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∝∝∝∝∝∝∝如何读取内存里密码???300分
Debug007
2003-10-20 11:03:29
如何读取某个游戏在内存中的密码
地址不变,未加密,用金山游侠可以截的到
调试成功就给300分!!!!
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∝∝∝∝∝∝∝如何读取内存里密码???300分
如何读取某个游戏在内存中的密码 地址不变,未加密,用金山游侠可以截的到 调试成功就给300分!!!!
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Debug007
2003-10-22
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这是我以前提的问题
还是不行
http://expert.csdn.net/Expert/topic/2348/2348171.xml?temp=.8513605
crossbow
2003-10-21
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ReadProcessMemory
和
WriteProcessMemeory
Linux2001
2003-10-21
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你只要知道地址不就行了
q
∝
(Δ(Tn))m传热规律下换热过程最小熵产生优化 (2008年)
对一类高低温两侧工质之间传热服从普适传热规律q
∝
(Δ(Tn))m的简单换热过程进行了研究,在低温侧工质温度初终态一定的条件下,以过程的熵产生最小化为优化目标,导出了加热侧工质温度变化的最优构型。采用数值计算求解给出了算例,并与传统的热流率一定和加热侧工质温度一定两种换热策略进行了比较。得出了对应于最小熵产生时的熵产率为常数不仅在牛顿传热定律q
∝
ΔT、线性唯象传热定律q
∝
ΔT-1时成立,而且在传热规律服从q
∝
(Δ(T-1))m时也成立的结论。结果具有一定的普适性和包容性,对实际换热器的设计与工作具有一定的理
膨胀后宇宙学中的粒子衰变
我们研究了质量mas m1的标量粒子在标准宇宙学模型的辐射和物质为主的时期期间衰减为质量为m2的两个粒子。 引入了绝热近似,该近似对给定时间的自由度(d.o.f.)有效,其典型波长比粒子水平线(
∝
哈勃半径)小得多。 我们实现了一种非扰动的方法,其中包括宇宙学膨胀,并获得了宇宙费米黄金定律,该定律使人们能够计算质量为m1的母体粒子的衰减定律,以及质量为m2的子体粒子的聚集。 衰减粒子的生存概率为P(t)=e-Γ〜k(t)t,其中Γ〜k(t)是有效的动量和随时间变化的衰减率。 它的特征是相对论和非相对论之间的过渡时间尺度tnr,并且由于(局部)时间膨胀和宇宙学红移,k≠0总是小于Minkowski时空的类似速率。 对于t≪tnr,衰减定律是“拉伸指数” P(t)= e-(t / t *)3/2,而对于t≫tnr的非相对论阶段,我们发现P(t)=e-Γ0t (t / tnr)Γ0tnr/ 2,其中Γ0是静止时的Minkowski时空衰减宽度。 哈勃时标
∝
1 / H(t)引入了能量不确定度ΔE〜H(t),从而放松了运动学阈值的约束。 这为2πEk(t)H(t)≫4m22−m12开辟了一条进入
层结性对大气边界层风场的影响 (1994年)
本文在地转动量
∝
近似下,采用与Agce
∝
公式相近的
分
段常数来描述湍流粘性系数K及其一阶导散?k-?z(湍流摩擦力所包含的两项K?→V-?Z2和?K-?Z ?→V-?Z均得到考虑),求得了层结大气中的边界层风场
分
布和边界层顶垂直速度的解析表达式。计算结果表明:不稳定层结的K比稳定层结的大,且EKman抽吸作用强;在边界层低层,不稳定层结的全风速比稳定层结的大,而在中层以上则相反,还有,摩擦力中的一阶导散项?K-?Z ?→V-?Z二阶导数项K ?→V-?Z3量级相同,以往忽略一阶导数项的做法会导致在边界层低层
q
∝
Δ(T- 1)的不可逆吸收式制冷系统的优化 (2002年)
以内可逆吸收式制冷循环模型为基础,建立一个不可逆吸收式制冷循环的模型,该模型的热传导规律为q
∝
Δ(T-1),包括低温热源到制冷空间的热漏及工质内部耗散、工质与外部热源间的有限热传导率的不可逆性,并用于导出制冷系数与制冷率的关系及在优化状态下的传热面积的
分
配关系。确定了在q
∝
Δ(T-1)规律下不可逆吸收式制冷系统的主要参数的实际优选范围。
宇宙常数,精细结构常数及以上
在目前的工作中,我们考虑宇宙常数模型
∝
α-6,它是由三种独立的方法很好地激发的。 众所周知,精细结构常数α的变化是在1998年发现的。如果Λ
∝
-6是正确的,则意味着宇宙常数Λ也应变化。 在这
里
,我们尝试开发一个合适的框架来模拟这个变化的宇宙学常数
∝
α-6,我们从一个相互作用的真空能的角度来看待它。 然后,我们利用来自遥远类星体光谱中吸收系统的293Δα/α数据,考虑了这些模型的观测约束。 我们发现模型参数通常可以严格限制在O(10-5)的非常狭窄的范围内。 另一方面,我们也可以从另一个角度看待变化的宇宙常数模型Λ
∝
α-6,即它可以等同于包含“暗能量”和“温暖暗物质”的模型,但是它们之间没有相互作用。 。 我们发现这也与对温暖暗物质的观测约束完全一致。
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