Rosetta 2 på Mac med Apple Silicon – Apple Support (KG), Rosetta: 2 års undersøgelse af Comet 67p/Churyumov -Gerasimenko Philippe Garnier – Master ASEP

<h1>Rosetta: 2 års studere Comet 67p/Churyumov-Gerasimenko Philippe Garnier</h1>
<blockquote>Kommer er iskolde kroppe remantures af de tidligste herre af solsystemets dannelse, og som nu er fastholdt i detaljer efter rummissioner. Det seneste rumfartøj, Rosetta, afslutter sine studier i september 2016 efter at have landet Philae for første gang på overfladen af ​​en kometi -kerne og fulgte 67p på sin bane i flere to jordår. De videnskabelige instrumenter ombord har demonstreret den kaotiske opførsel af den kometære aktivitet som en funktion af dens orbitale fartes. Kameraer har afsløret en uregelmæssig overflade, der er tilbøjelig til erosion og deponering af støv, med få pletter af CE detet på dens overflade. Støvpartikler detektorer har vist, at to typer faste partikler skubbes ud af kernen, hvor den ene er tæt og kompakte korn, og den anden er meget fluffy uregelmæssige støvpartikler. Ingen specifikke strukturer inde i den kometære kerne, vi detetede ved instrumenter, der lyder inde i kernen, og den meget lave densitet af det kometære materiale (0.5 g.CM-3) forbliver vanskeligt at forklare. Gasformede partikler, der er udsat af kometen, indeholder en høj brøkdel af O2 og komplekse kulstofholdige molekyler som glycin, en syre, der først blev detetet in situ af Rosetta. <br />Vi vil gennemgå resultaterne fra hele Rosetta/Philae Mission og Destiles i detaljer, hvad vi har lært om disse objekter.</blockquote>
<h2>Rosetta 2 på Mac med Apple Silicon</h2>
<img src=”https://help.apple.com/assets/627EBB4D4FDDD519030FB00A/627EBB504FDDD519030FB012/en_US/52d714626638d3391623c853be0c593b.png” />
<p>En Mac med Apple Silicon er i stand til at køre kode, der er samlet til instruktionssættet x86_64 ved hjælp af en oversættelsesmekanisme kaldet <em>Rosetta 2</em>. Der tilbydes to typer oversættelse: lige i tid og forud for tiden.</p>
<h2>Bare-Time Translation</h2>
<p>I Just-in-Time (JIT) oversættelsesrørledningen identificeres en x86_64 Mach-objekt tidligt i billedudførelsesstien. Når disse billeder opmuntres, overføres kernen til en speciel Rosetta -oversættelsesstub snarere end til den dynamiske linkeditor, Dyld (1) . Oversættelsesstubben oversætter derefter x86_64 sider under billedets udførelse. Denne oversættelse finder sted enorelt inden for processen. Kernen verificerer stadig, at koden har for hver x86_64 -side mod kodesignaturen, der er knyttet til den binære, da siden er fejlagtigt i. I tilfælde af en hash -uoverensstemmelse håndhæver kernen den afhjælpningspolitik til denne proces.</p>
<h2>Foran-tid oversættelse</h2>
<p>I den kommende tid (AOT) oversættelsessti læses x86_64 binaies fra opbevaring på tidspunktet, at systemet finder det optimalt for lydhørhed for denne kode. De oversatte artefakter er skrevet til opbevaring som en speciel type Mach -objektfil. Denne fil ligner et eksekverbart billede, men den er markeret for at indikere, at det er det oversatte produkt af et andet billede.</p>
<p>I denne model henter AOT -artefakten alle dens identitetsoplysninger fra det originale x86_64 eksekverbart billede. For at håndhæve denne binding underskriver et privilegeret brugerrumsenhed oversættelsesartifakten ved hjælp af en enhedsspecifik nøgle, der administreres af den sikre enklave. Denne nøgle frigives kun til den privilegerede brugerrumsenhed, der identificeres som sådan ved hjælp af en begrænset ret. Kodekataloget oprettet til oversættelsesartiklen inkluderer kodekataloget har af det originale x86_64 eksekverbart billede. Signaturen om selve oversættelsesartikler er kendt som <em>Supplerende signatur</em>.</p>
<p>AOT -rørledningen begynder på samme måde som JIT -rørledningen, hvor kernen overfører kontrol til Rosetta -runtime snarere end til den dynamiske link -editor, Dyld (1) . Men Rosetta -runtime sender derefter en interprocess -kommunikation (IPC) forespørgsel til Rosetta System Service, der beder om, at en AOTABLE -oversættelse til det aktuelle eksekverbare billede. Hvis det findes, giver Rosetta -tjenesten et håndtag til denne oversættelse, og den er kortlagt til processen og udført. Under udførelsen håndhæver kernen, at kodekataloget har af oversættelsesartifakten, som er godkendt af den signatur, der er rodfæstet i enhedssikkerhedssigneringstasten. Det originale x86_64 Image’s kodekatalog hashes er ikke involveret i denne proces.</p>
<p>Oversatte artefakter gemmes i Data Vault, som ikke er runtime-tilgængeligt med nogen ekstensiv undtagen Rosetta-tjenesten. Rosetta-tjenesten administrerer adgang til sin cache ved at distribuere læse-nøje beskrivelser til individuelle oversættelsesartikler; Dette begrænser adgangen til AOT -artefaktcachen. Denne tjenestes interprocess -kommunikation og afhængig fodaftryk holdes med vilje meget snæver for at begrænse sin angrebsoverflade.</p>
<p>Hvis kodekataloget har af det originale x86_64 -billede, stemmer ikke overens med det, der er kodet i AOT -oversættelsesartifaktens signatur, overvejer dette resultat, at ækvivalenten er en ugyldig kodesignatur, og der tages passende ankerhandling.</p>
<p>Hvis en fjernproces spørger kernen for rettighederne eller andre kodeidentitetsegenskaber for en AOT-overført eksekverbar, returneres identitetsegenskaberne for det originale x86_64-billede til det.</p>
<h2>Statisk tillid cache -indhold</h2>
<p>MacOS 11 eller senere skibe med mach &ldquo;fedt&rdquo; binaies, der indeholder skiver af x86_64 og ARM64 computerkode. På en Mac med Apple Silicon kan brugeren beslutte at udføre x86_64-skiven af ​​et system, der. For at understøtte denne godkendelse indeholder den statiske tillidcache, der leveres med macOS, generelt, tre kodekatalog er lavet af:</p>
<ul>
<li>En kodekataloghash på ARM64 -skiven</li>
<li>En kodekataloghash på x86_64 -skiven</li>
<li>En kodekataloghash af AOT -oversættelsen af ​​x86_64 -skiven</li>
</ul>
<p>Rosetta AOT -oversættelsesproceduren er deterministisk, idet den gengiver identisk output for ethvert givet input, uanset hvornår oversættelsen blev udført eller på hvilken enhed den blev udført.</p>
<p>Under MacOS -opbygningen køres hver Mach -objektfil gennem Rosetta AOT -oversættelsespipeline, der. For effektivitet sendes de faktiske oversatte produkter ikke med operativsystemet og rekonstitueres efter behov, når brugeren anmoder om dem.</p>
<p>Når et x86_64 -billede udføres på en Mac med Apple Silicon, hvis billedets kodekatalog har i den statiske tillidcache, er den resuuting AOT Artifact’s kodekatalog hash er <em>Også</em> forventes at være i den statiske tillid -cache. Sådanne produkter er ikke underskrevet af den enhedsspecifikke nøgle, fordi underskrivelsesmyndigheden er rodfæstet i Apple Secure Boot-kæden.</p>
<h2>Usigneret x86_64 -kode</h2>
<p>En Mac med Apple Silicon gjorde det ikke muligt for native ARM64 -kode at udføre, medmindre en gyldig signatur er vedhæftet. Denne signatur kan være så enkel som en ad hoc -kodesignatur (CF. Codesign (1)), der ikke bærer nogen faktisk identitet fra den hemmelige halvdel af et asymetrisk nøglepar (det er enkel en uautenteret måling af den binære).</p>
<p>For binær kompatibilitet er oversat x86_64 -kode tilladt at udføre gennem Rosetta uden overhovedet nogen signaturoplysninger. Ingen specifik identitet indføres til denne kode gennem enhedens sikkerhedsikker enklave underskrivelsesprocedure, og den udføres med nøjagtigt de samme begrænsninger, som indbygget usigneret kode udfører på en Intel-baseret Mac.</p>
<h2>Rosetta: 2 års studere Comet 67p/Churyumov-Gerasimenko Philippe Garnier</h2>
<p><img src=”https://www5.obs-mip.fr/wp-content-omp/uploads/sites/51/2017/10/Rosetta-2-years-of-studying-comet-67P-Churyumov-Gerasimenko_articleimage.jpg” alt=”Rosetta: 2 års undersøgelse af Comet 67p/Churyumov-Gerasimenko” width=”270″ height=”191″ /></p>
<p>Kommer er iskolde kroppe remantures af de tidligste herre af solsystemets dannelse, og som nu er fastholdt i detaljer efter rummissioner. Det seneste rumfartøj, Rosetta, afslutter sine studier i september 2016 efter at have landet Philae for første gang på overfladen af ​​en kometi -kerne og fulgte 67p på sin bane i flere to jordår. De videnskabelige instrumenter ombord har demonstreret den kaotiske opførsel af den kometære aktivitet som en funktion af dens orbitale fartes. Kameraer har afsløret en uregelmæssig overflade, der er tilbøjelig til erosion og deponering af støv, med få pletter af CE detet på dens overflade. Støvpartikler detektorer har vist, at to typer faste partikler skubbes ud af kernen, hvor den ene er tæt og kompakte korn, og den anden er meget fluffy uregelmæssige støvpartikler. Ingen specifikke strukturer inde i den kometære kerne, vi detetede ved instrumenter, der lyder inde i kernen, og den meget lave densitet af det kometære materiale (0.5 g.CM-3) forbliver vanskeligt at forklare. Gasformede partikler, der er udsat af kometen, indeholder en høj brøkdel af O2 og komplekse kulstofholdige molekyler som glycin, en syre, der først blev detetet in situ af Rosetta. <br />Vi vil gennemgå resultaterne fra hele Rosetta/Philae Mission og Destiles i detaljer, hvad vi har lært om disse objekter.</p>
<h2>Flere nyheder</h2>
<p><img src=”https://www5.obs-mip.fr/wp-content-omp/uploads/sites/51/2023/08/tw_hya-ttauristar_teaser_hires-400×235.jpg” /></p>
<h4>Drej det op til 11: Udbrud af akkretion i unge stjernernes genstande</h4>
<p>Den 15. december 2023, 10:45 kl. 12.45, Fernando Cruz, Salle Jules Verne, OMP, Belin RESumée Site: Akkretion er blandt de vigtigste fysiske processer under dannelsen af ​​stjerner. Eruptive Young Stars er unge stjernernes genstande (YSO’er), der oplevede pludselige og dramatiske akkretionsudbrud, hvor masseakretionsgraden kan stige med op til 5 […]</p>
<p><img src=”https://www5.obs-mip.fr/wp-content-omp/uploads/sites/51/2023/08/Screenshot-from-2023-08-30-09-53-50-400×235.png” /></p>
<h4>Magnetiske felter, kemi, protoplanetariske diske, … Oversigt over ikke-iideal MHD i stjernetræning</h4>
<p>Den 8. december 2023, 10:45 kl. 12.45, Pierre Marchand, Salle Jules Verne, Omp, Bélin RESumée Site: Magnetiske felter spiller en stor rolle under dannelsen af ​​stjerner. Fra det interstellære medium, hvor de handler på dannelsen på før-historiske kerner, til protoplanetære diske, hvor de regulerer vinkelmomentum og skaber udstrømning, en nøjagtig beskrivelse […]</p>
<p><img src=”https://www5.obs-mip.fr/wp-content-omp/uploads/sites/51/2022/08/Representation_ottomane_sphere_armilaire_-_XVIe-366×235.jpg” /></p>
<h4>Et trin for trin brud (vth århundrede e.Kr. – xvth århundrede e.Kr.)</h4>
<p>Den 1. december 2023, 10:45 kl. 12.45, Guillaume Loizelet, Salle Jules Verne, Omp, Bélin Resumée: I denne session vil jeg gennemgå resultaterne, der er steget af historikere af astronomi i de sidste halvtreds år, som har førte til en fuldstændig genovervejelse af ideen om en videnskabelig revolution udviklet i midten af ​​det tyvende århundrede.Jeg vil først […]</p>
<p>Jordens rummiljø under forstyrrede solforhold: En spa ..</p>
<p>Mellemmasse sorte huller Natalie Webb</p>