核酸检测服务器,到深圳东站坐车健康码会变吗?
其实并不会,
首先,我们要知道健康码是如何运行的!
一、健康码运作原理
健康码最主要的是基于手机号码的手机定位,基于身份证号码下的消费记录、乘车及飞机记录,及填报行程信息或者扫描场景位置登记等,结合疫情进行大数据分析后的结果展示。各种健康码基本都是对接的 “通信大数据行程卡”,它不受地域限制,不收集身份证号、家庭住址。只要对接输入手机号码,就能基于通信网络数据获取过往14天内的出行信息。原理就是基于手机信令数据能够有效定位用户的手机位置,从而寻找到机主本人。工信部副部长刘烈宏:截止11月底,通信行程码查询超过46亿人次。从这个数据量可以看出,三大运营商为我国有效阻断病毒传播链条作出了积极贡献。健康码的数据来自于大数据,举个简单的例子,过往7~14天的GPS位置、线下扫码商家位置、购买火车票的信息等等,如果你买了一张正处于疫情严重城市地区的火车票,健康码很可能就会变色。健康码不是单一的存在,也不是大家所理解的个人申报填写数据是什么就是什么。任何人通过末端填写数据,提交数据,然后后台经过大量的数据库进行分析,起码要看近期去过什么地方的记录,有没有医院就诊的记录,自己申报地周边的疫情情况等等,最终才能给出相应的结果。明白了吧,这里面最关键的是手机定位!二、手机定位三大原理说到这,有人可能会问,那如果我把手机关掉并拔出SIM卡,大数据排查时相关工作人员还能找到我吗?要回答这个问题,应先知道手机定位的工作原理。一般而言,手机主要通过以下三种方式进行定位:1. 基站定位。移动通信网络由许多按照一定规则布局的基站构成,每个基站不仅具体位置不变,且有固定编号。手机开启后会自动搜索周边基站,并选取信号最优的接入。与此同时,手机还会随着位置变换自动切换基站。因此,通过各个基站检测接收到的信号参数,如信号到达时间(时间差)、信号达到方位角、到达信号的强度,就能确定手机的位置。基站数量远少于WIFI,且基站都有公开的位置数据,因此采集工作相对简单。2.卫星定位。卫星在太空不停向地面发射导航电文信号,等于实时标注自身位置。一旦手机接收到多颗卫星信号,就可以通过手机与每颗卫星的距离、角度等进而推算出手机的位置。常见的卫星定位系统有GPS、北斗、GLONASS、伽利略等,请自行百度。卫星定位系统的优点在于精度高,误差一般在15米以内。GPS芯片会接收天空中多颗卫星的同步信号,然后根据信号的相位差,计算出具体的经纬度。保持多颗卫星信号同步,将误差控制在纳秒级以下,是GPS核心技术之一。下图是Android平台的著名GPS应用GPSTestPlus截图,可以看到本机支持GPS和GLONASS双定位系统(圆点为GPS卫星,三角形为GLONASS卫星),以及定位卫星在天球上的投影。3.Wi-Fi定位。每个Wi-Fi路由器都有全球唯一的MAC地址(包括启动移动热点功能的手机),且会不停发射SSID广播。如果我们的手机开启无线功能,Wi-Fi天线就会时刻侦测周围的无线热点功率和MAC地址,并将其提供给专门的位置服务商。一般情况下,用户周边会有多个WIFI信号源,此时手机会默默地解析出所有WIFI的MAC地址,如果某些WIFI的信息在数据库中已经存在,则可以根据信号强度,推导出未知WIFI的经纬度。如果没有已知WIFI,而手机碰巧开着GPS,则也能完成数据采集。这样,服务商就能获取个人的具体定位。WIFI方式和基站方式,都需要联网,要不你怎么和服务器联系?但是WIFI模块打开后,即可进行WIFI扫描和信息采集,不必连接到某一AP上,基站也是一样,不必打开蜂窝网络。因为向服务器发起查询请求,既可走蜂窝数据流量,也可走WIFI流量。因此,关机、拔卡不影响手机定位。单纯拔掉SIM卡就像是“掩耳盗铃”。因为手机只要开机就会尝试接入基站,而基站一旦识别到手机,即使没有SIM卡,也可以通过手机唯一的识别码IMEI号关联其相关信息。需要说明的是,个人所处的位置、行踪记录等属于高级别的个人隐私信息,它们平时作为加密数据,无法被普通人盗用。即便是运营商的工作人员,没有国家机关的授权也不能轻易利用这类信息。新冠疫情是威胁人民生命安全和国家经济发展的重大公共卫生事件,国家相关机构在职权范围内对公民的行动轨迹等隐私信息进行提取和利用,是借助隐私信息对全体公民的一种保护,符合相关法律规定,也符合全民的整体利益。此次疫情从哪些方面反映出中国制造业的强大?
作为国内领先的智能制造生态服务平台,中发可以非常负责任务地讲:没有中国智造,世界都会停摆。我们可以从两个管中窥豹:
第一,从疫情发生后,中国制造企业短暂停工后世界的反应看:
因为疫情,中国制造业出现短暂停工,而世界制造中心则意外停摆。期间,各类供不应求的消息不断传来:
日本墓碑陷入断货的窘境,因为石材要大量从福建进口,断货后日本家庭只能排队等待墓碑到货。而喜事也陷入了忧伤——今年欧美的很多新娘子可能要穿不上婚纱了,因为全球80%的婚纱是中国产的,停产导致夏季婚礼旺季婚纱会严重短缺。
而医疗防控物资方面,我们都听到了一个消息——德国在边境扣下了瑞士订购的24万只口罩,这是瑞士花钱找德国公司从中国“代购”来的口罩,结果被德国以“禁止口罩出口”为由扣在了边境线上。
最令人哭笑不得的,是美国人突然180%大转弯,宣布:对30项进口中国商品关税豁免获批,包括口罩、手套、消毒湿纸巾、样本采集器皿等。
疫情在蔓延,美国人也着急啊。但问题是,防护物资严重短缺,最简单的口罩、检测试剂盒也稀缺,可是,全世界哪里能有这么多物资?只能是世界工厂,中国。那赶紧从中国进口口罩,而且,关税豁免!
疫情,让世界上几乎所有国家都在反思:如果中国不复工,世界能够正常运转吗?现在,相信答案已经很明显了:世界经济,根本离不开中国,离不开中国制造。
第二,从中国制造业与世界制造业的供应链关系看:
不是这次疫情,很多人不知道中国在全球产业链有多重要!作为世界工厂,全球产业链越来越依赖中国。受疫情影响,电子信息、光通信设备、汽车、钢铁等制造业延迟复工,让全球供应链承受极大压力。
如果把全世界一年生产的东西都搬到一块,其中1/3都是Made in China,如果细看,某些行业就更狠了——
最值得一提的,就是汽车制造业。汽车的供应链体系,十分复杂,而现在全球80%以上的汽车零部件,和中国制造相关。其中有一环出了漏洞,整个线条都要跟着瘫痪。
根据2017-2018年的数据,光中国大陆,就生产了全球70%+的车轮毂,1/3的轮胎,1/3的发动机,24%的座椅,22%的车玻璃,以及相当高比例的变速箱,安全气囊,车内饰等等,
可以说,没有中国的零配件供应,全球的汽车工业都得歇菜。
由于中国的延期复工,韩现代汽车、日产汽车、雷诺汽车的部分工厂都先后宣布,由于中国区零部件供应中断,临时停产。
说完汽车,我们再来看下手机。分析机构指出,全球七成智能手机在中国生产制造,由于疫情原因,包括上游供应商、手机厂商及代工厂商在内的整个产业链都会受到不小影响。
以苹果为例。苹果2020上半年的目标是生产多达8000万部iPhone,其中还包括1900万部的iphone9。可这个计划,也要因为中国的停工泡汤了。毕竟,这么多年,中国已经深度嵌入全球产业链,并且是全球唯一拥有全部工业门类的国家,其他国家想摆脱也摆脱不了。中国制造企业停了工,断了货,海外的公司们都急红了眼。
所以中国企业复工,不但是中国人民的要求,现在还成了世界人民的热切盼望与祝愿,因为没了中国智造,他们玩不转了。
哪些游戏能有助于提高儿童的情商呢?
强烈推荐:
我的世界(MINECRAFT )。正如游戏名字,在我的世界中,你可以尽情地发挥,没有各种剧情和任务约束你。你可以造出高耸入云天空之城,也能建成宏伟的地下村落。而且你还可以联机,进入房间或服务器与玩家们一起互动,也可以去加上一些视觉组件或一些模组,感受更加真实的世界!
二级数据库有什么用?
一、生物信息学数据库的种类
分子生物信息数据库种类繁多。归纳起来,大体可以分为4个大类:
基因组数据库
核酸和蛋白质一级结构数据库
生物大分子(主要是蛋白质)三维空间结构数据库
由上述3类数据库和文献资料为基础构建的二级数据库
一级数据库(一次数据库) :基因组数据库来自基因组作图,序列数据库来自序列测定,结构数据库来自X射线衍射和核磁共振等结构测定。这些数据库是分子生物学的基本数据资源,通常称为基本数据库、初始数据库,也称一次数据库。
二级数据库(二次数据库) :是在一级数据库、实验数据、理论分析的基础上,衍生整理而得。它是根据生命科学不同研究领域的实际需要,对基因组图谱、核酸和蛋白质序列、蛋白质结构以及文献等数据进行分析、整理、归纳、注释,构建具有特殊生物学意义和专门用途的数据库。
一般说来,一级数据库的数据量大,更新速度快,用户面广,通常需要高性能的计算机服务器、大容量的磁盘空间和专门的数据库管理系统支撑。
二级数据库的容量则小得多,更新速度也不像一次数据库那样快,也可以不用大型商业数据库软件支持,这类针对不同问题开发的二次数据库的最大特点是使用方便,特别适用于计算机使用经验不太丰富的生物学家。
序列数据库是分子生物信息数据库中最基本的数据库,包括核酸和蛋白质两类,以核苷酸碱基顺序或氨基酸残基顺序为基本内容,并附有注释信息。
GenBank:由美国国家生物技术信息中心(National Center for Biotechnology Information, NCBI)建立(1979-1982)。该中心隶属于美国国家医学图书馆,位于美国家卫生研究院(NIH)内。
EMBL:由欧洲分子生物学实验室(European Molecular Biology Laboratory, 其下有European Bioinformatics Centre)建立(1982),主要位于英国剑桥Cambridge和德国汉堡Hamburg。
DDBJ:日本DNA数据库(DNA Data Bank of Japan)。由the National Institute of Genetics建立(1984-1987), NIG主管。
二级数据库的形式:大多以web界面为基础,具有文字信息、表格、图形、图表等方式显示数据库内容。
一级数据库与二级数据库之间并无明确的界限。(例如:GDB、AceDB、SCOP、CATH等都已经具有二级数据库的特色)。
人的大脑大约相当于多大内存?
人类大脑的存储量有多大,科学界尚无统一的定论。
因为使用不同的预测模型,测算出的大脑内存数据有差异。
不过可以做个大概的类比。
国际知名学术期刊《Nature》曾发文称,小白鼠的大脑结构有13个神经元,用了1TB的存储空间,也就是1024GB。
正常成年人的大脑,有 1000亿个神经元,也就是大概7.6亿TB的容量,也就是7.6亿×1024GB。
这个天文数字的存储量是什么概念呢?
用当前最高达8TB的硬盘来存储的话,则需要9500万个硬盘。
如果将这些硬盘(41mm/个)摞起来,高度大约是3895000米,相当于4703座世界最高的迪拜塔(828.14米)的高度。
可见,虽然我们的大脑体积小,但是脑容量却极其之大,令人惊叹!
那么有人就会问了:
为什么感觉自己的大脑没有电脑储存资料、运算能力强大呢?
自己连几页书的内容也记不下来呢?
以前甚至昨天发生的事情,今天竟然一时想不起来呢?
人类的大脑比电子计算机强大,这是毋庸置疑的。不然人类也就不可能发明出来电子计算机。
原因在于储存记忆原理和方式不同。
对于电子计算机来说,人类首先将所有需要存储的信息数据都转化为0、1的二进制,将它们按照一定的程序输入计算机,存储在计算机特定的空间。
需要电子计算机输出信息时,则找到储存空间地址,将信息调用出来。
对于人类大脑而言,要将所有信息转化为不同强度的生物电信号和化学信号,脑细胞通过接收这些不同强度的刺激,从而将信息记录在大脑里。
显然,计算机里储存的所有信息,都是人工事先设置好的,就像把物品分门别类放在仓库的的各个房间里,定点储存、取用。
而人脑,则需要接受到陌生的信号刺激,才能记忆、储存。
也就是说,电子计算机是预设好的、“机械死板”的;而人脑则是实时储存记忆、灵活的。
另外,人类大脑的核心功能,在于处理信息,而不是存储记忆。
也就是说,人脑中的 1000亿个神经元,并非全部用于存储功能,还用于分类、分析等复杂功能。
在记忆功能方面,电脑信息的存储,是通过改变硬盘中磁条的极性,基本可以一次成功。
而人脑则需要经历记忆——遗忘——记忆的多次循环过程,才能将信息存储下来。
因而,对于正常人来说,常说自己背书、记单词记不住,或者记忆力不好的人,根本原因在于没有给大脑强化信息。
包括主观意识上抵制、注意力不集中,或者过度紧张造成的。
这也正是人们常说的“好记性不如烂笔头”、“熟读唐诗三百首,不会作诗也会吟”。因为大脑收到了反复的强化信息。
我们回想一下,上学期间学习好的同学,几乎都是追求上进、勤奋努力的人。
而那些看似头脑聪明灵活的同学,学习成绩反倒往往比不上那些看似天资平庸的同学。
这也就是一个现实真理:需要死记硬背的东西,考验的不是智商,而是自觉性和抗干扰能力。
人脑是人类中枢神经中最大和最复杂的结构,汇聚了多种高级神经活动的控制能力。
除了储存记忆这个功能之外,人脑还要控制应对外部活动、视听动、血液流动、食物消化等等。
因而,大脑总质量只占人体体重的2%,却消耗着人体大约25%的氧气。
对人体而言,大脑是最核心的一个器官,心脏可看做是主要为大脑供氧的动力系统。
我们往往说人心复杂,其实与心脏无关,是人脑复杂。因为大脑控制言行。
也因如此,如果人的心脏停止跳动了不算死亡,只有大脑死亡了才算生理意义上的死亡。
人脑如此复杂,功能如此强大,这也是人类被视为高级动物、智慧生物,与一般动物区别的关键方面。
因而人类也才能在诸多生物中脱颖而出,掌控地球资源,主宰万物。这是造物主的安排,赐予了人脑特殊的意义。
另外,正常人类的大脑仅仅只是开发了极小的一部分功能,甚至可以说人脑还没有完全进化发育。
据说大多数人的大脑发育 程度还不到10%。
那么可想而知,人脑的开发空间和潜能是多么巨大。
所以,我们不能说自己记忆力不好、头脑愚笨,其实主要在于我们没有好好开发大脑潜能。