b站开屏动画如何自定义

作者:小菜 更新时间:2025-03-05 点击数:
简介:b站APP的启动界面中可以供小伙伴更换自己喜欢的图片,那还有的小伙伴不清楚具体的更换开屏动画的方法,接下小编给大家准备了相关教程,还不清楚的快来一起学习一下吧。

【菜科解读】

b站APP的启动界面中可以供小伙伴更换自己喜欢的图片,那还有的小伙伴不清楚具体的更换开屏动画的方法,接下小编给大家准备了相关教程,还不清楚的快来一起学习一下吧。

b站开屏动画如何换?

1、打开b站,点击右下角的我的选项,然后点击最下面的设置选项。

2、进入设置之后,在设置中找到开屏启动画面设置选项。

3、进入开屏启动画面设置之后,在里面选择自己喜欢的画面即可,最多可以选取五张。

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外星生物曾阻止切尔诺贝利核电站爆炸 盘点历史上五大核灾难

据俄罗斯媒体报道,自1986年4月26日乌克兰切尔诺贝利核电站爆炸以来,时间已经过去了16年。

该次核泄漏造成欧洲30多万人受放射性伤害死去。

  当时, 切尔诺贝利核电站发生热能爆炸造成核泄漏,在极有可能发生核爆炸的第四核反应堆里,共有180多吨浓缩铀存在,如果核反应堆发生爆炸,后果将是不敢想象,甚至可能威胁到全人类!  在第四反应堆发生热能爆炸后那种极端的环境中,不发生核爆炸的几率微乎其微,到底是什么因素挽救了人类,阻止了核爆炸发生?俄罗斯《真理报》经过对当年爆炸目击者的大量采访,日前宣称,在切尔诺贝利核电站大爆炸期间,许多人目睹一个飞碟悬浮在核电站的上空,是外星人阻止了切尔诺贝利核电站爆炸!许多人目睹一个飞碟悬浮在核电站的上空  工作失误造成热能爆炸  发生这起核事故的根本原因是核电站工作人员在进行一项实验时,相互之间没有沟通好。

当时,工作人员打算对第四核反应堆进行一次检修,在将该反应堆关闭时,核工厂管理部门决定做一个实验,研究当反应堆关闭、蒸气不再向涡轮发电机传送能量时,涡轮的惯性旋转能否产生新的电能。

然而,基辅能量公司并不清楚这个实验,一名能量公司官员命令反应堆工作组立刻启动第四核反应堆。

而此时尚不知情的涡轮发电机工作组却已经关闭了涡轮机。

反应堆产生的蒸汽是供给涡轮机的,在关掉涡轮机时,一般自动保护系统会自动关掉反应推。

但是,涡轮发电机工作组在做该实验之前已先切断了自动保护系统。

这样反应堆不断工作产生蒸汽,却没有宣泄的出口,引发了热能爆炸。

; 核电站上空惊现飞碟?  记者通过对当年切尔诺贝利核电站爆炸现场幸存者和附近居民的采访,了解到了另一个让人瞠目结舌、不为专家们所知的说法———在当年的爆炸现场,许多当地居民看到了一艘类似飞碟的太空船盘旋在第四核反应堆的上空达6小时之久,目击者多达数百人。

  救援人员之一米克海·瓦里斯基对记者道:“爆炸发生后,我和我的救援小组成员们立即赶到切尔诺贝利核电站,那时还是凌晨,我们惊讶地看到一个巨大的红色火球状的东西慢慢地悬浮在核电站上空中,它的直径有6到8米宽。

该物体飞到离切尔诺贝利核电站上空300米处,接着我们看到两道深红色的光从该物体中垂直射向第四反应堆,3分钟后,深红色光芒突然内敛,该物体快速向西北方向逸去。

”目击者们认为,正是该飞碟通过一种不为人类所知的方法减弱了极端状态下浓缩铀的不稳定性,阻止了核爆炸的发生。

  救援人员之一米克海·瓦里斯基对记者道:“爆炸发生后,我和我的救援小组成员们立即赶到切尔  外星人更关心地球环境?  1989年9月16日,第四核反应堆再次泄漏,大量核放射物进入大气层。

几小时后,当地医生格斯皮娜再次看到一个不明飞行物出现在切尔诺贝利核电站上空。

格斯皮娜对记者称,该飞行物的整体颜色呈琥珀色,她能清楚地看清它的顶部和底部的窗口。

1990年10月,《切尔诺贝利回声报》刊登了一篇新闻和一幅照片,一位名叫那夫兰的摄影师在切尔诺贝利核电站的建筑里拍照,除了拍下了建筑里面巨大的机器,他还拍下了第四反应堆所在建筑的屋顶,包括上面一个巨大的洞。

  对于《真理报》的说法,目前欧洲科学家尚未有任何评论。

但从《真理报》的描述看来,外星人似乎更关心地球的环境气候,多过关心人类的命运  据俄罗斯媒体19日报道,自1986年4月26日乌克兰切尔诺贝利核电站核泄漏以来,时间已经过去了16年。

该次核泄漏造成欧洲30多万人受放射性伤害死去。

  当时, 切尔诺贝利核电站发生热能爆炸造成核泄漏,在极有可能发生核爆炸的第四核反应堆里,共有180多吨浓缩铀存在,如果核反应堆发生爆炸,后果将是不敢想象,甚至可能威胁到全人类!  在第四反应堆发生热能爆炸后那种极端的环境中,不发生核爆炸的几率微乎其微,到底是什么因素挽历史上五大核灾难日本遭两次原子弹轰炸  日本西南部的广岛县在19世纪中叶逐渐发展成为军事重地。

第二次世界大战的罪魁祸首德国法西斯1945年5月8日宣布无条件投降。

7月26日,美国、英国和中国三国联合发表“波茨坦宣言”,责令日本迅速无条件投降,但日本政府置若罔闻并偷袭美国珍珠港造成重大伤亡。

1945年日本遭两次原子弹轰炸  为迫使日本迅速投降,美军于1945年8月6日8时15分在日本广岛市区投掷了一颗代号为“小男孩”的原子弹。

“小男孩”是一颗铀弹,长3米,直径0.7米,内装60公斤高浓铀,重约4吨,梯恩梯(TNT)当量为1.5万吨。

原子弹在离地600 米空中爆炸,霎时卷起巨大的蘑菇状烟云,广岛市顷刻沦为焦热的火海。

  此次人为制造的惨案中原子弹爆炸时产生的强烈光波,使成千上万人双目失明。

10 亿度的高温使得一切化为乌有;放射雨使一些人在以后 20 年中缓慢地走向死亡;所有的建筑物又被冲击波形成的狂风摧毁殆尽。

  据统计显示,悲剧发生之前广岛人口为34万多人,靠近爆炸中心的人大部分死亡,当日死者计 8.8 万余人,负伤和失踪的为 5.1 万余人;建筑物有半成以上都被不同程度的摧毁。

但是这次悲剧并没有使日本政府意识到问题的严重性,依然我行我素,于是美军选择了继续。

  1945年8月9日上午11时02分,美军对日本实施第二次原子弹袭击,目标是长崎。

这次袭击将原子弹“胖子”投到长崎市中心,其破坏性绝对不亚于上次。

“胖子”是一颗钚弹,长约3.6米,直径1.5米,重约4.9吨,梯恩梯(TNT)当量为2.2万吨,爆高503米。

“胖子”采用复杂的“内爆法”引爆系统,由气压、定时、雷达和冲击4个不同引信组成。

  此次悲剧造成长崎市二分之一的人口当日伤亡或失踪,建筑物有六成以上都被毁。

  投掷在广岛和长崎的两枚原子弹,虽然初衷是想迫使日本尽快投降,但客观上却给当地人民带来了无法磨灭的伤痛,即使是幸存者也饱受癌症、白血病和皮肤灼伤等辐射后遗症的折磨。

但更多的是心灵的创伤,永远无法洗去。

切尔诺贝利核灾难  1970年,前苏联乌克兰北部切尔诺贝利核电站始建成,该核电站为乌克兰提供了10%的电力,由4座核反应堆组成(是前苏联70年代设计的RBMK-1000型压力管式石墨慢化轻水堆)。

  人民一般都不会去怀疑诸如3C认证产品,或者是有口皆碑的产品。

但是1986年4月26日发生的大爆炸,改变了苏联人民对切尔诺贝利核电站的信任,改变了这一切。

  1986年4月25日夜晚,切尔诺贝利核电站的工作人员正准备对四号反应堆进行安全测试,测试工作在4月26日凌晨正式开始,测试过程中为了提高工作效率,就故意违反操作章程:将控制棒大量拔出,这些控制棒是调节反应堆堆芯的温度的,拔掉它们将是一个致命的失误。

由于没有控制棒调节温度,使得堆芯过热。

26日凌晨1时23分,工作人员再次心存侥幸违章操作,按下了关闭核反应堆的紧急按钮,这时本意和实际情况发生了冲突,本来想立即停止试验,但是电源的突然中断,致使主要冷却系统停止了工作,反应堆失控了! 堆芯内的水被强辐射立即分解成了氢和氧,由于氢和氧浓度过高,随即导致了四号核反应堆的大爆炸。

中小网站如何应付DoS攻击

* 被攻击主机上有大量等待的TCP连接; * 被攻击主机的系统资源被大量占用,造成系统停顿; * 网络中充斥着大量的无用的数据包,源地址为假地址; * 高流量无用数据使得网络拥塞,受害主机无法正常与外界通讯; * 利用受害主机提供的服务或传输协议上的缺陷,反复高速地发出特定的服务请求,使受害主机无法及时处理所有正常请求; * 严重时会造成系统死机。

到目前为止,防范DoS特别是DDoS攻击仍比较困难,但仍然可以采取一些措施以降低其产生的危害。

对于中小型网站来说,可以从以下几个方面进行防范: 1.主机设置: 即加固操作系统,对各种操作系统参数进行设置以加强系统的稳固性。

重新编译或设置Linux以及各种BSD系统、Solaris和Windows等操作系统内核中的某些参数,可在一定程度上提高系统的抗攻击能力。

例如,对于DoS攻击的典型种类 SYN Flood,它利用TCP/IP协议漏洞发送大量伪造的TCP连接请求,以造成网络无法连接用户服务或使操作系统瘫痪。

该攻击过程涉及到系统的一些参数:可等待的数据包的链接数和超时等待数据包的时间长度。

因此,可进行如下设置: * 关闭不必要的服务; * 将数据包的连接数从缺省值128或512修改为2048或更大,以加长每次处理数据包队列的长度,以缓解和消化更多数据包的连接; * 将连接超时时间设置得较短,以保证正常数据包的连接,屏蔽非法攻击包; * 及时更新系统、安装补丁。

2.防火墙设置: 仍以SYN Flood为例,可在防火墙上进行如下设置: * 禁止对主机非开放服务的访问; * 限制同时打开的数据包最大连接数; * 限制特定IP地址的访问; * 启用防火墙的防DDoS的属性; * 严格限制对外开放的服务器的向外访问,以防止自己的服务器被当做工具攻击他人。

此外,还可以采取如下方法: * Random Drop算法。

当流量达到一定的阀值时,按照算法规则丢弃后续报文,以保持主机的处理能力。

其不足是会误丢正常的数据包,特别是在大流量数据包的攻击下,正常数据包犹如九牛一毛,容易随非法数据包被拒之网外; * SYN Cookie算法,采用6次握手技术以降低受攻击率。

其不足是依据列表查询,当数据流量增大时,列表急剧膨胀,计算量随之提升,容易造成响应延迟乃至系统瘫痪。

由于DoS攻击种类较多,而防火墙只能抵挡有限的几种。

3.路由器设置: 以Cisco路由器为例,可采取如下方法: * Cisco Express Forwarding(CEF); * 使用Unicast reverse-path; * 访问控制列表(ACL)过滤; * 设置数据包流量速率; * 升级版本过低的IOS; * 为路由器建立log server。

其中,使用CEF和Unicast设置时要特别注意,使用不当会造成路由器工作效率严重下降。

升级IOS也应谨慎。

路由器是网络的核心设备,需要慎重设置,最好修改后,先不保存,以观成效。

Cisco路由器有两种配置,startup config和running config,修改的时候改变的是running config,可以让这个配置先运行一段时间,认为可行后再保存配置到startup config;如果不满意想恢复到原来的配置,用copy start run即可。

不论防火墙还是路由器都是到外界的接口设备,在进行防DDoS设置的同时,要权衡可能相应牺牲的正常业务的代价,谨慎行事。

4.利用负载均衡技术: 就是把应用业务分布到几台不同的服务器上,甚至不同的地点。

采用循环DNS服务或者硬件路由器技术,将进入系统的请求分流到多台服务器上。

这种方法要求投资比较大,相应的维护费用也高,中型网站如果有条件可以考虑。

小结: 以上方法对流量小、针对性强、结构简单的DoS攻击进行防范还是很有效的。

而对于DDoS攻击,则需要能够应对大流量的防范措施和技术,需要能够综合多种算法、集多种网络设备功能的集成技术。

近年来,国内外也出现了一些运用此类集成技术的产品,如Captus IPS 4000、Mazu Enforcer、Top Layer Attack Mitigator以及国内的绿盟黑洞、东方龙马终结者等,能够有效地抵挡SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood和Stream Flood等大流量DDoS的攻击,个别还具有路由和交换的网络功能。

对于有能力的网站来说,直接采用这些产品是防范DDoS攻击较为便利的方法。

但不论国外还是国内的产品,其技术应用的可靠性、可用性等仍有待于进一步提高,如提高设备自身的高可用性、处理速率和效率以及功能的集成性等。

最后,介绍两个当网站遭受DoS攻击导致系统无响应后快速恢复服务的应急办法: * 如有富余的IP资源,可以更换一个新的IP地址,将网站域名指向该新IP; * 停用80端口,使用如81或其它端口提供HTTP服务,将网站域名指向IP:81。

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