青春时代是一个短暂的美梦,当你醒来时,它早已消失得无影无踪了。
 
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原文地址:https://jingyan.baidu.com/article/73c3ce28c97bb6e50243d96e.html文章所需使用软件:Mkvmerge GUI    FLVExtract 第一步:提取FLV文件视频流、音频流 打开FLVExtract,出现下面的窗口: 然后将需要处理的FLV文件拖入FLVExtract窗口内,视文件大小等待一会儿,出现下如下窗口: 单击OK,关闭软件,然后你会发现FLV视频文件目录下生成了视频流文件(一般为.264文件、AVI文件等),音频流文件(一般为AAC文件、MP3文件等),以及脚本流文件(TXT文件)这三个文件: 到此,提取FLV文件视频流、音频流这一步完成。 第二步:合并视频流、音频流文件,封装成MKV格式 打开MKVMerge GUI,将刚刚生成的视频流以及音频流文件添加进去(脚本流文件并非必要,一般可以删除): 根据第一步中得到的一些信息设置格式细节选项: 开始混流(时间一般来说在2分钟以内): 混流完成,耗时仅2秒,单击确定: 关闭软件,发现FLV文件目录下已经生成了同名的MKV格式文件(画质及清晰度没有改变,但却缩小了源FLV文件的大小哦): 注意事项 对于F4V格式视频文件,HLV格式视频文件等非FLV格式视频文件的处理,大家可以直接重命名、修改扩展名为FLV(不必担心损坏视频文件)。  
5 0 265天前
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原文地址:http://database.51cto.com/art/201708/548354.htm作者:古的白人生大起大落落落落落落,实在是太刺激了,下面这真是一个悲伤的故事。那年公司 ERP 系统刚进行升级。因为公司陆续上了 MES 和 PDM 系统。为了加快整个公司信息化平台的统一,请了个第三方公司来做中间接口。然后故事开始了。某一个晚上,第三方人员问我要 ERP 的 SA 密码。我很警惕:“你要干嘛?”“我测试一下中间表。”“有没有写表的操作?”“没有,只有读表的操作。”于是我放心的给了 SA 密码。给了 VPN 权限通道。放她进来了。十分钟后…..她带着哭腔打电话来(是的,对方做测试的是个 93 年的萌妹子。)“吴哥哥,服务器中毒了。。。。”我当时还在逛果壳呢,一听她说我服务器中毒了,我表示无比淡定。还以大哥的经验教训了一顿她。“叫你不要往我服务器传插件嘛,这次帮你解决一下,下次不准了哟。”我认为是小 case 呢,不就中毒了嘛,系统往回滚一天就好了。然后悲剧的事情就出现了,远程进不去,于是我就去机房本地登录,居然也进不去。我不死心,强制重启,居然还是进不去。我的服务器系统就这样崩了。。。好在那几天在做开发,系统没有启用,于是我和我的老板汇报了这个情况:“老大,我们服务器系统崩了。”“哦,那就搞好它让它别崩。” 果然是霸道总裁啊。当时数据和应用服务器我都是分开跑的,所以应用服务器奔溃了,我觉得也没多大事,就重新做系统吧。于是我重新做了个系统,然后喊萌妹子上来搭平台。“小刘啊,你可害惨我了,一个下午给你重做服务器系统了,我基础环境都配置好了,你上来搭平台吧。”萌妹子那是无比的歉意啊,又是答应请我吃饭又是答应请我看电影的。我都想系统再崩溃一次了。按理说这样应该是没问题了,就在我走出机房,在外面抽了根烟,45 度仰望了一下天空,联想了一下和萌妹子点个 9 分熟的牛排,在喝一口二锅头这样浪漫的晚餐的时候。电话来了。来电话的是萌妹子的老板。“小吴,我想找一下 information.db 和 mfmedia.db 这两个总表没找到,你给我找一下。”我都蒙了,从来没人问过我这样的问题,难道她老板不是 IT 行业的。“数据库文件都在目录树里啊,自己去找啊。”“没有。”于是我登上服务器一看,我傻了。所有的表都空了,所有的表都静静的躺在那,但是里面都空了。。。不可能啊,我数据库是放在另外一台服务器上的,怎么可能会没有了。于是我问萌妹子:“XXX,你到底做了什么操作啊,为毛我数据库都没了。”萌妹子说:“我啥也没干啊,只是按照步骤一路点 YES。”我才想起来,在第一次配置基础环境的时候,建账套会提示是否初始环境,如果点是了,数据库就会被初始化,然后这位萌妹子傻傻的点了是。“你知道不知道你干了什么,公司 06 年到现在所有的数据,财务的,供应链的,进销存的全部都在这台服务器里,200 多个 G 数据,因为你一个是,全没了。”萌妹子也吓蒙了,话都说不出来了。没办法,我再给我老板打电话。“老板,有个好消息,有个坏消息。”“直接说坏的。” 我就喜欢我们老板这么直接。“恩。。恩。。那个。。就是那个。ERP 的数据没了。”“哦,那就找回来。” 老板还是那么的霸气。我特么都要爱上他了。“老板,我想你没明白这个的严重性。ERP 数据没了,从 06 年开始的都没了,这意味着就算找回来,整理所有的表,排错也需要 3 天左右时间,到时候所有的生产都要暂时停止。如果找不回来,我们可能就要倒闭了。”我忽然有种掌握天下苍生的感觉。。。对面沉默了 5 秒后,爆吼了一句:“吴 XX,你给我滚到我办公室来!!”中间和老板手握手谈心,被老板亲切慰问的细节跳过不表。当时公司高层对数据安全还没有那么重视,之前预算做的项目,我已经做了备份的计划书,一直没被审批下来,现在估计悔得肠子都清了。于是我开始漫长的数据恢复之旅。我之前已经做了个本地备份的计划,每天晚上会备份一次。我把希望都放在了它身上。等我把备份的数据库附件上去,发现时间居然都是两个星期之前的。而且还有一些新表都没有,我联系对方,对方告知研发人员两个星期前做测试的时候把备份计划关了。。。我心里万头草泥马奔腾而过。最后没有办法,把老服务器又翻了出来,翻出之前的老数据,开始转换。期间老板给我短信:“数据恢复进行的怎么样了呢。”“报告,正在稳步进行中,按照目前的状况,可恢复的可能性超过 90%。” 别问我 90% 怎么算出来的,我就是哄他才这样说的。“唉,真是心急呀,睡都睡不着。小吴呀,当初要是听你的,上了备份该多好呀。” 现在知道后悔了,哼哼。“老大别担心,我会搞定的。” 是的,作为一位负责的员工,我就是这么让老大心安。“恩,那就交给你了哦,熬夜少抽点烟哦。” 哎呀,瞬间觉得我老大萌萌哒有没有。这里花了我一个晚上加一个白天。数据转换好了,还有一些时间差的数据没法找到。于是通知各个部门,找单据,开始往里面补单子,一条一条的按照业务流程补进去。为了协同更方便,在会议室加设了几十台电脑集体办公。。。在大家一片怨声载道中,三天时间,终于把数据恢复了过来。三天内我没离开机房超过 10 米,吃喝拉撒都在机房,不对,拉撒不在。这件事情造成的后果:1. 大部分员工放假三天,我加班三天三夜。2. 本来很爱我的大部分员工因为单据事件,集体转为黑我恨我了。3. 公司立马批了我的计划,冷备,热备,异地容灾,全部上全了。4.我挥刀自宫,自己罚了自己,扣除了自己一个月工资。5.老板到现在还是在怀疑请的那家公司已经被我们竞争对手收买,是故意来破坏我们的。6.萌妹子拉黑了我。
16 0 267天前
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转载:http://pcedu.pconline.com.cn/966/9669884.html  【PConline 杂谈】SSD已经日渐流行,现在买电脑不挑带SSD的,都不好意思说自己真懂用户体验。和传统HDD相比,SSD由闪存构成,闪存低延迟的特性,令SSD在随机读写性能方面大幅超越HDD,这也是SSD能带来流畅操作体验的关键。但是,SSD又不仅仅只是闪存的简单组装,仅仅把闪存堆砌起来,并不能称作是SSD。调用闪存的软件算法,同样对SSD的寿命、稳定性、性能等方方面面起着重大作用。SSD中的软件算法你都了解吗?今天,就一起来谈谈SSD中有哪些软件算法吧!SSD可不是把闪存焊在一起就能做出来的  FTL:没它SSD就无法识别  我们都知道SSD的硬件构成和HDD完全不同,因此操作系统识别HDD的很多机制,并不适用于SSD。例如,硬盘是由盘片来构成的,盘片是同心圆,把圆分成一个个小小的扇形,数据在这些扇形中储存,这些扇形就被称之为扇区。操作系统把扇区组织起来,构成FAT32、NTFS等文件系统,用户才得以访问文件/文件夹而不是一个个的扇区物理地址。基本上,操作系统建立文件系统的基础就是扇区。HDD硬盘盘片上的扇区,SSD没有这个结构  SSD由闪存构成,没有盘片,自然也没有扇区。SSD的闪存颗粒基础单位是数据容量4KB的Page(页),Page组成Block(区),Block组成Plane(平面),最后Plane组成Die(晶片),这就是闪存的硬件架构。可见SSD没有扇区,怎么办?这就得靠一些算法来进行转换了。SSD使用的是闪存,闪存结构和HDD不同,需要FTL层和文件系统对话  把SSD的架构虚拟成HDD的算法,叫做“FTL”(Flash Translation Lay)。FTL算法是由SSD主控提供的,比操作系统更加底层。FTL作为一个软件中间层,可以把SSD基于Page的硬件架构映射成HDD基于扇区的硬件架构。操作系统为SSD建立文件系统的时候,有了FTL,操作系统看到的东西和HDD没啥两样,就可以用传统的方法对SSD进行分区、格式化等操作,不需要使用专为SSD而生的文件系统。得益于FTL软件算法,SSD才能无缝接班HDD,没它SSD就无法识别。  GC垃圾回收:没它SSD就巨慢无比  闪存的机制是比较独特的,当你向闪存写入数据的时候,必须先把闪存中的数据擦除掉,才能写入。同时,闪存的最小读写单位是Page,但最小的擦除单位是Block。一个Block中包含了多个Page,SSD工作一段时间后,就没有哪个Block中的Page都是空白的了。如果要擦除某个Block,就必须先把这个Block中存在有效数据的Page复制备份到其他地方,接而进行擦除,这样一来才不会丢数据。每个Page都可以写入数据,但覆盖写入需要先擦除原先的数据,一擦除整个Block都会被擦除  有效数据的Page要复制到什么地方进行备份呢?一些比较烂的产品,会把这些Page的数据复制到缓存,待到Block擦除后,再把数据写回去,这样一来SSD的写入速度就更加悲剧了——既要写原来的数据,又要写新数据。解决这个问题的,就是SSD中的GC(Gabage Collection),也就是垃圾回收算法。  GC垃圾回收算法看着有点类似碎片整理,它可以把某个Block中的存在有效数据的Page,移动到其他Block中,从而让操作系统得以擦除这整一个Block。接着再往该Block写数据,就不需要把备份到其他地方的Page也写回去了。CG发生在FTL层,不同的SSD的GC算法是不一样的,GC算法的不同,深切影响着SSD的性能。  Trim:大大提高垃圾回收效率  Trim是一种用来增加GC垃圾回收效率的算法。没有Trim的话,会出现这样一种情况:在操作系统删除一个文件,实际上数据在物理层面上并没有被删除。于是,SSD的某个Block所有Page都会被填满,待到真正写入数据的时候,才被迫进行GC垃圾回收,主控才开始把有效数据的Page移动到其他Block上,进而擦除该Block。如此一来,速度就很慢,SSD用久了每次写入数据都得先GC,用户体验非常不好。CMD中查询“fsutil behavior QUERY DisableDeleteNotify”,如图显示就是开启了Trim  Trim就可以大大缓解这种情况。操作系统删除数据后,Trim会告诉SSD主控哪些Page的数据对应着删除的数据,这些Page会被标记成为无效Page。接着,在闲暇时段,SSD主控就会主动进行CG,把有效数据的Page移走,然后擦除这些Block的数据,提前为操作系统的数据写入准备好足够多的Block。如此一来,就算是长期使用,只要SSD不是装得太满,性能都不会有太过明显的下滑,大大提升了用户体验。Trim算法是由操作系统提供的,Win7、Android 4.3以后的操作系统都支持Trim。  磨损平衡:保证闪存寿命被均匀消耗  我们知道闪存是有擦写寿命的,例如MLC闪存只能够擦写数千次,TLC闪存只能够擦写数百次等等。其实以现在的SSD容量,总擦写数据量是非常惊人的,例如256G的SSD,寿命是500次擦写(P/E)的话,那么就需要写入125TB的数据,闪存才寿终正寝——就算你每天写入10G数据,也需要用三十多年才能把闪存给写挂,更何况很少人每天往SSD中写10G数据。TLC的擦写次数不尽如人意,但正常使用其实也很难挂掉  但是很多朋友仍不信任SSD的寿命,理由是SSD的这个寿命,是根据全盘容量来估算的。有的朋友认为,平时读写数据,会集中读写SSD的其中一部分闪存,这部分的闪存寿命就会损耗得特别快。一旦这部分闪存挂了,那么整块SSD也就挂了。然而事实真的是这样吗?  事实当然并非如此。实际上,SSD拥有磨损平衡(Wear Leveling)算法,令所有闪存磨损度尽可能保持一致。SSD的磨损平衡算法大致分为动态和静态两种。动态的算法就是当写入新数据的时候,会自动往比较新的Block中去写,老的闪存就放在一旁歇歇;而静态的算法就更加先进,就算没有数据写入,SSD监测到某些闪存Block比较老,会自动进行数据分配,让比较老的闪存Block承担不需要写数据的储存任务,同时让较新的闪存Block腾出空间,平日的数据读写就在比较新的Block中进行——如此一来,各个Block的寿命损耗,就都差不多了。  总结  SSD绝不是把闪存堆在一起就能做成的,要让SSD稳定、快速地运行,还有赖于种种软件算法。在选用SSD的时候,可以多关注一下该SSD所使用的主控方案,关注该主控的算法是否靠谱;在使用SSD时,要选择适合的操作系统,并及时更新SSD的固件和驱动。如此一来,才会得到更好的体验。
5 0 299天前
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文章转自:http://itbbs.pconline.com.cn/office/11962710.html#Jfastreply      买不起投影机?没事,花上千元左右自己DIY一台即可,虽然效果无法和1080p家庭影院级投影机相比,但绝对比老式的CRT电视机要震撼很多。        没钱照样享受大画面震撼,众多的网友正依靠自己勤劳且富有创造性的双手DIY了一台台属于自己的投影机。找一块废弃的液晶板,网上淘个驱动板,五金店里再买个灯泡,再加上一些其他的小配件,花上几天的时间在家制作一个外壳,一台属于自己的DIY投影机就大功告成了。  从技术原理来看,这样的单片式LCD液晶投影机无疑太过于“山寨”。从效果来看,DIY投影机在分辨率、色彩、噪音等方面都存在较多的缺陷。但是不可否认的是,这样的产品正在形成自己的独特产业,让更多的基层消费者享受了百吋大画面的震撼,功不可没。  不过对于大多数用户来说,DIY产品固然廉价简单,但是却不知从何下手,空有美好的愿景却无法实施,这的确是一种痛苦。为了方便广大网友DIY出自己的大画面梦想,笔者就此为大家提供一些DIY投影机成功案例、原理、技巧等,供发烧友参考学习。国外网友DIY投影机视频全程  上面的这个视频国外某网友制作的,从其能够了解DIY投影机的全程。不过需要指出的是,此网友购买的DIY投影机为半成品,只需组装完工即可,技术含量并不高。不过我们还能从此视频中得到另外一个信息:DIY投影机并不仅仅是国内的产物,国外的网友同样钟爱于这种“山寨”产品。  DIY并不代表低质,对于发烧友来说,也要有一定的底线,切不可因为便宜而放弃原则。笔者认为,首先DIY投影机的亮度不能低于500流明,否则亮度太低对视力等有一定的影响;其次,DIY投影机的物理分辨率不能低于640×480,目前VCD的分辨率为352×288;数字电视机顶盒的输出分辨率为640×480,720p、1080p的电影更是层出不穷,太低的分辨率已经没有了存在的意义;还有就是投影机的分辨率不能低于40吋,目前便宜的32吋的电视机价格仅为2000余元,如果DIY投影机的尺寸仅仅和电视机类似,显然得不偿失。  好了,了解了这些信息之后,我们就开始动手了。下面我们就和大家分享以为成功的DIY发烧友的经典案例,希望能够为入门级DIY用户提供一定的帮助。相对于普通的入门级DIY用户,今天我们和大家分享的这位DIY用户可谓是骨灰级的玩家。凭借众多的成功作品,其在DIY投影机圈内享有盛名。  对于用户来说,如果有能力的话,最好前期就做好设计草图。      诚然,对于大部分用户来说,制作和看懂上面这几张图片有一定的困难。如果的确看不懂也无妨,大致了解一下DIY投影机的原理和部件即可。如果连这些也看不懂,下面就一步步看网友的作品,肯定也是有一定的帮助。  某骨灰级网友DIY投影机配件:1、LCD屏 LTN121XF-L01,零售价300元左右;2、4合1驱动板;3、欧司朗150W光源套件(灯+灯座+电感镇流器等),零售价250元左右;4、68mm冷膜反光碗,零售价40元左右;5、90mmF130耐高温非球面聚光镜,零售价40元左右;6、113*138吸热型隔热玻璃,零售价20元左右;7、灯室盒;8、12.1寸用F220/330菲涅尔透镜,零售价50元左右;9、12.1寸用镀膜反射镜,零售价60元左右;10、焦距320口径70镜头,零售价200元左右,总价不足千元。DIY投影机所购置的部分零配件将购买的LCD液晶屏点亮测试,一切良好用金属边框等将液晶屏固定,以免震动等造成的损伤购置的欧司朗150W光源套件(灯+灯座+电感镇流器等)经过测试,光源套件工作状态良好 DIY投影机主要包括两部分:机箱和液晶屏。相对来说,液晶屏属于电子部分,DIYer需要懂一些简单的电路;机箱部分则对制作者的木工等水平有一定的要求。下面我们首先来了解下液晶显示部分的设计制作。切割菲涅尔透镜,用普通的钢锯条即可用螺丝等固定好液晶屏通电点亮进行测试点亮测试效果由于目前没有制作外壳机箱,所以有一定程度的漏光显示效果还是较为理想的  对于玩家来做,在开工之前应该对所购买的产品进行仔细认真的测试。否则,一旦某个部件出现问题,一切又要全部推倒重来,费时费力,DIY的效果也往往不太理想。      光源显示部分经测试没问题后,下面就开始机箱的制作。在这里,该玩家使用的所有板料都是中密度纤维板,这样更容易加工成型。由于前期都已经做好了设计图,下一步就是根据设计图对板材进行开孔。DIY投影机机箱所需要的中密度纤维板在中密度纤维板上做好规划开始加工制作加工制作后的中密度纤维板对纤维板进行合并大致成型的机箱在机箱内部做好固定液晶屏的部件  当然,装配箱体也是有技巧的。笔者建议使用乳白胶或者指接胶,此类产品属于乳化类木材粘合剂,板材吸收水分后即有一定强度,固化后不溶于水,耐潮能力较好。在铁皮上钻孔,用于安装灯泡套件安装上灯泡组件之后的效果在灯泡套件外加上菲镜在机箱上安装投影镜头将灯泡套件部分固定液晶屏、散热风扇、灯泡组件等均安装完毕效果测试  和普通DIY用户所不同的是,该玩家将灯泡组件部分和显示屏部分进行了分开设计安装,对投影机的散热、稳定等显示有了更好的帮助。  至此,DIY投影机已经初步成型。接下来,就要开始进行对细节的调整和修饰,消除浓厚的“山寨味”,达到更为理想的效果。DIY投影机的测试效果将机箱内部涂黑  DIY投影机内部采用的都是高透光液晶屏,内部无规则的杂散光线不仅不能提升亮度,反而还会降低投影机的对比度,所以建议用户将其内部进行涂黑处理。将机箱内部涂黑后重新安装固定各部件成型后的DIY投影机  至此,基本上可以宣告大功告成。如果制作者对现有作品仍然不满意,可以适时对外壳进行喷漆等装饰,但是投影性能基本上已经稳定了。下面我们就来看看DIY投影机的效果。当然,该玩家是将投影机显示的画面投射到白墙上的,毕竟一块普通的幕布价格往往也在五百元以上。DIY投影机效果展示DIY投影机效果展示  从整体来看,效果还是较为理想的。虽然无法和1080p高清投影机相提并论,但是投影机的物理分辨率也达到了1024×768,远远高于普通3000元价位投影机800×600的分辨率。  其实DIY投影机的原理很简单,就是废旧笔记本的显示屏拆下来,然后通过光学原理对画面进行放大,然后即可得到投影大画面效果。而传统的投影机则是光机电一体化产品,对各方面都有着很高的要求,所以不可相提并论。有兴趣的读者也可以通过拆解了解3LCD和DLP投影机的内部结构:点击进入3LCD投影机拆解 点击进入DLP投影机拆解  在两年前,DIY投影机还一度风光无限,但是随着大量3000元DLP投影机的上市,DIY投影机市场近来已经萎缩的较为严重。从技术原理来看,DIY投影机和品牌有着本质上的区别。另外,品牌投影机的品质保证、售后等也要远远强于DIY投影机。DIY迟迟没有火起来还有一个很重要的因素就是普通读者根本不知道这样产品的存在,更谈不上制作属于自己的DIY投影机。
6 0 307天前
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       一颗强劲的CPU可以带着我们在复杂的数码世界里飞速狂奔,一块最酷的显示卡会带着我们在绚丽的3D世界里领略那五光十色的震撼,一块最棒的声卡更能带领我们进入那美妙的音乐殿堂。相对于CPU,显示卡、声卡而言,电源可能是微不足道的,我们对它的了解也不是很多,可是我们必须知道,一个稳定工作的电源,是使我们计算机能够更好工作的前提。  计算机开关电源工作电压较高,通过的电流较大,又工作在有自感电动势的状态下,因此,使用过程中故障率较高。对于电源产生的故障,不少朋友束手无策,其实,只要有一点电子电路知识,就可以轻松的维修电源。  首先,我们要知道计算机开关电源的工作原理。电源先将高电压交流电(220V)通过全桥二极管(图1、2)整流以后成为高电压的脉冲直流电,再经过电容滤波(图3)以后成为高压直流电。    此时,控制电路控制大功率开关三极管将高压直流电按照一定的高频频率分批送到高频变压器的初级(图4)。接着,把从次级线圈输出的降压后的高频低压交流电通过整流滤波转换为能使电脑工作的低电压强电流的直流电。其中,控制电路是必不可少的部分。它能有效的监控输出端的电压值,并向功率开关三极管发出信号控制电压上下调整的幅度。在计算机开关电源中,由于电源输入部分工作在高电压、大电流的状态下,故障率最高;其次输出直流部分的整流二极管、保护二极管、大功率开关三极管较易损坏;再就是脉宽调制器TL494的4脚电压是保护电路的关键测试点。通过对多台电源的维修,总结出了对付电源常见故障的方法。  一、在断电情况下,“望、闻、问、切”  由于检修电源要接触到220V高压电,人体一旦接触36V以上的电压就有生命危险。因此,在有可能的条件下,尽量先检查一下在断电状态下有无明显的短路、元器件损坏故障。首先,打开电源的外壳,检查保险丝(图5)是否熔断,再观察电源的内部情况,如果发现电源的PCB板上元件破裂,则应重点检查此元件,一般来讲这是出现故障的主要原因;闻一下电源内部是否有糊味,检查是否有烧焦的元器件;问一下电源损坏的经过,是否对电源进行违规的操作,这一点对于维修任何设备都是必须的。在初步检查以后,还要对电源进行更深入地检测。  用万用表测量AC电源线两端的正反向电阻及电容器充电情况,如果电阻值过低,说明电源内部存在短路,正常时其阻值应能达到100千欧以上;电容器应能够充放电,如果损坏,则表现为AC电源线两端阻值低,呈短路状态,否则可能是开关三极管VT1、VT2击穿。  然后检查直流输出部分。脱开负载,分别测量各组输出端的对地电阻,正常时,表针应有电容器充放电摆动,最后指示的应为该路的泄放电阻的阻值。否则多数是整流二极管反向击穿所致。  二、加电检测  在通过上述检查后,就可通电测试。这时候才是关键所在,需要有一定的经验、电子基础及维修技巧。一般来讲应重点检查一下电源的输入端,开关三极管,电源保护电路以及电源的输出电压电流等。如果电源启动一下就停止,则该电源处于保护状态下,可直接测量TL494的4脚电压,正常值应为0.4V以下,若测得电压值为+4V以上,则说明电源的处于保护状态下,应重点检查产生保护的原因。由于接触到高电压,建议没有电子基础的朋友要小心操作。   三、常见故障  1.保险丝熔断  一般情况下,保险丝熔断说明电源的内部线路有问题。由于电源工作在高电压、大电流的状态下,电网电压的波动、浪涌都会引起电源内电流瞬间增大而使保险丝熔断。重点应检查电源输入端的整流二极管,高压滤波电解电容,逆变功率开关管等,检查一下这些元器件有无击穿、开路、损坏等。如果确实是保险丝熔断,应该首先查看电路板上的各个元件,看这些元件的外表有没有被烧糊,有没有电解液溢出。如果没有发现上述情况,则用万用表进行测量,如果测量出来两个大功率开关管e、 c极间的阻值小于100kΩ,说明开关管损坏。其次测量输入端的电阻值,若小于200kΩ,说明后端有局部短路现象。   2.无直流电压输出或电压输出不稳定  如果保险丝是完好的,可是在有负载情况下,各级直流电压无输出。这种情况主要是以下原因造成的:电源中出现开路、短路现象,过压、过流保护电路出现故障,振荡电路没有工作,电源负载过重,高频整流滤波电路中整流二极管被击穿,滤波电容漏电等。这时,首先用万用表测量系统板+5V电源的对地电阻,若大于0.8Ω,则说明电路板无短路现象;然后将电脑中不必要的硬件暂时拆除,如硬盘、光盘驱动器等,只留下主板、电源、蜂鸣器,然后再测量各输出端的直流电压,如果这时输出为零,则可以肯定是电源的控制电路出了故障。  3.电源负载能力差  电源负开能力差是一个常见的故障,一般都是出现在老式或是工作时间长的电源中,主要原因是各元器件老化,开关三极管的工作不稳定,没有及时进行散热等。应重点检查稳压二极管是否发热漏电,整流二极管损坏、高压滤波电容损坏、晶体管工作点未选择好等。  4、通电无电压输出,电源内发出吱吱声。  这是电源过载或无负载的典型特征。先仔细检查各个元件,重点检查整流二极管、开关管等。经过仔细检查,发现一个整流二极管1N4001的表面已烧黑,而且电路板也给烧黑了。找同型号的二极管换下,用万用表一量果然是击穿的。接上电源,可风扇不转,吱吱声依然。用万用表量+12V输出只有+0.2V,+5V只有0.1V。这说明元件被击穿时电源启动自保护。测量初级和次级开关管,发现初级开关管中有一个已损坏,用相同型号的开关管换上,故障排除,一切正常。   5、没有吱吱声,上一个保险丝就烧一个保险丝。  由于保险丝不断地熔断,搜索范围就缩小了。可能性只有3个:1、整流桥击穿;2、大电解电容击穿;3、初级开关管击穿。电源的整流桥一般是分立的四个整流二极管,或是将四个二极管固化在一起。将整流桥拆下一量是正常的。大电解电容拆下测试后也正常,注意焊回时要注意正负极。最后的可能就只剩开关管了。这个电源的初级只有一个大功率的开关管。拆下一量果然击穿,找同型号开关管换上,问题解决。  其实,维修电源并不难,一般电源损坏都可以归结为保险丝熔断、整流二极管损坏、滤波电容开路或击穿、开关三极管击穿以及电源自保护等,因开关电源的电路较简单,故障类型少,很容易判断出故障位置。只要有足够的电子基础知识,多看看相关报刊,多动动手,平时注意经验的积累,电源故障是可以轻松检修的。
5 0 307天前
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1.笔记本电脑 DDRⅢ内存是否击穿的检测方法是:+1.5v 测 99、100、105、106pin;+0.75v 测 203、204pin;+3.3v 测 199pin;“地”是 2、3pin。2.笔记本电脑 DDRⅡ内存是否击穿的检测方法是:+1.8v 测 111、112pin;+3.3v 测 199pin;“地”是 2、3pin。3.台式机电脑 DDRⅢ  240pin 内存是否击穿的检测方法是:+1.5v 测 182、183pin;+0.75v测 120、240pin;+3.3v 测 236pin;“地”是 199、229pin。4.台式机电脑 DDRⅡ240pin 内存是否击穿的检测方法是:+1.8v 测 172、178pin;+3.3v测 238pin;“地”是 219、222pin。 上述检测,不建议用万用表表笔针直接接触内存金手指的方法检测内存条。建议将内存插入 相应的主板内存槽中,用万用表黑表笔接地,红表笔检测上述对应的引脚,以检测相应的电 压阻值,用万用表 20 欧姆或蜂鸣器档检测,如果阻值为零欧或阻值较低可判定内存相对应的电压短路击穿。
5 0 307天前
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  相信有许多人在第一次使用Ghost的时候都是像站长一样,一脸懵逼,完全搞不懂怎么使用,其实只要看懂了,使用起来非常的简单,下面我们来对Ghost 这个软件一项一项的进行详细说明。   首先我们来看下它的界面(初始界面)(主界面)   我们可以看到主界面很简单,就只有几个选项,但是有些人说,我看不懂英文怎么办呢,下面站长来简单翻译下    在主菜单中,有以下几项:    Local:本地操作,对本地计算机上的硬盘进行操作。    Peer to peer:通过点对点模式对网络计算机上的硬盘进行操作。    GhostCast:通过单播/多播或者广播方式对网络计算机上的硬盘进行操作。    Option:使用Ghsot时的一些选项,一般使用默认设置即可。    Help:一个简洁的帮助。    Quit:退出Ghost。    *注意:当计算机上没有安装网络协议的驱动时,Peer to peer和GhostCast选项将不可用(在DOS下需要加载网卡的驱动程序才行)。    第一个菜单我们明白了以后,现在我们来看下第二层菜单    选择Local:本地操作,对本地计算机上的硬盘进行操作。有以下几项:    Disk:对整个磁盘进行操作。    Partition : 分区,对分选定的分区进行操作。    Check:检测,对映像文件进行检测。       这里我们先选择Disk看下有什么选项        TO Disk:从一个磁盘复制到另一个磁盘(必须要有两个及以上硬盘才行)。    TO Image:将一个磁盘制作成映像文件保存。    From Image:从一个磁盘映像文件中恢复磁盘。    好,接下去,我们返回到上一级菜单,再看下选择Partition下面又会有什么选项呢     这里我们可以看到和上面的Disk选项其实非常相似,唯一不同的只是第一个选项变成了To Partition     To Partition:从一个分区复制到另一个分区。     TO Image:将一个分区制作成映像文件保存。      From Image:从一个分区映像文件中恢复分区。      接下去,我们再看下Check这个选项下面又有什么选项呢      只有两个选项,分别是      Image File: 检测映像文件。      Disk:检测磁盘。      到这里,其实Ghost的基本用到的就已经介绍完了,但也会有一些好奇宝宝想知道剩下的选项里都有什么,那么就让我们也来看下吧      首先,我们先来看下Peer To Peer选项下面有什么功能      可以看到,选择Peer to peer后,只有TCP/IP 模式,选择后有以下几项:      Slave:做为客户端连接主机。      Master:做为主机提供服务。      接下去我们再去看下Ghost Cast      Multicase:组播传输(在发送者和每一接收者之间实现点对多点网络连接。)      DirEcted Broadcast :定向广播(指同一个网段上的所有ip地址进行传播。)      Unicast:单播(点对点进行传播。)      下面就是Options与Help的界面(Options)(Help)      至此,Ghost的每个功能的大概意思就介绍完了,我们将在下一节中介绍如何使用Ghost进行备份与恢复
5 0 330天前
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       近日,有部分用户反馈,在Win7中高级共享设置里,密码保护的共享设置无法成功保存,虽然选择了关闭,但点击保存设置以后,再次打开发现还是在打开的状态,如下图          那么这个问题该怎么解决呢?          第一步,桌面计算机右键,选择管理          在打开的窗口中选择左侧的本地用户和组 → 用户          第二步,在右侧的窗口中,我们可以看到有一个用户名为Guest 的用户,右键选择属性,可以看到下图中红框内的框            将里面的勾选项按上图的项目勾选,然后确定退出            第三步,还是Guest用户,右键选择第一个选项设置密码,弹出的窗口不用理会,直接点击继续即可               接下去弹出的窗口里,我们就保持默认直接点击确定即可              现在再回去高级共享设置里,密码保护的共享设置试试看,是不是就可以正常保存了(*^_^*)
6 0 333天前
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前言作为IT专业人士,尤其是Help Desk,我们很多时候需要对苹果系统进行支持,比如苹果系统如何配置公司的Exchange邮箱;如何使用OC/Lync;甚至有时候出于好奇、求知,想对这个系统有所了解等等。但由于条件限制,公司不可能为工程师专门配备安装有苹果系统的电脑,所以我们可以借助VMware Workstation强大的虚拟平台,自己动手,丰衣足食。前期准备在正式开始前,请先确保满足如下几个条件:1.  计算机CPU为Intel系列 (注:AMD 系列CPU不在本文讨论范畴)2. CPU需支持硬件虚拟化和64位技术。可以使用附件工具包中的“CPU虚拟化检测工具”检查是否支持这两点。如下图所示。 (注:现在主流的CPU都支持硬件虚拟化,但是默认情况下,很多主板厂商并没有启用该功能,需要进入BIOS设置将其启用,如何启用不在本文讨论范畴)   安装最新版本的VMware Workstation软件。例如本文就选用了8.0.1版本。 (注:虽然不一定要最新的,但是最新的一定是最兼容的,能避免很多未知问题)4. 准备好MAC OS X Lion的ISO镜像、第三方系统引导工具HJMac的ISO光盘镜像、驱动程序包Darwin的ISO光盘镜像。 (注:http://bbs.winos.cn/thread-123130-1-1.html提供了附件工具包,包含MAC OS X Lion的ISO镜像的BT下载种子和其他两个工具)配置VMware Workstation1.      打开VMware workstation 8.0.1,以“自定义”方式新建一个虚拟机。如图2。  图2 (注:请不要选择“标准”方式新建虚拟机,否则后续操作没法自定义)2.      “硬件兼容性”选择最新的“Workstation 8.0”。如图3。  图33.      浏览到MAC OS X Lion的ISO安装镜像文件。如图4。  图44.      “客户机操作系统”选择“其他”、“FreeBSD 64-bit”。如图5。  图5 (注:MAC OS X本质上是属于FreeBSD系统,Linux系统也是发源于BSD系统)5.      为虚拟机取个名字并选择虚拟机文件要保存的路径。如图6。  图66.      选择处理器以及核心的数量。如果条件允许的话,为了提高运行速度当然是越多越好。如图7。  图77.      为虚拟机分配内存。请至少保证分配1.5G以上。如果条件允许的话,为了提高运行速度当然是越大越好。如图8。  图88.      建议“使用网络地址翻译”的网络类型。如图9。  图99.      选择SCSI控制器的类型为“LSI Logic”。如图10。  图1010.    选择“创建一个新的虚拟磁盘”。如图11。  图1111.    选择虚拟磁盘的类型为“SCSI”。如图12。  图1212.    指定虚拟磁盘的容量,建议至少20G。为了提高磁盘性能,建议选择“单个文件存储虚拟磁盘”。如图13。  图1313.    为虚拟磁盘指定一个名称。如图14。  图1414.    如图15为汇总信息,如果觉得有误可以点击“上一步”返回修改,无误的话点击“完成”。  图1515.    虚拟机创建完成后不要直接启动,还需要修改一下虚拟机设置才行。如图16。  图1616.    必须将软驱删除,否则系统会无限的重启。如图17。  图1717.    将CD/DVD光驱选择一个未使用的SCSI节点。如图18。  图1818.    为了大幅提高系统的用户体验,建议将显卡的“3D图形加速”开启。如图19。  图1919.    接下来找到MAC OS X Lion虚拟系统的目录(路径已在图7中指定),用记事本打开虚拟机的配置文件“MAC OS X Lion.vmx”。如图20。找到GuestOS = “FreeBSD-64”修改为:GuestOS = “Darwin11”。如图21。  图20  图2120.    关闭VMware Workstation后重新打开,再次编辑虚拟机设置,切换到“选项”,版本就会由原来的“FreeBSD-64 bit”变成“OS X 10.7”。如图22、23。启动虚拟机。  图22  图23 至此VMware的配置工作部分就完成了。  安装MAC OS X Lion21.    虚拟机启动后,就能看到MAC OS X Lion的安装界面了。点击“OS X Lion Install DVD”开始安装。如图24。  图2422.    从图25也可以看出MAC OS X Lion系统实际上也是基于命令行的,只不过它在命令行基础上还做了非常好的GUI界面而已。另外,还能看出MAC OS X Lion系统所用的文件系统是HFS+。  图2523.    出现各国语言文字的欢迎界面,我们选择简体中文。如图26。  图2624.    点击“继续”开始安装MAC OS X。如图27。  图2725.    同意软件许可协议。如图28。图2826.    由于硬盘没有经过初始化,所以在“请选择需要安装‘MAC OS X’的磁盘”下找不到任何磁盘。如图29。  图2927.    点击顶部的“实用工具”、“磁盘工具”。如图30。  图3028.    选择虚拟硬盘后,在“名称”处为该硬盘取个有意义的名字,如MAC OS X Disk。然后点击“抹掉”初始化硬盘。如图31。  图3129.    警告抹掉操作会将硬盘上所有数据都清除,询问是否确定抹掉。如图32。继续点击“抹掉”。  图3230.    在图33中可以看到已经创建一个名为“MAC OS X Disk”的磁盘。点击左上角的“关闭”按钮。图3331.    这个时候就能看到可用的磁盘了。选中后点击“安装”。如图34。  图3432.    和Windows类似,MAC系统也是模块化安装的。可以点击“自定”按钮选择需要安装的组件,这里保持默认就可以了。如图35。  图3533.    开始正式安装。如图36。  图3634.    经过一定的时间后,MAC OS X Lion就安装完毕了。如图37。  图3735.    重启虚拟机后会看到多出来了一个苹果Logo,表明硬盘MAC OS X Disk中已经存在了苹果系统。通过键盘上的左右按键选择它启动。如图38。  图3836.    离最终的结束安装仅有几步之遥了,还需进行一下简单的后续注册和设置工作。如图39。不过你会发现这个欢迎界面中的“继续”按钮没法点击,鼠标安全不工作。(PS:没有快捷键这点做得没有Windows好,批评一下)为什么呢?原因很简单:因为我们的虚拟机并不是真正的苹果电脑,由于兼容性等原因,我们不能使用原版的安装光盘进行系统引导。  图3937.    不能引导那该怎么办,放弃吗?当然不是!还好有高人帮我们做好了引导盘,使用附件工具包中“HJMac.iso”重新引导系统就可以了。如图40。  图4038.    重新启动虚拟机后会发现引导界面和原版的不一样了。通过键盘上的左右按键选择“MAC OS X Disk”按回车启动系统。如图41。  图4139.    再次进入注册和设置的欢迎界面,会发现“继续”按钮已经可以点击了。选择“中国”后点“继续”。如图42。  图4240.    选择键盘。如图43。  图4341.    询问是否有数据要传输到这台MAC系统,这里选择“现在不传输”。如图44。  图4442.    如果有的话就输入可以用来连接苹果商店、购物等的Apple ID,没有的话点击“继续”。如图45。  图4543.    输入注册信息,当然也可以直接留空点击“继续”。如图46。 图4644.    和Windows 7一样,需要创建第一个账号。输入相关信息后点击“继续”。如图47。  图4745.    选择时区。如图48。  图4846.    完成安装,点击“开始使用Lion”。如图49。  图4947.    输入用户密码进行登录。如图50。图5048.    终于看到激动的系统桌面了。如图51。图5149.    用内置的Safari浏览器打开我们公司的游戏官网看看,还真不赖。如图52。  图52 至此MAC OS X Lion安装部分就完成了。  安装驱动50.    为了提高虚拟机的性能,尤其是显示性能,建议安装包含驱动程序包的Darwin.iso。将其挂载到虚拟机的光驱中。如图53。 (注: 1. 熟悉VMware Workstation的应该知道,VMware中提供了一个VMware Tools的工具包用来提升虚拟机的性能,其实Darwin.iso就是一个提取出来的VMware Tools 2. Darwin.iso的下载已提供在附件工具包中,http://bbs.winos.cn/thread-123130-1-1.html提供了附件工具包)  图5351.    点击光驱,选择“安装VMware Tools”。如图54。图5452.    点击“继续”。如图55。图5553.    再次点击“继续”。如图56。  图5654.    选择要将VMware Tools安装到哪个磁盘,选好后点击“继续”。如图57。  图5755.    点击“安装”。如图58。  图5856.    输入密码。如图59。 图5957.    告知安装VMware Tools后系统需要重新启动,是否继续,点击“继续安装”。如图60。 图6058.    正在安装VMware Tools。如图61。 图6159.    安装成功后点击“重新启动”。如图62。  图6260.    再次进入系统,点击“苹果按钮”、“关于本机”就能看到基本的系统信息,如已驱动起来的显卡等。点击“系统报告”还能查看详细的设备信息。如图63。另外虚拟机也能更改分辨率了。  图63 至此在VMWare Workstation 8.0.1中安装苹果MAC OS X Lion(狮子)系统就全部结束了。本文出自 “七月” 博客,http://jiating.blog.51cto.com/4073477/740019
6 0 356天前
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作者:360追日团队360追日团队官网:http://zhuiri.360.cn/报告发布日期:2017-5-130x1 前言360互联网安全中心近日发现全球多个国家和地区的机构及个人电脑遭受到了一款新型勒索软件攻击,并于5月12日国内率先发布紧急预警,外媒和多家安全公司将该病毒命名为“WanaCrypt0r”(直译:“想哭勒索蠕虫”),常规的勒索病毒是一种趋利明显的恶意程序,它会使用加密算法加密受害者电脑内的重要文件,向受害者勒索赎金,除非受害者交出勒索赎金,否则加密文件无法被恢复,而新的“想哭勒索蠕虫”尤其致命,它利用了窃取自美国国家安全局的黑客工具EternalBlue(直译:“永恒之蓝”)实现了全球范围内的快速传播,在短时间内造成了巨大损失。360追日团队对“想哭勒索蠕虫”国内首家进行了完全的技术分析,帮助大家深入了解此次攻击!0x2 抽样分析样本信息MD5: DB349B97C37D22F5EA1D1841E3C89EB4文件大小: 3,723,264影响面:除Windows 10外,所有未打MS-17-010补丁的Windows系统都可能被攻击功能:   释放加密程序,使用RSA+AES加密算法对电脑文件进行加密勒索,通过MS17-010漏洞实现自身的快速感染和扩散。 0x03 蠕虫的攻击流程该蠕虫病毒使用了ms17-010漏洞进行了传播,一旦某台电脑中招,相邻的存在漏洞的网络主机都会被其主动攻击,整个网络都可能被感染该蠕虫病毒,受害感染主机数量最终将呈几何级的增长。其完整攻击流程如下0x04 蠕虫启动安装逻辑分析1.蠕虫启动时将连接一个不存在的url: http://www.iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com a)如果连接成功,则退出程序b)连接失败则继续攻击这是一个比较奇怪的启动逻辑,起初我们猜测这个启动逻辑是蠕虫作者是为了控制蠕虫活跃度的云开关,蠕虫作者可能怕被追踪而放弃注册这个域名。另外一种可能是蠕虫作者有丰富的病毒检测对抗经验,目前的沙箱分为在线检测和离线检测两种,要做"离线病毒分析"会对沙箱环境做很多处理,在离线的情况下为了保证病毒的网络连通,可能会加入Fake DNS Responses(欺骗DNS响应)的技术,作者使用这个开关来识别沙箱环境是否有网络欺骗行为,保护蠕虫不被沙箱进一步的分析检测发现。2.接下来蠕虫开始判断参数个数,小于2时,进入安装流程;大于等于2时,进入服务流程.a)安装流程i.创建服务,服务名称: mssecsvc2.0参数为当前程序路径 –m securityii.释放并启动exe程序移动当前 C:\WINDOWS\tasksche.exe到 C:\WINDOWS\qeriuwjhrf释放自身的1831资源(MD5: 84C82835A5D21BBCF75A61706D8AB549),到C:\WINDOWS\tasksche.exe,并以 /i参数启动b)服务流程i.服务函数中执行感染功能,执行完毕后等待24小时退出.ii.感染功能初始化网络和加密库,初始化payload dll内存.a)Payload包含2个版本,x86和x64b)功能为释放资源到c:\windows\mssecsvc.exe并执行启动线程,在循环中向局域网的随机ip发送SMB漏洞利用代码0x05 蠕虫利用漏洞确认通过对其中的发送的SMB包进行分析,我们发现其使用漏洞攻击代码和https://github.com/rapid7/metasploit-framework 近乎一致,为Eternalblue工具使用的攻击包。蠕虫 SMB数据包:Eternalblue工具使用的MS17-010 SMB数据包:https://github.com/RiskSense-Ops/MS17-010/tree/master/exploits/eternalblue/orig_shellcode 文件内容在DB349B97C37D22F5EA1D1841E3C89EB4中出现orig_shellcode文件内容: DB349B97C37D22F5EA1D1841E3C89EB4 文件:0x06 蠕虫释放文件分析蠕虫成功启动后将开始释放文件,流程如下:释放文件与功能列表,如下:0x07 关键勒索加密过程分析蠕虫会释放一个加密模块到内存,直接在内存加载该DLL。DLL导出一个函数TaskStart用于启动整个加密的流程。程序动态获取了文件系统和加密相关的API函数,以此来躲避静态查杀。整个加密过程采用RSA+AES的方式完成,其中RSA加密过程使用了微软的CryptAPI,AES代码静态编译到dll。加密流程如下图所示。使用的密钥概述:目前加密的文件后缀名列表:值得注意的是,在加密过程中,程序会随机选取一部分文件使用内置的RSA公钥来进行加密,这里的目的是解密程序提供的免费解密部分文件功能。能免费解密的文件路径在文件f.wnry中0x08 蠕虫赎金解密过程分析首先,解密程序通过释放的taskhsvc.exe向服务器查询付款信息,若用户已经支付过,则将eky文件发送给作者,作者解密后获得dky文件,这就是解密之后的Key解密流程与加密流程相反,解密程序将从服务器获取的dky文件中导入Key可以看到,当不存在dky文件名的时候,使用的是内置的Key,此时是用来解密免费解密的文件使用的。之后解密程序从文件头读取加密的数据,使用导入的Key调用函数CryptDecrypt解密,解密出的数据作为AES的Key再次解密得到原文件。总结该蠕虫在勒索类病毒中全球首例使用了远程高危漏洞进行自我传播复制,危害不小于冲击波和震荡波蠕虫,并且该敲诈者在文件加密方面的编程较为规范,流程符合密码学标准,因此在作者不公开私钥的情况下,很难通过其他手段对勒索文件进行解密,同时微软已对停止安全更新的xp和2003操作系统紧急发布了漏洞补丁,请大家通过更新MS17-010漏洞补丁来及时防御蠕虫攻击。360追日团队360 追日团队(Helios Team)是360公司高级威胁研究团队,从事APT攻击发现与追踪、互联网安全事件应急响应、黑客产业链挖掘和研究等工作。团队成立于2014年12月,通过整合360公司海量安全大数据,实现了威胁情报快速关联溯源,独家首次发现并追踪了三十余个APT组织及黑客团伙,大大拓宽了国内关于黑客产业的研究视野,填补了国内APT研究的空白,并为大量企业和政府机构提供安全威胁评估及解决方案输出。已公开APT相关研究成果联系方式360追日团队官网:http://zhuiri.360.cn/邮箱:[email protected]
6 0 376天前
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