物理带宽上限是什么?我是学校网络的,这个物理宽带上限指的是学校宽带网速还是线路、交换机所支持的最高
上网要通过学校的局域网出去,再连接到外面的广域网。
物理带宽这个概念用在这里也不见得正确,而且上限可以非常高。这里应该叫局域网带宽吧,通常寝室可以10M接入,但是分配到的外网带宽可能只有1M,所以100多K的网速也是正常的。
简单的说,寝室里几台电脑通过宽带路由器连接,相互传文件可以达到100Mbps的速度,而上网的话,没有一台能达到10Mbps的速度。
如何根据网站的性质选择合适的带宽,看你的网站类型、结构和访问量等指标或者预计,一般新的网站,不多,也做了处理的,有2M足够了。带宽只要真实,不用多,够用,合适就好;或者,先选择2M,不够再加,这样比较稳妥。如果是普通的网站。
比如文字网站,网站,论坛等,占用的带宽非常小。5000的访问量可能也占用不到2M的带宽如果是视频,下载等为主的网站。可能几百个人同时在线都需要占用10M以上的带宽。
是什么决定了vps的网速?
一、vps网速靠什么?1、网站的内部建设
如果vps主机的性能和设备已经达到要求,但是网站的速度还是无法提升,那么就要检查网站内部是否有问题了。
2vps机房的位置
不同地点之间会有不同的距离,距离决定了数据传输的速度。当然,如果这个距离不是国内国外那么大的差距,那么对速度的影响也不是很大。此外,不同的节点位于不同的位置。vps主机的位置可以是骨干节点或普通节点。当然,前者比后者快。所以在选择vps主机的时候可以考虑这方面。
3带宽和硬件设施
软件再好,没有硬件作为支撑,也无法发挥优势。比如vps主机虽然带宽大,但是如果配置失败,只能发挥当前的配置能力。所以我们还需要对vps主机的CPU、硬盘、内存有一个好的配置。
带宽和硬件相辅相成。如上所述,硬件设备很好,但是没有足够的带宽进行传输,速度会受到限制。这就像一个商场,可以容纳很大的人流量,但是出入口门只能一个一个进。可想而知通行速度会有多慢。
考虑网站内部,机房位置,带宽,硬件设施,最大程度的提升vps主机的运行速度,提升性能。
vpc和vps的区别?
1、VPS可以理解成就是一台虚拟的服务器它与服务器一样有独立的IP内存带宽等可以安装各种操作系统以及运行各种软件应用也比较广泛主要是做网站运行OA运行系统软件等
2、***是一种虚拟专用网络它相当于利用公共网络环境搭建一条专线使得外地的电脑访问本地服务器数据时的速度比较快VPS和***是完全两种不同的概念
3、VPC是WindowsVirtualPC的简称,也叫微软虚拟机,是一款微软虚拟化软件。与VMware、VirtualBox齐名。使用此技术在一台计算机上同时运行多个操作系统。
如何优化网站服务器提升网站访问速度?
您好,我是仙人掌热点。网站运营的任何时候,网站访问速度都是至关重要的部分,它是网站友好体验中最基本的一项,如果访问体验都令人不满意,那么后期所做的营销推广模式都有可能徒劳无功,因为网络中客户的选择成本很低,加上普遍客户的耐心都不高,页面访问超过6秒客户就会选择离开,这对于一些流量本来就不高的企业网站来说无疑是雪上加霜。网站访问速度既然如此重要,今天笔者也要跟大家分享几个关于提升速度体验的方法,虽然网上有很多类似的文章和观点,但是大多数都是网站内部去解析,今天笔者要从服务器方面聊聊如何优化网站服务器提升网站访问速度。
大多数网站运营优化人员都知道通过页面优化来提升访问速度,当你已经完成了优化操作之后,发现没有什么大的改善,此时你就应该去思考是不是其它因素导致访问速度缓慢。比如:长期使用的服务器性能下降所致,为了保障业务不受影响,你或许应该对正在使用的服务器进行升级和优化了。
一、升级正在使用中的服务器
进行服务器升级工作之前,要考虑多方面的问题,是升级已有的服务器还是购置新的服务器设备须根据实际情况抉择。首先来说升级现有的服务器设备,一般来说网站运营到后期随着业务不断增加,多平台应用的开发对于服务器性能的要求也逐步提升,长而久之服务器遇到性能瓶颈也是情理之中的事情,对于这种情况,我们可以通过升级服务器(例如增加硬件设备或网络带宽)等相关配置来满足不断扩大的业务需求,那么服务器性能瓶颈问题就可以得到解决。再来说说购置新的服务器设备,也许有人会问为什么要重新购置呢,升级已有的服务器不可以吗这里笔者也当然想替大家节省一笔开支,但是根本问题在于大多数企业选购服务器时并不合理,加上网站建设之初为节约成本而选择了扩展性较差的服务器,导致即便是我们对现有的服务器进行升级,其性能提升的强度依然不够。此时,就需要重新购置服务器配合了,对于服务器的购置也有很多技巧,这里简单的做个推荐,如果用户群体是国内的建议选择国内知名的服务器供应商,若客户群体是遍布全球,大家可以选择香港服务器或美国服务器,除此之外,更重要的是要根据自身行业的特性做出合理的选择。
二、优化正在使用的服务器
不管是完成升级后的服务器,还是新购置的服务器,我们都要对其进行优化,从而提升服务器的性能以及利用率。下面从四个方面跟大家谈谈如何优化服务器:
要点一:尽可能的减少HTTP请求数
从客户访问网站页面到整个页面内容完全展现出来,这其中要花费较多的时间来下载各种Scripts、CSS样式表、Flash以及,而每一类下载都相当于一次HTTP请求,这样的请求越多网站被完全加载出来所花的时间会越长,意味着客户端的访问会很慢,那么此时就需要尽可能的减少HTTP请求数,通常我们可以直接把css和js写入到页面中,避免了外部的调用;或者我们可以把CSS文件和JS文件分来,在后台再进行合并,这样客户端浏览器相当于一次请求。总而言之,减少HTTP请求数我们可以通过减少外部各类文件的数量调用次数来达到其目的。
要点二:降低DNS查询时间
众所周知网络服务器端的域名和IP地址是相互对应的,当客户端发出请求时,计算机还需要通过域名和IP地址的相互转换来判断,而这个转换工作便是域名解析DNS,通常DNS的查询需要10~20毫秒时间,客户端浏览器也只会等待DNS查询结束之后才会加载此域名下的内容。因此,我们要加快页面的访问速度,就可以从降低DNS查询时间方面去做改善。
要点三:启用服务器Gzip压缩功能
对于大中型网站来说,页面的内容多且比较多样化,单个页面的大小可能是几百K以上了,客户端访问的时候下载会比较慢,此时我们可以采用服务器Gzip页面压缩功能,可以将一个大小为100K的页面文件压缩成25K以下,这样就可以减少网络传输的数量从而提高客户端访问速度。一般服务器都是可以使用Gzip压缩功能的,并且能够针对JS文件、CSS文件和Html进行压缩,多方面去进行优化网站访问速度。
要点四:推荐大中型网站使用CDN加速工具
CDN加速是目前大型网站普遍使用的页面加速方式,它对于网站优化几乎没有影响的,基本原理是将网站镜像备份到很多服务器节点上,使服务器节点周围的用户访问速度更快,从而提升客户端高速访问网站的体验;但是并不是所有的网站都适合使用CDN加速,一般对于小规模站点个人站的话,就不需要使用CDN加速,毕竟从长期来看这可是一笔不小的开支;建议站以及多媒体站点可使用CDN加速。
至此,以上为大家讲到了可以通过优化和升级服务器两个方面提升网站访问速度,如果你的网站目前的访问体验不佳,可以尝试进行以上操作,相信能够帮助大家改善此类问题。
**站用什么配置的vps?
**站用的配置的vps。传统类**网站,对服务器的磁盘,带宽要求比较高,且需要服务器的CPU能处理大量并发数据,所以最好选择高配置的物理服务器,如香港大带宽服务器。
哪家的vps是免费升级的?
您好,景安快云VPS,自2007年3月诞生,历经6年,4次重大配置免费升级,2次云平台升级。
额外配备云数据库,站库分离,真正实现了VPS主机的速度之最。
2013年12月,景安快云VPS第4次将配置翻番,免费升级,追求没有最好,只有更好的用户体验极致。
你可以坐等升级了哈哈
vps504检漏说明书?
产品说明:VPS504是DUNGS多重调节设备的紧凑式阀门监控系统。该阀门检测系统符合EN1643的要求:在允许工作压力范围内,该监控系统的运行不受预压的影响检测体积4升不需现场调节检测时间短:短10s,长26s通过信号灯来显示密封与否系列02,系列04和系列05具备外部故障显示可能性对于系列01,可选择累积故障显示(SSM)适合于TRD设备系列01,02,03的电源连接可通过插座实现,在接线图符合DIN4791规定的情况下不需重排线系列04和05电源通过电缆套管PG135和螺栓夹相连
阀门监控系统适用于DUNGS多重调节设备,双电磁阀DMV和燃气多功能组合器。通过一个转接器,VPS504也可用于直至DN80,带或不带支路连接的DUNGS电磁阀。
用于燃气发动机的直流24V结构。
适用于燃气种类1,2,3以及其他中性气体状态介质。用于丁烷的液化气款式。
技术参数工作压力500mbar检测体积小于40升通过电动泵所达的压力提高20mbar额定电压AC230V-15%240V+6%频率5060Hz功率需求在泵工作时间内约60VA,运行时间内17VA外部保险丝快速10A,慢速63内部保险丝精密保险丝T63L250V:IEC127-2/III(DIN41662)开关电流工作输出VPS504系列01,02,03,04,05:4A干扰输出VPS504系列02,04,05:1A保护等级VPS504系列01,02,03:IP40VPS504系列04,05:IP54接通时间约10-26秒,取决于检测体积和输入压力灵敏度界限50l/h(通过压力气流速度明显低于50l/h的作用方式,使得入口压力50mbar,由此,特别考虑到了入口压力较低的应用情况)控制开动时间100%ED检测循环次数20次/h,不间断的连续进行3次检测周期以后,要保持至少长达2分钟的等候时间安装位置竖直的、水平的介质标准款式使用于燃气种类1,2,3以及其他气体状态截止,不适用于丁烷液化气款式燃气种类3和丁烷
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10GBASE-T是什么
10GBASE-T是一种使用铜缆连接(6类屏蔽或非屏蔽双绞线)的以太网规范,数据层有效带宽为10Gbit/s,最远传输距离可达100米。与10GBASE-T对应的IEEE标准是8023an-2006。
自从2002年批准10Gb以太网通信标准以来,业界总是预测“明年”将会最终推出10Gb以太网。然而,自诞生以来,10Gb以太网的发展就因为其无法利用各种低速以太网标准成熟的传输方式而受到阻碍。最初,业界曾认为10GBASE-T,即现在所谓的基于铜质电缆的10Gb以太网,在设计、研发和实现上难度太大,因此他们希望改变原有的基本结构、传输介质、成本结构和操作方式,使用光纤网络重新组建数据中心和组织机构。直到2005年,10Gb以太网光纤方案的成本仍然高达每端口1000美元以上。原本预计光学模块的价格将会下降,密度将会提高,但是这些预测都没有实现。2002年末,IEEE 8023工作组意识到需要展开进一步的研究工作,并启动了两项研究计划。第一个计划是称为10GBASE-CX4的短期计划,它基于屏蔽双绞线和Infiniband电缆互连技术,在短期内支持短距离的机架内互连。第二个计划是长期的10GBASE-T发展计划。
10GBASE-T解决方案采用了由集成式CMOS器件构成的成本结构、成熟的结构线缆和RJ-45连接技术,并同时具有之前以太网实现方案的密度优势。当前,10Gb以太网光学收发器链路已经在大型企业的数据中心内充当了IT设备的主机,如交换机、服务器和数据存储平台。但是,它们的数量规模还没有达到三年前人们的预期。光纤基础结构的普及程度还不如铜质电缆,除了这一妨碍因素之外,光学收发器相对较慢的普及过程也是一个原因。根据第三方市场调查机构的统计结果,带有10Gb光开关端口的收发器价格仍然相对比较昂贵,超过了2600美元。
10GBASE-T面临着很多技术挑战,本文将针对某些解决方案展开分析。10GBASE-T的市场前景依然看好。基于铜质电缆的10Gb以太网将具备10G链路所有的性能,而成本只有它的一半,支持更高的端口密度,收发器的成本趋势也符合成本降低的摩尔定律曲线。
2006年6月,基于非屏蔽双绞线铜质电缆的10Gb以太网IEEE 8023an 10GBASE-T规范得以批准通过,该规范为网络管理员和IT专业人员构建数据中心和企业网络提供了两个重要的特性。首先,它支持传统的铜质电缆,新装用户能够沿用原有的铜质电缆结构并支持RJ-45连接器和接插板。其次,10GBASE-T通过支持高密度的10G开关,实现了有史以来成本最低的10G互连解决方案。由于Solarflare和其他一些公司曾经支持、参与和关注过该互连标准,因此PHY层芯片组在2007年初就问世了——为系统设计公司提供了构建具有10GBASE-T接口的以太网开关和NIC的相关技术,并将从2007年末开始面向最终用户推出相关产品。
由于具有较低的成本和方便的即插即用特性,UTP铜质电缆仍然可以作为建筑物内横向布线和数据中心布线的备选介质。尽管没有在标准中特别说明,但是5e类信道仍然可以支持10GBASE-T的操作。在6类链路中,该标准支持的传输距离从55米增加到了100米。此外,电缆行业已经定义了一种新的传输介质标准,推出了增强型6类的 6a类标准,在这一标准下,10GBASE-T最长能够支持100 米的传输距离。
由于10GBASE-T的运行可以基于原来已安装的或者新布设的UTP铜质电缆,因此它保持了即插即用的方便性以及UTP布线的低成本特点。10GBASE-T标准使得网络管理员在将网络扩展到10Gb的同时能够沿用原来已布设的铜质电缆基础结构,新装用户也可以利用铜质结构电缆的高性价比特点。
对于上述第二点,就像1Gb 1000BASE-T一样,随着10GBASE-T PHY行业不断提高硅器件的制造工艺并逐渐转向下一代工艺,10Gb以太网的OEM厂商将会为广大用户提供具有更小外观尺寸和更低功耗的产品。这两个趋势将有助于以太网开关厂商进一步提高端口密度,降低10Gb以太网的成本。而且,随着10GBASE-T市场规模的增长,10GBASE-T PHY将按照摩尔定律的趋势而发展。因此,由于10GBASE-T具有较大的端口密度和相对较低的元件成本,因此它有助于网络设备厂商大幅降低10Gb以太网互连的成本。
下一级网络互连
由于有了已经被认可的IEEE 8023an标准,目前的硅解决方案已经成熟,相关的开关和NIC产品也即将问世,因此10GBASE-T已经做好了大规模应用于数据中心和企业级网络的准备。10GBASE-T非常适合于数据中心、企业机构、1G开关集群和小型骨干网络环境,它基于铜质电缆的互连方式将在实现10Gb网络互连性能的同时,为用户节省成本和投资。
通过转向稳定可靠、经济划算的下一级高性能以太网,具有更高带宽需求的高级应用将最终成为可能——从大量流媒体应用到支持Web 20的全部功能;采用iSCSI协议的会聚网络(converged fabrics)以及存储区域网络;在同一个物理服务器上相互独立运行,某些情况下采用异构操作系统的多台虚拟机器构成的虚拟服务器。
从1Gbps到10Gbps
为了更清楚地说明10GBASE-T及其工作原理,本文将简要回顾1000BASE-T并与10GBASE-T相对比。为了将以太网的传输速率提高到1Gbps,1000BASE-T以太网使用了4对5e类线,采用了基于网格编码调制的多位双向信号传输方式。收发器需要抵消掉每对线上的回波和近端串扰,以及抵消远端串扰(不作强制规定)。为了将比特率再提高一个数量级,10GBASE-T在这些方面做了进一步改进,增大了信号传输速率(从125M波特提高到800M波特),并增加了传输信号的层数(从5层增加到16层)。
为了实现这一目标,人们采用了具有最新技术水平的低密度奇偶校验(LDPC)码,并进一步改进了接收器灵敏度、回波与串扰消除技术。表1总结了1000BASE-T和10GBASE-T所用的关键技术。尽管对信号传输、接收器灵敏度和干扰消除技术的改进措施使得10GBASE-T的实现成为可能,但是要想在更高速度下有效运行,还必须要用到10GBASE-T的相关算法和电路技术。
板级设计者面临的问题
幸运的是,10GBASE-T中大部分复杂的技术问题都隐藏在硅器件一级,这对于板级设计者而言是透明的。与之前的1000BASE-T一样,10GBASE-T与MAC层的接口沿用现有的标准并行接口。
10GBASE-T设备有望像XENPAK、 X2和CX4设备那样,提供XAUI(每通道3125Gbps)接口。这些均衡的自定时接口支持从MAC层到PHY层实现简洁的板级转换,不要求设备之间具有紧密的间隔。在设备的线路端,10GBASE-T产品将在混合电路与磁排列方案中采用厂商特有的PHY设计,这与1000BASE-T和之前基于双绞线的以太网解决方案是类似的。
通过使用与基于双绞线传输相同的信号传输与均衡技术,这些模拟接口所需的带宽将保持在400MHz。但是,和1000BASE-T一样,OEM厂商必须及时关注并指导其PHY供货商在DAC、磁模块和接收器前端之间的设计,优化回波消除的效果。此外,作为第一代10GBASE-T设备,功耗和成本效率问题将促使人们采用多芯片的解决方案,这需要在某些模拟器件和数字器件之间设置高速接口电路。通常,这需要使用标准的LVDS接口或其他速率达到几百MHz的类似接口。这种接口要求在10GBASE-T芯片组中各个芯片要相互靠近,为此厂商需要提供一些参考设计材料。
开发10GBASE-T的技术挑战
在最初制订10Gb以太网标准时,很多专业人士都认为基于非屏蔽双绞线铜质电缆实现10Gb速率是不可能的,这是因为减少降低基于UTP布线的通信信道性能所涉及的大量元件面临着巨大的挑战。这可能会对信号本身的传输产生损害,例如介入损耗和符号间干扰(ISI),这些损害来源于线缆有限的带宽和本身的实际阻抗以及一些干扰因素导致的性能下降,例如回波(Echo)、近端串扰(NEXT)和远端串扰(FEXT)。此外,基底噪声和其他辐射信号,例如Alien串扰(来源于其他线缆的串扰),也会降低接收信号的信噪比(即SNR)。
各种有线以太网系统都面临着信道损耗带来的挑战。介入损耗能够衡量一定长度的线缆上信号损耗与信号频率之间的关系。随着频率的增大,接收到的信号将会变得越来越弱,使其更容易受到噪声的影响,最终的损耗将比400MHz频率下的功率损耗高4个量级。除了需要对10Gbps的信号进行编码,使其适合每对带宽为400MHz的4对传输线之外,信号衰减的斜率——从低频下不到3dB到400MHz频带边缘下的40dB损耗——也迫切需要进行高效的信号均衡处理。
10GBASE-T系统通过采用Tomlinson-Harashima预编码(简称THP)技术实现了这一目标,而且没有传输误差并且避免了性能损失。虽然与判定反馈均衡(DFE)技术类似,但是THP是运行在链路发送端的,能够避免判定误差(由于传输的符号是已知的)。
尽管使用了THP技术,但是由于发射脉冲的传输几乎覆盖了近百位的间隔,因此数据信道仍然出现大量的符号间干扰(ISI)现象。根据之前的1000BASE-T以太网和DSL技术,10Gb以太网需要使用高性能的均衡器减轻ISI的影响,并恢复接收信号的脉冲波形。由于均衡器硬件的引入会影响系统的鲁棒性,因此,在评估PHY时不仅要测试PHY能够运行的最长链路,而且需要测试大量中等长度的链路和配置的转接线路。要想实现符合10GBASE-T信号传输要求的稳定均衡器,需要一定的实验室测试经验。这种均衡器仅仅是10GBASE-T设计者面临的诸多挑战的开始。
10GBASE-T的设计者还必须应对如何减少回波和近端串扰的巨大挑战。由于近端串扰的传播方式与回波是类似的,因此减少这两种现象对于设计者而言也是类似的。之前,线缆厂商总是想方设法降级相邻线缆对之间的NEXT,认为NEXT是限制线缆带宽的一种不可消除的妨碍因素。从1000BASE-T开始直到10GBASE-T,人们已经在信号接收端大大消减了回波和NEXT。如前所述,在10GBASE-T中远端接收到的信号是被大幅度衰减过的,因此在10GBASE-T中消减回波和NEXT的程度应该比在1000BASE-T中高3个数量级。
这实际上意味着,除了线缆连接器和接口之外,还必须消除掉传输信号在双绞线内的微小瑕疵上发生的反射而形成的回波。因此,为了设置回波消除器,可能需要在信道的整个来回路径上都布满tap。这些tap必须不断适应信道的变化,以满足线缆机械特性的变化需求。对于10GBASE-T而言,人们已经研究出了利用转换域处理的强大并行处理和共享技术以及最新的自适应技术,从而将这些自适应滤波器的信号处理需求降低一个数量级。
消除回波和NEXT是实现10GBASE-T所面临的主要挑战之一。在1000BASE-T方案中所使用的FIR技术如果直接在10GBASE-T中实现,其复杂性将比1000BASE-T增加45倍。在这些速度下所需的高度消除水平也使得全模拟消除方式很难凑效,需要高带宽和高功率的自适应模拟滤波器,这即便是可行的也会产生很高的功耗。
由于脉冲响应固有的可变性和随机性,某些增强脉冲响应消除能力的简单技术,例如连续时间模拟滤波器或者IIR数字滤波器,无法实现在各种布线结构下都能够起作用的灵活解决方案。更糟糕的是,回波和NEXT信号在很弱的接收信号中占了主导地位,因此直接的全数字方法需要10位以上的ADC。
为了同时发挥高精度DSP处理和高效模拟处理技术的优势,Solarflare的解决方案同时采用了模拟和数字信号处理技术。为了执行必要的计算(对于直接实现方法,这一计算量将超过每秒10Tops),必须采用大规模并行计算方法来实现这些滤波器,通过执行大量的重用计算实现快速的算法逼近。Solarflare针对这一问题申请了专利技术,通过实现几百个tap长的消除器,以及在所有16个回波和NEXT消除通路之间共享计算,实现了稳定可靠的NEXT和回波消除性能。
这样,10GBASE-T所需的计算量相比1000BASE-T方案增大了不到6倍,使得消除回波与NEXT变得可行。此外,该算法结合了模拟域中的处理,减少了ADC上的NEXT和回波,有效实现了不到9个等效位(ENOB)的ADC设计。由于在回波和近端串扰消除器的设计中采用了折衷处理,因此检测系统响应线缆扰动的能力是非常重要的。误码可能出现在电缆弯曲的瞬间,但是系统应该在调整到新的回波与NEXT环境之后恢复过来。
最后一种线缆内损伤是FEXT。FEXT是在10Gb以太网链路的远端从相邻发射器发出的信号产生的干扰。由于这些信号位于链路的远端,它们曾与NEXT一样被认为是无法消除的。1000BASE-T 本来不需要FEXT消除器,但是当前的某些1000BASE-T接收器仍然具有一定的FEXT消除能力。但是,对于10GBASE-T而言,FEXT干扰会产生明显的SNR损耗,这将会妨碍中等长度距离以及长距离下的10GBASE-T传输。
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CVM是云服务器的意思。
一、云服务器:
1 云服务器其实叫做计算单元。所谓计算单元,就是说这个服务器只能算是一个人的大脑,相当于普通电脑的CPU,里面的资源都是有限的。
2 云服务器是一种简单高效、安全可靠、处理能力可弹性伸缩的计算服务。
3 管理方式比物理服务器更简单高效。用户无需提前购买硬件,即可迅速创建或释放任意多台云服务器。云服务器帮助您快速构建更稳定、安全的应用,降低开发运维的难度和整体IT成本,使您能够更专注于核心业务的创新。
二、云服务器与普通物理服务器的区别:
1 云服务器是虚拟的,普通服务器是真实的物理设备。
2 云服务器默认有数据自动同步备份功能普通服务器需要加硬盘做RAID来实现自动备份。
3 云服务器通常配置和带宽相对低一些普通服务器配置高,带宽充足。
4 云服务器节约了硬件成本相对便宜普通服务器成本相对高一些。
5 云服务器一般适合中小规模的网站或者应用普通服务器一般针对较大规模网站和应用。
因为视频需要大带宽才会流畅,可以计算一下,如果服务器的带宽为1M,那么下行速度只有100kb/s,视频每帧如果3张,每张1mb,那么一帧视频下载下来,需要30秒,视频就会变成预览,所以视频网站一定要很高带宽才可以保证流畅度。
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