雷蛇滑鼠是你最好的Windows 提權工具.😉
跟微軟深度合作硬體設備商會導入透過 Windows Update 自動安裝驅動與管理,這樣其實會有機可乘的...
由 @j0nh4t 發現此漏洞
https://twitter.com/j0nh4t/status/1429049506021138437
當插上雷蛇USB滑鼠時,Windows Update 會自動下載Razer Synapse ,安裝這軟體並且選目錄時候,莫名會有管理員權,此Shift + 滑鼠右鍵打開選單, Open PowerShell Here ",即可藉由 PowerShell 權限進行系統攻擊
此攻擊法不限制為雷蛇筆電oh...一般Windows 10應該都滿足其攻擊範圍內。
買不起雷蛇滑鼠嗎?
沒關係這邊有Android 模擬雷蛇USB裝置
程式碼,當你手機root後執行這程式 就可以偽裝雷蛇滑鼠..
https://gist.github.com/tothi/3cdec3aca80e08a406afe695d5448936 (現在Adroid手機難root)
當你做物理本地提權時候 你會隨身帶雷蛇滑鼠?還是手機?
#OSSLab #商業間諜 #雷蛇不是魯蛇 #千萬不要搞公共場所電腦
#資安
刑法第三百五十八條:「 無故輸入他人帳號密碼、破解使用電腦之保護措施或利用電腦系統之漏洞,而入侵他人之電腦或其相關設備者,處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科十萬元以下罰金。 」
同時也有3部Youtube影片,追蹤數超過6,060的網紅李黎哈哈LilyHaha,也在其Youtube影片中提到,嘿嘿~~我還是有持續在訪談啦 這次訪完真的是拖好久才剪好 // 庭睿過去是在台灣念物理系 因為一堂英文課 讓他想到德國去留學 於是挑中Aachen這間學校的模擬科學碩士就讀 並在當中到Jülich超級電腦中心碩論 所以如果你好奇RWTH Aachen這間學校 以及想知道它到底有多難畢業 就繼續聽下去...
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#Q博展知識
在德國科學家倫琴發現X射線以前,醫生診斷病患體內的情況在手術前都只能依據觸診或是病患自己的描述,這樣的診斷方法常會造成誤診,以致拖延治療進度
現代醫學造影技術的發展,使病患經過掃描後就能夠很清楚的知道體內發生的問題,協助醫生更了解病患的狀況。
就讓Q博來簡單的介紹醫學影像技術吧!
【3D影像醫學及手術】
1970年代發展的電腦斷層(Computed Tomography,簡稱CT)及磁振造影(MRI),經過數代的進階,時至今日的21世紀,不僅速度飛快、解析度高清、更進入從二維(2D)重建三維(3D)接近人體解剖的虛擬實境(Virtual Reality簡稱VR)的軟體發展。 VR虛擬實境已經運用在遊戲、媒體、室內設計、建築等各行各業,透過這樣技術將是未來融合虛實世界的重要設備,同樣運用於外科手術,三維(3D)的VR更可以做治療前計畫、教學及微創手術前的模擬操作。
所謂的AR擴增實境(Augmented Reality)的定義就是將3D重建的VR與實際的即時影像重疊結合,讓醫師在手術時更清楚病灶及周圍器官的相關性,特別是血管,使手術避免出血,視野更清楚。 目前至少已經有三個器官突破挑戰AR,即是眼睛、手與腦部(Augmented Eye, Hands and Brain),這個確定性的進步不僅是醫療科技的創新更是人民的福祉。
https://scitechvista.nat.gov.tw/UrlMap?t=fG8
【核子醫學科技】
大自然中有氮、氫、氧、碳……等多種元素,這些元素分別有不同的原子序數與質量數。凡原子序數相同、質量數不同的元素都稱為同位素,各同位素的化學性質仍相同,只是物理性質不一樣。例如:氫有三個同位素,氫一叫氫,氫二叫氘,氫三叫氚,原子序都是1,但其質量數,氫是1,氘是2,氚是3,質量數的不同,使物理性質也不同。若從物理上觀察:氫的個性穩定,不會釋出放射線,稱為氫的「穩定同位素」;氚的個性不穩定,會釋出β負粒子放射線,稱為氫的「放射性同位素」。
當我們需要放射線的時候,可以先製造一個不穩定的放射性同位素,由於它會釋出不同能量的粒子與放射線,也因此,放射性同位素成為人造放射線的主要來源之一。
核醫科技結合放射性同位素藥物及放射線示蹤性,協助醫生診斷或追蹤病情;利用X光的穿透性,讓體內器官組織病變在底片上顯示;紫外光與物質作用時具有殺菌力;醫院為癌症病患做放射線治療,即是一種透過鈷-60加瑪(γ)射線或電子加速器產生X射線殺死癌細胞的治療方法。
https://scitechvista.nat.gov.tw/UrlMap?t=h5C
【磁振造影】
要說明磁振造影的原理,必須先解釋什麼是「核磁共振」。可以想像一個原子的結構,是在中心有一個很小的原子核,週圍有電子。不同的元素,它的原子核裡,會有不一樣數目的質子與中子,質子與中子數量的總和,稱為「質量數」。一個原子,只要原子核的質量數是奇數,比如是1, 3, 5, 7……的時候,當原子在強力磁場的作用下,原子核外圍電子的「磁矩」的「總向量和」,就會順著磁場方向來排列。這個時候,如果向原子照射適當的電磁波,原子核就會吸收其中的特定波長或能量的電磁波,被激發到比較高的能階,這個過程稱為「核磁共振」。
原子核會自然從高的能階掉回低的能階,此時它會放出電磁波,於是就產生了核磁共振的信號,也就是用來做磁振造影的信號。我們可以用儀器偵測這些信號。比方說,生物體內含有許多水,水分子是由氫原子和氧原子組成的,氫原子的質量數是1,我們就可以使用核磁共振的設備,讓它產生信號,並且偵測。醫學界發現,利用這個方法,不必動手術接觸人體,就可以獲取體內水分子分布的資訊,從而精確繪製人體內部的結構,這就叫做磁振造影。
https://scitechvista.nat.gov.tw/UrlMap?t=i8w
物理模擬軟體 在 EE Times Taiwan Facebook 的最佳貼文
【X/Ku波段相位陣列雷達的平面RF前端設計和佈局!】
如何簡化原型製作過程並降低相關風險呢?
📣今天上午10:00 開講!
手刀報名 >> https://eetimes.pse.is/3hss4j
整合式波束成型 IC 能夠在一定程度上降低相位陣列雷達系統的平面 #RF 前端設計難度。RF電子元件和貼片天線位於同一 PCB 的相對兩側,這種設計具有明顯的優勢。雖然 BFIC 和整合式 TR 模組可以緩解佈局挑戰,但 λ/2 的格點間距帶來的物理限制,使這項任務並不容易完成。從模擬角度來看,龐大的元件數量使得傳統方法難以施行,並且需要提升速度和建模的精度。
本次 #線上研討會 採用實際設計和模擬示例,重點介紹 RF 放大器偏置和時序、電路佈局、熱管理、電源管理、元件之間的性能差異和校準等挑戰。並將重點介紹 ADI 的硬體和Keysight 的 Pathwave 設計軟體如何簡化原型製作過程並降低相關風險。
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演講日期:2021年7月21日 (三)
演講時間:10:00 a.m. - 11:30 a.m.
抽獎好禮: 無線滑鼠及 7-11 禮券!
物理模擬軟體 在 李黎哈哈LilyHaha Youtube 的最佳解答
嘿嘿~~我還是有持續在訪談啦
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庭睿過去是在台灣念物理系
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物理模擬軟體 在 分享家-羽 Youtube 的最佳解答
現在很多人買手機的時候會考量是否具有OIS光學防手震,
OIS可以用物理方式幫助消除部分手震,
但是,沒有OIS的手機拍起來就一定很差嗎?
到底有OIS跟沒有OIS的手持拍攝會差多少呢?
這次讓我拿沒有OIS的Zenfone 6來實測給大家看吧~
照片會分成上腳架以及手持兩種拍攝方式,
一共有三組圖,每組圖有四種模式,
並且分為全自動對焦測光以及有觸碰螢幕固定對焦測光兩種,
上腳架會比手持+OIS更穩,
我想足以用嚴苛的條件模擬OIS運作的狀況了,
畢竟OIS再怎麼穩,也不可能比上腳架穩了吧!
手持部分每種模式照片會拍三張來看拍攝成功率,
並分別探討無HDR/HDR+/HDR++/夜景模式的拍攝效果。
結論:
以現在手機拍攝的技術,
在極度昏暗且無HDR+等運算介入的情況下,
有OIS應能顯著提升照片畫質,尤其放大來看特別明顯,
但在HDR+/HDR++等運算介入時,
照片差異有略為縮小,
至夜景模式時不放大已完全看不出差異,放大後也差距微小。
而在一般夜間光源(如晚上的馬路旁),
在各種模式之下,
拍攝建築物在不放大的情況下已幾乎看不出差異,
部分模式在放大後也沒有顯著差異!
由此可推論,OIS的有無在軟體運算之下,
以一般瀏覽者的角度來看是幾乎沒有差異的,
因此更加需要重視的是照片的構圖與發色,
甚至照片細節度也是,
比起放大到100%來看細節呈現,
整體顏色的呈現與感覺才是決定照片好壞的主因,
而這個跟軟體調教會有所關係,
如果軟體調教得不好,就只能靠後期去處理了!
就如同我影片內所說的,
Zenfone 6在夜間的拍攝軟體調教我覺得並不夠好,
希望未來華碩能夠改善這個部分!
不過比起Zenfone 5已經算是進步很多了!
以上評測供各位參考,我不是專業影像人員,
僅能對畫面進行主觀的拍攝與講解我個人得到的感受,
希望影片能對你有所幫助!
分享家-羽
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#OIS光學防手震 #拍攝差異 #以Zenfone6為例
物理模擬軟體 在 物理模擬軟體 的推薦與評價
Ansys 5G整合過5關-5G為高頻高速應用場域帶來的新機會! DIGITIMES 影音. DIGITIMES 影音. •. 998 views 1 year ago. 42:26 Now playing ... ... <看更多>
物理模擬軟體 在 Re: [問題] 電機和資工會用到物理嗎? - 看板SENIORHIGH 的推薦與評價
※ 引述《canson (戡神)》之銘言:
: 尢尢
: 資工, 資科還要採取物理的原因到底是什麼?
: 因為這兩個科系應該不需要物理才對吧. 但是
: 對資工有興趣對物理沒興趣的人缺可能因為這
: 樣就無法進入好學校的相關科系, 或者就跑去
: 文組了, 但是文組還是有數學好的學生, 這些
: 人不代表不能唸資訊相關科系的吧.
小弟回一下文,你的提問已經有很多版友給解答了,所以這篇文章只是
想藉此標題來做一下科普 XD 因為我覺得台灣的網路資源真的滿少的,
就像是我們常說有錢人的想像力比較豐富一樣,沒聽過就只能靠想像力了。
在此分享一個在國外才比較有點討論的東西,就是 ddss 版友分享的模擬。
這裡我想分享跟台積電有密切關係的半導體元件模擬軟體:TCAD
如果以後有人對這領域、方向有興趣,可以提早做準備,確實是有這麼
一條路的。
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我是112物理&奈米電子(固態),成天在做的事情就是模擬一個元件是不是真
的能如我們設計者預期的發揮作用。而當你拿到元件之後,發現他的電流電
壓關係跟你預期得差很多,這時又該怎樣做逆向模擬,找到正確的主導電性
表現的物理模型參數,然後再代回模擬軟體裡面驗證。
所謂的資工與物理的重疊之處就在於這個模擬軟體的「設計」。例如說我正在
用的軟體是 Sentaurus TCAD,其競爭者有 Silvaco TCAD、Global TCAD solu-
tions。如果你仔細觀察他們官網中的 news,你會看到他們有跟某某機構合作。
而這些機構當然就是研究機構了,通常是某某大學,例如孟買印度科技學院(
IIT Bombay)、奧地利的維也納工業大學(TU Wien)、比利時微電子研究中心
(Imec)。具體來說,有個東西被炒了很多年,說是在許多方面比現有DRAM或
SRAM還要好很多,叫做MRAM(磁阻式隨機存取記憶體)。這是個商機,所以就
有模擬它的需求。畢竟只要你能模擬,你就能夠省下很多製作元件以及做實驗
的金錢與時間成本去幫助你設計最好的元件來賺錢。因此目前 Silvaco TCAD
團隊就在跟 TU Wien 合作建構MRAM的模擬功能。
如果你再仔細觀察那些學術機構過去發表的博士論文,或是什麼之類的。你會
發現他們每個博士負責的是這些模擬功能的一小塊,例如說現有的物理模型中,
你知道摩擦力有正比於速度1次方與2次方的模型,那請問你是不是能夠進一步
幫我模擬正比於速度 1.5 次方的摩擦力呢?可以,只要你知道在物理上,這種
新的摩擦力模型是怎樣與牛頓定律、其他摩擦力模型相互影響,那麼你就有辦
法寫程式去模擬它。例如這個1.5次方的摩擦力很特別,它的效應除了是直接在
牛頓定律的合力項掛上 F=kv^1.5 以外,還得將其他摩擦力開根號(我胡扯的)。
那麼你就得需要有博士生去研究,這樣開根號究竟會造成什麼效果?而在研究
的時候,那可不是簡單的 paper work,因為這些研究是很難做實驗的理論研究,
所以你就得用很多數值模擬的方法去做一些「相對來說較小的模擬」去驗證你的
理論,或甚至是去「探索那個理論所導致的現象與結果」。例如可以是目前我也
在做的Monte-Carlo simulation。有的時候為了輸入已知結構數據(如電場分佈),
會再搭配有限元素法來模擬元件電場與載子濃度分佈。然後你會發現這算太慢了,
所以你改用 Random walk method來模擬才快。而這有時又涉及物理數學中的
Green's function 甚至是 Galerkin's method。據我所知在 Synopsys(新思)
的 starRC 中就有用到這演算法去算積體電路中的寄生電阻電容,因為在元件與
接線距離與尺寸非常小的情況下,原先可忽略的電阻電容都不再能忽略,這會使
得訊號並不同步,有所延遲,所以得去算出來。
就我理解,以上用到的程式還是小兒科(當然資料結構&演算法仍是必要的),
因為你還在研究物理階段。但是你需要的物理就非常非常艱澀困難,首先當然
是要很熟悉掌握固態物理,像是小弟因為興趣就修了電子所&材料所的固態物
理,但也只是對很基本的東西比較熟而已,例如能帶,或是究竟所謂的擴散電
流與飄移電流的現象學公式是怎麼來的,其理論基礎是什麼?(相空間中的
Liouville's theorem: Boltzmann transport equation,BTE)。還有非常非
常多的物理需要搞懂,BTE只是基本中的基本,但卻是許多固態物理課都會忽
略不提的(我修的兩堂都沒提),因為在台灣很難有機會用到這些理論。而只
有到你很懂物理之後,你才可能開始寫程式去模擬那些複雜現象,例如我正在
寫 Monte-Carlo simulation,說穿了就不過是一直叫程式幫你擲骰子,這也
沒啥,就隨機變數罷了。但困難的在於晶格散射機制很多種,你得判斷你會用
到哪些機制,以及那些機制的物理是什麼,才能夠知道哪些變數是已知,哪些
變數是得靠實驗去擬合等,所以會用到超級多固態物理中的能帶觀念(Band
structure),要對布里淵區概念非常熟(Brillouin zone)等。或是說怎樣
用機率均勻分布在[0,1]的變數,產生任意機率函數的變數。
當你研究完了,就得「開發設計成一個可用的軟體模型」。
以先前提到的Silvaco與TU Wien的MRAM模擬開發合作為例,他們這時就得需要會
什麼平行運算之類的我也不懂的東西來去寫,然後老闆就會開始徵這種人才,並
且附註「不懂物理也OK哦」。這時的重點核心就不在物理開發了,因為已經被
前面的人開發完。可是你說這就不用物理嗎?會的話當然最好,畢竟那就是你正
在寫的程式背後的東西。而其實我覺得對資工神人來說,那些東西可能會比較小
兒科,不是那麼「資工」那麼偏軟體。所以很會寫程式的人可能也不會對這種工
作有興趣。那麼誰會對這有興趣呢?大概是像我這種被背後的物理吸引的人會有
興趣。因此這時候就是物理&資工能力都得兼顧的時候。有時還是對應用數學特
別有興趣的人,因為裡面用到了很多我覺得很數學的東西,像是 Galerkin's me-
thod 等。
這種學位畢業的人大多都是走建立「硬體與軟體間橋樑」的軟體工程師,工作
應該是都在國外,這在外商應該叫做 physics engine development。台灣分部
大多只能是支援客戶(台積電等)居多。
對這種模擬軟體有興趣的學弟妹,可以提早多多學物理、數學與程式XD
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不過想到現在好像連 y=f(x) 都要從課綱刪掉,聽說是因為老師覺得很多學生都
學不會這觀念,所以乾脆刪掉.....台灣的理論科學真的一直在退步...就以模擬
這塊來說,一定是在許多對理論有興趣的人之中,有那麼幾個對科技發展有興趣,
所以才會碰模擬。所以一個國家的基礎科學理論越強,越能盡快捕捉到發展重點,
然後快速開發...。當一個國家已經能開發出MRAM模擬軟體時,就表示他們勢必對
MRAM基礎物理掌握得比較清楚了,你說他們會不會因此就更快開發出MRAM呢?雖然
答案是不一定,但我傾向相信確實會。
台灣加油QQ
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.192.0.245 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/SENIORHIGH/M.1566110718.A.69F.html
清楚就是了,畢竟只是自己臆測。
※ 編輯: Philethan (123.192.0.245 臺灣), 08/18/2019 16:01:31
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