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	<title>丁果网</title>
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	<description>科学新媒体</description>
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		<title>降解亚硝酸盐的7大有效方法</title>
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		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 01:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinguo</dc:creator>
				<category><![CDATA[科学]]></category>

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		<description><![CDATA[近几年养殖实践证明，亚硝酸盐中毒一直是养殖过程中碰到的比较棘手的问题，往往给养殖户带来比较惨重的损失。当前还没有能降解亚硝酸盐的特效药，但实践中，可以选择各种措施来缓解和降低亚硝酸盐带来的危害。措施虽然很多，但如何合理灵活选择却让许多鱼病防治工作者和养殖户犯难。笔者针对当前养殖中亚硝酸盐的控制方法及其效果进行了归纳与总结，供大家。&#160; 一、直接降解法&#160;&#160; 1、氧化法&#160;&#160; 亚硝酸根离子中的氮为中间价态，具有被氧化的特性。当介质中的NO2-遇氧化剂时则会改变氮的价态，发生得失电子的变化而被氧化，最终NO2-离子会转变为毒性较小甚至无毒的物质。具有氧化亚硝酸根离子能力的物质很多，如：臭氧、双氧水、次氯酸钠等很多物质，但适合在养殖水体中使用的仅三氯异氰脲酸、二氯异氰脲酸、溴氯海因、二氧化氯等几种强氧化消毒剂。&#160;&#160; 用强氧化剂来氧化NO2-离子使其成为NO3-离子的优越之处在于反应速度快、成本低、氧化效率高。但在实际生产中很少采用这种方法来降解亚硝酸盐，主要原因是在这些强氧化消毒剂在常规使用浓度下对亚硝酸盐减降解率低（低浓度下降解亚硝酸盐效果不明显，高浓度下会造成药害），此外氧化法降解亚硝酸盐还存在容易反弹的弱点。在生产中出现以下情况时优先选择这种方法：①正常预防消毒，但亚硝酸盐含量在0.2毫克/升左右时，可以选用颗粒型三氯异氰脲酸（如氯立得，能直接到达池底，改良底质，控制亚硝酸盐的生成）全池抛洒，既预防了鱼病又能控制亚硝酸盐；②爆发鱼病需要消毒，亚硝酸盐含量在0.2毫克/升左右时，优先使用二元二氧化氯，既杀灭了病原体，又改善了环境，缩短了康复时间。&#160;&#160; 2、还原法&#160;&#160; 近几年来，有些专家在研究时，利用NO2-在酸性条件下具有氧化性而被还原的特点，考虑使用某种还原剂将NO2-还原降解为易挥发气体而自动脱离反应体系。例如张秀云发现铸铁屑对NO2-有一定的脱除效果，且随铸铁屑量的增加，脱除效果增加。根据标准氧化还原电位可知，在弱酸性条件下，Fe能将亚硝酸盐转化为N2或氨态氮；薛丽等采用铵盐法在100℃下对含亚硝酸钠的废水处理1h后，废水中NO2-含量达到排放标准。该方法的基本原理是:NH4++ NO2-→NH4NO2→N2↑+H2O。类似的研究很多，但这些化学反应是需要条件的，仅适合工业水处理。经过水产药品研究者的努力，已寻找到了一种适合养殖水体使用的安全经济的还原剂——亚硝酸盐降解剂（出于企业利益，笔者不便公开），并经过先进的制剂技术加工成多个剂型在市场上销售。&#160;&#160; 该亚硝酸盐降解剂原料成本低廉，约4000元/吨，适合渔药企业生产，因此在降亚产品中占有率较高。该类产品在使用中具有以下优点：①降解迅速，从洒入水体到反应结束，仅5个小时左右，特别适合虾类亚硝酸盐中毒急救；②安全环保，该药结构简单，在水体与亚硝酸盐反应后迅速降解，对养殖动物无毒副作用，也不会引起养殖水体二次污染，值得注意的是该药剂可以在雨天使用；③脱氮彻底，该药将亚硝酸盐态氮直接还原成氮气挥发到空气中，而采用氧化法生成的硝酸根离子可能会在反硝化菌作用下回流成亚硝酸根；④降解率高，最高能达到90%以上，是其它方法无法比拟的。使用还原法和氧化法存在同样的弱点，就是维持时间短，水体亚硝酸盐容易反弹。&#160;&#160; 3、物理吸附法&#160;&#160; 物理吸附法是使用具有高吸附能力的物质，如沸石粉、硅胶、活性炭、海泡石等吸附剂，将亚硝酸根吸附在其结构中。这种方法在生产中广泛使用，许多底改产品均含有吸附剂成分。其优点是作用时间短、成本低。缺点是用量大，如沸石粉，50—100公斤/亩。&#160;&#160; 4、肥水法&#160;&#160; 亚硝酸盐富含氮肥，是藻类生长繁殖的基本营养。因此，加快水体藻类生长繁殖速度，能有效降低亚硝酸盐的浓度。生产上做法是使用单细胞植物生长调节剂（复硝酚钠、生化黄腐酸、腐植酸钠、氨基酸等）、光合作用催化剂、微量元素、硅肥等来实现的。值得注意的是当水体亚硝酸盐偏高，说明氮肥是比较充足的，不要再使用氮肥，加重水体氮循环负担，可以施加磷肥，达到“以磷促氮”的目的。&#160;&#160; 肥水法降解亚硝酸盐在现代生态养殖中值得推广，但受以下条件制约：①水体透明度要求大于30厘米，如果是因有机质、碎屑等造成的透明度低应泼洒絮凝净化剂；②未来三到五天天气晴好，气温适合藻类繁殖；③水体亚硝酸盐浓度0.4毫克/升以下，还未对养殖动物造成影响时；④水体藻相均匀，如果有害藻占上风，应先进行换水、投放优良藻种等措施；⑤对水样镜检，如果浮游动物太多，应先泼洒杀虫剂。例如在轮虫危害比较严重地区，如果不先把轮虫杀灭掉，无论采取那种方法都很难将亚硝酸盐处理掉。&#160;&#160; 5、细菌分解法&#160;&#160; 目前我们知道的是两类细菌：硝化菌和反硝化菌，硝化菌能将亚硝酸盐转化为硝酸盐，需要在有氧条件下进行；反硝化菌在缺氧条件下将亚硝酸盐还原成N2或氮氧化合物。&#160;&#160; 市场上许多降亚产品都标示主要成分为硝化菌和反硝化菌，但都没有在实践中表现出理想的效果，只能说起到预防和缓解作用。从理论上说，硝化菌和反硝化菌是能够降低亚硝酸盐的，但是因为它们是化能自养菌，生长繁殖速度慢，要20小时以上才能繁殖一代，加上菌类保存技术、投放后到水体成活率高低、水体环境等各方面影响，造成了硝化菌和反硝化菌降解亚硝酸盐不理想。更重要的是，假如塘中的溶解氧不足的话反硝化作用会更容易发生，反硝化作用可能会把硝酸盐还原为亚硝酸盐，反而使亚硝酸盐在一定的时间上升，所以要慎重。&#160;&#160; 最新研究表明硝酸盐还原为亚硝酸盐是由异化硝酸盐还原酶参与进行的。笔者已成功研制出异化硝酸盐还原酶钝化剂，其具有专性一，不影响其它微生物生化酶活性。试验表明，池塘施入这种钝化剂后，提高硝化细菌的生长速率和硝化速率，在30—40天内将亚硝酸盐控制在安全浓度范围内。该药剂几乎不受水体环境影响，有望能彻底解决亚硝酸盐困扰水产业这一世界性难题。相关试验还在进一步完善中。&#160;&#160; 二、间接控制法&#160;&#160; 1、换水&#160;&#160; 换水是生产中经常使用的方法同时也是养殖管理的需要。该方法适应于水源充足、进排水方便的小型养殖水体，要求遵循换水的基本技巧，切忌大排大进。换水法控制亚硝酸盐存在治标不治本的弱点，宜结合使用底质改良剂。&#160;&#160; 2、微生物法&#160;&#160; 当前使用的微生物主要有光合细菌、芽孢杆菌、EM菌、乳酸菌、放线菌等几大类，硝化细菌与上述微生物的不同之处在于：硝化细菌能吸收利用水中高浓度的亚硝酸盐，将其转化为硝酸盐、氮气等无害物质，而上述微生物对亚硝酸盐没有这种降解功能。它们的作用机理主要是修复水体微生态环境，改良水质和底质，间接增加水体溶解氧，保证硝化、反硝化的正常循环。有了这点认识后，我们应该走出光合细菌、芽孢杆菌、EM菌能降解亚硝酸盐的误区，它们起到的作用只是改良环境，修复水体微生态环境的功能。我们可以将其作为防止亚硝酸盐偏高的一种日常管理措施。当水体亚硝酸盐浓度高于0.5毫克/升，不宜立即使用上述微生物，特别是芽孢杆菌，会在短时间内导致亚硝酸盐浓度上升。针对着种情况，我们应该采取速效方法将亚硝酸盐浓度降低到对养殖动物无害的水平，然后再来考虑使用上述微生物。&#160;&#160; 在实际生产中，还有很多方法来控制亚硝酸盐偏高带来的危害，例如各种增氧途径来提高硝化菌效率，使用底质改良剂，泼洒红糖、食盐、硫代硫酸钠等，无一例外，它们不能解决根本问题。仅起到缓解、控制等作用。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>近几年养殖实践证明，亚硝酸盐中毒一直是养殖过程中碰到的比较棘手的问题，往往给养殖户带来比较惨重的损失。当前还没有能降解亚硝酸盐的特效药，但实践中，可以选择各种措施来缓解和降低亚硝酸盐带来的危害。措施虽然很多，但如何合理灵活选择却让许多鱼病防治工作者和养殖户犯难。笔者针对当前养殖中亚硝酸盐的控制方法及其效果进行了归纳与总结，供大家。&#160; <br /> 一、直接降解法&#160;&#160; <br /> 1、氧化法&#160;&#160; <br /> 亚硝酸根离子中的氮为中间价态，具有被氧化的特性。当介质中的NO2-遇氧化剂时则会改变氮的价态，发生得失电子的变化而被氧化，最终NO2-离子会转变为毒性较小甚至无毒的物质。具有氧化亚硝酸根离子能力的物质很多，如：臭氧、双氧水、次氯酸钠等很多物质，但适合在养殖水体中使用的仅三氯异氰脲酸、二氯异氰脲酸、溴氯海因、二氧化氯等几种强氧化消毒剂。&#160;&#160; <br /> 用强氧化剂来氧化NO2-离子使其成为NO3-离子的优越之处在于反应速度快、成本低、氧化效率高。但在实际生产中很少采用这种方法来降解亚硝酸盐，主要原因是在这些强氧化消毒剂在常规使用浓度下对亚硝酸盐减降解率低（低浓度下降解亚硝酸盐效果不明显，高浓度下会造成药害），此外氧化法降解亚硝酸盐还存在容易反弹的弱点。在生产中出现以下情况时优先选择这种方法：①正常预防消毒，但亚硝酸盐含量在0.2毫克/升左右时，可以选用颗粒型三氯异氰脲酸（如氯立得，能直接到达池底，改良底质，控制亚硝酸盐的生成）全池抛洒，既预防了鱼病又能控制亚硝酸盐；②爆发鱼病需要消毒，亚硝酸盐含量在0.2毫克/升左右时，优先使用二元二氧化氯，既杀灭了病原体，又改善了环境，缩短了康复时间。&#160;&#160; <br /> 2、还原法&#160;&#160; <br /> 近几年来，有些专家在研究时，利用NO2-在酸性条件下具有氧化性而被还原的特点，考虑使用某种还原剂将NO2-还原降解为易挥发气体而自动脱离反应体系。例如张秀云发现铸铁屑对NO2-有一定的脱除效果，且随铸铁屑量的增加，脱除效果增加。根据标准氧化还原电位可知，在弱酸性条件下，Fe能将亚硝酸盐转化为N2或氨态氮；薛丽等采用铵盐法在100℃下对含亚硝酸钠的废水处理1h后，废水中NO2-含量达到排放标准。该方法的基本原理是:NH4++ NO2-→NH4NO2→N2↑+H2O。类似的研究很多，但这些化学反应是需要条件的，仅适合工业水处理。经过水产药品研究者的努力，已寻找到了一种适合养殖水体使用的安全经济的还原剂——亚硝酸盐降解剂（出于企业利益，笔者不便公开），并经过先进的制剂技术加工成多个剂型在市场上销售。&#160;&#160; <br /> 该亚硝酸盐降解剂原料成本低廉，约4000元/吨，适合渔药企业生产，因此在降亚产品中占有率较高。该类产品在使用中具有以下优点：①降解迅速，从洒入水体到反应结束，仅5个小时左右，特别适合虾类亚硝酸盐中毒急救；②安全环保，该药结构简单，在水体与亚硝酸盐反应后迅速降解，对养殖动物无毒副作用，也不会引起养殖水体二次污染，值得注意的是该药剂可以在雨天使用；③脱氮彻底，该药将亚硝酸盐态氮直接还原成氮气挥发到空气中，而采用氧化法生成的硝酸根离子可能会在反硝化菌作用下回流成亚硝酸根；④降解率高，最高能达到90%以上，是其它方法无法比拟的。使用还原法和氧化法存在同样的弱点，就是维持时间短，水体亚硝酸盐容易反弹。&#160;&#160; <br /> 3、物理吸附法&#160;&#160; <br /> 物理吸附法是使用具有高吸附能力的物质，如沸石粉、硅胶、活性炭、海泡石等吸附剂，将亚硝酸根吸附在其结构中。这种方法在生产中广泛使用，许多底改产品均含有吸附剂成分。其优点是作用时间短、成本低。缺点是用量大，如沸石粉，50—100公斤/亩。&#160;&#160; <br /> 4、肥水法&#160;&#160; <br /> 亚硝酸盐富含氮肥，是藻类生长繁殖的基本营养。因此，加快水体藻类生长繁殖速度，能有效降低亚硝酸盐的浓度。生产上做法是使用单细胞植物生长调节剂（复硝酚钠、生化黄腐酸、腐植酸钠、氨基酸等）、光合作用催化剂、微量元素、硅肥等来实现的。值得注意的是当水体亚硝酸盐偏高，说明氮肥是比较充足的，不要再使用氮肥，加重水体氮循环负担，可以施加磷肥，达到“以磷促氮”的目的。&#160;&#160; <br /> 肥水法降解亚硝酸盐在现代生态养殖中值得推广，但受以下条件制约：①水体透明度要求大于30厘米，如果是因有机质、碎屑等造成的透明度低应泼洒絮凝净化剂；②未来三到五天天气晴好，气温适合藻类繁殖；③水体亚硝酸盐浓度0.4毫克/升以下，还未对养殖动物造成影响时；④水体藻相均匀，如果有害藻占上风，应先进行换水、投放优良藻种等措施；⑤对水样镜检，如果浮游动物太多，应先泼洒杀虫剂。例如在轮虫危害比较严重地区，如果不先把轮虫杀灭掉，无论采取那种方法都很难将亚硝酸盐处理掉。&#160;&#160; <br /> 5、细菌分解法&#160;&#160; <br /> 目前我们知道的是两类细菌：硝化菌和反硝化菌，硝化菌能将亚硝酸盐转化为硝酸盐，需要在有氧条件下进行；反硝化菌在缺氧条件下将亚硝酸盐还原成N2或氮氧化合物。&#160;&#160; <br /> 市场上许多降亚产品都标示主要成分为硝化菌和反硝化菌，但都没有在实践中表现出理想的效果，只能说起到预防和缓解作用。从理论上说，硝化菌和反硝化菌是能够降低亚硝酸盐的，但是因为它们是化能自养菌，生长繁殖速度慢，要20小时以上才能繁殖一代，加上菌类保存技术、投放后到水体成活率高低、水体环境等各方面影响，造成了硝化菌和反硝化菌降解亚硝酸盐不理想。更重要的是，假如塘中的溶解氧不足的话反硝化作用会更容易发生，反硝化作用可能会把硝酸盐还原为亚硝酸盐，反而使亚硝酸盐在一定的时间上升，所以要慎重。&#160;&#160; <br /> 最新研究表明硝酸盐还原为亚硝酸盐是由异化硝酸盐还原酶参与进行的。笔者已成功研制出异化硝酸盐还原酶钝化剂，其具有专性一，不影响其它微生物生化酶活性。试验表明，池塘施入这种钝化剂后，提高硝化细菌的生长速率和硝化速率，在30—40天内将亚硝酸盐控制在安全浓度范围内。该药剂几乎不受水体环境影响，有望能彻底解决亚硝酸盐困扰水产业这一世界性难题。相关试验还在进一步完善中。&#160;&#160; <br /> 二、间接控制法&#160;&#160; <br /> 1、换水&#160;&#160; <br /> 换水是生产中经常使用的方法同时也是养殖管理的需要。该方法适应于水源充足、进排水方便的小型养殖水体，要求遵循换水的基本技巧，切忌大排大进。换水法控制亚硝酸盐存在治标不治本的弱点，宜结合使用底质改良剂。&#160;&#160; <br /> 2、微生物法&#160;&#160; <br /> 当前使用的微生物主要有光合细菌、芽孢杆菌、EM菌、乳酸菌、放线菌等几大类，硝化细菌与上述微生物的不同之处在于：硝化细菌能吸收利用水中高浓度的亚硝酸盐，将其转化为硝酸盐、氮气等无害物质，而上述微生物对亚硝酸盐没有这种降解功能。它们的作用机理主要是修复水体微生态环境，改良水质和底质，间接增加水体溶解氧，保证硝化、反硝化的正常循环。有了这点认识后，我们应该走出光合细菌、芽孢杆菌、EM菌能降解亚硝酸盐的误区，它们起到的作用只是改良环境，修复水体微生态环境的功能。我们可以将其作为防止亚硝酸盐偏高的一种日常管理措施。当水体亚硝酸盐浓度高于0.5毫克/升，不宜立即使用上述微生物，特别是芽孢杆菌，会在短时间内导致亚硝酸盐浓度上升。针对着种情况，我们应该采取速效方法将亚硝酸盐浓度降低到对养殖动物无害的水平，然后再来考虑使用上述微生物。&#160;&#160; <br /> 在实际生产中，还有很多方法来控制亚硝酸盐偏高带来的危害，例如各种增氧途径来提高硝化菌效率，使用底质改良剂，泼洒红糖、食盐、硫代硫酸钠等，无一例外，它们不能解决根本问题。仅起到缓解、控制等作用。</p>
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		<title>维生素C与虾不能同吃的误区</title>
		<link>http://www.dinguo.com/articles/713.html</link>
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		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 00:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinguo</dc:creator>
				<category><![CDATA[科学]]></category>
		<category><![CDATA[vitamin c]]></category>

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		<description><![CDATA[流言：“一名台湾女孩在在晚餐吃了大量的虾，并服用了维生素C之后暴毙而亡。由于化学作用，虾中原本无毒的五价砷被转变为有毒的三价砷，又称为三氧化二砷，这就是俗称的砒霜！” 真相：海鲜里的砷主要以有机砷的形式存在，无机砷的含量在海鲜里最多不超过总砷含量的4%，其中多是五价砷，少量是三价砷。而占主体地位的有机砷的危害非常小，绝大部分以砷甜菜碱的形式存在，它们基本上会被原封不动地排出体外。如果要在这个问题上较真，我们反而应该担心包括大米和面粉在内的谷物产品，它们提供了我们日常饮食中大部分的无机砷。假如维生素C真能轻而易举地还原五氧化二砷从而让人中毒，那你要考虑的应该是“吃不吃饭”的问题。假设人体是这个还原反应的绝佳场所，被吃进肚子里的五价砷一点不浪费地全部还原得到了三价砷，那么一个人要吃多少虾才足以中毒而亡呢？我国国家标准GB2762-2005规定虾蟹类无机砷的上限是0.5毫克/千克鲜重。而对于健康的成年人来说，砒霜的经口致死量约为100~300毫克。按100毫克砒霜来算，其中含有的砷元素为75毫克。假设“受害者”吃的全是达到无机砷含量上限的虾，那她至少要吃下整整150千克才有可能被毒死。 结论：流言终结。这是一个用低级的化学知识来吓唬人的杰作。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>流言：“一名台湾女孩在在晚餐吃了大量的虾，并服用了维生素C之后暴毙而亡。由于化学作用，虾中原本无毒的五价砷被转变为有毒的三价砷，又称为三氧化二砷，这就是俗称的砒霜！”</p>
<p> 真相：海鲜里的砷主要以有机砷的形式存在，无机砷的含量在海鲜里最多不超过总砷含量的4%，其中多是五价砷，少量是三价砷。而占主体地位的有机砷的危害非常小，绝大部分以砷甜菜碱的形式存在，它们基本上会被原封不动地排出体外。如果要在这个问题上较真，我们反而应该担心包括大米和面粉在内的谷物产品，它们提供了我们日常饮食中大部分的无机砷。假如维生素C真能轻而易举地还原五氧化二砷从而让人中毒，那你要考虑的应该是“吃不吃饭”的问题。假设人体是这个还原反应的绝佳场所，被吃进肚子里的五价砷一点不浪费地全部还原得到了三价砷，那么一个人要吃多少虾才足以中毒而亡呢？我国国家标准GB2762-2005规定虾蟹类无机砷的上限是0.5毫克/千克鲜重。而对于健康的成年人来说，砒霜的经口致死量约为100~300毫克。按100毫克砒霜来算，其中含有的砷元素为75毫克。假设“受害者”吃的全是达到无机砷含量上限的虾，那她至少要吃下整整150千克才有可能被毒死。</p>
<p> 结论：流言终结。这是一个用低级的化学知识来吓唬人的杰作。</p>
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		<title>智能手机重启解决方法</title>
		<link>http://www.dinguo.com/articles/712.html</link>
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		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinguo</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>

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		<description><![CDATA[1.拔掉SIM卡和内存卡，无卡状态恢复原厂设置 2.用酒精或者橡皮擦擦下：手机电池槽接触点、手机卡接触点、SIM接触点 3.用酒精或者橡皮擦擦下：清擦电池接触点、内存卡接触点、SIM卡接触点 4.一般导致手机无数重启的最佳祸首就是电池，因为有些电池的大小做工不够规范或标准。机与电芯无法传电，所导致时开时关状态。也就是说：就像我们电灯一样，通电就亮，关电就过。也是一样的道理。 5.水货的机器出现重启的现象是比较常见的，因为电池都是后配的，电池大小不够与手机电池槽大小不够一致，所有重启现象比较常见。如上列方法都无法解决，那么请购买一个新电池，最好是电池与手机电池槽扣紧点的。（建议品牌：飞毛腿。羽博）做工比较细腻，注意：一定要买正品，最好在淘宝商城买。 6.wp7系统不够稳定，重启比较常见，如有重启，建议大家格式化下手机再回滚再重刷下机器，尽量不要刷杂交ROM。 7、如电池问题，请拿一跳牙签把电池插稳做应急之用，百试百灵. &#160; Focus硬起的方法： 1. 同时按住Camera，音量-和电源按钮 2. 当手机振动时，松开电源按钮，但一定要继续按住Camea和音量-按钮. 3. 当提示“格式化”时松开Camera和音量-按钮 4. 单击“Windows”健（就是手机下方中间那颗硬件按钮） 5. 再次单击&#34;Windows&#34;健来确认 hard reset &#160; &#160; HTC, Mozart, T8698, 硬起教程 WP7 T9292 T8698 T8686 硬起有两种方法 硬起会删除所有信息，设置，包括&#34;联系人，短信，live帐号信心，已下载的软件游戏”硬起前请先做好备份 ①三色屏方法 按“power”键完全关闭手机，然后按住“音量向下”键开机，一直按住“音量向下”直到出现三色屏再松开 硬启方法： 一，在关机状态下，按住音量上调键和音量下调键轻按电源键 二，按住音量上调键和音量下调键一直到出现如下信息 This operation will 1.delete all your personal data, and &#160;&#160; reset all settings to manufacturer default. 2.Calculate [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1.拔掉SIM卡和内存卡，无卡状态恢复原厂设置   <br />2.用酒精或者橡皮擦擦下：手机电池槽接触点、手机卡接触点、SIM接触点    <br />3.用酒精或者橡皮擦擦下：清擦电池接触点、内存卡接触点、SIM卡接触点    <br />4.一般导致手机无数重启的最佳祸首就是电池，因为有些电池的大小做工不够规范或标准。机与电芯无法传电，所导致时开时关状态。也就是说：就像我们电灯一样，通电就亮，关电就过。也是一样的道理。    <br />5.水货的机器出现重启的现象是比较常见的，因为电池都是后配的，电池大小不够与手机电池槽大小不够一致，所有重启现象比较常见。如上列方法都无法解决，那么请购买一个新电池，最好是电池与手机电池槽扣紧点的。（建议品牌：飞毛腿。羽博）做工比较细腻，注意：一定要买正品，最好在淘宝商城买。    <br />6.wp7系统不够稳定，重启比较常见，如有重启，建议大家格式化下手机再回滚再重刷下机器，尽量不要刷杂交ROM。    <br />7、如电池问题，请拿一跳牙签把电池插稳做应急之用，百试百灵.</p>
<p>&#160;</p>
<p>Focus硬起的方法：   <br />1. 同时按住Camera，音量-和电源按钮    <br />2. 当手机振动时，松开电源按钮，但一定要继续按住Camea和音量-按钮.    <br />3. 当提示“格式化”时松开Camera和音量-按钮    <br />4. 单击“Windows”健（就是手机下方中间那颗硬件按钮）    <br />5. 再次单击&quot;Windows&quot;健来确认 hard reset</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>HTC, Mozart, T8698, 硬起<a href="http://www.wpxap.com/topic-wp7jiaocheng.html">教程</a>    <br /><a href="http://www.wpxap.com/misc.php?mod=tag&amp;name=WP7">WP7</a> T9292 T8698 T8686 硬起有两种方法     <br />硬起会删除所有信息，设置，包括&quot;联系人，短信，live帐号信心，已下载的软件游戏”硬起前请先做好备份    <br />①三色屏方法    <br />按“power”键完全关闭手机，然后按住“音量向下”键开机，一直按住“音量向下”直到出现三色屏再松开    <br />硬启方法：    <br />一，在关机状态下，按住音量上调键和音量下调键轻按电源键    <br />二，按住音量上调键和音量下调键一直到出现如下信息 This operation will     <br />1.delete all your personal data, and    <br />&#160;&#160; reset all settings to manufacturer default.     <br />2.Calculate CRC checksum.Press VolDown to restore    <br />&#160;&#160; manufacturer default,or press Volup to get CRC,    <br />&#160;&#160; or.press other keys to cancel    <br />复制代码大意：    <br />此操作将    <br />1. 删除您所有的个人数据，重置所有设置为出厂设置    <br />2. 按手机的音量上下调键(Voldown)恢复出厂设置    <br />&#160;&#160; 或按音量上调键（Volup）得到的CRC检测    <br />&#160;&#160; 按其他任意键退出    <br />三，按下音量上下调键(Voldown)会出现以下信息， This operation will     <br />1.delete all your personal data, and    <br />&#160;&#160; reset all settings to manufacturer default.     <br />2.Calculate CRC checksum.Press VolDown to restore    <br />&#160;&#160; manufacturer default,or press Volup to get CRC,    <br />&#160;&#160; or.press other keys to cancel     <br />&#160;&#160; restoring&#8230;     <br />&#160;&#160; wait for complete     <br />&#160;&#160; restore complete.    <br />&#160;&#160; press volume down to restart    <br />复制代码此操作将    <br />1. 删除您所有的个人数据，重置所有设置为出厂设置    <br />2. 按手机的音量上下调键(Voldown)恢复出厂设置    <br />&#160;&#160; 或按音量上调键（Volup）得到的CRC检测    <br />&#160;&#160; 按其他任意键退出    <br />&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 恢复…    <br /> 等待完整    <br /> 恢复完整。    <br /> 按音量下调键重新启动    <br />四，按下音量下调键手机自动重起就完成    <br />②在手机设置硬起    <br />手机开机进入系统设置&#8211;关于&#8211;重置你的手机&#160; 会出现两次警告提示都选择“是”手机自动重起完成硬起 </p>
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		<title>ARM超越X86尚需时日</title>
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		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 09:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinguo</dc:creator>
				<category><![CDATA[科学]]></category>
		<category><![CDATA[arm]]></category>
		<category><![CDATA[x86]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 这里就不去管细节，简单来谈一下，ARM和X86之间为什么不太具有可比性的问题。要搞清楚这个问题首先要明白什么是架构，之前也有很多人提到了架构不同，但架构是什么意思？它是一个比较抽象的概念，不太容易用几句话就解释清楚。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 我们要明白CPU是一个执行部件，它之所以能执行，也是因为人们在里面制作了执行各种功能的硬件电路，然后再用一定的逻辑让它按照一定的顺序工作，这样就能完成人们给它的任务。也就是说，如果把CPU看作一个人，首先它要有正常的工作能力（既执行能力），然后又有足够的逻辑能力（能明白做事的顺序），最后还要听的懂别人的话（既指令集），才能正常工作。而这些集中在一起就构成了所谓的“架构”，它可以理解为一套“工具”、“方法”和“规范”的集合。不同的架构之间，工具可能不同，方法可能不同，规范也可能不同，这也造成了它们之间的不兼容——你给一个意大利泥瓦匠看一份中文写成的烹饪指南，他当然不知道应该干什么了。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 如果还看不懂，没关系，我们继续。从CPU发明到现在，有非常多种架构，从我们熟悉的X86，ARM，到不太熟悉的MIPS，IA64，它们之间的差距都非常大。但是如果从最基本的逻辑角度来分类的话，它们可以被分为两大类，即所谓的“复杂指令集”与“精简指令集”系统，也就是经常看到的“CISC”与“RISC”。属于这两种类中的各种架构之间最大的区别，在于它们的设计者考虑问题方式的不同。我们可以继续举个例子，比如说我们要命令一个人吃饭，那么我们应该怎么命令呢？我们可以直接对他下达“吃饭”的命令，也可以命令他“先拿勺子，然后舀起一勺饭，然后张嘴，然后送到嘴里，最后咽下去”。从这里可以看到，对于命令别人做事这样一件事情，不同的人有不同的理解，有人认为，如果我首先给接受命令的人以足够的训练，让他掌握各种复杂技能（即在硬件中实现对应的复杂功能），那么以后就可以用非常简单的命令让他去做很复杂的事情——比如只要说一句“吃饭”，他就会吃饭。但是也有人认为这样会让事情变的太复杂，毕竟接受命令的人要做的事情很复杂，如果你这时候想让他吃菜怎么办？难道继续训练他吃菜的方法？我们为什么不可以把事情分为许多非常基本的步骤，这样只需要接受命令的人懂得很少的基本技能，就可以完成同样的工作，无非是下达命令的人稍微累一点——比如现在我要他吃菜，只需要把刚刚吃饭命令里的“舀起一勺饭”改成“舀起一勺菜”，问题就解决了，多么简单。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 这就是“复杂指令集”和“精简指令集”的逻辑区别。可能有人说，明显是精简指令集好啊，但是我们不好去判断它们之间到底谁好谁坏，因为目前他们两种指令集都在蓬勃发展，而且都很成功——X86是复杂指令集（CISC）的代表，而ARM则是精简指令集（RISC）的代表，甚至ARM的名字就直接表明了它的技术：Advanced RISC Machine——高级RISC机。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 到了这里你就应该明白为什么RISC和CISC之间不好直接比较性能了，因为它们之间的设计思路差异太大。这样的思路导致了CISC和RISC分道扬镳——前者更加专注于高性能但同时高功耗的实现，而后者则专注于小尺寸低功耗领域。实际上也有很多事情CISC更加合适，而另外一些事情则是RISC更加合适，比如在执行高密度的运算任务的时候CISC就更具备优势，而在执行简单重复劳动的时候RISC就能占到上风，比如假设我们是在举办吃饭大赛，那么CISC只需要不停的喊“吃饭吃饭吃饭”就行了，而RISC则要一遍一遍重复吃饭流程，负责喊话的人如果嘴巴不够快（即内存带宽不够大），那么RISC就很难吃的过CISC。但是如果我们只是要两个人把饭舀出来，那么CISC就麻烦得多，因为CISC里没有这么简单的舀饭动作，而RISC就只需要不停喊“舀饭舀饭舀饭”就OK。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 这就是CISC和RISC之间的区别。但是在实际情况中问题要比这复杂许许多多，因为各个阵营的设计者都想要提升自家架构的性能。这里面最普遍的就是所谓的“发射”概念。什么叫发射？发射就是同时可以执行多少指令的意思，例如双发射就意味着CPU可以同时拾取两条指令，三发射则自然就是三条了。现代高级处理器已经很少有单发射的实现，例如Cortex A8和A9都是双发射的RISC，而Cortex A15则是三发射。ATOM是双发射CISC，Core系列甚至做到了四发射——这个方面大家倒是不相上下，但是不要忘了CISC的指令更加复杂，也就意味着指令更加强大，还是吃饭的例子，CISC只需要1个指令，而RISC需要5个，那么在内存带宽相同的情况下，CISC能达到的性能是要超过RISC的（就吃饭而言是5倍），而实际中CISC的Core i处理器内存带宽已经超过了100GB/s，而ARM还在为10GB/s而苦苦奋斗，一个更加吃带宽的架构，带宽却只有别人的十分之一，性能自然会受到非常大的制约。为什么说ARM和X86不好比，这也是很重要的一个原因，因为不同的应用对带宽需求是不同的。一旦遇到带宽瓶颈，哪怕ARM处理器已经达到了很高的运算性能，实际上根本发挥不出来，自然也就会落败了。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 说到这儿大家应该也已经明白CISC和RISC的区别和特色了。简而言之，CISC实际上是以增加处理器本身复杂度作为代价，去换取更高的性能，而RISC则是将复杂度交给了编译器，牺牲了程序大小和指令带宽，换取了简单和低功耗的硬件实现。但如果事情就这样发展下去，为了提升性能，CISC的处理器将越来越大，而RISC需要的内存带宽则会突破天际，这都是受到技术限制的。所以进十多年来，关于CISC和RISC的区分已经慢慢的在模糊，例如自P6体系（即Pentium Pro）以来，作为CISC代表的X86架构引入了微码概念，与此对应的，处理器内部也增加了所谓的译码器，负责将传统的CISC指令“拆包”为更加短小的微码（uOPs）。一条CISC指令进来以后，会被译码器拆分为数量不等的微码，然后送入处理器的执行管线——这实际上可以理解为RISC内核+CISC解码器。而RISC也引入了指令集这个就逻辑角度而言非常不精简的东西，来增加运算性能。正常而言，一条X86指令会被拆解为2～4个uOPs，平均来看就是3个，因此同样的指令密度下，目前X86的实际指令执行能力应该大约是ARM的3倍左右。不过不要忘了这是基于“同样指令密度”下的一个假设，实际上X86可以达到的指令密度是十倍甚至百倍于ARM的。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 最后一个需要考虑的地方就是指令集。这个东西的引入，是为了加速处理器在某些特定应用上性能而设计的，已经有了几十年的历史了。而实际上在目前的应用环境内，起到决定作用的很多时候是指令集而不是CPU核心。X86架构的强大，很多时候也源于指令集的强大，比如我们知道的ATOM，虽然它的X86核心非常羸弱，但是由于它支持SSE3，在很多时候性能甚至可以超过核心性能远远强大于它的Pentium M，这就是指令集的威力。目前X86指令集已经从MMX，发展到了SSE，AVX，而ARM依然还只有简单而基础的NEON。它们之间不成比例的差距造成了实际应用中成百上千倍的性能落差，例如即便是现今最强大的ARM内核依然还在为软解1080p H.264而奋斗，但一颗普通的中端Core i处理器却可以用接近十倍播放速度的速度去压缩1080p H.264视频。至少在这点上，说PC处理器的性能百倍于ARM是无可辩驳的，而实际中这样的例子比比皆是。这也是为什么我在之前说平均下来ARM只有X86几十分之一的性能的原因。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 打了这么多字，其实就是为了说明一点，虽然现在ARM很强大，但它距离X86还是非常遥远，并没有因为这几年的进步而缩短，实际上反而在被更快的拉大。毕竟它们设计的出发点不一样，因此根本不具备多少可比性，X86无法做到ARM的功耗，而ARM也无法做到X86的性能。这也是为什么ATOM一直以来都不成功的原因所在——Intel试图用自己的短处去和别人的长处对抗，结果自然是不太好的，要不是Intel拥有这个星球上最先进的半导体工艺，ATOM根本都不可能出现。而ARM如果尝试去和X86拼性能，那结果自然也好不到哪儿去，原因刚刚也解释过了。不过这也不意味着ARM以后就只能占据低端，毕竟任何架构都有其优点，一旦有应用针对其进行优化，那么就可以扬长避短。X86的繁荣也正是因为整个世界的资源都针对它进行了优化所致。只要能为ARM找到合适的应用与适合的领域，未来ARM也未必不可以进入更高的层次。]]></description>
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<p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 这里就不去管细节，简单来谈一下，ARM和X86之间为什么不太具有可比性的问题。要搞清楚这个问题首先要明白什么是架构，之前也有很多人提到了架构不同，但架构是什么意思？它是一个比较抽象的概念，不太容易用几句话就解释清楚。</p>
<p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 我们要明白CPU是一个执行部件，它之所以能执行，也是因为人们在里面制作了执行各种功能的硬件电路，然后再用一定的逻辑让它按照一定的顺序工作，这样就能完成人们给它的任务。也就是说，如果把CPU看作一个人，首先它要有正常的工作能力（既执行能力），然后又有足够的逻辑能力（能明白做事的顺序），最后还要听的懂别人的话（既指令集），才能正常工作。而这些集中在一起就构成了所谓的“架构”，它可以理解为一套“工具”、“方法”和“规范”的集合。不同的架构之间，工具可能不同，方法可能不同，规范也可能不同，这也造成了它们之间的不兼容——你给一个意大利泥瓦匠看一份中文写成的烹饪指南，他当然不知道应该干什么了。                 </p>
<p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 如果还看不懂，没关系，我们继续。从CPU发明到现在，有非常多种架构，从我们熟悉的X86，ARM，到不太熟悉的MIPS，IA64，它们之间的差距都非常大。但是如果从最基本的逻辑角度来分类的话，它们可以被分为两大类，即所谓的“复杂指令集”与“精简指令集”系统，也就是经常看到的“CISC”与“RISC”。属于这两种类中的各种架构之间最大的区别，在于它们的设计者考虑问题方式的不同。我们可以继续举个例子，比如说我们要命令一个人吃饭，那么我们应该怎么命令呢？我们可以直接对他下达“吃饭”的命令，也可以命令他“先拿勺子，然后舀起一勺饭，然后张嘴，然后送到嘴里，最后咽下去”。从这里可以看到，对于命令别人做事这样一件事情，不同的人有不同的理解，有人认为，如果我首先给接受命令的人以足够的训练，让他掌握各种复杂技能（即在硬件中实现对应的复杂功能），那么以后就可以用非常简单的命令让他去做很复杂的事情——比如只要说一句“吃饭”，他就会吃饭。但是也有人认为这样会让事情变的太复杂，毕竟接受命令的人要做的事情很复杂，如果你这时候想让他吃菜怎么办？难道继续训练他吃菜的方法？我们为什么不可以把事情分为许多非常基本的步骤，这样只需要接受命令的人懂得很少的基本技能，就可以完成同样的工作，无非是下达命令的人稍微累一点——比如现在我要他吃菜，只需要把刚刚吃饭命令里的“舀起一勺饭”改成“舀起一勺菜”，问题就解决了，多么简单。                  </p>
<p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 这就是“复杂指令集”和“精简指令集”的逻辑区别。可能有人说，明显是精简指令集好啊，但是我们不好去判断它们之间到底谁好谁坏，因为目前他们两种指令集都在蓬勃发展，而且都很成功——X86是复杂指令集（CISC）的代表，而ARM则是精简指令集（RISC）的代表，甚至ARM的名字就直接表明了它的技术：Advanced RISC Machine——高级RISC机。                  </p>
<p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 到了这里你就应该明白为什么RISC和CISC之间不好直接比较性能了，因为它们之间的设计思路差异太大。这样的思路导致了CISC和RISC分道扬镳——前者更加专注于高性能但同时高功耗的实现，而后者则专注于小尺寸低功耗领域。实际上也有很多事情CISC更加合适，而另外一些事情则是RISC更加合适，比如在执行高密度的运算任务的时候CISC就更具备优势，而在执行简单重复劳动的时候RISC就能占到上风，比如假设我们是在举办吃饭大赛，那么CISC只需要不停的喊“吃饭吃饭吃饭”就行了，而RISC则要一遍一遍重复吃饭流程，负责喊话的人如果嘴巴不够快（即内存带宽不够大），那么RISC就很难吃的过CISC。但是如果我们只是要两个人把饭舀出来，那么CISC就麻烦得多，因为CISC里没有这么简单的舀饭动作，而RISC就只需要不停喊“舀饭舀饭舀饭”就OK。                  </p>
<p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 这就是CISC和RISC之间的区别。但是在实际情况中问题要比这复杂许许多多，因为各个阵营的设计者都想要提升自家架构的性能。这里面最普遍的就是所谓的“发射”概念。什么叫发射？发射就是同时可以执行多少指令的意思，例如双发射就意味着CPU可以同时拾取两条指令，三发射则自然就是三条了。现代高级处理器已经很少有单发射的实现，例如Cortex A8和A9都是双发射的RISC，而Cortex A15则是三发射。ATOM是双发射CISC，Core系列甚至做到了四发射——这个方面大家倒是不相上下，但是不要忘了CISC的指令更加复杂，也就意味着指令更加强大，还是吃饭的例子，CISC只需要1个指令，而RISC需要5个，那么在内存带宽相同的情况下，CISC能达到的性能是要超过RISC的（就吃饭而言是5倍），而实际中CISC的Core i处理器内存带宽已经超过了100GB/s，而ARM还在为10GB/s而苦苦奋斗，一个更加吃带宽的架构，带宽却只有别人的十分之一，性能自然会受到非常大的制约。为什么说ARM和X86不好比，这也是很重要的一个原因，因为不同的应用对带宽需求是不同的。一旦遇到带宽瓶颈，哪怕ARM处理器已经达到了很高的运算性能，实际上根本发挥不出来，自然也就会落败了。                  </p>
<p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 说到这儿大家应该也已经明白CISC和RISC的区别和特色了。简而言之，CISC实际上是以增加处理器本身复杂度作为代价，去换取更高的性能，而RISC则是将复杂度交给了编译器，牺牲了程序大小和指令带宽，换取了简单和低功耗的硬件实现。但如果事情就这样发展下去，为了提升性能，CISC的处理器将越来越大，而RISC需要的内存带宽则会突破天际，这都是受到技术限制的。所以进十多年来，关于CISC和RISC的区分已经慢慢的在模糊，例如自P6体系（即Pentium Pro）以来，作为CISC代表的X86架构引入了微码概念，与此对应的，处理器内部也增加了所谓的译码器，负责将传统的CISC指令“拆包”为更加短小的微码（uOPs）。一条CISC指令进来以后，会被译码器拆分为数量不等的微码，然后送入处理器的执行管线——这实际上可以理解为RISC内核+CISC解码器。而RISC也引入了指令集这个就逻辑角度而言非常不精简的东西，来增加运算性能。正常而言，一条X86指令会被拆解为2～4个uOPs，平均来看就是3个，因此同样的指令密度下，目前X86的实际指令执行能力应该大约是ARM的3倍左右。不过不要忘了这是基于“同样指令密度”下的一个假设，实际上X86可以达到的指令密度是十倍甚至百倍于ARM的。                  </p>
<p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 最后一个需要考虑的地方就是指令集。这个东西的引入，是为了加速处理器在某些特定应用上性能而设计的，已经有了几十年的历史了。而实际上在目前的应用环境内，起到决定作用的很多时候是指令集而不是CPU核心。X86架构的强大，很多时候也源于指令集的强大，比如我们知道的ATOM，虽然它的X86核心非常羸弱，但是由于它支持SSE3，在很多时候性能甚至可以超过核心性能远远强大于它的Pentium M，这就是指令集的威力。目前X86指令集已经从MMX，发展到了SSE，AVX，而ARM依然还只有简单而基础的NEON。它们之间不成比例的差距造成了实际应用中成百上千倍的性能落差，例如即便是现今最强大的ARM内核依然还在为软解1080p H.264而奋斗，但一颗普通的中端Core i处理器却可以用接近十倍播放速度的速度去压缩1080p H.264视频。至少在这点上，说PC处理器的性能百倍于ARM是无可辩驳的，而实际中这样的例子比比皆是。这也是为什么我在之前说平均下来ARM只有X86几十分之一的性能的原因。                  </p>
<p>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 打了这么多字，其实就是为了说明一点，虽然现在ARM很强大，但它距离X86还是非常遥远，并没有因为这几年的进步而缩短，实际上反而在被更快的拉大。毕竟它们设计的出发点不一样，因此根本不具备多少可比性，X86无法做到ARM的功耗，而ARM也无法做到X86的性能。这也是为什么ATOM一直以来都不成功的原因所在——Intel试图用自己的短处去和别人的长处对抗，结果自然是不太好的，要不是Intel拥有这个星球上最先进的半导体工艺，ATOM根本都不可能出现。而ARM如果尝试去和X86拼性能，那结果自然也好不到哪儿去，原因刚刚也解释过了。不过这也不意味着ARM以后就只能占据低端，毕竟任何架构都有其优点，一旦有应用针对其进行优化，那么就可以扬长避短。X86的繁荣也正是因为整个世界的资源都针对它进行了优化所致。只要能为ARM找到合适的应用与适合的领域，未来ARM也未必不可以进入更高的层次。                  </p>
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		<title>你必须非常努力，才能看起来毫不费力</title>
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		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 11:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinguo</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络]]></category>
		<category><![CDATA[心理]]></category>

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		<description><![CDATA[有一群人，他们积极自律，每天按计划行事，有条不紊；他们不张扬，把自己当成最卑微的小草，等待着人生开出花朵的那天。 他们早晨5点多起来健身，你在睡觉；7点开始享受丰盛的早餐，蛋白质维生素淀粉粗纤维样样俱全，为新的一天起了一个好头，当他们收拾妥当准备开始一整天的工作时，你还在睡觉； 他们用上午的高效时间完成了一个又一个任务，甚至发现的新的商机，发现了有可能给人生带来改观的机遇，当午餐时间临近，他们伸了伸腰，准备稍作休息，此时你终于起床。 他们的午餐不铺张浪费，却营养全面，他们有选择的进食，因为清楚的知道自己想要的是什么，而你也在起床之后但觉到了饿意，你早早的洗了把脸，甚至连牙都没刷，打开冰箱，拿出了昨晚跟朋友high过之后带回来的薯条以及可乐； 午睡之后，他们重新积极的投入工作，而你也终于吃饱喝足，坐在了电脑前。是的，你的一天开始了。 晚上回到家里，他们也打开了电脑，也许是为了完成白天没来得及做完的工作，也许是因为前两天刚报了一个网络课堂，此时你还沉浸在dota中，你发的贴子还不够有人气，你发现空老师又更新微薄了，电视剧里男女猪脚还没有最后在一起，作恶多端的女二号还没有得到应有的报应。 终 于，22点到了，他们停下了工作，或许去满满的书架上拿下了一本书，或许拿起了自己心爱的乐器打算练练手，或许已经上床睡觉。当然，睡之前他们会想一想， 自己在这一天都做了什么，有什么收获，又有什么教训。最后，他们又重新提醒了一下自己那个埋在内心深处的梦想，然后满意的睡去了。 此时的你还在等待升级，还在顶贴子，还在刷微薄，还在为了男一号女一号哭哭啼啼，你的一天才刚刚开始精彩。后半夜，你隐约感到了困意，依依不舍的关掉了电脑，身上已经很臭，你却懒得去洗一个澡。你走向了乱糟糟的床，钻进了肮脏的被窝，掏出了手机——是的，爪机党伤不起。 你隐约知道自己的身边有那么一群“他们”，可是你却没有办法实实在在的感受到他们的存在。直到有一天，你和“他/她”终于浪漫的相见了—— 他 /她是老总，你是普通的打工仔；他/她是主任，你是弱爆了的小职员；他/她游历各国，念着你想念的大学，拍着你想拍的照片，过着你想过的生活，他/她各种 恣意的小清新，而你，是的，我知道你恨小清新，可是这又有什么关系？事实已经如此，你就是那个电脑荧光照射下的SB。 如果你再不改变的话 ！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 有一群人，他们积极自律，每天按计划行事，有条不紊；他们不张扬，把自己当成最卑微的小草，等待着人生开出花朵的那天。</p>
<p> 他们早晨5点多起来健身，你在睡觉；7点开始享受丰盛的早餐，蛋白质维生素淀粉粗纤维样样俱全，为新的一天起了一个好头，当他们收拾妥当准备开始一整天的工作时，你还在睡觉；</p>
<p> 他们用上午的高效时间完成了一个又一个任务，甚至发现的新的商机，发现了有可能给人生带来改观的机遇，当午餐时间临近，他们伸了伸腰，准备稍作休息，此时你终于起床。</p>
<p> 他们的午餐不铺张浪费，却营养全面，他们有选择的进食，因为清楚的知道自己想要的是什么，而你也在起床之后但觉到了饿意，你早早的洗了把脸，甚至连牙都没刷，打开冰箱，拿出了昨晚跟朋友high过之后带回来的薯条以及可乐；</p>
<p> 午睡之后，他们重新积极的投入工作，而你也终于吃饱喝足，坐在了电脑前。是的，你的一天开始了。</p>
<p> 晚上回到家里，他们也打开了电脑，也许是为了完成白天没来得及做完的工作，也许是因为前两天刚报了一个网络课堂，此时你还沉浸在dota中，你发的贴子还不够有人气，你发现空老师又更新微薄了，电视剧里男女猪脚还没有最后在一起，作恶多端的女二号还没有得到应有的报应。</p>
<p> 终 于，22点到了，他们停下了工作，或许去满满的书架上拿下了一本书，或许拿起了自己心爱的乐器打算练练手，或许已经上床睡觉。当然，睡之前他们会想一想， 自己在这一天都做了什么，有什么收获，又有什么教训。最后，他们又重新提醒了一下自己那个埋在内心深处的梦想，然后满意的睡去了。</p>
<p> 此时的你还在等待升级，还在顶贴子，还在刷微薄，还在为了男一号女一号哭哭啼啼，你的一天才刚刚开始精彩。后半夜，你隐约感到了困意，依依不舍的关掉了电脑，身上已经很臭，你却懒得去洗一个澡。你走向了乱糟糟的床，钻进了肮脏的被窝，掏出了手机——是的，爪机党伤不起。</p>
<p> 你隐约知道自己的身边有那么一群“他们”，可是你却没有办法实实在在的感受到他们的存在。直到有一天，你和“他/她”终于浪漫的相见了——</p>
<p> 他 /她是老总，你是普通的打工仔；他/她是主任，你是弱爆了的小职员；他/她游历各国，念着你想念的大学，拍着你想拍的照片，过着你想过的生活，他/她各种 恣意的小清新，而你，是的，我知道你恨小清新，可是这又有什么关系？事实已经如此，你就是那个电脑荧光照射下的SB。</p>
<p> 如果你再不改变的话 ！</p>
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		<title>昆虫快速演化出抵抗转基因玉米能力</title>
		<link>http://www.dinguo.com/articles/709.html</link>
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		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 00:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinguo</dc:creator>
				<category><![CDATA[科学]]></category>
		<category><![CDATA[自然]]></category>
		<category><![CDATA[昆虫]]></category>

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		<description><![CDATA[被广泛使用的转基因抗虫玉米可能将失去效力：昆虫正迅速发展出抵抗能力，比科学家预期的更快。食物供应不会立即出现问题，因为问题仍然是孤立的。转基因抗虫玉米Bt corn在2003年引入，产生能让昆虫中毒而死的毒素，可大幅减少化学杀虫剂的需求。 目前Bt corn及类似品种占据了美国玉米种植面积的65%。但昆虫及其演化比人类认为的更聪明。美国四个中西部州的部分玉米被发现根部被根虫吃掉，显示它们展现出了抵抗能力。科学家认为，原因可能是农民在同一块土地上一年又一年的种植转基因玉米，而不是隔年种植，让昆虫有生存机会。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>被广泛使用的转基因抗虫玉米可能将失去效力：昆虫正迅速发展出抵抗能力，比科学家预期的更快。食物供应不会立即出现问题，因为问题仍然是孤立的。转基因抗虫玉米Bt corn在2003年引入，产生能让昆虫中毒而死的毒素，可大幅减少化学杀虫剂的需求。</p>
<p>目前Bt corn及类似品种占据了美国玉米种植面积的65%。但昆虫及其演化比人类认为的更聪明。美国四个中西部州的部分玉米被发现根部被根虫吃掉，显示它们展现出了抵抗能力。科学家认为，原因可能是农民在同一块土地上一年又一年的种植转基因玉米，而不是隔年种植，让昆虫有生存机会。</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Android、iOS、WP7三大手机操作系统差别</title>
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		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 10:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinguo</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Windows phone 7]]></category>

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		<description><![CDATA[据国外媒体报道，Android、iOS和Windows Phone 7三大操作系统有何差别，本文将通过13个方面进行对比。 1.设备数量 运行Android操作系统的设备数量最多，有上百款，最大的制造商包括三星、摩托罗拉、HTC、索爱和宏碁。运行iOS操作系统的设备有11款，包括各个版本的iPhone、iPad以及iPod touch。运行Windows Phone的设备有20款。 2.应用程序总数 在应用程序方面，iOS排名第一，有超过50万款。Android平台有超过38万款。Windows Phone平台拥有应用4.3万。 3.平板电脑应用数量 毫无疑问，适用于iPad的应用数量最多，约有14万。适用于Android平板电脑的应用也不少，但具体数量不明确。运行于Windows Phone的平板电脑还未出现，微软计划推出用户平板电脑的Windows 8。 4.是否支持第三方应用 在对待第三方应用方面，iOS和Windows Phone平台都较为严格，需要通过审批。谷歌旗下应用商店Android Market允许大部分应用进入（除了恶意程序）。如果想要安装未经审批的应用，iOS和Windows Phone设备需要越狱。在应用程序自由性方面，Android明显胜出。 5.是否运行于4G网络 在这方面，Android走在最前方，首款运行于Sprint公司4G网络的手机是HTC EVO 4G，首款运行于Verizon公司LTE网络的手机是HTC Thunderbolt。另外还有多款手机可运行于4G网路。要说iOS也已经进入4G时代有些牵强，不过AT&#38;T版iPhone 4S的速度已经赶得上摩托罗拉Atrix、LG Thrill以及HTC Inspire。Windows Phone有3款4G设备，三星Focus S 4G、三星Focus Flash 4G、HTC Radar 4G。 6.是否与云整合 2011年最流行的服务之一就是云存储。Android尚未与云服务整合，不过用户可以使用第三方应用访问云文件，比如Dropbox或 Box.net等。今年秋季，随着iOS 5的发布，iCloud也渐成主流，所以iOS设备是支持云服务的。SkyDrive是微软的云服务，但是不能像iCloud那样无缝连接。 7.语音控制 在语音控制方面，Android和Windows Phone设备功能有限，而iOS设备则通过Siri抢了风头。有消息称，谷歌正致力于推出Siri的竞争产品。 8.是否支持多任务 三大平台都支持多任务功能。 9.是否支持导航 三大平台都支持GPS导航功能，但是Android更具优势，原因是谷歌地图服务很优秀，两者结合提供更佳用户体验。三大平台都正涌现出大量免费的导航应用，可惜能和谷歌媲美的很少。 10.搜索 Android平台与谷歌自家搜索服务结合了起来。Windows Phone平台与Bing结合起来。iOS的默认搜索是谷歌，但用户也可以选择雅虎和Bing。 11.有多少款双核设备 2012年会有多款双核设备出现，Android在这方面也排在前列，具体数量无法统计，但是不会少。使用双核芯片的iOS设备包括iPad 2和iPhone 4S，都采用了A5双核芯片。Windows Phone首款双核设备仍在等待中。 12.NFC 部分Android手机采用了NFC技术。没有iOS和Windows [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>据国外媒体报道，Android、iOS和Windows Phone 7三大操作系统有何差别，本文将通过13个方面进行对比。   <br />1.设备数量</p>
<p><img src="http://img.cnbeta.com/newsimg/111229/15530801998171989.png" /></p>
<p>运行Android操作系统的设备数量最多，有上百款，最大的制造商包括三星、摩托罗拉、HTC、索爱和宏碁。运行iOS操作系统的设备有11款，包括各个版本的iPhone、iPad以及iPod touch。运行Windows Phone的设备有20款。</p>
<p>2.应用程序总数</p>
<p><img src="http://img.cnbeta.com/newsimg/111229/15532711765221959.png" /></p>
<p>在应用程序方面，iOS排名第一，有超过50万款。Android平台有超过38万款。Windows Phone平台拥有应用4.3万。</p>
<p>3.平板电脑应用数量</p>
<p><img src="http://img.cnbeta.com/newsimg/111229/15533821363245436.png" /></p>
<p>毫无疑问，适用于iPad的应用数量最多，约有14万。适用于Android平板电脑的应用也不少，但具体数量不明确。运行于Windows Phone的平板电脑还未出现，微软计划推出用户平板电脑的Windows 8。</p>
<p>4.是否支持第三方应用</p>
<p><img src="http://img.cnbeta.com/newsimg/111229/15534531686011560.png" /></p>
<p>在对待第三方应用方面，iOS和Windows Phone平台都较为严格，需要通过审批。谷歌旗下应用商店Android Market允许大部分应用进入（除了恶意程序）。如果想要安装未经审批的应用，iOS和Windows Phone设备需要越狱。在应用程序自由性方面，Android明显胜出。</p>
<p>5.是否运行于4G网络</p>
<p><img src="http://img.cnbeta.com/newsimg/111229/155347427504676.png" /></p>
<p>在这方面，Android走在最前方，首款运行于Sprint公司4G网络的手机是HTC EVO 4G，首款运行于Verizon公司LTE网络的手机是HTC Thunderbolt。另外还有多款手机可运行于4G网路。要说iOS也已经进入4G时代有些牵强，不过AT&amp;T版iPhone 4S的速度已经赶得上摩托罗拉Atrix、LG Thrill以及HTC Inspire。Windows Phone有3款4G设备，三星Focus S 4G、三星Focus Flash 4G、HTC Radar 4G。</p>
<p>6.是否与云整合</p>
<p><img src="http://img.cnbeta.com/newsimg/111229/15543051833227848.png" /></p>
<p>2011年最流行的服务之一就是云存储。Android尚未与云服务整合，不过用户可以使用第三方应用访问云文件，比如Dropbox或 Box.net等。今年秋季，随着iOS 5的发布，iCloud也渐成主流，所以iOS设备是支持云服务的。SkyDrive是微软的云服务，但是不能像iCloud那样无缝连接。</p>
<p>7.语音控制</p>
<p><img src="http://img.cnbeta.com/newsimg/111229/1554316771491677.png" /></p>
<p>在语音控制方面，Android和Windows Phone设备功能有限，而iOS设备则通过Siri抢了风头。有消息称，谷歌正致力于推出Siri的竞争产品。</p>
<p>8.是否支持多任务</p>
<p><img src="http://img.cnbeta.com/newsimg/111229/15543971071113153.png" /></p>
<p>三大平台都支持多任务功能。</p>
<p>9.是否支持导航</p>
<p><img src="http://img.cnbeta.com/newsimg/111229/15544082012928740.png" /></p>
<p>三大平台都支持GPS导航功能，但是Android更具优势，原因是谷歌地图服务很优秀，两者结合提供更佳用户体验。三大平台都正涌现出大量免费的导航应用，可惜能和谷歌媲美的很少。</p>
<p>10.搜索</p>
<p><img src="http://img.cnbeta.com/newsimg/111229/15552491683022027.png" /></p>
<p>Android平台与谷歌自家搜索服务结合了起来。Windows Phone平台与Bing结合起来。iOS的默认搜索是谷歌，但用户也可以选择雅虎和Bing。</p>
<p>11.有多少款双核设备</p>
<p><img src="http://img.cnbeta.com/newsimg/111229/1555281056919524.png" /></p>
<p>2012年会有多款双核设备出现，Android在这方面也排在前列，具体数量无法统计，但是不会少。使用双核芯片的iOS设备包括iPad 2和iPhone 4S，都采用了A5双核芯片。Windows Phone首款双核设备仍在等待中。</p>
<p>12.NFC</p>
<p><img src="http://img.cnbeta.com/newsimg/111229/15554411545482200.png" /></p>
<p>部分Android手机采用了NFC技术。没有iOS和Windows Phone设备采用NFC技术。</p>
<p>13.旗舰产品</p>
<p>&#160;</p>
<p>目前Android平台旗舰设备当属Galaxy Nexus，iOS设备的代表是iPhone 4S，Lumia 800是最受瞩目的Windows Phone手机。</p>
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		<title>三星硬盘，再见</title>
		<link>http://www.dinguo.com/articles/707.html</link>
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		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 11:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinguo</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络]]></category>
		<category><![CDATA[三星]]></category>
		<category><![CDATA[希捷]]></category>

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		<description><![CDATA[硬盘行业潮涨潮落，历经了百家争鸣后，逐渐向垄断发展。不过这虽然可以让某些企业成为龙头老大，这不过也带来了科学的延迟发展。 希捷终于将三星硬盘收购了。不过三星硬盘和日立硬盘一样，属于规模较小的业务。出售其业务对于三星来说，个人认为是百利而无一害。三星可以继续专注于移动业务和显示器业务的扩展，这才是三星发展的重点。硬盘发展到现在，其实已经没有多少发展潜力了。固态硬盘现在尚未成熟，而机械硬盘又遇到了瓶颈。出售硬盘业务是明智的选择。 现在硬盘业的老大，只有希捷和西数了。看谁能挺到最后。。。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>硬盘行业潮涨潮落，历经了百家争鸣后，逐渐向垄断发展。不过这虽然可以让某些企业成为龙头老大，这不过也带来了科学的延迟发展。</p>
<p>希捷终于将三星硬盘收购了。不过三星硬盘和日立硬盘一样，属于规模较小的业务。出售其业务对于三星来说，个人认为是百利而无一害。三星可以继续专注于移动业务和显示器业务的扩展，这才是三星发展的重点。硬盘发展到现在，其实已经没有多少发展潜力了。固态硬盘现在尚未成熟，而机械硬盘又遇到了瓶颈。出售硬盘业务是明智的选择。</p>
<p>现在硬盘业的老大，只有希捷和西数了。看谁能挺到最后。。。</p>
<p><img src="http://img.en25.com/eloquaimages/clients/Seagate/{a54687d7-41c4-4d76-9d75-925c95841067}_CW_SG-SMS_banner.png" /></p>
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		<title>Mozilla Firefox 9.0 正式版发布</title>
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		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 01:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinguo</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>

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		<description><![CDATA[Mozilla&#160; Firefox 9.0正式版已经出现在Mozilla的服务器上，据国外媒体的基准测试，JS性能提升了20-30%。需要的童鞋赶紧下载吧。 Changelog: - Added support for font-stretch - Added support for querying Do Not Track status via JavaScript - Added two finger swipe navigation for Mac OS X Lion - Added Type Inference, significantly improving JavaScript performance - Fixed several stability issues - Improved standards support for HTML5, MathML, and CSS - Improved [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mozilla&#160; Firefox 9.0正式版已经出现在Mozilla的服务器上，据国外媒体的基准测试，JS性能提升了20-30%。需要的童鞋赶紧下载吧。   <br />Changelog:</p>
<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="去ewr" border="0" alt="去ewr" src="http://www.dinguo.com/wp-content/uploads/ewr.jpg" width="640" height="324" />     <br />- Added support for font-stretch    <br />- Added support for querying Do Not Track status via JavaScript    <br />- Added two finger swipe navigation for Mac OS X Lion    <br />- Added Type Inference, significantly improving JavaScript performance    <br />- Fixed several stability issues    <br />- Improved standards support for HTML5, MathML, and CSS    <br />- Improved support for text-overflow    <br />- Improved theme integration for Mac OS X Lion    <br /><b>下载:</b><a href="ftp://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/9.0/">Mozilla Firefox 9.0 正式版</a></p>
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		<title>全球变暖让北极熊同类相食</title>
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		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 04:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinguo</dc:creator>
				<category><![CDATA[自然]]></category>
		<category><![CDATA[生态]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dinguo.com/articles/704.html</guid>
		<description><![CDATA[2008年8月24日，一位摄影师注意到，在挪威斯瓦尔巴特群岛以外的海冰上，一头北极熊正在守护着它的猎物。 &#160; 按说这并不是什么新鲜事，除非被它叼在口里的猎物是另一头北极熊，一头两到三岁的幼熊。 &#160; 当然，这并非是耸人听闻的：生活在格陵兰岛和加拿大的爱斯基摩猎人早就知道，北极熊——通常是成年雄性——会为了食物而杀死年幼的北极熊。但这样的事件仅仅在陆地上有过报告，而不是在海冰上，并且之前还没有人对这一杀戮进行过拍摄。 &#160; 摄影师Jenny Ross表示，从那时开始，又有两次记录目睹了成年雄性北极熊在海冰上以被其杀死的幼熊为食，一次在2009年9月，另一次在2010年7月。 &#160; Ross与埃德蒙顿市“加拿大环境”的北极生物学家Ian Stirling在12月出版的《北极》杂志上强调指出，考虑到每年这一时间附近海冰的减少以及海豹数量的匮乏，小北极熊确实是最有效的猎物。 &#160; 但是他们同时指出，这也可能是未来趋势的一个先兆——温暖的气候以及越来越少的海冰在夏季的早些时候便会将海豹送往更靠北的海域，而这种物种内捕食的发生几率还将升高。 &#160; 北极熊是世界上最大的陆地食肉动物之一，体重可达1000千克，体长可达3.3米。栖居于北极附近海岸或岛屿地带。北极熊生性凶猛，行动敏捷，善游泳、潜水，以海豹、鱼、鸟、腐肉、苔原植物等为食。北极熊的视力和听力与人类相当，但它们的嗅觉极为灵敏]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="wrap">
<div id="main">
<div id="mleft">
<table style="width: 100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
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<td style="width: 680px">
<table style="border-bottom: #bbc89b 1px solid; text-align: center; border-left: #bbc89b 1px solid; background-color: #f8f9f4; width: 680px; border-top: #bbc89b 1px solid; border-right: #bbc89b 1px solid" id="content">
<tbody>
<tr>
<td align="center">
<div style="text-align: left; padding-bottom: 15px; line-height: 24px; padding-left: 15px; padding-right: 15px; word-wrap: break-word; padding-top: 15px" id="content1" class="f14"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="20111213231124840" border="0" alt="20111213231124840" src="http://www.dinguo.com/wp-content/uploads/20111213231124840.jpg" width="200" height="125" /> </div>
<div style="text-align: left; padding-bottom: 15px; line-height: 24px; padding-left: 15px; padding-right: 15px; word-wrap: break-word; padding-top: 15px" class="f14">
<div style="text-indent: 2em">2008年8月24日，一位摄影师注意到，在挪威斯瓦尔巴特群岛以外的海冰上，一头北极熊正在守护着它的猎物。</div>
<div>&#160;</div>
<div style="text-indent: 2em">按说这并不是什么新鲜事，除非被它叼在口里的猎物是另一头北极熊，一头两到三岁的幼熊。</div>
<div>&#160;</div>
<div style="text-indent: 2em">当然，这并非是耸人听闻的：生活在格陵兰岛和加拿大的爱斯基摩猎人早就知道，北极熊——通常是成年雄性——会为了食物而杀死年幼的北极熊。但这样的事件仅仅在陆地上有过报告，而不是在海冰上，并且之前还没有人对这一杀戮进行过拍摄。</div>
<div>&#160;</div>
<div style="text-indent: 2em">摄影师Jenny Ross表示，从那时开始，又有两次记录目睹了成年雄性北极熊在海冰上以被其杀死的幼熊为食，一次在2009年9月，另一次在2010年7月。</div>
<div>&#160;</div>
<div style="text-indent: 2em">Ross与埃德蒙顿市“加拿大环境”的北极生物学家Ian Stirling在12月出版的《北极》杂志上强调指出，考虑到每年这一时间附近海冰的减少以及海豹数量的匮乏，小北极熊确实是最有效的猎物。</div>
<div>&#160;</div>
<div style="text-indent: 2em">但是他们同时指出，这也可能是未来趋势的一个先兆——温暖的气候以及越来越少的海冰在夏季的早些时候便会将海豹送往更靠北的海域，而这种物种内捕食的发生几率还将升高。</div>
<div>&#160;</div>
<div style="text-indent: 2em">北极熊是世界上最大的陆地食肉动物之一，体重可达1000千克，体长可达3.3米。栖居于北极附近海岸或岛屿地带。北极熊生性凶猛，行动敏捷，善游泳、潜水，以海豹、鱼、鸟、腐肉、苔原植物等为食。北极熊的视力和听力与人类相当，但它们的嗅觉极为灵敏</div>
</p></div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table></div>
</p></div>
</p></div>
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		</item>
		<item>
		<title>Windows Phone自定义主题软件发布。</title>
		<link>http://www.dinguo.com/articles/702.html</link>
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		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 04:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinguo</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络]]></category>
		<category><![CDATA[Windows phone 7]]></category>

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		<description><![CDATA[特点： 自定义任何Tile（包括市场软件或第三方非上架软件，） 使用您的图片作为TILE的图标 自定义图标透明度 导入主题 导出主题 让你的windows phone 独一无二 要求： 你的手机需要开发商解锁（或者越狱） 手机系统为芒果 说明： 下载文件，运行ThemeConfig，然后开始自定义你的手机！ 下载地址：windowsphonehacker.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="0142471is9gk239xj2t2k9_jpg_thumb" border="0" alt="0142471is9gk239xj2t2k9_jpg_thumb" src="http://www.dinguo.com/wp-content/uploads/0142471is9gk239xj2t2k9_jpg_thumb.jpg" width="510" height="475" /> </strong></p>
<p><strong>特点：</strong>    <br /><strong>自定义任何Tile（包括市场软件或第三方非上架软件，）     <br />使用您的图片作为TILE的图标      <br />自定义图标透明度      <br />导入主题      <br />导出主题      <br />让你的windows phone 独一无二</strong>    <br /><strong>要求：</strong>    <br /><strong>你的手机需要开发商解锁（或者越狱）     <br />手机系统为芒果</strong>    <br /><strong>说明：</strong>    <br /><strong>下载文件，运行ThemeConfig，然后开始自定义你的手机！</strong>    <br /><strong>下载地址：<a href="http://windowsphonehacker.com/articles/themes_for_windows_phone_first_release-12-12-11">windowsphonehacker.com</a></strong></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>好人总是输吗？（一）</title>
		<link>http://www.dinguo.com/articles/699.html</link>
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		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 12:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinguo</dc:creator>
				<category><![CDATA[科学]]></category>
		<category><![CDATA[human]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; &#160;&#160;&#160;&#160; 1948年，著名的棒球教练LEO DUROCHER曾经说过，好人总是输（nice guys finish last）。尽管DUROCHER此后拒绝别人仿效，但是他这句话有力的证明了人类的天性。当我们就要成功的时候，我们总是认为要成功需要道德上的妥协，也许我们应该像Steve Jobs那样呼喊、尖叫，或者像Gordon Gekko那样钻法律的空子，但是关键问题是那些成功的人在做事时总是异于常人，这或许是他们成功的原因吧。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 这也许证明了Durocher们是对的，好人总是失败，至少挣不了大钱。一项科学研究表明，“随和”的水平与挣多少钱是息息相关的。 &#160;&#160;&#160;&#160; 首先让我们来定义一下这个词组“随和”：信任，直率，顺从，无私，谦虚，和蔼。这些看起来好像都是赞扬一个人的，对不对呢？但是为什么在职场中缺乏这些特质的人总是会有竞争优势呢？ &#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 要了解为什么友善是一个缺点，那么首先要了解不随和的本质。因为不随和不代表你像Ari Gold那样，也不代表你不能融入社会或者给别人造成痛苦。相反地，那些看起来不随和的人其实都是很正派的人，并且在别人眼里是那么的和蔼可亲。但是，那些不随和的人都有一个共同的特征，那就是在一场争执当中总是守护自己的立场。而那些随和的人会很快地屈服，屈服于那些不随和的同事们，随和的人总是不知道自己想要什么。。。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="cash-wad-flickr-refracted-moments" border="0" alt="cash-wad-flickr-refracted-moments" src="http://www.dinguo.com/wp-content/uploads/cashwadflickrrefractedmoments.jpg" width="660" height="440" />&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; </p>
<p align="justify">&#160;&#160;&#160;&#160; <font color="#ff0000"><strong>1948年，著名的棒球教练LEO DUROCHER曾经说过，好人总是输（nice guys finish last）。尽管DUROCHER此后拒绝别人仿效，但是他这句话有力的证明了人类的天性。当我们就要成功的时候，我们总是认为要成功需要道德上的妥协，也许我们应该像Steve Jobs那样呼喊、尖叫，或者像Gordon Gekko那样钻法律的空子，但是关键问题是那些成功的人在做事时总是异于常人，这或许是他们成功的原因吧。</strong></font></p>
<p align="justify"><font color="#ff0000"><strong>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 这也许证明了Durocher们是对的，好人总是失败，至少挣不了大钱。一项科学研究表明，“随和”的水平与挣多少钱是息息相关的。</strong></font></p>
<p align="justify"><font color="#ff0000"><strong>&#160;&#160;&#160;&#160; 首先让我们来定义一下这个词组“随和”：信任，直率，顺从，无私，谦虚，和蔼。这些看起来好像都是赞扬一个人的，对不对呢？但是为什么在职场中缺乏这些特质的人总是会有竞争优势呢？</strong></font></p>
<p align="justify"><font color="#ff0000"><strong>&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 要了解为什么友善是一个缺点，那么首先要了解不随和的本质。因为不随和不代表你像Ari Gold那样，也不代表你不能融入社会或者给别人造成痛苦。相反地，那些看起来不随和的人其实都是很正派的人，并且在别人眼里是那么的和蔼可亲。但是，那些不随和的人都有一个共同的特征，那就是在一场争执当中总是守护自己的立场。而那些随和的人会很快地屈服，屈服于那些不随和的同事们，随和的人总是不知道自己想要什么。。。</strong></font></p>
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		<title>修改window phone 7 程序图标</title>
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		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 13:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinguo</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络]]></category>
		<category><![CDATA[Windows phone 7]]></category>

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		<description><![CDATA[1，改程序后缀.xap为.zip用解压工具打开，可以看到3个图标文件： ①ApplicationIcon.png&#8212;&#8211;程序列表图标 ②Background.png（有些是Tile.png）&#8212;&#8212;&#8211;程序首页Tile图片 ③SplashScreenImage.jpg&#8212;&#8212;程序启动图片 2，把你要用的图片改成相对应的名字，直接拖进覆盖，以上三个图标都可以修改，如果想要修改成大方格图标，还要进行如下操作： 找到WMAppManifest.xml文件，拖到桌面用记事本打开，找到两处的&#60;TemplateType5&#62;字样，改为&#60;TemplateType6&#62;，然后拖回压缩包覆盖。 4，把压缩包后缀改成.xap，部署到手机即可见到效果。 注：程序首页界面方格分辨率：正方形小图标173*173、长方形大图标173*358]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1，改程序后缀.xap为.zip用解压工具打开，可以看到3个图标文件：   <br />①ApplicationIcon.png&#8212;&#8211;程序列表图标    <br />②Background.png（有些是Tile.png）&#8212;&#8212;&#8211;程序首页Tile图片    <br />③SplashScreenImage.jpg&#8212;&#8212;程序启动图片    <br />2，把你要用的图片改成相对应的名字，直接拖进覆盖，以上三个图标都可以修改，如果想要修改成大方格图标，还要进行如下操作：    <br />找到WMAppManifest.xml文件，拖到桌面用记事本打开，找到两处的&lt;TemplateType5&gt;字样，改为&lt;TemplateType6&gt;，然后拖回压缩包覆盖。    <br />4，把压缩包后缀改成.xap，部署到手机即可见到效果。    <br />注：程序首页界面方格分辨率：正方形小图标173*173、长方形大图标173*358</p>
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		<title>世界上引用次数最多的论文</title>
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		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 01:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinguo</dc:creator>
				<category><![CDATA[科学]]></category>

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		<description><![CDATA[在谷歌中输入“奥利弗·豪·洛瑞”这个名字，只能得到几张面容模糊的肖像照，寥寥无几的新闻报道，以及一篇发表于1951年的学术论文。 这是全世界被引用次数最多的论文。截至2004年1月，这篇题为《用Folin－酚试剂测量蛋白质》的生物学论文已经获得了275699次引用。论文中，洛瑞根据自己在美国纽约公共健康研究所作的研究，提出了一种测定蛋白含量的方法。 对于生物学研究来说，测量蛋白质含量就像学习“一加一等于二”一样基础——不管是细心的妈妈想要辨别含有三聚氰胺毒奶粉，还是爱美的女士挑剔蛋白质含量多少的食物，或者医生想要从血红蛋白数量来判定病人是否贫血，都需要进行蛋白质测量。 也许正是因为这项研究的基础性，洛瑞这篇发表于《生物化学期刊》的论文成为“引用经典之作”。 如此傲人的成绩让当时的美国科学信息研究所对洛瑞的文章进行研究。在一张精心绘制的图表里，这篇论文的被引用次数曲线从发表后一路高歌，在上世纪80年代，每年都可以获得近1万次的引用，遥遥领先于同领域的其他论文。 不过，随着考马斯亮蓝法等新检测方法的出现，洛瑞论文的引用曲线渐渐下滑。但直到今天，这篇论文仍然被来自世界各地的研究人员引用，从太平洋彼岸的美国、加拿大到中国、日本，以及地中海区域的以色列。 自己的话被别人引用，这可是成为名人的必经之路。根据美国麻省理工学院的统计，那些历史上被引用次数最多的信源无一例外都是响当当的大人物——马克思、列宁、莎士比亚、亚里士多德…… 至于一篇论文如何才能获得较高的引用次数，专门研究论文的国际期刊《科学计量学》认为，虽然内容是决定性因素，但仍有不少细枝末节会改变引用的次数。 其中之一就是论文标题。伊朗研究者发现，标题长就更容易被引用。万一你的标题是一个问句？那它只可能吸引更多下载，而不会有太多引用。如果标题里还含有个冒号的话，那下载和引用都别指望能多到哪儿去。 按照这些最新研究，要是洛瑞当初为自己的论文取名为《蛋白含量测定新法：Folin－酚试剂管用吗？》，估计“论文引用世界第一”的宝座就有可能拱手让人了。 还有一个屡试不爽的法子就是上报纸。美国学者认真地分析了十年间《纽约时报》中引用医学论文的报道，他们发现，被报纸引用过的论文引用次数远高于未被报道的论文，特别是在报道刊发后的一年以内，引用率可以高出72.8%。 回到洛瑞，尽管论文中提出的蛋白定量法为他赢得了美国科学院院士的荣誉，却没有打动诺贝尔奖的评委。在此后的每次典礼上，他只能看着那些论文引用次数比他少好几个数量级的获奖者穿着精心准备的礼服，从瑞典皇家科学院的评委手中捧走奖杯。 这导致他在面对美国华盛顿大学邀请他出任医学院院长一职时，不自信地打起了退堂鼓：“在我之前两任院长都曾经获得过诺贝尔奖，但是，我看我除了自己掏钱去旅游以外，怕是没指望能到瑞典去了。” 事实上，不只是洛瑞遇到这样的情况。美国语言学家乔姆斯基在上世纪90年代就成了目前健在的论文被引用次数最多的人。即便在整个历史上，他也高居第八，排在弗洛伊德之后。负责统计的研究员甚至感叹说，“看来没有人写论文能够不引用乔姆斯基”，但就算这样他至今与诺贝尔奖无缘。 但是话说回来，论文引用真的这么重要吗？在这方面，最有发言权的就是洛瑞了。他最后还是成了医学院院长，而且还是美国最优秀的医学院之一。虽然这个生物化学博士唯一跟医学沾边的也只是拥有“医学学位”而已。他在即将进入80岁的时候写过一篇题目是问句形式的文章，叫做《一个并非天才的人如何在学术研究上取得成功》。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="20111130110303750" border="0" alt="20111130110303750" src="http://www.dinguo.com/wp-content/uploads/20111130110303750.jpg" width="400" height="550" /> </p>
<p>在谷歌中输入“奥利弗·豪·洛瑞”这个名字，只能得到几张面容模糊的肖像照，寥寥无几的新闻报道，以及一篇发表于1951年的学术论文。</p>
<p>这是全世界被引用次数最多的论文。截至2004年1月，这篇题为《用Folin－酚试剂测量蛋白质》的生物学论文已经获得了275699次引用。论文中，洛瑞根据自己在美国纽约公共健康研究所作的研究，提出了一种测定蛋白含量的方法。</p>
<p>对于生物学研究来说，测量蛋白质含量就像学习“一加一等于二”一样基础——不管是细心的妈妈想要辨别含有三聚氰胺毒奶粉，还是爱美的女士挑剔蛋白质含量多少的食物，或者医生想要从血红蛋白数量来判定病人是否贫血，都需要进行蛋白质测量。</p>
<p>也许正是因为这项研究的基础性，洛瑞这篇发表于《生物化学期刊》的论文成为“引用经典之作”。</p>
<p>如此傲人的成绩让当时的美国科学信息研究所对洛瑞的文章进行研究。在一张精心绘制的图表里，这篇论文的被引用次数曲线从发表后一路高歌，在上世纪80年代，每年都可以获得近1万次的引用，遥遥领先于同领域的其他论文。</p>
<p>不过，随着考马斯亮蓝法等新检测方法的出现，洛瑞论文的引用曲线渐渐下滑。但直到今天，这篇论文仍然被来自世界各地的研究人员引用，从太平洋彼岸的美国、加拿大到中国、日本，以及地中海区域的以色列。</p>
<p>自己的话被别人引用，这可是成为名人的必经之路。根据美国麻省理工学院的统计，那些历史上被引用次数最多的信源无一例外都是响当当的大人物——马克思、列宁、莎士比亚、亚里士多德……</p>
<p>至于一篇论文如何才能获得较高的引用次数，专门研究论文的国际期刊《科学计量学》认为，虽然内容是决定性因素，但仍有不少细枝末节会改变引用的次数。</p>
<p>其中之一就是论文标题。伊朗研究者发现，标题长就更容易被引用。万一你的标题是一个问句？那它只可能吸引更多下载，而不会有太多引用。如果标题里还含有个冒号的话，那下载和引用都别指望能多到哪儿去。</p>
<p>按照这些最新研究，要是洛瑞当初为自己的论文取名为《蛋白含量测定新法：Folin－酚试剂管用吗？》，估计“论文引用世界第一”的宝座就有可能拱手让人了。</p>
<p>还有一个屡试不爽的法子就是上报纸。美国学者认真地分析了十年间《纽约时报》中引用医学论文的报道，他们发现，被报纸引用过的论文引用次数远高于未被报道的论文，特别是在报道刊发后的一年以内，引用率可以高出72.8%。</p>
<p>回到洛瑞，尽管论文中提出的蛋白定量法为他赢得了美国科学院院士的荣誉，却没有打动诺贝尔奖的评委。在此后的每次典礼上，他只能看着那些论文引用次数比他少好几个数量级的获奖者穿着精心准备的礼服，从瑞典皇家科学院的评委手中捧走奖杯。</p>
<p>这导致他在面对美国华盛顿大学邀请他出任医学院院长一职时，不自信地打起了退堂鼓：“在我之前两任院长都曾经获得过诺贝尔奖，但是，我看我除了自己掏钱去旅游以外，怕是没指望能到瑞典去了。”</p>
<p>事实上，不只是洛瑞遇到这样的情况。美国语言学家乔姆斯基在上世纪90年代就成了目前健在的论文被引用次数最多的人。即便在整个历史上，他也高居第八，排在弗洛伊德之后。负责统计的研究员甚至感叹说，“看来没有人写论文能够不引用乔姆斯基”，但就算这样他至今与诺贝尔奖无缘。</p>
<p>但是话说回来，论文引用真的这么重要吗？在这方面，最有发言权的就是洛瑞了。他最后还是成了医学院院长，而且还是美国最优秀的医学院之一。虽然这个生物化学博士唯一跟医学沾边的也只是拥有“医学学位”而已。他在即将进入80岁的时候写过一篇题目是问句形式的文章，叫做《一个并非天才的人如何在学术研究上取得成功》。</p>
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		<title>2Ghz手机处理器来了</title>
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		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 12:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dinguo</dc:creator>
				<category><![CDATA[科学]]></category>
		<category><![CDATA[手机]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160; 手机发展的里程碑。。。 韩国三星电子今天发布主频高达2GHz的Exynos5250片上系统芯片。三星Exynos5250是业界首款采用ARM新双核Cortex-A15处理器架构设计的产品。 Exynos5250将比1.5GHz的Cortex-A9性能快两倍左右。 三星表示，Exynos5250将采用32nm制造工艺，将极大地和现有Cortex-A9相比， Exynos5250的3D性能将获得极大提升，在某些情况下3D性能提升达4倍之多。 另外，三星也表示，Exynos5250将支持立体3D显示，它也支持WQXGA 2560&#215;1600分辨率，使其成为理想的下一代智能手机处理器。 三星Exynos5250芯片已经开始向相关厂商提供样品，计划在2012年第二季度大批量出货。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#160;<img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="1912253q1sfnrr8y8d8kre" border="0" alt="1912253q1sfnrr8y8d8kre" src="http://www.dinguo.com/wp-content/uploads/1912253q1sfnrr8y8d8kre.jpg" width="343" height="255" /> </p>
<p>手机发展的里程碑。。。</p>
<p>韩国三星电子今天发布主频高达2GHz的Exynos5250片上系统芯片。三星Exynos5250是业界首款采用ARM新双核Cortex-A15处理器架构设计的产品。   <br />Exynos5250将比1.5GHz的Cortex-A9性能快两倍左右。 三星表示，Exynos5250将采用32nm制造工艺，将极大地和现有Cortex-A9相比，    <br />Exynos5250的3D性能将获得极大提升，在某些情况下3D性能提升达4倍之多。    <br />另外，三星也表示，Exynos5250将支持立体3D显示，它也支持WQXGA 2560&#215;1600分辨率，使其成为理想的下一代智能手机处理器。    <br />三星Exynos5250芯片已经开始向相关厂商提供样品，计划在2012年第二季度大批量出货。</p>
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