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试述细胞凋亡的生物学意义。

2023-07-27 08:12:05
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芝华塔尼欧的少年

无论在发育期还是在成人体内,既有大量的新细胞产生,也有大量的旧细胞死亡,这是生物体的一种自然现象。为了维持机体组织中适宜的细胞数量,在细胞分裂和细胞死亡之间需要一种精确的动态平衡。由于这种生成与死亡的有序流程,在胚胎和成人期便维持着人体组织的适宜细胞数量。而这种精密地控制细胞的消亡过程就称为程序性细胞死亡。正常的生命需要细胞分裂以产生新细胞,并且也要有细胞的死亡,由此人体和生物的器官才得以维持平衡。

研究意义 细胞凋亡也帮助我们理解一些病毒和细菌侵袭人体细胞的机理。除了 A IDS,另外一些疾病,如神经变性性疾病、中风、心肌梗塞和自身免疫疾病等都是由于很多正常细胞被不正确地启动了程序性死亡过程而造成细胞过量死亡。

黑桃花

1..保存内环境的稳定。2.免疫的需要:部分老的淋巴细胞凋亡,为新生免疫细胞创造下更大的生存空间,提高抗病能力。3.发育的需要:比如蝌蚪在向青蛙的转变过程中其尾部细胞凋亡。4.减少不必要的能耗和空间,为细胞的更新换代做准备。

出投笔记

细胞凋亡和细胞增殖都是生命的基本现象,是维持体内细胞数量动态平衡的基本措施。在胚胎发育阶段通过细胞凋亡清除多余的和已完成使命的细胞,保证了胚胎的正常发育;在成年阶段通过细胞凋亡清除衰老和病变的细胞,保证了机体的健康。和细胞增殖一样细胞凋亡也是受基因调控的精确过程,在这一节我们就细胞凋亡的分子机理作简要的介绍。

细胞凋亡的途径主要有两条,一条是通过胞外信号激活细胞内的凋亡酶caspase、一条是通过线粒体释放凋亡酶激活因子激活caspase。这些活化的caspase可将细胞内的重要蛋白降解,引起细胞凋亡。

一、凋亡相关的基因和蛋白

细胞凋亡的调控涉及许多基因,包括一些与细胞增殖有关的原癌基因和抑癌基因。其中研究较多的有ICE、Apaf-1、Bcl-2、Fas/APO-1、c-myc、p53、ATM等。

1.Caspase家族

Caspase属于半胱氨酸蛋白酶,相当于线虫中的ced-3,这些蛋白酶是引起细胞凋亡的关键酶,一旦被信号途径激活,能将细胞内的蛋白质降解,使细胞不可逆的走向死亡。它们均有以下特点:①酶活性依赖于半胱氨酸残基的亲核性;②总是在天冬氨酸之后切断底物,所以命名为caspase(cysteine aspartate-specific protease),方便起见本文称之为凋亡酶;③都是由两大、两小亚基组成的异四聚体,大、小亚基由同一基因编码,前体被切割后产生两个活性亚基。

最早发现人类中与线虫ced-3同源的基因[1]是ICE,即:白介素-1 β转换酶(Interleukin-1 β-converting enzyme)基因,因该酶能将白介素前体切割为活性分子,故名。通过cDNA杂交和查找基因组数据库,在人类细胞中已发现11个ICE同源物[2],分为2个亚族(subgroup):ICE亚族和CED-3家族(图15-6),前者参与炎症反应,后者参与细胞凋亡,又分为两类:一类为执行者(executioner或effector),如caspase-3、6、7,它们可直接降解胞内的结构蛋白和功能蛋白,引起凋亡,但不能通过自催化(autocatalytic)或自剪接的方式激活;另一类为启动者(initiator),如caspase-8、9,受到信号后,能通过自剪接而激活,然后引起caspase级联反应,如caspase-8可依次激活caspase-3、6、7。

细胞中还具有caspase的抑制因子,称为IAPs(inhibitors of apoptosis proteins),属于一个庞大的蛋白家族。它们能通过BIR结构域(baculovirus IAP repeats domain)[3]与caspase结合,抑制其活性,如XIAP。

图15-6:ICE家族成员 A:3类caspase:蓝色参与炎症反应,红色为执行者,绿色为启动者;B:caspase-3的结构模型;C:caspase-3的活化过程 引自Katja C. Zimmermann等2001

2.Apaf-1

Apaf-1被称为凋亡酶激活因子-1(apoptotic protease activating factor-1),在线虫中的同源物为ced-4,在线粒体参与的凋亡途径中具有重要作用,该基因敲除后,小鼠神经细胞过多,脑畸形发育。Apaf-1含有3个不同的结构域:①CARD(caspase recruitment domain)结构域,能召集caspase-9;②ced-4 同源结构域,能结合ATP/dATP;③C端结构域,含有色氨酸/天冬氨酸重复序列,当细胞色素c[4]的结合到这一区域后,能引起Apaf-1多聚化而激活。Apaf-1具有激活Caspase-3的作用,而这一过程又需要细胞色素c(Apaf-2)和caspase-9(Apaf-3)参与。Apaf-1/细胞色素c复合体与ATP/dATP结合后,Apaf-1就可以通过其CARD结构域召集caspase-9,形成凋亡体(apoptosome),激活caspase-3,启动caspase级联反应。

3.Bcl-2家族

Bcl-2[5]为凋亡抑制基因,是膜的整合蛋白,其功能相当于线虫中的ced-9。现已发现至少19个同源物,它们在线粒体参与的凋亡途径中起调控作用,能控制线粒体中细胞色素c等凋亡因子的释放。

Bcl-2家族成员都含有1-4个Bcl-2同源结构域(BH1-4),并且通常有一个羧端跨膜结构域(transmembrane region ,TM)。其中BH4是抗凋亡蛋白所特有的结构域,BH3是与促进凋亡有关的结构域。根据功能和结构可将Bcl-2基因家族分为两类(图15-7),一类是抗凋亡的(anti-apoptotic),如:Bcl-2、Bcl-xl、Bcl-w、Mcl-1;一类是促进凋亡的(pro-apoptotic),如:Bax、Bak、Bad、Bid、Bim,在促凋亡蛋白中还有一类仅含BH3结构,如Bid、Bad。

虽然Bcl-2蛋白存在于线粒体膜、内质网膜以及外核膜上,但主要定位于线粒体外膜,它拮抗促凋亡蛋白的功能。而大多数促凋亡蛋白则主要定位于细胞质,一旦细胞受到凋亡因子的诱导,它们可以向线粒体转位,通过寡聚化在线粒体外膜形成跨膜通道 ,或者开启线粒体的PT孔,从而导致线粒体中的凋亡因子释放,激活caspase,导致细胞凋亡。

胞质中的促凋亡蛋白可通过不同的方式被激活,包括去磷酸化,如Bad;被caspase加工为活性分子,如Bid;从结合蛋白上释放出来,如Bim是与微管蛋白结合在一起的。

图15-7 Bcl-2家族 引自Katja C. Zimmermann等2001

4.Fas

Fas又称作APO-1/CD95,属TNF受体家族。Fas基因编码产物为分子量45KD的跨膜蛋白,分布于胸腺细胞,激活的T和B淋巴细胞,巨噬细胞,肝、脾、肺、心、脑、肠、睾丸和卵巢细胞等。Fas蛋白与Fas配体结合后,会激活caspase,导致靶细胞走向凋亡。

5.p53

是一种抑癌基因,其生物学功能是在G期监视DNA的完整性。如有损伤,则抑制细胞增殖,直到DNA修复完成。如果DNA不能被修复,则诱导其调亡,研究发现丧失p53功能的小鼠胸腺细胞对糖皮质激素诱导的调亡反应和正常细胞相同,而对辐射诱导的调亡不敏感。

6.myc

在许多人类恶性肿瘤细胞中都发现有c-myc的过度表达,它能促进细胞增殖、抑制分化。 在凋亡细胞中c-myc也是高表达,作为转录调控因子,一方面它能激活那些控制细胞增殖的基因,另一方面也激活促进细胞凋亡的基因,给细胞两种选择:增殖或凋亡。当生长因子存在,Bcl-2基因表达时,促进细胞增殖,反之细胞凋亡。

7.ATM

ATM(ataxia telangiectasia-mutated gene)是与DNA损伤检验有关的一个重要基因。最早发现于毛细血管扩张性共济失调症患者,人类中大约有1%的人是ATM缺失的杂合子,表现出对电离辐射敏感和易患癌症。正常细胞经放射处理后,DNA损伤会激活修复机制,如DNA不能修复则诱导细胞凋亡。ATM是DNA损伤检验点的一个重要的蛋白激酶(参见第十三章第四节)

二、Fas介导的细胞凋亡

细胞表面的凋亡受体是属于肿瘤坏死因子受体(TNFR)家族的跨膜蛋白,它们包括Fas(Apo-1/CD95)、TNFR1、DR3/WSL、DR4/TRAIL-R1和DR5/TRAIL-R2。其配体属于TNF家族,目前已比较清楚的是Fas介导的细胞凋亡途径。

Fas具有三个富含半胱氨酸的胞外区和一个称为死亡结构域(Death domain,DD,图15-8)的胞内区。Fas的配体FasL(Fas ligand)与Fas结合后,Fas三聚化使胞内的DD区构象改变,然后与接头蛋白FADD(Fasassociated death domain)的DD区结合,而后FADD的N端DED区(death effector domain)就能与Caspase-8(或-10)前体蛋白结合,形成DISC (death-inducing signaling complex )[6] ,引起caspase-8、10通过自身剪激活,它们启动caspase的级联反应,使caspase-3、-6、-7激活,这几种Caspase可降解胞内结构蛋白和功能蛋白,最终导致细胞凋亡。

图15-8 FAS介导的细胞凋亡 引自Avi Ashkenazi and Vishva M. Dixit 1998

Caspase 可激活名叫CAD(caspase-activated Dnase)的核酸酶,CAD能在核小体的连接区将其切断,形成约为200bp整数倍的核酸片段。正常情况下CAD存在于胞质中,并且与抑制因子ICAD/DFF-45蛋白结合,不能进入细胞核。Caspase活化后可以降解ICAD/DFF-45,释放出CAD,使它进入细胞核降解DNA。

Fas/FasL系统在免疫系统中具有重要的作用,其一是参与免疫调节,活化成熟的外周T细胞主要通过Fas/FasL系统介导的细胞凋亡清除与自身抗原有交叉反应的克隆和由自身抗原激活的细胞克隆,以限制T细胞克隆的无限增殖,防止对自身组织的损伤,即产生外周免疫耐受。淋巴细胞凋亡异常导致的免疫耐受失控,是自身免疫性疾病的主要病因。其二是细胞毒T细胞(CTL)可以通过FasL诱导靶细胞凋亡,但遗憾的是,某些肿瘤细胞也可以通过这一途径诱导淋巴细胞凋亡,从而逃脱免疫监控。

三、线粒体与细胞凋亡

细胞应激反应或凋亡信号能引起线粒体细胞色素c释放,作为凋亡诱导因子,细胞色素c能与Apaf-1、caspase-9前体、ATP/dATP形成凋亡体(apoptosome,图15-9),然后召集并激活caspase-3,进而引发caspases级联反应,导致细胞凋亡。

在这里,一个核心的问题是细胞色素c究竟通过哪一种途径释放到细胞质中,由于大部分凋亡细胞中很少发生线粒体肿胀和线粒体外膜破裂的现象,所以目前普遍认为细胞色素是通过线粒体PT孔或Bcl-2家族成员形成的线粒体跨膜通道释放到细胞质中的。

线粒体PT孔(permeability transition pore)主要由位于内膜的腺苷转位因子(Adenine nucleotide translocator,ANT)和位于外膜的电压依赖性阴离子通道(Voltage dependent anion channel,VDAC)等蛋白所组成,PT孔开放会引起线粒体跨膜电位下降和细胞色素c释放。Bcl-2家族蛋白对于PT孔的开放和关闭起关键的调节作用,促凋亡蛋白Bax等可以通过与ANT或VDAC的结合介导PT孔的开放,而抗凋亡类蛋白如Bcl-2、Bcl-xL等则可通过与Bax竞争性地与ANT结合,或者直接阻止Bax与ANT、VDAC的结合来发挥其抗凋亡效应。

Bcl-2家族的结构和能形成离子通道的一些毒素(如大肠杆菌毒素)非常相似。插入膜结构中形成较大的通道,允许细胞色素c等蛋白质通过,这可能是细胞色素c释放的另一个途径。

在线虫中ced-3和ced-4的缺失突变抑制所有发育阶段的细胞死亡。在哺乳动物中,尽管Apaf-1基因缺失的小鼠没有caspase活化,但除了神经细胞过多外,大多数器官发育是正常的。近年来的研究发现随细胞色素c释放的蛋白还有Smac(second mitochondria-derived activator of caspase)、凋亡诱导因子(apoptosis inducing factor,AIF)和核酸内切酶G( Endo G)。Smac能通过N端的几个氨基酸与IAPs(凋亡抑制蛋白)的BIR结构域结合,从而解除IAP对caspase的抑制;AIF[7]则引起核固缩和染色质断裂;Endo G可以使DNA片段化。可见即使在caspase不参与的情况下,由线粒体途径仍可引起细胞凋亡。

在对Fas应答的细胞中,一型细胞(type I),如胸腺细胞,其caspase-8有足够的活性,被Fas活化后导致细胞凋亡,在这类细胞中高表达Bcl-2不能抑制Fas诱导的细胞凋亡。在二型细胞(type II),如肝细胞中,Fas介导的caspase-8活化不能达到足够的水平,因此这类细胞中的凋亡信号需要借助凋亡的线粒体途径来放大。活化的caspase-8将胞质中的Bid剪切,形成活性分子tBid(truncated Bid),tBid进入线粒体,导致细胞色素c释放,使凋亡信号放大。

图15-9 细胞色素释放引起的凋亡 引自R. Chris Bleackley and Jeffrey A. Heibein 2001

我们不看出线粒体既是细胞的能量工厂,也是细胞的凋亡控制中心,可是为什么线粒体会担负起如此重要的双重功能呢?一个主要的原因是各类生长因子都可以促进葡萄糖转运和己糖激酶等向线粒体转运、加速能量生产,相反地剥夺生长因子后,细胞氧消耗降低、ATP合成不足、蛋白质合成受阻,最后细胞走向死亡。由于这一方面的资料较少,目前还很难作出一个较好的解释,只能留在以后再完善。

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[1]Horvitz实验室的袁均英1993年发现哺乳动物ced-3的同源物为白介素-1-β转换酶(ICE)。

[2] 哺乳动物中已发现14个。

[3] 最早在细菌和病毒中发现。

[4] 是线粒体内膜的外周蛋白,呼吸链中的两个可移动组分之一,位于膜间隙,释放到细胞质中会引起细胞凋亡。

[5] 是一种原癌基因,名称来源于B细胞淋巴瘤/白血病-2(B-cell lymphoma/Leukemia-2,bcl-2),最早由Tsujimoto(1985)从伴有14、18染色体易位的淋巴瘤细胞中发现,在正常人体内位于18号染色体,在患者易位于14号染色体。

[6] Kischkel等1995发现Fas活化时可以与至少4种蛋白相连,分别称为CAP1(Cytotoxicity-dependent APO-1 (Fas/CD95)-associated proteins 1)、CAP2、CAP3和CAP4,这4种蛋白与活化的Fas受体一起被称为死亡诱导信号复合物(death-inducing signaling complex, DISC)。随后的研究证实CAP1和CAP2是不同形式丝氨酸磷酸化的FADD蛋白,CAP3和CAP4实际上就是活化的caspase-8。

[7]是一种依赖于黄素的一种氧化还原酶,目前还不清楚其作用机制。

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s-mac协议针对这些因素采取了哪些措施

  S-MAC协议是在IEEE 802.11协议的SC9636-006基础上针对传感器网络节省能量的需求设计的。S-MAC包括了从各种能量消耗方式中节省能耗的方法,比如:空闲侦听、冲突、串音和控制开销。在描述 S-MAC的构成之前,我们首先概述关于无线传感网络及其应用的设想。  无线传感网络的MAC协议的S-MAC协议概述  传感网络由多个节点组成,利用短距离多跳通信来保存能量,大部分通信都发生在对等节点之间。网内处 理对网络生存期很重要,也就是暗示数据将作为整个消息以存储转发的方式进行处理。最后,我们假设应用 将具有很长一段空闲时间,并且能够容忍网络传递时间顺序的延迟。  1.周期性侦听和休眠  如上所述,在多数传感网络应用中,如果没有感测到事件发生,节点将长期空闲。我们假设这样一个事实 ,在该段时期内数据速率非常低,因此没有必要使节点一直保持侦听。S——MAC通过让节点处于周期休眠状态 来降低侦听时间,每个节点休眠一段时间,然后唤醒并侦听是否有其他节点想和它通信。在休眠期间,节点 关闭无线装置,并设置定时器,随后来唤醒自己。  侦听和休眠的一个完整周期被称为一帧。侦听间隔通常是固定的,根据物理层和MAC层的参数来决定,比 如无线带宽和竞争窗口大小。占空比指侦听间隔与整个帧长度之比。休眠间隔可能根据不同的应用需求而改 变,它实际上改变占空比。简单而言,这些值对所有的节点都是一样的,所有节点都可以自由选择它们各自 的侦听/休眠时间表。然而,为了降低控制开销,我们更希望邻居节点保持同步,也就是说它们同时侦听和 同时进入休眠。值得注意的是,在多跳网络中不是所有的邻居节点都能够保持同步。如果节点A和节点B必须 分别与不同的节点C和节点D同步,那么节点A和节点B可能具有不同的时间表,邻居节点A和B具有不同的时间表,它们分别与节点C和节点D保持同步。  节点通过周期地向它们的直接邻居广播SYNC包来交换它们的时间表。一个节点在预定侦听时间与它的邻居 节点通信,以确保所有邻居节点能够通信,即使它们具有不同的时间表。比如,如果节点A想与 节点B通信,节点A必须等待直到节点B在侦听c一个节点发送一个SYNC包的时间称为同步时间。S——MAC的一个 特征是它将节点形成一个平面型的对等拓扑结构,不像簇协议,SMAC不需要通过簇头协作。相反,节点在公 用时间表形成虚拟簇,与对等节点之间直接通信。该方法的一个优点是在拓扑发生变化时,它比基于簇方法 健壮。该机制的不足是由于周期休眠增加了延迟,而且,延迟有可能在每跳积聚。  2.冲突避免  如果多个邻居节点同时想与一个节点通信,它们将试图在该节点开始侦听时发送消息,在该情况下,它们需要竞争媒体。在竞争协议中,IEEE 802.II在冲突避免这方面做得很好。S——MAC遵循类似的流程,包括虚拟载波侦听和物理载波侦听,解决隐藏终端问题的RTS/CTS(请求发送/清除发送)交换。每个传输包中都有一个持续时闾域来标识该包要传输多长时间,如果一个节点收到一个传输给另外一个节点的包,该节点就能从持续时间域知道在多长时间内不能发送数据。节点以变量形式记录该值,被称为网络分配矢量(NAV),NAV可以被看成一个计时器,每次计时器开始计时,节点递减它的NAV,直到减少到0。在传输之前,节点首先检查它的NAV,如果它的值不为0,节点就认为媒体忙,这被称为虚拟载波侦听。物理载波侦听在物理层执行,通过侦听信道进行可能的传输。载波侦听时间是竞争窗口内的一个随机值,以避免冲突和饥饿现象。如果虚拟载波侦听和物理载波侦听都标识媒体空闲,那么媒体就是空闲的。  在开始传输前,所有发送者都执行载波侦听。如果一个节点没有获得媒体,它将进入休眠,当接收机空闲和再一次侦听时唤醒。广播分组的发送不需要RTS/CTS,单播分组在发送者和接收者之间遵循RTS/CTS/DATA/ACK序列。RTS和CTS成功交换后,两个节点将利用它们的休眠时间进行数据分组传输,直到它们完成传输后才遵循它们的休眠时间表。在每个侦听间隔内,由于占空比操作和竞争机制,S-MAC有效地标识由于侦听和碰撞产生的能量消耗。  4.S-MAC协议实现的关键技术如下。  (1)数据包的嵌套结构  在S-MAC协议中,上一层数据包包含了下一层数据包的内容。数据包传送到哪一层,那一层只需要处理属于它的部分。  (2)堆栈结构和功能  在S-MAC协议堆栈内,当MAC层接收到上层传送过来的数据包后,它就开始载波侦听。如果结果显示MAC层空闲,它就会把数据传到物理层;如果MAC层忙,它将会进入睡眠状态,直到下一个可用时间的到来,再重新发送。当MAC层在收到物理层传送过来的数据包后,先通过循环冗余校验(CRC)表示没有错误,MAC层就会将数据包传向上层。  (3)选择和维护调度表  在开始周期性侦听和睡眠之前,每个节点都需要选择睡眠调度机制并与邻居节点一致。如何选择和保持调度机制分为以下3种情况。  ①节点在侦听时间内,如果它没有侦听到其他节点的睡眠调度机制,则立即选择一个睡眠调度机制。  ②当节点在选择和宣布自己的调度机制之前,收到了邻居节点广播的睡眠调度机制,它将采用邻居节点的睡眠调度机制。  ③当节点在选择和广播自已的睡眠调度机制之后,收到几种不同的睡眠调度机制时,就要分以下两种情况考虑:当节点没有邻居节点时,它会舍弃自己当前的睡眠调度机制,采用刚接收到的睡眠调度机制;当节点有一个或更多邻居节点时,它将同时采用不同的调度机制。  (4)时间同步  在S-MAC协议中,节点与邻居节点需要保持时间同步来同时侦听和睡眠。S-MAC协议采用的是相对而不是绝对的时间戳,同时使侦听时间远大于时钟误差和漂移,来减少同步误差,并且节点会根据收到的邻居节点的数据包来更新自己的时间,从而与邻居节点保持时间同步。  (5)带冲突避免的载波侦听多路访问  带冲突避免的载波侦听多路访问( CSMA/CA)的基本机制是在接收者和发送者之间建立一个握手机制来传输数据。  握手机制是:由发送端发送一个请求发送( RTS)包给它的接收者,接收者在收到以后就回复一个准备接收(CTS)包,发送端在收到CTS包后,开始发送数据包,RTS与CTS之间的握手是为了使发送端和接收端的邻居节点知道它们正在进行数据传输,从而减少传输碰撞。  (6)网络分配矢量  在S-MAC协议中,每个节点都保持了一个网络分配矢量(NAV)来表示邻居节点的活动时间,S-MAC协议中在每个数据包中都包含了一个持续时间指示值,持续时间指示值表示目前这个通信需要持续的时间。邻居节点收到发送者或接收者发往其他节点的数据包时,就可以知道它需要睡眠多久,即用数据包中的持续时间更新NAV昀值,当NAV的值不为零时,节点应该进入睡眠状态来避免串音。当NAV变为零时,它就马上醒来,准备进行通信。  与IEEE 802.11 MAC相比,S-MAC协议尽量延长其他节点的休眠时间,降低了碰撞概率,减少了空闲侦听所消耗的能源;通过流量自适应的侦听机制,减少消息在网络中的传输延迟;采用带内信令来减少重传和避免监听不必要的数据;通过消息分割和突发传递机制来和带内数据处理来减少控制消息的开销和消息的传递延迟。因而S-MAC协议具有很好的节能特性,这对无线传感网络的需求和特点来说是合理的,但是由于S-MAC中占空比固定不变,因此它不能很好地适应网络流量的变化,而且协议的实现非常复杂,需要占用大量的存储空间。这个对于资源受限的传感器节点尤为突出。
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Smac驱动程序加载失败

原因就像说的那样防火墙阻止驱动加载。解决方法,如果你觉得驱动是值得信懒的话,那你就先把防火墙关闭,如果还是安装失败的时候你就要去重新下载一个驱动程序,因为这种问题多数是因为文件损坏造成的。
2023-07-26 22:45:001

韩国sm是那一年在中国设立分公司的?

SM在北京只有办事处,不够分公司的级别,什么都要请示韩国总部。以下是转载的资料:2007年3月,SM的子公司SM ASIA和日本的娱乐公司集团AVEX的子公司AVEX CHINA,中国娱乐公司成田的子公司北京成田影像制作公司,由这三个公司出资共同在中国北京创立SMAC,并签订了协议,确定了SMAC是以SM为中心的合作企业.SM AVEX,成田这3个公司所拥有的预备新人,艺人,音乐制作,影像制品的贩卖,市场等最大限度的共享,活用,并确保了中国国内娱乐业发展. 另外,这次签署的协议中,以SM提出的"当地化战略"的三阶段为理念,结合韩国文化机制,日本的资本和运行系统,中国的资源,将中国发展成为最大的收益市场.意义重大 以后SMAC以韩国的专有技术为前提,不仅在中国,要在全世界发掘最出色的明星. 资本构成:SM ASIA 40%,AVEX CHINA 30%, 成田 30% (所以以SM的业务为主,但不单纯是SM的分公司)
2023-07-26 22:45:074

sgm7150smac是什么车

您好,您所说的sgm7150smac应该是上海通用生产的雪佛兰赛欧3的1.5排量的车型,生产厂位于山东的上海通用东岳工厂。
2023-07-26 22:45:161

如何在Windows中变更电脑的Mac地址

目录方法1:使用设备管理器1、打开设备管理器。2、打开设备管理器,你将看到列有安装在电脑里的所有硬件的列表。3、右键点击你的适配器。4、点击高级选项卡。5、输入新的MAC地址。6、重启你的计算机来启用变更。7、检查更改是否生效。方法2:使用注册表编辑器1、找到网络适配器的ID信息。2、打开注册表编辑器。3、进入注册表键。4、找到你的适配器。5、右键点击匹配你的设备的文件夹。6、双击新的网址。7、确认输入格式正确的MAC地址。8、重启计算机来激活更改。9、检查更改是否生效。方法3:使用SMAC1、下载SMAC程序。2、选择你的适配器。3、输入新地址。4、确认输入正确格式的MAC地址。5、点击选项。6、点击"更新MAC"按钮。MAC地址的全称是媒体访问控制地址,每个MAC地址都是与众不同的,可被用来识别网络中不同电脑的访问地址。对MAC地址进行变更可以帮助你诊断网络问题,也可以只是给它取一个有趣的名字博人一笑。也许在某个时刻,你就会萌生出变更网络适配器的MAC地址的想法。那么不要错过这篇文章,我们将向您介绍如何在Windows中变更MAC地址。方法1:使用设备管理器1、打开设备管理器。你可以从控制面板中进入设备管理器。如果你使用的是分类视图,那么它位于系统和安全版块中。2、打开设备管理器,你将看到列有安装在电脑里的所有硬件的列表。所有硬件按类别分类排列。点击网络适配器版块查看所有你已经安装的网络适配器。如果你不确定你使用的是哪个适配器,那么查看本文开头来找到关于你设备的描述。3、右键点击你的适配器。从菜单中点击属性来打开网络适配器的属性窗口。4、点击高级选项卡。找到"网络地址"或"本地管理地址"条目。点击该条目,你将在右侧看到"值"(Value)的字样和输入框。点击单选按钮来启用"值"(Value)的输入框。不是所有的适配器都可以通过以上方法进行变更。如果你找不到以上条目,那么你需要使用文章中提供的其它方法。5、输入新的MAC地址。MAC地址的格式是,不包含破折号和冒号的12位数值。例如,如果你想要将MAC地址变更为"2A:1B:4C:3D:6E:5F",那么你需要输入"2A1B4C3D6E5F"。6、重启你的计算机来启用变更。你也可以在Windows中通过禁用再激活你的设配器来启用变更。在ThinkPad和VaiO上,如果你只是单纯地开关Wi-Fi连接是无法达到禁用、激活网卡的效果的。7、检查更改是否生效。当你重启计算机后,打开命令终端,然后输入ipconfig /all就能看到适配器的物理地址。注意地址是否已经变更为你的新MAC地址。方法2:使用注册表编辑器1、找到网络适配器的ID信息。为了更简单地在Windows注册表中识别您的网络适配器,你需要通过命令提示符终端收集一些基本信息。你可以在同时按下Windows key键和R键打开运行框,然后输入"cmd"打开终端。输入ipconfig /all,然后按下Enter键。记下激活的网络设备的描述和物理地址。忽略未激活的设备(即断开连接的媒体)信息。输入net config rdr,然后按下Enter键。记下位于物理地址旁边的"{}"里的GUID信息。2、打开注册表编辑器。你可以按下Windows键和R键打开运行框,然后输入"regedit"来打开注册表编辑器。你可以在注册表编辑器中更改网卡设置。对注册表的错误修改操作可能会引起系统故障。3、进入注册表键。前往HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlClass{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}路径。点击来打开它。4、找到你的适配器。列表会列出标有"0000"、"0001"等名称的文件夹。打开每个文件,并将DriverDesc处的描述和第一步中设备信息进行比对。然后比对NetCfgInstanceID处的信息和第一步的GUID。5、右键点击匹配你的设备的文件夹。例如,如果"0001"文件夹匹配你的设备,那么点击该文件夹。选择新建→字符串值。然后命名新建的"网址"字符串。6、双击新的网址。在"数值数据"框中输入新的MAC地址。MAC地址是12位字符串,且不包含任何破折号和冒号。例如,你想要新建的MAC地址是"2A:1B:4C:3D:6E:5F",那么你需要输入"2A1B4C3D6E5F"。7、确认输入格式正确的MAC地址。某些适配器(尤其是某些无线网卡)的MAC地址中第一个八位字节的第二个字符如果是2、6、A、E或以0开头,那么这些地址将无法被更改。那么就必须保留原有格式:D2XXXXXXXXXXD6XXXXXXXXXXDAXXXXXXXXXXDEXXXXXXXXXX8、重启计算机来激活更改。你也可以在Windows中通过禁用再激活你的设配器来启用变更。在ThinkPad和VaiO上,如果你只是单纯地开关Wi-Fi连接是无法达到禁用、激活网卡的效果的。9、检查更改是否生效。当你重启计算机后,打开命令终端,然后输入ipconfig /all就能看到适配器的物理地址。检查地址是否已经变更为你的新MAC地址。方法3:使用SMAC1、下载SMAC程序。SMAC是一个帮助用户快速变更MAC地址的付费工具。它可以兼容于Windows XP系统、Vista和Windows7。在下载程序时,需确认软件资源是否安全可信。下载后安装软件。大部分情况下保留默认设置即可。2、选择你的适配器。当你打开SMAC后,你将看到列有已安装网络设备的列表。选择你想要更改地址的适配器。3、输入新地址。在"新MAC地址"栏下输入新的MAC地址。4、确认输入正确格式的MAC地址。某些适配器(尤其是某些无线网卡)的MAC地址中第一个八位字节的第二个字符如果是2、6、A、E或以0开头,那么这些地址将无法被更改。那么就必须保留Windows XP系统的原有格式:D2XXXXXXXXXXD6XXXXXXXXXXDAXXXXXXXXXXDEXXXXXXXXXX5、点击选项。选择菜单中"自动重启适配器"。选中后将会在其一侧出现对勾。6、点击"更新MAC"按钮。在MAC地址更新过程中,你会暂时断网。更新后在设备列表中查看并确认地址是否更改成功。小提示由于十六进制数字使用A-F字母,所以你可以将MAC地址更改为有趣的新地址名。警告不要将MAC地址更改为一个已经在用的地址,因为这将阻止之前的某个机器无法连接到网络。
2023-07-26 22:45:241

雪佛兰sgm7130smac是什么车型?

“雪佛兰sgm7130smac,这个型号的车型应该是搭载1.3排量发动机的雪佛兰赛欧车型,通过里面的数字13可以判断该车子是1.3排量的”
2023-07-26 22:45:441

sgm7150smac是什么车

您说的车型为雪佛兰sgm7150dmaa型号的车型为上汽通用雪佛兰的科鲁兹1.5手动sl2014年款车型。
2023-07-26 22:45:531

凋亡复合体的成员包括atp吗

包含。细胞凋亡是指机体在生理或病理条件下,为了维持自身内环境的稳态,通过基因调控使细胞产生主动、有序的死亡;同时伴随着一系列形态和生化方面的变化,包括核固缩、DNA片段化、细胞膜重塑和起泡、细胞皱缩、形成凋亡小体等,最后凋亡的细胞被巨噬细胞吞噬而消亡,当线粒体的膜电位下降,线粒体膜通透性增加,线粒体内促凋亡因子(例如:CytC、AIF、SMAC/DIABLO、HTRA2/OMI、ENDOG)释放到胞质中。CytC释放到胞内以后,与Apaf-1相互作用,在ATP和dATP的协助下形成凋亡复合体,凋亡复合体通过招募并激活Pro-Caspase9,形成Caspase9全酶。
2023-07-26 22:46:011

西门子CYCLE832(0.2,_SEMIFIN,1)

12550是你没有把定义文件释放,所以你用到有些循环时当然会报警,首先将GUD7_SC.DEF和SMAC_SC.DEF装载到NC里,再选择GUD7.DEF和SMAC.DEF激活即可。如果是早期的版本,没有GUD7_SC.DEF和SMAC_SC.DEF两个文件,直接激活GUD7和SMAC。
2023-07-26 22:46:111

SMAP各成员资料!

团名名称: Sport Music Assemble People 结成 日:1988年4月 正式出道日期: 1991年9月9日 目前为止专辑张数 :21 目前为止单曲张数 :35 SMAP是由中居正广 (MASAHIRO NAKAI)、木村拓哉 (TAKUYA KIMURA)、稻垣吾郎( GORO INAGAKI)、香取慎吾 ( SHINGO KATORI )、草剪刚( TSUYOSHI KUSANAGI) 5人组成 =============================================== 名前: 中居正广 (MASAHIRO NAKAI)是SMAP的队长 出生日:1972年8月18日 出生地:神奈川县 星座:狮子座 血型: A 型 身高:165cm 体重:54kg 优点:不在别人背后说坏话 缺点:自我意识过强 喜欢的颜色:黑、白 讨厌的颜色:黄色 喜欢的食物:日本料理 讨厌的食物:西洋料理 喜欢的穿着:中居式装扮 讨厌的穿着:喇叭裤 喜欢木村的原因:多才多艺 喜欢吾郎的原因:很可爱 喜欢森的原因:天真无邪 喜欢刚的原因:很有亲切感 喜欢慎吾的原因:他啊! 最想被说的一句台词:长高了 最想说的一句台词:你怎么这么矮! 注重女孩子哪方面:内涵、感觉 喜欢的家庭料理:生鱼片、秋刀鱼 得心应手的运动:什么可以 喜好的品牌:没有特定 何种情况下剪头发:有时间的话 空闲时常做的事:打扫、打小钢珠 =============================================== 名前: 木村拓哉 (TAKUYA KIMURA) 出生日:1972年11月13日 出生地:东京都 星座:天蝎座 身 高: 176.5cm 体 重: 58kg 优点:不知道 缺点:喜怒哀乐清楚地写在脸上 喜欢的颜色:黑色 讨厌的颜色:黄色 喜欢的食物:通心面 讨厌的食物:山芋 喜欢的电影:很多 喜欢的穿着:轻松简便 讨厌的穿着:没有特别讨厌的 喜欢中居的原因:有责任心 喜欢吾郎的原因:具透明感 喜欢森的原因:热衷于某件事时的态度 喜欢刚的原因:很温柔体贴 喜欢慎吾的原因:热情大方,在哪都感觉到他的存在 想被说的一句台词:我想跟你结婚 想说的一句台词:我可以为你而死 注重女孩子哪方面:眼睛 喜欢的家庭料理:我家做的寿司 得心应手的运动:什么都行,最喜欢武术 喜好的品牌:没有 皮肤保养法:用清水冲洗 何种情况下剪头发:交给设计师处理 空闲时常做的事:开车兜风 =============================================== 名前: 稻垣吾郎 GORO INAGAKI 〔 他是 SMAP 团员中最早个人出单曲,也是最早开始拍电影的人〕 出生日: 1973月12日8 出生地:东京都 血型:O型 星座: 射手座 身 高: 176cm 体 重: 57kg 优点:自己的风格 缺点:自己的风格 喜欢的颜色:黑色 讨厌的颜色:黄色 喜欢的食物:没有特别喜欢的 讨厌的食物:没有特别讨厌的 喜爱的电影:再会吧 我的爱 讨厌的电影:没有 喜欢的穿着:简单,适合自己 讨厌的穿着:没有 喜欢中居的原因:细心 喜欢木村的原因:有美国人的味道 喜欢森的原因:温和 喜欢刚的原因:意外、发掘不完的精力 喜欢慎吾的原因:不会赖床,而且一起床后,整个人都很有精神 想被说的一句台词:矛盾 想说的一句台词:我一点也不喜欢说话 注重女孩子哪方面:眼睛可以看到的部分 喜欢的家庭料理:只要是家里做的都喜欢 拿手菜:炒饭 得心应手的运动:没有特别厉害的 喜欢的品牌:没有 皮肤保养法:没有特别保养 何种情况下剪头发:1个月1次 空闲时常做的事:看当天心情决定 =============================================== 名前: 草剪刚 TSUYOSHI KUSANAGI 出生日期: 1974.07.09 出生地:四国 血型: A 型 星座: 巨蟹座 身 高: 170cm 体 重: 58kg 优点:喜爱众人类 缺点:不太开口说话 喜欢的颜色:黑色 讨厌的颜色:没有 喜欢的食物:章鱼丸 讨厌的食物:青花鱼 喜爱的电影:蓝色珊瑚礁、My Love 讨厌的电影:Piaro Lesson 喜欢的穿着:欧洲风味 讨厌的穿着:没有 喜欢中居的原因:很稳重 喜欢木村的原因:有美国西岸人类的味道 喜欢吾郎的原因:从不否认他人 喜欢森的原因:长腿,我若是女人一定为他着迷 喜欢慎吾的原因:爽朗 自我表现方式:傻笑 想被说的一句台词:并没有特别的 想说的一句台词:对讨厌的人在心里说「王八蛋」 注重女孩子哪方面:整体 得心应手的运动:游泳 喜欢的品牌:Curl Herm 皮肤保养法:用洗面乳清洗 何种情况下剪头发:1个月2-3次或2个月1次 空闲时常做的事:逛街 =============================================== 名前:香取慎吾 ( SHINGO KATORI ) 出生日:1977年1月31 日 出生地:神奈川县 星座:水瓶座 血型: A 型 身高:183cm 体重:71kg 曾组成的unit:刚加入杰尼斯事务所被安排在由12人所组成的溜冰男孩    而香取慎吾则正式成为SMAP的一员时还是只有小学六年级 优点:爽朗、直肠直吐 缺点:独处时很神经质 喜欢中居的原因:设身处地为团员们着想 喜欢木村的原因:穿着耳洞,很像美国人 喜欢吾郎的原因:短发较合适 喜欢森的原因:会带我到处玩 喜欢刚的原因:冰上曲棍球打得很好 想被说的一句台词:我想杀了你 注重女孩子哪方面:发型 喜欢的家庭料理:咖哩饭 得心应手的运动:热身运动 喜好的品牌:Carol II 皮肤保养法:沐浴后擦上乳液 何种情况下剪头发:配合工作时 空闲时常做的事:听音乐 喜欢的颜色:红、黄、绿色 讨厌的颜色:茶绿色 喜欢的食物:面类 讨厌的食物:茄子、蕃茄 喜爱的电影:Hero 讨厌的电影:法国片 喜欢的穿着:松身装 讨厌的穿着:紧身裤 =============================== 姓名:森且行(Katsuyuki Mori) 暱称:Mori-kun 出身地:东京都板桥区高岛平 出生日期:1974年2月19日 家庭状况:一父、一兄、一妻(沼尻亚纪)、一儿子(天くん) 星座:双鱼座 血型:B型 身高:176cm 体重:59kg 兴趣:电单车、料理、钓鱼 喜欢的颜色:白 P.S 森且行已于96年离队,去实现他童年时的梦想--------电单车手,但当年也有消息指出,森是因和女星山濑真己拍拖,而被Johnny事务所放遂的。是真是假,不得而知! 他于98年2月25日和怀孕5个月的沼尻亚纪入籍,并于同年7月3日诞下长子(天くん),三人过著幸福的生活! =============================================== Smap历年大事表: 1987年: 十二人组成滑板少年,帮光genji的<玻璃的十代>伴舞 1988年4月:中居正广(15岁),木村拓哉(15岁),稻垣吾郎(14岁),森且行(14岁),草阿刚(13岁)香取慎吾(11岁), 6人组成SMAP(SPORT MUSIC ASSEMPLE PEOPLE) 1990年:成为光GENJI的演唱会固定伴舞团 1991年1月1日:首次开concert 1991年9月9日:推出了首张单曲[Can"t Stop!! Loving ],在西武园 进行了出道宣传会 1991年11月29日:参与第22回日本歌谣大赏,得优秀放送音乐新人赏受赏 1991年12月31日首次参与第42回红白歌合战出场 演唱:[Can"t Stop!! Loving ] 1996年5月31日: 森且行退出演艺界,smap由6人变成5人团体 2001年8月24日:稻垣吾郎因违反道路交通法被逮捕,之后因不起诉处分         而获释,但吾郎因此事而令工作全被取消,之后smap的所有活动只有4子参与 2002年1月7日:吾郎宣布回来,smap再次恢复为5人团体 2002年:3月5日推出的单曲<世界に一つだけの花>在日本大卖,成为03年最好卖的单曲,销量以百万计 ============================ SMAP 是日本杰尼斯事务所旗下的组合,于1988年4月组成 并在1991年9月9日以单曲CD「Can"t Stop!!-LOVING-」正式出道。SMAP 这个名字是从「Sports Music Assemble People」的头一个字母中取出来组成的。 目录 [隐藏] 1 成员 2 音乐作品 2.1 单曲 2.1.1 6人时期 2.1.2 5人时期 2.2 大碟 2.2.1 6人时期 2.2.2 5人时期 3 电视综合节目 4 出演电影 [编辑] 成员 中居正广 木村拓哉 稻垣吾郎 草彅刚 香取慎吾 森且行 : 因转职为全职赛车手而于1996年5月31日退出。 [编辑] 音乐作品 [编辑] 单曲 [编辑] 6人时期 Can"t Stop!! -LOVING- 正义の味方はあてにならないu200e(正义使者是靠不住) 心の镜u200e(心之镜) 负けるなBaby!~Never give upu200e(不要放弃Bady!~Never give up) 笑颜のゲンキu200e(欢笑的活力) 雪が降ってきたu200e(下雪了) ずっと忘れないu200e(永不忘记) はじめての夏u200e(第一次夏天) 君は君だよu200e(你是你) $10 君色思いu200e(思念你的一切) Hey Hey おおきに毎度ありu200e(Hey Hey每次都感谢) オリジナル スマイルu200e(Original Smile) がんばりましょうu200e(加油吧) たぶんオーライu200e(或者Alright) KANSHAしてu200e(感谢) しようよu200e(来吧) どんないいことu200e(甚么事情) 俺たちに明日はある}}(我们是有明天) 胸さわぎを頼むよ}}(俯在你的胸前) はだかの王様~シブトクつよく~}}(裸体的国王) スマイル戦士音レンジャーu200e:SMAP以音松君身分推出 If You Give Your Heart:稻垣吾郎Solo作品 美国电影"Private Lesson"主题曲 [编辑] 5人时期 青いイナズマu200e(青色闪电) SHAKE ダイナマイトu200e(Dyamite) セロリu200e(芹菜) Peace! 夜空ノムコウu200e(夜空彼端) たいせつu200e(珍贵) 朝日を见に行こうよu200e(一起去看日出) Fly Let It Be らいおんハートu200e(Lion Heart) Smac:十周年记念作 全名是SMAP Music Anniversary CD freebird 世界に一つだけの花u200e(世界中仅有的一支花) 友だちへ ~Say What You Will~u200e(献给朋友 ~Say What You Will~) BANG! BANG! バカンス!u200e(BANG! BANG! VACANCE!) Triangle Dear WOMAN ありがとうu200e(谢谢) みんないい子u200e:香取慎吾及原由子之合唱细碟 慎吾ママのおはロック:慎吾ママu200e(香取慎吾) 慎吾ママの学园天国-校门篇-:慎吾ママu200e(香取慎吾) 爱の呗 ~チョンマル サランヘヨ~:チョナンu30fbカンu200e(草彅刚) Wondeful Life:&G(稻垣吾郎) HATTORI3:ハットリくんu200e(香取慎吾) [编辑] 大碟 [编辑] 6人时期 SMAP 001 SMAP 002 SMAP 003 SMAP 004 SMAP 005 SMAP 006 / SEXY SIX SMAP COOL:精选大碟 SMAP 007 / Gold Singer SMAP BOO:混音(Remix)大碟 SMAP 008 / TACOMAX [编辑] 5人时期 SMAP 009 SMAP WOOL:双CD精选大碟 SMAP 011 / SU SMAP 012 / VIVA AMIGOS! SMAP Le festa:迷你大碟 收录成员独唱歌曲 SMAP 013 / BIRDMAN SMAP 014 / S map SMAP Vest:双CD精选大碟 收录由Can"t Stop!!-LOVING-至Lion Heart所有细碟主打歌 qamS:精选大碟 SMAP 015 / Drink!Smap! SMAP 016 / MIJ:首张双CD原创大碟 SMAP 017 / SAMPLE BANG!:3CD原创大碟 Pop Up! SMAP [编辑] 电视综合节目 SMAP X SMAP(富士电视台 SMAP全员) Utaban(TBS 中居正广) 笑っていいとも(笑笑也可以 富士电视台 中居正广、香取慎吾、草彅刚) [编辑] 出演电影 Shoot!: 1994年3月公开 SMAP六人首套公开电影(KinKi Kids及20th Century亦参与在内) 取自"zh. *** /w/index?title=SMAP&variant=zh-" 参考: zh. *** /w/index?title=SMAP&variant=zh- SMAP "S Profiles Face Information NAME : GORO INAGAKI 稻垣吾郎 出生日期 : 8-12-1973 出生地 : TOKYO 身高 : 176cm Blood Type : O NAME : TSUYOSHI KUSANAGI 草(弓剪)刚 出生日期 : 9-7-1974 出生地 : SAITAMA 身高 : 170cm Blood Type : A NAME : MASAHIRO NAKAI 中居正广 出生日期 : 18-8-1972 出生地 : KANAGAWA 身高 : 165cm Blood Type : A NAME : SHINGO KATORI 香取慎吾 出生日期 : 31-1-1977 出生地 : KANAGAWA 身高 : 182cm Blood Type : A NAME : TAKUYA KIMURA 木村拓哉 出生日期 : 13-11-1972 出生地 : TOKYO 身高 : 176cm Blood Type : O
2023-07-26 22:46:181

有哪些焊接方法代号?

检验方式符号、其他要求和说明等标在尾部右侧焊接代号AW——ARCWELDING——电弧焊AHW——atomichydrogenwelding——原子氢焊BMAW——baremetalarcwelding——无保护金属丝电弧焊CAW——carbonarcwelding——碳弧焊CAW-G——gascarbonarcwelding——气保护碳弧焊CAW-S——shieldedcarbonarcwelding——有保护碳弧焊CAW-T——twincarbonarcwelding——双碳极间电弧焊EGW——electrogaswelding——气电立焊FCAW——fluxcoredarcwelding——药芯焊丝电弧焊FCW-G——gas-shieldedfluxcoredarcwelding——气保护药芯焊丝电弧焊FCW-S——self-shieldedfluxcoredarcwelding——888真人自保护药芯焊丝电弧焊GMAW——gasmetalarcwelding——熔化极气体保护电弧焊GMAW-P——pulsedarc——熔化极气体保护脉冲电弧焊GMAW-S——shortcircuitingarc——熔化极气体保护短路过度电弧焊GTAW——gastungstenarcwelding——钨极气体保护电弧焊GTAW-P——pulsedarc——钨极气体保护脉冲电弧焊MIAW——magneticallyimpelledarcwelding——磁推力电弧焊PAW——plasmaarcwelding——等离子弧焊SMAW——shieldedmetalarcwelding——焊条电弧焊SW——studarcwelding——螺栓电弧焊SAW——submergedarcwelding——埋弧焊SAW-S——series——横列双丝埋弧焊RW——RWSISTANCEWELDING——电阻焊FW——flashwelding——闪光焊RW-PC——pressurecontrolledresistancewelding——压力控制电阻焊PW——projectionwelding——凸焊RSEW——resistanceseamwelding——电阻缝焊RSEW-HF——high-frequencyseamwelding——高频电阻缝焊RSEW-I——inductionseamwelding——感应电阻缝焊RSEW-MS——mashseamwelding——压平缝焊RSW——resistancespotwelding——点焊UW——upsetwelding——电阻对焊UW-HF——high-frequency——高频电阻对焊UW-I——induction——感应电阻对焊SSW——SOLIDSTATEWELDING——固态焊CEW——co-extrusionwelding——CW——coldwelding——冷压焊DFW——diffusionwelding——扩散焊HIPW——hotisostaticpressurediffusionwelding——热等静压扩散焊EXW——explosionwelding——爆炸焊FOW——forgewelding——锻焊FRW——frictionwelding——摩擦焊FRW-DD——directdrivefrictionwelding——径向摩擦焊FSW——frictionstirwelding——搅拌摩擦焊FRW-I——inertiafrictionwelding——惯性摩擦焊HPW——hotpressurewelding——热压焊ROW——rollwelding——热轧焊USW——ultrasonicwelding——超声波焊S——SOLDERING——软钎焊DS——dipsoldering——浸沾钎焊FS——furnacesoldering——炉中钎焊IS——inductionsoldering——感应钎焊IRS——infraredsoldering——红外钎焊INS——ironsoldering——烙铁钎焊RS——resistancesoldering——电阻钎焊TS——torchsoldering——火焰钎焊UUS——ultrasonicsoldering——超声波钎焊WS——wavesoldering——波峰钎焊B——BRAZING——软钎焊BB——blockbrazing——块钎焊DFB——diffusionbrazing——扩散焊DB——dipbrazing——浸沾钎焊EXB——exothermicbrazing——反应钎焊FB——furnacebrazing——炉中钎焊IB——inductionbrazing——感应钎焊IRB——infraredbrazing——红外钎焊RB——resistancebrazing——电阻钎焊TB——torchbrazing——火焰钎焊TCAB——twincarbonarcbrazing——双碳弧钎焊OFW——OXYFUELGASWELDING——气焊AAW——air-acetylenewelding——空气乙炔焊OAW——oxy-acetylenewelding——氧乙炔焊OHW——oxy-hydrogenwelding——氢氧焊PGW——pressuregaswelding——气压焊OTHERWELDINGANDJOINING——其他焊接与连接方法AB——adhesivebonding——粘接BW——brazewelding——钎接焊ABW——arcbrazewelding——电弧钎焊CABW——carbonarcbrazewelding——碳弧钎焊EBBW——electronbeambrazewelding——电子束钎焊EXBW——exothermicbrazewelding——热反应钎焊FLB——flowbrazing——波峰钎焊FLOW——flowwelding——波峰焊LBBW——laserbeambrazewelding——激光钎焊EBW——electronbeamwelding——电子束焊EBW-HV——highvacuum——高真空电子束焊EBW-MV——mediumvacuum——中真空电子束焊EBW-NV——nonvacuum——非真空电子束焊ESW——electroslagwelding——电渣焊ESW-CG——consumableguideeletroslagwelding——熔嘴电渣焊IW——inductionwelding——感应焊LBW——laserbeamwelding——激光焊PEW——percussionwelding——冲击电阻焊TW——thermitwelding——热剂焊THSP——THERMALSPRAYING——热喷涂ASP——arcspraying——电弧喷涂FLSP——flamespraying——火焰喷涂FLSP-W——wireflamespraying——丝材火焰喷涂HVOF——highvelocityoxyfuelspraying——高速氧燃气喷涂PSP——plasmaspraying——等离子喷涂VPSP-W——vacuumplasmaspraying——真空等离子喷涂TC——THERMALCUTTING——热切割OC——OXYGENCUTTING——气割OC-F——fluxcutting——熔剂切割OC-P——metalpowdercutting——金属熔剂切割OFC——oxyfuelgascutting——氧燃气切割CFC-A——oxyacetylenecutting——氧乙炔切割CFC-H——oxyhydrogencutting——氢氧切割CFC-N——oxynaturalgascutting——氧天然气切割CFC-P——oxypropannecutting——氧丙酮切割OAC——oxygenarccutting——氧气电弧切割OG——oxygengouging——气刨OLC——oxygenlancecutting——氧矛切割AC——ARCCUTTING——电弧切割CAC——carbonarccutting——碳弧切割CAC-A——aircarbonarccutting——空气碳弧切割GMAC——gasmetalarccutting——熔化极气体保护电弧切割GTAC——gastungstenarccutting——钨极气体保护电弧切割PAC——plasmaarccutting——等离子弧切割SMAC——shieldedmetalarccutting——焊条电弧切割HIGHENERGYBEAMCUTTING——高能束切割6/7页EBC——electronbeamcutting——电子束切割LBC——laserbeamcutting——激光切割LBC-A——air——空气激光切割LBC-EV——evaporative——蒸气激光切割LBC-IG——inertgas——惰性气体激光切割LBC-O——oxygen——氧气激光切割
2023-07-26 22:46:271

谁知道日本SMAP组合的档案。。

  Smap成员  中居正广 木村拓哉 稻垣吾郎 香取慎吾 草剪刚  出道日期 1991年9月9日  出道作品 Can"t Stop!! -LOVING-  代表作品 世界に一つだけの花  活跃年代 1988年 - 现在  唱片公司 Victor Entertainment  (1991年 - 现在)  成员  现任成员  u2022 中居正广(なかい まさひろ、1972年8月18日- A型)  u2022 木村拓哉(きむら たくや、1972年11月13日- O型)  u2022 稲垣吾郎(いながき ごろう、1973年12月8日- O型)  u2022 草彅刚(くさなぎ つよし、1974年7月9日- A型)  u2022 香取慎吾(かとり しんご、1977年1月31日- A型)  已离开成员  u2022 森且行(もり かつゆき、1974年2月19日- B型)  成员个人资料  中居正广  [Nakai Masahiro]  生日期:1972.8.18  出生地:神奈川县  血型:A  星座:狮子  身高:165  体重:54kg  家庭成员:父、母、2个哥哥  性格:开朗、谨慎  三围:85,72,86  其他:  主持节目时会露出额头的中居正广,他的迷人之处就是充分表现好脾气的笑容,灵活的大眼睛,说话时略为提高的声调,被夸奖时的腼腆的表情,再加上他纤细骨感的身材、灵活的脑筋、饰演伊桥悟时富有男人味的模样,结合SMAP的强烈责任感,飞扬的褐发,怎么能不迷人呢?  木村拓哉  [Kimura Takuya]  出生日期:1972年11月13日  星座:天蝎  血型:O型  出生地:日本东京  生肖:鼠  身高:176cm  体重:58kg  家庭成员:妻子:工藤静香 大女儿:木村心美 小女儿:木村光希  喜欢颜色:咖啡色  讨厌颜色:黄色  喜欢的食物:意大利通心粉、寿司  喜欢科目:英语  讨厌科目:数学  喜欢的明星:马特-迪龙  喜欢衣服:LEVIS 501、T-SHIRT  喜欢收藏:LEVIS牛仔裤、BOOTS及电影  爱好:冲浪、吉他、摄影、汽车、电影  爱吃的食物:意大利酱面、油豆、腐皮寿司、妈妈做的寿司、冰咖啡(加糖加奶精)、平常喝自动贩卖机的罐装咖啡。  拿手好菜:简便食品,如汉堡、意大利面、炸肉团、奶油蛋汤等,加番茄酱或或浓浓酱汁的料理。  其他:  魅惑的眼神,性感的嘴唇,使他既具有男人的帅气又带着一丝女性的羞赧,这是木村能吸引住众多少男少女的原因之一。木村在日本演艺圈已立足10年,出演多部偶像剧,被日本杂志评为“最完美的美男子”、日本偶像剧第一男主角。破天荒地担任口红广告的代言人,令不少日本女性指名购买“木村拓哉的口红”。如今,木村已为人父,然而魅力依然未减,大有“东方不败”之势。  稻垣吾郎  [Inagagi Goro]  姓名:稻垣吾郎 Gora Inagaki  生日:1973.12.8  出生地:东京  血型:O  星座:射手  身高:176  体重:57kg  三围:88,70,91  爱好:摄影  家庭成员:父、母、姐姐  其他:  有点寂寞又慵懒的神情,对艺术或电影的兴趣广泛高尚,仿佛一抱就会折断的娇贵身躯,不在意他人的孤高美学,仿佛凝视远方的眼神。一板一眼的个性舞蹈,严谨良好的服装品味,甜美轻快的声音,综艺节目的装傻本事,握着麦克风的纤细手指,就是这样一个稻垣吾郎不知迷倒了多少女孩的芳心。  香取慎吾  [Kattori Shingo]  生日:1977.1.31  出生地:神奈川县  血型:A  星座:水瓶  身高:182  体重:73kg  家庭成员:父、母、弟弟  三围:96,76,94  其他:  香取慎吾就象是个大男孩,他有着不像20岁的魁梧身材,爱吃爱笑的大嘴巴,大胆而奇特的服装品味,孩童般天真无邪的笑容,无所不在的旺盛好奇心,吃惊时的表情,有份量而华丽的舞蹈,唱饶舌歌时的低沉浑厚嗓音,人见人爱的实性格,疼爱小孩子,这些孩子般的性格才正是他的迷人之处。  草彅刚  [Kusanagi Tsuyoshi]  生日:1974.7.9  出生地:崎玉县  血型:A  星座:巨蟹  身高:170  体重:58kg  三围:86,74,92  家庭成员:父、母、弟弟  特技:韩文通  其他:  美男子刚总是一副十分快乐的笑脸,值得同伴疼爱的端正人品,像特技一般的激烈舞蹈,对歌迷时的温柔笑脸,对牛仔裤的热爱,个性悠哉却是个超级美男子,十足透明感的独特气质,意外的骨感而有男人味,不看破人心的明朗性格足以缓和气氛的开朗个性,使得刚成为一个几近十全十美的美男子。  森且行  [Mori Katsuyuki]  生日:1974年2月19日  姓名:森且行  昵称:Mori-kun  出身地:东京都板桥区高岛平  出生日期:1974年2月19日  家庭状况:一父、一兄、一妻(沼尻亚纪)、一儿子  星座:双鱼座  血型:B型  身高:176cm  体重:59kg  兴趣:电单车、料理、钓鱼  喜欢的颜色:白  森且行已于96年5月31日离队,去实现他童年时的梦想--------电单车手,但当年也有消息指出,森是因和女星山濑真己拍拖,而被Johnny事务所放遂的。是真是假,不得而知!  他于98年2月25日和怀孕5个月的沼尻亚纪登记结婚,并于同年7月3日诞下长子,目前三人过着幸福的生活!  团队历史  Smap的名字来源于四个英文单词:Sports Music Assemble People,意思是运动音乐混合人类,体现了这支组合乐队的健康、活泼的特点。他们在1988年开始组合,十几年来是日本最受欢迎的青春偶像组合之一。他们在日本乐坛的成绩相当骄人,SMAP至今出过三十张单曲CD,十三张专辑,其中14张单曲CD和12张专辑荣登日本最具权威的“好丽声”唱片销量榜第一名,十三张专辑的总销量已超过二千万张。SMAP之所以能获得成功,并一直能在日本乐坛及至亚洲拥有崇高的地位,这和五个成员的努力以及他们个人气质、才艺、魅力是分不开的。  单曲  1. Can"t Stop!! -LOVING-(1991年9月9日)  2. 正义の味方はあてにならない u200e(正义使者是靠不住) (1991年12月6日)  3. 心の镜 (心之镜)(1992年3月18日)  4. 负けるなBaby! u301cNever give up (不要放弃Bady!~Never give up) (1992年7月8日)  5. 笑颜のゲンキ(欢笑的活力)(1992年11月11日)  6. 雪が降ってきた (下雪了)(1992年12月12日)  7. ずっと忘れない (永不忘记)(1993年3月3日)  8. はじめての夏 (第一次夏天)(1993年6月6日)  o 值得一提,当初此歌名原本是『夏がやってくる(夏天来到了)』,直到正式发售前才改名。  9. 君は君だよ (你是你)(1993年9月9日)  10. (1993年11月11日)  11. 君色思い (思念你的一切)(1994年1月1日)  12. Hey Hey おおきに毎度あり (Hey Hey 每次都感谢)(1994年3月12日)  o SMAP首张取得Oricon单曲榜首名的单曲。  o 由于SMAP全员都是关东人,但此曲是以关西口音为主,所以当时要由关西出生的KinKi Kids指导。  13. オリジナル スマイル (Original Smile)(1994年6月6日)  14. がんばりましょう (一起加油吧)(1994年9月9日)  15. たぶんオーライ (或者没有问题)(1994年12月21日)  16. KANSHAして (感谢)(1995年3月3日)  17. しようよ (来吧)(1995年6月6日)  18. どんないいこと (甚麼事情)(1995年9月9日)  19. 俺たちに明日はある (我们是有明天)(1995年11月11日)  o SMAP 6人时期高峰期作品。  20. 胸さわぎを頼むよ (依附你的胸前)(1996年2月2日)  21. はだかの王様 u301cシブトク つよくu301c (裸体的国王 ~顽固又坚强~)(1996年5月5日)  o 森且行最后参加作品。  22. 青いイナズマ (蓝色闪电)(1996年7月15日)  o SMAP变成5人组合的首张单曲。  23. SHAKE(1996年11月18日)  o SMAP首张百万销售量单曲。  24. ダイナマイト (Dyamite)(1997年2月26日)  25. セロリ (芥菜)(1997年5月14日)  26. Peace!(1997年9月26日)  27. 夜空ノムコウ (夜空的那方)(1998年1月14日)  o SMAP第二张百万销售量单曲。  28. たいせつ (最重要)(1998年5月8日)  29. 朝日を见に行こうよ (一起去看夕阳)(1999年1月27日)  30. Fly(1999年6月23日)  o SMAP最后一张以8cm CD Single形式发售之单曲。  31. Let It Be(2000年2月9日)  o SMAP第一张以12cm CD Maxi Single形式发售之单曲。  32. らいおんハート (Lion Heart)(2000年8月30日)  o SMAP第三张百万销售量单曲。  33. Smac(2001年7月28日)  o SMAP出道十周年纪念作品,是「SMAP Music Anniversary CD」的简写。  o 此作品是把过往SMAP不同成名作品的歌词及配乐配搭而成的作品,也是SMAP首张没有B面歌的单曲。  o 中居正广及草彅刚都承认此曲是失败作,所以除了在SMAP 2001年演唱会外,之后多年演唱会都没有再表演此曲。  34. freebird(2002年5月15日)  35. 世界に一つだけの花(シングルu30fbヴァージョン) (世界中独一无二的花-单曲版本-)(2003年3月5日)  o SMAP第四张百万销售量单曲。  o 此曲原是大碟SMAP 015-Drink! Smap!-的收录歌,由慎原敬之一手包办作词、作曲及编曲。后来当草彅刚拍摄电视剧「我的生存之道」,电视台方面也选定此曲为主题曲。后来SMAP重新演绎此曲,成为单曲版本,而单曲版本也更改编曲及独唱次序。  36. 友だちへu301cSay What You Willu301c (献给朋友~Say What You Will~)(2005年1月19日)  37. BANG! BANG! バカンス! (BANG! BANG! VACANCE!)(2005年7月27日)  38. Triangle(2005年11月23日)  o 此曲原是SMAP 2005年演唱会及24小时电视的限定歌曲,当时没有打算CD化。但后来歌迷徇众要求之下而决定CD化。  39. Dear WOMAN(2006年4月19日)  o 滋生堂产品CM曲  40. ありがとう(2006年10月11日)  o 继Traingle后另一首后,也是原是SMAP 2006年演唱会限定歌曲,是SMAP出道15周年纪念作品。  o 但同样地,此曲因为草彅刚拍摄电视剧「我走过之道路」,以及歌迷徇众要求之下而决定CD化。  41. 弾丸ファイター (子弹FIGHTER)(2007年12月19日)  o 朝日电视台体育主题曲  42. そのまま (就是这样吧)/White Message(2008年3月5日)  o SMAP首张双A面单曲。  o 稻垣吾郎主演 TBS日曜剧场「佐佐木夫妻的仁义之战」主题曲  o NTT东日本CM曲  43.この瞬间、きっと梦じゃない(2008年8月13日)  o TBS北京2008奥林匹克运动会主题曲  其它特别单曲  「音松君」名义  1. スマイル戦士音レンジャー(微笑战队)(1992年10月10日)  2007年表参道限定细碟  1. HAPPY HAPPY SMAP  稻垣吾郎  1. If You Give Your Heart (1993年2月3日)  2. Wondeful Life (&G) (2004年3月10日)  草彅刚  1. 爱の呗~チョンマル サランヘヨ~/チョナンu30fbカン (2002年6月26日)  香取慎吾  1. みんないい子/香取慎吾&原由子(1997年10月29日)  2. 慎吾ママのおはロック/慎吾ママ(2000年8月18日)  3. 慎吾ママの学园天国-校门篇-/慎吾ママ(2001年8月22日)  4. HATTORI3(参上)/ハットリくん(2004年8月25日)  网上下载歌曲  1. 旅立ちの日に (踏上旅途之日)  2. Mermaid  原创专辑  1. SMAP 001(1992年1月1日)  2. SMAP 002(1992年8月26日)  3. SMAP 003(1993年1月1日)  4. SMAP 004(1993年7月7日)  5. SMAP 005(1994年2月2日)  6. SMAP 006 ~SEXY SIX~(1994年7月7日)  7. SMAP 007 ~Gold Singer~(1995年7月7日)  8. SMAP 008 TACOMAX(1996年3月3日)  9. SMAP 009(1996年8月12日)  10. SMAP 011 ~ス~(1997年8月6日)  11. SMAP 012 VIVA AMIGOS!(1998年6月18日)  12. SMAP Le Festa(1998年8月26日)  o SMAP五人独唱专辑。  13. BIRDMAN ~SMAP 013(1999年7月14日)  14. S map ~SMAP 014(2000年10月14日)  15. SMAP 015/Drink! Smap!(2002年7月24日)  16. SMAP 016/MIJ(2003年6月25日)  o 首张双CD之原创专辑。  17. SAMPLE BANG! ~SMAP 017(2005年7月27日)  o 首张三CD之原创专辑。  18. Pop Up! SMAP(2006年7月26日)  o 双CD之原创专辑。  19. super.modern.artistic.performance(2008年9月24日)  o 双CD之原创专辑。全19曲,包括2007年未CD化的「Mermaid」。Disc 1是组合歌曲,Disc 2是成员独唱歌。  o 虽然CD上没有印上「019」,只印上「s.m.a.p」,但贴纸上是印有「SMAP 019 s.m.a.p」。  精选或混音专辑  1. Cool(1995年1月1日)  2. BOO (1995年11月22日)  3. WOOL(1997年3月26日):双CD  4. Smap Vest(2001年3月23日)  o 收录由「Can"t Stop!!-LOVING-」至「らいおんハート(Lion Heart)」共32张细碟A面歌,并由新至旧排列而成的双CD精选专辑。  5. pamS (ウラスマ)(2001年8月8日)  [编辑本段]未CD化作品  1. Mermaid  影像作品  1. Hop Smap Jump!(1991年9月21日)  2. SMAP 1st LIVE「やってきましたお正月!!」コンサート(1992年3月14日)  3. 心の镜(1992年3月14日)  4. SMAP VIDEO はじめての夏(1993年9月1日)  5. 电影「Shoot!」(1994年6月29日)  6. SEXY SIX SHOW(1994年11月11日)  7. SMAP 007 MOVIESu301cSummer Minna Atumare Party(1995年12月16日)  8. SMAP 010"TEN"(1996年12月9日)  9. 电视剧「仆が仆であるために」(1997年4月25日)  10. 1997 SMAP LIVE ス(1997年12月17日)  11. SMAP LIVE AMIGOS!(1998年12月24日)  12. 古畑任三郎 VS SMAP(1999年1月3日)  13. LIVE BIRDMAN(1999年12月22日)  14. LIVE Smap(2001年3月14日)  15. Smap Short Films(2001年8月8日)  16. LIVE pamS(ウラスマ)(2001年12月21日)  17. 世にも奇妙な物语 SMAPの特别编(2002年8月23日)  18. Clip!Smap!(2002年9月21日)  19. Smap!Tour!2002(2003年3月5日)  20. LIVE MIJ(2003年12月24日)  21. SMAPとイッちゃった!SMAP SAMPLE TOUR 2005(2005年12月14日)  22. Pop Up! SMAP LIVE!思ったより飞んじゃいました!ツアー(2006年12月6日)  其它  u2022 ローソン限定 ジャニーズワールドSMAP编(1巻u30fb3巻 - 7巻)  u2022 梦がMORI MORI Special Live  u2022 梦がMORI MORI Super Live  u2022 SMAP WINTER CONCERT 1995 - 1996  电视综艺节目及时间表  (播出时间为日本时间)  放送日 (曜日) 时间 番组名 出演  毎周月曜(星期一) 12:00 - 13:00 笑っていいとも!(富士电视台) 香取慎吾  22:00 - 22:54 SMAP×SMAP(富士电视台) SMAP  毎周火曜(星期二) 12:00 - 13:00 笑っていいとも!(富士电视台) 中居正広  23:15 - 24:10 「ぷっ」すま (朝日电视台) 草彅刚  毎周水曜(星期三) 21:00 - 21:54 ザ!世界仰天ニュース(日本电视台) 中居正広  毎周木曜(星期四) 19:54 - 20:54 うたばん(TBS电视台) 中居正広  23:55 - 24:25 Goro"s Bar(TBS电视台) 稲垣吾郎  毎周金曜(星期五) 12:00 - 13:00 笑っていいとも!(富士电视台) 草彅刚  21:00 - 21:54 中居正広の金曜日のスマたちへ  (TBS电视台) 中居正広  23:30 - 23:58 仆らの音楽(富士电视台) 草彅刚(旁白)  01:35 - 01:50 チョナンu30fbカン2 (富士电视台) 草彅刚  毎周土曜(星期六) 22:57 - 23:00 裏Sma!!  23:00 - 23:54 SmaSTATION!!(朝日电视台) 香取慎吾  毎周日曜(星期日) 5:45 - 6:00 忘文(富士电视台) 稲垣吾郎  10:00 - 11:45 笑っていいとも!増刊号(富士电视台) 中居正広、草彅刚、香取慎吾  16:25 - 16:55 特上!天声慎吾(日本电视台 ) 香取慎吾  22:30 - 22:56 中井正広のブラックバラエティ  (日本电视台) 中居正広  广播节目及播出时间表(播出时间为日本时间)  放送日 (曜日) 时间 番组名 出演者  毎周月~金曜(周1~周5)6:25 - 6:30 おはよう!SMAP(TOKYO FM) SMAP  23:20 - 23:30 STOP THE SMAP(文化放送)  ※(金)はネット局のみ SMAP  毎周金曜(星期五) 23:00 - 23:30 What"s Up SMAP(TOKYO FM) 木村拓哉  毎周土曜(星期六) 23:00-23:30 中居正広のSome Girl" Smap  (AM1242 ニッポン放送) 中居正広  毎周日曜(星期日) 19:00 - 20:00 SMAP POWER SPLASH(bay fm)草彅刚、香取慎吾  出演电影  1. Shoot!: 1994年3月公开, SMAP六人首套公开电影(KinKi Kids及20th Century亦参与在内)  SMAP:业务管理接入点
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纵使不确定性无数,你依然要选择卓越

文字.摄影/苇虹 用了最快的速度、最高度的关注力读完了柯林斯的《选择卓越》,读罢心头掠过惊喜的颤栗,与一种理念和一种研究结果相逢,心悦呈祥,恰如两只手温暖而有力的相握。 我们无法预知未来,但我们可以创造未来。在不确定的环境中依然可以积极进取蓬勃发展 ——这样的信念本身,已经足以使得人类振奋精神、提振信心,已经足以把每一个貌似平淡无奇的日子、每一个萧瑟黯淡的季节都点亮,擦得闪闪发光,让每一个清晨的那一抹晨曦都令人期待,让即便再寒冷的冬夜你的一颗心也保持围炉而坐的温暖幸福状态。 一、求真选择:永远坚守内心深处的“正确之道” 就像事先做足了充分和必要准备的“功课主义者”阿蒙森带领团队最终成功抵达南极并安全返回一样,选择,从内心深处的“何为正确”开始,在任何困难的环境中都坚守“正确之道”,一方面认识到环境充满不可控的变数,一方面坚信事在人为,这就是在动荡环境中依然有所作为、取得成功乃至创造奇迹、成就伟大的秘诀。 就个人追求而言,10倍速领导者不会对事件作出过度反应,不会屈从于大众,也不会急于追求诱人但毫不相关的时机。他们有一种不屈不挠的坚韧精神,一方面不会背离自己的标准,一方面不会走极端做得过了头。他们有着自己的价值观、目的、长期目标和严格的绩效标准。如果需要他们偏离正常的行为轨道,他们也在所不惜,但是他们不会让外来压力甚或社会规范来改变自己的坚持。 在一个极端不确定的、极端恶劣的环境中,追随大众的疯狂是走向毁灭的最佳方式之一。 事实上,在大多数情况下,那些不太成功的领导者比10倍速领导者显得更有自信,但10倍速领导者的决定和行动具有更坚实的实证基础,因而他们的信心是有据的,他们所面临的风险是可控的。 以上所说的10倍速领导者的这些特征,其实就是 独立、求真、稳健的智慧思维特质。 二、日行20英里征程法则:前进中保持适中的节奏和力道 日行20英里征程法则。若要保持始终如一的业绩表现,需要遵循日行20英里的上限和下限,可以越过的下限和不能超越的上限, 这就意味着稳健发展,控制增速,不能停滞不前,也不能狂飙突击。在困难时期保持增长,在繁荣时期控制增速,富也不骄,穷也不馁。 这其实也就是我们平常所说的中道法则,恒定的坚持,刚刚好,不退缩,也不冒进,恰道好处,恰如其分。 就如吃饭,不可饿着肚子,也不能一口吃成个胖子,饥一顿饱一顿固然很任性,一时大呼过瘾,但是后果呢?肠胃也任性起来,消化能力不好了,整个人都会跟着不好了。 在这样一个充斥着急剧变革和颠覆性变化的动荡时代,那些10倍速公司恰恰是20英里征程法则的践行者。每天进步一点点,无论顺境还是逆境,即便在失控的环境中也保持着高度的自制,始终都保持稳重中求进的匀速增长和持续发展。 外界是不可控的多变的,但是当你选择了坚持20英里征程法则时,你便拥有了一个专注的焦点,无论是面对困局、不确定性还是混乱,这个焦点以及由此形成的一种习惯,都可以确保你和你的团队不分心,盯紧自己的目标,以淡定的心态、稳健的姿态继续前行。 相对于一蹴而就的一夜暴富的发家神话,持之以恒的坚持和进取应该更能够诠释伟大的成功故事。 三、SMAC方法:在变化中把握连贯性和持续性 SMAC方法,是具体的、有条不紊的、始终一致的持久的运营方法。你所处的环境中的不确定性越大,变化的速度越快,条件越不利,你就越是需要SMAC方法。柯林斯在介绍这种方式方法时告诉我们:一个可靠且被证实的SMAC方法,就好比是宪法修正案,如果你的方法是合适的,是建立在实践洞见和实证验证的基础上的,那么它就应该长期为你所用;同样重要的是,根本性的变化也必然是可能的,所以还要不断对你的方法提出质疑和挑战,但不要经常频繁地变动。 如果我们试图对任何一个变化都作出反应,那么我们很快就会发现我们并不具备这种随时以变来应对外界万变的能力。大多数变化都只是噪音而已,而这些变化并不需要我们作出根本性的改变。然而有些变化并非噪音,对于它们,我们需要作出调整和改进,否则我们面临的就是错失良机,是落伍、挫败等灾难性的后果。 对于人类任何事业来说,处理好一致性和变革之间的关系,是人们面对的最大挑战之一。 变与不变,面对一个协调张力的问题。其实也就是中国所说的“持经达变”,在变化中寻求、把握连贯性和持续性。 四、正视运气:积极打好手中现有的牌是王道 一个令人振奋和欣慰的研究结果表明, 运气,对于是否能够成就卓越的影响并不是关键性因素,好运气和坏运气存在一个颇为有趣的不对称性: 好运气,未必就能带来高回报;坏运气,未必对应的就是低回报,相反却常常能够带来高回报。打个比方,抓到了一手好牌未必能够打好,抓到了一手差牌未必就一定打不好,关键还是要把手中现有的牌尽量往最好处去打。 生命中存在不确定性,充满着各种我们无法预测亦不可控的巨大力量。运气的不确定性是我们无从把握的,同时也具有重大意义,在运气——无论是好运气还是坏运气到来时,积极创造更好更高的运气回报才是策略。 在前行的道路上,既不要为自己找借口,也不要怨天尤人。正如尼采所说的一句名言:凡是不能置我于死地的,都会让我变得更加强大。 我们每个人都会遭遇坏运气,问题的关键是如何利用坏运气这种最佳考验和磨练的因素,化不利为有利,转危难为安好,如何让它成为“有史以来我们所遇到的最好的事情之一”,而不是成为一座囚禁我们的精神监狱。 从根本上讲, 卓越的实现不在于环境的外因,而首先在于人的内因,在于明智的选择和良好的自控。 菲茨杰拉德说:一 个人同时要具备两种能力:一是有能力看到无望的事情,二是有能力将这种无望转化为希望。我们似乎总有学不完的东西,而生命中总是存在不确定性。 无论你做出了多大的努力,终止游戏的重大事件和持续不断的巨大力量——疾病、事故、地震、海啸、内战、金融灾难、经济危机……以及其他千万种可能发生的事件,都可能会让你功亏一篑。 但即便如此,我们也仍要采取行动,不抛弃,不放弃。 在感到恐惧的时候,在精疲力尽的时候,在遭遇残酷的现实境遇之际,你会做出怎样的选择?你会放弃自己的价值吗?你会丢掉自己的梦想吗?你会接受大多数人都能够接受的平均水平业绩吗?你会心甘情愿地屈从、屈服、认输吗? 我们没有被自身所处的环境所束缚。没有被运气或生命中与生俱来的不公所束缚。没有被我们所处的时代所束缚。没有被一天的时间乃至短暂一生的时间所束缚。在我们的生命中,也许我们所能掌控的非常有限少之又少。但即便如此,我们仍然拥有选择的自由。 一切驱动力和标准都是内在的,都是发自内心深处的,这样一种与生俱有、永不衰竭的自主性追求便是—— 选择卓越的权利和自由。
2023-07-26 22:46:501

二氧化碳气体保护焊的英文全称和简称

二氧化碳气体保护焊是熔化极气体保护电弧焊的一种,英文缩写GMAW,ISO代号为135,它是采用COz作为保护气体进行焊接的熔化极气体保护电弧焊方法。焊接及相关工艺英文缩写AW——ARC WELDING——电弧焊 AHW——atomic hydrogen welding——原子氢焊 BMAW——bare metal arc welding——无保护金属丝电弧焊 CAW——carbon arc welding——碳弧焊 CAW-G——gas carbon arc welding——气保护碳弧焊 CAW-S——shielded carbon arc welding——有保护碳弧焊 CAW-T——twin carbon arc welding——双碳极间电弧焊 EGW——electrogas welding——气电立焊 FCAW——flux cored arc welding——药芯焊丝电弧焊 FCW-G——gas-shielded flux cored arc welding——气保护药芯焊丝电弧焊 FCW-S——self-shielded flux cored arc welding——自保护药芯焊丝电弧焊 GMAW——gas metal arc welding——熔化极气体保护电弧焊 GMAW-P——pulsed arc——熔化极气体保护脉冲电弧焊 GMAW-S——short circuiting arc——熔化极气体保护短路过度电弧焊 GTAW——gas tungsten arc welding——钨极气体保护电弧焊 GTAW-P——pulsed arc——钨极气体保护脉冲电弧焊 MIAW——magnetically impelled arc welding——磁推力电弧焊 PAW——plasma arc welding——等离子弧焊 SMAW——shielded metal arc welding——焊条电弧焊 SW——stud arc welding——螺栓电弧焊 SAW——submerged arc welding——埋弧焊 SAW-S——series——横列双丝埋弧焊 RW——RWSISTANCE WELDING——电阻焊 FW——flash welding——闪光焊 RW-PC——pressure controlled resistance welding——压力控制电阻焊 PW——projection welding——凸焊 RSEW——resistance seam welding——电阻缝焊 RSEW-HF——high-frequency seam welding——高频电阻缝焊 RSEW-I——induction seam welding——感应电阻缝焊 RSEW-MS——mash seam welding——压平缝焊 RSW——resistance spot welding——点焊 UW——upset welding——电阻对焊 UW-HF——high-frequency ——高频电阻对焊 UW-I——induction——感应电阻对焊 SSW——SOLID STATE WELDING——固态焊 CEW——co-extrusion welding—— CW——cold welding——冷压焊 DFW——diffusion welding——扩散焊 HIPW——hot isostatic pressure diffusion welding——热等静压扩散焊 EXW——explosion welding——爆炸焊 FOW——forge welding——锻焊 FRW——friction welding——摩擦焊 FRW-DD——direct drive friction welding——径向摩擦焊 FSW——friction stir welding——搅拌摩擦焊 FRW-I——inertia friction welding——惯性摩擦焊 HPW——hot pressure welding——热压焊 ROW——roll welding——热轧焊 USW——ultrasonic welding——超声波焊 S——SOLDERING——软钎焊 DS——dip soldering——浸沾钎焊 FS——furnace soldering——炉中钎焊 IS——induction soldering——感应钎焊 IRS——infrared soldering——红外钎焊 INS——iron soldering——烙铁钎焊 RS——resistance soldering——电阻钎焊 TS——torch soldering——火焰钎焊 UUS——ultrasonic soldering——超声波钎焊 WS——wave soldering——波峰钎焊 B——BRAZING——软钎焊 BB——block brazing——块钎焊 DFB——diffusion brazing——扩散焊 DB——dip brazing——浸沾钎焊 EXB——exothermic brazing——反应钎焊 FB——furnace brazing——炉中钎焊 IB——induction brazing——感应钎焊 IRB——infrared brazing——红外钎焊 RB——resistance brazing——电阻钎焊 TB——torch brazing——火焰钎焊 TCAB——twin carbon arc brazing——双碳弧钎焊 OFW——OXYFUEL GAS WELDING——气焊 AAW——air-acetylene welding——空气乙炔焊 OAW——oxy-acetylene welding——氧乙炔焊 OHW——oxy-hydrogen welding——氢氧焊 PGW——pressure gas welding——气压焊 OTHER WELDING AND JOINING——其他焊接与连接方法 AB——adhesive bonding——粘接 BW——braze welding——钎接焊 ABW——arc braze welding——电弧钎焊 CABW——carbon arc braze welding——碳弧钎焊 EBBW——electron beam braze welding——电子束钎焊 EXBW——exothermic braze welding——热反应钎焊 FLB——flow brazing——波峰钎焊 FLOW——flow welding——波峰焊 LBBW——laser beam braze welding——激光钎焊 EBW——electron beam welding——电子束焊 EBW-HV——high vacuum——高真空电子束焊 EBW-MV——medium vacuum——中真空电子束焊 EBW-NV——non vacuum——非真空电子束焊 ESW——electroslag welding——电渣焊 ESW-CG——consumable guide eletroslag welding——熔嘴电渣焊 IW——induction welding——感应焊 LBW——laser beam welding——激光焊 PEW——percussion welding——冲击电阻焊 TW——thermit welding——热剂焊 THSP——THERMAL SPRAYING——热喷涂 ASP——arc spraying——电弧喷涂 FLSP——flame spraying——火焰喷涂 FLSP-W——wire flame spraying——丝材火焰喷涂 HVOF——high velocity oxyfuel spraying——高速氧燃气喷涂 PSP——plasma spraying——等离子喷涂 VPSP-W——vacuum plasma spraying——真空等离子喷涂 TC——THERMAL CUTTING——热切割 OC——OXYGEN CUTTING——气割 OC-F——flux cutting——熔剂切割 OC-P——metal powder cutting——金属熔剂切割 OFC——oxyfuel gas cutting——氧燃气切割 CFC-A——oxyacetylene cutting——氧乙炔切割 CFC-H——oxyhydrogen cutting——氢氧切割 CFC-N——oxynatural gas cutting——氧天然气切割 CFC-P——oxypropanne cutting——氧丙酮切割 OAC——oxygen arc cutting——氧气电弧切割 OG——oxygen gouging——气刨 OLC——oxygen lance cutting——氧矛切割 AC——ARC CUTTING——电弧切割 CAC——carbon arc cutting——碳弧切割 CAC-A——air carbon arc cutting——空气碳弧切割 GMAC——gas metal arc cutting——熔化极气体保护电弧切割 GTAC——gas tungsten arc cutting——钨极气体保护电弧切割 PAC——plasma arc cutting——等离子弧切割 SMAC——shielded metal arc cutting——焊条电弧切割 HIGH ENERGY BEAM CUTTING——高能束切割 EBC——electron beam cutting——电子束切割 LBC——laser beam cutting——激光切割 LBC-A——air——空气激光切割 LBC-EV——evaporative——蒸气激光切割 LBC-IG——inert gas——惰性气体激光切割 LBC-O——oxygen——氧气激光切割
2023-07-26 22:46:591

怎么用超级兔子修改网卡地址?

网卡的MAC地址是固化在网卡EPROM中的物理地址,是一块网卡的"身份证",通常为48位。在平常的应用中,有很多方面与MAC地址相关,如有些软件是和MAC地址绑定的,没有允许的MAC地址,软件就无法运行;或者在局域网里,管理人员常常将IP与客户机的MAC地址绑定,以方便管理,万一用户的网卡坏掉了,自行更改网卡后必须向管理人员申请更改绑定的MAC地址,这样就比较麻烦。在这种时候,如果我们能够更改一下网卡的MAC地址,那就方便多了。实际上,修改网卡的MAC地址是很容易的,我们既可以在操作系统中通过软件来修改网卡的MAC地址,而实际的网卡MAC地址不变,以达到欺骗软件的目的;也可以用工具直接更改网卡的实际MAC地址。 在我的电脑点右键。点设备管理器。。找到网K。。然后双击。点高级。然后选Network Address 输入你想改的MA*地址。。重新启用设备。。搞定哈哈。。一、瞒天过海1.修改注册表 几乎所有的网卡驱动程序都可以被**isReadNetworkAddress参数调用,以便从注册表中读取一个用户指定的MAC地址。当驱动程序确定这个MAC地址是有效的,就会将这个MAC地址编程到硬件寄存器中,而忽略网卡固有的MAC地址。我们通过手工修改Windows的注册表就可以达到目的。 在Winodws 98下运行Windows的注册表编辑器,展开"HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Current ControlSet\Services\Class\Net",会看到类似"0000"、"0001"、"0002"的子键。从"0000"子键开始点击,依次查找子键下的"DriverDesc"键的内容,直到找到与我们查找的目标完全相同的网卡注册表信息为止。 当找到正确的网卡后,点击下拉式菜单"编辑/新建/字符串",串的名称为"Networkaddress",在新建的"Networkaddress"串名称上双击鼠标就可以输入数值了。输入你想指定的新的MAC地址值。新的MAC地址应该是一个12位的十六进制数字或字母,其间没有"-",类似"000000000000"的这样的数值(注意,在Windows 98和Windows 2000/XP中具体键值的位置稍有不同,可通过查找功能来寻找)。 在"NetworkAddress"下继续添加一个名为 "ParamDesc"的字串值,它将作为"NetworkAddress"项的描述,数值可以取为"MAC Address"。再把它的内容修改为你想设定的内容。如图所示。这样,我们就成功地修改了网卡的MAC地址,重新启动计算机即可。2.修改网卡属性 大部分的网卡都可以通过在控制面板中修改网卡属性来更改其MAC地址,在"设备管理器中",右键点击需要修改MAC地址的网卡图标,并选择"属性/高级"选项卡。在"属性"区,就可以看到一个称作"Network Address"或其他相类似名字的的项目,点击它,在右侧"值"的下方,输入要指定的MAC地址值。要连续输入12个十六进制数字或字母,不要在其间输入"-"。重新启动系统后设置就会生效了。二、釜底抽薪 假如用户使用的是RealTek公司的RTL8139A/B/C/D系列芯片的网卡,有一种更简单的方法修改MAC地址。RealTek公司设计的PG8139软件可以直接修改RTL8139系列网卡的MAC地址,甚至可以让每次启动后网卡的MAC地址都不相同。具体操作如下: 把pg8139.zip解压缩到一个文件夹下,以8139C芯片为例,用记事本打开该目录下的8139c.cfg文件,修改8139c.cfg文件的第一行,将"NodeID"(网卡号)后改为所需要的新值,建议初始值为"00 E0 4C 00 00 01",修改时注意每两位之间至少要留一个空格。 保存后再进入MS-DOS方式(注意,要在纯DOS模式下),在DOS提示符后输入"pg8139 /pci 8139c.cfg"后再按回车键,此时系统如果提示"Programming EEPROM is successful"则说明更改成功。PG8139程序每成功运行一次,在相应的8139c.cfg文件中,系统会自动将"NodeID"的值加1,也就是说,第一次运行时给当前工作站网卡分配的MAC地址为"00 E0 4C 00 00 01",第二次运行时,系统会自动分配为"00 E0 4C 00 00 02",第三次运行时,会自动为"00 E0 4C 00 00 03"......,依此类推,就可以批量地修改网卡的MAC地址,不再需要重复修改8139c.cfg文件了。 如果用户的网卡是RTL8139其他版本的芯片,只要找到相应的.cfg文件修改就行了。 另外,还有一种极端的办法,通过烧录网卡的EEPROM来达到克隆MAC地址的目的。但这样做风险很大,而且操作复杂,即使是有经验的用户也难免在操作中出现错误,不推荐进行这种操作。三、巧借东风 如果是Windows 2000/XP的用户,则可以使用免费MAC地址修改软件SMAC。运行SMAC后,窗口中的列表框列出计算机上正处于工作状态的网卡。选定要修改的网卡后,在列表框下方的六个输入框中输入新的MAC地址后,点击右侧的"Update MAC(修改MAC地址)",即可完成MAC地址的修改。 修改MAC地址的工具有很多,但大多数都只适用于Windows 2000/XP,推荐用"超级兔子魔法设置",因为不但简单易用,而且在Windows 9x系统中使用同样有效。 修改完成后,要使设置生效,一般的办法是重新启动系统。还有一种简单的办法不需要重新启动系统,在"设备管理器"中,选定网络适配器图标,点击鼠标右键,选择"禁用"(请注意操作后,状态栏是否已显示为"禁用")。然后再右键单击选定的网络适配器,在右键菜单中选择"启用"。这样就能使修改后的设置生效希望答案对你有帮助!!~
2023-07-26 22:47:181

如图,求这部漫画名字,谢谢!

根据你提供的图片,这部漫画可能是《航海王》/《海贼王》(One Piece)。《航海王》/《海贼王》是日本漫画家尾田荣一郎所创作的一部漫画作品,故事主要讲述主角蒙奇·D·路飞为了成为海贼王而踏上寻找传说中的One Piece宝藏的旅程。漫画自1999年开始连载,至今已有20多年的历史,是全球最畅销的漫画之一。
2023-07-26 22:47:273

秋风之墩的飞船介绍

生产厂家:雷耶斯-McLees船厂   类型:轻型巡洋舰     高度 414米  动力:   核聚变动力炉单元 组   主聚变动力炉(2)   副核聚变动力炉(4)   可装R7大气层可脱式推进器(Reach里出现)   V系列CODEN/SFTE肖-藤川断层超空间引擎     防御:   2米 A型钛合金装甲板 Titanium-A battleplate (2 meters thick)   耐约5等离子鱼雷   传感器系统 :   雷达   分光镜   导航系统:   AI或NAV电脑     武器: 改装型MAC/电磁加速炮3个M947 Shiva核导弹3个装有Mk.2556发掘级HAVOK弹头。300个M58神射手导弹发射系统,总共有8700枚导弹40个50mmM910近距离防御机炮成员:300-400 名海军人员陆战队1个ODST营,1个海军陆战队队营,920名陆战队(第79步兵营) 830 Marines-1 Combat Team Alpha 阿尔法作战小队 Combat Team November 十一月作战小队 Combat Team Sierra Combat Team Victor维克多作战小队 Fire Team Charlie 查理作战小队 Fire Team Zulu 祖鲁作战小队 Fifth Platoon Fourteenth Platoon Twenty-Second Tactical 载具:至少63个逃生艇GA-TL1长剑拦截机(1中队)15艘D77-TC Pelican炮至少8个M808天蝎主战坦克至少40辆M12 FAV 犹猪号舰长凯斯(Jacob Keyes)在引导秋风之墩号进入光晕大气层后,坐逃生舱逃离飞船,后来被星盟俘虏。士官长(Master Chief)携秋风之墩号核心电脑科塔娜(Cortana)乘救生舱着陆,并开始与星盟展开了激烈的战斗。最后,由于沉睡在光晕之上的洪魔被唤醒,士官长为了阻止洪魔的扩散引爆了秋风之墩号,而士官长则带着Cortana坐着长剑号逃离。 作为一条1.17公里长,吨位只有后继的马拉松级三分之一的巡洋舰,翠鸟级是被定位为巡洋舰级别的最小的舰船。与后继舰相比较,早期的翠鸟级十分缺乏动力与火力,它们的Mark II聚变引擎只能提供现代反应堆产出的十分之一,安装的武备仅仅包括6个射手导弹仓与单独的一门MAC。按Cortana所说,他们几乎就是舰队里的一个笑话。但是,有了正确的升级,一条翠鸟级巡洋舰可以成为一名可怕的敌人。在致远星的陷落中,升级后的秋风之墩号进行了一场惊人的战斗,与从星盟护卫舰到巡洋舰甚至超级巡洋舰作战,并在所有战斗中取胜。超级巡洋舰是一条几乎无人能与之对抗、甚至超级MAC都由于距离而无法击中的战舰,但秋风之墩号在受到严重损伤后能够用所有的武备摧毁它.最值得注意的特征是一系列内部交叉的支撑与蜂窝状结构,这使船能够承受数量惊人的打击;这级船能够承受在损失所有区域与90%装甲后继续运作。这设计的耐久性被UNSC秋风之墩号在致远星与ALPHA环带上空受到大量伤害后在环带上迫降所证实。不过,虽然巡洋舰还是完整的,但它受创过度无法修复,再也不能飞了, 即使一些例如聚变核心,引擎与自毁装置的系统仍然在线。另一个此级船耐久性的例子是在致远星沦陷中,当战舰与星盟超级巡洋舰作战并被它的主炮击中(有一发严重损坏了反应炉)后,仍旧继续飞行,最终摧毁了超级巡洋舰,而他的武器可以一发摧毁更新的与强有力的战舰,例如UNSC航母.在人类-星盟战争于2525年爆发时,大量翠鸟级巡洋舰被重新启用并接受改装. 翠鸟级由5个六角形与八边形的结构连接而成。舰桥悬挂在一个前部结构下,船身上分布着8个泊位。船壳上也有18个救生舱的孔。因为数量低,这些救生舱仅作为鹈鹕或其他运输手段不可行的最终选择。MAC炮的炮口在舰艏处,形似弓上的突起,炮身则贯穿前部舰体。在关卡The Maw里,在摄像机环绕战舰时,展示了“突起”明显的筒状结构.翠鸟级上的维修通道被数个伸缩封闭舱板所分隔。在紧急事件中,这些舱板能被关闭以免影响其余被阻隔的舰船部分,舱板还有一项潜在的功能:在敌方登舰时,被阻隔部分可被舰桥控制抽成真空,窒息敌方部队。军械库分布在全舰上,提供轻武器与他们所对应弹药。8个泊位搭载允许鹈鹕运兵船、长剑截击机、犹猪车和天蝎坦克。在全舰长度上有许多维修通道。就像HALO1里看到的那样,即使平时对人员不开放,他们也能由升降梯在主工程或连接通道连通至泊位。如果需要的话,扩展通道能允许犹猪通过,有些区域足够大,可通行鹈鹕。通道的第二目标就是减少战舰巨大的质量,从而提高加速性能。 已知的翠鸟级原装武备如下;一门MAC(长度为366M)当时远低于标准的6个射手导弹仓.每个导弹藏容纳数枚单独的导弹.四枚SHIVA核导弹大量50MM点防御机炮人类-星盟战争爆发后,翠鸟级接受了大量的改装。其中秋风之墩号的武备如下:一门能快速连射3发的MAC(推测长度不变,但是增加电容充电阵列),威力6万5千吨TNT当量。300个射手导弹仓被安排为30个圆筒和10排,每个导弹仓容纳26枚导弹,共7800枚.三枚SHIVA核导弹和三枚HAVOK核弹,威力3千万吨TNT当量。40门50mm MLA自动炮能够交叉火力进行点防御对抗单艘舰船.反应堆舰船为亚光速推进,由核聚变反应产生的动力,船尾外部有10个可见的喷口,2个大的8个小的(光晕:致远星中为14个,大的不变小的增为12个。)。这些引擎似乎是重氢之间相互反应驱动的,主引擎核心有数个只能提供现代引擎产出10%的MARK II反应堆,这级船也装备了用于超光速航行的标准的与典型的跃迁引擎。在改装的船上,反应堆系统是作了重大改装的部分之一。 星际迷航;星际迷航里战舰主要用移相位能量武器,这种武器射速非常低,通常只能一发一发来攻击,而且能量束的速度异常的慢。导致此武器只能在近距离使用,这也是为什么星际迷航的舰对舰战斗通常都发生在目视距离里。另一个弊端就是低出力,强力的进取号D的武器出力只有4.2亿瓦(根据Who watch the watchers这一集)。秋风之墩号的主武器是移相位武器的64300倍(6万5千吨TNT当量2.7x10E14焦耳)。星际迷航里另一个常用武器是无导制的低速度低射速光子鱼雷武器,威力不明,但是从剧中表现来看威力不比移相位能量武器高很多。虽然在光晕里移相位能量武器和光子鱼雷的威力在光晕的设定世界观是非常可笑的,但对于星际迷航里的战舰说那两样都是很有效的武器,这也证明星际迷航的造船技术低落,武器落后,船体和护盾不堪一击。进取号的低威力低射速低射程能量武器和一次只能发一枚的光子鱼雷不会对核弹级威力主炮和可以快速发射数千枚导弹和电磁炮弹的秋风之墩号造成任何威胁,反而秋风之墩号可以轻松的摧毁进取号D。星球大战;星球大战里战舰主要用涡轮激光和偶尔使用质子导弹。虽然涡轮激光射速比移相位能量武器高,但威力仍然在电影中表现很低,而且一艘巨型的歼星舰也只备几十门而已。虽然在光晕里涡轮激光和质子导弹的威力是非常可笑的,但对于星球大战里的战舰说那两样都是很有效的武器,这也证明星球大战的造船技术低落船体和护盾不堪一击。但最致命的是星球大战里的歼星舰用一种不能防御实弹,只有实弹武器的秋风之墩号在这里能够轻易地突破护盾直接击毁舰身真实情况如下:根据人民邮电出版社出版的星际迷航官方认证进取图解( 中国图书CIP核字(2012)第210247号)、星际迷航:下一代(StarTrek:The Next Generation,1994)技术手册以及WIKIA的阿尔法记忆(Memory Alpha) 。银河级进取号D(GalaxyClass,NCC-1701D)拥有12条TypeX相位阵列,仅仅背部的阵列就拥有200个发射单极,每个单极功率5.4X10E12瓦,总共有1.08x10E15瓦,整舰则远远不止。另外还有一前一后两个光子鱼雷(PhotonTorpedo)发射管,可以各自发射5发装药为1.5Kg正物质与1.5Kg反物质(Antimatter)的MKVI光子鱼雷(一般是氢同位素氘、氚)。由于反物质装填可调,因此1.5kg反物质只是标准情况,在剧集航海家里面就出现了当量为25同位吨的版本。标准装药下,根据爱因斯坦质能方程E=mc平方得到光子鱼雷当量为2.7X10E17焦耳。而且,星际舰队之鱼雷均有制导系统,可以发射后不管,自主寻的。其亚光速速度为0.75c,还可以超光速发射并且维持曲速场一段时间,一些远程探测器甚至可以进行23光年的曲速航行。其中光子鱼雷相当于6430万吨TNT,沙皇核弹5000万吨。量子鱼雷(QuantumTorpedo),根据进取号图解155页,是50同位吨当量而标准MKVI光子鱼雷是18.5同位吨当量,也就是1.6x10^18 焦耳,相当于17378.3万吨TNT。此时光晕的三枚SHIVA核导弹和三枚HAVOK核弹,威力3千万吨TNT当量。到了元首级(SovereignClass,NCC-1701E)进 取E,一次可以齐射4发量子鱼雷和13发光子鱼雷。16条TypeXII相位阵列,单个发射极功率7.2x10的12次方瓦,总共发射单极数量尤甚于作战性能较弱的银河级。就算在22世纪的NX01进取号相位炮炮台也达到5百吉瓦,5x10E11瓦 (资料来源:StarTrek:Enterprise剧集英语原音)。另外在防御方面,UNSC除了无尽号以及后续级别才首先装备护盾系统,一般战舰只靠钛装甲。而从地球联合时期开始,NX级就装备了21.4倍钻石硬度的三钛合金,可以承受一定光子鱼雷的直接命中(参考星际迷航电影2可汗之怒)。于2161年星际联邦United Fredration of Planets成立后星际舰队很快掌握了偏导护盾技术(ENT最后一集)由哥伦比亚广播公司(CBS)的电视剧DS9(StarTrek:Deep SpaceNight)以及派拉蒙影业(ParamountPicture)可知,到了24世纪,星际舰队开始使用灼烧装甲,可以在敌方武器攻击时带走大量能量以保护船体,能够在失去护盾的情况下抵御2.8千米边长博格大型方块的火力直射三次甚至更多(2373年,001星区战役,又称第二次博格战争或者地球保卫战。来源:电影8,第一次接触 First Contact) 。已知挑战级Defiant Class、普罗米修斯级PromethuseClass(来源:星际迷航:航海家,StarTrekVoyager,第四季第十四集。以及官方模型集合OSC配送资料页)装备了这种装甲。护盾,在进取号图解以及官方设定表中可以看到,2379年元首级护盾容量为5.37x10的18焦耳。秋风之墩MAC单发当量是2.7x10的14次方焦耳,至少需要20000发才可以击破元首级的护盾。另外一点需要更正的是,相位炮发射的亚原子粒子Nadion粒子飞行速度为0.99C,实际上星际迷航的典型交战距离是一光秒,也就是300000千米。光子鱼雷甚至还带有曲速维持装置,可以在超光速航行时发射,亚光速运行速度也可以达到0.75c以上。超级SMAC是少数可以抗衡的武器,3000吨弹头以及0.04C的速度产生的能量为2.94x10的20次方焦耳,可以做到一分钟数发。我们可以确定这个威力是相当巨大的。在迎面直击不考虑偏导仪的偏转作用,击破元首级护盾绝对没有问题,击毁元首级没有压力。可是,光晕的武器、空间站太过庞大,动辄千米数千米,也没有结构完整性力场,机动性是可以想见的。这样以来,SMAC炮几乎没有可能击中过载可以达到2000G以上的联邦星舰,反倒会被远射鱼雷击毁。就算没有及时机动,0.04c的速度相比星舰交战速度0.1c还有鱼雷航速0.75c比都是很缓慢的,而且线路笔直,相位阵列的广角火力足以拦截粉碎SMAC炮弹。而此时,摆出来的数据还是在两个作品时间不对等的情况下进行的,光晕25世纪到26世纪(都常常与地球直接相关,因而有可比性),星际迷航24世纪。那么到了25、26世纪星际联邦开始广泛应用超相位鱼雷(TransphasicTorpedo),可以一发击毁数公里大小的带护盾博格方块,此后还有产生空间扭曲的三钴鱼雷(TricoblatTorpedo)。到26世纪,星际舰队的进取J号星舰,(属于星体级,参见哥伦比亚公司星际迷航:进取号剧集第三季)装备适应性护盾,可以逐步适应甚至免疫攻击。另外,光晕还存有大量使用高能炸药的射手导弹、战神导弹,嚎叫导弹,速度慢,威力相当之小。恐怕全部倾泻出来也难以对三钛船壳造成什么破坏。原编者还认为相位炮发射速率慢,那么证明他/她没有认真考证过。在星际迷航电影10—复仇女神中,让-卢克·皮卡德舰长为了找出隐形的弯刀号,使用相位阵列以惊人的速度向四周发射光束,从而确定了弯刀号的位置。或许还有人提出光晕新星炸弹的威力足以毁灭一个卫星以及附近舰队,远超星际迷航。但是,也是在电影2可汗之怒中,星际联邦研发的仅仅一人那么高的“创世装置”将整个星云炸得灰飞烟灭,如果做成武器其威力将更加可怕。至于星战,那么更加没有可比性。根据官方表示认可的ISC,星战的大型战舰核心输出功率普遍在10的22到23次方,就算以星际迷航这种根本不偏重战斗的星舰的武器功率:核心功率——几千分之一,星战战舰武器功率也可以达到10的18、19次方。况且星战基本上是纯粹战舰,也就是说其武器占用功率比例会比星际迷航高得多。那么20次方显然没有任何问题。并且,轰掉地球需要5.9 x 10^31 J(残骸留在原轨道),死星可以轻松解决,足以想见星战的武器功率到底有多大。EP7(原力觉醒)里面的第一军团弑星者基地,可以将整个恒星吸收以驱动武器,同时跨越数千上万光年轰掉数颗行星,除了先行者等黑科技几乎没有可比性。因此,我们可以发现,原先这位书写比较部分编者显然是戴着狂热粉的有色眼镜去看待其它经典科幻作品,无视详细的设定,以自己看了一两集的“感觉”去比较,想必有失客观理性。希望在此之后会少一些关公战秦琼式的无脑比较,多一份尊重,多一份逻辑。另外,如果真的有光晕的粉丝觉得比较不合时宜,希望修改,那么我在此也希望此人能将所有比较一并删去,以绝引战之祸根。其实,许多粉丝都是兼粉,星战、星际迷航、三体、光晕等等,重叠的人数庞大。这也就是说绝大部分人都是理性客观的,不存在居高临下的批判心理,无脑比较只是极少数熊孩子。无论是ST批HALO还是HALO批SW,都不是合理的行为,不存在批判的公理性。Be logical.
2023-07-26 22:47:351

具体怎么修改MAC地址

修改网卡的MAC地址是很容易的,我们既可以在操作系统中通过软件来修改网卡的MAC地址,而实际的网卡MAC地址不变,以达到欺骗软件的目的;也可以用工具直接更改网卡的实际MAC地址。一、瞒天过海1.修改注册表 几乎所有的网卡驱动程序都可以被NdisReadNetworkAddress参数调用,以便从注册表中读取一个用户指定的MAC地址。当驱动程序确定这个MAC地址是有效的,就会将这个MAC地址编程入其硬件寄存器中,而忽略网卡固有的MAC地址。我们通过手工修改Windows的注册表就可以达到目的。 在Winodws 98下运行Windows的注册表编辑器,展开“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Current ControlSet\Services\Class\Net”,会看到类似“0000”、“0001”、“0002”的子键。从“0000”子键开始点击,依次查找子键下的“DriverDesc”键的内容,直到找到与我们查找的目标完全相同的网卡注册表信息为止。 当找到正确的网卡后,点击下拉式菜单“编辑/新建/字符串”,串的名称为“Networkaddress”,在新建的 “Networkaddress”串名称上双击鼠标就可以输入数值了。输入你想指定的新的MAC地址值。新的MAC地址应该是一个12位的十六进制数字或字母,其间没有“-”,类似“000000000000”的这样的数值(注意,在Windows 98和Windows 2000/XP中具体键值的位置稍有不同,大家可通过查找功能来寻找)。 在“NetworkAddress”下继续添加一个名为 “ParamDesc”的字串值,它将作为“NetworkAddress”项的描述,数值可以取为“MAC Address”。再把它的内容修改为你想设定的内容。如图所示。这样,我们就成功地修改了网卡的MAC地址,重新启动计算机即可。2.修改网卡属性 大部分的网卡都可以通过在控制面板中修改网卡属性来更改其MAC地址,笔者的3COM 3C905B-TX和RTL8139芯片的网卡都可以这样轻松修改。 在“设备管理器中”,右键点击需要修改MAC地址的网卡图标,并选择“属性/高级”选项卡。在“属性”区,就可以看到一个称作“Network Address”或其他相类似名字的的项目,点击它,在右侧“值”的下方,输入要指定的MAC地址值。要连续输入12个十六进制数字或字母,不要在其间输入“-”。重新启动系统后设置就会生效了。如果是Windows 2000/XP的用户,则可以使用免费MAC地址修改软件SMAC。运行SMAC后,窗口中的列表框列出计算机上正处于工作状态的网卡。选定要修改的网卡后,在列表框下方的六个输入框中输入新的MAC地址后,点击右侧的“Update MAC(修改MAC地址)”,即可完成MAC地址的修改。修改MAC地址的工具有很多,但大多数都只适用于Windows 2000/XP,在这里推荐用“超级兔子魔法设置”,因为不但简单易用,而且在Windows 9x系统中使用同样有效。一、Win 2000下修改MAC地址 1.在“HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318\0000、0001、0002”等主键下, 因为你有可能安装了不止一块网卡,所以在这个主键下可能会有多个类似于“0000、0001”的主键,这时候你可以查找DriverDesc内容为你要修改的网卡的描述相吻合的主键,如“0000”。 2.在上面提到的主键下,添一个字符串,名字为“NetworkAddress”,把它的值设为你要的MAC地址,要连续写如“001010101010”。 3.然后到主键下“NDI\params”中添加一项“NetworkAddress”的主键值,在该主键下添加名为“default”的字符串,值写要设的MAC地址,要连续写,如“001010101010”。 【注】实际上这只是设置在后面提到的高级属性中的“初始值”,实际使用的MAC地址还是取决于在第2点中提到的“NetworkAddress”参数,而且一旦设置后,以后高级属性中值就是“NetworkAddress”给出的值而非“default”给出的了。 4.在“NetworkAddress”的主键下继续添加名为“ParamDesc”的字符串,其作用为指定“NetworkAddress”主键的描述,其值可为“MAC Address”(也可以随意设置,这只是个描述,无关紧要,这个值将会在你以后直接修改MAC地址的时候作为描述出现),这样重新启动一次以后打开网络邻居的属性,双击相应网卡项会发现有一个高级设置,其下存在MAC Address (就是你在前面设置的ParamDesc,如图(^29041103a^)1)的选项,这就是你在第二步里在注册表中加的新项 “NetworkAddress”,以后只要在此修改MAC地址就可以了。 5.关闭注册表编辑器,重新启动,你的网卡地址已经改好了。打开网络邻居的属性,双击相应网卡项会发现有一个MAC Address的高级设置项。用于直接修改MAC地址,而且不需要重新启动就可以实现MAC的随时更改。 二、 Linux下的MAC地址更改 1.首先必须关闭网卡设备,否则会报告系统忙,无法更改。 命令是:“/sbin/ifconfig eth0 down” 2.修改MAC地址,这一步较Windows中的修改要简单。 命令是:“/sbin/ifconfig eth0 hw ether 00AABBCCDDEE” 3.重新启用网卡 “/sbin/ifconfig eth0 up”网卡的MAC地址更改就完成了。 三、Win Me下的MAC更改 在Win Me下,MAC地址的更改和Win 98下是一样的,在22期中《给网卡换张“身份证”》一文中已经有介绍,所以不再赘述。 四、补充说明 1.在Win 2000下,已经没有“winipcfg”命令,但是你仍然可以通过“ipconfig”命令来获取网卡的MAC地址信息,方法是首先在运行中输入 “cmd”,回车,进入命令行方式,然后输入“ipconfig -all”(此命令在Win 98和Win ME中也可使用),你就可以找到网卡的各项信息,如图(^29041103b^)2。 2.为什么修改MAC地址?可能有很多人迷惑不解,为什么用这么大的篇幅来介绍修改MAC地址,到底有什么实际意义呢?简单的说,MAC地址相当于你的网络标识,在局域网里,管理人员常常将网络端口与客户机的MAC地址绑定,方便管理,万一你的网卡坏掉了,换一张网卡必须向管理人员申请更改绑定的MAC地址,比较麻烦,这时候,我们直接在操作系统里更改一下MAC,就可以跳过重新申请这一步,减少了很多麻烦。 另外,当你使用黑客软件对别人的机器进行攻击时,别人的防火墙获取到你的IP地址,就可以通过“Nbtstat -A ip地址”命令获取你的MAC,如果你改一下,呵呵,查到的MAC就不是你的了。(可别说我教你学坏啊!) 3.如果嫌修改过于麻烦,或者有多台机器需要修改,可以按如下步骤生成一个.reg文件,直接导入机器即可。 Win 98下的注册表文件: REGEDIT4 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Net\0000 "NetWorkAddress"="5254ab338b8d" HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Net\0000\Ndi\Params\networkaddress "default"="5254ab338b8d" "paramdesc"="MAC Address" HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Net\0000\Ndi\Params\networkaddress "default"="5254ab338b8d" "paramdesc"="MAC Address" Win 2000下的注册表文件: REGEDIT4 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318\0000 "NetWorkAddress"="5254ab338b8d" HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002B E10318\0000\Ndi\Params\networkaddress "default"="5254ab338b8d" "paramdesc"="MAC Address" HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class \4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318\0000\Ndi\Params\networkaddress "default"="5254ab338b8d" "paramdesc"="MAC Address" 用记事本生成以上文件然后保存成1.reg,双击即可实现修改,但是,有一点必须注意,就是必须确定你的网卡在注册表里究竟是“0000”,还是“0001”等其他的,然后在这个Reg文件里进行相应的修改再执行导入操作。否则只会是白费力气。我昨天刚改的,今天一上网就看见这个~~~~~~~有缘就给你看了0.0
2023-07-26 22:47:5310

液晶显示器的参数如何调设

液晶显示器的参数如何调设   一般的用户把显示器买回来之后,就直接把显示器接上电脑就用了,并没有考虑到显示器是有调节功能的。其实用好显示器的调节功能,不但能够使显示器显示的图像更加清晰,而且能让人用起来更加舒服。大家都知道现在的显示器分为CRT和LCD两种。两种显示器在调节选项上大体相同,都有亮度、对比度、图像位置等参数的调节。而LCD有自动调节功能,CRT有消磁功能,自动调节和消磁与两种显示器的具体结构有关。现在LCD已经逐渐取代了CRT的位置,成为了市场的主流。本文就以LCD为例,介绍具体的调节功能。推荐文章   循序渐进:学会基本调节   首先,大家要熟悉显示器上的按钮。如图所示,LCD的调节按钮一般有六个(显示器品牌型号不同会有差异),除去开关按钮,另五个按钮的功能分别为自动调节、确定、增加、减少、菜单。这五个按钮中的几个也同时整合了其他功能,增加和减少按钮在选择子菜单中起到向上向下选择子菜单的功能。当没有调出菜单时,直接按增加按钮会出现对比度调节菜单,直接按减少按钮会出现亮度调节菜单。当然,可能不同的LCD还会设置不同的快捷键按钮。   当我们按下显示器上的菜单按钮,便会出现显示器的OSD菜单。右图是一款飞利浦17英寸LCD的OSD菜单,调出菜单以后可以看见显示器的各个调节选项。   通过上面介绍的五个按钮,我们可以进入任何一个菜单进行调节。进入子菜单后我们看见了更多的选项,使用确定按钮我们就可以进入浅蓝色高亮条所选中的调节选项进行调节了。在调节的时候,调节的效果会立即反映在屏幕上,所以大家只要根据屏幕的效果和自己的需要就可以调整好显示器了。由于LCD结构上的优越性,按一下AUTO按钮就能获得比较满意的图像质量。   懒人的办法:自动调节和场景模式   由于LCD技术结构上的优越性,因此LCD从根本上避免了画面还原的几何失真、非线性失真。只要按下自动调节按钮,显示器就会调节到最佳工作状态,这样大家就只需要调节屏幕的亮度和对比度就可以了。每个人的视力情况不同,建议亮度和对比度调到适合自己的数值,这两个数值不要调得太高,不然的话会对视力有所影响。   很多显示器提供了一些称为场景模式的功能,只要按一个按钮就可以选择不同的场景模式,以适应不同的环境。实际上,场景模式只是厂家预设的一些亮度、对比度、色温等参数的一些组合。虽然技术含量不高,但是这确实方便了用户,在考虑购买显示器时,是否支持便捷的场景模式已经称为不少消费者考虑的因素之一了。   色温调节不能忽视   一般的LCD都会提供色温调节,用户一般可以选择6500K、9300K、用户自定义这三个色温选项中的一个,也可以通过对三原色的调节模拟出不同的色温。一般灯泡所发出的光的色温为2800K,而日光为5300K。由于原理不同,LCD和CRT在同样色温下表现出的颜色是有差别的。对于多数东方人来说,把CRT设成9300K比较舒服,而LCD则设为6500K比较舒服。当然因人而异,最好是用户自定义,反正要自己看着舒服。   小知识:色温是照明光学中用于定义光源颜色的一个物理量,其定义为:把某个黑体加热到某一温度,其发射的光的颜色与某个光源所发射的光的颜色相同时,这个黑体加热的温度称之为该光源的颜色温度,简称色温。   如何修改3389端口号   1、改端口:简单操作步骤:打开"开始→运行",输入"regedit",打开注册表,进入以下路径: [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEM CurrentControlSetControlTerminal Server Wds dpwdTds cp],看见 PortNamber值了吗?其默认值是3389(改为十进制显示),修改成所希望的端口,例6689。   2、再打开[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentContro1SetControlTenninal ServerWinStationsRDP-Tcp] ,将PortNumber的值(默认是3389)修改成端口6689 关闭注册表编辑器后重启计算机,即可生效。   注: 必需重启后才可生效设置 两项的端口要一致   连接可能没有启用或者计算机太忙(解决远程桌面无法连接)    问题如下:   客户端无法建立跟远程计算机的连接。   导致这个错误的可能的原因是:   1) 远程计算机上的远程连接可能没有启用。   2) 已超出远程计算机上的连接最大数。   3) 建立连接时出现了一个网络错误。   远程登陆 显示 客户端无法连接到远程计算机 连接可能没有启用 或者计算机太忙 无法实现新的连接 怎样解决呀!   远程连接显示连接可能没有启用,或者计算机太忙,无法接受新连接是怎么回事?   客户端无法连接到远程计算机。可能没有启用远程连接   问题解决:客户端无法连接到远程计算机。可能没有启用远程连接 或者计算机太忙不能接受新的连接。也可能是网络问题阻止连接。请稍后重新尝试连接。如果问题仍然存在 请与管理员联系。   面对利用远程终端连接其它计算机出现类似如下问题提示:   客户端无法连接到远程计算机。可能没有启用远程连接 或者计算机太忙不能接受新的连接。也可能是网络问题阻止连接。请稍后重新尝试连接。如果问题仍然存在 请与管理员联系。    【解决方法如下】   远程桌面,其实再简单不过了,服务端就是两个步骤,第一步:   在我的电脑右键—管理—服务和应用程序—服务—保证“Terminal Services”服务处于“已启动”状态。如图1:   如果不是“已启动”请双击该服务,选择“启动”即可。   接下来,再看看第二步:   在我的电脑—右键—属性—远程—远程桌面—钩上“允许远程用户连接到此计算机”如图2:   夏季如何保养电脑   酷暑到来,气温升高,雷雨也更加频繁。因此在这个季节里,各位电脑用户在以下几个方面需要特别关注,以便做好相应的防范工作。防潮湿   夏天的空气湿度变大,特别是居住在平房里的朋友,房间墙壁和地面出现水珠的情况也是有的。过高的湿度会让电脑内部或者显示器内部电路板上裸露的金属部分生锈(导致接触不良),甚至是出现引脚间的短路,更甚者导致电源内部短路烧毁。   因此,如果是居住在相对潮湿的房间(例如平房),建议把机箱放在桌面上,而不是地上,另外还可以收集几包食品包装袋内的干燥剂(一小包颗粒状的物品),放在机箱内下方空处,用来吸湿。防高温   工作温度过高会导致死机等故障,建议不要在环境温度高过30℃的情况下使用电脑,环境温度提升1℃,电脑的工作温度很可能要提升好几℃甚至是十几℃。   另外,良好的散热条件也是必需的,除了选好散热器(可以参考本期D4版的CPU散热器横测专题),对机箱内环境做一个大扫除也是有必要的(可以参考第25期D7版的《夏日电脑除尘要注意》一文)。建议使用Core Temp等温度监控软件随时观察CPU的工作温度,发现温度长期很高的话(60℃以上),就要注意改善散热了。防雷击   这是个谈过很多次的话题,总结下来就是,在入户电路良好接地并有可靠过流保护(例如空气开关)的情况下,第一道防线是防雷插座,第二道防线是电脑电源,如果这两道都没防住,硬件损坏的可能性就很大了。   当然,最简单的办法就是养成良好的习惯,打雷的时候别用电脑,拔掉插座和网线,这比什么保险装置都保险。   夏日电脑除尘要注意   对于多数普通用户来说,机箱那是很久都不会打开一次,更谈不上给电脑做做清洁了,现在天气热了,不少用户开始发现自己的电脑频繁出现死机、重启的"问题——堆积已久的灰尘终于开始发挥“隔热”的作用了,电脑不死才怪。赶快拿起刷子和皮老虎,我们来给电脑机箱内的设备做个清洁吧。 散热器部分   CPU和显卡上的散热器简直就是灰尘吸收器,我们首先就得对它们进行打扫。   取下CPU散热器(各种类型散热器的装拆方法请参看本期D16版新手学堂的文章),再将散热器的风扇取下(一般通过塑料扣具或者螺丝固定),用刷子清扫扇叶上的灰尘,正面和反面都要清扫干净。接下来是散热片,如果灰尘已经堆积成团,建议先将散热器反向扣在地上,抖掉大块的灰尘团,然后再用刷子清除其余部分,如果一些缝隙里的灰尘实在刷不掉,可以考虑用水冲,只要冲干净后把它完全晾干就好。   显卡散热器也可以如法炮制,只是显卡的散热器比较难拆一些,需要一定动手能力,普通玩家量力而行,实在取不下来就用刷子清扫一下风扇和大团的灰尘即可。   重点注意:散热片可以洗,风扇不要洗——因为水进到电机里不好弄干。另外,散热器重新装回去之前一定要在底部补一些硅脂,以保证良好的接触效果。板卡部分   除了到处都是缝隙的散热器外,满是元件的板卡一样是吃灰大户。可以看到,在主板的CPU供电电路部分、显卡上散热器气流经过的部分,都满是灰尘。建议将主板整个从机箱里取出来再打扫。另外,内存和PCI-E插槽、SATA接口这些也要打扫一下,里面很容易积灰,会导致显卡或者内存、SATA线重新插上去的时候接触不良。   重点注意:别用水洗!散热片可以洗,板卡就不要洗了。虽然从理论上来说可以洗,但难度在于普通用户如何把它弄干……那些元件和焊脚缝隙里的水珠是很不好打理的,而且会导致一些金属触点生锈。所以,用刷子和皮老虎来对付这些元件上的灰尘更保险。机箱部分   最好是将所有配件都从机箱里拿出去,做一个彻底的大扫除。机箱底部、前置进风口和后部的出风口都是积灰的地方,需要重点打扫,这里用刷子和皮老虎就好,如果部分地方实在脏得厉害,可以用带清洁剂的半湿抹布清理。   重点注意:小心机箱内部边缘划伤手,特别是一些低档机箱,边缘十分锋利,用抹布的时候小心点。其他部分   诸如硬盘、光驱这些设备外壳上积的灰,用稍微有点湿的抹布擦掉,再用干抹布擦拭即可,不可以用湿抹布去擦裸露的电路板部分。   除了这些注意事项外,在给电脑做清洁的时候还要细致一点,装拆配件的位置和顺序要记住,螺丝钉、固定扣具不要弄丢了——当然,还有一点就是,做清洁的时候请戴上口罩,那到处飞的灰尘真不是盖的……做完清洁,你会发现你的电脑工作温度大大下降,风扇的噪音也减小很多了。    如何修改网卡MAC   有时出于某些应用的原因,需要修改网卡的物理地址MAC,虽说可以通过修改系统注册表来实现,但对于注册表的操作较复杂,一般的电脑爱好者很难实现,一款名为SMAC的软件可以完全帮你解决此项难题。   SMAC它允许用户在Windows 2000、XP、2003 Server和Vista等系统上几乎任何NIC(网络接口卡,即网卡)上转换MAC地址,而不管这些NIC产品是否允许修改。笔者简要介绍一下该软件使用方法,供大家参考。   下载并安装好该软件后,桌面上会生成相应的图标,双击即可运行(若不能运行,请先将破解补丁拷贝至SMAC的安装目录运行一下就行了),主界面如图所示,将要修改的MAC地址填在“New Spoofed MAC Address”下,点击右边的“Updata MAC”按钮,稍等片刻,软件会提示要重新启动电脑,此时安要求重启电脑就完成了对MAC地址的修改,另外从软件界面中也可以看出该软件还能随机产生MAC地址,同时也能显示网卡的产品信息。 ;
2023-07-26 22:48:191

怎样参加SM公司的比赛?要什么条件?

先要报名吖.. 个人资料(包括出生年月,身高,体重,学历,爱好,联系方式等) 生活照和艺术照(全身照,半身照,面部特写照) - 记得挑最好看的 你自己唱的歌曲小样(可以自己用电脑录然后刻成CD) 会跳舞的话再把舞蹈也拍下来然后刻成光盘 SM公司的地址:韩国首尔市江南区押欧亭2洞521号 韩文公司地址: uc11cuc6b8 uac15ub0a8uad6c uc555uad6cuc8152ub3d9 521 发送国际信,就这样写吧: ub300ud55cubbfcuad6d uc11cuc6b8ud2b9ubcc4uc2dc uac15ub0a8uad6c uc555uad6cuc8152ub3d9 521 SM Entertainment (Republic of KOREA) 公司电话号码:02-3438-9800 或者上网到http://www.smtown.com应该也可以哒...(右上角有语言选择) 最佳年龄13-16岁,因为当练习生一般要要2-5年,不过这也要看个人水平+运气了..! 不过近几年SM公司好象已经停止选秀活动了.. 因为旗下的练习生太多了... 他们要注重把这些练习生培养出来, 才会再开始选秀... 再说在韩国当艺人是很辛苦的吖,付出多拿钱少,公司压榨,还有很多对外国人的不平等待遇.. SM还有虐待艺人的传闻...(MS是真的..!) 所以看着办吧..~
2023-07-26 22:48:275

加拿大矿业权评估比较

王蓓一、矿业权评估管理方面的比较众所周知,矿业权评估在现代矿业融资中占有很重要的位置。矿业权的价值是交易的核心或焦点。在真实的、公开的市场中,一项成功的交易可以使矿业权的价值得到实现。评估,作为咨询意见,在这个过程中起着重要的辅助性作用。市场、信息和知识的日益复杂化已使评估成为矿业的一个重要的部分。(一)矿业权评估的历史中国是一个矿业大国,在开采和利用矿产方面有很长的历史,但第一部矿业法律直到1986年才诞生。她在历史、社会和经济制度方面走了一条与西方国家完全不同的道路。中国的矿业权评估开始于1998年。国务院发布的3个法规规定了,申请和转让矿业权时对国家出资勘查并发现有矿产地的矿业权要进行评估。其他出资形成的矿业权是否需要评估则由当事人自行决定。相信随着市场的发展和交易的活跃,当事人将在矿业权交易前和矿业融资时对矿业权评估有需求,自愿地聘请评估师评估他们的矿业权或他们打算获得的矿业权。1998年以前,矿产资源法尚不允许矿业权交易。但是作为申请矿业权的前提条件,矿业权申请人需拥有勘查成果—地质勘查报告。因此,在20世纪90年代出现了勘查成果的交易,伴随之也就出现了勘查成果的评估。这或许可以算作是中国矿业权评估的前奏曲。关于加拿大矿业权评估的历史,需要将它与其他西方国家联系起来看,因为他们有着相同的制度和体系。西方的矿业权评估历史至少可以追溯到19世纪的下半叶。E J Mal-one写到:评估的方法从最早由Henry D Hoskold 1877年在他的论文“工程师的评估助手”中提出的技术上得到了发展。根据E J Malone的研究,矿产价值和评估的基本原则在20世纪初就开始形成了。20世纪50年代的后期,折现现金流分析法被引入并广泛应用于矿业界。但是,评估的方法和原则以及标准的重要发展产生于20世纪后期。1987年,美国评估师协会建立了“专业评估从业统一标准”(US-PAP)。但是直至今日,美国还没有任何专门的矿业权评估的标准和准则。澳大利亚在起草矿业权评估标准和准则方面带了个头。1995年发布了VALMIN Code,1997年做了修订。VALMIN Code成了其他国家的样板。在加拿大,直到2003年5月才有了一个完整的、综合性的用于矿业权评估的规则和准则,是“Bre-X”公司的丑闻推进了这个历史进程。多伦多股票交易所和安大略证券委员会(TSE/OSC)设立了一个矿业标准特别工作组(MSTF)审查矿业中的行为、标准和习惯作法。1999年1月,该特别工作组建议加拿大采矿、冶金和石油学会(CIM)成立一个委员会审查和咨询矿业权评估的途径和方法。这个委员会(CIMVal Committee)从2000年春到2002年秋先后起草并公布了“供讨论的初步框架”、“讨论稿”、“矿业权评估标准和准则草稿”及“矿业权评估标准和准则修改稿”。2003年2月已形成矿业权评估标准和准则的最终稿,将于2003年5月在蒙特利尔正式发布施行。与此同时,其他的专业委员会也在全力以赴对其他关键领域进行制度建设,例如为矿产储量/资源量进行标准化定义、勘查在矿业中进行某些专业技术活动的资格的资格人制度,以及勘查从业者的勘查准则。在这个过程中的一个具有重要意义的事件是,CIMVal委员会2000年3月8日在多伦多的CIM年度大会(采矿世纪年2000)上组织了一个“评估日”。许多来自于各领域专家的关于矿业权评估的论文提交给了大会或在会上做了介绍。这些论文可被视作为CIMVal标准和准则的基础。同时期,国际评估标准委员会正在准备一套期望最终能被全球所接受的国际评估标准。在另一个重要的矿业国家——南非,南非采矿和冶金协会正步澳加两国后尘制定矿业项目、矿业权和矿业资产评估的标准和准则。(二)矿业权规范的形成和创建矿业权评估规范是矿业活动发展和竞争的结果。矿业权交易的目的是筹措有限的资金和分散风险。因此,矿业权交易涉及多种行业。这些行业都是关注交易对象的真实价值的当事人,包括矿业权持有人、矿业权的潜在持有人或申请人及银行和银行家、大矿业公司和股票持有者等投资者。独立矿业咨询公司在矿业界有他们的重要角色和位置。他们在矿业权交易和融资中为当事人提供了包括矿业权评估在内的多种服务。在加拿大、澳大利亚和南非,有关各界的组织和团体参加了有关矿业权的各种标准和其他方面准则的起草、讨论、评论和辩论。参与者以不同的角度和观点表述了他们的意见,尽管不能达到观点的完全一致,他们的工作是有成效的、很有意义的。加拿大参加标准和准则起草过程的组织和团体包括:加拿大采矿协会(MAC)加拿大会计师协会(CICA)加拿大管理会计师协会(SMAC)加拿大金融分析委员会(CCFA)加拿大采矿、冶金和石油协会(CIM)多伦多股票交易所(TSE/TEX)加拿大证券管理委员会(CSA)银行矿业公司咨询公司中国是在一个较小的范围内完成同一项工作的。在这个工作组中缺少勘查公司、矿业公司、证券管理者的矿业权人的代表。(三)矿业权评估的管理目前,根据现行国务院的有关法规,监督和管理矿业权评估从业仍是中国政府的职责。国土资源部发布了3个关于矿业权的管理办法,《探矿权采矿权评估管理暂行办法》、《探矿权采矿权评估资格管理暂行办法》和《矿业权评估师执业资格制度暂行规定》。国土资源部的职能部门组织起草和编纂了两版应用于矿业权评估的技术指南。第一版名为《探矿权采矿权评估方法指南》。现在正被应用于实践的第二版是《矿业权评估指南》。目前正在修改编纂第三版。作者认为政府将逐渐从这个领域的管理位置隐退,特别是,而且首先是从技术方法方面撤出。在加拿大和其他西方国家,最相关的自律性专业组织负责这些事务和任务,如加拿大采矿、冶金和石油协会(CIM),澳大利亚采矿和冶金协会(AusIMM),南非采矿和冶金协会。这些组织由不同专业的人员组成,在不同的领域为矿业提供咨询服务。为了约束从业行为,公平竞争,保护从业者和被服务者的利益,自律性专业组织已经建立了一些制度来规范其成员。在这些制度中一个主要的措施和特征是“具有惩戒力,包括中止和开除成员或成员的雇员的权力”。(四)矿业权评估的条件和环境在加拿大,与矿业相关的几个领域都已发布了标准和/或准则,为评估师从业和建立评估方面的规范提供了较好的和较规范的环境。加拿大矿业融资中国矿业界中的各专业领域尚缺少这种协调、默契和合作。政府各部门的管理也不尽协调。现行的有关勘查规范和资源储量标准不适用于为矿业权交易和矿业融资提供服务的矿业权价值的评估。(五)管理制度建立一个有效的制度对于管理矿业权评估是非常重要的。加拿大的资格人制度和勘查准则是有效率的管理制度,它的社会、文化基础是“诚信原则”。中国也有相近的管理制度,但效果不能令人满意。1.资格人和资格评估师由矿业标准特别工作组(MSTF)建议起草、由加拿大证券管理委员会(CSA)发布的43-101国家规范的重要成就和贡献之一是资格人概念和资格人制度。这个概念是从用于澳大利亚、英国和南非的“能胜任的人”概念衍变过来的。43-101国家规范将资格人定义为:一个自然人,他是具有至少5年矿产勘查、矿山开发或矿山经营或矿业项目评价,或这些领域的综合的经历,具有与矿业项目对象和技术报告有关的经历的工程师或地质学家,同时是声誉良好的专业协会的成员。资格人是受约束的专业人,他要在给公众的技术报告中体现专业标准的应用和他的责任。资格人概念的执行将确保只有具备资格的人方能实施和报告勘查和采矿活动。这是Bre-X公司丑闻的教训之一。确切地说,资格人制度是帮助重建投资者信心、重建关系到加拿大的未来的矿业的需要。资格人制度在西方国家有其基础,即对专业人员的管理。工程师在其被管辖地获得执照已在全加拿大实行了多年,至少有7个省和地区还实行了地质学家执业许可制度,其他的管辖地也在制定相关的规章。资格评估师的概念由资格人概念演化而来,CIMVal标准和准则定义其为:一个自然人,他是具有经证实的在矿业权评估中经验广博的专家,有与目标矿业权有关的经验,或依赖于由资格人完成的目标矿业权的当前的技术报告,受声誉良好的专业协会或自律性专业组织的规范,或是它们的成员。中国也有专业技术人员的管理制度,由政府职能部门掌管。它不能满足市场经济活动的需要主要表现在一是没有从业范围的限制,实际成为万能的资格;二是没有从业风险,没有惩戒制度进行道德和能力的约束。2.勘查准则上世纪末,面对数起与矿产勘探和采矿公司股票有关的恶性事件,矿业投资者的信心发生动摇,矿业和矿业股票遭受巨大挫折。加拿大矿业在过去的6年里做出了很大努力以恢复投资者的信心。根据43-101国家规范制定的勘查准则是加拿大矿业界的另一个重要的成就。矿产勘查准则于2000年6月发布,矿产资源和矿产储量估算准则正在制定中。这些从业准则均是为支持和约束资格人从业而制定的,也为监督和检查提供了可遵循的依据。它相当于加拿大全国通用的统一的技术标准,要求资格人遵照执行,但同时它也声明并不限制资格人的独创性思考和新方法的应用。中国也有一套矿产勘查规范,指导全国的地质勘查工作已有40多年了。虽然2002年修订后的《固体矿产地质勘查规范总则》在适应市场经济制度下的勘查工作方面做出了一定努力,但仍缺少用于商业性矿产勘查工作的规范或准则类的东西。我国的矿产勘查规范与加拿大勘查准则相比较,所涉及的内容方面差别不大,且我国的勘查规范要详细得多。主要区别在于加拿大的勘查准则突出了对责任的要求,我国的勘查规范突出的是对技术的要求。加拿大的资格人如果没有按照勘查准则进行工作,面临的是法律后果和失去资格的风险。我国的勘查工作若未达到勘查规范的要求,只是影响勘查成果的等级,而无其他后果。可见二者约束力的强弱了。这种差别是制度性的。加拿大的勘查准则针对商业性矿产勘查,因此责任是极为重要的。商业性矿产勘查各个环节做到什么程度,不仅是技术问题,还是取得信息的可靠程度的问题、真实与虚假的问题、法律责任的问题。(六)宗旨CIMVal标准和准则列出了5条评估师在评估过程中和起草评估报告中必须遵守的基本宗旨。它们是实质性、透明度、独立性、胜任和合理性。显然,这些宗旨对于评估师和评估都是非常重要的。它们始终体现在评估的全过程中。中国的矿业权评估管理办法和《矿业权评估指南》没有具体地提出从业宗旨,但要求评估师和评估公司独立地从事科学和公正的评估,对其评估报告的客观性、公平和真实性负法律责任。(七)矿业权评估标准和准则或法规的内容国土资源部1999年和2000年发布了3个关于评估和评估从业者资格的暂行办法,组织起草了两版应用于该行业的技术性指南。它们与《加拿大矿业权评估标准和准则》一样包含了全部管理和指导评估从业的必要内容,并且两者在内容的范围和措施上也是相似的。差别主要是,加拿大的标准和准则对矿业权评估中的某些关键概念和术语做了较详细和较清楚的定义,这是非常必要的。他们将评估的矿业权价值类型确定为“公平市场价值”;确定评估结果有效期为一天,并且用一个价值范围来表示评估值。中国的评估暂行办法除了对评估师有资格要求外,对开展评估业务的公司也有资格规定;没有确定矿业权的价值类型,评估结果有效期确定为一年;评估结果为单一值。(八)从业者目前在加拿大,任何满足“资格评估师”定义所述全部特征、遵循CIMVal标准和准则并与其保持一致的个人均可以以资格评估师的身份从业,没有额外的考试和登记,无需审查和批准。但必须以诚信为原则,在评估报告中附具专页声称满足资格评估师的条件,列述有关经历,承诺遵循标准和准则。据了解,加拿大正在以加拿大工程师专业协会和美国评估师协会为参考筹建评估师协会。中国的评估业实行了考试和注册制度。成为一名资格评估师,需要通过统一的和综合的考试。满足某些基本条件的人可以参加这个专门的考试。成为一名执业评估师,资格评估师需受聘于一个资格评估机构并到管理机构进行注册。中国的评估师协会正于筹建之中。二、矿业权评估技术方面的比较评估的途径和方法可以归类为技术问题。西方国家将矿业权作为不动产的一部分进行评估有较长的历史。与之相比,在中国只有6年的时间。中国的经济体制改革促进了评估技术的引进。中国从业人员进行了有意义的实践和研究,特别是在世界性难题探矿权的评估方法方面。(一)矿业权和矿业权的价值的内涵或定义搞清楚两国矿业权概念的差别是比较研究首先要做的事。加拿大与中国的“矿业权”相对应的概念和术语是“矿地(产)”。矿地(产)根据CIMVal标准和准则,由全部的为获得物质性资产所取得的权利和它们的权益组成,包括各种执照和许可。矿业权的价值由这些权利、权益和各种在权力机关登记和备案了的资产法定范围内的实物资产的价值组成,实物资产除了矿产储量和资源量外还包括地下开拓建设,加工厂和地表设施。但对于勘查早期阶段的矿业权,其资产和价值主要指矿产。矿地(产)被进一步划分为勘查矿地(产)(Exploration Property)、开发矿地(产)(Development Property)、矿产资源矿地(产)(Mineral Resource Property)和生产(Production Property)。CIM也在各种各样的价值类型中给了矿业权价值一个定位,即公平市场价值(FMV)。它是指在一个公开的无限制的市场中能够获得的,用钱或钱的价值来表示的最高价格。这个市场中的各方都是有知识的、信息均衡的和谨慎的,行为独立,交易均未受到任何强制力。公平市场价值的定义似乎是对一份资产在一个假想市场中产生其交换价值的过程的描述。在中国,“矿业权”术语通常只理解为对矿产的权利、权利凭证和权益。它被定义为进行勘查或开采矿产资源的经济活动的权利。《矿业权评估指南》定义矿业权价值为投资于矿产资源所可能获得的收益额。这个定义是对在生产中产生价值的过程的描述。(二)评估原则CIMVal标准和准则中提出了6条应用于矿业权评估的一般原则。它们可被概括为价值的时点性、价值预测的时间性、价值的可获得性、最高级和最佳使用原则、信息的现时性和市场决定回报。《矿业权评估指南》列出了评估师在评估中要考虑的12条原则。即;(1)尊重地质规律和资源经济规律的原则;(2)遵守地质勘查规范的原则;(3)预测原则;(4)供求原则;(5)替代原则;(6)变动原则;(7)竞争原则;(8)收益递增递减原则;(9)最有效利用原则;(10)协调原则;(11)收益分配原则;(12)均衡原则。(三)评估途径3个在中国和加拿大均被普遍接受的评估途径是收益途径、市场途径和成本途径。它们被分别用于不同的条件下。这在两个国家里没有什么差别。(四)评估方法CIMVal标准和准则提出了14种方法供评估师在评估中选择使用。这14种方法进一步被划分为主要方法(7种)和次要方法(4种),并分别做了注释。4种方法属于收益途径,6种方法属于市场途径,3种方法属于成本途径。某些方法在加拿大被广泛使用和普遍接受作为首选方法。某些方法未被广泛使用但已被接受。还有些方法即未被广泛使用也未被接受,因此,这些方法未被划分为主要的或次要的评估方法。在准则中列出未被接受的评估方法的目的是不限制评估师使用和发展它们。中国的《矿业权评估指南》推荐了3种途径的8种方法。市场途径和其方法在加拿大和其他西方国家得到广泛地应用。它们是较好的和较理想的途径和方法。但某些方法的技术问题还需进行一步讨论和改进。市场途径的评估方法还未用于中国的矿业权评估。其主要原因是缺少足够的矿业权交易,特别是那些不受限制的和不受强迫的矿业权交易。(五)储量和资源量在矿业权评估中,矿产储量和资源量是非常重要的参数。从许多讨论矿业权评估的论文和文章中可以知道,在过去的20年里西方国家的评估界关心和争论的是是否在评估中考虑矿产资源量的问题。这个领域里的大多数人现已能够接受在评估探矿权价值中考虑矿产资源量的观点。但尚未很好地解决如何确定用于探矿权评估的矿产资源量的问题。寄希望于能够产生一个查普遍接受的确定这个参数的原则和方法。它将有助于比较矿业权的价值和应用可比方法。在中国,从业者从未怀疑过矿产资源和其潜力能在探矿权评估中被考虑的问题。但是恰当地估算仍是个未解决的问题。(六)探矿权的评估CIMVal标准和准则推荐了约9种当前应用于某些范围、评估师可以选择使用的探矿权评估方法,6种是市场途径的,3种是成本途径的。中国的《矿业权评估指南》提出了6个探矿权评估方法。两个是成本途径的,两个属于收益途径,另外两个是市场途径的。某些在西方国家广泛使用的市场途径的评估方法未应用于中国或未被引入中国,一个主要的原因是在中国几乎不存在适合这些方法的交易,或者说它们对中国的矿业人来说还不够熟悉。如果一个探矿权的特征满足某些条件,尤其是储量和资源量,DCF方法和其他收入途径的方法均可应用于对其价值的评估,这在两个国家都是相同的。在现在的矿业权评估中,除了证券管理者外,人们已广泛地接受了矿产资源量和其可能的潜力的价值应被考虑和估算在矿业权价值之中的观点,这是一个重要的发展。尽管如此,探矿权评估仍存在两个未解决的难题。一个是对于没有圈定出储量和资源量的探矿权,如何考虑并估算它的价值,什么要素可以反映它们的价值和用数学进行表达。另一个难题是,对于含有可信程度低的储量和资源量、有潜力的探矿权,在评估中如何确定资源和潜力的参数。笔者认为这些难题是世界性的,对中国和加拿大都是相同的。三、结束语和建议中国和加拿大都是矿产资源大国,矿业在国民经济中有着重要的地位。两国均对世界矿业的发展做出了重要的贡献,在矿业权评估领域也将会如此。目前加拿大的一些矿业公司正在积极寻求在中国的投资机会,中国的矿业界也在积极地寻找投资者。这将是两国矿业权评估业共同发展的良好时机。本报告中所做的矿业权评估主要方面的比较仍然是初步的和概要的。它们可概括为以下几点:很显然,中国和加拿大两国的矿业权评估存在着某些差别,但是差距并不很大,特别是在管理制度和建立和发展方面。相对而言,在评估技术和方法方面的差距要大些。除了上文中提到的原因外,中国从业人员与西方同行之间缺少联系和交流是另一个原因。交流和实践经验对于中国的矿业权评估发展是极其重要的。矿业权评估是伴随着经济体制和法律制度产生和发展的。资产的概念和它的基本法律特征在加拿大等国家当宪法建立时就形成了。它与经济体制是相吻合的。中国正在进行经济体制改革并谋求建立一个有效的体制,矿业权即是改革的产物。它的效果将在实践中得到检验。尽管为时尚早,但可以相信中国与矿业权有关的法律和法规正在不断得到改进。由于历史、制度等的不同,人们从不同的角度和经济观点考虑和比较价值。评估领域中的加拿大同行主要受在市场条件下资产的经济意义的驱使,他们考虑对资产的投资和成本较多,而不是矿产自身价值的自然属性。评估对他们而言是一桩业务,不是理论和科学研究。引入资格人和资格评估师制度对中国矿业和矿业权评估是有益处的。在中国发展这个制度是值得考虑的。中国矿业权评估领域的发展的进步需要有效的制度的支持。由于角色和功能的问题,评估是不适合于政府管理的领域。在中国,急需发展满足市场经济体制需要的自律性专业组织。它将是矿业融资体系的重要部分。在中国,矿业权和其他术语需要在广泛地讨论后作出详细和明晰的定义。参考文献[1]E J Malone矿业权评估方法的历史回顾.由Ross D.Lawrence先生提供论文复印件[2]Ross D.Lawrence评估的收益途径.2001[3]Ross D.Lawrence DCF预测法确定公平市场价值只能根据证实的矿产储量和可能的矿产储量吗?[4]Keith Spence加拿大矿业权评估准则的发展和评估实践综述[5]加拿大矿业权评估标准和准则[6]Maureen C.Jensen,Bill Pearson加拿大资格人制度近况CIM Bulletin Feb,2001 Vol.94[7]矿业权评估指南.北京:中国大地出版社,2001[8]探矿权采矿权评估方法指南北京:地质出版社,1998[9]探矿权采矿权评估管理暂行办法.国土资源部文件,国土资发[1999]75号,1999年3月30日[10]探矿权采矿权评估资格管理暂行办法.国土资源部文件,国土资发[2001][11]矿业权评估师执业资格制度暂行规定.人事部、国土资源部文件人发[2000]82号,2000年8月4日
2023-07-26 22:48:441

关于电信封锁IP的问题

先把路由升级到最新 不要设置自动获取IP手动设置IP 网关要和路由一样把全部电脑网卡MAC地址都设成一样本地连接 右键 状态 支持 详细信息察看MAC更改 本地连接 属性 配置 高级 属性里面network address 右边的值输入 MAC地址换成全部一样OK电信是扫描MAC地址看你有多少台电脑的
2023-07-26 22:49:145

点样解决MAC地址错误啊???

1,查看小杰的mac地址 开始-运行-CMD-ipconfig /all 里面有ip等各种信息Physical Address. . . . . . . . .后面就是 : 00-50-8D-7E-BF-322,解除他的绑定,其实后来证明了这一步是没有说明用的,因为IP-MAC绑定是学校搞的,自己解除了没有用.不过就当作知识学学吧。进入“MS-DOS方式”或“命令提示符”,开始-运行-CMD在命令提示符下输入命令:ARP -d 218.197.193.110 00-50-8D-7E-BF-32,即可把MAC地址和IP地址解除捆绑。 但是我还是连不上3,修改我的mac地址,改成和他一样的,有3个方法(1)修改注册表 运行Windows的注册表编辑器,展开“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Current ControlSet\Services\Class\Net”,会看到类似“0000”、“0001”、“0002”的子键。从“0000”子键开始点击,依次查找子键下的“DriverDesc”键的内容,直到找到与我们查找的目标完全相同的网卡注册表信息为止。 当找到正确的网卡后,点击下拉式菜单“编辑/新建/字符串”,串的名称为“Networkaddress”,在新建的“Networkaddress”串名称上双击鼠标就可以输入数值了。输入你想指定的新的MAC地址值。新的MAC地址应该是一个12位的十六进制数字或字母,其间没有“-”,类似“000000000000”的这样的数值(注意,在Windows 98和Windows 2000/XP中具体键值的位置稍有不同,大家可通过查找功能来寻找)。 在“NetworkAddress”下继续添加一个名为 “ParamDesc”的字串值,它将作为“NetworkAddress”项的描述,数值可以取为“MAC Address”。再把它的内容修改为你想设定的内容. (2)修改网卡属性 在“设备管理器中”,右键点击需要修改MAC地址的网卡图标,并选择“属性/高级”选项卡。在“属性”区,就可以看到一个称作“Network Address”或其他相类似名字的的项目,点击它,在右侧“值”的下方,输入要指定的MAC地址值。要连续输入12个十六进制数字或字母,不要在其间输入“-”。重新启动系统后设置就会生效了。 (3)用软件,网上提供了RealTek公司设计的PG8139软件、免费MAC地址修改软件SMAC、超级兔子魔法设置 等,不过由于我没联网,所以没有试过4,改了之后,关闭他的电脑,我还是不能上网,原来学校太贱了,在IP、MAC绑定的基础上,再把端口绑定进去,即IP-MAC-PORT三者绑定 是在是没有办法了,最后只能打
2023-07-26 22:49:331

怎么更改MAC地址

1、点击开始按钮找到控制面板。2、选择网络和共享中心。如图3、选择更改适配器设置。如图4、选择需要查看的网卡。如图5、右键选择属性,选择配置。如图6、选择高级。点击网络地址7、选择网络地址。如图,右边的框内显示本网卡的MAC地址。8、选择网络地址项,从右边的值框中输入新的MAC地址。9、输入完成,点击确定。这样就修改成新的mac了
2023-07-26 22:50:0613

请教如何修改虚拟机网卡型号成为RTL8139

一、修改网卡属性大部分的网卡都可以通过在控制面板中修改网卡属性来更改其MAC地址,笔者的3COM 3C905B-TX和RTL8139芯片的网卡都可以这样轻松修改。在“设备管理器中”,右键点击需要修改MAC地址的网卡图标,并选择“属性/高级”选项卡。在“属性”区,就可以看到一个称作“Network Address”或其他相类似名字的的项目,点击它,在右侧“值”的下方,输入要指定的MAC地址值。要连续输入12个十六进制数字或字母,不要在其间输入“-”。重新启动系统后设置就会生效了。二、釜底抽薪假如用户使用的是RealTek公司的RTL8139A/B/C/D系列芯片的网卡,有一种更简单的方法修改MAC地址。RealTek公司设计的PG8139软件可以直接修改RTL8139系列网卡的MAC地址,甚至可以让每次启动后网卡的MAC地址都不相同。具体*作如下:把pg8139.zip解压缩到一个文件夹下,以8139C芯片为例,用记事本打开该目录下的8139c.cfg文件,修改8139c.cfg文件的第一行,将“NodeID”(网卡号)后改为所需要的?怠=ㄒ槌跏贾滴??0 E0 4C 00 00 01”,修改时注意每两位之间至少要留一个空格保存后再进入MS-DOS方式(注意,要在纯DOS模式下),在DOS提示符后输入“pg8139 /pci 8139c.cfg”后再按回车键,此时系统如果提示“Programming EEPROM is successful”则说明更改成功。PG8139程序每成功运行一次,在相应的8139c.cfg文件中,系统会自动将“NodeID”的值加1,也就是说,第一次运行时给当前工作站网卡分配的MAC地址为“00 E0 4C 00 00 01”,第二次运行时,系统会自动分配为“00 E0 4C 00 00 02”,第三次运行时,会自动为“00 E0 4C 00 00 03”……,依此类推,就可以批量地修改网卡的MAC地址,不再需要重复修改8139c.cfg文件了。如果用户的网卡是RTL8139其他版本的芯片,只要找到相应的.cfg文件修改就行了。另外,还有一种极端的办法,通过烧录网卡的EEPROM来达到克隆MAC地址的目的。但这样做风险很大,而且*作复杂,即使是有经验的用户也难免在*作中出现错误,我们不推荐进行这种*作。三、巧借东风如果是Windows 2000/XP的用户,则可以使用免费MAC地址修改软件SMAC。运行SMAC后,窗口中的列表框列出计算机上正处于工作状态的网卡。选定要修改的网卡后,在列表框下方的六个输入框中输入新的MAC地址后,点击右侧的“Update MAC(修改MAC地址)”,即可完成MAC地址的修改。如图4所示。修改MAC地址的工具有很多,但大多数都只适用于Windows 2000/XP,笔者在这里推荐用“超级兔子魔法设置”,因为不但简单易用,而且在Windows 9x系统中使用同样有效。 修改完成后,就要使设置生效,一般的办法是重新启动系统。还有一种简单的办法不需要重新启动系统,在“设备管理器”中,选定网络适配器图标,点击鼠标右键,选择“禁用”(请注意*作后,状态栏是否已显示为“禁用”)。然后再右键单击选定的网络适配器,在右键菜单中选择“启用”。这样就能使修改后的设置生效。
2023-07-26 22:53:001

我被网站锁定ip,怎么办?

他应该不是锁ip地址,锁的市你的用户名自动登入后你可以退出的,然后再输入新申请的用户名就可以了还有可以清楚cookies,在ie浏览器的工具---internet选项---常规--清除cookies
2023-07-26 22:53:142

请问Cisco路由器显示mac地址为什么显示两遍,后面那个bia是什么意思,有什么意义,谢谢各位大神了

bia.指MAC地址,是制造商固化到网络设备中的一种标识符,是固定的,前面那个可以改变的,bia是不能改变的。
2023-07-26 22:53:313

西门子840D系统使用cycle95循环编程时出现报警14011,提示通道1程序段 程序不存在未释放或正在编辑中如何

12550,你不释放的定义文件,所以你当然需要一些循环报警,首先GUD7_SC.DEF SMAC_SC.DEF到NC,然后选择GUD7.DEF SMAC.DEF可以激活。如果是早期版本,有没有这两个文件直接GUD7_SC.DEF SMAC_SC.DEF激活GUD7和SMAC。
2023-07-26 22:53:443

纳米金 是什么意思

纳米金即指金的微小颗粒,其直径在1~100nm,具有高电子密度、介电特性和催化作用,能与多种生物大分子结合,且不影响其生物活性。由氯金酸通过还原法可以方便地制备各种不同粒径的纳米金,其颜色依直径大小而呈红色至紫色。以纳米金为免疫标记物的检测技术的发展作为现代四大标记技术之一的纳米金标记技术(nanogold labelling techique),实质上是蛋白质等高分子被吸附到纳米金颗粒表面的包被过程。吸附机理可能是纳米金颗粒表面负电荷,与蛋白质的正电荷基团因静电吸附而形成牢固结合,而且吸附后不会使生物分子变性,由于金颗粒具有高电子密度的特性,在金标蛋白结合处,在显微镜下可见黑褐色颗粒,当这些标记物在相应的配体处大量聚集时,肉眼可见红色或粉红色斑点,因而用于定性或半定量的快速免疫检测方法中。由于球形的纳米金粒子对蛋白质有很强的吸附功能,可以与葡萄球菌A蛋白、免疫球蛋白、毒素、糖蛋白、酶、抗生素、激素、牛血清白蛋白等非共价结合,因而在基础研究和实验中成为非常有用的工具。1.1 作为显微镜示踪物1978年,Geobegan等将纳米金标记抗体用于普通光镜下检测B淋巴细脑表面膜免疫球蛋白,建立了光镜水平的免疫金染色(immunogold staining,IGS)。1981年 Danscher用银显影方法增强金颗粒的可见度,并提高了灵敏度。Holgate等人于1983年建立了用银显影液光镜下金颗粒的可见性的免疫金银染色法(immunogold-siliver staining,IGSS),利用银的增强作用,加大单独金粒子在光镜下可视粒子的半径,增加了小颗粒金粒子的标记密度,提高了灵敏度。1986年Fritz等人又在IGSS法基础上成功地进行了彩色IGSS法,使得结果更加鲜艳夺目。尽管如此,由于亚硝酸银化合物是光敏性的,需要在暗室里进行标记,实验操作非常的不便,改用非光敏的醋酸银化合物,价格又过于昂贵,所以纳米金在光镜中的应用日渐减少。而利用纳米金的高电子密度,能在电镜下清晰的分辨颗粒,作为在透射电镜(TEM)、扫描电镜(sEM)和荧光显微镜的示踪物在电镜免疫化学和组织化学中得到了广泛应用。1.2 应用于均相溶胶颗粒免疫测定技术均相溶胶颗粒免疫测定法(sol particle immunoassay, SPIA)是利用免疫学反应时金颗粒凝聚导致颜色减退的原理,将纳米金与抗体结合,建立微量凝集试验检测相应的抗原,如间接血凝一样,用肉眼可直接观察到凝集颗粒。已成功地应用于PCG的检测,直接应用分光光度计进行定量分析。l.3 应用于流式细胞仪应用荧光素标记的抗体,通过流式细胞仪(Flow CytoMeter,FCM)计数分析细胞表面抗原,是免疫学研究中的重要技术之一。但由于不同荧光素的光谱相互重叠,区分不同的标记很困难。Boehmer等研究发现,纳米金可以明显改变红色激光的散射角,利用纳米金标记的羊抗鼠Ig抗体应用于流式细胞术,分析不同类型细胞的表面抗原,结果纳米金标记的细胞在波长632nm时,90度散射角可放大10倍以上,同时不影响细胞活性。而且与荧光素共同标记,彼此互不干扰。因此,纳米金可作为多参数细胞分析和分选的有效标记物,分析各类细胞表面标志和细胞内含物。1.4 应用于斑点免疫金银染色技术斑点免疫金银染色法(Dot-IGS,IGSS)是将斑点ELISA与免疫纳米金结合起来的一种方法。将蛋白质抗原直接点样在硝酸纤维膜上,与特异性抗体反应后,再滴加纳米金标记的第二抗体,结果在抗原抗体反应处发生金颗粒聚集,形成肉眼可见的红色斑点,此称为斑点免疫金染色法(Dot-IGS)。此反应可通过银显影液增强,即斑点金银染色法(Dot-IGS/IGSS)。1.5 应用于免疫印迹技术免疫印迹技术(immunoblotting,IBT)也称为免疫转印技术,其原理是根据各种抗原分子量大小不同,在电泳中行走的速度不同,因而在硝酸纤维素膜上占据的位置也不同;把含有特异性抗体的血清和这一薄膜反应,那么特异性的抗原抗体反应就显色。而纳米金免疫印迹技术相比酶标记免疫印迹技术具有简单、快速、具有相当高的灵敏度。而且应用纳米金将硝酸纤维素膜上未反应抗体进行染色,评估转膜效率,校正抗原一抗体反应的光密度曲线,即可进行定量免疫印迹测定。1.6 应用于斑点金免疫渗滤测定技术斑点金免疫渗滤测定法(dot immuno-gold filtration assay,DIGFA)是斑点免疫测定法(dot immunoboding assay,DIBA)中的一种,是1982年由Hawkes等人在免疫印迹技术基础上改良发展起来的一项免疫学新技术。其原理完全同斑点免疫金染色法,只是在硝酸纤维膜下垫有吸水性强的垫料,即为渗滤装置。在加抗原(抗体)后,迅速加抗体(抗原),再加金标记第二抗体,由于有渗滤装置,反应很快,在数分钟内即可显出颜色反应。与斑点免疫渗滤测定法(d o t immunotietration assay,DIFA)相比,所不同的是免加底物液,直接由红色胶体金探针显色,结果鲜艳,背景更清楚,可以在室温下保存。该方法已成功地应用于人的免疫缺陷病病毒(HI)的检查和人血清中甲胎蛋白的检测。目前使用的有HCG试剂盒,AFP试剂盒,消化道肿瘤筛检试剂盒。1.7 应用于免疫层析技术免疫层析法(gold immunochromatography assay, GICA)是将各种反应试剂以条带状固定在同一试纸条上,待检标本加在试纸条的一端,将一种试剂溶解后,通过毛细作用在层析条上渗滤、移行并与膜上另一种试剂接触,样品中的待测物同层析材料上针对待测物的受体(如抗原或抗体)发生特异性免疫反应。层析过程中免疫复合物被截留、聚集在层析材料的一定区域(检测带),通过可目测的纳米金标记物得到直观的显色结果。而游离标记物则越过检测带,达到与结合标记物自动分离之目的。GICA特点是单一试剂,一步操作,全部试剂可在室温长期保存。这种新的方法将纳米金免疫检测试验推进到~个崭新的阶段。1.8 生物传感器生物传感器(biosensor)是指能感应(或响应)生物、化学量,并按一定规律将其转换成可用信号(包括电信号、光信号等)输出的器件或装置。在生物传感器方面,纳米金主要设计为免疫传感器,是利用生物体内抗原与抗体专一性结合而导致电化学变化设计而成。另外由于纳米金的氧化还原电位是+1.68V,具有极强的夺电子能力,能大大提高作为测定血糖的生物传感器葡萄糖氧化酶膜的活性,金颗粒越细,活性越大。1.9 生物芯片生物芯片是以膜、玻璃、硅等固相介质为载体,其最大的优点在于高通量、并行化、微型化。一次实验可同时检测多种或多份生物样品。生物芯片包括基因芯片、蛋白质芯片、细胞芯片、组织芯片。目前,生物芯片用于食品安全检测领域的应用主要包括农药、兽药残留检测,食品微生物检测、动物疫病监测、转基因动物植物检测等。2002年Park等在《Science》杂志上介绍了一种以纳米金为探针的基于电荷检测的新型基因芯片,该芯片具有非常好的灵敏度及特异性,可以在十万分之一比率中检测出单碱基突变的基因片段。纳米金技术在食品安全快速检测中的应用目前食品检测分析一般采用化学分析法(CA)、薄层层析法(TLC)、气相色谱法(GC)、高效液相色谱法(HPLC),但需要繁琐、耗时的前处理,样品损失也较大。相对于灵敏度较低的CA和TLC方法,GC、HPLC的灵敏度较高,但操作技术要求高、仪器昂贵,并不适合现场快速测定和普及,而以纳米金为免疫标记物的检测技术正弥补了这些技术的缺点,在现代食品分析检测中的运用也越来越多。2.1 兽药残留所谓兽药残留是指动物产品的任何可食部分所含兽药的母体化合物及,或其代谢物,以及与兽药有关的杂质的残留。兽药残留既包括原药也包括药物在动物体内的代谢产物。主要的残留兽药有抗生素类、磺胺药类、呋喃药类、抗球虫药、激素药类和驱虫药类。兽药通常是通过在预防和治疗动物疾病用药、在饲料添加剂中使用以及在食品保鲜中引入药物而带来对食品的污染。人长期摄入含兽药的动物性食品后,不但会对人体产生毒性作用,出现过敏反应,而且动物体内的耐药菌株可传播给人体,当人体发生疾病时,就给临床上感染性疾病的治疗带来一定的困难,延误正常的治疗。另外有些残留物还具有致畸、致癌、致突变作用。Verheijen利用胶体金标记纯化的抗链霉素单克隆抗体,对链霉素的检测限为160ng/ml,检测方便快速,不需要其他试剂和仪器,时间仅需lOmintl41。而使用胶体金免疫层析试纸条,在检测虾肉等组织试样中残留氯霉素(chloramphenicol,CAP)残留时,灵敏度可达到 lng/ml,只需5~10min,并且与类似物没有交叉反应。Yong Jin等也使用金标法来检测动物血浆和牛奶中的新霉素残留,其检测限为10ng/mltl6J。盐酸克伦特罗即β2受体兴奋剂,俗称“瘦肉精”能增强脂解和减慢蛋白质分解代谢,若在畜牧生产中使用,可明显提高饲料转化率和瘦肉率;但使用剂量过大,则会对动物和人(间接)的肝脏、肾脏等器官产生严重的毒副作用。尽管欧盟于1996年禁止在畜牧生产中使用该药(EC Direc. tive 96/22/EC),我国农业部也于1997年明令禁止,但国内“瘦肉精”中毒事件时有发生。刘见使用金标试纸法快速检测检测盐酸克伦特罗,最小检测量达到40ng/ml。现在商品化的试纸条产品现在也比较成熟,比利时UCB Bio-products公司开发的Tlhe Beta STAR检测法就是将特定的β-内酰胺受体固定在试纸条上,用胶体金有色微粒作为标记物,5min内可以检测到青霉素和头孢霉素残留。而国内的刘平在用生物电化学传感器检测牛奶中残留的青霉素时,认为使用纳米金将有助于提高传感器的检测限。2.2 动物传染病动物传染病不但会影响动物养殖经济,也对人类健康构成威胁,联合国粮农组织和世界卫生组织已把预防和控制严重的动物流行病作为其工作重点之一。虾白斑病毒(white spot syndrome virus,WSSV)是阻碍虾养殖业发展的主要因素,至今还没有有效的药物,所以及早检测出病毒,显得尤其重要。Wang Xiaojie等已成功研究了斑点免疫金渗滤法(DIGFA)t19~和金标试纸法来检测虾白斑病毒,其中金标试纸法的检测限为1 μg/ml,而使用银增强,可以达到0.0lμg/ml。赖清金等使用金标试纸条来检测猪瘟病毒,10~15min就能检出结果,并可根据检测结果合理指导猪瘟免疫和建立适宜的免疫程序。禽流感病毒(AIV)是引起禽类急性死亡的烈性、病毒性传染病,而且能感染人,我国许多地区也先后报道有高致病性禽流感的发生,给养禽业造成了重大的经济损失,也严重威胁了人类的健康。刘永德等将兔抗禽流感H5、H9亚型病毒抗体纯化后,分别与制备的胶体金研制成免疫金探针,用改良的渗滤法安全快速地检测被检材料中禽流感H5、H9亚型病毒,3min即可得到结果,检测灵敏度分别为1.62ug/ml和1.25μg/ml。2.3 农药残留农药残留分析的困难包括:样品基质背景复杂、前处理过程繁琐,需要耗费较多的时间、被测成分浓度较低、分析仪器的定性能力受到限制、仪器检测灵敏度不够等一系列问题,但使用金标记的快速检测可以很好的解决以上问题。国内的王朔分别使用纳米金免疫层析和纳米金渗滤法检测西维因的残留,整个检测过程只需5min,检测限也分别达到100ug/L和50μg/L。国内的生物技术公司也开发出了成熟的商品化产品,如克百威农残速测试纸条等。2.4 致病微生物检测目前基于金标记的快速检测研究在致病微生物方面比较多,检测的种类也比较多。最早Hasan以免疫磁性分离技术为基础的免疫胶体金技术已成功应用于01群霍乱弧菌(Vibriocholerae)的检测。国内洪帮兴等人研究了以硝酸纤维膜为载体纳米金显色的寡核苷酸芯片技术,为在分子水平快速简便的鉴别致病菌提供了可能,甚至可以检出致病菌的耐药性变异。该芯片技术对大肠埃希氏菌、沙门氏菌、志贺氏菌、霍乱弧菌、副溶血弧菌、变形杆菌、单核细胞增生李斯特菌、蜡样芽孢杆菌、肉毒梭菌和空肠弯曲菌等10种(属)具有高灵敏度和特异性,检出水平可达10CFU/mlt251。殷涌光等在使用集成化手持式Spreeta TM SPR传感器快速检测大肠杆菌时,引入胶体金复合抗体作为二次抗体大幅度增加质量,进一步扩大了检测信号,同时延长胶体金复合抗体与微生物的结合过程,使检测信号进一步稳定与放大,从而显著提高了检测精度,使该传感器对大肠杆菌的检测精度由10 6 CFU/ml提高到10 1CFU/ml。金免疫渗滤法重要的食源性致病菌之一大肠埃希氏菌0157:H7,目前的检测通常先以山梨醇麦康凯琼脂(sMAC)进行初筛,然后用生化和血清学试验做鉴定,一般需要24~48h,而采用胶体金免疫渗滤法检测却非常的简便,在很短时间即可得到结果。在致病菌快速检测中金标试纸条的研究越来越广泛。谢昭聪等应用胶体金免疫层析法检测水产品中霍乱弧菌的研究中,增菌液霍乱弧菌含量为1CFU/ml,通过增菌12h后,即可应用胶体金免疫层析法诊断试剂检出,而一般水产品霍乱弧菌检测所采用的传统常规方法,检测时限长,增菌培养需8~16h,分离培养需14~20h,初步报告需30h以上,实际操作中,需要3d以上才能出报告。肠杆菌科的大属沙门氏菌可引起人的沙门氏菌性食物中毒,王中民等人采用免疫渗滤法可检出85%的引起食物中毒的沙门氏菌,灵敏度为2.4×107CFU/ml,对最常见的鼠伤寒、猪霍乱和肠炎沙门氏菌,检出率达100%,而采用胶体金免疫层析法的灵敏度为2.1×106CFU/mlt30j。被美国列为七种主要食源性致死病菌之一的李斯特菌,如果按照传统的分离培养和鉴定技术需要l~2周时间,而采用免疫胶体金层析法只需10min就能得到检测结果,灵敏度达到87.5%。2.5 真菌毒素的检测真菌毒素(Mycotoxin)是由真菌(Fungi)产生的具有毒性的二级代谢产物,广泛存在食品和饲料中,人类若误食受污染的食品,就会中毒或诱发一定疾病,甚至癌症。检测食品中的真菌毒素常用理化方法或生物学方法。但理化法需要较昂贵的仪器设备,操作复杂。而运用免疫技术检测真菌毒素敏感性高,特异性强,非常适用于食物样品的检测。D.J.Chiao等使用金标免疫层析法在10min之内即可检测50ng/ml的肉毒杆菌毒素B(BoNT/B),如果使用银增强则其检测限可以达到50pg/ml,而且对A、E型肉毒杆菌毒素没有交叉反应。貉曲霉毒素是曲霉属和青霉属产生的一类真菌毒素,其中毒性最大、与人类健康关系最密切、对农作物的污染最重、分布最广的是赭曲霉素A(OTA),赖卫华等研制的赭曲霉毒素A快速检测胶体金试纸条,检测限达到了10ng/mlt331,远远低于目前我国对赭曲霉毒素的限量要求5μg/L。黄曲霉毒素B z的快速检测国内也有很多研究,孙秀兰研制的黄曲霉毒素B,金标免疫试纸条,其最低检测限达到2.5ng/ml,而且能定性或半定量检测食品中的黄曲霉毒素B,含量。小 结随着科学技术的不断发展,食品分析检测技术也在不断地更新、完善和迅速发展,尤其是快速检测技术更能适应现代高效、快速的节奏和满足社会的要求。仪器分析法可以保证数据的精确性和准确性,但其流程仍比较烦琐。尽管以纳米金为标记物的免疫分析法及其它速测技术的开发过程需投入较多资金和较长时间,但具有简单、快速、灵敏度高、特异性强、价廉、样品所需量少等优点,其灵敏度与常规的仪器分析一致,适合现场筛选,而且其中的金免疫层析技术正在向定量、半定量检测和多元检测的方向发展,更加体现出金标技术的优势。总之,快速检测技术的快速、灵敏、简便等优点,使之在食品卫生检疫和环境检测中有着广泛的应用价值和发展前景。应用领域食品、玻璃、生物体的著色剂。用于遗传基因的鉴定技术。用于环境净化产品的提炼。用于食品、化妆品的防腐剂。加入到化妆品中起到美白、抗衰老、润肤的作用。生产抗菌、抑菌、消炎类药品,医疗器械,保健用品,美容护理器械。生产与人们生活息息相关的各类生活日用品、食品、饮品等。如纳米金香皂,牙刷,各种美容面膜。
2023-07-26 22:53:562

如何修改usb无线网卡mac地址

usb无线网卡mac地址可通过以下方式进行修改:1、下载修改网络MAC地址的软件工具tmac;2、修改前先查看无线连接的网卡物理地址,在windows系统中打开命令行窗口,可通过运行cmd命令打开,使用命令进行查看;3、安装TMAC软件,下载TMAC软件后,打开压缩文件直接点击TMACv6.0.7_Setup.exe文件进行安装;4、使用TMAC进行无线网卡Mac地址的修改,在网络连接列表中选择“无线网络连接”后点击“Random MAC Address”让系统自动产生一个随机的MAC地址,再点击“Change Now”即可;5、修改完MAC的地址后将会导致网络连接中断,此时需重启电脑后网络连接才可正常使用。
2023-07-26 22:54:112

写个修改IP和MAC的BAT文件

同时修改IP和MAC地址的小代码及制作步骤,适合带本本到处跑的用于带着本本到处跑又要改IP的场合!1:生成IP配置文件。修改你的IP地址配置为某一个配置,例如配置1。修改好:IP,MASK,DNS,GATE等(主要是IP相关的,不需要修改MAC地址)。然后输入:netsh-cinterfacedump>c: et1.txt这里net1.txt就是你生成的IP配置文件了!可以改为其它的文件名,比如:实验室,寝室!依次生成所有的网络配置的配置文件,我假设一共生成两个网络配置分别为net1.txt和net2.txt2:下载软件SMAC为修改MAC地址的小软件仅8K,我已经上传了。3:在C盘根目录下建立一个目录,把刚才下载的smac.exe,生成的所有的网络配置文件net1.txt,net2.txt等,等一下要建立的两个批处理文件(bat)也都放要放到这里。我假设为这个目录是:C:cmd4:建立一个批处理文件,假设为:ToNet1.bat(可以使用记事本编辑,不过注意保存的时候要加上用加上引号的文件名才能保存为ToNet1.bat,否则就是ToNet1.bat.txt)输入如下代码:smac-modifymac00050BA44D27Anetsh-fnet1.txtnet1.txt就是你要设置的某一个网络的配置,0050BA44D27A这个要替换为对应这一个网络配置的MAC地址。另外0050BA44D27A前面的0不可以省略,这个表示网卡(你不会有两个或者多个网卡吧?如果你有,请注意自己先试一下看是哪一个网卡了:在这个smac程序的readme中有list功能,你可以判断一下)。同样的方法,建立ToNet2.bat,当然修改网络配置文件为net2.txt和mac地址的属性了。把这两个bat文件也放到c:cmd目录中。5:然后你可以建立这两个bat文件的快捷方式,双击一下自动更换了!不过请注意,修改MAC地址可能需要重新启动一下网卡比较好(禁用再启用)
2023-07-26 22:54:242

共享上网受限制该怎么解决

分类: 电脑/网络 >> 互联网 问题描述: 我在电信局申请的是ADSL拨号上网业务,包年720元,不限时,一年24小时都可以用。但现在有几个同事和我一起用路由器一起共享上网,前几天还好,最近在上网是总是出现电信局的提示,说我超出了协议的范围。我现在该怎么做,既可以和大家一起共享上网,又不会被限制呢? 解析: 破解电信的“网络尖兵” 最近有网友反映,当地的电信ISP使用了一个叫“网络尖兵”的设备来限制用户共享上网,给大家带来了许多不便。 小弟总结网上各高手的心血,总结出破解“网络尖兵”的办法。公布如下,希望对大家有帮助。 “网络尖兵”是采用多种方法探测用户是否用共享方式上网,从而进行限制,下面我分别进行破解: 一、检查同一IP地址的数据包中是否有不同的MAC地址,如果是则判定用户共享上网。破解的办法是把每台机的MAC地址改为一样;修改的方法很多,如下: (一)、瞒天过海 1.修改注册表 几乎所有的网卡驱动程序都可以被NdisReadNeorkAddress参数调用,以便从注册表中读取一个用户指定的MAC地址。当驱动程序确定这个MAC地址是有效的,就会将这个MAC地址编程到硬件寄存器中,而忽略网卡固有的MAC地址。我们通过手工修改Windows的注册表就可以达到目的。 在Winodws 98下运行Windows的注册表编辑器,展开"HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Current ControlSet\Services\Class\Net",会看到类似"0000"、"0001"、"0002"的子键。从"0000"子键开始点击,依次查找子键下的"DriverDesc"键的内容,直到找到与我们查找的目标完全相同的网卡注册表信息为止。 当找到正确的网卡后,点击下拉式菜单"编辑/新建/字符串",串的名称为"Neorkaddress",在新建的"Neorkaddress"串名称上双击鼠标就可以输入数值了。输入你想指定的新的MAC地址值。新的MAC地址应该是一个12位的十六进制数字或字母,其间没有"-",类似"000000000000"的这样的数值(注意,在Windows 98和Windows 2000/XP中具体键值的位置稍有不同,可通过查找功能来寻找)。 在"NeorkAddress"下继续添加一个名为 "ParamDesc"的字串值,它将作为"NeorkAddress"项的描述,数值可以取为"MAC Address"。再把它的内容修改为你想设定的内容。如图所示。这样,我们就成功地修改了网卡的MAC地址,重新启动计算机即可。 2.修改网卡属性 大部分的网卡都可以通过在控制面板中修改网卡属性来更改其MAC地址,在"设备管理器中",右键点击需要修改MAC地址的网卡图标,并选择"属性/高级"选项卡。在"属性"区,就可以看到一个称作"Neork Address"或其他相类似名字的的项目,点击它,在右侧"值"的下方,输入要指定的MAC地址值。要连续输入12个十六进制数字或字母,不要在其间输入"-"。重新启动系统后设置就会生效了。 (二)、釜底抽薪 假如用户使用的是RealTek公司的RTL8139A/B/C/D系列芯片的网卡,有一种更简单的方法修改MAC地址。RealTek公司设计的PG8139软件可以直接修改RTL8139系列网卡的MAC地址,甚至可以让每次启动后网卡的MAC地址都不相同。具体操作如下: 把pg8139.zip解压缩到一个文件夹下,以8139C芯片为例,用记事本打开该目录下的8139c.cfg文件,修改8139c.cfg文件的第一行,将"NodeID"(网卡号)后改为所需要的新值,建议初始值为"00 E0 4C 00 00 01",修改时注意每两位之间至少要留一个空格。 保存后再进入MS-DOS方式(注意,要在纯DOS模式下),在DOS提示符后输入"pg8139 /pci 8139c.cfg"后再按回车键,此时系统如果提示"Programming EEPROM is successful"则说明更改成功。PG8139程序每成功运行一次,在相应的8139c.cfg文件中,系统会自动将"NodeID"的值加1,也就是说,第一次运行时给当前工作站网卡分配的MAC地址为"00 E0 4C 00 00 01",第二次运行时,系统会自动分配为"00 E0 4C 00 00 02",第三次运行时,会自动为"00 E0 4C 00 00 03"......,依此类推,就可以批量地修改网卡的MAC地址,不再需要重复修改8139c.cfg文件了。 如果用户的网卡是RTL8139其他版本的芯片,只要找到相应的.cfg文件修改就行了。 另外,还有一种极端的办法,通过烧录网卡的EEPROM来达到克隆MAC地址的目的。但这样做风险很大,而且操作复杂,即使是有经验的用户也难免在操作中出现错误,不推荐进行这种操作。 (三)、巧借东风 如果是Windows 2000/XP的用户,则可以使用免费MAC地址修改软件SMAC。运行SMAC后,窗口中的列表框列出计算机上正处于工作状态的网卡。选定要修改的网卡后,在列表框下方的六个输入框中输入新的MAC地址后,点击右侧的"Update MAC(修改MAC地址)",即可完成MAC地址的修改。 修改MAC地址的工具有很多,但大多数都只适用于Windows 2000/XP,推荐用"超级兔子魔法设置",因为不但简单易用,而且在Windows 9x系统中使用同样有效。 修改完成后,要使设置生效,一般的办法是重新启动系统。还有一种简单的办法不需要重新启动系统,在"设备管理器"中,选定网络适配器图标,点击鼠标右键,选择"禁用"(请注意操作后,状态栏是否已显示为"禁用")。然后再右键单击选定的网络适配器,在右键菜单中选择"启用"。这样就能使修改后的设置生效。 二、通过SNMP(简单网络管理协议)来发现多机共享上网。 有些路由器和ADSL猫内置SNMP服务,通过相应的工具是可以查看用户有没有共享的,下面是一张网友提供的通过相应工具查看一个ADSL MODEM中连接用户数的效果图,其中可以很清楚地看到共享的用户数 要想知道自己的路由器或大猫是否开放了SNMP服务,随意找一个扫描软件(ipscan、superscan......)扫描一下,如果开放了161端口的就是内置有SNMP服务,解决的办法是把SNMP用?61端口禁止就行了。 使用路由器或打开ADSL猫的路由模式共享上网的朋友可以进入管理界面有关闭SNMP选项的关掉它。如果猫的管理界面无关闭SNMP选项的只好买一个没有SNMP服务的路由器,例如TP-LINK TL-R400,放到adsl moden和hub中间,在该路由器中再做一个NAT服务,这样进到ADSL猫中的就是一个地址,这样就解决了共享上网。 三、监测并发的端口数,并发端口多于设定数判定为共享。 这是一个令人哭笑不得的设定,“网络尖兵”不停扫描用户打开的端口数,多于设定值的就判断是共享,有时连按几次F5键它是认为是共享,连单用户上网也受到了影响,这个就没法破解了(除非你把网络尖兵黑了),俺这里的解决办法是装成无辜的用户到ISP的客服电话大骂,并声明搞不好就换ISP,一会儿网络就正常了; 四、“网络尖兵”还使用了未知的方法从共享的计算机中探测到共享的信息,目前解决的办法是所有共享的客户机均要安装防火墙,把安全的级别设为最高,把IP配置规则里面所有的允许别人访问本机规则统统不要,允许PING本机不要,防止ICMP,IGMP攻击也要勾选。如果是WINXP,要打开网卡的网络防火墙。 采取以上破解的办法后,在自己的局域网不能看到本机,而且WINXP打开网卡的网络防火墙后,在QQ不能传送文件,网速有所减慢,但总算又可以共享了。 另外还有一篇文章详细介绍了网络尖兵的工作原理及其破解方法,请见参考资料
2023-07-26 22:54:391

如何在Windows中变更电脑的Mac地址 3种方法来在Windows中变更电脑的Mac地址

目录方法1:使用设备管理器1、打开设备管理器。2、打开设备管理器,你将看到列有安装在电脑里的所有硬件的列表。3、右键点击你的适配器。4、点击高级选项卡。5、输入新的MAC地址。6、重启你的计算机来启用变更。7、检查更改是否生效。方法2:使用注册表编辑器1、找到网络适配器的ID信息。2、打开注册表编辑器。3、进入注册表键。4、找到你的适配器。5、右键点击匹配你的设备的文件夹。6、双击新的网址。7、确认输入格式正确的MAC地址。8、重启计算机来激活更改。9、检查更改是否生效。方法3:使用SMAC1、下载SMAC程序。2、选择你的适配器。3、输入新地址。4、确认输入正确格式的MAC地址。5、点击选项。6、点击"更新MAC"按钮。MAC地址的全称是媒体访问控制地址,每个MAC地址都是与众不同的,可被用来识别网络中不同电脑的访问地址。对MAC地址进行变更可以帮助你诊断网络问题,也可以只是给它取一个有趣的名字博人一笑。也许在某个时刻,你就会萌生出变更网络适配器的MAC地址的想法。那么不要错过这篇文章,我们将向您介绍如何在Windows中变更MAC地址。方法1:使用设备管理器1、打开设备管理器。你可以从控制面板中进入设备管理器。如果你使用的是分类视图,那么它位于系统和安全版块中。2、打开设备管理器,你将看到列有安装在电脑里的所有硬件的列表。所有硬件按类别分类排列。点击网络适配器版块查看所有你已经安装的网络适配器。如果你不确定你使用的是哪个适配器,那么查看本文开头来找到关于你设备的描述。3、右键点击你的适配器。从菜单中点击属性来打开网络适配器的属性窗口。4、点击高级选项卡。找到"网络地址"或"本地管理地址"条目。点击该条目,你将在右侧看到"值"(Value)的字样和输入框。点击单选按钮来启用"值"(Value)的输入框。不是所有的适配器都可以通过以上方法进行变更。如果你找不到以上条目,那么你需要使用文章中提供的其它方法。5、输入新的MAC地址。MAC地址的格式是,不包含破折号和冒号的12位数值。例如,如果你想要将MAC地址变更为"2A:1B:4C:3D:6E:5F",那么你需要输入"2A1B4C3D6E5F"。6、重启你的计算机来启用变更。你也可以在Windows中通过禁用再激活你的设配器来启用变更。在ThinkPad和VaiO上,如果你只是单纯地开关Wi-Fi连接是无法达到禁用、激活网卡的效果的。7、检查更改是否生效。当你重启计算机后,打开命令终端,然后输入ipconfig /all就能看到适配器的物理地址。注意地址是否已经变更为你的新MAC地址。方法2:使用注册表编辑器1、找到网络适配器的ID信息。为了更简单地在Windows注册表中识别您的网络适配器,你需要通过命令提示符终端收集一些基本信息。你可以在同时按下Windows key键和R键打开运行框,然后输入"cmd"打开终端。输入ipconfig /all,然后按下Enter键。记下激活的网络设备的描述和物理地址。忽略未激活的设备(即断开连接的媒体)信息。输入net config rdr,然后按下Enter键。记下位于物理地址旁边的"{}"里的GUID信息。2、打开注册表编辑器。你可以按下Windows键和R键打开运行框,然后输入"regedit"来打开注册表编辑器。你可以在注册表编辑器中更改网卡设置。对注册表的错误修改操作可能会引起系统故障。3、进入注册表键。前往HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlClass{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}路径。点击来打开它。4、找到你的适配器。列表会列出标有"0000"、"0001"等名称的文件夹。打开每个文件,并将DriverDesc处的描述和第一步中设备信息进行比对。然后比对NetCfgInstanceID处的信息和第一步的GUID。5、右键点击匹配你的设备的文件夹。例如,如果"0001"文件夹匹配你的设备,那么点击该文件夹。选择新建→字符串值。然后命名新建的"网址"字符串。6、双击新的网址。在"数值数据"框中输入新的MAC地址。MAC地址是12位字符串,且不包含任何破折号和冒号。例如,你想要新建的MAC地址是"2A:1B:4C:3D:6E:5F",那么你需要输入"2A1B4C3D6E5F"。7、确认输入格式正确的MAC地址。某些适配器(尤其是某些无线网卡)的MAC地址中第一个八位字节的第二个字符如果是2、6、A、E或以0开头,那么这些地址将无法被更改。那么就必须保留原有格式:D2XXXXXXXXXXD6XXXXXXXXXXDAXXXXXXXXXXDEXXXXXXXXXX8、重启计算机来激活更改。你也可以在Windows中通过禁用再激活你的设配器来启用变更。在ThinkPad和VaiO上,如果你只是单纯地开关Wi-Fi连接是无法达到禁用、激活网卡的效果的。9、检查更改是否生效。当你重启计算机后,打开命令终端,然后输入ipconfig /all就能看到适配器的物理地址。检查地址是否已经变更为你的新MAC地址。方法3:使用SMAC1、下载SMAC程序。SMAC是一个帮助用户快速变更MAC地址的付费工具。它可以兼容于Windows XP系统、Vista和Windows7。在下载程序时,需确认软件资源是否安全可信。下载后安装软件。大部分情况下保留默认设置即可。2、选择你的适配器。当你打开SMAC后,你将看到列有已安装网络设备的列表。选择你想要更改地址的适配器。3、输入新地址。在"新MAC地址"栏下输入新的MAC地址。4、确认输入正确格式的MAC地址。某些适配器(尤其是某些无线网卡)的MAC地址中第一个八位字节的第二个字符如果是2、6、A、E或以0开头,那么这些地址将无法被更改。那么就必须保留Windows XP系统的原有格式:D2XXXXXXXXXXD6XXXXXXXXXXDAXXXXXXXXXXDEXXXXXXXXXX5、点击选项。选择菜单中"自动重启适配器"。选中后将会在其一侧出现对勾。6、点击"更新MAC"按钮。在MAC地址更新过程中,你会暂时断网。更新后在设备列表中查看并确认地址是否更改成功。小提示由于十六进制数字使用A-F字母,所以你可以将MAC地址更改为有趣的新地址名。警告不要将MAC地址更改为一个已经在用的地址,因为这将阻止之前的某个机器无法连接到网络。
2023-07-26 22:55:011

有哪些焊接方法代号?

检验方式符号、其他要求和说明等标在 尾部右侧焊接代号AW —— ARC WELDING——电弧焊AHW —— atomic hydrogen welding——原子氢焊BMAW —— bare metal arc welding——无保护金属丝电弧焊 CAW —— carbon arc welding——碳弧焊CAW-G —— gas carbon arc welding——气保护碳弧焊CAW-S —— shielded carbon arc welding——有保护碳弧焊 CAW-T —— twin carbon arc welding——双碳极间电弧焊 EGW —— electrogas welding——气电立焊FCAW —— flux cored arc welding——药芯焊丝电弧焊FCW-G —— gas-shielded flux cored arc welding——气保护 药芯焊丝电弧焊FCW-S —— self-shielded flux cored arc welding—— 888真 人自保护药芯焊丝电弧焊GMAW —— gas metal arc welding——熔化极气体保护电弧焊 GMAW-P —— pulsed arc——熔化极气体保护脉冲电弧焊GMAW-S —— short circuiting arc——熔化极气体保护短路过 度电弧焊GTAW —— gas tungsten arc welding——钨极气体保护电弧焊 GTAW-P —— pulsed arc——钨极气体保护脉冲电弧焊MIAW —— magnetically impelled arc welding——磁推力电弧焊PAW —— plasma arc welding——等离子弧焊SMAW —— shielded metal arc welding——焊条电弧焊SW —— stud arc welding——螺栓电弧焊SAW —— submerged arc welding——埋弧焊SAW-S —— series ——横列双丝埋弧焊RW —— RWSISTANCE WELDING——电阻焊FW —— flash welding——闪光焊RW-PC —— pressure controlled resistance welding——压力 控制电阻焊PW —— projection welding——凸焊RSEW —— resistance seam welding——电阻缝焊RSEW-HF —— high-frequency seam welding——高频电阻缝焊 RSEW-I —— induction seam welding——感应电阻缝焊RSEW-MS —— mash seam welding——压平缝焊RSW —— resistance spot welding——点焊UW —— upset welding——电阻对焊UW-HF —— high-frequency ——高频电阻对焊UW-I —— induction ——感应电阻对焊SSW —— SOLID STATE WELDING——固态焊CEW —— co-extrusion welding——CW —— cold welding——冷压焊DFW —— diffusion welding——扩散焊HIPW —— hot isostatic pressure diffusion welding——热 等静压扩散焊EXW —— explosion welding——爆炸焊FOW —— forge welding——锻焊FRW —— friction welding——摩擦焊FRW-DD —— direct drive friction welding——径向摩擦焊 FSW —— friction stir welding——搅拌摩擦焊FRW-I —— inertia friction welding——惯性摩擦焊HPW —— hot pressure welding——热压焊ROW —— roll welding——热轧焊USW —— ultrasonic welding——超声波焊S —— SOLDERING ——软钎焊DS —— dip soldering——浸沾钎焊FS —— furnace soldering——炉中钎焊IS —— induction soldering——感应钎焊IRS —— infrared soldering——红外钎焊INS —— iron soldering——烙铁钎焊RS —— resistance soldering——电阻钎焊TS —— torch soldering——火焰钎焊UUS —— ultrasonic soldering——超声波钎焊WS —— wave soldering——波峰钎焊B —— BRAZING ——软钎焊BB —— block brazing——块钎焊DFB —— diffusion brazing——扩散焊DB —— dip brazing——浸沾钎焊EXB —— exothermic brazing——反应钎焊FB —— furnace brazing——炉中钎焊IB —— induction brazing——感应钎焊IRB —— infrared brazing——红外钎焊RB —— resistance brazing——电阻钎焊TB —— torch brazing——火焰钎焊TCAB —— twin carbon arc brazing——双碳弧钎焊 OFW —— OXYFUEL GAS WELDING——气焊AAW —— air-acetylene welding——空气乙炔焊OAW —— oxy-acetylene welding——氧乙炔焊OHW —— oxy-hydrogen welding——氢氧焊PGW —— pressure gas welding——气压焊OTHER WELDING AND JOINING——其他焊接与连接方法 AB —— adhesive bonding——粘接BW —— braze welding——钎接焊ABW —— arc braze welding——电弧钎焊CABW —— carbon arc braze welding——碳弧钎焊 EBBW —— electron beam braze welding——电子束钎焊EXBW —— exothermic braze welding——热反应钎焊FLB —— flow brazing——波峰钎焊FLOW —— flow welding——波峰焊LBBW —— laser beam braze welding——激光钎焊EBW —— electron beam welding——电子束焊EBW-HV —— high vacuum——高真空电子束焊EBW-MV —— medium vacuum——中真空电子束焊EBW-NV —— non vacuum——非真空电子束焊ESW —— electroslag welding——电渣焊ESW-CG —— consumable guide eletroslag welding——熔嘴电 渣焊IW —— induction welding——感应焊LBW —— laser beam welding——激光焊PEW —— percussion welding——冲击电阻焊TW —— thermit welding——热剂焊THSP —— THERMAL SPRAYING——热喷涂ASP —— arc spraying——电弧喷涂FLSP —— flame spraying——火焰喷涂FLSP-W —— wire flame spraying——丝材火焰喷涂HVOF —— high velocity oxyfuel spraying——高速氧燃气喷 涂PSP —— plasma spraying——等离子喷涂VPSP-W —— vacuum plasma spraying——真空等离子喷涂 TC —— THERMAL CUTTING——热切割OC —— OXYGEN CUTTING——气割OC-F —— flux cutting——熔剂切割OC-P —— metal powder cutting——金属熔剂切割OFC —— oxyfuel gas cutting——氧燃气切割CFC-A —— oxyacetylene cutting——氧乙炔切割CFC-H —— oxyhydrogen cutting——氢氧切割CFC-N —— oxynatural gas cutting——氧天然气切割CFC-P —— oxypropanne cutting——氧丙酮切割OAC —— oxygen arc cutting——氧气电弧切割OG —— oxygen gouging——气刨OLC —— oxygen lance cutting——氧矛切割AC —— ARC CUTTING——电弧切割CAC —— carbon arc cutting——碳弧切割CAC-A —— air carbon arc cutting——空气碳弧切割GMAC —— gas metal arc cutting——熔化极气体保护电弧切割 GTAC —— gas tungsten arc cutting——钨极气体保护电弧切 割PAC —— plasma arc cutting——等离子弧切割SMAC —— shielded metal arc cutting——焊条电弧切割 HIGH ENERGY BEAM CUTTING——高能束切割6/7页EBC —— electron beam cutting——电子束切割 LBC —— laser beam cutting——激光切割 LBC-A —— air ——空气激光切割LBC-EV —— evaporative ——蒸气激光切割 LBC-IG —— inert gas——惰性气体激光切割 LBC-O —— oxygen ——氧气激光切割焊接,也称作熔接、镕接,是一种以加热、高温或者高压的方式接合金属或其他热塑性材料如塑料的制造工艺及技术。 焊接通过下列三种途径达成接合的目的:1、熔焊——加热欲接合之工件使之局部熔化形成熔池,熔池冷却凝固后便接合,必要时可加入熔填物辅助,它是适合各种金属和合金的焊接加工,不需压力。2、压焊——焊接过程必须对焊件施加压力,属于各种金属材料和部分金属材料的加工。3、钎焊——采用比母材熔点低的金属材料做钎料,利用液态钎料润湿母材,填充接头间隙,并与母材互相扩散实现链接焊件。适合于各种材料的焊接加工,也适合于不同金属或异类材料的焊接加工。现代焊接的能量来源有很多种,包括气体焰、电弧、激光、电子束、摩擦和超声波等。除了在工厂中使用外,焊接还可以在多种环境下进行,如野外、水下和太空。无论在何处,焊接都可能给操作者带来危险,所以在进行焊接时必须采取适当的防护措施。焊接给人体可能造成的伤害包括烧伤、触电、视力损害、吸入有毒气体、紫外线照射过度等。
2023-07-26 22:55:091

雪佛兰sgm7130smac是什么车型?

雪佛兰sgm7130smac,这个型号的车型应该是搭载1.3排量发动机的雪佛兰赛欧车型,通过里面的数字13可以判断该车子是1.3排量的
2023-07-26 22:55:171

西门子840D立式五轴数控铣加工中心 系统中 的CYCLE832怎么用?

12550是你没有把定义文件释放,所以你用到有些循环时当然会报警,首先将GUD7_SC.DEF和SMAC_SC.DEF装载到NC里,再选择GUD7.DEF和SMAC.DEF激活即可。如果是早期的版本,没有GUD7_SC.DEF和SMAC_SC.DEF两个文件,直接激活GUD7和SMAC。
2023-07-26 22:55:362

笔记本电脑可以修改网卡MAC地址吗?

mac地址是网卡自带的,固定的并且得唯一的,每个网卡的mac地址都不一样,更改了只不过表面上更改了。 修改网卡的MAC地址是很容易的,我们既可以在操作系统中通过软件来修改网卡的MAC地址,而实际的网卡MAC地址不变,以达到欺骗软件的目的;也可以用工具直接更改网卡的实际MAC地址。一、瞒天过海1.修改注册表 几乎所有的网卡驱动程序都可以被NdisReadNetworkAddress参数调用,以便从注册表中读取一个用户指定的MAC地址。当驱动程序确定这个MAC地址是有效的,就会将这个MAC地址编程入其硬件寄存器中,而忽略网卡固有的MAC地址。我们通过手工修改Windows的注册表就可以达到目的。 在Winodws 98下运行Windows的注册表编辑器,展开“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\Current ControlSet\Services\Class\Net”,会看到类似“0000”、“0001”、“0002”的子键。从“0000”子键开始点击,依次查找子键下的“DriverDesc”键的内容,直到找到与我们查找的目标完全相同的网卡注册表信息为止。 当找到正确的网卡后,点击下拉式菜单“编辑/新建/字符串”,串的名称为“Networkaddress”,在新建的 “Networkaddress”串名称上双击鼠标就可以输入数值了。输入你想指定的新的MAC地址值。新的MAC地址应该是一个12位的十六进制数字或字母,其间没有“-”,类似“000000000000”的这样的数值(注意,在Windows 98和Windows 2000/XP中具体键值的位置稍有不同,大家可通过查找功能来寻找)。 在“NetworkAddress”下继续添加一个名为 “ParamDesc”的字串值,它将作为“NetworkAddress”项的描述,数值可以取为“MAC Address”。再把它的内容修改为你想设定的内容。如图所示。这样,我们就成功地修改了网卡的MAC地址,重新启动计算机即可。2.修改网卡属性 大部分的网卡都可以通过在控制面板中修改网卡属性来更改其MAC地址,笔者的3COM 3C905B-TX和RTL8139芯片的网卡都可以这样轻松修改。 在“设备管理器中”,右键点击需要修改MAC地址的网卡图标,并选择“属性/高级”选项卡。在“属性”区,就可以看到一个称作“Network Address”或其他相类似名字的的项目,点击它,在右侧“值”的下方,输入要指定的MAC地址值。要连续输入12个十六进制数字或字母,不要在其间输入“-”。重新启动系统后设置就会生效了。如果是Windows 2000/XP的用户,则可以使用免费MAC地址修改软件SMAC。运行SMAC后,窗口中的列表框列出计算机上正处于工作状态的网卡。选定要修改的网卡后,在列表框下方的六个输入框中输入新的MAC地址后,点击右侧的“Update MAC(修改MAC地址)”,即可完成MAC地址的修改。修改MAC地址的工具有很多,但大多数都只适用于Windows 2000/XP,在这里推荐用“超级兔子魔法设置”,因为不但简单易用,而且在Windows 9x系统中使用同样有效。一、Win 2000下修改MAC地址 1.在“HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318�\0000、0001、0002”等主键下, 因为你有可能安装了不止一块网卡,所以在这个主键下可能会有多个类似于“0000、0001”的主键,这时候你可以查找DriverDesc内容为你要修改的网卡的描述相吻合的主键,如“0000”。 2.在上面提到的主键下,添一个字符串,名字为“NetworkAddress”,把它的值设为你要的MAC地址,要连续写�如“001010101010”。 3.然后到主键下“NDI\params”中添加一项“NetworkAddress”的主键值,在该主键下添加名为“default”的字符串,值写要设的MAC地址,要连续写,如“001010101010”。 【注】实际上这只是设置在后面提到的高级属性中的“初始值”,实际使用的MAC地址还是取决于在第2点中提到的“NetworkAddress”参数,而且一旦设置后,以后高级属性中值就是“NetworkAddress”给出的值而非“default”给出的了。 4.在“NetworkAddress”的主键下继续添加名为“ParamDesc”的字符串,其作用为指定“NetworkAddress”主键的描述,其值可为“MAC Address”(也可以随意设置,这只是个描述,无关紧要,这个值将会在你以后直接修改MAC地址的时候作为描述出现),这样重新启动一次以后打开网络邻居的属性,双击相应网卡项会发现有一个高级设置,其下存在MAC Address (就是你在前面设置的ParamDesc,如图(^29041103a^)1)的选项,这就是你在第二步里在注册表中加的新项 “NetworkAddress”,以后只要在此修改MAC地址就可以了。 5.关闭注册表编辑器,重新启动,你的网卡地址已经改好了。打开网络邻居的属性,双击相应网卡项会发现有一个MAC Address的高级设置项。用于直接修改MAC地址,而且不需要重新启动就可以实现MAC的随时更改。 二、 Linux下的MAC地址更改 1.首先必须关闭网卡设备,否则会报告系统忙,无法更改。 命令是:“/sbin/ifconfig eth0 down” 2.修改MAC地址,这一步较Windows中的修改要简单。 命令是:“/sbin/ifconfig eth0 hw ether 00�AA�BB�CC�DD�EE” 3.重新启用网卡 “/sbin/ifconfig eth0 up”网卡的MAC地址更改就完成了。 三、Win Me下的MAC更改 在Win Me下,MAC地址的更改和Win 98下是一样的,在22期中《给网卡换张“身份证”》一文中已经有介绍,所以不再赘述。 四、补充说明 1.在Win 2000下,已经没有“winipcfg”命令,但是你仍然可以通过“ipconfig”命令来获取网卡的MAC地址信息,方法是首先在运行中输入 “cmd”,回车,进入命令行方式,然后输入“ipconfig -all”(此命令在Win 98和Win ME中也可使用),你就可以找到网卡的各项信息,如图(^29041103b^)2。 2.为什么修改MAC地址?可能有很多人迷惑不解,为什么用这么大的篇幅来介绍修改MAC地址,到底有什么实际意义呢?简单的说,MAC地址相当于你的网络标识,在局域网里,管理人员常常将网络端口与客户机的MAC地址绑定,方便管理,万一你的网卡坏掉了,换一张网卡必须向管理人员申请更改绑定的MAC地址,比较麻烦,这时候,我们直接在操作系统里更改一下MAC,就可以跳过重新申请这一步,减少了很多麻烦。 另外,当你使用黑客软件对别人的机器进行攻击时,别人的防火墙获取到你的IP地址,就可以通过“Nbtstat -A ip地址”命令获取你的MAC,如果你改一下,呵呵,查到的MAC就不是你的了。(可别说我教你学坏啊!) 3.如果嫌修改过于麻烦,或者有多台机器需要修改,可以按如下步骤生成一个.reg文件,直接导入机器即可。 Win 98下的注册表文件: REGEDIT4 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Net\0000� "NetWorkAddress"="5254ab338b8d" HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Net\0000\Ndi\Params\networkaddress� "default"="5254ab338b8d" "paramdesc"="MAC Address" �HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Net\0000\Ndi\Params\networkaddress� "default"="5254ab338b8d" "paramdesc"="MAC Address" Win 2000下的注册表文件: REGEDIT4 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318\0000� "NetWorkAddress"="5254ab338b8d" HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002B E10318�\0000\Ndi\Params\networkaddress� "default"="5254ab338b8d" "paramdesc"="MAC Address" �HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class \4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318\0000\Ndi\Params\networkaddress� "default"="5254ab338b8d" "paramdesc"="MAC Address" 用记事本生成以上文件然后保存成1.reg,双击即可实现修改,但是,有一点必须注意,就是必须确定你的网卡在注册表里究竟是“0000”,还是“0001”等其他的,然后在这个Reg文件里进行相应的修改再执行导入操作。
2023-07-26 22:55:475

我的IP或者MAC被管制了,怎么办?

改掉自己的MAC网卡的MAC地址是固化在网上EPROM中的物理地址,是一块网卡的“身份证”,通常为48位。 在平常的应用中,有很多方面与MAC地址相关,如有些软件是和MAC地址绑定的,没有允许的MAC地址,软件就无法运行;或者在局域网里,管理人员常常将IP与客户机的MAC地址绑定,以方便管理,万一用户的网卡坏掉了,自行更改网卡后必须向管理人员申请更改绑定的MAC地址,这样就比较麻烦。在这种时候,如果我们能够更改一下网卡的MAC地址,那就方便多了。 实际上,修改网卡的MAC地址是很容易的,我们既可以在操作系统中通过软件来修改网卡的MAC地址,而实际的网卡MAC地址不变,以达到欺骗软件的目的;也可以用工具直接更改网卡的实际MAC地址。 一、瞒天过海 1.修改注册表 几乎所有的网卡驱动程序都可以被NdisReadNetworkAddress参数调用,以便从注册表中读取一个用户指定的MAC地址。当驱动程序确定这个MAC地址是有效的,就会将这个MAC地址编程入其硬件寄存器中,而忽略网卡固有的MAC地址。我们通过手工修改Windows的注册表就可以达到目的。 在Winodws 98下运行Windows的注册表编辑器,展开“HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrent ControlSetServicesClassNet”,会看到类似“0000”、“0001”、“0002”的子键。从“0000”子键开始点击,依次查找子键下的“DriverDesc”键的内容,直到找到与我们查找的目标完全相同的网卡注册表信息为止。 当找到正确的网卡后,点击下拉式菜单“编辑/新建/字符串”,串的名称为“Networkaddress”,在新建的“Networkaddress”串名称上双击鼠标就可以输入数值了。输入你想指定的新的MAC地址值。新的MAC地址应该是一个12位的十六进制数字或字母,其间没有“-”,类似“000000000000”的这样的数值(注意,在Windows 98和Windows 2000/XP中具体键值的位置稍有不同,大家可通过查找功能来寻找)。 在“NetworkAddress”下继续添加一个名为“ParamDesc”的字串值,它将作为“NetworkAddress”项的描述,数值可以取为“MAC Address”。再把它的内容修改为你想设定的内容。如图所示。 这样,我们就成功地修改了网卡的MAC地址,重新启动计算机即可。 2.修改网卡属性 大部分的网卡都可以通过在控制面板中修改网卡属性来更改其MAC地址,笔者的3COM 3C905B-TX和RTL8139芯片的网卡都可以这样轻松修改。 在“设备管理器中”,右键点击需要修改MAC地址的网卡图标,并选择“属性/高级”选项卡。在“属性”区,就可以看到一个称作“Network Address”或其他相类似名字的的项目,点击它,在右侧“值”的下方,输入要指定的MAC地址值。要连续输入12个十六进制数字或字母,不要在其间输入“-”。重新启动系统后设置就会生效了。 二、釜底抽薪 假如用户使用的是RealTek公司的RTL8139A/B/C/D系列芯片的网卡,有一种更简单的方法修改MAC地址。RealTek公司设计的PG8139软件可以直接修改RTL8139系列网卡的MAC地址,甚至可以让每次启动后网卡的MAC地址都不相同。具体操作如下: 把pg8139.zip解压缩到一个文件夹下,以8139C芯片为例,用记事本打开该目录下的8139c.cfg文件,修改8139c.cfg文件的第一行,将“NodeID”(网卡号)后改为所需要的新值,建议初始值为“00 E0 4C 00 00 01”,修改时注意每两位之间至少要留一个空格。 保存后再进入MS-DOS方式(注意,要在纯DOS模式下),在DOS提示符后输入“pg8139 /pci 8139c.cfg”后再按回车键,此时系统如果提示“Programming EEPROM is successful”则说明更改成功。PG8139程序每成功运行一次,在相应的8139c.cfg文件中,系统会自动将“NodeID”的值加1,也就是说,第一次运行时给当前工作站网卡分配的MAC地址为“00 E0 4C 00 00 01”,第二次运行时,系统会自动分配为“00 E0 4C 00 00 02”,第三次运行时,会自动为“00 E0 4C 00 00 03”……,依此类推,就可以批量地修改网卡的MAC地址,不再需要重复修改8139c.cfg文件了。 如果用户的网卡是RTL8139其他版本的芯片,只要找到相应的.cfg文件修改就行了。 另外,还有一种极端的办法,通过烧录网卡的EEPROM来达到克隆MAC地址的目的。但这样做风险很大,而且操作复杂,即使是有经验的用户也难免在操作中出现错误,我们不推荐进行这种操作。 三、巧借东风 如果是Windows2000/XP的用户,则可以使用免费MAC地址修改软件SMAC。运行SMAC后,窗口中的列表框列出计算机上正处于工作状态的网卡。选定要修改的网卡后,在列表框下方的六个输入框中输入新的MAC地址后,点击右侧的“Update MAC(修改MAC地址)”,即可完成MAC地址的修改。如图4所示。 修改MAC地址的工具有很多,但大多数都只适用于Windows 2000/XP,笔者在这里推荐用“超级兔子魔法设置”,因为不但简单易用,而且在Windows 9x系统中使用同样有效。 修改完成后,就要使设置生效,一般的办法是重新启动系统。还有一种简单的办法不需要重新启动系统,在“设备管理器”中,选定网络适配器图标,点击鼠标右键,选择“禁用”(请注意操作后,状态栏是否已显示为“禁用”)。然后再右键单击选定的网络适配器,在右键菜单中选择“启用”。这样就能使修改后的设置生效。
2023-07-26 22:56:031

电脑物理地址被封了怎么办?

如果您是通过网卡的物理地址进行访问网络的,那么一定会碰到需要修改物理地址的情况。如更换新网卡,网卡的物理地址重复或者让笔记本电脑临时登陆一下网络等情况。更改网卡MAC地址的文章网络中有很多,但大都说的不够详细,下面笔者试着以Windows XP操作系统为例介绍两种网卡MAC地址的修改方法,希望有所帮助。 简单的修改方法 读者可以在桌面上的“网上邻居”图标上单击右键,选择“属性”,在弹出的“网络连接”的对话框中,在“本地连接”图标上单击右键,选择“属性”,会弹出一个“本地连接属性”的对话框,单击“配置”按钮,选择“高级”,选中左栏“属性”中“Network Address”(其实,并非所有的网卡,对物理地址的描述都用“Network Address”,如Intel的网卡便用“Locally Administered Address”来描述,只要在右栏框中可以找到“值”这个选项就可以了),然后选中右栏框“值”中的上面一个单选项(非“不存在”),此时便可在右边的框中输入想改的网卡MAC地址,形式如“000B6AF6F4F9”。点击“确定”按钮,修改就完成了。 不过,有一些网卡没有这个选项,不要着急,可以先更新网卡的驱动程序试试,一般情况下,更新驱动之后都会出现这个选项。但是依然有特殊情况,无论怎么修改都没有这个选项,那怎么办呢?接着往下看,下面的方法可以说是万能的! 注册表修改方法 第1步,单击“开始”,选中“运行”,键入“regedit”调出注册表。 第2步,在HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlClass{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}000、0001、0002 等主键下,查找 DriverDesc ,内容为要修改的网卡的描述,如Intel的网卡会被描述成“Intel(R) PRO/100+ Management Adapter”,3Com的网卡会被描述成“3Com EtherLink XL 10/100 PCI For Complete PC Management NIC (3C905C-TX)”等。 注:上面提到的关于网卡描述的选项出现的位置,和网卡本身以及操作系统有关。不同的网卡可能出现在不同的主键下,而同一网卡用不同版本的操作系统(如OEM版,VOL或者VLK等)也会出现在不同的位置。而这一步的任务就是找到含有网卡描述的主键。 第3步,选中在第二步找到的主键,在右栏框中添加一个字符串,命名为“Network Address”,其值设为要改的MAC 地址,形式如“000B6AF6F4F9”。 注:到这一步,修改网卡物理地址的任务可以说是完成了,有的网卡需要重启以下才能正常的工作,而有的只需一点点的时间“反应”一下而已。下面的几步是为了以后再修改物理地址方便用的,如果读者不再需要再次修改,到这里可以止步了。 第4步,在“第一步选中的主键”Ndiparams下添加一项名为“NetworkAddress”的主键,此时一般都会随着在右栏框中产生一个“(默认)”的字符串,将其值设置为最终想要修改的MAC地址,形式如“000B6AF6F4F9”。如果没有此字符串,读者也可自行添加此字符串。 注:此步骤就是为网卡设置一个初始MAC地址。 第5步,在“NetworkAddress”的主键下继续添加名为“ParamDesc”的字符串,其作用为指定“NetworkAddress”主键的描述,其值可自己命名,如“Network Address”,这样在网卡的高级属性中就会出现“Network Address”选项,就是刚在注册表中加的新项“NetworkAddress”,以后只要在此修改MAC地址就可以了。 第6步,在“NetworkAddress”的主键下继续添加名为“Optional”的字符串,其值设为“1”,则以后在网卡的高级属性中选择“Network Address”项时,右边会出现“不存在”选项。 第7步,重新启动计算机(不是一定要重新启动,但要视不同网卡的要求而定,不过,重启没有任何差错。),按照第一种方法找到“高级”选项就可发现此时“属性”栏中已有“Network Address”的选项,现在读者可以用来直接修改MAC地址或恢复原来的地址。 以上两种修改方法保证读者可以修改任何网卡的物理地址,希望笔者的这点总结和心得可以帮助到你。
2023-07-26 22:56:134

MSS和MTU分别是OSI哪一层的概念

MTU最大传输单元,以太网传输电气方面的限制,每个以太网帧都有最小的大小64bytes最大不能超过1518bytes,刨去以太网帧的帧头(DMAC目的MAC地址48bit=6Bytes+SMAC源MAC地址48bit=6Bytes+Type域2bytes)14Bytes和帧尾CRC校验部分4Bytes(这个部门有时候大家也把它叫做FCS),那么剩下承载上层协议的地方也就是Data域最大就只能有1500Bytes这个值我们就把它称之为MTU。MSS最大传输大小的缩写,是TCP协议里面的一个概念。MSS就是TCP数据包每次能够传输的最大数据分段。为了达到最佳的传输效能TCP协议在建立连接的时候通常要协商双方的MSS值,这个值TCP协议在实现的时候往往用MTU值代替(需要减去IP数据包包头的大小20Bytes和TCP数据段的包头20Bytes)所以往往MSS为1460。通讯双方会根据双方提供的MSS值得最小值确定为这次连接的最大MSS值。
2023-07-26 22:57:382

雪佛兰sgm7130smac是不是赛欧3

岂止是大,舒适更大,这是独属于赛欧3的“大”理念!与上一代对比,赛欧3的大,不仅有更大身形带来的视觉冲击力,还有更大空间带来的舒适驾乘感!要就玩大的,赛欧3,就是这么任性!升级之一:整车加长51mm51mm,这是一个普通的数字。可是,当你从侧面欣赏赛欧3时,顷刻间,俊朗修长造型会从视线直抵内心。若你仔细欣赏,会从车身线条发现,俯冲腰线,更具轿车风范,短前后悬营造大尺寸,引擎盖上线条与之呼应。简洁、动感,这就是新一代雪佛兰设计语言
2023-07-26 22:57:461

如图,求这部漫画名字,谢谢!

コーヒー&バニラ(Coffee & Vanilla)翻译过来是咖啡与香草 作者 朱神宝由於是新连载不久的现在这漫画在国内网站不好找 反正我是没找到这作者还有其他很多部作品 你可以先去看看这作者的其他作品
2023-07-26 22:57:553

西门子840Dsl今天出现了14011报警,按照诊断手册上所说的按下reset或者是NC start键,故障仍无法消除

12550,定义你不释放这些文件,所以你当然需要一些循环报警,第一GUD7_SC.DEF SMAC_SC.DEF数控,然后选择GUD7.DEF SMAC.DEF可以被激活。如果你有一个早期版本,有没有这两个文件直接GUD7_SC.DEF SMAC_SC.DEF激活GUD7和SMAC。
2023-07-26 22:58:241

跪求请问谁知道大肠杆菌在保健食品中的标准值是多少?我可以向那里咨询?

可以根据GB16740-1997《保健(功能)食检验项目品通用标准》查啊铅(以Pb计),mg/kg砷(以As计),mg/kg汞(以Hg计),mg/kg菌落总数,cfu/g大肠菌群,MPN/100g霉 菌,cfu/g酵 母 菌,cfu/g 致病菌(系指肠道致病及致病性球菌) 检验标准
2023-07-26 22:58:365

我的电脑不停发送arp请求

arp病毒并不是某一种病毒的名称,而是对利用arp协议的漏洞进行传播的一类病毒的总称。arp协议是TCP/IP协议组的一个协议,用于进行把网络地址翻译成物理地址(又称MAC地址)。通常此类攻击的手段有两种:路由欺骗和网关欺骗。是一种入侵电脑的木马病毒。故障现象当局域网内有某台电脑运行了此类ARP欺骗的木马的时候,其他用户原来直接通过路由器上网切换到病毒主机上网后,那么病毒主机就会经常伪造断线的假像。由于ARP欺骗的木马发作的时候会发出大量的数据包导致局域网通讯拥塞,用户会感觉上网速度越来越慢。当木马程序停止运行时,用户会恢复从路由器上网,切换中用户会再断一次线。该机一开机上网就不断发Arp欺骗报文,即以假冒的网卡物理地址向同一子网的其它机器发送Arp报文,甚至假冒该子网网关物理地址蒙骗其它机器,使网内其它机器改经该病毒主机上网,这个由真网关向假网关切换的过程中其它机器会断一次网。倘若该病毒机器突然关机或离线,则其它机器又要重新搜索真网关,于是又会断一次网。所以会造成某一子网只要有一台或一台以上这样的病毒机器,就会使其他人上网断断续续,严重时将使整个网络瘫痪。这种病毒(木马)除了影响他人上网外,也以窃取病毒机器和同一子网内其它机器上的用户帐号和密码(如QQ和网络游戏等的帐号和密码)为目的,而且它发的是Arp报文,具有一定的隐秘性,如果占系统资源不是很大,又无防病毒软件监控,一般用户不易察觉。这种病毒开学初主要发生在学生宿舍,据最近调查,现在已经在向办公区域和教工住宅区域蔓延,而且呈越演越烈之势现在转由通过病毒主机上网,切换的时候用户会断一次线。解决方案ARP病毒一般出现局域网,在路由上进行绑定MAC地址,现在好多路由器或上网行为管理软件都支持不定时自动广播网关的,可以达到预防ARP病毒的情形。最好的办法就是在路由和本机都进行整个网络的IP与MAC地址的全部绑定,也就是把ARP的映射又动态变为静态的,这样就算有病毒,也影响不了其它电脑。还就是最好有整个网络的IP MAC对应表,然后在安装有ARP防火墙的电脑上查看病毒电脑的IP,IP可能自动变,因为有时候不一定只是一台中毒。主要查看MAC的地址,然后在表格里查看对应的是那台主机,拔掉网线,查杀病毒。现在一般查杀木马恶意软件的工具,都可以查杀。如果交换机支持VLAN 的话,就比较好了,因为ARP病毒是通过广播来传播的,划分了VALN就达到了隔离的目的。在较小的范围里进行查杀。主要就是要定时检查那台电脑没有安装杀毒软件,感染病毒的机率很大。公司查到的几台电脑全是没有安装杀毒软件。。。。祝你好运。。。。
2023-07-26 22:58:542