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SSDT HOOK、INLINE SSDT HOOK 检测与恢复

SSDT HOOK、INLINE SSDT HOOK 检测与恢复
SSDT HOOK、INLINE SSDT HOOK 检测与恢复

SSDT HOOK、INLINE SSDT HOOK检测与恢复

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首先,要想详细了解SSDT相关知识请网上搜索吧。哈~~,下面我讲尽量通俗点。哈~~,因为我本身不够专业呀。

1、简单说下什么是SSDT。

SSDT就是一张存于系统内核中的一张表。这个表的作用就是指向一些函数的地址。

比如我们调用OPENPROCESS,最终会调用SSDT表中的122号服务。哈~~。

2、SSDT HOOK

现在杀软,NP,安全软件都在争SSDT这个表,这个表已快用烂了。郁闷呀,偶的电脑呀。启动后就给瑞星HOOK了。

所谓SSDT HOOK就是将SSDT表中相应服务号的函数地址改为自己的函数,在自己的函数中进行相应处理后,回调原函数。这样说不知大家可否明白?

3、INLINE SSDT HOOK

当SSDT成为菜B才挂的HOOK后,就又出现了INLINE SSDT HOOK了。

所谓INLINE就是直接修改相应功能服务号函数代码流程,一般是在前5字节处修改,改为JMP XXXXXX,XXXXX为你自己的函数地址,进程相应处理后,把前5字节运行后,再JMP到原函数第6字节开始执行,OK了。哈哈~~。不过现在大家都在用INLINE,所以有些软件为不冲突,进行检测,如果有人先INLINE了,那他就从第6字节开始HOOK。哈哈,道理一样的。

4、恢复SSDT

这个容易些。

1)从内核文件NTXXXX.EXE中获取相应真实的SSDT表,不过这个表的内容要经过处理才是真实有效的。

2)通过驱动得到内核SSDT位置,对刚才获取的SSDT表进行+-运算后就是正确的了。

3)进行比较,不对则HOOK了。

4)恢复的话就是将正确值写到内核SSDT表中。用驱动吧。

5、恢复INLINE SSDT

1)如何得到正确的功能函数代码呢。我在网上找了半天没有发现有用的。呵呵,高手都是一句代过。偶菜呀。自己想办法吧。

强行加载刚才提到的内核文件。因为加载位置和真正内核是不同的,要进行一下重定位修正,同于重定位有3万多条。这么多

都修正吗?很慢的,所以我的方法是对我要读取的代码进行修正下就OK了。快多了。

2)那取多少字节进行比较呢,我取16字节,360的MJ说的,哈哈~~。为什么呢。因为现在两次HOOK的很正常了。一个JMP就是5字节,2个就是10字节了。所以16字节比较吧。

3)上述都是RING3下实现的,驱动中代码越少越好呀,因为偶菜,代码多保不准系统瘫了。

4)通过驱动读取内核中相应函数代码前16字节,与刚得到的正确的比较。不一样就是HOOK了。

5)恢复的话就是将正确的写到内核中去,当然用驱动了。

结束,哈~~。菜了这么多话,只是按我的理解说的,且这些偶都用代码实现了。这里记录下顺便科普下。哈!!

具体后HOOK到哪了,当然是看JMP到哪了,枚举出系统加载模块,和相应模块加载地址比较就知道了。哈~~

高手看了的话,请指正其中错误。偶菜呀。现在SSDT及INLINE SSDT HOOK都用烂了,偶才懂得了。不是我不明白,这世界变化快呀。

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hook的使用实例

在网上找了好久都没有找到消息hook的实例,下面是我的例子给大家分享一下 下面是dll中的代码: //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //我的经验,编译的时候会提示DllMain,已在DllMain.cpp中定义,把DllMain.cpp从源文件里删掉就好了 #include "stdafx.h" #include HHOOK hkey=NULL; HINSTANCE h_dll; #pragma data_seg(".MySec") //定义字段,段名.MySec HWND h_wnd=NULL; #pragma data_seg() #pragma comment(linker,"/section:.MySec,RWS") BOOL WINAPI DllMain(HINSTANCE hinstDLL,DWORD fdwReason,LPVOID lpvReserved) { h_dll=hinstDLL; // MessageBox(0,"运行dllman","",MB_OK); return TRUE; } LRESULT CALLBACK my_test(int nCode,WPARAM wParam,LPARAM iParam)// { /* if(nCode==HC_ACTION) { MessageBox(0,"成功!!","标题",MB_OK); } else { MessageBox(0,"失败!!","标题",MB_OK); } */ MessageBox(0,"被截取","",MB_OK); UnhookWindowsHookEx(hkey); return 1; } void SetHook(HWND hwnd) { h_wnd = hwnd; // MessageBox(0,"运行sethook","",MB_OK); hkey=SetWindowsHookEx(WH_KEYBOARD,my_test,h_dll,0); } //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 下面是EXE的代码:有很多头文件是没用上的,我个人习惯都带着- -,虽然这不是好习惯

数字驱动 共赢未来

数字驱动共赢未来 一、“三元世界”正在加快形成 伴随着数字化的变革与智能化时代的到来,信息技术正在发生革命性的进步,数字建模、传感互联、虚拟全息、增强交互、人工智能等技术广泛应用,世界逐渐从原来的“二元世界”,即人类的意识世界和物理世界,进入到“三元世界”,数字世界逐步成为世界的新一极。“意识世界—数字世界—物理世界”相互交汇、相互作用、融合发展并产生新的变化。 在三元世界中,人脑是“意识世界”的核心,电脑是“数字世界”的核心。通过数字建模,人们可以将意识所想先行作用于数字世界中的数字虚体,可以不受时间和空间的限制进行设计、模拟和优化,可以不眠不休地进行超高速的运算、分析和推演,直到达到最优方案后再实施,这让人们能更高效、更低成本、更充分地实现意识世界的构想。数字世界中的数字虚体可以借助物联网等技术充分感知物理世界并形成实时的映射,再通过数字驱动的智能算法和程序来操控物理世界中的实体自主化运行。同时,物理世界也不断地将信息与数据反馈给数字世界,加速了数字世界的自我学习和进化演进,使其拥有了类似于人的感知和认知能力,为意识世界提供更智能化的服务,极大地解放了人类的劳动力,进一步提升了人类意识世界的想象力和创造力。进而让意识世界能更充分和全面地感知物理世界,更优化、创新地改造物理世界。可以说,“三元世界”的相互促进、共同进化、共生发展,让人们认识世界和改变世界的能力大大提升,成本大幅降低,进一步提高了人们对物理世界的改造效率,加快了人们对物理世界的改造进程。 二、传统电子招投标存在的不足 近年来,伴随着公共资源交易管理电子化的不断深入推进,电子交易平台的建设取得了很大的成就,公共资源交易平台更加便捷、高效、透明,随着新型技术不断地涌现,也给传统的电子招投标带来了新的发展机遇和影响。在新的数字化潮流背景下,纵观传统的电子招投标,操作过程中还存在以下几方面的不足。 1.电子化却未必真的方便快捷。电子评标的部分环节实质提升效率有限,依然是以阅读静态的文字和图片为主,评审方式劳动强度大,工作效率低,不能看到直观的效果,评审过程中需要依赖较强的个人专业素养和工程经验,评审效果主观性强,对评委管理较难,无法很好地避免招投标过程中的违法违规问题。 2.信息化却未必真的信息对称。标书文件的各个部分是彼此关联的,传统的电子招投标中缺乏将彼此关联的信息集成的平台,评审过程中相关因素的关联性无法保障,评审中彼此割裂,无法联动,如技术方案和相关措施的联系,场地布置等方案的评审等,均需要统筹关注和综合考虑,但是传统的手段在这方面难以达到理想的效果,这一不足在设计施工一体化(EPC或PPP)评审项目中更为突出。

线性驱动产品项目投资策划书

线性驱动产品项目投资策划书 xxx(集团)有限公司

第一章基本情况 一、项目概况 (一)项目名称 线性驱动产品项目 全球知名的线性驱动产品生产企丹麦LINAK、德国DEWERTOKIN等在全 球市场处于领先地位,是公司拓展海外市场的主要竞争对手。国内线性驱 动生产企业数量较少,多数为非上市公司,主要包括凯迪股份、乐歌股份、嘉兴礼海、青岛豪江等,目前国内的生产商主要采取差异化竞争,所生产 产品应用于下游不同领域。 (二)项目选址 某出口加工区 所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特 别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等 配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。 (三)项目用地规模 项目总用地面积43301.64平方米(折合约64.92亩)。 (四)项目用地控制指标 该工程规划建筑系数55.47%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率7.03%,固定资产投资强度169.14万元/亩。

(五)土建工程指标 项目净用地面积43301.64平方米,建筑物基底占地面积24019.42平 方米,总建筑面积43734.66平方米,其中:规划建设主体工程33230.55 平方米,项目规划绿化面积3075.06平方米。 (六)设备选型方案 项目计划购置设备共计110台(套),设备购置费5196.31万元。 (七)节能分析 1、项目年用电量853447.97千瓦时,折合104.89吨标准煤。 2、项目年总用水量9709.56立方米,折合0.83吨标准煤。 3、“线性驱动产品项目投资建设项目”,年用电量853447.97千瓦时,年总用水量9709.56立方米,项目年综合总耗能量(当量值)105.72吨标 准煤/年。达产年综合节能量41.11吨标准煤/年,项目总节能率27.78%, 能源利用效果良好。 (八)环境保护 项目符合某出口加工区发展规划,符合某出口加工区产业结构调整规 划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理 措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境 产生明显的影响。 (九)项目总投资及资金构成

多台电机同步驱动

多台电机同步驱动 图片: 摘要:在涂装行业中,由于传动链一般为几百米至上千米不等,因此传动链驱动通常采用几台电机同时驱动,要求几台电机速度同步才能保证传动链的正常运行,否则就会产生链条堆积或断裂,使系统不能很好的运行。同时本文将重点介绍安邦信G11变频器在传动链多台电机同步控制的应用。 关键词:传动链、同步控制、变频调速 一、前言 目前在涂装行业中由于涂装加工工艺流程较多,且规模较大,机械化生产线取代人工生产线。被加工工件多数采用吊空线或地盘线输送,在整个加工工艺流程中循环运行。传动链一般都很长,几百米至几千米不等。这样,一台电机驱动根本实现不了,就要求几台电机同时驱动一条传动链,就必须让电机实现同步控制,否则链条就容易堆积或断裂。 二、控制方式及控制要求 解决多台马达作同步控制时多数厂家大都采用两种控制方式。 1、采用滑差调速电机拖动(俗称VS马达控制器或速比控)。利用行程开关调整滑差。VS马达控制器是一种相当简单的带电压负反馈的,单相晶闸管整流控制器,其控制器输出一个直流供应给VS马达的励磁线圈。此控制系统的负载特性相当差,低速时速度极不稳定,容易造成系统链条堆积或断裂,且故障率很高。 2、采用变频器加异步电机拖动,利用行程开关调整速差。其控制原理是:在链条的每一传动段中,安装一个驱动座和一个调整座。调整座是可以移动的,可以用于存储过多的链条,当链条区段速度不一致时,链条会伸长和收紧。这样调整座的移动会让其行程开关发生状态

变化,从而调整马达的速度,使之达到平衡输送的目的。此系统工作时,调整是靠行程开关来检测,各区段链条的伸长和收紧。我们知道调整座不可能做得太长,行程开关也不能安装太多。因此,马达的速度调整是有级的、跳变的。调整幅度较大,调整座不断调整,导致系统频繁动作。机械磨损快,且传动链运行速度 下面我向大家介绍一种,性能更优越,成本更低的传动链自动化驱动方案。 首先我们采用深圳市安邦信电子有限公司生产的G11系列多功能矢量控制变频器,因为此变频器在传动链的自动化驱动方面有以下优势。 a、矢量控制技术,稳速精度是开环无速度传感器矢量控制:±0.5% ,闭环有速度传感器矢量控制:±0.02% b、低频转矩大,0.5HZ 满转矩输出。 c、功能强大特有频率源选择模式及给定模式,X、Y模式 d、过程PID控制系统。 只需从模拟量输入端口(0- +10V/0-20MA)引入反馈信号,即可实现过程PID系统的自动化控制。 因此在整个系统中,无需PLC等自动化产品作过程PID系统和其它功能,只要简单的线路联接,就可以实现整个传动链的自动化控制。 (1)各驱动马达基本同步,传动链条不堆积,不断裂。 (2)最高线速度可达到10m/min (3)调整座调整量越小越好. (4)调整座需安装极限保护. 三、控制原理: 1、在调整座的定滑轮上加装一个角位移传感器,将链条的伸长或收紧变化率通过传感器检测,并转换为0-10V/0-20mA的模拟信号,作为PID的反馈信号,送回变频器。 2、通过变频器的键盘设置,调整座的平衡点,系统根据反馈信号与PID给定的平衡点作比较,决定马达的调整方向和速率。 3、由于PID系统反应,调整座与平衡点稍微发生偏移时系统立刻做调整,这样,保证了在高速时能有效调整。 4、由于变频器采用矢量控制保证了速度不随负载的变化而变化。同时,克服低速时速度不稳定的缺陷。 5、采用主-从式结构,所有变频器的控制模式均为开环矢量控制模式,其速度可以通过面板设定或外置电位器给定。将一台E11矢量变频器作为主驱动输出,从驱动均采用G11系列产品,多台从驱动可以共用一台主驱动。 6、主驱动的运行频率通过AO模拟口输出,作为从驱动变频器的初始同步转速,其偏差可以通过模拟量输出口AO的零偏及增益的定义来修正。 7、从驱动的辅助频率源来自于PID。这样,从驱动马达的速度就靠调整座的信号来追踪主驱动马达的速度,达到同步的目的。 8、在每一个调整座安装极限开关,防止意外情况发生。 简易线路图:(见附件) 四、结束语 本系统在优化参数值之后,传动链的运行非常稳定。而且本系统电气器件配置简炼,逻辑清晰,与原老式系统相比,省去了价格昂贵的同步控制板和PLC,成本有较大的降幅。在行

顾客价值及其驱动因素

顾客价值及其驱动因素 企业竞争说到底可以归结为顾客之争——顾客份额和顾客知识之争,而企业拥有的唯一战略武器就是:创造和交付优异的顾客价值。 (一)顾客价值的层次性与动态性 Zeithaml在1988年指出,感知价值是主观的,随顾客的不同而不同。顾客对某一产品的期望价值不仅在不同顾客之间会所有差别,而且同一顾客在不同时间的期望价值也会不同。这表明顾客价值的性质及影响因素在顾客与公司交往的不同阶段可能会发生变化。换句话说,激发顾客最初购买某种产品的属性可能不同于顾客购买后使用过程中的价值标准,后者可能又不同于长期使用过程中的价值决定因素。此外,引发顾客离弃的缺陷,也并不必然发生在顾客在使用产品时对主导价值评价的标准上。类似地,Ravald在1996年做出了这样论述:“不同顾客具有不同的价值观念、需求、偏好和财务资源,而这些资源显然影响着顾客的感知价值”。事实上,在明确了顾客价值内涵的基础上,不难理解上述论断的科学性。例如,感知所得可能因顾客而异(如有的可能要数量,另一些要高质量,还有的要便利),付出也可能有所不同(如一些顾客只关心所付出的金钱,一些则关心所付出的时间和努力)。同时,顾客价值也可能因适用环境的不同而有所差异,顾客在不同时间对价值的评估可能有所不同,例如,在购买决策之前、实际购买过程之中和产品使用之后,顾客对价值的评估可能存在重大差异,因为在不同的时间阶段,顾客评判的标准可能会有所不同。在购买阶段,顾客需要比较不同的产品或服务,并选出自己最喜欢的;而在产品的使用中或之后,顾客更关心的是所选产品的效用。值得指出的是,这种现象实际上已得到证实:Gardial,Clemons,Woodruff,Schumann及Burns(1994)的研究表明:顾客在购买产品过程中对价值的感知与使用过程中或之后截然不同。即不同顾客可能有不同的价值感知,而同一顾客在不同时刻也会有不同的价值感知,即顾客价值具有明显的层次性和动态性。 后来,Flint等人在1997又进一步描述了顾客价值的动态特征,列出了能够改变顾客价值感知的一些“触发事件”(Trigger event);而Woodruff(1997)教授基于信息处理的认知逻辑,提出了顾客价值的层次模型;在对 Woodruff(1997)文章的一篇评论中,Parasueaman(1997)指出,随着顾客从第一次购买到短期顾客再到长期顾客的转变,他们的价值评价标准可能会变得越来越全面、抽象:第一次购买的顾客可能主要关注属性层次的标准,但是短期和长期顾客可能关注的是结果层次和全局层次的标准。他还进一步提出了一个系统监测模型,把顾客区分为初次顾客、短期顾客、长期顾客和离弃顾客4种基本类型,并形象地论述了各自的动态变化。在对上述研究进行总结与提升的基础上,图1描述了顾客价值的动态层次模型——随着时间的推移和与供应商关系的深化,构成顾客金字塔的、具有不同特征的不同顾客细分市场上的顾客对价值感知所表现出的动态层次性。该模型认为,顾客以途径—结果(means-end)模式形成期望价值,从最低一层开始,顾客首先会考虑产品的特定属性及其效能;在购买和使用产品时,顾客根据特定产品属性对实现期望结果的贡献,而形成一种期望和偏好,反映在顾客价值上就是使用和拥有价值(第二层);同时,顾客也会根据产品属性对实现自身目标和目的的贡献,形成对特定使用结果的期望(最

数字驱动HR决策

数字驱动HR决策 数据分析原则之一,是以业务结果为导向。 美国田纳西州的孟菲斯市号称美国的“物流产业之都”,位于几条州级高速公路和几条东西铁路大动脉的交汇处,得天独厚的地理优势吸引了大批物流分销企业到此落户。其中,最著名的一家企业就是联邦快递(Fedex)。 但是,众多工业仓储企业蜂授拥而至,也随之引出一个问题;企业之间的人才竞争趋于白热化。 当地本来人才供应就比较有限,加上各家公司的薪资待遇差不多,有一段时间,很多企业都陷入了用工荒。于是,能否有效找到合适的仓储工人,成为各家企业管理者们最头疼的事情。 其中一家当地大型物流公司管理层把解决招聘作为公司首要任务,希望HR团队跳出传统工作模式,积极创新地解决招人难的问题。公司董事长向HR提出问题:从人员搜寻、招聘和入职阶段来看,公司现有的高绩效员工都有哪些共同特征? 为此,HR的招聘团队从数据分析(HR Analytics)角度开始,着手寻找HR整个工作在招聘渠道、招聘方式、挑选流程以及员工绩效绩效考核结果方面有哪些相关联的因素。 任何一个标准的数据分析流程都包括三个环节:输入、过程、输出。在本案例中,输出端是高绩效员工,可以根据HR信息系统里面每名员工最近一次的绩效评估结果予以识别。另一方面,来自招聘渠道的输入质量,也可以根据招聘系统里的人员数据来记录和识别。整个流程中的挑选和入职方式可以通过员工档案得到。

显然,涉及的所有人力数据已大量存在于组织中,只是缺乏关注。而这次做人力数据分析的目的,正是需要去发掘和利用这些宝贵的数据。 数据宝藏 数据分析发现了一些出乎人们意料的结果,导致后来整个招聘流程的大幅改革。通过对输入端的数据分析,获得了以下发现:大多数高绩效员工在申请岗位时,其现有公司到所申请公司的距离都比较近;大多数仓储岗位的应聘人员不愿意到离家远的地方工作;申请人主要通过公司大楼外的醒目标识或其他在职员工(而不是报纸或杂志的招聘广告)来了解岗位空缺;诱人的员工福利计划是促使申请人决定跳槽的关键因素。 通过对整个招聘流程的数据分析,又获得了以下发现: 优秀候选人更倾向于到现场应聘,而不只是通过在线填写一堆表格应聘;把候选人未来可能工作的场所作为招聘现场,比到公司以外的地方去展开招聘更吸引候选人;候选人通常在下午偏晚一些的时候才会提交他们的应聘资料,因为此时正是他们在其他公司交接班之际;最有效的面试官是生产线工人领班,而不是工人主管。 基于以上分析,该公司采取了以下措施来改进招聘工作: 首先,HR重新设计了招聘方案,主题是“到一个离家近而且福利好的公司工作是一种什么体验?”这个广告语出现在该工业区入口处一个醒目的大广告牌上。另外,还广泛张贴在工业区内的一些餐饮和零售店的公告栏里。 另外,HR重新设计了来公司的参访环节,辅之以现场面试,还能享受美味零食。参访时间安排在每周二和周四的下午3点到7点,方便每天处于交接班的候选人前来应聘。最后,招聘人员还特别为

驱动IC项目投资简介

第一章项目概论 一、项目概况 (一)项目名称 驱动IC项目 (二)项目选址 xxx临港经济开发区 节约土地资源,充分利用空闲地、非耕地或荒地,尽可能不占良田或少占耕地;应充分利用天然地形,选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。 (三)项目用地规模 项目总用地面积27567.11平方米(折合约41.33亩)。 (四)项目用地控制指标 该工程规划建筑系数68.19%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率7.23%,固定资产投资强度164.13万元/亩。 (五)土建工程指标 项目净用地面积27567.11平方米,建筑物基底占地面积18798.01平方米,总建筑面积43831.70平方米,其中:规划建设主体工程26512.90平方米,项目规划绿化面积3170.66平方米。 (六)设备选型方案

项目计划购置设备共计89台(套),设备购置费2520.15万元。 (七)节能分析 1、项目年用电量473631.49千瓦时,折合58.21吨标准煤。 2、项目年总用水量13511.02立方米,折合1.15吨标准煤。 3、“驱动IC项目投资建设项目”,年用电量473631.49千瓦时,年 总用水量13511.02立方米,项目年综合总耗能量(当量值)59.36吨标准 煤/年。达产年综合节能量15.78吨标准煤/年,项目总节能率21.21%,能 源利用效果良好。 (八)环境保护 项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产 业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切 实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对 区域生态环境产生明显的影响。 (九)项目总投资及资金构成 项目预计总投资9414.31万元,其中:固定资产投资6783.49万元, 占项目总投资的72.06%;流动资金2630.82万元,占项目总投资的27.94%。 (十)资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 (十一)项目预期经济效益规划目标

同步整流电路的驱动方式综述

同步整流电路的驱动方式综述 预研部余恒23343 一、问题提出: 为了适应电子、通信设备和大规模集成电路的供电要求,DC/DC 模块电源输出电压越来越低,而输出电流却越来越大。传统的肖特基整流方式逐渐被同步整流方式所取代。用低导通电阻MOSFET代替常规肖特基整流/续流二极管,可以大大降低整流部分的功耗,提高变换器的性能,实现电源的高效率,高功率密度。同步整流已经相当流行。但是用MOS代替肖特基二极管势必带来这样一个问题:同步整流MOS管如何驱动?因为二极管不需要驱动,而MOS管是需要驱动的。对于同步整流管的驱动方式,本人收集了部分资料,做了总结,向各位专家学习。 二、驱动方式探讨: 从总的来说同步整流管的驱动方式分为自驱和外驱。 1、外驱:利用原边等驱动信号来控制整流管的开关,优点是可减 小整流管的死区,而且很容易实现时序。不足之处也是显然的,增加了电路的复杂性、成本和可靠性。 *例如,单端正激谐振复位电路,副边续流管可以由原边信号驱动 (如图),也可以整流管由OUT1控制开通,续流管由OUT2控 *又例如图2,这种电路是为了设计原副边的时序。Driverl为正时,Q1导通,副边Qs2处于工作状态。由于Qs12的导通,Qs1 处于关断状态。死区时间Driverl和Driver2为0,则Qs11、Qs21 导通,Q12、Q22的关断,那么Qs1和Qs2均导通,工作在续流状态。当 Driver2为正时,Qs1导通,Qs2关断,Q2延时导通,这样Qs2处于工作状态,Qs1处于关断状态。同样死区时间Qs1 和Qs2同时续流。 可见通过外驱方式实现了原副边时序,使得在死区时间整流管处于工作状态,就不会经过整流管的体二极管续流,从而减小了续流损耗。

数字证书驱动安装说明

数字证书驱动安装说明 驱动安装步骤: 第一步:在GDCA网站(https://www.doczj.com/doc/519222951.html,)或者网挂系统网站下载数字证书客户端普通版驱动(3.9版本以上)。 第二步:在安装包中,双击“Setup.exe”文件执行运行程序,进入程序安装主页面,如图1。 (图1) 第三步:在图1中,选择“安装GDCA数字证书客户端”选项,进入准备安装页面,如图2。 (图2) 第四步:单击“下一步”,进入用户信息页面,如图3。正确填写“用户姓名”和“单

位”,其他保持默认设置即可。 (图3) 第五步:单击“下一步”,进入到“自定义安装”页面,如图4。 (图4) 第六步:保持所有默认值设置,单击“下一步”,进入“请输入GDCA KEY序列号”页面,如图5。

(图5) 第七步:在“序列号”输入框输入已经办理的数字证书外壳上由字母和数字组成的8位序列码(如W807####)。单击“下一步”,进入“已做好安装程序的准备”页面,如图6。 (图6) 第八步:单击“安装”按钮,计算机自动进行安装。在自动安装过程中会弹出“请确认UKEY已经拔出!”页面,如图7。请在确定正在安装驱动程序的计算机上没有插入数字证书后,单击“继续”按钮。

(图7) 第九步:驱动程序安装完成后,自动弹出“安装完成”提示页面,如图8。单击“完成”按钮即可。 (图9) 第十步:在如图1所示的页面中,选择“退出”按钮退出“程序安装主页面”,并重新启动计算机。 第十一步:计算机重新启动后,插入数字证书,计算机会自动弹出提示信息,如图10所示。

(图10) 第十二步:打开IE浏览器(建议使用IE8版本),输入网上挂牌交易系统域名,在登录网页输入密码,并单击“登录”按钮。若出现如图11所示的提示信息,说明IE自动禁止了数字证书的加载。请查看浏览器是否有如图12所示的提示信息,重新进入登录页面,右键该提示信息并选择“允许运行该加载项”,装载完成后,输入密码进行登录即可。 (图11) (图12)

客户驱动与服务驱动相结合的软件营销模式探讨

客户驱动与服务驱动相结合的软件营销模式探讨 摘要:文章以短短不到5年的时间成长起来的奇虎360公司为例子,对客户驱动和服务驱动相结合的软件营销模式进行了探讨。文章认为传统的营销模式在互联网的冲击下,必然面临着重大的变革。当今软件营销的重点在于增加用户基数与服务客户。而客户驱动和服务驱动相结合的软件营销模式是进入互联网时代后软件营销模式发展的必然趋势。 关键词:客户驱动;服务驱动;软件;营销 随着网络的日益地普及,软件消费文化正在逐渐地发生着改变,而这种变化更是严重地冲击了软件行业的销售模式。在巨大的市场和文化的冲击之下,各个软件制造商、销售商纷纷开始采取战略措施来维护自身利益,开拓更大的发展空间。 从市场营销的角度看,可以将软件产品分为四类:消费类软件产品、嵌入式软件产品、系统软件产品和应用软件产品。文献认为只有第三类软件产品适于采用免费赠送、开放技术等营销战略。系统软件产品包括计算机操作系统软件、杀毒软件等,是保证计算机系统正常运行和基本应用的软件产品。这类软件产品是消费者在使用计算机时必不可少的,它在互联网的冲击下的营销模式会有怎样的改变? 1传统软件营销模式 试想一下10多年前,如果公司开发出了一套不错的通用型软件,会如何去销售?首选是将软件的版权卖给大公司,因为“品牌效应”与商业发展同行,站在巨人的肩膀上可以看得更远。可能公司也会考虑在各类媒体上花钱打广告,或者与连邦公司这样的通用软件连锁商谈判。或者公司会选择自己开发销售渠道,直接找报刊亭、书店或音像店谈判。那么7、8年前呢?如果软件足够优秀,可能公司会去和几大PC厂商谈判,因为那个年代“捆绑营销”的概念正蒸蒸日上。 传统通用软件的销售模式与其他产品的销售模式趋于一致,但当互联网时代席卷而来的时候,传统软件仅仅在分销渠道方面就面临翻天覆地的变化。 软件分销渠道,也称软件营销渠道或配销通路,指软件产品从开发者手中转至消费者所经过的各中间商连接起来形成的通道。它由位于起点的开发者和位于终点的消费者以及二者之间的中间商组成。

常用钩子的类型

常用钩子的类型 1、WH_CALLWNDPROC 1、WH_CALLWNDPROC和WH_CALLWNDPROCRET Hooks WH_CALLWNDPROC和WH_CALLWNDPROCRET Hooks使你可以监视发送到窗口过程的消息。系统在消息发送到接收窗口过程之前调用WH_CALLWNDPROC Hook子程,并且在窗口过程处理完消息之后调用WH_CALLWNDPROCRET Hook 子程。 WH_CALLWNDPROCRET Hook传递指针到CWPRETSTRUCT结构,再传递到Hook子程。CWPRETSTRUCT结构包含了来自处理消息的窗口过程的返回值,同样也包括了与这个消息关联的消息参数。 2、WH_CBT Hook 在以下事件之前,系统都会调用WH_CBT Hook子程,这些事件包括: 1. 激活,建立,销毁,最小化,最大化,移动,改变尺寸等窗口事件; 2. 完成系统指令; 3. 来自系统消息队列中的移动鼠标,键盘事件; 4. 设置输入焦点事件; 5. 同步系统消息队列事件。 Hook子程的返回值确定系统是否允许或者防止这些操作中的一个。 3、WH_DEBUG Hook 在系统调用系统中与其他Hook关联的Hook子程之前,系统会调用 WH_DEBUG Hook子程。你可以使用这个Hook来决定是否允许系统调用与其他Hook关联的Hook子程。 4、WH_FOREGROUNDIDLE Hook 当应用程序的前台线程处于空闲状态时,可以使用WH_FOREGROUNDIDLE Hook执行低优先级的任务。当应用程序的前台线程大概要变成空闲状态时,系统就会调用WH_FOREGROUNDIDLE Hook子程。 5、WH_GETMESSAGE Hook 应用程序使用WH_GETMESSAGE Hook来监视从GetMessage or PeekMessage函数返回的消息。你可以使用WH_GETMESSAGE Hook去监视鼠标和键盘输入,以及其他发送到消息队列中的消息。

数字芯片的驱动能力详解

数字芯片的驱动能力详解 1.芯片驱动能力基本概念 芯片驱动能力,是指在额定电平下的最大输出电流;或者是在额定输出电流下的最大输出电压。具体解释如下。 当逻辑门输出端是低电平时,灌入逻辑门的电流称为灌电流,灌电流越大,输出端的低电平就越高。由三极管输出特性曲线也可以看出,灌电流越大,饱和压降越大,低电平越大。然而,逻辑门的低电平是有一定限制的,它有一个最大值UOLMAX。在逻辑门工作时,不允许超过这个数值,TTL逻辑门的规范规定UOLMAX ≤0.4。所以,灌电流有一个上限。 当逻辑门输出端是高电平时,逻辑门输出端的电流是从逻辑门中流出,这个电流称为拉电流。拉电流越大,输出端的高电平就越低。这是因为输出级三极管是有内阻的,内阻上的电压降会使输出电压下降。拉电流越大,输出端的高电平越低。然而,逻辑门的高电平是有一定限制的,它有一个最小值UOHMIN。在逻辑门工作时,不允许超过这个数值,TTL逻辑门的规范规定UOHMIN ≥2.4V。所以,拉电流也有一个上限。 可见,输出端的拉电流和灌电流都有一个上限,否则高电平输出时,拉电流会使输出电平低于UOHMIN;低电平输出时,灌电流会使输出电平高于UOLMAX。所以,拉电流与灌电流反映了输出驱动能力。(芯片的拉、灌电流参数值越大,意味着该芯片可以接更多的负载,因为,例如灌电流是负载给的,负载越多,被灌入的电流越大)。 2.怎么通过数字芯片的datasheet看其驱动能力 以时钟buffer FCT3807例,下图是从Pericom的FCT3807的datasheet截取的。 当其输出为高电平2.4V时,其输出电流为8mA,也就是拉电流为8mA。如果输出电流大于8mA,那么其输出电平就低于2.4V了,就不能称其输出高电平,所以可以说FCT3807输出高电平的驱动能力为8mA。 同样道理,FCT3807输出低电平的驱动能力为24mA。 3.怎么通过数字芯片的驱动能力来估算输出信号的过冲等指标 仍然以Pericom的FCT3807为例,其输出为高电平时的输出阻抗为: RH= (3.3V – 3V )/ 8mA = 37.5欧姆。 其输出为低电平时的输出阻抗为: RL= 0.3V / 24mA = 12.5欧姆。 从上面的计算可以看出,3807输出为高电平和输出为低电平时的驱动能力不一样,也就是输出阻抗不一样,所以用串联匹配的方法很难做到完全匹配,常常表现为overshoot-大

恶意插件务必清除,介绍几种手工清除方法

20种恶意插件手工清除方法 如今,恶意软件及插件已经成为一种新的网络问题,恶意插件及软件的整体表现为清除困难,强制安装,甚至干拢安全软件的运行。下面的文章中就给大家讲一部份恶意插件的手工清除方法,恶意插件实在太多,无法做到一一讲解,希望下面的这些方法能为中了恶意插件的网友提供一定的帮助。 1、恶意插件Safobj 相关介绍: 捆绑安装,系统速度变慢,没有卸载项/无法卸载,强制安装,干扰其它软件正常运行, 清除方法: 重新注册IE项,修复IE注册。从开始->运行 输入命令 regsvr32 actxprxy.dll 确定 输入命令 regsvr32 shdocvw.dll 确定 重新启动,下载反间谍专家查有没有ADWARE,spyware,木马等并用其IE修复功能修复IE和注册表,用流氓软件杀手或微软恶意软件清除工具清除一些难卸载的网站插件。 到https://www.doczj.com/doc/519222951.html,下载KillBox.exe。在C:\Program Files\Internet Explorer\目录下,把LIB 目录或Supdate.log删除。 跳窗网页可能保留在HOSTS,一经上网就先触发该网址为默认,就会自动打开,检查HOSTS: 用记事本在C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\目录下打开HOSTS 在里面检查有没有网址,有则删除。 或在前面加 127.0.0.1 保存后屏蔽掉。 如果是弹出的信使: 从开始->运行,输入命令: net stop msg net stop alert 即终止信使服务。 2、恶意插件MMSAssist 相关介绍: 这其实是一款非常简便易用的彩信发送工具,但它却属于流氓软件!并采用了类似于木马的Hook(钩子)技术,常规的方法也很难删除它,而且很占用系统的资源。 清除方法: 方法一:它安装目录里第一个文件夹有个.ini文件,它自动从 https://www.doczj.com/doc/519222951.html,/updmms/mmsass.cab下载插件包,包里有albus.dll文件,UPX 0.80 - 1.24的壳,脱掉用16位进制软件打开发现这个垃圾插件利用HOOK技术插入到explorer和iexplore中,开机就在后台自动运行。 安全模式下,右键点击我的电脑-管理-服务-禁用jmediaservice服务,删除C:\windows\system32下的Albus.DAT,删除C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS下的Albus.SYS,删除彩信通的安装文件夹,开始-运行-regedit-查找所有MMSAssist并删除,如果怕注册表还有彩信通的垃圾存在,下载个超级兔子扫描下注册表再一一删除,你也可以试试超级兔子的超级卸载功能。 要阻止它再次安装,也很简单。彻底删除它之后,你在它原来的位置新建一个与它同名的文件夹,

Rootkit的类型、功能及主要技术

Rootkit的类型、功能及主要技术Rootkit 的类型小结 1.固化Rootkits和BIOS Rootkits 固化程序是存于ROM中,通常很小,使用系统硬件和BIOS 创建顽固的软件镜像。将制定的代码植入到BIOS 中,刷新BIOS,在BIOS 初始化的末尾获得运行机会。重启无用、格式化无用,在硬盘上无法探测,现有的安全软件将大部分的扫描时间用在了对硬盘的扫描上。 本文整理:(第三方信息安全网)https://www.doczj.com/doc/519222951.html,/ 2 内核级Rootkits 内核级Rootkits(Kernelland Rootkits)是通过修改内核、增加额外的代码、直接修改系统 调用表、系统调用跳转(Syscall Jump),并能够替换一个操作系统的部分功能,包括内核和相关的设备驱动程序。现在的操作系统大多没有强化内核和驱动程序的不同特性。许多内核模式的Rootkit 是作为设备驱动程序而开发,或者作为可加载模块,如Linux 中的可加载模块或Windows 中的设备驱动程序,这类Rootkit 极其危险,它可获得不受限制的安全访问权。如果代码中有任何一点错误,那么内核级别的任何代码操作都将对整个系统的稳定性产生深远的影响。 特点:无进程;无端口。与用户级Rootkit 相比,与操作系统处于同一级别,可以修改或破坏由其它软件所发出的任何请求。 3 用户态Rootkits 用户态Rootkits(Userland Rootkits)是运行在Ring3 级的Rootkit,由于Ring3 级就是 用户应用级的程序,而且信任级别低,每一个程序运行,操作系统给这一层的最小权限。用

数字经济的新驱动要素

数字经济的新驱动要素 本文首发于微信公众号:网络智酷。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。 中国互联网协会副理事长、国家信息化专家咨询委员会委员高新民分享了对《中国“互联网+”数字经济指数(2017)》报告的看法并对数字经济与实体经济关系以及数字经济驱动力进行了阐述。以下是其发言实录: 高新民演讲视频 非常感谢腾讯研究院邀请我来参加这次活动,今天讲数字经济,我稍微讲一些自己个人的看法,也可能跟发表的指数有一些不一样的地方,也可能我不一定对,大家可以参照。 首先数字经济的概念慢慢得到了共识。数字经济的概念,在国际上有不同的解释,是一个有歧义性的东西,特别是我们国内现在用的比较多,在研究院的报告里面也都提到了。我们引用信息经济、网络经济、互联网经济、新经济、知识经济等等,当然还有数字经济。但是目前数字经济在国际上用的比较多一些,包括我们在杭州开的G20,对数字经济有一些倡议。在最近一带一路的会议上也提到在数字经济方面要开展一些合作,当然别的词也有。 实际上最早的概念是信息经济,没有计算机的背景。当时讲信息经济是在统计信息指数的时候,那个指数要素是什么?比如你订了多少报纸,一个月花了多少电话费,这都算信息经济的概念,那个时候根本没有数字计算机的概念。其实计算机出来以后还有两个阶段,一个是模拟计算机(Analogue computer),一个是数字计算机(Digital computer),数字计算机出现以后就数字化了。数字计算机出来的时候,尤其是PC出来以后,在80年代初期以后,以数字为基础的技术以及后来发展到网络,以数字计算机控制了网络为主的经济活动,一般当时就叫数字经济。 所以信息经济出现最早,后来是数字经济。数字经济是在数字计算机技术普及以后形成的信息经济,应该这样来理解。现在仍然有用信息经济的概念,与数字经济应该是一个概念。再后来就有了互联网,互联网出来就更加强调了互联网的支撑作用,出现在90年代以后(互联网的商业化是1991年),以前都是工业性的东西。 目前数字经济概念从80年代、90年代开始用,是跟互联网和数字计算机的应用开始有联系的,但是最近互联网发展以后,大数据的技术成熟开始应用,特别是在大数据基础上人工智能发展到新的阶段以后,也包括物联网产生大数据的支撑,大数据概念出现以后就变成了以数据驱动的经济概念。这个数字经济的概念,是目前国际上比较流行的数字经济的概念。 所以基本上可以有两个数字经济的概念:一个是基于数字计算机技术和网络的经济,包括数字网络支撑下的经济,是比较广义的;还有一种是当前大数据驱动的或者是数据驱动经济,这个叫数字经济,讲法是不一样的。现在我为什么要讲这个东西,G20里面讲了数字经济,是一个广义的数字经济,现在你们的报告也是用的这个,但是我们现在很多国际上知名的研究机构,比如说麦肯锡,讲数字金融和网络金融是讲窄义的东西,还有一些Govern Group,讲的是数字政府,是采用大数据驱动的概念。比如现在我们讲的电子政府,电子政府有四个阶段: 第一个阶段,E-government,就是我们讲的电子政务。 第二个阶段,Integrated government——整合型的电子政务,就是部门之间能够整合起来。 第三个阶段,Smart government——智能政府。 第四个阶段,Data driven government——数据驱动政府。 所以从它的概念里面看的话,它的数字经济和数字政府的概念是大数据驱动的概念,是最新的一个概念。我们在讲数字经济的时候,一定要把这个概念区分开,这两个概念我认为

事件驱动投资的优点,缺点和难点

事件驱动投资的优点,缺点和难点 优点:投资收益率稳健,更加注重选时,尤其适合A股这样的政策市。在当前A股箱体波动为主的特征下,股价的驱动力往往更依赖于事件。 缺点和难点:1,该方法无法量化事件驱动程度,投资者往往很容易知道默事件对谁有利,但并不知道有利程度,是上涨3%,还是30%,或者300%。即投资者缺乏却动强度的标准。 2、投资者往往无法预知未来会发生什么事件,或在何时发生什么事件,所以无法做到提前布局。 我们提出一个理论,就是市场需要有一个“事件驱动评级体系”做参照,来解决投资依据问题。这是我们第一个退出的。 那么依据,我们要讲一讲。事件驱动评级有核心依据的,不是说你认为好就好,不好就不好。 核心依据:该事件是否能导致相关公司在单位时间内(3—6个月)的业绩报表有明显提升,以及上升的幅度。 第二是否属于国家的主要经济政策,第二当时的市场强度,最后该类型公司的主力介入深度。我们看到评级的驱动强度,主要是业绩的强度。 评估办法: 1、同信证券研究团队首先利用同信金融平台的海量数据,对事件可能造成的公司业绩变动进行估算,从而估算出股价涨幅的大小。在PE不变的情况下,EPS长30%,股价就涨30%。那么我们这里面举一个例子,前段时间调油价股价应该上涨15%,2毛钱增加15%,平均股价上涨10%到15%之间,整个航空股在油下跌10%,难点是把EPS算出来,然后其他再做一些跟踪,重点是第一条,就是你能够在PE值不变的情况下把EPS算出来。 现在涨到5%没到位,现在涨到10了就差不多,涨20%高估了。时间关系我不多说了,最后我们给大家带来一个,就是这次事件评级的一个板块,可能我这一天在电脑上说过,碳酸锂。 8月1号另外一家碳酸锂的生产厂商开始提价,目前这个碳酸锂的价格飙升,我们认为碳酸锂目前的业绩,由于提价会飙升,这个幅度不知道,我可能告诉大家,短期内的业绩会出现较大幅度的增长。 另外一个板块就是我周三给大家说的物流,仓储物流会出现一个持续的上升,开会之后会出现重大的刺激危险,这都是我们同信研究团队研究出来的成果,大家可以不用相信我,可以自己去检验,检验出来是准备的,大家可以在今后的投资操作当中投同信的一票。

数字证书驱动及客户端安装操作指引

数字证书驱动及客户端安装操作指引 广州市数字证书管理中心 二○一二年十月十日

目录 一、用户须知 (3) 二、安装要求 (3) 三、安装数字证书驱动程序 (5) 四、安装数字证书客户端 (9) 五、数字证书客户端功能介绍 (11) 1、证书注册功能 (11) 2、数字证书功能 (14) 3、系统设置功能 (26) 4、软证书功能 (28) 六、软件的卸载 (33)

一、用户须知 1、请到广州市数字证书管理中心网站下载数字证书客户端安装包:https://www.doczj.com/doc/519222951.html,/ 2、该压缩包包含以下三个文件 数字证书USB驱动程序; 数字证书客户端安装程序; 数字证书驱动及客户端安装操作指引。 在安装“数字证书USB驱动程序”及“数字证书客户端程序” 前请先查看“数字证书驱动及客户端安装操作指引”,然后再按照安装步骤先安装“数字证书USB驱动程序”,接着安装“数字证书客户端程序”。 3、目前数字证书客户端主要功能包括以下几部分: 数字证书注册 数字证书管理和测试 欠费提醒和控制 二、安装要求 操作系统版本: windows XP、windows2003、windows7(需兼容32位,暂不支持纯64位系统) 硬件要求: CPU:800MHZ或以上 内存:256M或以上 其中安装了windows7的用户请注意,进行安装前需要按以下步骤调节系统:

1、点击屏幕左下角“开始”; 2、在搜索栏输入UAC ,点击旁边的“搜索”按钮,如 图: 3、点击上方的“更改用户账号控制设置” 4、把滑动按钮拉到“从不通知”,如图:

5、点击“确定”后即可继续安装数字证书客户端。 6、待完成安装数字证书驱动程序和数字证书客户端后,按 照以上步骤把滑动条拉回原来位置。 三、安装数字证书驱动程序 注意:在安装驱动程序前如果已经插入了数字证书,请先拔出数字证书再进行安装。 (1)双击USB驱动包.exe,如下图:

改革以投资驱动为主要特征的经济发展方式增强消费对经济的拉动力

改革以投资驱动为主要特征的经济发展方式增强消费对经济的拉动力 ○陈佳贵 [摘要]投资驱动是我国经济发展方式的主要特征,但以投资驱动为主要特征的发展方式不可持续: 首先,它使投资和消费的比重严重失衡;其次,它使产业结构失衡;第三,它使资源与环境不堪重 负;第四,它使投资效益下降。因此,深化改革,促进经济发展方式的转变,首先,要改变政府、 国有企事业单位的软预算约束问题;其次,要认真落实中央关于加快促进民营经济发展的各种政 策,加快民营企业的发展;再次,要加快收入分配体制改革,增加居民收入,增强消费对经济的拉 动力。 [关键词]投资;经济发展方式;消费 [中图分类号]F120.3[文献标识码]A[文章编号]1006—012X(2012)—04—0010(04) [作者]陈佳贵,全国人民代表大会常务委员会常委及财经委员会委员,中国社会科学院学部委员,中国社会科学院,北京100732 转变经济发展方式是“十二五”以及今后相当长时期我国经济发展面临的最重要任务。转变发展方式涉及许多方面的问题,其重要内容之一,就是要改革政府主导的投资驱动体制机制,增强消费对经济的拉动力。 一、投资驱动是我国经济发展方式的主要特征 改革开放以来,我国经济保持了年均近10%的增长速度。国内生产总值由世界第6位上升到第2位,对外贸易总额由第7位上升到第2位。经济实力、综合国力有了大幅度提高,取得了举世瞩目的成就。与此同时,我国经济也面临发展方式粗放、经济结构严重失衡、经济增长质量不高等深层次问题。 就经济增长的驱动力看,我国经济的高速增长主要是靠投资拉动的,它是我国经济发展方式的主要特征。从“十一五”期间GDP的构成看,投资占GDP的比重在逐年上升,2006年占50.9%,2010年上升到69.3%;资本形成率2006年为41.8%,2010年上升到48.6%;从投资增长速度看,“十一五”期间投资年均实际增长21.9%,远高于GDP年均11.2%的增速;从对经济增长的贡献率看,2006年,投资对经济增长的贡献率为43.9%,2010年达到54.0%,其中2009年甚至高达91.3%(见表1)。 表1“十一五”期间投资占GDP的比重 及对经济增长的贡献 年份 固定资产投 资占GDP的 比重(%) 资本形成 率(%) 资本形成 增长率 (%) 资本形成对 经济增长的 贡献率(%) 拉动经 济增长 百分点200650.941.823.943.9 5.6 200751.741.724.842.7 6.1 200855.043.925.947.5 4.6 01

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