《芈月传》一开播,更先走红的莫过于在剧中饰演小芈月的小女孩,她以一双萌萌的大眼睛,肉嘟嘟的脸颊瞬间吸引了众多观众的心,一炮而红,人们不禁好奇,能生出这么可爱漂亮的小公举得爸妈究竟是长什么样的呢?之后没多久,刘楚恬的父母亲的照片变被网友扒出来了,从照片中我们可以看出小萝莉刘楚恬能长得这么漂亮果然离不开爸爸妈妈的强大的基因哦!
而刘楚恬的妈妈也同样拥有这精致的小脸和萌萌的大眼睛,和刘楚恬完全是一个模子刻出来的一样,就算生了刘楚恬的她看上去还是很像一个18岁的高中生。跟刘楚恬仿若两姐妹。
众多网友看到刘楚恬的照片之后纷纷表示:“韩寒,这是我最后一次教你岳父了。”可见刘楚恬的萌样受到多少网友的喜爱啊!
其实现实生活中,刘楚恬的爸爸妈妈很少露脸,只有一次不小心暴露了自己的照片,刘楚恬的妈妈看上去十分清纯美丽,也证明了好看的妈妈才能有这么萝莉可爱的女儿啊,只要看到刘楚恬就一定能联想啊哦她的妈妈肯定也是一位大美女啦!
小小的刘楚恬虽然才6岁,但是她却参加过贝亲2010年度的明星宝贝,并且获得了总冠军的称号,在去年成为了湖南卫视元宵喜乐会的嘉宾,并且参加国只有大咖才能上的《快乐大本营》哦,我相信小小的刘楚恬未来的演艺道路一定越走越好。
许多用户朋友都会发现突然desktop.ini在桌面,而不知道desktop.ini是什么文件,不知道这个desktop.ini文件是不是病毒文件,而desktop.ini怎么隐藏又是一个大问题,许多朋友都很关心desktop.ini可以删除吗,一起来看看desktop.ini文件详情吧。
desktop.ini 是什么文件?
desktop.ini是系统正常文件,用于配置你桌面信息、资源管理器的,在你每个文件夹下都有。以前看不到是因为隐藏了。有人误认为desktop.ini文件是病毒文件。其实desktop.ini文件并不属于病毒文件,专业的说,Desktop.ini文件是系统可识别的一个文件,其作用是存储用户对文件夹的个性设置,比如用户更改了文件夹图标、背景颜色等等,其配置信息都会存入到这个文件夹的desktop.ini文件中,用户可以使用记事本的方式,打开desktop.ini配置文件,里面均为一些代码配置文件
通俗的说,desktop.ini相当于每个文件夹的控制中心,控制这个文件夹应该使用什么颜色、应该具有什么属性等,默认是可以删除的,但如果你设置修改过文件夹属性,那么删除这个desktop.ini配置文件,会导致此前所设置内容失效,重新恢复到默认设置。
desktop.ini?可以删除吗?
desktop.ini文件属于文件夹的配置文件,用户可以删除,删除后不会影响文件夹,只是会让文件夹恢复为默认设置。另外desktop.ini文件并不是病毒文件,当然有些病毒文件可能会伪装成_desktop.ini文件,那么可能就是病毒了,大家可以使用杀毒软件查杀即可。
另外值得一提的是,desktop.ini文件默认为系统配置配件,大小仅几Kb左右,不过如果用户设置的项目较多的话,也会导致desktop.ini文件变的很大,这个文件如果容量很大的话,打开这个文件夹容易出现卡死现象,因此也经常会有一些电脑高手恶搞,将一个电影文件改成desktop.ini文件,然后放置在电脑桌面或者文件夹当中,导致电脑变卡的卡死。
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一、路由器设置实现DDoS防御之DDoS攻击原理讨论
在分布式“拒绝服务”(DDoS)的攻击过程中,一群恶意的主机或被恶意主机感染的主机将向受攻击的服务器发送大量的数据。在这种情况下,靠近 *** 边缘的 *** 节点将会变得资源枯竭。原因有二:一是靠近服务器的节点通常在设计时只要求处理少量的用户数据; 二是由于数据在 *** 核心区的聚集使处于边缘的节点会接收更多的数据。此外,服务器系统本身也很容易受到攻击,在极度超载的情况下会瘫痪。
DDoS攻击被视为一种资源管理问题。本文的目的就是要保护服务器系统在全局性 *** 中不会收到过量的服务请求。当然,这种机制也可以很容易地变为对 *** 节点的保护。为此,必须采取一种预防性措施:在攻击性数据包聚集到使服务器瘫痪之前,在传送路径上的路由器中对流量进行调节,避免攻击的发生。具体实现机制是要在与服务器有数级距离的上游路由器上设置门限值,只有在这个门限值以内的数据量可以通过路由器,而其他数据将被放弃或路由至其他路由器。
这种防御系统中的一个主要因素是各个路由点输出“适当”的数据量。“适当”必须视当时的需求分配而定,因此服务器与 *** 之间要进行动态协商。本文中的协商 *** 由服务器(S)发起,如果服务器在低于设计容量(Us)的情况下运行,则不需要设置门限值;如果服务器的负载(Ls)超过了设计容量,则可以在服务器的上游设置门限值来进行自我保护。此后,如果当前的门限值不能使S的负载低于Us,则应降低门限值;反之,如果Ls《 Us,则应升高门限值;如果门限值的升高没有使负载在监视期内明显增加,则可以取消门限值。控制算法的目标就是将服务器的负载控制在[Ls,Us]范围之内。
很显然,不可能要求保留所有 *** 服务器的状态信息,因为这样会造成状态信息爆炸。但按需求选择保护机制是可行的,这一观点是基于DDoS攻击是一种个别现象而非普遍情况的假设。在任何时间段内,我们认定只有少数的 *** 受到攻击,大部分 *** 在“健康”状态下运行。此外,恶意攻击者通常选择那些访问用户最多的“主要站点”攻击,这些站点就可以利用以下的 *** 结构来保证自身的安全。
二、路由器设置实现DDoS防御之系统的模式讨论
本文提及的所有数据量和服务器负载量的单位均为 kbps。系统 *** 拓扑图如图1所示。本文给出了 *** 模型G=(V,E),其中V代表一系列节点,E表示边缘。所有的叶状节点均为主机和数据来源。内部节点为路由器,路由器不会产生数据但可以接收来自主机的数据或转发来自其他路由器的数据。R表示内部路由节点,所有的路由器均假设是可以信任的。主机H=V-R,被分为普通的正常用户Hg和恶意用户Ha,E是 *** 链路模型,默认为双向。
叶形节点V被当作目标服务器S。正常用户以[0,rg]的速度将数据包发送到S。恶意攻击者则以[0,ra]的速度向S发送数据包,从原则上讲可以根据用户通常如何访问S(假设rg《 《 Us)来为rg设置一个合理的水平,但ra的取值很难确定,实际上ra的值大大高于rg。
当S受到攻击时,它会启动前面谈到的门限值防护机制。为了便于表示,假设一个超载的服务器仍然能够启动防护机制,因此没有必要在每台路由器上均设置门限值。R(k)表示与S相距k层的路由器或短于k层的路由器,但它们均直接与主机相连。
图中的方块节点表示主机,圆形节点代表路由器。最左侧的主机为目标服务器S,R(3)中的路由器为图中绿色的部分,请注意R(3)中最下层的路由器与S只相隔两层,之所以将其包括在内是因为它与主机直接相连。
三、路由器设置实现DDoS防御之路由器门限值算法
在图1的例子中,令每台主机上的数字(S除外)减去当前主机向S发送数据的速率。设Ls=18且Us=22,发往S的负载超出了Us,因此将在S处启动门限值。算法运行结束之后,S确定门限值为6.25并将此速率定制到R(3)的各个路由器中。在图1中路由器上方的数字表示到达S的数据速率,下方括号中的数字表示数据传递的速率(经过调节后的)。经过调节后S处的负载限制到了20.53,R(3)中经过调节的速率是服务器负载的公平值。
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