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	<title>米涂De驳嗑</title>
	<link>http://me.mitude.com</link>
	<description>New Adress: mitude.com</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Jun 2009 08:58:46 +0000</lastBuildDate>
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	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>去 Or 留</title>
		<description><![CDATA[前两天72pines又访问不正常，经过上次的折腾以为又得离开了，没想到今天又一切正常了,唉&#8230;
挺喜欢72pines的服务，可是说她是我用过的最好的BSP&#8230;&#8230;
离开 OR  留下？
]]></description>
		<link>http://me.mitude.com/2009/06/14/%e5%8e%bb-or-%e7%95%99/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ESP定律及内存断点</title>
		<description><![CDATA[这篇是我看到的讲esp定理的很好的一篇文章
链接：http://www.anqn.com/jiamijiemi/tuoke/2008-11-14/a09103753.shtml
一、ESP定律
EQ：何为ESP定律；为什么我们在脱壳的时候在程序载入OD后F8单步对寄存器ESP值地址下硬件断点后会来到壳跳向程序OEP的地方？
AS：ESP定律就是“堆栈平衡”原理也就是壳入栈和出栈的地址为对应
我们来看下面的图：
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
程序载入OD时CPU主线程：

寄存器：

堆 栈：

当我们F8单步后的图：
CPU主线程：

寄存器：

此时的堆栈和寄存器的对比图：

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
通过此图大家可以看出壳在压栈也就是把寄存器的值全部压入堆栈，那么即然是“堆栈平衡”原理，在壳的出口也就是将要到达OEP时的值也应该是一样的，再看下图是程序将要到达OEP图：

和加壳程序载入OD的堆栈图比较一下大家就明白了：

除了EIP不同以外，eax保存当前OEP值，其他都样。 为什么会这样呢？我们来看看 A：PUSHAD

B：CALL

C：popad

D：JNZ

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
0040D000 A&#62;  60               pushad  //注意这里ESP=0012FFC4（壳入口）
0040D001     E8 00000000      call ASPACK.0040D006  //ESP=0012FFA4
PUSHAD就是把所有寄存器压栈！我们在到壳的最后看看：
0040D558     61            [...]]]></description>
		<link>http://me.mitude.com/2009/06/09/esp%e5%ae%9a%e5%be%8b%e5%8f%8a%e5%86%85%e5%ad%98%e6%96%ad%e7%82%b9/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Back To 72pines</title>
		<description><![CDATA[阔别了好几个月。。。终于能正常访问了。。。
Mark。。。
]]></description>
		<link>http://me.mitude.com/2009/06/09/back-to-72pines/</link>
			</item>
	<item>
		<title>删除Ubuntu Linux系统旧内核的方法</title>
		<description><![CDATA[最简单快速的一个脚本搞定之
sudo aptitude purge ~ilinux-image-.*\(\!`uname -r`\)
或者用apt-get来卸载；
root@Ubuntu:~# dpkg &#8211;get-selections&#124;grep linux
libselinux1                    install
linux-firmware                    install
linux-headers-2.6.27-7                install
linux-headers-2.6.27-7-generic            install
linux-headers-2.6.27-9                install
linux-headers-2.6.27-9-generic            install
linux-headers-generic                install
linux-image-2.6.27-9-generic            install
linux-libc-dev                    install
linux-restricted-modules-2.6.27-7-generic    deinstall
linux-restricted-modules-2.6.27-9-generic    install
linux-restricted-modules-common            install
linux-restricted-modules-generic        install
linux-sound-base                install
linuxfetion   [...]]]></description>
		<link>http://me.mitude.com/2009/01/10/%e5%88%a0%e9%99%a4ubuntu-linux%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e6%97%a7%e5%86%85%e6%a0%b8%e7%9a%84%e6%96%b9%e6%b3%95/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wine菜单乱码问题的解决</title>
		<description><![CDATA[复制windows下的simsum.ttc到~/.wine/dosdevices/c:/windows/Fonts下
将一下代码导入注册表即可
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontLink]
&#8220;FontLinkControl&#8221;=dword:00004000
&#8220;FontLinkDefaultChar&#8221;=dword:00003000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontLink\SystemLink]
&#8220;Lucida Sans Unicode&#8221;=hex(7):4d,53,47,4f,54,48,49,43,2e,54,54,43,00,4d,53,55,\
49,00,47,6f,74,68,69,63,00,00
&#8220;Microsoft Sans Serif&#8221;=hex(7):53,69,6d,53,75,6e,2e,54,54,43,00,53,69,6d,53,75,\
6e,00,00
&#8220;SimSun&#8221;=hex(7):67,75,6c,69,6d,2e,74,74,63,00,67,75,6c,69,6d,00,00
&#8220;Tahoma&#8221;=hex(7):53,69,6d,53,75,6e,2e,54,54,43,00,53,69,6d,53,75,6e,00,00
]]></description>
		<link>http://me.mitude.com/2009/01/09/wine%e8%8f%9c%e5%8d%95%e4%b9%b1%e7%a0%81%e9%97%ae%e9%a2%98%e7%9a%84%e8%a7%a3%e5%86%b3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>四大编码全攻克！高清硬解码设置宝典[N卡][转载备忘]</title>
		<description><![CDATA[原文：http://www.pcpop.com/doc/0/331/331465.shtml
● MPEG2篇：《指环王》&#38; NVIDIA显卡
MPEG2编码确实已经濒临淘汰，但还是有一大批经典影片使用了MPEG2编码，所以这类影片的解码也不容忽视。

完美解码N卡硬解MPEG2设置：


1. 解码模式选择完美解码内置的“影音播放用户HDTV（NVIDIA PureVIDEo）”，在此基础上进行修改；
2. “自动模式”应该默认就是开启的，完美解码将会根据片源自动选择合适的分离器和音频解码器，一般情况下都会正常工作。如果您有特殊需要或者出现解码不正常时，可以关闭自动模式，然后根据片源的封装格式手动选择分离器和音频解码器；
3. 视频渲染器建议选择“VMR9无渲染（修正黑位）”，可以在Aero界面下达到最佳效果；
4. 其它设置保持默认即可，只要确保MPEG2视频解码器为“CyberLink（DXVA）”，它就是从PowerDVD中提取的硬解码器；


《指环王3》实测：TS封装、MPEG2编码、1080p



输出：DXVA代表打开GPU硬件解码
（打开影片回放信息导致CPU占用率偏高，正常播放时只有10%）


N卡硬解MPEG2，CPU占用率10%左右



《指环王3：王者归来》
    不进行任何操作，让影片正常播放一段时间后，可以发现CPU（2.6GHz的A64 X2 5000+）占用率稳定在10%左右。根据以往的经验来看，10%意味着显卡已经接管了视频解码的全部任务！当然音频解码、影音同步、挂字幕等任务还是由CPU来完成，因此CPU占用率不可能降为0。
&#160;
● VC-1篇：《怪物史莱克3》&#38; NVIDIA显卡


完美解码N卡硬解VC-1设置：



VC-1的设置其实跟MPEG2是通用的（保持这种设置可以同时硬解VC-1和MPEG2），只要保证VC-1解码器正确就行
VC-1视频解码器必须选择Microsoft，它就是Windows Media Play自带的WMV9解码器，不要用CyberLink（DXVA）
选择Microsoft解码器后，点击右侧的配置按钮，在弹出的窗口中勾选WMV硬件加速，并选择开启，这样才能让硬件解码真正生效，切记切记！


《怪物史莱克3》实测：TS封装、VC-1编码、1080p



输出：DXVA代表打开GPU硬件解码


MCP78硬解VC-1，CPU占用率低于10%



    不进行任何操作，让影片正常播放一段时间后，可以发现CPU（2.6GHz的A64 X2 5000+）占用率很稳定，始终没有超过10%。
MCP78内置的显卡GF8200/8300使用的是NVIDIA第三代视频解码器（VP3），对于VC-1编码能够做到完全硬解码，能够与A卡平起平坐。而NVIDIA的独立显卡则没有这个福气（还是VP2解码器），因此这里的测试结果不能代表全体N卡。
● H.264篇：《赤壁》&#38; NVIDIA显卡


完美解码N卡硬解H.264设置：



硬解H.264只要设定好解码器（与VC-1&#38;MPEG2不冲突），然后在先前VC-1&#38;MPEG2设置的基础上更改一个选项即可：
视频渲染器必须改为“EVR增强型渲染（C/A）”，其他模式无法正常开启硬解
H.264视频解码器保证是“CyberLink（DXVA）”，这就是从PowerDVD 8.0当中提取出来的最新版H.264硬解码器，兼容性最好

《赤壁》实测：TS封装、H.264编码、1080p


输出DXVA代表当前解码模式为GPU硬解，字幕自动加载

N卡硬解H.264，CPU占用率不超过10%


    不进行任何操作，让影片正常播放一段时间后，可以发现CPU（2.6GHz的A64 X2 5000+）占用率十分稳定，始终都没有超过10%，精确数值应该是在7%上下。
● X264篇
对于一些网速较慢或者硬盘空 间有限的用户来说，它们最常观赏的高清视频应该是720p而不是1080p，要知道前者的文件体积只有后者的1/5，再加上主流中端显示器（19/22） 无法点对点显示1920*1080的分辨率，导致1080p超高画质得不到充分体现，所以720p属于“性价比”很高的HDTV！
据笔者了解720p在国内所有HDTV中所占比例可达六成以上，而在720p视频当中有绝大多数都使用了X264编码——并非大家所熟知的H.264/VC-1/MPEG2，那么显卡能否支持这种已接近普及的高清视频呢？
● X264隶属于H.264编码，MKV封装支持硬解码
X264是采用H.264标准、在它基础上改进、具有更优秀算法、使之更适合于中低码率的视频压缩编码格式。X264是完全开源免费的，因此在网络视频传 播上非常流行，大多数720p视频都采用了X264编码，也有不少的低码率1080p采用了X264编码重新压制。

几乎所有的高清大片都有720p版本，并且清一色是X264编码MKV封装
绝大多数X264编码的视频都采用了MKV封装格式，因为MKV同样是开源免费的，而且可以内置字幕，内置的音轨也没有混合编码，很容易被分离器分离，即便文件出错也不会影响其它部分的正常播放。
也有一部分X264视频使用了传统的AVI封装，由于AVI将视频和音频重新打包混合编码，导致分离器无法识别，硬解码器无能为力，只能依靠CPU软解。实际上AVI封装的VC-1、H.264视频都无法硬解，好在这些视频数量极少，而且码率也不是很高。
对于MKV来说分离器不成问题，而X264也可以调用H.264的编码器，因此MKV封装的X264视频能够支持GPU硬件解码。
● 完美解码A/N卡硬解X264设置

    硬解X264，A卡和N卡的设置是相同的，只要在原来硬解H.264设置的基础上，替换H.264视频解码器即可：
确保视频渲染器是“EVR增强型渲染（C/A）”，其他模式无法正常开启硬解
    MKV分离器用默认或自动模式的Haali即可
    将H.264视频编码器改为“CyberLink（DXVA）For MKV”，这是PowerDVD 7.3解码器修正版
● 《奥运开幕式NBC版》实测：MKV封装、X264编码、720p

自动调用PowerDVD 7.X解码器，输出DXVA代表开启硬解

字幕正常显示，CPU占用率5%都不到
仔细观察的话，720p的视频被放大至1080p的分辨率后，画质显然要差一大截，但如果是22寸以下的显示器（小于1680*1050分辨率），那么观看720p视频还是挺不错的，最重要的是它节省网络带宽和硬盘空间，而且一两张DVD就能刻录一部720p硬盘，保存起来相当方便。
&#160;
]]></description>
		<link>http://me.mitude.com/2009/01/02/%e5%9b%9b%e5%a4%a7%e7%bc%96%e7%a0%81%e5%85%a8%e6%94%bb%e5%85%8b%ef%bc%81%e9%ab%98%e6%b8%85%e7%a1%ac%e8%a7%a3%e7%a0%81%e8%ae%be%e7%bd%ae%e5%ae%9d%e5%85%b8n%e5%8d%a1%e8%bd%ac%e8%bd%bd%e5%a4%87/</link>
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	<item>
		<title>靐到槑、謽到囧、嘦巭深、兲嫑跑</title>
		<description><![CDATA[     槑，读音mei，古同“梅”。这个“槑”字由两个“呆”组成，于是在网络语言里被用来形容人很傻很天真。
　　囧，读音jiǒng，古同“冏”，原指光明。在网络文化中，它的内小“八”字视为眉眼，“口”视为嘴。它的内涵就是：作为头，表达沉重的思想；作为脸，表达浪漫与激情；也常常表示郁闷的表情。
　　兲：跟常用来骂人的那种水生动物没有关系，没你想的那么复杂。这个字是“天”字的古体，也念“天”（tiān）。
　　氼：哈哈，这个字其实好记，人掉水底下了，当然就是溺水，这个字就是“溺”的意思，读音也一样：溺（ni）。
　　砳：这个字有点不好理解，石头跟石头相碰怎么会是“乐”（le）的声音呢？但这个字就是形容石头相撞的一个象声词，就这么念。
　　嘦：意思很好懂吧？把“只要”两个字快速连读，你就会很容易找到它正确的读音：叫（jiao）。
　　嫑：同上，你可以猜出它念biao（标的二声），意思就不用说了吧。
　　嘂：四张嘴同时叫，当然就是大声叫了。还念叫（jiao）。
　　圐圙：仔细看看这两个字：两个口分别框住了四方八面，意为“围起来的草场”，念枯略（kū lue），内蒙古方言中一般读作库伦（kū luan），“圐圙”一词现多用作地名。
　　玊：玉的点儿点得不是地方，当然就是有瑕疵的玉，念“俗”（su）。
　　孖：第一次看到这个字是手机的“孖机”，意思如同字形所示：双生子。用现在话说就是克隆。念妈（mā）。
　　靐：bｉng 雷声。网络的另一种用法三个雷叠在一起，指太雷了，晴空霹雳雷，用法同雷，如，我今天被芙蓉姐姐再一次靐到了。
　　謽　jiａng 　言语倔强。
　　巭　bu(又音pu）意思是：勉学（韩国汉字）。巭确是在韩国造的汉字,但意思不是勉学。巭（bu)就是勉学。巭( pu)的意思是工作人员。在《功夫熊猫》上映之后“巭”成为了“有功夫的人”的简称。
]]></description>
		<link>http://me.mitude.com/2008/12/30/%e9%9d%90%e5%88%b0%e6%a7%91%e3%80%81%e8%ac%bd%e5%88%b0%e5%9b%a7%e3%80%81%e5%98%a6%e5%b7%ad%e6%b7%b1%e3%80%81%e5%85%b2%e5%ab%91%e8%b7%91/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ubuntu环境变量的设置 [转载备忘]</title>
		<description><![CDATA[/etc/profile:此文件为系统的每个用户设置环境信息,当用户第一次登录时,该文件被执行.
并从/etc/profile.d目录的配置文件中搜集shell的设置.
/etc/bashrc:为每一个运行bash shell的用户执行此文件.当bash shell被打开时,该文件被读取.
当前用户:
~/.bash_profile:每个用户都可使用该文件输入专用于自己使用的shell信息,当用户登录时,该文件仅仅执行一次!默认情况下,他设置一些环境变量,执行用户的.bashrc文件.
~/.bashrc:该文件包含专用于你的bash shell的bash信息,当登录时以及每次打开新的shell时,该该文件被读取.
~/.bash_logout:当每次退出系统(退出bash shell)时,执行该文件.
]]></description>
		<link>http://me.mitude.com/2008/12/21/ubuntu%e7%8e%af%e5%a2%83%e5%8f%98%e9%87%8f%e7%9a%84%e8%ae%be%e7%bd%ae-%e8%bd%ac%e8%bd%bd%e5%a4%87%e5%bf%98/</link>
			</item>
	<item>
		<title>串口硬盘SATA模式</title>
		<description><![CDATA[ SATA 模式之IDE/RAID/AHCI
IDE模式是将SATA硬盘映射成IDE模式，这样你用SATA硬盘装系统的时候就不需要装SATA硬盘驱动了
AHCI模式则与IDE模式相反，装系统时需要安装SATA驱动，而且貌似只有这个模式才能打开NCQ功能
RAID模式是要有两块硬盘才能实现的，具体情况可以参照一下网上组建RAID的文章，如果你只有一块硬盘就可以忽略它了
补充：NCQ是一种新的硬盘技术，简单来说开启它之后从一个程序跳到另一个程序时速度会更快，要实现它首先就要在BIOS里选择AHCI模式，然后在装系 统时安装相应的驱动（一般在主板驱动盘里有），安装好系统之后基本上就可以实现了（其实也快不到哪里去，我的硬盘已经打开NCQ了，但是也感觉不出多快）
================================================================================
AHCI的全称为“Serial ATA Advanced Host Controller Interface”，即“SATA高级主控接口”，是在英特尔的指导下，由多家公司联合研发的接口标准，其研发小组成员主要包括英特尔、AMD、戴尔、 Marvell、迈拓、微软、Red Hat、希捷和StorageGear等著名企业。AHCI描述了一种PCI类设备，主要是在系统内存和SATA设备之间扮演一种接口的角色，而且它在不 同的操作系统和硬件中是通用的。AHCI通过一个PCI BAR（基址寄存器）来实现原生SATA功能。由于AHCI统一接口的研发成功，使得支持SATA产品的开发工作大为简化，操作系统和设备制造商省去了单 独开发接口的工作，取而代之的是直接在统一接口上进行操作，可以实现包括NCQ（Native Command Queuing）在内的诸多功能。
一直以来SCSI硬盘在多任务负载下的表现能力为人称道，其根本的原因除了SCSI接口惊人的接口速率外，便是它的指令排序功能。以往的PATA、 SATA硬盘也正是因为缺少一种指令优化执行功能而在性能上落后于SCSI硬盘。针对这一困境，英特尔的AHCI规范引入了NCQ，它的应用能够大幅度减 少硬盘无用的寻道次数和数据查找时间，这样就能显著增强多任务情况下硬盘的性能。
HP筆記型電腦 - 啟用BIOS的SATA Native Mode後，會發生無法開機或藍底白字，該怎麼挽救呢？
http://h50178.www5.hp.com/support/F2112K/faqs/81585.html
HP windows XP下Sata驱动的安装方法
http://itbbs.pconline.com.cn/bbs/topic.jsp?tid=7501094
Enabling SATA Native Mode after XP Install
http://mytechweblog.blogspot.com/2007/10/enabling-sata-native-mode-after-xp.html
笔记本电脑  SATA模式
http://hi.baidu.com/liuxingty/blog/item/7306eb45c3441623cefca3d2.html
XP，vista 更改为 SATA(AHCI) 模式
http://hi.baidu.com/ljdcn/blog/item/fc8cd2586d89c385800a182d.html
真假 SATA？BIOS缩水！笔记本硬盘接口模式大解析
http://q.yesky.com/group/review-9542770.html
]]></description>
		<link>http://me.mitude.com/2008/12/17/%e4%b8%b2%e5%8f%a3%e7%a1%ac%e7%9b%98sata%e6%a8%a1%e5%bc%8f/</link>
			</item>
	<item>
		<title>手工删除usb使用记录</title>
		<description><![CDATA[step1: 打开注册表，打开方法：点击“开始\运行”，在“运行”对话框中输入命令：regedit
step2: 删除注册表中以下目录的items
（如果无法删除，需要修改权限：选中目录USBSTOR，点击菜单命令“安全\权限”,然后在弹出的权限对话框中选择“完全控制”选项）
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Enum\USBSTOR
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002（有的系统是003）\Enum\USBSTOR
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USBSTOR
step3：如果还有不完全的记录,则进一步处理：
打开注册表，打开方法：点“开始\运行”，在“运行”对话框中输入命令：regedit
然后在注册表中搜索所显示的不完全记录中的明显关键字，找到后将相应的记录删除
一般每条记录存在于以下两处地方:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\DeviceClasses\
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control\DeviceClasses\
]]></description>
		<link>http://me.mitude.com/2008/12/14/%e6%89%8b%e5%b7%a5%e5%88%a0%e9%99%a4usb%e4%bd%bf%e7%94%a8%e8%ae%b0%e5%bd%95/</link>
			</item>
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