调查显示中国4至6岁孩子中过半已会上网

前天,北京市妇联等举办的妇女儿童博览会在国家会议中心开幕。报告指出,北京、武汉、青岛等十个省市共调查了9114个样本,结果显示4-6岁儿童上网比例达52.6%,13-16岁孩子上网比例最高,为93.2%。约63.7%的孩子使用QQ,57.5%使用手机,26%使用微博,17.9%使用平板电脑。

前天,由北京市妇联等举办的北京市妇女儿童博览会在国家会议中心开幕。当天发布的《2013年中国城市儿童生活形态报告》显示,4-6岁孩子中,约有52.6%会上网。

据了解,该报告在北京、武汉、青岛等十个省市调查了共9114个样本。报告显示,4-16岁儿童少年中,13-16岁的孩子上网比例最高,约有93.2%的孩子上网,4-6岁的孩子上网比例最低,但也有52.6%。7-9岁和10-12岁孩子的上网比例分别达到58.6%、77.1%。

Surprised baby boy using a laptop computer

调查显示,约有63.7%的孩子使用或正在使用qq,使用手机的占到57.5%,约有26%的孩子使用微博,约有17.9%的孩子使用平板电脑。

该报告称,孩子们在一起最喜欢聊的话题是卡通动漫,其次则是游戏、校园故事、明星等,而孩子们最崇拜或喜爱的人物中,家人则占据了绝对优势。

 
文章摘自百度  i 黑马
<think>嗯,用户反馈了一个具体的网络延迟问题:每隔30秒出现1000ms延迟。这属于周期性网络抖动,需要结合系统级网络知识和实际运维经验来分析。 用户提供的引用中有几个关键线索:引用[2]提到BBR算法对延迟的控制能力,引用[3]提到30秒周期任务可能带来的影响,引用[4]则暗示某些底层机制可能引发周期延迟。不过这些引用更偏向理论参考,需要聚焦实际问题。 周期性延迟的常见原因有: 1. 定时任务:比如crontab任务、监控agent采集(每30秒是常见监控间隔) 2. 协议机制:STP生成树协议、路由收敛检测的默认30秒周期 3. 应用层心跳:数据库主从同步(引用[1])、集群心跳检测 4. 硬件问题:网卡节能模式周期性唤醒 诊断思路应分三层: 首先检查系统层,用mpstat和iotop看CPU/IO是否出现30秒周期峰值 然后网络层,用iftop/tcpdump抓包观察延迟时刻的流量特征 最后应用层,检查MySQL(引用[1])、Redis等中间件的心跳配置 特别要注意引用[3]提到的"30 seconds + execution time"模式,很多运维工具默认使用30秒间隔。如果执行耗时正好叠加到1000ms,就会观察到规律延迟。 解决方案优先级: 1. 调整监控agent为更长周期或错峰执行 2. 禁用网卡节能:ethtool -K eth0 rx off tx off 3. 优化TCP协议栈,如开启BBR(引用[2]) 4. 对于数据库应用,参考引用[1]检查主从同步状态 需要提醒用户:1000ms延迟在局域网极不正常,广域网才可能接受。如果是云环境,还要考虑邻居虚拟机"noisy neighbor"问题。</think>根据周期性延迟的特征(30秒间隔、1000ms峰值),结合网络协议和系统机制,以下是可能原因及解决方案: --- ### **一、根本原因分析** 1. **协议层机制** - **STP/RSTP 收敛**:生成树协议默认每 2 秒发送 BPDU,但拓扑变化时可能触发 30 秒的重新收敛周期,导致短暂阻塞[^1]。 - **OSPF 邻居检测**:路由器默认 10 秒发送 HELLO 包,失效时间为 40 秒,若网络抖动可能触发 30 秒级别的路由收敛[^2]。 2. **系统级任务调度** - **监控/备份任务**:如 `cron` 每 30 秒执行数据采集(如 `sar`、`netstat`),或数据库主从同步检查(参考引用[1]),可能突发占用带宽或 CPU。 - **应用层心跳**:集群服务(如 Kubernetes、Hadoop)的 30 秒心跳包突发拥塞。 3. **硬件/驱动问题** - **网卡节能模式**:如 `ethtool` 的 `EEE` 节能机制周期性唤醒链路,唤醒延迟可达 1000ms[^4]。 - **队列阻塞**:小缓冲区网卡在突发流量时(如 BBR 算法参考引用[2])导致丢包重传。 --- ### **二、诊断步骤** ```bash # 1. 抓包定位周期流量(延迟时刻精准抓包) tcpdump -i eth0 -w delay.pcap host <目标IP> & sleep 30 && killall tcpdump # 每30秒循环抓包 # 2. 检查系统定时任务 grep -r "30" /etc/cron* /var/spool/cron/ # 3. 分析协议状态 # 生成树协议 bridge stp show # 路由协议 vtysh -c "show ip ospf neighbor" # 4. 禁用节能模式(临时验证) ethtool --set-eee eth0 eee off ``` --- ### **三、解决方案** 1. **协议优化** - 调整 STP 收敛参数:`bridge stp set hello_time 4 max_age 20`(缩短至 4 秒) - OSPF 优化:`ip ospf hello-interval 5 dead-interval 20`(降低检测延迟) 2. **任务调度调整** - 错峰执行定时任务:将监控脚本间隔改为 35 秒或 45 秒,避免同步峰值。 - 限制备份任务带宽:`ionice -c 3 nice -n 19 rsync --bwlimit=100M ...` 3. **硬件/驱动层** - 永久关闭网卡节能: ```bash echo 'ETHTOOL_OPTS="--set-eee eth0 eee off"' >> /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 ``` - 增大网卡队列:`ethtool -G eth0 rx 4096 tx 4096` 4. **拥塞控制算法** 启用 BBR(引用[2]优势)减少排队延迟: ```bash sysctl -w net.ipv4.tcp_congestion_control=bbr ``` --- ### **四、验证方法** ```bash # 持续Ping测试(观察30秒周期) ping -i 0.1 <目标IP> | awk '{print $7}' | ts "%.s" | grep -C 5 "time=1000" ``` 若延迟消失,则定位成功;否则需结合 `perf top` 分析 CPU 软中断。 --- ### **相关问题** 1. 如何区分网络延迟是由协议层还是应用层引起的? 2. 除了 BBR,还有哪些拥塞控制算法适合高延迟网络? 3. 如何监控数据库主从同步延迟(参考引用[1]后续方案)? [^1]: 周期性协议收敛可能引发阻塞,需调整计时器参数。 [^2]: OSPF 默认 40 秒失效检测是常见延迟来源。 [^4]: 网卡节能模式唤醒延迟可达毫秒级,关闭可解决。
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