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索尼发言人Yasuhiro Okada表示,公司已经关闭了日本东北部的6家生产厂,并且正在对地震导致的大范围停电和生产设施破坏的影响进行评估。据悉,索尼关闭的6家生产厂主要生产蓝光光盘、磁头和电池等产品。
北京时间11日14时46分,日本发生里氏8.8级地震,震中位于宫城县以东的太平洋海域,震源深度20公里,引发10米高海啸。东京有强烈震感,仙台大部分地区已被海啸淹没,宫本县已宣布出现“严重伤亡”。
据日本广播协会电视台12日报道,日本东北部强震及其引发的海啸至少已造成576人死亡,1400多人失踪。
美国地震专家表示,日本时间11日下午发生的里氏8.8级强震(美国测定为里氏8.9级)是日本历史上“近1200年一遇”的地震,预计将造成数以千万美元计的损失。
据国外媒体报道,因日本本州岛东北部宫城县以东海域今日发生8.9级地震并引发海啸,导致日本许多地区生产设施遭到破坏和大范围停电,包括索尼和丰田汽车在内的许多日本公司纷纷关闭了各地的生产厂。
索尼发言人Yasuhiro Okada表示,公司已经关闭了日本东北部的6家生产厂,并且正在对地震导致的大范围停电和生产设施破坏的影响进行评估。据悉,索尼关闭的6家生产厂主要生产蓝光光盘、磁头和电池等产品。
据彭博社报道,索尼公司已停止了日本东北地区六家工厂的运营。受灾工厂员工已全部撤离,索尼仍在评估地震损失和断电对公司的影响。目前尚不清楚损失有多大。
日本地震引发的大海啸已经确认冲走了12万台PS3和5600台XBOX360 只是暂时确认的数量。
丰田汽车发言人Shiori Hashimoto表示,丰田及下属公司已经关闭了3家生产厂。本田汽车发言人Hajime Kaneko声称公司关闭了2家生产厂,并且由于枥木县研发中心墙体坍塌造成公司一位男性职员当场死亡和大约30名员工受伤。
日产汽车发言人Mitsuru Yonekawa表示,公司已经关闭了4家生产厂,其中包括位于枥木县和金泽县的两家汽车生产厂以及位于金泽县和福岛县的两家引擎工厂。日产汽车有两名员工在地震中受了轻伤。
东京郊外一座炼油厂在地震中起火并发生爆炸,日本各地的核电站、成田机场、东京主要的国际航线以及子弹头列车服务均已被关闭。据东京电力公司称,受停电影响的日本家庭超过了400万户。
此外,富士重工发言人称公司已关闭了5家生产厂;其他一些重工业和轻工业厂商也都关闭了数量不等的生产厂。
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Waitingforfriday有一篇详细的教程,讲解了如何自己动手,制作一台四位计算机。从中可以看到,二进制、数理逻辑、电子学怎样融合在一起,构成了现代计算机的基础。
一、什么是二进制?
首先,从最简单的讲起。
计算机内部采用二进制,每一个数位只有两种可能"0"和"1",运算规则是"逢二进一"。举例来说,有两个位A和B,它们相加的结果只可能有四种。
这张表就叫做"真值表"(truth table),其中的sum表示"和位",carry表示"进位"。如果A和B都是0,和就是0,因此"和位"和"进位"都是0;如果A和B有一个为1,另一个为0,和就是1,不需要进位;如果A和B都是1,和就是10,因此"和位"为0,“进位"为1。
二、逻辑门(Logic Gate)
布尔运算(Boolean operation)的规则,可以套用在二进制加法上。布尔运算有三个基本运算符:AND,OR,NOT,又称"与门”、“或门”、“非门”,合称"逻辑门"。它们的运算规则是:
AND:如果( A=1 AND B=1 ),则输出结果为1。
OR:如果( A=1 OR B=1 ),则输出结果为1。
NOT:如果( A=1 ),则输出结果为0。
两个输入(A和B)都为1,AND(与门)就输出1;只要有任意一个输入(A或B)为1,OR(或门)就输出1;NOT(非门)的作用,则是输出一个输入值的相反值。它们的图形表示如下:
三、真值表的逻辑门表示
现在把"真值表"的运算规则,改写为逻辑门的形式。
先看sum(和位),我们需要的是这样一种逻辑:当两个输入不相同时,输出为1,因此运算符应该是OR;当两个输入相同时,输出为0,这可以用两组AND和NOT的组合实现。最后的逻辑组合图如下:
再看carry(进位)。它比较简单,两个输入A和B都为1就输出1,否则就输出0,因此用一个AND运算符就行了。
现在把sum和carry组合起来,就能得到整张真值表了。这被称为"半加器"(half-adder),因为它只考虑了单独两个位的相加,没有考虑可能还存在低位进上来的位。
四、扩展的真值表和全加器
如果把低位进上来的位,当做第三个输入(input),也就是说,除了两个输入值A和B以外,还存在一个输入(input)的carry,那么问题就变成了如何在三个输入的情况下,得到输出(output)的sum(和位)和carry(进位)。
这时,真值表被扩展成下面的形式:
如果你理解了半加器的设计思路,就不难把它扩展到新的真值表,这就是"全加器"(full-adder)了。
五、全加器的串联
多个全加器串联起来,就能进行二进制的多位运算了。
先把全加器简写成方块形式,注明三个输入(A、B、Cin)和两个输出(S和Cout)。
然后,将四个全加器串联起来,就得到了四位加法器的逻辑图。
六、逻辑门的晶体管实现
下一步,就是用晶体管做出逻辑门的电路。
先看NOT。晶体管的基极(Base)作为输入,集电极(collector)作为输出,发射极(emitter)接地。当输入为1(高电平),电流流向发射极,因此输出为0;当输入为0(低电平),电流从集电极流出,因此输出为1。
接着是AND。这需要两个晶体管,只有当两个基极的输入都为1(高电平),电流才会流向输出端,得到1。
最后是OR。这也需要两个晶体管,只要两个基极中有一个为1(高电平),电流就会流向输出端,得到1。
七、全加器的电路
将三种逻辑门的晶体管实现,代入全加器的设计图,就可以画出电路图了。
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Can an hour or two really have such a severe effect? If that was the case, shouldn’t there be a massive effect when travelling and crossing time zones? A quick PubMed search didn’t throw up any studies with jetlag and suicide or heart attack.
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In a statement issued today by Twitter on its official developer mailing list, the company informed third-party developers that they should no longer attempt to build conventional Twitter client applications. In a move to increase the “consistency” of the user experience, Twitter wants more control over how its service is presented to users in all contexts.
The announcement is a major blow to the third-party application developers who played a key role in popularizing Twitter’s service. More significantly, it demonstrates the vulnerability of building a business on top of a Web platform that is controlled by a single vendor. The situation highlights the importance of decentralization in building sustainable infrastructure for communication.
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