dga演算法
『壹』 派派窩聯盟是什麼
派派窩聯盟簡介:
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『貳』 誰知道幾種化學物質對二氧化碳的吸收率
珊瑚礁孕育了非同尋常的生物多樣性,但是它們都遭受多種力量的圍困,包括暴露於有毒化學物質和承受直接物理破壞。更嚴峻的威脅是,化石燃料燃燒導致海洋化學性質發生變化,但這種危險卻鮮為人知。如今,生產過程中所釋放的二氧化碳,其1/3都進入了海洋,降低了自然狀態下呈鹼性的pH值。這種向更具酸性的環境的轉變,似乎降低了珊瑚礁(以及許多其他海洋生物)生長發育的能力。
撰文 斯科特.C.多尼(Scott C. Doney)
1956年,美國加利福尼亞州斯克里普斯海洋研究所的地 球化學家羅傑·雷維爾(Roger Revelle)和漢斯·修斯(Hans Suess)指出,必須測定空氣和海洋中的二氧化碳含量,以便「更清楚認識到預知的大量工業生產的二氧化碳可能對未來 50年氣候產生的影響。」換句話說,他們想指出如今的形勢多麼可怕。那個時候,他們不得不為這種觀測的重要意義而 辯護,在今天看來多麼令人驚訝,但在當時,科學家們還不能肯定人類排放的二氧化碳是否真正會在大氣中累積起來。 一些科學家認為,二氧化碳將被海洋無害地吸收,或被陸地上生長的植物恰當地吸收。
雷維爾和他為開展該項目而僱傭的年青研究人員、已 故的查爾斯·戴維·基林(Charles David Keeling),意識到他 們必須在偏遠地點安裝儀器,這些地點遠離二氧化碳來源地和沉積地,這樣的安排,會引起測定的結果不規律地變化。他們選擇的一個地點,幾乎遠離任何人能夠到達的工業活動地與植物生長地:南極;另一個地點則位於美國夏 威夷州莫納羅亞山頂上新建的氣象站。
莫納羅亞山的監測活動,從1958年一直持續到現在(其 間只有一次短暫的中斷)。夏威夷沒有南極洲那麼遙遠,它見證了二氧化碳水平急劇升降的情況,二氧化碳水平升降與北半球植物生長季節同步;但是在每年末,這種溫室氣體的濃度總是高於它12個月前的水平。因此,沒過多久,科學界就認識到雷維爾是正確的——二氧化碳進入大氣, 必定有許多留在那裡。雷維爾的預測還正確地表明,很大部分二氧化碳最終會進入海洋,而且雷維爾很久以前就明 白,進入海洋的二氧化碳會徹底改變海水的化學性質。與氣候變化的某些方面不同,這種效應的真實性——本質上 是海洋酸化(acidification),這一點並不存在多少爭議,盡管現在科學家還在繼續揭示海洋酸化的全面影響。
人類影響有多嚴重?
自工業革命開始以來,海洋已經足足吸收了排放到大氣中的化石燃料碳的一半
基林進行了半個世紀的記錄,這極有價值,但是連貫 起來看,這段時間對評價現狀來說,還是太短了。然而,通過測定陷入冰芯中的空氣泡,科學家們已經能夠獲得更 長時間范圍的信息。根據這種自然檔案,科學家們了解到,幾千年來,大氣二氧化碳濃度幾乎恆定不變,然後隨 著19世紀工業化開始而飈升起來。目前,二氧化碳比幾百年前多了30%,而且,到本世紀末,還可能比以前的水平 提高一倍或兩倍。
二氧化碳急劇增加,主要來源是燃燒化石燃料(fossilfuel)——煤炭、石油和天然氣(水泥生產和熱帶雨林燃燒也增加了一些二氧化碳,但是為了簡單明了,我們把這部分二氧化碳忽略不計)。與活體生物的成分不同,化石燃料幾 乎不含或根本不含放射性形式的碳——碳同位素碳14,碳14的原子核有8個中子,而不是通常的6個中子。化石燃料 中,兩種穩定碳同位素(碳12和碳13)的比例也是獨一無二的。因此,化石燃料燃燒在大氣中留下了與眾不同的同位 素標記,這樣,就沒有人能夠懷疑二氧化碳增加量從何而 來了。
吸收率可能發生變化,化石燃料產生二氧化碳,現 在,其中40%留在大氣中;其餘被陸地植被吸收或被海洋吸收,目前兩者所佔比例大體相同。海洋是巨大的自然碳 庫,因而到目前為止,進入海洋的化石燃料二氧化碳增量還相對較小。因此,檢測和量化二氧化碳吸收情況,要求 特別精確的測量,至少達到千分之一的精度。此外,各個地區的二氧化碳數量相去甚遠,要完成這項任務,就必須 投入資源,長期不懈地繪制全世界碳濃度圖。在20世紀80年代後期和20世紀90年代,海洋學家嚴格開展了這方面的 工作,作為二氧化碳全球評價的組成部分,而全球評價則由JGOFS(全球海洋通量聯合研究計劃)和WOCE(世界海洋環 流實驗)這兩個項目承擔。
然而,那些調查本身並沒有確定:在測定的碳中,哪 部分是自然產生的,哪部分是人類排入大氣的。1996年,尼古拉斯·格魯伯(Nicolas Gruber)(目前在美國加利福尼亞 大學洛杉磯分校)和他的兩個同事開發了一種創新技術,以區分二氧化碳的來源。格魯伯把該方法用於分析JGOFS和 WOCE的所有數據,這項工作於2004年完成,結果表明,自工業革命開始以來,海洋足足吸收了排放到大氣中的化 石碳的一半。
證明這個過程的另一種方法,即是重復測量同一海域 的碳含量。人們必須將海洋中的化石碳與各種生物來源碳仔細區分開來,而且觀察時間跨度必須為10年或更久,才 能揭示化石燃料燃燒對自然變化背景產生影響的總體趨勢。去年,在美國海洋與大氣管理局大西洋海洋學與氣象 學實驗室的里克·萬寧霍夫(Rik Wanningkhof)和我率領的一次研究考察中,完成了這樣一項實驗。
我們的科學調查船上有31位科學家、技術員和學生, 我們幾乎花了兩個月時間來抽樣檢驗南大西洋西部的物理與化學性質,調查范圍從海面到海底,從南極附近開始, 到赤道附近結束。1989年,當我還是研究生時,我就和其他科學家一起對這個區域進行過初次測試。
我們比較了2005年的 觀測結果和16年前的結果, 發現如今南大西洋上部幾百米層面的碳濃度總體上比過去要高,這與海洋一直吸收大 氣二氧化碳的觀點相吻合。其他海洋學家發現,太平洋和印度洋也存在類似的傾向。那麼,這種變化對海洋環境究 竟預示著什麼呢?
海洋化學基礎知識
解釋這些海洋狀況變化的影響,需要回顧一下某些基 礎化學知識。但是請耐心聽我說,這並沒有那麼痛苦。二氧化碳與水化合生成碳酸,就是碳酸飲料中的那種弱酸。 像所有酸一樣,碳酸向溶液中釋放氫離子(H+),在這種情況下,同時產生了碳酸氫根離子(HCO3-1)和更少的碳酸根離 子(CO3-2),也在周圍游動。少部分碳酸留在溶液中,不發生離解,少量二氧化碳也如此。因而,由此形成的碳化合 物與離子相當復雜。
所有這類溶解和離解的一個簡單結果,就是氫離子濃 度提高了,化學家通常用人們熟悉的pH值(pH scale)來進行量化。pH值下降一個單位,就相當於氫離子濃度提高到原 來的10倍,讓水的酸性更強;而pH值上升一個單位,就相當於氫離子濃度下降為原來的1/10,讓水的鹼性更強;中 性pH值(純水的pH值)為7。原始海水pH值為8~8.3,這就意味著,在自然狀態下,海水略帶鹼性。
比起工業革命之前來,海洋吸收二氧化碳已經導致現 代地球表面海水的pH值大約下降了0.1(鹼性變弱)。除非人類立即大幅度削減對化石燃料需求,不然到2100年,海洋 pH值就將再下降0.3。在對更遙遠的將來所進行的大致預測中,美國華盛頓卡內基研究所的海洋學家肯·卡爾代拉(Ken Caldeira)指出,從現在開始的幾個世紀里,海洋pH值將比過去3億年裡的任何時候都要低,這讓人憂心忡忡。
pH值變動看起來似乎很小,但是它們足以引起我們警 覺。值得注意的是,最新實驗表明,pH值變化可能危害某些海洋生物——特別是危害依賴碳酸鹽離子來形成外殼(或 其他硬質結構)的海洋生物,碳酸鹽離子來自碳酸鈣,這令 人憂慮。
乍看起來,這種擔憂似乎自相矛盾。畢竟,如果海洋吸收的某些二氧化碳離解成碳酸鹽離子,人們就可以期望有大量碳酸鹽離子在周圍活動,甚至超過其他方式可以得 到的量。盡管這種邏輯是站不住腳的,因為它忽略了所有已產生的氫離子的影響,氫離子往往與碳酸鹽離子化合, 形成碳酸氫鹽離子,因而最終結果是碳酸鹽離子濃度下 降。
令人擔憂的是,pH值下降(從而導致碳酸鹽離子濃度 下降,根據預測可能在本世紀下降一半)將妨礙某些生物形成碳酸鈣的能力,足以使這些生物難以生長。某些最為 豐富的生物可能會遭受同樣影響,其中包括叫做球石藻類 ( coccolithophorid)的浮游植物( phytoplankton),它們被一小塊碳酸鈣覆蓋,常常可以看到它們靠近海面游動——它們在此利用充裕的陽光進行光合作用。其他重要例子是浮游生物有孔蟲( foraminifera,與阿米巴有關)和翼足目軟體動物 ( pteropod,小型海洋蝸牛),這些微小的生物是魚類和海洋哺乳動物(包括某些鯨類)的主要食物來源。
生物學家還擔心,珊瑚(coral)會遭受這種影響,它們 表面看起來像植物,但實際是小型動物群,與海葵(sea anemone)有親緣關系。它們過濾水中浮游生物,進行采 食,並分泌碳酸鈣骨架,隨著時間的推移,這些碳酸鈣骨架累積而形成珊瑚礁(coral reef),珊瑚礁位於海洋中生產 率最高和生物多樣性最強的生態系統之列。珊瑚藻(分泌碳酸鈣並且常常類似珊瑚的藻類)也對大量珊瑚礁的酸化 產生了影響。例如澳大利亞海岸外的大堡礁(Great Barrier R e e f)——世界上最大的生物構造,完全是珊瑚和珊瑚 藻一代一代累積的結果。不容易看到的例子發生在海洋更深之處,那裡冷水珊瑚群落點綴著大陸邊緣和海底山 (seamount),形成重要的魚類棲息地。
淺水珊瑚絢麗多彩,部分原因在於共生藻的作用。共 生藻生活在珊瑚細胞內部,為了應對各種各樣的環境壓力,這些藻類有時候離開自己的寄主,將白色的碳酸鈣骨 架暴露在下面。例如,這種「漂白」事件會因極度暖和而發生。一些科學家猜測,海洋酸化(或者更恰當地說,海洋 鹼性狀態的微微下降)往往促使這類事件的發生。 (選自《環球科學》第四期)
『叄』 Dga是什麼意思
DGA:鑽石分級課程(英國)
英國寶石協會和寶石檢測實驗室(Fellowship of Gemological Association and Gem Testing Laboratory of Great Britain)成立於1908年。1931年成為獨立的機構。它是世界上最老的寶石協會。 順利通過考試的考生被授予寶石學證書,隨後他們可申請英國寶石協會會員資格。當他們成為英國寶石協會的會員時,他們可以在自己姓名的後面使用FGA稱號。此外,通過學習鑽石學課程可獲得鑽石學證書,成為英國寶石協會會員後可以使用DGA稱號(Diamond Member。ftheGA)。 寶石學教育在倫敦的開始是與當時不斷增長的對合成紅寶石、藍寶石進入商業的擔憂有關。首次寶石學證書考試是1913年在倫敦進行的。世界上首次寶石學函授課程開始於1921年。20年代初期,天然珍珠的貿易被養殖珍珠的出現攪亂。這導致了倫敦商會所屬的檢測站的成立。寶石檢測實驗室是世界上最早成立的,它開展了早期的珠寶專門鑒定並繼續到今天。1990年協會與寶石檢測實驗室合並,成為英國寶石協會和寶石檢測實驗室(GAGTL),2001 年起以 Gem-A 標示取代了原來的縮寫。這個機構致力於推動寶石學研究,不斷完善通過考試獲取證書的教育體系,為貿易提供實驗室服務,研究珠寶業界所使用和涉及的各種材料。英國寶右協會和寶石檢測實驗室位於倫敦市靠近海頓公園的一座建築中,有教育辦公室和輔導中心、會員資格辦公室、寶石檢測實驗室以及寶石儀器公司。協會的許多儀器設備可用來支持你的學習。
英國寶石協會於 1913 年頒發了首份寶石學證書, 1921 年首次開設了寶石學函授課程,1990 年起開設了獨立的鑽石學課程。目前,英國寶石協會在全球共設有 50 多個聯合教學中心( ATC ),其中設在中國大陸的有:
中國地質大學武漢珠寶學院 開設 FGA 和 DGA 課程
中國地質大學(北京)珠寶學院 開設 FGA 課程
桂林理工大學 開設 FGA 課程
上海同濟大學 開設 FGA 課程
廣州中山大學 開設 FGA 課程
北京中國工美總公司高德珠寶研究所 開設 DGA 課程
以上各聯合教學中心均使用由陳鍾惠老師翻譯,中國地質大學出版社出版的英國寶石協會教程中譯本,用漢語教學。參加英方每年兩次(一月和六月)全球統一的考試,考試由英國寶石協會委託英國駐中國大使館派專人監考。目前閱卷人員中已有專門的漢語閱卷者,不再像從前要在香港翻譯後寄到英國。每次考試後成績合格者由英方頒發證書。在考試中成績特別突出者或獲得當次考試全球最高分者,經閱卷人員討論通過會給予一定的獎勵和一封成就函。凡申請成為會員並堅持每年繳納會費者,可在自己姓名後面加上 FGA 或 DGA 頭銜,可收到英國寶石協會提供的每年 4 期的寶石學雜志 《 The Journal of Gemmology 》和珠寶快訊 《 Gem & Jewellery News 》。
在中國香港和台灣的台北、台中市以及在新加坡也設有用漢語教學和考試的若干個聯合教學中心,這些中心大多使用中國地質大學出版社出版的英國寶石協會教程中譯本。
英國寶石協會的FGA 課程分為基礎課程和證書課程兩部分,只有通過基礎課程考試的考生才有資格學習證書課程並參加考試以獲取 FGA 證書,但經英方認可,凡獲得武漢珠寶學院頒發的 GIC 證書者可免試基礎課程,直接參加證書課程考試。
我國國家珠寶質檢師考試資格審查條例規定,凡持有國際知名證書者可報名參加考試而不受學歷和工作年限限制。在所列國際知名證書中包括FGA 證書和DGA 證書。
DGA:(Domain Generation Algorithm)計算機
域名生成演算法
DGA::Directors'Guild of America 美國導演工會
『肆』 我想做珠寶采購我應該懂哪些問題
演算法,以舊換新的演算法,還有金屬的真假,款式也要懂一些,還有就是安全方便,畢竟提著都是幾十萬到幾百萬的金錢
『伍』 域名dga演算法生成的域名怎麼解析
dns域名解析錯誤的原因有不少,但主要由以下原因造成的,大家可以使用排除法。 方法1.電腦中病毒 如果電腦中病毒一般是惡意軟體篡改用戶主頁,劫持電腦dns等,造成電腦打開知名網站會跳轉到其它惡意網站,或者乾脆網站都打不開。 dns錯誤怎麼辦 解決辦法:使用殺毒軟體對電腦先進行全盤掃描,查看電腦是否中病毒,是否有殺毒軟體相關提示。如果殺毒後網頁可以打開,多數是因為病毒原因所導致的。 方法2.網站故障 當發現打開某些網站會出現dns錯誤,但又有些大站打開一切正常,這種情況多數由於網站域名伺服器故障或網站伺服器有故障。另外也有一種情況是網路服務商(如電信的網路服務伺服器出現故障,也會出現類似情況,主要由於線路堵塞導致,常見某個地方區域網站無法訪問,具有區域性,一般這樣的情況很少發生)。 解決辦法:由於是網站本身的問題,所以我們一般也無法解決,只有等到網站恢復正常才可以訪問。 方法3.網路故障 網路故障是比較常見的打引起DNS錯誤的原因,經常由於沒網路打開網頁就有類似的提示。 解決辦法:修復網路問題即可。 方法4.電腦dns設置錯誤 雖然我們多數朋友上網都不會去設置dns,一般都是採用自動獲取,不過不少區域網都需要固定IP地址,選擇固定IP地址,我們就需要輸入dns地址了,而dns輸入錯誤就會導致網頁打不開,原因上面有介紹,相信大家都會明白,如果dns設置錯誤我們會發現: QQ可以上但網頁打不開。 解決辦法:進入「網上鄰居」-- 「本地連接」上右鍵選擇屬性,在"連接使用下列項目"中,尋找(TCP/IP)選項 雙擊,在下方會有DNS選項,您這中情況可以嘗試自動獲取DNS 由於各地區的DNS通常會有差別,如果自動獲取不行的話,可以聯系當地網路管理部門查詢DNS 以便填寫,也可以在網上搜索下本地網路服務商的dns IP地址。 將以上的DNS 伺服器地址填寫正確一般都可以打開網頁了,一般我們電腦都是選擇自動獲取路由器分配的IP與自動獲取網路服務商的DNS,但由於需要固定IP來解決電腦開機本地連接啟動很慢等問題,也就需要設置dns了,地址建議朋友最好詢問網路商獲取,一般網上查找也是可以的。
『陸』 數據結構判斷對錯,求大神解答!
1不對,
2不對,DGA的拓撲排序序列不一定是唯一的。
3不對,外排序的速度主要取決於內排序的演算法的速度和訪問外存的次數
『柒』 dga域名請求怎麼解決
dga域名請求最直接的解決辦法就是逆向惡意程序,但是這種辦法要求技術難度高,並且只能查到已知樣本的惡意dga域名。
dga是一種演算法,作用生成隨機數的。
dga域名是用dga演算法生成的域名,這種域名通常硬編碼在惡意軟體中。
黑客在寫惡意程序時使用(c&c),為了繞過域名黑名單檢測(繞過防火牆策略)。繞過攔截和阻斷、網路暢通才能達到惡意程序通信的目的。
大多數dga域名在互聯網環境是訪問不到的,為什麼?因為沒有注冊,黑客可以在軟體中會寫多個dga域名,在確認使用攻擊時注冊若干個,然後中招的機器接入互聯網就可以與dga域名主機進行通信了。