaf3e45e4233eab_r.jpg&&&/figure&&p&阿勒?????&/p&&p&好像噪音有点大???风扇声音有点大??&/p&&p&难不倒我DIY小王子&/p&&p&哈哈哈哈,我仰头望天,看着天上的云飘过(云计算)&/p&&p&预计我的系统总功耗不超过30W,所以额定180W的电源完全不需要散热器嘛&/p&&p&然后我把散热器电源线取下了!!!贴在了电源外壳上(危险)&/p&&figure&&img src=&https://pic1.zhimg.com/50/v2-51024e80afc4a32f81ea1bd8aadecd59_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&3120& data-rawheight=&4160& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&3120& data-original=&https://pic1.zhimg.com/50/v2-51024e80afc4a32f81ea1bd8aadecd59_r.jpg&&&/figure&&p&一开机,果然,安静无比!!我真是个‘天才’啊,哈哈哈哈&/p&&p&刷黑群晖(我要洗白)&/p&&p&刷MAC!!&/p&&p&过去半个月了,我找不到图了,随便放个当时拍的照片假装是在刷MAC好了&/p&&figure&&img src=&https://pic3.zhimg.com/50/v2-c0e2f9fc2dffb1cdbb0d2_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&1080& data-rawheight=&1920& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1080& data-original=&https://pic3.zhimg.com/50/v2-c0e2f9fc2dffb1cdbb0d2_r.jpg&&&/figure&&p&最终成功将MAC刷成了上面的那个MAC,这就是白群晖第一步了。&/p&&p&然后在PC机上用U盘写入黑群晖引导文件,然后插上U盘从U盘启动,在PC机上安装Synology Assistant,将系统灌入!!!!&/p&&p&然后U盘引导系统开机成功!!!(自动脑补哆啦A梦拿出道具的时候的声音)&/p&&p&然后我的目标是不用U盘引导,然后插上带有PE的U盘,从U盘启动&/p&&p&运行DiskGenius一顿操
作!!!&/p&&p&有兴趣的可以移步&b&&a href=&//link.zhihu.com/?target=http%3A//www.u-share.cn/forum.php%3Fmod%3Dviewthread%26tid%3D10152& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&这里&/a&&/b&查看细节(我也是参考的这里)&/p&&p&然后终于可以无U盘启动啦!!!!&/p&&p&然后问题来了,这个方式引导不知道为什么开机特别慢,我都不好意思说是SSD,感觉像在读软盘一样慢,然后换了另外一种黑群晖的方式,快是快了,但是不能离开U盘,这就坑爹了!&/p&&p&后来我回头一想,我装群晖不就是为了quickconnect吗?&/p&&p&我真的这么需要quickconnect吗?没有quickconnect我真的没辙了吗?&/p&&figure&&img src=&https://pic3.zhimg.com/50/v2-77dc26afaf993deffb4b5_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&325& data-rawheight=&175& class=&content_image& width=&325&&&/figure&&p&然后我愉快的放弃了群晖!!!&/p&&p&我深情抚摸着我的NAS,YY着如何让它发挥最大功效.........&/p&&p&阿勒?咋有点烫手?这触感有点不对啊?&/p&&p&我赶紧关机,一摸电源,有点烫手,要是我继续运行下去怕是NAS没搞好,先把电源给烧了,于是我老老实实的把电源的风扇接好了.........(这脸打的真快)&/p&&p&看来越是想节省的地方,越是容易留下坑!&/p&&p&痛定思过,我重新下单,买了爱国者黑暗骑士G1,额定300W的&/p&&p&这货长这样&/p&&figure&&img src=&https://pic4.zhimg.com/50/v2-440bd3a300fbfe8b5b96_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&440& data-rawheight=&419& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&440& data-original=&https://pic4.zhimg.com/50/v2-440bd3a300fbfe8b5b96_r.jpg&&&/figure&&p&为了省事在同一家买了机箱爱国者H400黑色中塔&/p&&p&这货长这样&/p&&figure&&img src=&https://pic2.zhimg.com/50/v2-d374c1dc888d31c0ea58_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&406& data-rawheight=&450& class=&content_image& width=&406&&&/figure&&p&空间大,比我现在的主机空间都大&/p&&p&硬盘位略少,2个2.5和2个3.5的(不过可以单独买硬盘架)&/p&&p&然后还买了PCI-E转SATA3.0扩展卡&/p&&p&这货长这样&/p&&figure&&img src=&https://pic4.zhimg.com/50/v2-bf849c8fa2a7ca014c14e914_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&407& data-rawheight=&376& class=&content_image& width=&407&&&/figure&&p&又过了几天,终于都到了,重新组装这些就不提了&/p&&p&安装系统&/p&&p&本来想安装opennas的不过这货起步内存8GB,而我手上目前只有2G的条子,于是也只能上4GB,然后我就打算上vmware esxi,然后挂其他系统,而且4GB内存也满足最低配置,啊哈哈哈哈哈&/p&&p&现实又给了我一记耳光,因为我忽略了集成显卡占了几百M内存,于是vmware esxi失败!&/p&&p&最后我上了Windows 10&/p&&p&&b&4.设置&/b&&/p&&p&不能远程访问的NAS不叫NAS&/p&&p&最简单的方法是有静态公网地址,很明显我没有&/p&&p&然后是DDNS,或者花生棒什么玩意儿的&/p&&p&我选花生壳DDNS,给钱,创建账号,一切顺利!!&/p&&p&非要让我手持身份证拍照????&/p&&p&实在不能忍!&/p&&p&然后我在阿里云购买了一个域名,没买热门的.com或者.cn啥的,这些需要备案,挺麻烦的,最重要的是贵!!!我买了个.cc和.pub的,前者买了5年,后者10年,后者才花了几十元,挺好的,而且都是4位的域名,简短好记!&/p&&p&然后呢,我的路由器是薅羊毛撸的K2P,刷了padavan固件,里面支持使用阿里云的域名作DDNS&/p&&p&在阿里云上对域名作个A记录,例如&a href=&//link.zhihu.com/?target=http%3A//www.yumin.com& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://www.&/span&&span class=&visible&&yumin.com&/span&&span class=&invisible&&&/span&&/a&解析到随便一个IP地址&/p&&p&再创建一个access key 和密匙&/p&&p&把这些填到路由器的相关位置&/p&&p&如图所示&/p&&figure&&img src=&https://pic3.zhimg.com/50/v2-061a4adfe7e8befa554cb59c_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&669& data-rawheight=&290& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&669& data-original=&https://pic3.zhimg.com/50/v2-061a4adfe7e8befa554cb59c_r.jpg&&&/figure&&p&保存之后,路由器就可以自动将你创建的A记录&a href=&//link.zhihu.com/?target=http%3A//www.yumin.com& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://www.&/span&&span class=&visible&&yumin.com&/span&&span class=&invisible&&&/span&&/a&解析到你的公网IP了&/p&&p&然后在路由器里面做好端口转发(先给NAS指定静态IP)&/p&&figure&&img src=&https://pic4.zhimg.com/50/v2-455eaa9e2bd0fae8683343_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&727& data-rawheight=&371& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&727& data-original=&https://pic4.zhimg.com/50/v2-455eaa9e2bd0fae8683343_r.jpg&&&/figure&&p&需要远程桌面管理的,在系统里面设置好远程,然后让防火墙放行3389端口&/p&&p&需要远程管理路由器的,在路由器里面开启“允许从互联网设置”&/p&&p&并设定好端口&/p&&figure&&img src=&https://pic4.zhimg.com/50/v2-695b18cc3dddb323c6408_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&694& data-rawheight=&260& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&694& data-original=&https://pic4.zhimg.com/50/v2-695b18cc3dddb323c6408_r.jpg&&&/figure&&p&差不多大功告成了,NAS上需要web服务的,可以安装宝塔&/p&&p&可以一键部署PHP,MYSQL或者MSSQLSERVER及FTPserver很方便,也可以管理网站和数据库&/p&&p&&a href=&//link.zhihu.com/?target=http%3A//xn--www-uc0ep2pnuaeb336gg3wjukvt9a6imc42c3us6a176x0ob.yumin.com%3A3389/& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&只需要用远程桌面连接即可例如www.yumin.com:3389&/a&&/p&&p&例如&/p&&figure&&img src=&https://pic1.zhimg.com/50/v2-22849eab9f81a4c6737397_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&489& data-rawheight=&617& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&489& data-original=&https://pic1.zhimg.com/50/v2-22849eab9f81a4c6737397_r.jpg&&&/figure&&p&手机远程访问&/p&&p&安卓端,我使用的是RD Client&/p&&figure&&img src=&https://pic2.zhimg.com/50/v2-fa1e464af15da59b1bf385_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&1080& data-rawheight=&1920& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1080& data-original=&https://pic2.zhimg.com/50/v2-fa1e464af15da59b1bf385_r.jpg&&&/figure&&p&再然后呢&/p&&p&我的NAS目前没有那么多的事情要做,也就是说没必要24小时开机,所以我需要让NAS支持网络唤醒。&/p&&p&先打bios里面的WOL功能,然后在系统里面设置&/p&&p&系统里面设置网卡前,一定要先更新驱动!!!&/p&&p&我是在网卡属性面板里面更新的驱动(这是我办公电脑不是NAS,这里只是举例)&/p&&figure&&img src=&https://pic3.zhimg.com/50/v2-2b342f4e_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&479& data-rawheight=&588& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&479& data-original=&https://pic3.zhimg.com/50/v2-2b342f4e_r.jpg&&&/figure&&p&开启网络唤醒&/p&&p&&br&&/p&&br&&figure&&img src=&https://pic3.zhimg.com/50/v2-d287cceeb5f6f978fe608_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&461& data-rawheight=&574& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&461& data-original=&https://pic3.zhimg.com/50/v2-d287cceeb5f6f978fe608_r.jpg&&&/figure&&br&&p&&br&&/p&&p&&br&&/p&&p&好了,经过这一番折腾,NAS可以网络唤醒了。&/p&&p&&b&然而这个主板有个坑,就是如果设备断电之后(比如停电,拔下插头),再启动,第一次开机3秒钟左右会忽然掉电,需要重新按开机键启动才行。如果不停电或不拔插头就不影响。&/b&&/p&&p&至于唤醒NAS的方法,我目前有两种方法&/p&&p&第一种是直接远程登陆路由器控制页面,在路由器页面唤醒&/p&&figure&&img src=&https://pic3.zhimg.com/50/v2-2a9c08fc47b2de559820c_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&1029& data-rawheight=&686& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1029& data-original=&https://pic3.zhimg.com/50/v2-2a9c08fc47b2de559820c_r.jpg&&&/figure&&p&这种方法每次都要登陆网页,有点麻烦。&/p&&p&于是有了第二种方法&/p&&p&我的路由器支持VPN服务器&/p&&p&开启它!!!&/p&&figure&&img src=&https://pic4.zhimg.com/50/v2-eee913e0bb9b8e0d1f4133c4_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&902& data-rawheight=&661& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&902& data-original=&https://pic4.zhimg.com/50/v2-eee913e0bb9b8e0d1f4133c4_r.jpg&&&/figure&&p&然后在“客户端账号”页面创建一个VPN账号&/p&&p&然后在手机上配置好VPN信息&/p&&p&然后安装软件“wake on lan”&/p&&p&配置好信息&/p&&figure&&img src=&https://pic4.zhimg.com/50/v2-ab98fe307c900edf3bb5_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&1080& data-rawheight=&1920& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1080& data-original=&https://pic4.zhimg.com/50/v2-ab98fe307c900edf3bb5_r.jpg&&&/figure&&p&使用的时候通过VPN接入家里的网络,然后再使用WOL唤醒NAS即可(貌似也有点麻烦啊)&/p&&p&&b&5.应用&/b&&/p&&p&NAS已经搭建好了,接下来就是应用了&/p&&p&在NAS设置好共享文件夹(或者磁盘)&/p&&p&方式1&/p&&p&照片上传和文件上传,可以采用VPN的方式直连局域网,你就可以在网上邻居里面看到你的NAS了,也可以使用支持smb的文件管理器查看局域网上可以访问的共享文件,例如“超卓文件管理器”&/p&&p&方式2&/p&&p&在NAS里面搭建好PHP环境(通过宝塔一键部署),然后部署KodExplorer或者其他类似软件,直接在网页或者相应的客户端访问即可!&/p&&p&方式3&/p&&p&在NAS里面部署FTP服务(通过宝塔一键部署),通过FTP上传文件&/p&&p&个人喜欢方式1&/p&&p&最后上两张系统信息&/p&&p&附上宝塔远程管理面板&/p&&figure&&img src=&https://pic2.zhimg.com/50/v2-2d03a94e103b_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&1639& data-rawheight=&1057& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1639& data-original=&https://pic2.zhimg.com/50/v2-2d03a94e103b_r.jpg&&&/figure&&p&附上系统信息图&/p&&figure&&img src=&https://pic3.zhimg.com/50/v2-b6dcf69fb9a6cd0cee89aa4_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&2560& data-rawheight=&1080& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&2560& data-original=&https://pic3.zhimg.com/50/v2-b6dcf69fb9a6cd0cee89aa4_r.jpg&&&/figure&&p&附上文件传输速度图(千兆网卡跑满,速度杠杠的)&/p&&figure&&img src=&https://pic4.zhimg.com/50/v2-bd792f89ee2_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&771& data-rawheight=&480& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&771& data-original=&https://pic4.zhimg.com/50/v2-bd792f89ee2_r.jpg&&&/figure&&p&这一套NAS组建下来,除开机械硬盘(和我买废了的机箱),大概耗资1100元&/p&&p&性价比比同价位的群晖不知道高到那里去了(毕竟群晖的服务也算钱)&/p&&p&综合起来,我选自组方案!!&/p&&p&完结。撒花!!&/p&&hr&&p&&b&新篇章-使用篇!&/b&&/p&&p&&b&1.远程下载.基于WEBUI的ARIA2下载工具搭建!&/b&&/p&&p&&br&&/p&&p&NAS组好之后已经用了几个月了,每次下载的时候我都是通过远程桌面登陆NAS,时间一久&/p&&p&我就有点不耐烦了,感觉有点浪费时间,很明显这不是我想要的结果,于是乎我想到了一个&/p&&p&最近很火的下载工具ARIA2,在国产下载工具迅雷一家独大(只手遮天,为所欲为)的时候&/p&&p&如此清新脱俗的ARIA2一下子就获得了广大网友的喜爱,而且主要优势之一就是支持WEBUI&/p&&p&如此一来,和迅雷这种妖艳贱货就高下立判了!&/p&&p&&br&&/p&&p&&b&目标:能够通过网址访问ARIA2然后下载&/b&&/p&&p&&b&操作:&/b&&/p&&p&先在宝塔的网站管理器中新建一个网站并指定好端口&/p&&figure&&img src=&https://pic4.zhimg.com/50/v2-4a44e4cce49ce8f4e56f0b_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&845& data-rawheight=&673& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&845& data-original=&https://pic4.zhimg.com/50/v2-4a44e4cce49ce8f4e56f0b_r.jpg&&&/figure&&p&“提交”之后会在我D盘的wwwroot目录下创建一个新的目录&/p&&p&将ARIA2和WEBUI及控制脚本扔进去&/p&&figure&&img src=&https://pic4.zhimg.com/50/v2-b764ac91fe915ad9b8cd7c_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&567& data-rawheight=&604& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&567& data-original=&https://pic4.zhimg.com/50/v2-b764ac91fe915ad9b8cd7c_r.jpg&&&/figure&&p&其中aria2.conf是配置文件,可以用记事本或者notepad++打开编辑(里面有注释)&/p&&p&点击“start.vbs”启动服务(start.vbs是无控制台窗口启动,start.bat是带控制台窗口启动)&/p&&p&在这里我一开始遇到了一个问题&/p&&p&aria2c.exe无法启动,start.bat一闪而过&/p&&p&通过暂停批处理文件发现&/p&&p&报[ERROR] IPv4 RPC: failed to bind TCP port 6800 &/p&&p&怀疑是6800端口被占用了&/p&&p&通过在控制台输入 netstat -aon|findstr &6800&发现,果然被其他程序占用了&/p&&p&(先通过端口查占用它的程序PID再通过PID查程序名)&/p&&p&遂修改aria2.conf里面的端口(不要选择被已经占用的端口),再重启aria2,成功!&/p&&p&到了这一步已经成功一大半了&/p&&p&&b&配置防火墙,使网址可以在外网访问&/b&&/p&&p&在防火墙放行刚刚给aria2的webui配置的端口&/p&&p&然后可以尝试通过外网访问aria2了&/p&&p&如果有人跟着我的操作到了这里,打开后发现aria2的状态显示未“未连接”&/p&&p&emmm,应该是要配置一下&/p&&figure&&img src=&https://pic1.zhimg.com/50/v2-4d67c7fb64e6e228e24f38_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&1050& data-rawheight=&718& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1050& data-original=&https://pic1.zhimg.com/50/v2-4d67c7fb64e6e228e24f38_r.jpg&&&/figure&&p&在上图这个地方,把ARIAR2 RPC 地址的端口号要改成先前设置好的端口号,不是网址的那个端口号哦,是aria2.conf里面你配置的那个端口。&/p&&p&然后找个电影下载试一试&/p&&figure&&img src=&https://pic2.zhimg.com/50/v2-d784cef0944c44ddf61ce8_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&1050& data-rawheight=&718& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1050& data-original=&https://pic2.zhimg.com/50/v2-d784cef0944c44ddf61ce8_r.jpg&&&/figure&&p&大功告成!!!(基本满速,我限制了全局速度为1M)&/p&&p&&br&&/p&&p&如果你下载种子文件没速度怎么办?&/p&&p&请在aria2.conf里面修改BT tracker服务器&/p&&figure&&img src=&https://pic3.zhimg.com/50/v2-b7ef18e6ea7_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&737& data-rawheight=&388& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&737& data-original=&https://pic3.zhimg.com/50/v2-b7ef18e6ea7_r.jpg&&&/figure&&p&如果你不知道该在里面填什么&/p&&p&那么可以在&a href=&//link.zhihu.com/?target=https%3A//github.com/ngosang/trackerslist& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&ngosang/trackerslist&/a&找到最新可用的服务器,选择best哪一个就没错了,但是要注意格式,不要偷懒直接复制过去哦!&/p&&hr&&p&&b&2.流媒体服务器.基于PLEX的电影资源管理器搭建!&/b&&/p&&p&&br&&/p&&p&既然下载了视频,那么我需要一个智能的管理平台,免得我每次都要通过文件管理器进去翻找,而且一定都不直观。&/p&&p&我选择了plex,plex免费版有一定的限制,不差钱的可以购买,不过免费版已经够我用了&/p&&p&在plex的官网下载windows服务器端。&/p&&p&在我的NAS上安装!安装过程很简单,和其他软件一样的,安装完成之后电脑右下角托盘又一个图标,可以右键打开web管理页面,默认端口23400。&/p&&p&&br&&/p&&p&同理,我在防火墙放行23400端口,然后我就可以在公网通过我的网址+端口号访问PLEX了&/p&&figure&&img src=&https://pic2.zhimg.com/50/v2-1abcdbfb189_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&863& data-rawheight=&500& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&863& data-original=&https://pic2.zhimg.com/50/v2-1abcdbfb189_r.jpg&&&/figure&&p&这个plex如何使用我就不细说了,很简单,很直观,其他地方也有教程。&/p&&p&它可以自动下载电影海报,电影简介,演员表,还可以在线转码等等,功能挺好的&/p&&p&来个带海报的雷神3&/p&&figure&&img src=&https://pic3.zhimg.com/50/v2-3a729b3f7a5dc23fa0fe2_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&1360& data-rawheight=&668& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1360& data-original=&https://pic3.zhimg.com/50/v2-3a729b3f7a5dc23fa0fe2_r.jpg&&&/figure&&hr&&p&远程访问可靠性加强!&/p&&p&日 最近发现路由器的DDNS有时候不生效,无法自动提交新的IP地址到阿里云的IP地址A记录,这样一来一不小心我就和NAS失联了!这是很不爽的,必须要尽量避免!&/p&&p&因此我决定在路由器上使用NGROK做了一个反向代理,以便于公网IP没有成功提交到阿里云的情况下也能访问路由器。&/p&&p&第一步:&/p&&p&在阿里云的域名管理里面做一个cname解析&/p&&p&如图所示:&/p&&figure&&img src=&https://pic2.zhimg.com/50/v2-c53bdd33cc4e5023f9edd_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&905& data-rawheight=&89& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&905& data-original=&https://pic2.zhimg.com/50/v2-c53bdd33cc4e5023f9edd_r.jpg&&&/figure&&p&第二步:&/p&&p&在ngrok官网注册一个免费http通道&/p&&p&把刚刚做好的解析填入“自定义域名”里面&/p&&p&比如我的域名是“yumin.com”主机记录是“r”,那么我就应该在下面填写
&a href=&//link.zhihu.com/?target=http%3A//r.yumin.com/& class=& wrap external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&r.yumin.com&/a&
本地端口填写你想解析的地址和端口(如果是非80端口还需要填写端口号,参见图中填写说明)&/p&&figure&&img src=&https://pic3.zhimg.com/50/v2-71ebc4bf9aa_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&855& data-rawheight=&552& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&855& data-original=&https://pic3.zhimg.com/50/v2-71ebc4bf9aa_r.jpg&&&/figure&&p&第三步:&/p&&p&在路由器做好设置&/p&&p&(你要问我token在哪里?token在你在ngrok的个人主页里面的“我的信息”详细页里面)&/p&&figure&&img src=&https://pic1.zhimg.com/50/v2-d19ef0b2e4f1a084eee18_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&656& data-rawheight=&429& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&656& data-original=&https://pic1.zhimg.com/50/v2-d19ef0b2e4f1a084eee18_r.jpg&&&/figure&&p&第四步:&/p&&p&然后添加ngrok tunnel&/p&&p&我打码的地方就是刚刚填写的 &a href=&//link.zhihu.com/?target=http%3A//r.yumin.com& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://&/span&&span class=&visible&&r.yumin.com&/span&&span class=&invisible&&&/span&&/a&&/p&&figure&&img src=&https://pic1.zhimg.com/50/v2-58e2a87fb72cc7e3b26e155_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&656& data-rawheight=&219& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&656& data-original=&https://pic1.zhimg.com/50/v2-58e2a87fb72cc7e3b26e155_r.jpg&&&/figure&&p&到这里保存后就可以通过&a href=&//link.zhihu.com/?target=http%3A//r.yumin.com& class=& external& target=&_blank& rel=&nofollow noreferrer&&&span class=&invisible&&http://&/span&&span class=&visible&&r.yumin.com&/span&&span class=&invisible&&&/span&&/a&访问我的路由器了!&/p&&p&&br&&/p&&p&到这里已经是双保险了!&/p&&p&不过我还是不满足,我还要再加一道保险!&/p&&p&于是花了半个小时写了个小工具&/p&&p&功能如下:&/p&&p&每半个小时检测一次WAN口的IP地址然后如果IP发生了变化就向我的邮箱发一封邮件&/p&&p&如图所示:&/p&&figure&&img src=&https://pic4.zhimg.com/50/v2-dc9bf50bcf7fdd4f2c8581_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&436& data-rawheight=&348& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&436& data-original=&https://pic4.zhimg.com/50/v2-dc9bf50bcf7fdd4f2c8581_r.jpg&&&/figure&&p&收到的邮件如图所示&/p&&figure&&img src=&https://pic4.zhimg.com/50/v2-fa697b3c39f2bfc6bd1d97_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&398& data-rawheight=&296& class=&content_image& width=&398&&&/figure&&p&通过这三重保险来保证我能连接到NAS,失联的可能性应该很小了吧!&/p&&p&然后顺便解决了一下aria2里面的bt-tracker服务器地址更新的问题,因为很多时候aria2的BT下载没有速度,因此我每6小时检测并获取最新的bt-tracker放到aria2里面,然后更新bt-tracker之后自动重启aria2!&/p&&p&&br&&/p&&p&本次分享就到这里了,下次加了新玩意儿我再来分享&/p&
日 更新公网IP自动发送到邮箱及aria2的bt-rtracker服务器自动更新,见文件最后------------日 更新 文章后面,更新远程下载(基于webui的aria2)和Plex的影视资源管理------------这个我最近也刚刚自己组建了一台NAS,来分享一下这里…
&p&本答案于2018年5月重写。这些年软硬件及个人对NAS的认知也在不断更新,期间有一些新的想法方便大家避坑。&/p&&p&&br&&/p&&p&折腾NAS的四年中,本人换来换去用过方案很多,黑群晖、Linux、Windows、各种虚拟机混搭等等,现在感觉搭建家用NAS的目的是简单易用,而不是把自己搞到身心俱疲。&/p&&p&&br&&/p&&h2&所以本答案的核心思路:越简单越好。&br&&/h2&&hr&&h2&基本概念&/h2&&p&NAS即网络附加存储(Network Attached Storage),通过网络提供数据访问服务。&/p&&blockquote&注:本答案面向有外网访问/远程控制需求的用户,如仅做内网备份/文件共享/视频播放的朋友们装个windows最省心,顶多通过docker增加TimeMachine备份功能。&/blockquote&&p&&br&&/p&&h2&基本需求&/h2&&ol&&li&&b&硬件——NAS硬件需要满足以下几点:&/b&&/li&&/ol&&ul&&li&稳定性:24x7稳定无故障运行;&/li&&li&兼容性:硬件对操作系统兼容性良好(系统电源管理、硬盘控制器兼容性等);&/li&&li&体积小巧:占地面积小,便于放置;&/li&&li&节能:7x24小时挂机下载的情况下,动辄一两百瓦的家用电脑显然不适合作NAS;&/li&&li&静音:做工优秀,廉价机箱的箱体共振等问题不应该存在;&/li&&li&性价比:合理价格内兼顾以上6点。&/li&&/ul&&p&&br&&b&2. 软件——NAS的功能需求:&/b&&/p&&ul&&li&必须具备远程控制功能如Web面板,方便配置操作;&/li&&li&必须有移动端app的支持;&/li&&li&挂机下载(PT/BT/电驴/各种云盘同步);&/li&&li&媒体服务器(配合机顶盒或本机播放);&/li&&li&本地及远程文件共享(个人/家庭云);&/li&&li&文件备份(TimeMachine等);&/li&&li&(附加)办公用途(CardDAV Server / Directory Server / Mail Server);&/li&&li&(附加)其它用途(DNS Server / VPN Server / 小型网站服务器等);&br&&/li&&/ul&&p&&b&其他:&/b&部分用户希望NAS具备HTPC功能,本答案已充分考虑。&/p&&hr&&h2&写在前面1:关于DDNS&/h2&&p&DDNS是各类远程操作的必需品,简单罗列下本人用过的几种:&/p&&ul&&li&华硕路由自带asuscomm方案:稳定性不好,曾经出现过被墙的情况;&/li&&li&群晖QuickConnect:解析速度比国内慢,仅白群晖用户可用;&/li&&li&花生壳/花生棒:尚可,支持各类操作系统平台(路由器/Windows/Linux/群晖);&/li&&li&阿里云DDNS:强烈推荐;&/li&&li&腾讯云DDNS:推荐,证书验证不如阿里云方便。&/li&&/ul&&p&&br&&/p&&h2&写在前面2:关于黑群晖&/h2&&p&目前黑群晖已无法洗白,个人感觉问题多多。即便能通过DDNS解决无QuickConnect远程访问,但DS Finder无推送、Chat无消息提醒、DS Video无法远程解码是黑群晖无解的。而且系统迭代时也会出现各类问题。&/p&&p&虽然黑群晖一张启动优盘搞定安装,但后期的折腾并不比装个Windows少,况且并不是没有群晖的替代方案。&/p&&p&至于VMware跑黑群晖虚拟机只能作为玩具用途,挂载实体盘会因诸如重装/迁移宿主系统时忘记attribute disk clear readonly等操作导致DSM提示磁盘损毁。&/p&&p&&b&小结:数据无价,远离黑群晖。&/b&&/p&&p&&br&&/p&&p&&br&&/p&&h2&写在前面3:关于RAID及备份&/h2&&ul&&li&任何软RAID都不要指望稳定性;&/li&&li&家庭用途不建议折腾任何RAID;&/li&&li&千兆网络带宽也就是单盘速度,就家用环境的访问量来看RAID0用途不大;&/li&&li&RAID5在家庭用途中较为蛋疼,任何文件操作所有盘都要一起陪着转;&/li&&li&数据无价。与其折腾RAID不如冷备份。&/li&&li&更不用说孱弱的软RAID机制了。&/li&&/ul&&p&&br&&/p&&h2&&b&写在前面4: 需要强力安利的Emby Server&/b&&/h2&&p&相信许多人折腾黑群晖的起因,仅仅是这个VideoStation:&/p&&figure&&img src=&https://pic1.zhimg.com/50/v2-5c6c6f755c2031cb10afb57a1384a82c_b.jpg& data-size=&normal& data-rawwidth=&650& data-rawheight=&390& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&650& data-original=&https://pic1.zhimg.com/50/v2-5c6c6f755c2031cb10afb57a1384a82c_r.jpg&&&figcaption&自动下载匹配字幕、自动获取影片讯息、远程解码播放&/figcaption&&/figure&&p&但现在Emby server给了大家一个放弃黑群晖的理由:&/p&&figure&&img src=&https://pic2.zhimg.com/50/v2-838145efa528ed2291ae_b.jpg& data-size=&normal& data-rawwidth=&640& data-rawheight=&400& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&640& data-original=&https://pic2.zhimg.com/50/v2-838145efa528ed2291ae_r.jpg&&&figcaption&同样的自动匹配字幕、自动获取影片讯息、同样的远程解码播放&/figcaption&&/figure&&figure&&img src=&https://pic4.zhimg.com/50/v2-e1b56cbac583e3b9b736ec72a440b1b5_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&810& data-rawheight=&506& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&810& data-original=&https://pic4.zhimg.com/50/v2-e1b56cbac583e3b9b736ec72a440b1b5_r.jpg&&&/figure&&figure&&img src=&https://pic1.zhimg.com/50/v2-6bba71050dfeafb84f62e8_b.jpg& data-size=&normal& data-rawwidth=&1859& data-rawheight=&938& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&1859& data-original=&https://pic1.zhimg.com/50/v2-6bba71050dfeafb84f62e8_r.jpg&&&figcaption&群晖的VideoStation木有的在线电视,Emby连播出表都直接给出了好么&/figcaption&&/figure&&figure&&img src=&https://pic4.zhimg.com/50/v2-a04477aef523607caf3a3_b.jpg& data-size=&normal& data-rawwidth=&720& data-rawheight=&528& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&720& data-original=&https://pic4.zhimg.com/50/v2-a04477aef523607caf3a3_r.jpg&&&figcaption&此神物几乎支持所有已知平台,包括安装在各类盒子、游戏机的客户端&/figcaption&&/figure&&figure&&img src=&https://pic1.zhimg.com/50/v2-d2a85b92f814f4d90a26ccf5f753b74a_b.jpg& data-size=&normal& data-rawwidth=&720& data-rawheight=&453& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&720& data-original=&https://pic1.zhimg.com/50/v2-d2a85b92f814f4d90a26ccf5f753b74a_r.jpg&&&figcaption&远程Web控制面板,选项颇为全面&/figcaption&&/figure&&figure&&img src=&https://pic4.zhimg.com/50/v2-e2ebbbb4e57bc66a5533b_b.jpg& data-size=&normal& data-rawwidth=&720& data-rawheight=&1280& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&720& data-original=&https://pic4.zhimg.com/50/v2-e2ebbbb4e57bc66a5533b_r.jpg&&&figcaption&移动端界面&/figcaption&&/figure&&hr&&h2&正题:NAS硬件平台的大致分类&/h2&&p&&br&&/p&&h2&1. 成品NAS:群晖/威联通方案,购买建议:四颗星&/h2&&p&适用对象:不想折腾、动手能力弱,对价格不敏感的用户。&/p&&ul&&li&优点:一站式方案,套件及app丰富,远程控制及操作方便;&/li&&li&缺点:本质上只是阉割掉声显卡后的赛扬解决方案,稳定性也只能称得上尚可,RAID属于软阵列,个人仅建议采用Basic磁盘方式使用;(威联通HTPC机型在硬件上与群晖差别不大,可认为是集成播放功能的群晖)&/li&&li&购买意见:建议4盘位起,有较大的腾挪空间 (双盘位用到后期很痛苦)。&/li&&/ul&&figure&&img src=&https://pic3.zhimg.com/50/v2-5cd84bf1cee467ed59d492_b.jpg& data-size=&normal& data-rawwidth=&806& data-rawheight=&300& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&806& data-original=&https://pic3.zhimg.com/50/v2-5cd84bf1cee467ed59d492_r.jpg&&&figcaption&群晖新出的DS918+,不差钱的小伙伴们可以考虑下(某宝3680包邮)&/figcaption&&/figure&&h2&2. 成品微型服务器:惠普ProLiant MicroServer,购买建议:五颗星&/h2&&ul&&li&优点1:性价比高(比同等配置的群晖低30-50%);&/li&&li&优点2:稳定性强(毕竟隶属Server产品线);&/li&&li&优点3:可扩展性强,可根据需求添加硬RAID卡及各类扩展卡;&/li&&li&缺点:需要自行安装及配置系统,Linux的话需要一定的动手能力。&/li&&li&购买意见A:HPE ProLiant MicroServer Gen10,可做NAS+HTPC使用;&/li&&/ul&&figure&&img src=&https://pic1.zhimg.com/50/v2-c59eafd25fc7d5bed0351d6_b.jpg& data-size=&normal& data-rawwidth=&686& data-rawheight=&335& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&686& data-original=&https://pic1.zhimg.com/50/v2-c59eafd25fc7d5bed0351d6_r.jpg&&&figcaption&New HPE ProLiant MicroServer Gen10 with AMD Opteron X3000 APUs&/figcaption&&/figure&&ul&&li&购买意见B:无需高清硬解的童鞋可950元购买N54L(目前各类盒子与移动设备的本地解码能力够用)&/li&&/ul&&figure&&img src=&https://pic2.zhimg.com/50/v2-3af0acae6485152dad01f2_b.jpg& data-size=&normal& data-rawwidth=&496& data-rawheight=&300& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&496& data-original=&https://pic2.zhimg.com/50/v2-3af0acae6485152dad01f2_r.jpg&&&figcaption&HP ProLiant MicroServer N54l &/figcaption&&/figure&&ul&&li&不推荐Gen8的原因:噪音控制问题,跑EXSI的话得升级CPU及添置RAID卡,价格翻番。与其Gen8,不如考虑下面这货:&/li&&/ul&&h2&3. 成品微型服务器:Acer Altos C100 F3,购买建议:五颗星&/h2&&ul&&li&优点1:Intel C226芯片组,服务器/工作站级;&/li&&li&优点2:ECC内存支持(当然hp的N54L/Gen10也支持);&/li&&li&优点3:CPU丰俭由人,支援1150针全系列,比如E3-1285l v3;&/li&&li&优点4:三网卡、DisplayPort接口,做HTPC毫无压力;&/li&&li&优点5:23dB静音……&/li&&/ul&&figure&&img src=&https://pic1.zhimg.com/50/v2-daac594c747fad_b.jpg& data-caption=&& data-size=&normal& data-rawwidth=&720& data-rawheight=&345& class=&origin_image zh-lightbox-thumb& width=&720& data-original=&https://pic1.zhimg.com/50/v2-daac594c747fad_r.jpg&&&/figure&&h2&4. 自攒NAS,购买建议:一颗星&/h2&&ul&&li&优点:便宜(便宜不等于性价比高);&/li&&li&缺点1:没有ECC内存 (虽然群晖也没有);&/li&&li&缺点2:稳定性捉急,J3455之类的平台+各类廉价配件;&/li&&li&缺点3:噪音(机箱共振等)无法预估;&/li&&/ul&&figure&&img src=&https://pic3.zhimg.com/50/v2-772c8e5da82f9c681d18}

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