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DCS中,地址的设定方法有哪几种?LCN网络节点地址设定是怎样的?

2023-08-10 22:31:20
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LuckySXyd

DCS(分布式控制系统)中,地址的设定方法主要有以下几种:

1. 手工配置。这是最传统的方法,需要工程师手动为每个网络设备配置一个唯一的地址。这种方法配置复杂,容易出错,不适合大规模的DCS系统。

2. DHCP。动态主机配置协议可以自动分配IP地址,减少手工配置的工作量。但是DHCP服务器出现故障会影响正常通信,且IP地址会定期变化,增加系统复杂度。

3. SNTP。简单网络时间协议可以使DCS设备实现时间同步,为其他自动地址配置方案提供基础。

4. DNS。域名系统也可以用于DCS设备的地址解析和路由选择,使设备可以使用域名而非IP地址相互访问。

5. DDNS。动态DNS可以实时更新DNS记录,用于频繁变更IP地址的场景。

6. IPAM。IP地址管理工具可以统一管理大量IP地址,自动分配/回收地址,跟踪设备信息等。这是大规模DCS系统中较为可靠的地址配置方案。

对于LCN网络,典型的节点地址设定方式是:

1. 手工为每个LCN节点配置一个地址。这种方式最简单,但不适合大型LCN系统。

2. 利用IPAM工具或DHCP服务器为LCN节点动态分配地址。这是较为常用的设定方式。

3. 利用DDNS实现LCN节点的地址动态更新。当节点地址变化时,可以自动更新域名映射的IP,不影响通信。

4. 为LCN节点配置域名,在DNS服务器中配置域名与节点地址的映射关系。这种方式地址解析稳定,可靠性较高。

5. SNTP提供时间同步,为LCN节点的其他自动地址配置实现提供依据。

综上,DCS和LCN中较为理想的节点地址设定方案是利用IPAM、DHCP、DDNS和DNS相结合的方案。这种方案可以实现大规模网络中动态而稳定的地址配置,提高系统的灵活性和可靠性。手工配置的方式已逐渐被新的自动化配置方案取代。

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2023-08-07 13:46:491

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LCN水性燃料是真的吗?

产品是真实存在的,现在我作为一个新能源从业者给你们为什么说新能源燃料可以取代市面上的甲醇以及液化气?1.产品比甲醇和液化气更耐用,价格更便宜,两个方向去降低客户使用的燃料费(耐用这方面还得看产品,所以产品是核心)2.加之醇基燃料存在燃料市场十多年有余,市场处于一个饱和状态3.还有就是政府部门对甲醇液化气的管控,现目前新能源的插入可谓是时机。(别给我说不管控少点没事,你还是偷偷摸摸做,违法就是违反)注:无醇燃料不单单只是闪点大于60以上就叫无醇燃料,最重要的还是产品合法条件之后能不能拿到市面上去做,像现在很多公司做的植物油生物柴油成本太高,拿回去根本做不了。那么综上所述:一种合法安全环保更节省的产品势必取代现目前的燃料市场。
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lcn热处理

  这个是日本热处理术语的简称,不是标准。GSN的日语是气体软室化,就是气体软氮化。 LCN是液体氮碳共渗,就是QPQ工艺。日本和德国较早开发无污染盐浴复合处理法,他们利用有机物与无机物原料配制成了由高氰酸根与碳酸盐组成的氮化基盐,  该基础盐叫TF1,所以日本有时把该工艺简称TF1,用以区别有毒的氮碳共渗工艺。后来美国人对其进行了改进,变成了有名的QPQ技术了
2023-08-07 13:47:351

请问有知道GSN或者LCN是什么热处理的简称吗?可能是日企通用标准。

这个是日本热处理术语的简称,不是标准。GSN的日语是气体软室化,就是气体软氮化。LCN是液体氮碳共渗,就是QPQ工艺。日本和德国较早开发无污染盐浴复合处理法,他们利用有机物与无机物原料配制成了由高氰酸根与碳酸盐组成的氮化基盐,该基础盐叫TF1,所以日本有时把该工艺简称TF1,用以区别有毒的氮碳共渗工艺。后来美国人对其进行了改进,变成了有名的QPQ技术了。
2023-08-07 13:47:451

90 SpringCloud 解决分布式事务--lcn解决分布式事务

1,分布式事务产生的背景。 分情况而定 1, 在单体的项目中,多个不同的业务逻辑都是在同一个数据源中实现事务管理,是不存在分布式事务的问题,因为同一个数据源的情况都是采用事务管理器,相当于每个事务管理器对应一个数据源。 [图片上传失败...(image-810669-1618491127348)] 2,在单体的项目中,有多个不同的数据源,每个数据源都有自己独立的事务管理器,互不影响,那么这时候也会存在多数据源事务管理: 解决方案 jta+Atomikos [图片上传失败...(image-7df061-1618491220423)] 3,在分布式/微服务架构中,每个服务都有自己的本地事务,每个服务本地事务互不影响,那么这时候也会存在分布式事务的问题。 事务的定义: 对我们的业务逻辑可以实现提交或者回滚,保证数据的一致性的情况。 所以要么提交,要么回滚 原子性a 要么提交 要么回滚 一致性c 隔离性i 多个事务在一起执行的时候,互不影响; 持久性d 事务一旦提交或者回滚后,不会在对该结果有任何影响 2,传统分布式事务解决方案 3,2PC/3PC协议使用场景。 4,LCN为什么不更新了?那些思想值得学习、 5,分布式事务解决方案有哪些? 6,强一致性/最终一致性区别。 7,LCn深度源码解读。 1 CAP定律和BASE理论 1.1 CAP定律# 这个定理的内容是指的是在一个分布式系统中、Consistency(一致性)、 Availability(可用性)、Partition tolerance(分区容错性),三者不可得兼。 (一)一致性(C) 在分布式系统中的所有数据备份,在同一时刻是否同样的值。(等同于所有节点访问同一份最新的数据副本) (二)可用性(A) 在集群中一部分节点故障后,集群整体是否还能响应客户端的读写请求。(对数据更新具备高可用性) (三)分区容错性(P) 形成脑裂问题 以实际效果而言,分区相当于对通信的时限要求。系统如果不能在时限内达成数据一致性,就意味着发生了分区的情况,必须就当前操作在C和A之间做出选择。 https://baike.baidu.com/item/%E5%AE%B9%E9%94%99%E7%8E%87/9967698?fr=aladdin (四)总结一下 以上可以知道分区容错性(P)主要代表网络波动产生的错误,这是不可避免的,且这个三个模式不可兼得,所以目前就只有两种模式:CP和AP模式。 其中CP表示遵循一致性原则,但不能保证高可用性,其中zookeeper作为注册中心就是采用CP模式,因为zookeeper有过半节点不可以的话整个zookeeper将不可用。 AP表示遵循于可用性原则,例如Eureka作为注册中心用的是AP模式,因为其为去中心化,采用你中有我我中有你的相互注册方式,只要集群中有一个节点可以使用,整个eureka服务就是可用的,但可能会出现短暂的数据不一致问题。 AP保证可用性:但是不能保证每个副本数据数据一致性; CP保证数据一致性:如果有过半的zk节点宕机的情况下,不能保证可用性,但是必须保证每个副本节点之间数据一致性, 比如ZK; BASE是Basically Available(基本可用)、Soft state(软状态)和 Eventually consistent(最终一致性)三个短语的缩写。BASE理论是对CAP中一致性和可用性权衡的结果,其来源于对大规模互联网系统分布式实践的总结, 是基于CAP定理逐步演化而来的。BASE理论的核心思想是:即使无法做到强一致性,但每个应用都可以根据自身业务特点,采用适当的方式来使系统达到最终一致性。 (一)基本可用 基本可用是指分布式系统在出现不可预知故障的时候,允许损失部分可用性,注意,这绝不等价于系统不可用。 比如:响应时间上的损失。正常情况下,一个在线搜索引擎需要在0.5秒之内返回给用户相应的查询结果,但由于出现故障,查询结果的响应时间增加了1~2秒。 系统功能上的损失:正常情况下,在一个电子商务网站上进行购物的时候,消费者几乎能够顺利完成每一笔订单,但是在一些节日大促购物高峰的时候,由于消费者的购物行为激增,为了保护购物系统的稳定性,部分消费者可能会被引导到一个降级页面。 (二)软状态 软状态指允许系统中的数据存在中间状态,并认为该中间状态的存在不会影响系统的整体可用性, 即允许系统在不同节点的数据副本之间进行数据同步的过程存在延时 。 (三)最终一致性 最终一致性强调的是所有的数据副本,在经过一段时间的同步之后,最终都能够达到一个一致的状态。因此,最终一致性的本质是需要系统保证最终数据能够达到一致,而不需要实时保证系统数据的强一致性。 目前主流分布式解决框架: 1,单体项目多数据源,可以jta+Atomikos 2,基于RabbitMQ的形式解决,最终一致性的思想。 3,基于RocketMQ解决分布式事务,采用事务消息。 4,LCn采用lcn模式,假关闭连接 5,Alibaba的Seata 6,跨语言的方式实现解决分布式事务问题,类似于支付宝回调。 俩阶段提交协议基本概念: 2阶段提交协议可以理解为2pc,也就是分为参与者和协调者,协调者会通过2次阶段实现数据最终一致性。 2pc和3pc的区别就是解决参与者超时的问题和多加了一层询问,保证数据的传输可靠性。 http://www.txlcn.org/zh-cn/ LCN并不生产事务,LCN只是本地事务的协调工 现在官网已经不维护呢,可以参考:GitEE https://gitee.com/wangliang1991/tx-lcn?_from=gitee_search 默认密码为:codingapi lcn基本实现处理: 1,发起方与参与方都与我们的lcn管理器一直保持长连接; 2,发起方在调用接口前,先向lcn管理器中申请一个全局的事务分组id. 3,发起方调用接口的时候在请求头中传递事务分组id ,4参与方获取到请求头中有事务分组的id的,则当前业务逻辑执行完实现假关闭,不会提交或者回滚事务‘ 5,发起方调用完接口后,如果出现异常的情况下,在通知给事务回滚事务,这时候事务协调则告诉参与方回滚当前的事务。 lcn解决分布式事务的原理: 角色划分: 1,全局事务协调者(组长); 2,发起方--调用接口者 3,参与方--被别人调用接口。 订单(发起方)调用派单(参与方) 1.发起方和参与方都会与我们的全局事务协调者保持长连接; SpringBoot整合lcn5.0 Maven依赖 相关配置 参与方获取全局id 1.SpringTracingApplier 拦截器 获取feign客户端请求头中的参数全局事务分组id,缓存到threadlocal中。
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什么是lcn 水性燃料?

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2023-08-07 13:51:421

双电源自动切换电路常用电源指示备用电源指示常用电源合闸备用电源合闸怎样连接

fety.cn/article/448/450/200801/38108.shtml" target="_blank">http://www.hbsafety.cn/article/448/450/200801/38108.shtml你去看看是不是你们要考试的题,我尽量帮你找了。 分组用户电路故障可分为三个方面来概述:物理层故障、链路层故障、分组层故障。 一、物理层故障 1.线路故意 故障现象:用户申告通信故障。如MODEM的DCD或CD灯不亮,即表明用户端和局端MODEM握手不上。从MODEM的面板上能看到没有载波信号的。在分组网管的命令控制窗口输入命令: PIn POmD 能看到端口的状态为MODEM=BAD,说明物理层连不上。 故障分析:此现象表明线路中断或线路环阻过高或MODEM故障。 故障处理:作线路的环路测试,若线路中断的话,让112机房作处理:若线路的环阻过高的话,能考虑提高双方MODEM的发信电平。根据MODEM的特性,线路环阻在1000欧以下,发信电平高在-9dB-14dB为佳;线路环阻在1000欧至1500欧之间,发信电平设在-8dB-0dB为佳。 2.MODEM故障 现用的MODEM一般有两种,一种为基带MODEM,他经过码型变换就直接在实线电路上传输的设备,带宽较宽,并只适应在几公里的范围内使用。另一种是频带MODEM,他是使用一个话路频带进行数据传输的设备,符合ITU-T从V.24-V.35建议。 故障现象1:如线路故障相同。 故障分析:有可能MODEM已坏 故障处理:测试MODEM,有误码,表明MODEM已坏,更换MODEM。 故障现象2:用户端和局端的MODEM连上,但不能正常通信。 故障分析:MODEM的设置不正确或MODEM出现挂死的现象。 故障处理:先拔插局端的MODEM卡,若恢复正常通信,则表明MODEM出现了死锁。若还是不能通信,则检查双方MODEM的发送电平是否正确,MODEM的校验、字符长度、同异步、通信速率、流量控制、数据压缩、纠错、EIA设置,编码方式、码元方式等等是否匹配。 3.分组端口故障 故障现象1:用户端和局端的MODEM连上,但不能正常通信,双方MODEM测试都正常。 故障分析:分组端口可能有问题。MODEM作环路,在命令窗口输入以下的命令: PIn POm DISABLE PIn POm TEST START MANU 15 PIn POm TEST D 从测试结果能看出端口有误码。 故障处理:更换分组端口。 故障现象2:双方的MODEM都有载波信号,但用户端的RD灯,局端的TD灯不亮。 故障分析:此现象表明分组端口不正常。在命令窗口输入以下的命令PInPOmD能看到端口的状态为PROTOCOL=DOWN,CAUSE=OOS THROSHOLD(或 OPERATOR DISABLE),MODEM=DISABLE; CAUSE=OOS THROSHOLD 表明线路质量不好,MODEM握手的次数超过其门限值,而导致端口关闭。CAUSE=OPERATOR DISABLE 表明是人为地关闭端口。 故障处理:输入命令PIn POm ENA 即可。对于某些端口经常出现这样问题,则需要增加该端口MODEM变化的门限值。 4.用户路由器之类设备故障 故障现象:分组端口的物理层、链路层、分组层的状态都显示正常,但用户的LMI起不了。以建行为例(分组开放帧中继),有时会出现这样的奇怪的故障。 故障分析:用命令PIn POm D CONN会发现--(正常应为=的)。用命令PIn POm D STAT会发现分组端口的出入帧为零(正常应都不能为零)。用命令PIn POm D SERV会发现LMI STATUS=DOWN(正常应为UP)。用命令PIn POm SET LMI ON/OFF,确认分组端口正常。所以故障是由于用户设备引起的。 故障处理:让用户RESET 他的路由器,或更换路由器。即可恢复正常通信。 5.PE 的软件故障 故障现象:用户昨天能正常使用,而今天不能正常使用的异常故障。 故障分析:按照以上方法,还是不能通信的话,则有可能是PE软件的故障。 故障处理:输入命令PEn PELOAD 即可恢复通信。 二、链路层的故障 故障现象:用户端的局端的MODEM连上,但不能正常通信或用户发现他的路由器协议起不来。 故障分析:用命令PIn POm D显示端口状态,物理层正常,但链路层 PROTOCOL=REQUEST SETUP(正常应为 INFORMATIOAN TRANSFER)。此类故障表明分组端口发送请求建立连接,但用户端不给以回应。 故障处理:让用户检查其路由器、电缆、同步卡等设备设置、连接是否正常。 三、分组层的故障 故障现象1:用户端和局端的MODEM连上,但不能传送分组信息。 故障分析:用命令PIn POm D显示端口状态,物理层正常,但链路层PROTOCOL=LINK SETUP(正常应为 LNFORMATIOAN TRANSFER)。用命令PIn POm D STAT 查端口出入帧的统计信息能找出故障所在。若只有IFRM的信息变化,则表明分组端口故障;若只有OFRM的信息变化,则表明用户的同步卡故障;若IFRM、OFRM都没有变化,能参考物理层故障的(4):若IFRM、OFRM都有变化,则双方有一方不符合协议。 故障处理:根据以上的不同特点,作换分组端口、换用户设备、更改协议等等相应的处理。 故障现象2:用户端和局端的MODEM连上,用户不能正常通信。 故障分析:用命令PIn POm D显示端口状态,PROTOCOL=INFORMATIOAN TRANSFER,一切都正常。这种故障一般都是用户的同步卡和分组端口的参数设置不一致。周详检查用户的呼叫情况,主叫不通或被叫不通或主被都不通。如果用户的主叫不通而被叫能通,则应检查用户机的LCN数是否超过端口的LCN数。分组在呼叫时采用的原则是高出低入,即出呼叫从高往低选,入呼叫从低往高选。如果用户机选择的LCN超过端口的范围时,会导致产生不可识别的LCN告警,使得呼叫建立不了。 故障处理:将端口的LCN数加大或将双方的LCN数设置一致。 故障现象3:用户通信时出现丢包的现象。 故障分析:一般这种情况是用户端和分组端口的参数设置不一致。 WINDOW SIZE,PACKET SLZE、FRAME SIZE等等设置不一致就会造成丢包的现象。 故障处理:和用户协调,设置各种参数一致。 用户的故障多种多样,我们只要平时多留意、多思考、多总结,就会非常快地提高自己的维护水平,更快更好地排除故障。73、电容器差动保护动作后应如何处理? 答:1)应首先检查电容器外壳是否膨胀、喷油;2)分组熔断器是否熔断;3)继电器、二次回路、电流互感器等设备有无异常。如无异常,应对电容器试送一次,试送一次,试送不成,应对电容器进行绝缘、容量平衡试验。 74、在以三相整流器为电源的装置中,当发现直流母线电压降低至额定电压的70%左右时,应怎样处理? 答:当直流母线电压降至额定电压的70%左右时,应先检查交流电压数值,以判断断路器是否熔断。1)若熔断器熔断,可换上同容量熔断器,试送一次;2)若再断,应停下硅整流器并检查处理。 75、电磁操作机构的断路器合闸后闸接触器的触点打不开,应怎样判断、处理? 答:断路器合闸后应检查直流电流表,如果直流电流表的指针不返回,说明合闸接触器的触点未打开。此时应立即切断断路器的合闸电源,否则合闸线圈会因较长时间流过大电流而烧毁。 76、 断路器在运行中液压降到零如何处理? 答:断路器在运行中由于某种故障液压降到零,处理时,首先应用卡板将断路器卡死在合闸位置;然后断开控制电源的熔断器。1)如有旁路断路器立即改变运行方式,带出负荷。将零压断路器两侧刀闸断开,然后查找原因;2)若无旁路断路器,又不允许停电的,可在开关机械闭锁的情况下,带电处理。 77、当运行中变压器发出过负荷信号时,应如何检查处理? 答:运行中的变压器发出过负荷信号时,值班人员应检查变压器的各侧电流是否超过规定值,并应将变压器过负荷数量报告当值调度员,然后检查变压器的油位、油温是否正常,同时将冷却器全部投入运行,对过负荷数量值及时间按现场规程中规定的执行,并按规定时间巡视检查,必要时增加特巡视。 78、停用电压互感器时应注意哪些问题? 答:1)不使保护自动装置推动电压;2)必须进行电压切换;3)防止反充电,取下二次熔断器(包括电容器);4)二次负荷全部断开后,断开互感器一次侧电源。 79、线路停电的操作顺序是怎样确定的?为什么? 答:线路停电的操作顺序应是:拉开断路器后,先拉开线路侧隔离开关,后拉开母线侧隔离开关。如果断路器尚未断开电源,发生了误拉隔离开关的情况,按先拉线路侧隔离开关,后拉母线侧隔离开关的顺序,断路器可在保护装置的配合下,迅速切除故障,避免人为扩大事故。 80、如何切换无载调压变压器的分接开关? 答:切换无载调压变压器的分接开关应将变压器停电后进行,并在各侧装设接地线后,方可切换分接开关。切换前先拧下分接开关的两个定位螺丝,再反动分接开关的把手,将分接开关旋转到所需的分接头位置,然后拧紧定位螺丝,测试三相直流电阻合格后,方可将变压器投入运行。 81、在停电的低压回路上工作应采取哪些安全措施? 答:1)将检修设备的各方面电源断开,取下熔断器,在刀闸操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌;2)工作前必须验电;3)根据需要采取其他安全措施。 82、在何种情况下高压试验和检修可填写一张工作票? 答:1)高压试验应填写第一种工作票;2)在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填写一张工作票,但在试验前应得到检修工作负责人的许可。 83、工作中需要拆除全部或一部分接地线者应遵守哪些规定? 答:1)上述工作必须征得值班员的许可;2)根据调度员命令装设的接地线,必须征得调度员的许可,方可进行拆除;3)工作完毕后立即恢复。 84、“禁止合闸,线路有人工作”牌挂在什么地方? 答:1)如果线路上有人工作,应在线路断路器和隔离开关操作把手上悬挂“禁止合闸,线路有人工作”的标示牌。2)标示牌的悬挂和拆除,应按调度员的命令执行。 85、填用第二种工作票的工作有哪些? 答:1)带电作业和在带电设备外壳上的工作;2)控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作;3)二次接线回路上的工作、无需将高压设备停电的工作。 86、两票补充规定要求工作票安全措施栏应如何填写? 答:1)由工作票签发人和工作负责人提出保证工作安全的补充安全措施,由工作票签发人填写;2)对与带电设备保持安全距离的设备,必须注明具体要求;3)对有触电危险、施工复杂易发生事故的工作,应提出增设专人监护和其他安全措施。 87、工作票的改期是怎样规定的? 答:1)由工作负责人提出改期的口头申请,经值班负责人向值班调度提出申请。值班调度员同意后,方可办理改期。2)由值班负责人、工作负责人分别签名,并记入运行记录中。 88、工作地点保留带电部分应如何填写? 答:1)由工作许可人填写;2)应写明停电检修设备的前、后、左、右、上、下相邻的第一个有误触、误登、误入带电间隔,有触电危险的具体带电部位和带电设备的名称。 89、在“在此工作”和“禁止攀登”标示牌的悬挂有什么规定? 答:1)在检修设备处挂“在此工作”标示牌;2)在检修设备四周遮栏相邻的带电设备构架(要写具体名称)上挂“禁止攀登!高压危险!”标示牌。 90、工作票的个别栏目填写不下怎么办? 答:1)可用下一张编号的工作票(或多张)做续页,并在正页工作票右下角写明“转X号”工作票。2)在续页右下角写“接X号”工作票,并在相应的栏目内填写,填完为止。3)以第一页编号为本次作业所用工作票的编号。 91、将检修设备停电,对已拉开的断路器和隔离开关应采取哪些措施? 答:1)断开断路器和隔离开关的操作电源;2)隔离开关操作把手必须锁住。 92、操作中发生疑问时怎么办? 答:1)应立即停止操作,并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后,再进行操作;2)不准擅自更改操作票;3)不准随意解除闭锁装置。 93、停、送电的操作顺序有何规定? 答:1)停电拉闸操作必须按照断路器一负荷侧隔离开关一母线侧隔离开关的顺序依次操作;2)送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行;3)严防事负荷拉合隔离开关。 94、直流接地点查找步骤是什么? 答:发现直流接地在分析、判断基础上,用拉路查找分段处理的方法,以先信号和照明部分后操作部分,先室外后室内部分为原则,依次:1)区分是控制系统还是信号系统接地;2)信号和照明回路;3)控制和保护回路;4)取熔断器的顺序,正极接地时,先断(+),后断(-),恢复熔断器时,先投(-),后投(+)。 95、液压机构的断路器发出“跳闸闭锁”信号时应如何处理? 答:液压机构的断路器发出“跳闸闭锁”信号时,运行人员应迅速检查液压而不服的压力值,如果压力值确实已降到低于跳闸闭锁值,应断开油泵的电源,装上机构闭锁卡板,再打开有关保护的连接片,向当值调度员报告,并做好倒负荷的准备。 96、强迫油循环变压器发出“冷却器全停”信号和“冷却器备用投入”信号后,运行人员应如何处理? 答:强迫没循环变压器发出“冷却器全停”信号后,值班人员应立即检查断电原因,忙恢复冷却装置的运行。对没有备用冷却器的变压器,值班人员应当向当值调度员申请降低负荷,否则应申请将变压器退出运行,防止变压器运行超过规定的无冷却运行时间,造成过热损坏。在变压器发出“备用金冷却器投入”信号时,应检查故障冷却器的故障原因,尽快修复。 97、在事故处理中允许值班员不经联系自行处理项目有哪些? 答:1)将直接威胁人身安全的设备停电;2)将损坏的设备脱离系统;3)根据运行规程采取保护运行设备措施;4)拉开已消失电压的母线所联接的开关;5)恢复所用电。 98、变电站事故处理的主要任务是什么? 答:1)发生事故后立即与值班调度员联系,报告事故情况。2)尽快限制事故的发展,脱离故障设备,解除对人身和设备的威胁。3)尽一切可能的保证良好设备继续运行,确保对用户的连续供电。4)对停电的设备和中断供电的用户,要采取措施尽快恢复供电。 99、双母线倒母线时,检查停电母线的所有隔离开关位置时应怎样填写? 答:双母线倒母线时,检查停电母线(例如西母线)的所有隔离开关位置可写“检查XXKV所有西隔离开关均在开(合)位”。 100、对工作票中的电压等级填写及安全措施栏中的填写顺序有什么要求? 答:1)电压等级一律写“KV”。2)安全措施栏内的项目应编号填写。 1 、指示仪表不仅能直接测量电磁量,而且还可以与各种传感器相配合,进行温度、压力、流量等非电量的测量。(√) 2 、电动系仪表除可以做成交直流两用及准确度较高的电流表、电压表外,还可以做成功率表、频率表和相位表。(√) 3 、准确度为 1.5 级的仪表,测量的基本误差为± 3% 。(×) 4 、要直接测量电路中电流的平均值,可选用电磁系仪表。(×) 5 、电压表的附加电阻除可扩大量程外,还起到温度补偿作用。(√) 6 、电压互感器二次绕组不允许开路,电流互感器二次绕组不允许短路。(×) 7 、直流电流表可以用于交流电路。(×) 8 、钳形电流表可做成既能测交流电流,也能测量直流电流。(√) 9 、使用万用表测量电阻,每换一次欧姆档都要把指针调令一次。(√) 10 、测量交流电路和有功电能时,因是交流电,故其电压线圈、电流线圈和各两个端可任意接在线路上。(×) 11 、用两只单相电能表测量三相三线有功负载电能时,出现有一个表反转,这肯定是接线错误。(×) 12 、电动系功率表的电流线圈接反会造成指针反偏转,但若同时把电压线圈也反接,则可正常运行。 (×) 13 、电磁系仪表的抗外磁场干扰能力比磁电系仪表强。(×) 14 、电动系相位表没有产生反作用力矩的游丝,所以仪表在未接入电路前,其指针可以停止在刻度盘的任何位置上。(√) 15 、按仪表对电场或外界磁场的防御能力,分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四级。Ⅱ级仪表在外磁场或外电场的影响下,允许其指示值改变± 1% 。(√) 16 、测量电流的电流表内阻越大越好。(×) 17 、不可用万用表欧姆档直接测量微安表、检流计或标准电池的内阻。(√) 18 、无论是测直流电或交流电,验电器的氖灯炮发光情况是一样的。(×) 19 、装有氖灯泡的低压验电器可以区分火线(相线)和地线,也可以验出交流电或直流电;数字显示低压验电器除了能检验带电体有无电外,还能寻找导线的断线处。(√) 20 、剥线钳可用于剥除芯线载面积为 6mm2 以下的塑料线或橡胶线的绝缘层,故应有直径 6mm 及以下的切口。(×) 21 、电烙铁的保护接线端可以接线,也可不接线。(×) 22 、手动油压接线钳可以用来压接截面为 16~240mm2 的铜、铝导线。(√) 23 、装接地线时,应先装三相线路端,然后装接地端;拆时相反,先拆接地端,后拆三相线路端。(×) 24 、电焊机的一、二次接线长度均不宜超过 20m 。(×) 25 、交流电流表和电压表所指示的都是有效值。(√) 26 、绝缘靴也可作耐酸、碱、耐油靴使用。(×) 27 、铜有良好的导电、导热性能,机械强度高,但在测试较高时易被氧化,熔化时间短,宜作快速熔体,保护晶体管。(×) 28 、熔点低、熔化时间长的金属材料锡和铅,适宜作高压熔断器熔体。(×) 29 、强电用的触点和弱电用的触点,性能要求是相同的,所用材料也相同。(×) 30 、用作传感器、扬声器和微波器件的铝镍钴材料是永磁材料,能在一定的空间内提供恒定的磁场。(√) 31 、铝导线联接时,不能像铜导线那样用缠绕法或绞接法,只是因为铝导线机械强度差。(×) 32 、导线的安全载流量,在不同环境温度下,应有不同数值,环境温度越高,安全载流量越大。(×) 33 、钢心铝绞线在通过交流电时,由于交流电的集肤效应,电流实际只从铝线中流过,故其有效截面积只是铝线部分面积。(√) 34 、土壤的热阻系数,将影响埋设电缆的散热,因而影响电缆的安全载流量。热阻系数越大,电缆的安全载流量越大。(×) 35 、电缆管( TC )和管壁较薄,其标称直径是指其内径。(×) 36 、裸导线在室内敷设高度必须在 3.5m 以上,低于 3.5m 不许架设。(×) 37 、导线敷设在吊顶或天棚内,可不穿管保护。(×) 38 、电缆短、牵引力小时,可用牵引头让线心承受拉力;当牵引力大时,可用钢丝套牵引。(×) 39 、所有穿管线路,管内接头不得多于 1 个。(×) 40 、电缆线芯有时压制圆形、半圆形、扇形等形状,这是为了缩小电缆外形尺寸,节约原材料。(√) 41 、电缆的保护层是保护电缆缆芯导体的。(×) 42 、电缆在搬动中,电缆线盘应平放在汽车上,以便固定。(×) 43 、纸绝缘电缆中,绕包型电缆较分相铅包型电缆的工作电压为高。(×) 44 、中、低压聚氯乙烯电缆、聚乙烯电缆和交联聚乙烯电缆,一般也与纸绝缘电缆一样,有一个完全密封的金属护套。(×) 45 、电缆在运行中,只要监视其负荷不要超过允许值,不必监测电缆的温度,因为这两都是一致的。 (×) 46 、电缆在锯钢甲时的工艺是先用直径为 2.0mm 铜绕绑 3~4 匝将钢甲绑紧,铜线的缠绕方向应与钢甲缠绕方面相反。(×) 47 、变电所停电时,先拉隔离开关,后切断断路器。(×) 48 、高压隔离开关在运行中,若发现绝缘子表面严重放电或绝缘子破裂,应立即将高压隔离开关分断,退出运行。(×) 49 、高压负荷开关有灭弧装置,可以断开短路电流。(×) 50 、更换熔断器的管内石英砂时,石英砂颗粒大小都 一样。(×) 51 、备用变压器平时也应将轻气体继电器接入信号电路。(√) 52 、无载调压变压器,在变换分接头开关后,应测量各相绕组直流电阻,每相直流电阻差值不大于三相中最小值的 10% 为合格。(×) 53 、通常并联电容器组在切断电路后,通过电压互感器或放电灯泡自行放电,故变电所停电后不必再进行人工放电而可以进行检修工作。(×) 54 、蓄电池组在使用一段时间后,发现有的蓄电池电压已很低,多数电池电压仍较高,则可继续使用。(×) 55 、电磁型过电流继电器是瞬间动作的,常用于线路和设备的过电流保护或速断保护。(√) 56 、感应型过流继电器的动作时限与流过的电流平方成正比。(×) 57 、气体(瓦斯)保护既能反映变压器油箱内部的各种类型的故障,也能反映油箱外部的一些故障。(×) 58 、电流互感器的一次电流取决于二次电流,二次电流大,一次电流也变大。(×) 59 、更换高压熔断器的熔体,可用焊有锡或铅球的铜或银丝,也可用铅锡合金或银丝,也可用铅锡合金或锌制的熔体。(×) 60 、电压互感器在运行使用时,其注油塞应拧紧。(×) 61 、真空断路器适用于 35kV 及以下的户内变电所和工矿企业中要求频繁操作的场合和故障较多的配电系统,特别适合于开断容性负载电流。其运行维护简单、噪声小。(√) 62 、并联电容器组允许在 1.1 在倍额定电压长期运行,允许超过电容器额定电流的 30% 长期运行。(√) 63 、感应型过流继电器兼有电磁型电流继电器、时间继电器、信号继电器和中间继电器的功能。它不仅能实现带时限的过电流保护,而且可以实现电流速断保护。(√) 64 、一般刀开关不能切断故障电流,也不能承受故障电流引起的电动力和热效应。(×) 65 、低压负荷开关(铁壳开关)能使其中的刀开关快速断开与闭合,取决于手动操作机构手柄动作的快慢。(×) 66 、把适用于间继长期工作制的接触器(如 CJ12 系列),用于长期工作制时,应将它的容量降低到间断长期工作制额定容量的一半以下使用。(√) 67 、接触器银及银基合金触点表面在分断电弧所形成的黑色氧化膜的接触电阻很大,应进行锉修。(×) 68 、经常反转及频繁通断工作的电动机,宜于热继电器来保护。(×) 69 、塑料外壳式低压断路器广泛用于工业企业变配电室交、直流配电线路的开关柜上。框架式低压断路器多用于保护容量不大的电动机及照明电路,作控制开关。(×) 70 、在易燃、易爆场所的照明灯具,应使用密闭形或防爆形灯具,在多尘、潮湿和有腐蚀性气体的场所的灯具,应使用防水防尘型。(√) 71 、多尘、潮湿的场所或户外场所的照明开关,应选用瓷质防水拉线开关。(√) 72 、变压器的额定容量是指变压器输出的视在功率。(√) 73 、电源相(火)线可直接接入灯具,而开关可控制地线。(×) 74 、安全电压照明变压器使用双圈变压器,也可用自耦变压器。(×) 75 、可将单相三孔电源插座的保护接地端(面对插座的最上端)与接零端 9 左下孔)用导线连接起来,共用一根线。(×) 76 、电源线接在插座上或接在插头上是一样的。(×) 77 、螺口灯头的相(火)线应接于灯口中心的舌片上,零线接在螺纹口上。(√) 78 、电动机的额定电压是指输入定子绕组的每相电压而不是线间电压。(×) 79 、电动机起动时的动稳定和热稳定条件体现在制造厂规定的电动机允许起动条件(直接或降压)和连续起动次数上。(√) 80 、异步电动机采用 Y- Δ降压起动时,定子绕组先按Δ联结,后改换成 Y 联结运行。(×) 81 、电动机“短时运行”工作制规定的短时持续时间不超过 10min 。(×) 82 、电动机的绝缘等级,表示电动机绕组的绝缘材料和导线所能耐受温度极限的等级。如 E 级绝缘其允许最高温度为 120 摄氏度。(√) 83 、自耦变压器减压起动的方法,适用于容量在 320kW 以下笼型异步电动机频繁起动。(×) 84 、绕线转子异步电动机的起动方法,常采用 Y- Δ减压起动。(×) 85 、绕线转子异步电动机在重载起动和低速下运转时宜选用频繁变阻器起动。(×) 86 、采用频繁变阻器起动电动机的特点是,频繁变阻器的阻值能随着电动机转速的上升而自行平滑地增加。(×) 87 、绕线转子异不电动机采用转子串电阻起动时,所串电阻越大,起动转矩越大。(×) 88 、检查低压电动机定子、转子绕组各相之间和绕组对地的绝缘电阻,用 500V 绝缘电阻测量时,其数值不应低于 0.5M Ω,否则应进行干燥处理。(√) 89 、对于仅是单一的操作、事故处理操作、拉开接地刀闸和拆除仅有的一组接地线的操作,可不必填写操作票,但应记入操作记录本。(√) 90 、对开头的操作手柄上加锁、挂或拆指示牌也必须写入操作票。(×) 91 、运行电气设备操作必须由两人执行,由工级较低的人担任监护,工级较高者进行操作。(×)
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飞机降落的要求是什么

飞机通常都有最大起飞重量和最大着陆重量限制,最大起飞重量比最大着陆重量要大一些,如果满载起飞,没有耗油到最大着陆重量以内而必须马上紧急降落的话,就必须空中放油,至少放到最大着陆重量以内,防止起落装置超载损坏,有可能的话放到正常着陆重量,飞机的着陆可靠性会更高些。但是如果飞机不是在场内紧急降落,而是在场外迫降的话,就应该尽题放掉飞机上的燃油,防止迫降接地后油料起火。但是不是所有的飞机都可以放掉机上所有油料。
2023-08-07 13:52:196

深究NTFS文件系统

NTFS文件系统比FAT32复杂多了,小明我上课听得一头雾水。 接下来来详细介绍NTFS文件系统 NTFS文件系统原名为New Tecnology File System(这个称呼有点直接(u30fbu2200u30fb)),是现在绝大多数电脑磁盘分区使用的文件系统 其具有以下特点: – 安全性较高 ,NTFS文件系统有日志容错功能,所以安全性比FAT文件系统高。 –NTFS文件系统可以 给文件设置访问权限 –文件 压缩 和文件 加密 ( EFS加密 右键高级设置) – 磁盘配额 –NTFS文件系统 支持大分区 (在MBR磁盘最大支持 2T ,在GPT磁盘支持的分区更大) –NTFS文件系统 支持大文件 ( 大于4G ) –NTFS下可创建超过 2TB 的磁盘(注: 硬盘可创建超过其本身大小的虚拟磁盘 ,但是需要选择 动态扩展 而不是固定大小。其文件类型是 vhdx 。) 接下来演示以下NTFS文件的压缩功能(文件系统本身支持的,不借助压缩软件) 右键属性,点击常规中的高级,勾上 压缩内容以便节省磁盘空间 结构类型有两种 这些元文件名都是以 $ 开头的 u2022 以明文 “FILE” 开头 u2022 每个MFT项都占用 1024 字节,即 两个扇区 u2022 NTFS文件系统中的所有文件,都有一个MFT项记录相应的数据 u2022 每个MFT项占用的两个扇区, 最后两个字节 是一个修正值,这个修正值和MFT项中的 更新序列号 相同,如果系统发现 不同 ,就会认为这个MFT项 错误 ,会把开头标志明文“FILE”改成 “BAAD” 每个MFT的属性都可以分成两部分: 属性头 和 属性体 MFT属性的分类 u2003u2022 常驻属性 :直接在 MFT项中 记录属性体,例如10 30 u2003u2003u2022优点:直接在MFT项中记录属体,访问速度 快 u2003u2003u2022缺点:只能记录 少量 的数据 u2003u2022 非常驻属性 :在 MFT之外 的区域记录属性体,例如80 u2003u2003u2022优点:用簇流记录文件存储的数据区域,可以记录很 大 的数据 u2003u2003u2022缺点:访问速度较 慢 一个属性分为 属性头 和 属性体 , 用同一种颜色的浅深区分 MFT中30属性,最小为x68(104)字节,最大为x268(616)字节,可容纳 255 个 Unicode 字符的文件名 80属性是存储文件数据内容 80属性有两种类型,一种是常驻80属性,一种是非常驻80属性 常驻属性头比较小,体比较大; 非常驻属性头比较大,体比较小 这在winhex很容易辨认 当文件大小 不超过1024字节(一个扇区) 是在一个簇里存,此时80属性为常驻属性; 当文件 大于1024字节 会变成簇流(非常驻)存储方式。 常驻80属性的属性体就是数据内容,可用winhex直接复制到新文件显示。 非常驻的属性体是簇流存储地址 LCN(logical cluster number):整个文件卷的相对位置,单位(簇)。 VCN(virtual cluster number):文件内部的相对位置,单位(簇)。 每个运行列表中第一个字节的低4位表示运行簇大小(filesize)的len,高4位表示起始簇(start)的len。如果一个运行列表后面的第一个字节是00,说明运行列表结束,后面的数值暂时不用管;如果不是00,则是下一个运行列表开始。 0x00~0x3F 是属性头;运行列表在橘黄色框中,0x40开始,可以得到运行列表 33 40 BC 00 00 00 0C。 分析如下: 首先0x33,低4位是3,表示紧随其后的3Byte 0xBC40作为 运行簇大小(簇个数) ,即文件所占总大小;高4位是3,表示簇大小之后的3个Byte 0x0C0000 是 起始簇 ,即文件起始,这里是说的是LCN。 划重点!!! 通过该处簇总个数与28-2F的属性体占用总空间大小,可推算出一个簇的大小 公式为 NTFS中一个簇包含的扇区= (数据总大小(字节)/512)/簇总个数 分析如下: 第一个运行列表,首先是0x31,低4位是1,表示紧接着的1Byte(03)是运行簇大小;高4位是3,表示紧接着3Byte(65 9A 00)是起始簇,这里说的是LCN; 第二个运行列表,首先是0x11,低4位是1,表示紧接着的1Byte(01)是运行簇大小;高4位是1,表示紧接着3Byte(13)是起始簇,这里说的是VCN。 注意,只有第一个运行列表的起始簇说的是LCN,从第二个运行列表开始每个运行列表的起始簇都说的是VCN。想要得到LCN需要按下面的公式计算: 第n个运行列表的LCN = 第一个运行列表的起始簇(LCN) + 第二个运行列表的起始簇(VCN) +...+第n个运行列表的起始簇(VCN) 部分图片源自 https://www.jianshu.com/p/8471b7f4152a ,侵删
2023-08-07 13:52:561

植物油燃料由什么组成

目前最新一代植物油燃料称为LCN高端植物油燃料,由普通 化工原料合成,是一种明火点不着的燃料,高热值11000大卡
2023-08-07 13:53:075

gta5股票涨跌规律

线下剧情的股票是有提醒的,是根据刺杀任务而涨跌的,前期不要做刺杀任务,通过剧情后钱多了再根据攻略做刺杀买股票这样就可以获得20亿左右的钱,其他的涨跌规律都是随机的。都会有价格平均值,除非做了电话刺杀任务,否则不会出现一直跌的情况,大部分股票都是跌倒一定程度就会涨回去,读档后刷新规律。要想通过炒股挣钱,富兰克林的暗杀任务不要做,等剧情任务大干一票完成后(抢劫一亿的黄金的任务),每个角色拥有数千万游戏币之后再做暗杀任务,来达到收益最大化。在任务之前买进【BET】贝塔制药(BAWSAQ)在任务之后卖出【BET】贝塔制药(BAWSAQ)21%的回报。在任务之后买入 【BIL】比尔金顿(LCN)在股价反弹之后卖出【BIL】比尔金顿(LCN)80+%的回报。在任务之前买进[DEB],帝邦尼尔Debonaire (LCN)在任务之后卖出[DEB] 帝邦尼尔Debonaire (LCN)80%回报。在任务之后买进[RWC] 红木香烟Redwood (LCN)在股价反弹之后卖出[RWC] 红木香烟Redwood (LCN)300%回报(48小时差不多就能反弹了)。
2023-08-07 13:53:311

gta5 富兰克林暗杀任务有哪些

第一:酒店刺杀任务。在任务之前买进【BET】贝塔制(BAWSAQ)在任务之后卖出【BET】贝塔制(BAWSAQ)21%的回报在任务之后买入 【BIL】比尔金顿(LCN)在股价反弹之后卖出【BIL】比尔金顿(LCN)80+%的回报注意,在卖出贝塔制之后,不要立刻购买比尔金顿股票,比尔金顿股票会连续跌大约两天时间(游戏里的时间),在到达低点的时候买进,比尔金顿股票在大约7天(游戏里时间)的时候反弹到高点,这时在抛售。在安全屋睡觉即可。第二:多重暗杀任务在任务之前买进[DEB] 帝邦尼尔Debonaire (LCN)在任务之后卖出[DEB] 帝邦尼尔Debonaire (LCN)80%回报在任务之后买进[RWC] 红木香烟Redwood (LCN)在股价反弹之后卖出[RWC] 红木香烟Redwood (LCN)300%回报(48小时差不多就能反弹了)第三:凶残暗杀任务在任务之前买进 [FRT] 水果电脑Fruit (BAWSAQ)在任务之后卖出 [FRT] 水果电脑Fruit (BAWSAQ)50%回报在任务之后买入 [FAC] 多硬电脑Facade (BAWSAQ)在股价反弹之后卖出[FAC] 多硬电脑Facade (BAWSAQ)30% 回报第四:巴士暗杀行动在任务之后买入 [VAP] 威皮Vapid (BAWSAQ)在股价反弹之后卖出[VAP]威皮 Vapid (BAWSAQ)100% 回报稍等几天股票反弹即可。第五:工地暗杀任务在任务之前买进 [GCD] 黄金海岸GoldCoast (LCN)在任务之后卖出 [GCD] 黄金海岸GoldCoast (LCN)80% 回报
2023-08-07 13:53:501

联想330-15lcn可以放光盘吗?

联想330-15lcn没有内置光驱,如果放光盘,可以加个外置USB接口光驱。
2023-08-07 13:53:571

gta5 ps4 暗杀任务单机的哪两只股票才能赚钱

第一:酒店刺杀任务。在任务之前买进【BET】贝塔制药(BAWSAQ)在任务之后卖出【BET】贝塔制药(BAWSAQ)21%的回报在任务之后买入 【BIL】比尔金顿(LCN)在股价反弹之后卖出【BIL】比尔金顿(LCN)80+%的回报注意,在卖出贝塔制药之后,不要立刻购买比尔金顿股票,比尔金顿股票会连续跌大约两天时间(游戏里的时间),在到达低点的时候买进,比尔金顿股票在大约7天(游戏里时间)的时候反弹到高点,这时在抛售。在安全屋睡觉即可。第二:多重暗杀任务在任务之前买进[DEB] 帝邦尼尔Debonaire (LCN)在任务之后卖出[DEB] 帝邦尼尔Debonaire (LCN)80%回报在任务之后买进[RWC] 红木香烟Redwood (LCN)在股价反弹之后卖出[RWC] 红木香烟Redwood (LCN)300%回报(48小时差不多就能反弹了)第三:凶残暗杀任务在任务之前买进 [FRT] 水果电脑Fruit (BAWSAQ)在任务之后卖出 [FRT] 水果电脑Fruit (BAWSAQ)50%回报在任务之后买入 [FAC] 多硬电脑Facade (BAWSAQ)在股价反弹之后卖出[FAC] 多硬电脑Facade (BAWSAQ) 30% 回报第四:巴士暗杀行动在任务之后买入 [VAP] 威皮Vapid (BAWSAQ)在股价反弹之后卖出[VAP]威皮 Vapid (BAWSAQ) 100% 回报稍等几天股票反弹即可。第五:工地暗杀任务在任务之前买进 [GCD] 黄金海岸GoldCoast (LCN)在任务之后卖出 [GCD] 黄金海岸GoldCoast (LCN)80% 回报
2023-08-07 13:54:131

请问生物甲酯燃油是怎么回事?

它具有清洁、环保节能等特点,新能源燃料LCN水性燃料给人们带来了许多的好处。蓝海科创无醇燃料可替代市面上所有传统燃料的新能源技术,商用工业一体化高新技术,目前国.家重点提倡的可再生纯植物提炼的能源燃油产品。
2023-08-07 13:54:234

科莱恩lcn407与pe-100有什么区别

前者吸附面积大,后者高温耐腐蚀。科莱恩润湿剂LCN407用于喷涂涂料,能够快速润湿基材,替代烷基酚的环保型乳化型,吸附面积大。科莱恩pe-100强度高耐腐蚀,最重要就是无毒,并且不会生锈,是给水管的理想材料。
2023-08-07 13:54:331

GTA5暗杀任务相对应的炒股名单以及最高的涨跌幅度是多少?

看涨幅不准确,根据本金和当时股票的票价都会有浮动。几个重要的暗杀股价。红木烟叶60块最低,最高能翻320%,B股水果416最高 多硬316.1最低低,405最高,威皮最低139到200之间能翻100%低点买入,疯狂睡觉读档,找最高点卖,多试几次
2023-08-07 13:54:421

lcn护手霜有什么用

滋润保湿肌肤,锁住肌肤水分,强韧肌肤屏障,补充肌肤的胶原蛋白,以内养外,为肌肤注入饱满的活性活力,减缓皱纹的产生,水润嫩滑手部肌肤。包装颜色很合偶看,满满的少女心,乳白色膏状的质地,很好的给皮肤吸收,吸收完后一点都不会感到油腻。淡淡的香味,很好闻,人性化的便携设计,很推荐。
2023-08-07 13:55:151

未来水能做燃料吗?

最佳可以代替的,您只得用途是什么,目前日本已经研制出了水动力的汽车,下面是内容介绍。日本一公司宣称研制出全球首辆水燃料汽车2008-06-14 在油价高企、环保压力日益严重的今天,全球各地都在加紧寻找可替代汽油的清洁燃料。12号,一家名为“基尼派克斯”的日本公司在大阪发布了他们的最新研究.
2023-08-07 13:55:253

GTA5暗杀任务股票说能涨到80%,但到40%就开始跌的原因是什么?

涨不到攻略上那么多的应该是随机或者必须在某个时间才能涨那么多,我以前试过攻略上说涨百分之100多的那只股只涨了80%。
2023-08-07 13:57:012

GTA5富兰克林任务B。FIB那个,为什么过去了老是显示任务中断?

你在做任务之前是不是在任务点做什么了 比图说拿火箭炮轰任务点了 做了一些毁任务点的是
2023-08-07 13:57:426

侠盗飞车5-刺杀任务买卖股票套利详细攻略

每个刺杀任务(地图上标记“L”)开始前记住存个档。股市可以从手机的浏览器进入。点击财经和服务,然后就能看到两大股市LCN和BAWSAQ。点进去后就能看到各种股票了。刺杀任务中有2个在LCN,另外2个在BAWSAQ。需要注意的是,LCN是离线股市,而BAWSAQ则需要联网在线才能查看,否则无法进入。)莱斯特会在任务说明中暗示你购买哪只股票,可是一旦任务开始进行,你是无法更换角色的,因此需要在任务开始前就准备好。在开始第一个任务前,莱斯特会短信告诉富兰克林给他介绍一份不错的差事。接任务前,把三名角色的所有资金投入BAWSAQ股市里的贝塔制药。然后完成任务,随便找个能睡觉的地方,躺上3天(睡一次6小时,最好存一个新档,然后睡觉,按B键取消,反复。)接着再卖掉所有的股票就能转到一大笔利润。第二个任务,把所有的钱投入LCN的帝邦尼尔。第三个任务,所有钱扔进BAWSAQ的水果电脑。在第四个任务,什么都别买。在任务结束后,立刻把所有钱投入威皮。然后注意下走势,涨了之后卖掉,最后第五个任务买黄金海岸。至于为什么睡3天,是因为股市好像只会涨到81.55%左右,然后便会下跌,所以最好随时存档,看涨到81%了,就可以考虑全部卖掉。这个方法还能解开你的股市成就。
2023-08-07 13:57:581

ax bin cnt data idx insp isu lcn 分别是什么文件

ax 是regsvr32打开的,DirectShow Filters的DLL文件。bin2进制文件。cnt帮助文件data数据文件。idx字幕文件。insp,360软件升级的脚本文件。isu卸载时用的。lcn就不知道了。所有文件的格式都是可以自己定义的。文件格式而已卧槽~最佳答案呢妈的,最佳答案啊小子!
2023-08-07 13:58:051

GTA5暗杀任务相对应的炒股名单以及最高的涨跌幅度是多少?

GTA5暗杀任务相对应的炒股名单以及最高的涨跌幅度如下:
2023-08-07 13:58:131

gta5绑架德温前买什么股票

第一:酒店刺杀任务。在任务之前买进【BET】贝塔制药(BAWSAQ)在任务之后卖出【BET】贝塔制药(BAWSAQ)21%的回报在任务之后买入 【BIL】比尔金顿(LCN)在股价反弹之后卖出【BIL】比尔金顿(LCN)80+%的回报第二:多重暗杀任务在任务之前买进[DEB] 帝邦尼尔Debonaire (LCN)在任务之后卖出[DEB] 帝邦尼尔Debonaire (LCN)80%回报在任务之后买进[RWC] 红木香烟Redwood (LCN)在股价反弹之后卖出[RWC] 红木香烟Redwood (LCN)300%回报(48小时差不多就能反弹了)第三:凶残暗杀任务在任务之前买进 [FRT] 水果电脑Fruit (BAWSAQ)在任务之后卖出 [FRT] 水果电脑Fruit (BAWSAQ)50%回报在任务之后买入 [FAC] 多硬电脑Facade (BAWSAQ)在股价反弹之后卖出[FAC] 多硬电脑Facade (BAWSAQ)30% 回报第四:巴士暗杀行动在任务之后买入 [VAP] 威皮Vapid (BAWSAQ)在股价反弹之后卖出[VAP]威皮 Vapid (BAWSAQ)100% 回报稍等几天股票反弹即可。第五:工地暗杀任务在任务之前买进 [GCD] 黄金海岸GoldCoast (LCN)在任务之后卖出 [GCD] 黄金海岸GoldCoast (LCN)80% 回报GTA5富兰克林饭店暗杀任务完成时,哪只股票会涨,哪只股票会跌?第一:酒店刺杀任务。在任务之前买进【BET】贝塔制药(BAWSAQ)在任务之后卖出【BET】贝塔制药(BAWSAQ)21%的回报在任务之后买入 【BIL】比尔金顿(LCN)在股价反弹之后卖出【BIL】比尔金顿(LCN)80+%的回报注意,在卖出贝塔制药之后,不要立刻购买比尔金顿股票,比尔金顿股票会连续跌大约两天时间(游戏里的时间),在到达低点的时候买进,比尔金顿股票在大约7天(游戏里时间)的时候反弹到高点,这时在抛售。在安全屋睡觉即可。
2023-08-07 13:58:231

手机内存卡应该插哪?cdma?gsm?lcn?

要看你是什么手机了
2023-08-07 13:58:582

睡莲基因组与开花植物的早期进化

睡莲属于被子植物睡莲目(Nymphaeales)。无油樟目(Amborellales)、睡莲目(Nymphaeales)和木兰藤目(Austrobaileyales)共同组成了早期被子植物类群(ANA被子植物类群),它们是现存被子植物的代表,从谱系分化的最早期发展到现存的被子植物。在此,我们公布了蓝星睡莲( Nymphaea colorata )的基因组(409Mb)。系统发育组显示,睡莲和无油樟属于早期被子植物类群。通过蓝星睡莲基因组及其他19个睡莲的转录组分析,显示睡莲科祖先发生了一次全基因组复制事件,这次复制事件可能由睡莲科(Nymphaeaceae)和莼菜科(Cabombaceae)所共享。在全基因组复制事件保留的基因中,有调节花期转变和花期发育的同源基因。蓝星睡莲中花ABCE同源基因的广泛表达,可能揭示了在早期被子植物花器官中可能具有类似广泛活跃的ABCE祖先模型。睡莲进化出了迷人的花香和颜色,这是被子植物共有的特征,在蓝星睡莲中我们推测出了它们的生物合成基因。花香味背后的化合物和生物合成基因表明,它们的进化与被子植物是平行的。由于其独特的系统发育位置,蓝星睡莲基因组揭示了被子植物的早期进化。 许多睡莲属( Nymphaea )物种,特别是睡莲科(Nymphaeaceae)的睡莲,花朵大而艳丽,属于被子植物(也称为开花植物)。它们的美深深吸引着许多著名的艺术家,例如法国印象派画家莫奈(Claude Monet)。睡莲的花被(外部花器官)分化有限,但它们同时具有雄性和雌性器官,并且具有多种不同的气味和颜色,与许多被子植物(核心被子植物,包括双子叶植物,单子叶植物和木兰科植物)相似(Supplementary Note 1)。此外,一些睡莲的生命周期短,种子数量多,这增加了它们作为早期被子植物类群(ANA被子植物类群)模式植物代表并研究被子植物内部早期进化事件的潜力。特别是,蓝星睡莲( N. colorata )的基因组相对较小(2n = 28;约400 Mb),且蓝色的花瓣使它在育种中很受欢迎(Supplementary Note 1)。 在此,我们利用PacBio RSII单分子实时(SMRT)测序技术获得的蓝星睡莲( N. colorata )基因组序列。基因组组装成1429条contigs (contig N50为2.1Mb),总长度409 Mb, 804个scaffolds,其中770个scaffolds锚定在14条染色体上(Extended Data Fig. 1 and Extended Data Table 1)。基因组完整性评估为94.4%(Supplementary Note 2)。我们对31580个编码蛋白基因进行了注释,并预测了总长度为160.4 Mb的重复元件,占总基因组的39.2%(Supplementary Note 3)。 蓝星睡莲( N. colorata )基因组为解决无油樟目(Amborellales)、睡莲目(Nymphaeales)和所有现存被子植物之间的关系提供了一个机会( Fig. 1a )。使用六个真双子叶植物,六个单子叶植物,蓝星睡莲及无油樟属,每三个裸子植物(银杏( Ginkgo biloba )、云杉( Picea abies )和火炬松( Pinus taeda ))作为又一个类群,我们分别鉴定了2169、1535和1515个 直系同源低拷贝核基因(****LCN****) ( Fig. 1b )。当使用银杏( Ginkgo biloba )作为外群时,从核苷酸序列推断出的LCN基因树中,62%(475中的294)将无油樟(Amborella)作为所有现存被子植物的姐妹系,且自展支持度(bootstrap support)大于80%(type II, Fig. 1c )。而当使用云杉( Picea abies )和火炬松( Pinus taeda )作为外群时,在LCN基因树中,分别有57%和54%将无油樟(Amborella)作为所有现存被子植物的姐妹系,即支持无油樟(Amborella)是最早的被子植物类群。且利用氨基酸序列推断出的LCN基因树具有相似的系统发育模式(Supplementary Note 4.1)。 为了使稀疏分类单元采样的潜在缺陷最小化,我们还使用来自44个基因组和71个转录组的序列,包括ANA被子植物类群,双子叶植物,木兰类植物,单子叶植物和裸子植物外群(买麻藤( Gnetum montanum )、银杏( Ginkgo biloba )、云杉( Picea abies )和火炬松( Pinus taeda ))的代表来推论被子植物的物种进化树。为了对这115个物种进行进一步的系统发育推断,我们根据不同的标准选择了5种不同的LCN基因集,包括1167、834、683、602和445个基因。对这五个数据集的分析均得出与无油樟(Amborella)相似的树形拓扑,睡莲目(Nymphaeales)作为所有其他现存被子植物的连续姐妹系。 使用101个严格的LCN基因以及基于21个化石的年龄对被子植物谱系的分子年代测定进行校准。推断出被子植物的冠龄为2.34-2.63亿年前(Ma)( Fig. 1d )。单子叶植物和双子叶植物之间的分界估计在1.71-2.02亿年之间,而睡莲科(Nymphaeaceae)和莼菜科(Cabombaceae)之间的分化在1.47-1.85亿年之间。 基因组共线性揭示了蓝星睡莲( N. colorata )发生全基因组复制(WGD)事件的证据(Extended Data Figs. 1f, 2a and Supplementary Note 5.1)。蓝星睡莲(N. colorata)旁系同源基因的每个同义位点上的同义替换( Ks )分布的数量进一步表明,有一个 Ks 约为0.9的显著峰值( Fig. 2a ),而在其他睡莲科(Nymphaeaceae)物种中也鉴定到了类似的 Ks 峰值(Supplementary Note 5.2)。这表明,一个古老的单一的全基因组复制事件(WGD)可能是睡莲科成员所共有的。通过比较蓝星睡莲( N. colorata )旁系同源与蓝星睡莲( N. colorata )和其他睡莲目世系(Nymphaeales lineages)、红茴香( Illicium henryi )、无油樟( Amborella )之间的直系同源(代表物种形成事件) Ks 分布,发现全基因组复制事件(WGD)发生在睡莲科(Nymphaeaceae)与莼菜科(Cabombaceae)分化之后( Fig. 2a )。相比之下,对至少包含一个来自蓝星睡莲( N. colorata )共线区域的旁系同源基因家族的系统基因组学分析表明,全基因组复制事件(WGD)在睡莲科(Nymphaeaceae)和莼菜科(Cabombaceae)之间共享( Fig. 2b , Supplementary Note 5.4)。如果属实,那么莼菜科水盾草( Cabomba caroliniana )似乎保留了很少的重复( Fig. 2b, c ),这也可以解释水盾草( Cabomba caroliniana )旁系同源Ks分布中没有明显的峰(Supplementary Note 5.2)。考虑到Nymphaealean谱系中可变替换率( Fig. 2a****, b , Extended Data Fig. 2c),对蓝星睡莲( N. colorata )的绝对年代测定确实表明,全基因组复制事件(WGD)可能发生在睡莲科(Nymphaeaceae)与莼菜科(Cabombaceae)分化之前或接近于它们的分化(Extended Data Fig. 2d, Supplementary Note 5.3)。对上述结果的另一种解释可能是,全基因组复制事件来自于发生在睡莲科祖先和莼菜科系谱之间的异源多倍事件,在它们分化后不久,睡莲科(但不是莼菜科)的主干分支得以兴起( Fig. 2d , Supplementary Note 5.4)。 睡莲起源于被子植物早期分化的一个分支,早于被子植物大范围的辐射扩张。因此,睡莲家族为了解被子植物,特别是开花植物的早期进化,提供了一个独特的窗口。我们鉴定了70个MADS-box基因,包括参与花器官发育ABCE模型的同源基因: AP1 (还有 FUL) 及 AGL6 (A参与萼片和花瓣发育), AP3 和 PI (B参与花瓣和雄蕊发育), AG (C参与雄蕊和心皮发育), 以及 SEP1 (E与ABC功能蛋白相互作用)。对MADS-box基因及其基因组邻域的系统发育和共线性分析表明,在种子植物分化之前就存在古老的串联重复,产生了A功能基因( FUL )和E功能基因( SEP )的祖先(Extended Data Fig. 3, Supplementary Note 6.1)。此外,由于睡莲(Nymphaealean)全基因组复制事件(WGD),蓝星睡莲( N. colorata )具有两个旁系同源基因,即C功能基因AG的AGa和AGb(Extended Data Fig. 4)。类似地,由睡莲(Nymphaealean)WGD衍生的重复序列同与心皮和雄蕊发育相关的其他基因、以及调控开花时间及生长素调控花的昼夜开合的基因是同源的(Extended Data Figs. 4–6, Supplementary Note 6.2–6.4)。 蓝星睡莲( N. colorata )ABCE同源基因的表达谱与它们在花器官中推测的作用基本一致( Fig. 3a )。值得注意的是,蓝星睡莲( N. colorata ) AGL6 同源基因主要在萼片和花瓣中表达,而 FUL 同源基因主要在心皮中表达,说明 AGL6 在蓝星睡莲( N. colorata )中起A功能基因的作用。两种C功能同源基因 AGa 和 AGb 分别在雄蕊和心皮中高表达,而 AGb 也在萼片和花瓣中表达,表明它们可能在睡莲(Nymphaealean)WGD后经历了花发育的亚功能化和可能的新功能化。此外,与双子叶模型系统相比,蓝星睡莲( N. colorata )的ABCE同源基因在花器官中的表达范围更广( Fig. 3b )。这种更广泛的表达模式,与至少一些ABCE基因在一些双子叶植物中更广泛的表达相结合,代表了一个早期分化谱系,一些单子叶植物和木兰类植物,提出了一种古老的ABCE花发育模型,在被子植物,特别是核心双子叶植物的进化过程中,随后渠限化基因的表达和功能受到更特异的ABCE基因的调控。这也可以解释为什么在睡莲属植物中萼片和花瓣的分化是有限的,这与被子植物祖先花中花被器官的单一类型是一致的。 花香为昆虫传粉者提供嗅觉线索。然而无油樟属的花是无香味的,蓝星睡莲的花释放11种不同的挥发性化合物,包括萜类化合物(倍半萜烯)、脂肪酸衍生物(甲基癸酸酯)及苯环型化合物( Fig. 4a )。蓝星睡莲基因组包含92个假定的萜烯合酶( TPS )基因,这些基因归属于被子植物中4个已知的TPS亚家族:TPS-b, TPS-c, TPS-e/f 及TPS-g( Fig. 4b ),但是在被子植物中没有发现负责倍半萜生物合成的TPS-a。值得注意的是,在蓝星睡莲中,TPS-b亚家族含有80多个基因;其中NC11G0123420在花中高表达(Extended Data Fig. 7);这一结果表明,该基因可能是蓝星睡莲倍半萜烯生物合成酶的候选基因。此外,并未在单子叶和双子叶挥发性化合物中检测到癸酸甲酯,其被认为是由蓝星睡莲( N. colorata )SABATH甲基转移酶家族合成的。蓝星睡莲( N. colorata )基因组包含13个 SABATH 同源基因,其中12个形成睡莲目特异性家族(Supplementary Fig. 41)。在这12个成员中,NC11G0120830在花瓣中表达最高( Fig. 4c ),并且其相应的重组蛋白被证明是脂肪酸甲基转移酶,其以癸酸为底物具有最高的活性( Fig. 4d , Supplementary Note 7.1)。这些结果表明,蓝星睡莲( N. colorata )的花香生物合成是通过酶的功能完成的,而酶的功能是独立于被子植物的功能而进化的( Fig. 4e )。 睡莲( Nymphaea colorata )美丽迷人的蓝色花瓣被认为是很有价值的,这在观赏植物中是较为罕见的特征。为了理解蓝色的分子基础,我们鉴定到翠雀素(3′- O -(2″- O -galloyl-6″- O -acetyl-β-galactopyranoside))为主要蓝色花青素色素(Extended Data Fig. 8a–c)。通过比较两个蓝星睡莲品种中白色和蓝色花瓣中花青素生物合成途径中基因的表达谱,我们发现花青素合酶和翠雀素修饰酶基因的表达在蓝色花瓣中明显高于白色花瓣(Extended Data Fig. 8d, e)。这两种酶催化花青素生物合成的最后两个步骤,因此是蓝色素生物合成的关键酶。 睡莲在全球范围均有分布,包括寒冷地区(中国北部及加拿大北部),这与其他ANA被子植物类群不同,无油樟属仅在太平洋岛屿有分布,而八角茴香目仅在温带和热带地区有分布。与无油樟属及一些被子植物相比,我们发现蓝星睡莲中与免疫和应激反应相关的基因明显有扩张,包括编码核苷酸结合富亮氨酸重复(NLR)蛋白、蛋白激酶和WRKY转录因子基因(Extended Data Fig. 9, Supplementary Note 8)。这些基因数量的增加可能使睡莲适应了全球各种生态栖息地。 综上所述,蓝星睡莲(N. colorata)基因组为比较基因组学和解决被子植物间的系统发育关系提供了参考。它还揭示了睡莲科祖先发生的一次全基因组复制事件,并提供了关于被子植物早期发育及进化的重要见解,涉及诸如花的发育、花的气味和颜色等。 Zhang, L., Chen, F., Zhang, X. et al. The water lily genome and the early evolution of flowering plants. Nature 577, 79–84 (2020). https://doi.org/10.1038/s41586-019-1852-5 大多数的种系发生重建方法会产生无根树,但是观察树的拓扑结构无法识别树根应在哪一分支上。实际中,对于要证实哪一个分类单元的分支先于其他的分类单元,树根必须确定。 在无根树中设定一个根,最简单的方法是在数据集中增加一个外群(outgroup)。 外群是一种分类操作单元,且有外部信息表明外群在所有分类分类群之前就已分化。合适的外群与待分析的分类群关系不能相距太远,因为在比较关系较远的物种时,系统发生的信号会降低,这是核苷酸替换饱和的结果。使用一个以上的外群通常可以进一步改善推导的树状拓扑的准确度。 所谓的外类群就是与你研究的序列关系极为密切的序列,且外类群能很好的聚为一支(若外类群不止一条序列),若研究的是演化历史,一般应选择比目标序列具有较早进化历史的序列作为外类群。 另一种可选的引入外群的方法是,使用两套相同的、同时存在于待分析的所有分类操作单元中的并系同源基因。在这种方法中,第一个并系同源基因群中的基因可以成为第二个并系同源基因群中基因的外群。这种确定的系统已用于确定tree of life的第一层分支,树根可以置于通向生命树中细菌、古细菌以及真核细胞中任一分枝上。当使用单一外群时,根可以置于通向外群的分支上。另外,若使用多个外群,根必须置于连接外群和内群的分支上。 如果是鉴定物种,最好选一个外群。在缺少一个合适的外群时,根大约可以置于两个分类操作单元间最长支的中点上。这种确定根的方法叫做中点定根(midpoint rooting),当在树中所有分支的进化速度大致相同而且实际的外群与其它分类群间的支的长度不太短时,这种方法相当准确,但是中点生根这种方法慎用,它有一个假设前提:假设两个最不同的谱系以相同的速率进化。显然,这个假设现实中很可能不成立。 在进化过程中,新基因通常来自事先存在的基因,新基因的功能从先前基因的功能进化而来。新基因的原材料来自基因组区域的重复,这种重复可包括一个或多个基因。作为物种形成的伴随事件而被重复,并继续保持相同功能的基因,称为直系同源基因(orthologous gene)。新的基因功能可由在单个物种的基因组中发生的重复引起的。在一个基因组内部的重复导致旁系同源基因(paralogous gene)。 Orthology VS Paralogy Relation of sequences Orthologs: similar sequences that have arisen due to a speciation event. Functionality Retained. Orthologs: members of a gene (protein) family in various organisms. Paralogs: Similar sequences that have arisen due to a gene duplication event. Paralogs are not necessarily to have the same or similar functions. Probably become pseudogenes. Paralogs: members of a gene (protein) family within a species. Xenologs: Similar sequences that have arisen out of horizontal transfer events. Examples: Transformation; Conjugation; Transduction; Transgene 所谓Bootstraping法 就是从整个序列的碱基(氨基酸)中任意选取一半,剩下的一半序列随机补齐组成一个新的序列。这样,一个序列就可以变成了许多序列,一个多序列组也就可以变 成许多个多序列组。根据某种算法(最大简约性法、最大可能性法、除权配对法或邻位相连法)每个多序列组都可以生成一个进化树。将生成的许多进化树进行比 较,按照多数规则(majority-rule)我们就会得到一个最“逼真”的进化树。 Jackknife则是另外一种随机选取序列的方法。它与Bootstrap法的区别是不将剩下的一半序列补齐,只生成一个缩短了一半的新序列。 在分支分类学中具有一个不为其他分类单元所共有的祖先的两个分类单元称为姐妹群。姐妹群是由一个祖种通过分裂产生的一对分支,是建立系统发育系统的基本结构,根据近裔共性加以识别。
2023-08-07 13:59:121

gta线下炒股刷哪个

gta线下炒股这样刷:1、酒店刺杀任务,在任务之前买进【BET】贝塔制药(BAWSAQ),在任务之后卖出【BET】贝塔制药(BAWSAQ),获得21%回报,在任务之后买入【BIL】比尔金顿(LCN),在股价反弹之后卖出【BIL】比尔金顿(LCN),获得80+%回报。2、多重暗杀任务,在任务之前买进[DEB]帝邦尼尔Debonaire(LCN),在任务之后卖出[DEB]帝邦尼尔Debonaire(LCN),获得80%回报,在任务之后买进[RWC]红木香烟Redwood(LCN),在股价反弹之后卖出[RWC]红木香烟Redwood(LCN),获得300%回报。
2023-08-07 13:59:201

GTA5买哪股股票好?买了之后要怎么赚钱?去哪里赚钱?

请问楼主你说接任务时会提示哪个会涨哪个会跌,怎么看啊教教我
2023-08-07 13:59:434

GTA5西米恩要的车在喷漆地方出售了,交车任务一直在不失败,第二天还是有这个任务,求解!S标志的!

1、坐出租车,然后按空格跳过路程,直接到任务点,就可以了。2、你切换角色时,人物下面有数字么,有就还有任务,没有你看看老麦小富家里有没有M或者F,有的话是要回家并在特定地点触发任务。解释:GTA5富兰克林任务B1、酒店刺杀任务。在任务之前买进【BET】贝塔制(BAWSAQ)在任务之后卖出【BET】贝塔制(BAWSAQ)21%的回报2、多重暗杀任务在任务之前买进[DEB] 帝邦尼尔Debonaire (LCN)在任务之后卖出[DEB] 帝邦尼尔Debonaire (LCN)80%回报3、凶残暗杀任务在任务之前买进 [FRT] 水果电脑Fruit (BAWSAQ)在任务之后卖出 [FRT] 水果电脑Fruit (BAWSAQ)50%回报4、巴士暗杀行动在任务之后买入 [VAP] 威皮Vapid (BAWSAQ)在股价反弹之后卖出[VAP]威皮 Vapid (BAWSAQ)100% 回报稍等几天股票反弹即可。5、工地暗杀任务在任务之前买进 [GCD] 黄金海岸GoldCoast (LCN)在任务之后卖出 [GCD] 黄金海岸GoldCoast (LCN)80% 回报
2023-08-07 13:59:511

侠盗猎车5GTA5PC版两个股市的区别如何炒股致富

头一回见到这个不给处理的呢。29
2023-08-07 14:00:012

双电源自动切换电路常用电源指示备用电源指示常用电源合闸备用电源合闸怎样连接

直接再高压两端连接安装一48V双触点继电器,继电器常开触头连接变压器48V,继电器常闭触点连接48V电瓶,继电器中间动触点连接用电器。注意正负极,当变压器有电时,继电器吸合,使用变压器电源,变压器断电,继电器断开,常闭触点连接,使用电池电源。
2023-08-07 14:00:111

gta5西米恩任务一共几个

一共有5个,分别是1、坐出租车,然后按空格跳过路程,直接到任务点,就可以了。2、你切换角色时,人物下面有数字么,有就还有任务,没有你看看老麦小富家里有没有M或者F,有的话是要回家并在特定地点触发任务。解释:GTA5富兰克林任务B1、酒店刺杀任务。在任务之前买进【BET】贝塔制(BAWSAQ)在任务之后卖出【BET】贝塔制(BAWSAQ)21%的回报3、多重暗杀任务在任务之前买进[DEB]帝邦尼尔Debonaire(LCN)在任务之后卖出[DEB]帝邦尼尔Debonaire(LCN)80%回报4、凶残暗杀任务在任务之前买进[FRT]水果电脑Fruit(BAWSAQ)在任务之后卖出[FRT]水果电脑Fruit(BAWSAQ)50%回报5、巴士暗杀行动在任务之后买入[VAP]威皮Vapid(BAWSAQ)在股价反弹之后卖出[VAP]威皮Vapid(BAWSAQ)100%回报稍等几天股票反弹即可。6、工地暗杀任务在任务之前买进 [GCD]黄金海岸GoldCoast(LCN)在任务之后卖出[GCD]黄金海岸GoldCoast(LCN)80%回报
2023-08-07 14:00:201

Gta5这关最后一个暗杀目标怎么过,叫暗杀陪

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2023-08-07 14:00:311

刺杀银月城的目标 第一个目标怎么杀

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2023-08-07 14:00:391