JIEMA可否用于小女孩的英文名英文名

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java(51)
编码URLEncoder和解码URLDecoder的UTF-8到GBK的转码(java类中解码):package com.
import java.io.UnsupportedEncodingE
import java.net.URLD
import java.net.URLE
public class Charencoding {
public static void main(String[] args){
String s = &CSS测试&;
//css or js post/get data submmit
s = URLEncoder.encode(s, &UTF-8&);
System.out.println(&encode :&+s);
//backstage java/jsp dispose
s = URLDecoder.decode(s, &UTF-8&);
System.out.println(&decode :&+s);
s = new String(s.getBytes(),&GBK&);
System.out.println(&GBK :& +s);
//combine encoding change
// s = new String(URLDecoder.decode(s, &UTF-8&).getBytes(),&GBK&);
} catch (UnsupportedEncodingException e) {
System.out.println(&encoding cause,change failure&);
}catch (Exception e) {
System.out.println(&others cause,change failure&);
JavaScript/js中,有三个可以对字符串编码的函数,分别是: escape,encodeURI,encodeURIComponent,相应3个解码函数:unescape,decodeURI,decodeURIComponent
escape()函数
定义和用法 :escape() 函数可对字符串进行编码,这样就可以在所有的计算机上读取该字符串。
语法 :escape(string)
参数& 描述& :string& 必需。要被转义或编码的字符串。&
返回值 :已编码的 string 的副本。其中某些字符被替换成了十六进制的转义序列。
说明 :1.该方法不会对 ASCII 字母和数字进行编码,也不会对下面这些 ASCII 标点符号进行编码: - _ . ! ~ * ' ( )
&&&&&&&&&&&&2.escape不编码字符有69个:*,+,-,.,/,@,_,0-9,a-z,A-Z。
&&&&&&&&&&& 3.其他所有的字符都会被转义序列替换。
encodeURI()函数
定义和用法 :encodeURI() 函数可把字符串作为 URI 进行编码。
语法 :encodeURI(URIstring)
参数& 描述& :URIstring& 必需。一个字符串,含有 URI 或其他要编码的文本。&
返回值 :URIstring 的副本,其中的某些字符将被十六进制的转义序列进行替换。
说明 :该方法不会对 ASCII 字母和数字进行编码,也不会对这些 ASCII 标点符号进行编码: - _ . ! ~ * ' ( ) 。
&&&&&&&&&&& 该方法的目的是对 URI 进行完整的编码,因此对以下在 URI 中具有特殊含义的 ASCII 标点符号,encodeURI() 函数是不会进行转义的:;/?:@&=+$,#
&&&&&&&&&&&&encodeURI不编码字符有82个:!,#,$,&,',(,),*,+,,,-,.,/,:,;,=,?,@,_,~,0-9,a-z,A-Z
encodeURIComponent() 函数
定义和用法 :encodeURIComponent() 函数可把字符串作为 URI 组件进行编码。
语法 :encodeURIComponent(URIstring)
参数& 描述& :URIstring& 必需。一个字符串,含有 URI 组件或其他要编码的文本。&
返回值 :URIstring 的副本,其中的某些字符将被十六进制的转义序列进行替换。
说明 :该方法不会对 ASCII 字母和数字进行编码,也不会对这些 ASCII 标点符号进行编码: - _ . ! ~ * ' ( ) 。
&&&&&&&&&& 其他字符(比如 :;/?:@&=+$,# 这些用于分隔 URI 组件的标点符号),都是由一个或多个十六进制的转义序列替换的。
&&&&&&&&&& encodeURIComponent不编码字符有71个:!, ',(,),*,-,.,_,~,0-9,a-z,A-Z
注:escape对0-255以外的unicode值进行编码时输出%u****格式,其它情况下escape,encodeURI,encodeURIComponent编码结果相同
提示:请注意 encodeURIComponent() 函数 与 encodeURI() 函数的区别之处,前者假定它的参数是 URI 的一部分(比如协议、主机名、路径或查询字符串)。
&&&&&&&&&& 因此 ,encodeURIComponent() 函数将转义用于分隔 URI 各个部分的标点符号。
这三个函数,escape()除了 ASCII 字母、数字和特定的符号外,对传进来的字符串全部进行转义编码,因此如果想对URL编码,最好不要使用此方法。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &encodeURI() 用于编码整个URI,因为URI中的合法字符都不会被编码转换。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& encodeURIComponent方法在编码单个URIComponent(指请求参数)应当是最常用的,它可以讲参数中的中文、特殊字符进行转义,而不会影响整个URL。
最常用的应为encodeURIComponent,它是将中文、韩文等特殊字符转换成utf-8格式的url编码,所以如果给后台传递参数需要使用encodeURIComponent时需要后台解码对utf-8支持(form中的编码方式和当前页面编码方式相同)
GBK:全名为汉字内码扩展规范,英文名Chinese Internal Code Specification,是GB2312的扩充,仍然用两个字节表示汉字。采用双字节表示,总体编码范围为8140-FEFE,首字节在81-FE 之间,尾字节在40-FE 之间,剔除 xx7F一条线。总计23940 个码位,共收入21886个汉字和图形符号,其中汉字(包括部首和构件)21003 个,图形符号883 个。
UTF-8:(8-bit Unicode Transformation Format)是一种针对Unicode的可变长度字符编码,又称万国码。UTF-8用1到6个字节编码UNICODE字符。用在网页上可以同一页面显示中文简体繁体及其它语言(如英文,日文,韩文)。
UTF-8和GBK,字符均使用双字节来表示,只不过为区分中文,将其最高位都定成1。至于UTF-8编码则是用以解决国际上字符的一种多字节编码,它对英文使用8位(即一个字节),中文使用24位(三个字节)来编码。对于英文字符较多的论坛则用UTF-8节省空间。GBK包含全部中文字符;UTF-8则包含全世界所有国家需要用到的字符。GBK是在国家标准GB2312基础上扩容后兼容GB2312的标准(好像还不是国家标准)UTF-8编码的文字可以在各国各种支持UTF8字符集的浏览器上显示。比如,如果是UTF8编码,则在外国人的英文IE上也能显示中文,而无需他们下载IE的中文语言支持包。
所以,对于英文比较多的论坛 ,使用GBK则每个字符占用2个字节,而使用UTF-8英文却只占一个字节。UTF8是国际编码,它的通用性比较好,外国人也可以浏览论坛,GBK是国家编码,通用性比UTF8差,不过UTF8占用的数据库比GBK大。
字符均使用双字节来表示,只不过为区分中文,将其最高位都定成1。至于UTF-8编码则是用以解决国际上字符的一种多字节编码,它对英文使用8位(即一个字节),中文使用24位(三个字节)来编码。对于英文字符较多的论坛则用UTF-8节省空间。GBK包含全部中文字符;UTF-8则包含全世界所有国家需要用到的字符。GBK是在国家标准GB2312基础上扩容后兼容GB2312的标准(好像还不是国家标准)UTF-8编码的文字可以在各国各种支持UTF8字符集的浏览器上显示。比如,如果是UTF8编码,则在外国人的英文IE上也能显示中文,而无需他们下载IE的中文语言支持包。
所以,对于英文比较多的论坛 ,使用GBK则每个字符占用2个字节,而使用UTF-8英文却只占一个字节。UTF8是国际编码,它的通用性比较好,外国人也可以浏览论坛,GBK是国家编码,通用性比UTF8差,不过UTF8占用的数据库比GBK大
字符均使用双字节来表示,只不过为区分中文,将其最高位都定成1。
至于UTF-8编码则是用以解决国际上字符的一种多字节编码,它对英文使用8位(即一个字节),中文使用24位(三个字节)来编码。对于英文字符较多的论坛则用UTF-8节省空间。
GBK包含全部中文字符;UTF-8则包含全世界所有国家需要用到的字符。
GBK是在国家标准GB2312基础上扩容后兼容GB2312的标准(好像还不是国家标准)
UTF-8编码的文字可以在各国各种支持UTF8字符集的浏览器上显示。
比如,如果是UTF8编码,则在外国人的英文IE上也能显示中文,而无需他们下载IE的中文语言支持包。 所以,对于英文比较多的论坛 ,使用GBK则每个字符占用2个字节,而使用UTF-8英文却只占一个字节。
UTF8是国际编码,它的通用性比较好,外国人也可以浏览论坛,GBK是国家编码,通用性比UTF8差,不过UTF8占用的数据库比GBK大UTF-8(8-bit Unicode Transformation Format)是一种针对Unicode的可变长度字符编码,又称万国码。UTF-8用1到6个字节编码UNICODE字符。用在网页上可以同一页面显示中文简体繁体及其它语言(如英文,日文,韩文)。
UTF-8(8-bit Unicode Transformation Format)是一种针对Unicode的可变长度字符编码,又称万国码。
UTF-8(8-bit Unicode Transformation Format)是一种针对Unicode的可变长度字符编码,又称万国码。
UTF-8(8-bit Unicode Transformation Format)是一种针对的可变长度,又称万国码。UTF-8(8-bit Unicode
Transformation Format)是一种针对的可变长度,又称万国码。UTF-8(8-bit Unicode Transformation Format)是一种针对的可变长度,又称万国码。UTF-8(8-bit
Unicode Transformation Format)是一种针对的可变长度,又称万国码。
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(3)(5)(2)(1)(33)(1)(8)(15)(13)(15)(3)(1)(6)(7)(4)(3)(1)(1)(3)(6)君,已阅读到文档的结尾了呢~~
同样令我小鬼头感到惊奇的是,国外DIY界如此热衷于此NON-OS解码器,国内DIY界似乎鲜有人知道,也极少见到文章提及(除了本中国音响DIY坛网友所贴、《实用电子文摘》那 ...
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再综合介绍一下NON-OS方式的TDA1543解码器,为大家鼓鼓劲
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3秒自动关闭窗口  来源:国科环宇编辑:学妹  当代中国第一大汉奸?清华女生帮美国破解北斗系统!  清华大学精仪系本科、电子工程系研究生毕业的女学生高杏欣,在美国斯坦佛大学攻读博士学位期间破解了我国北斗二代定位导航卫星的信道编码规则,随之发表了多篇高水平的论文,并于2009年获得了美国航空无线电委员会的表彰。  消息传到国内,一石引起千层浪,招来骂声一片。有人称她在清华大学就读时就参与过北斗项目,果然是“高材生”啊!她在美国的研究是吃里扒外的汉奸卖国行为。虽然她破解的只是北斗民用版,但却会给我们中国造成实实在在的  重大损失!  
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  格蕾丝博士(高杏欣)Xingxin Gao,英文名Grace,哈尔滨人,清华大学精仪系本科毕业,美国斯坦福大学博士,其父为高德林,原是中国政府高官,黑龙江省公安厅常务副厅长,著有:《跨进美国斯坦福大学:追寻女儿成长的足迹》。  高杏欣于2001年本科毕业于清华大学精仪系  2003年硕士毕业于清华大学电子工程系  2008年博士毕业于斯坦福大学电子工程系  
  2007年4月,中国发射了属于其北斗一号系统的首颗地球中轨道卫星。在其先前取得成功的技术基础上,格蕾丝解调了这颗M1卫星上所有民用码广播的三个波段频率(E2,E5b,E6),证实了所有的中国北斗-M1编码都是Gold码,并且破解出其编码生成器为线性移位反馈寄存器。她还将这些伪随机数码应用于一个软件接收机中获取并跟踪北斗-M1卫星。2008年4月,欧洲人发射了GIOVE-B,即伽利略系统的另一枚试验用原型卫星。格蕾丝又在第一时间破解了其底层编码生成器。  格蕾丝(高杏欣)于2008年9月在斯坦福大学取得博士学位。之后她继续从事斯坦福研究项目中有关卫星导航系统的研究,联邦航空局资助了这一项目。她已经在各类会议上提交并发表了16篇高质量的论文。她是2007年国际导航技术大会的资助学生,在这届大会上,她的论文赢得了该届大会的最佳论文奖。清华大学精仪系本科毕业的女学生高杏欣,在斯坦佛大学攻读博士学位期间破解了我国北斗二代定位导航卫星的信道编码规则,随之发表了多篇高水平的论文,并获得了美国航空无线电委员会的表彰。消息传到国内,一石引起千层浪,招来骂声一片。有人称她在清华大学就读时就参与过北斗项目,她在美国的研究是吃里扒外的汉奸卖国行为。  美国航空无线电委员授予高杏欣 W.E.Jackson奖,以表彰她攻读博士学位期间破译北斗及伽利略系统导航信号等工作。她的个人主页可以下载到她的博士论文,其中提到一家比利时公司已经利用他们提供的算法跟踪到北斗导航信号。  从理论上讲,美国成功破解中国编码程序后,就可以通过先进的电子拦截设备捕捉其导航信号,以分析中国部队调动或者武器装备的具体位置,进而通过GPS确认这些数据参数,也能在需要时对导航信号进行干扰。在最坏的情况下,破解别国的卫星导航定位编码后,美国军队指挥官将和中国指挥官一样,对中国的军事部署和装备位置信息了如指掌。这对中国未来的军事行动显然有很大影响。
  假的吧…高科技的东西随时可换密码!
  高杏欣也许正是因此事连累了他爹高德林,于2010年3月被免去了省公安厅副厅长职务。  美国承认被中国北斗压制:清华女破解北斗送美国  北斗卫星导航系统新闻发言人、中国卫星导航系统管理办公室主任冉承其宣布,从日开始,向中国及周边地区提供连续的导航定位和授时服务。到明年底,北斗系统基本建成后将提供正式运行服务,届时覆盖区内定位精度达到10米。冉承其主任正式承诺,北斗卫星导航系统向全世界提供的服务都是免费的。  
  经过十几年的科技努力,中国北斗系统终于走向了全面应用阶段,这是中国的骄傲,也是世界的骄傲,北斗导航系统又一次把中国推向了科技王国的一个耀眼的位置,北斗系统的研制成功并开始应用必将全面提升我国的科技水平和工业技术水平,并将实质的增强中国的综合实力,改善中国的经济结构,强化中国在世界上的重要地位,北斗就是这么的牛,就是有什么的诸多的作用。  首先北斗对中国国防事业的作用是毋庸置疑的,北斗系统的横空出世使得中国在精确制导武器不再依赖美国GPS系统,不会因美国的脸面而受制于人,并且北斗系统更高的定位导航精度以及更多更强大的功能,不仅使得北斗在指导精确打击武器方面大显神威,而且在战略规划,单兵作战等方面都有超前的应用前景,这些都是专业人士体会深刻的北斗功能,总之北斗系统的正式应用,至少在亚太地区中国军力被放大很多倍。  在经济方面,北斗系统不仅可以为国民各个经济部门提供技术支持,提高各经济部门的工作效率,而且会催生一个庞大围绕北斗导航系统的一个工业产业,提高了中国经济的生产力和就业率。在科技方面,随着北斗科技成果的应用,必将为其他科技项目提供更有力的工具支持,因此北斗本身的免费可以获得更大的综合经济科技效益。 美媒:中美开战,北斗系统将帮助DF21毁灭美军航母  中国日报引用北斗卫星导航系统总师孙家栋的话说,中国将在2012年前发射13-15颗北斗卫星,从而覆盖地区服务,在10年之内,这一网络将扩展到30颗卫星,从而覆盖全球。美刊评论说,当上述目标实现之后,中国军队将具备与对手美国的GPS、欧洲伽利略系统和俄罗斯格洛纳斯系统相并列的自主的卫星导航系统。而遥感-10号的发射前不久,即4月份,遥感-9号海洋监视和目标定位卫星升空;2008年4月中国还发射了数据中继卫星——天链一号。前,世界上只有少数国家具备自主建设卫星导航系统的能力,正在运行的有美国的GPS系统和俄罗斯的GLONASS系统,中国参与的欧洲伽利略全球卫星定位计划也正在紧锣密鼓地进行。这位清华美女高星星就将中国的北斗信号和伽利略信号全部破解了,今后谁还敢说咱中国没有能人?咱中国的学校培养不出人才?  北斗在北大和清华设有基站,这位清华美女以前在清华读书时就是做北斗相关的项目的,近水楼台先得月,掌握了国家的核心机密,不再继续为国效力,跑到美国深造,破译了北斗的民用密码,破译了军方密码,破译了信号发生器密码,不能不说这个人非常有能力,将我国赖以和美国抗衡作为自己镇国之宝的北斗系统导航信号密码拱手送给了一直想灭掉我们的美国,还在美国获得大奖。  清华美女功成名就,我们自己的脸让人打了。打脸是小,现在连脖子又让人卡着了,论文连信号发生器都给破解了,那真打起仗来美国人想怎么放干扰信号就怎么放的,可惜了我国的投入了那么大的精力,那么多代国家科学家的心血和努力,更为可惜的是到现在我们北斗还没完全装备,还没真正民用,就是说我国投入的上百亿研究费用一分还没收回来,就完全毁了。  一位小小女子,不费吹灰之力,就破解了我国几十年数代心血花费上百亿我们赖以对付美国保护国家安全的卫星导航系统,还能说中国人不聪明吗?可惜这么聪明的人才怎么不能为我国所用?为什么这么聪明的人不帮着我国破译美国的JPS密码呢?我们在气愤伤心之余,是不是要反思这个问题。  不光这位清华美女愿意效力美国,在硅谷有多少华人科学家,为美国效力?国内一流大学培养的大学生毕业了找单位不是首选外企,其次才考虑国企吗?有能力有学历不都想跑国外吗?这些现象难道不引人深思?  中国高科技人才的流失,而且还带走国家机密,这种卖国行径不是个别现象。这和国家只抓经济不抓思想,不用实际行动挽留人才有关。国内贪腐成风,人心浮动,用人讲关系,人才不能得到合理应用,这都是人才流失的主要原因。如果不改变这一现象,中国的未来将会是怎么样?  
  中国很多人有种观点,美国的GPS免费使用,中国为啥还要投这么多钱研发!  天上掉馅饼的GPS?  这么好的东西,美国又投入了巨资,居然向全世界免费,难道美国政府是活雷锋?  GPS实际上是个发射信号的,就像全世界收音机可以随便收听到电台一样,中国华强北随便出一个GPS终端都能收到GPS信号,美国人想把GPS重要卖个几千上万是不可能的。  但免费了就不一样,360杀毒通过免费使用,成为了中国第一杀毒软件,现在这世界,靠免费服务获取用户,进而在其他服务上面赚钱已经成为主流!这就是我们说的用户为王时代!  GPS免费对全世界的民生来说是个福利,但在军事方面却是个挑战,美国敌对国家的军机战舰上当然也可以安装,但万一跟美国打起了仗,人家把GPS民码给你一停,你已经很依赖GPS了,甚至连指南针都丢了,这可就抓瞎了。如果美国不给你停GPS,而是发个欺骗码,瞄准美国的导弹就可能飞到自己的阵地上,这更加可怕。  其实GPS开放的只是民码,精度比美国军方使用的军码差了十倍,先天就挫了一大截。中国这么大个国家,国防安全也用它,你放心不放心。  中国北斗的牛逼之处!  北斗的首次成功应用是日的汶川地震,甭看我们平时的通信非常方便,电话、短信、互联网等手段很多,但其实都是高度依赖光纤和基站的,当这些基础设施遭到大面积损坏时,你会发现QQ、微信、微博、短信…..所有平时很方便的通信手段全都完蛋了,除了靠吼之外简直就没有一点办法。  
  看看新闻时间啊?都特么 6年过去了
  北斗一代在地震时却发挥出了不受地面影响的优势,它的定位和短信能力充分发挥了作用,成为了救援指挥部队和前线救援人员最得力的通信助手,最大限度地保证了“72小时黄金抢救时间”的有效利用,彰显了北斗服务民生的技术优势。  而且在海上出事时候,叫天天不应,装上北斗定位只需要一键求救,终端会自动把附带着定位信息的求救短信通过卫星发给岸上的救援队。  虽然北斗一代有诸多问题被骂出翔,但中国至少有了自己的东西,更何况后面还有北斗二代,凡事都怕走出第一步,中国的第一步成功了!  中国为啥要自己花大钱做北斗?  欧洲的伽利略计划,是欧洲国家联合搞的全球定位导航卫星系统计划,因为这个项目实在是太烧钱,欧洲单个国家谁都搞不起,但又不能不搞,虽然欧洲国家跟美国关系很好,但也不能把国家安全都系在美国政府身上。  欧洲有技术但缺钱,于是他们瞄上了土豪中国,中国正因为北斗一代不给力而发愁呢,自然是一拍即合,据报道称中国加入了伽利略技术,并且很大方的拍了两个亿的入伙费。但中国越来越觉得不对劲,欧洲居然把日本和印度也拉入伙了,他们出的钱少但权利不少,这不是把中国当作冤大头了吗?  多出点钱倒不是问题,关键在于这两个国家本来是我们在军事上要防备的,难道要跟他们在国防方面使用相同的系统?中国发现苗头不对,下定决心后就咔嚓地退出了,退出后自己单干,开始发展北斗二代。  北斗二代计划在2020年前发射35颗卫星,形成全球性的定位导航系统,比GPS还多5颗。多出的这5颗是在赤道上空的静止高轨道卫星,主要是完成短信任务的,其它30颗跟美国GPS的30颗一样,都是中轨道的运动卫星。  北斗二代的规模与GPS相当,申请的轨道和频率与欧洲伽利略比较一致,这就不可避免地遇到了卫星轨道和频率争夺的问题。卫星轨道和空间频率是人类共有的资源,那该如何分配呢?国际规则是既不按国家来分,也不按人口来分,而是谁先占了算谁的。  先占先得的原则是西方发达国家制定的,他们认为这是各国都有同样机会的公平原则,理由是:你有本事你也打卫星啊,我又没拦着你,你不打是你自己的事,如果你永远不打,难道说轨道和频率还要永远给你留着?这听起来也有道理,更关键的是,即使你觉得没道理,你也没能力阻止发达国家占轨道和频率。  2005年伽利略计划的第一颗卫星上天了,但并没有开通,只是占了轨道但没占频率,为啥没开通呢?原因是没钱,开通需要花钱的,欧洲手头有点紧。中国北斗二代的第一颗星也随后上天了,而且上去就开通了,这下就把轨道和频率都占上了,这为啥呢?这是因为中国政府不差钱。  欧洲伽利略那边慢悠悠地捣鼓,而中国这边的北斗一个接一个地不停打卫星,后来还搞起了一箭双星,而伽利略计划和北斗二代有些频率是重合的,双方都在国际电信联盟组织备案了,谁先占上就算谁的,中国的快节奏把欧洲搞急眼了,通过美国给中国施压,要求中国放慢脚步等等欧洲人民.........  以前欧美国家凭借技术和经济优势抢占资源,中国技术和经济不给力只能吃哑巴亏,你们从来就没谦让过,现在凭什么要我谦让?中国不理会欧美的抗议,按既定的节奏继续打卫星。  待到你的车上都安装北斗导航,大家别忘了默默贡献的研发人员!  文章仅代表作者观点,不代表学术中国立场
  这女出卖国家机密就是卖国贼 间谍
人品太低劣了 没有底线  
  联合开发,你觉得美狗能在五常闹事么?
  听别人乱说个行,这种数据东西是可以改的,再加上没有大量的计算怎么破,更奇怪的是哪个都没有投入市场,都没有运行的,他是怎么破的,时间完全对不上,不知道又是哪个家伙编出来的新闻
  现在诽谤是不是不用抓起来啊
转500磁算不算 谣言?
  早特么证明是假的了
  除了网上的传言,她在清华是否参加过北斗项目不得而知,但想必让其掌握核心机密的可能性很小。而且,若她在美国的研究真的破解了我国军事机密,美国想必会对此严格保密,在未来的军事对抗中拿将出来,一定可以搞我们个措手不及,不太会像现在这样高调公开,从而让我们提前防范。  那她的研究究竟是怎么回事呢?这得从卫星通信的编码流程说起。  卫星要对信号按信源编码+加密编码+信道编码的次序进行处理,其中信源编码的作用是使用更精炼的符号来携带更多的信息,加密编码的作用当然就是加密了,信道编码的作用是将前面已经生成的码处理成更适应信道传输的码。卫星使用电池工作,发射功率不可能很大,加上其距离地面成千上万公里,信号传到地面时功率会衰减到很小,甚至会被淹没在背景噪声之中。那该如何保证接收端能正确接受呢?关键就在于信道编码,导航卫星普遍采用了扩频技术,即用一个扩频码序列代表原码中的“1”,用它的反码代表原码中的“0”,这个扩频码序列被称为码片(chip),原来的10序列就变成了由码片组成的新序列。举个例子,如果由码片“-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1”代表原码中的“1”,由“+1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 -1”代表原码中的“0”,则原码序列“101”就变成“-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1 +1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1”这样的码片序列了,为了便于您区分这三段,中间加了两处空格,而实际序列中是没有空格的。  地面的接收站收到信号后,要按上述的编码次序的反序进行解码,这就好比下床时按先内衣后外衣的次序穿衣服,上床时就要按先外衣后内衣的次序脱。在进行信道解码时,将接收到的序列按每8位分成一段,然后用已知的码片序列“-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1”去跟每段逐位相乘,然后再相加,以上述的“101”为例,其三段的第一段“-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1”,跟“-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1”逐位相乘,第一位是-1乘-1得+1……,相加的结果是+8,第二段结果是-8,第三段是+8。由于信道中有很大干扰,在码片序列中的每一位上都会迭加上不同的干扰值,这些干扰值跟“-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1”逐位相乘再相加,会因为正负相抵而削弱。显然,若码片长度是100,则上述结果就会是“+100 -100 +100”,而随着码片长度的增加,信号增强噪声抵消的效果就越发明显,实际中的码片长度会成千上万。  这段话不好理解,不妨打个比方,我在纸条上写100个+1和-1的总数相等的序列,例如-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1......,你也在纸条上写100个段话,分别是 赢78 输23 输39 赢42 输8......你写的序列中输赢次数及总量是均匀的。  都写好后双方都把纸条亮出来,你的第1条赢78对应的是我的-1,此条算你输我78元,你的第4条赢42对应我的+1,此条算你赢我42元。由于我写的正负次序你是不知道的,最终的输赢应该接近打个平手,按术语说就是数学期望为0。如果只写几条,你都碰对的可能性还不小,但随着序列越长,就越倾向于打平手。  而高杏欣出现了,她偷看了我写的+1和-1序列,她写的序列是 输23 输39 输8 赢78 赢42......这个序列的输赢次数及总量也是均匀的,在外人看来跟你写的没啥两样。但她的次序是号着我的脉搞出来的,每条都是她赢,结果就是连赢100把,序列越长,累加的钱数就越多。  从时间次序来看,空中的干扰就好比是你写出的正正负负大大小小很乱但很均衡的序列,而我写的+1和-1序列就是前面说的码片序列,两个序列所对应的正负是不相关的,对应相乘再累加就把噪声抵消了。而把所传输的信号有意搞成高杏欣那个序列的样子,那在接收端与码片序列(即我写的+1和-1序列)进行相乘再累加运算,那信号自然就会大大增强了。  由此可以看出,序列越长,接收效果就越好,但是,由一大长串正负1来表示原始的一个“1”或“0”,效率会随着序列的增加而降低,这就有个效率与可靠性的平衡问题了,一般说来,几千位的序列是比较常见的。  言归正转回到北斗,北斗一代是由几颗对地静止同步轨道卫星组成的,位于我国上空,提供区域级的定位导航服务。日,我国发射了M-1卫星,这是北斗二代的第一颗卫星,北斗二代跟一代有很大不同,预计发射35颗星,其中非静止轨道30颗,静止轨道5颗。与美国GPS和俄罗斯GLONASS一样,北斗二代是全球定位导航系统,我国有望抢在欧洲的伽利略系统之前成为第三个GNSS(Global Navigation Satellites System)俱乐部成员。国外常用的北斗英文名是Beidou或Compass。
  呵呵…  
  那是民用部分又不是军用。。。  民用破解其实不是什么大事,最好所有民用都用北斗。省的我们去铺市场 。
  按照国际法,卫星轨道和卫星频率信道先占先得,欧洲的伽利略系统跟北斗二代的频率有重合部分,但伽利略系统的第一颗实验卫星于05年打上去后很长时间没有动静,而北斗二代07年后却是连续地打,与伽利略形成了竞争关系。虽说频率信道先占先得,但总是要先备案的,我们在国际电信联盟备案了四个频率,分别是1590MHz、1561MHz、1269MHz、1207MHz。M-1打上去后引起了广泛关注,法国的国家空间研究中心就盯着研究了一个月,并公布了1589.74 MHz(E1)、1561.1 MHz(E2)、1268.52 MHz(E6)、1207.14 MHz(E5b)四个实测频率。  北斗二代并不是高杏欣的第一个破解目标,伽利略系统的首颗试验卫星于2006年1月被激活后,在几个小时之内,她就与实验室里工作人员一道捕捉到了三个波段上的信号,并在接下来的几周里破解了信道编码,对北斗二代M-1卫星的破解,更多的是上述工作的重复。  她和她的团队使用了斯坦佛大学的GNSS监控站,图2为1.8米的监控站碟形天线,图3为监控站的便携式地面设备。地面设备的核心是安捷伦89600矢量信号分析系统,配合其专用的VXI总线的测试设备,可对射频信号进行非常深入的分析,这套组合非常高端,可对三种国际3G标准设备进行测试分析,包括我国提出的TD-SCDMA标准的设备,甚至下一代的LTE设备。  卫星信号经过长徒跋涉后衰减很大,到天线那里的功率就只剩下区区10的十六次方分之一瓦特了,虽然斯坦佛GNSS监控站很先进,可以把信号放大300多倍,但信号还是会弱到无法识别。有人可能会问,这么高端的设备都识别不了,那丁点大小的用户机是咋识别的呢?原因就在于合法的用户机里有前面说的码片序列,与带扰信号进行逐位相乘再相加后,可以大幅度的放大信号和抵消干扰。作为破解者,高杏欣并不知道这个码片序列(事实上这个码片序列正是她想要知道的),那她会怎么办呢?  她采用的是相同码片累加法,从很长的接收序列中找出相同的段落,然后对齐累加,原码片部分正正加得更大的正,负负加得更小的负,而不同时段的干扰部分因互不相关,会趋向于正负抵消,对齐累加的段落数越多,则干扰被抑制得越多,码片幅度被放大得越大。  为说明这个方法,不妨设计一个游戏,我和其他10个人都写个8位数,+1和-1各4个,然后把这11个序列诸位相加,形成一个新序列,假如7个人的第1个数是+1,4个人的第1个数是-1,则新序列的第1个数是+3,以此类推。把这个新序列交给高杏欣,让她来猜我写的序列是什么。她还知道两个情况,即我永远写“-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1”这个序列,而其他10个人的正负次序每次都变,互相也不沟通。  那她如何猜呢?她会要求玩很多把这个游戏,等手上攒了一大把新序列的纸条后,就把这些纸条对齐,逐位都累加起来再得到一个更新的序列,例如-78,-82,-69,+89,+58,-56,+66,+77。  她知道只玩一把并靠一张新序列的纸条是猜不出来的,因为我的数据被其它10个人的乱数据给淹没了。但她同时知道那10个人的数据每次都是随机变的,而且又是互不相关,搞的次数多了,这10个人的每一位的数值和就会趋向于0,而我的次序是固定的,在第1236位永远贡献-1,在4578位永远贡献+1,随着游戏次数的增多,我的固定次序就脱颖而出,从“-78,-82,-69,+89,+58,-56,+66,+77”中就可以读出,我的次序就是“-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1”。  说着容易做着难,特别是如何找到相同的段落?如何对齐?这涉及到多普勒频偏消除、相位调整等很复杂的技术问题,但她的文章并没有详细地介绍。  好了,某个码片被她找到了。很明显,设计者不会把几千位的码片数据存在卫星上的闪存里,这种调用式的编码方式效率太低而成本太高,通常都是用移位寄存器来编码的。由找到的码片特例来倒推出移位寄存器的结构,跟从“0,2,4,6,8……”倒推出f(x)=2x公式一样,需要破解者的经验和数学技巧,当然也少不了计算机的仿真运算,她们用MATLAB软件把这个移位寄存器的结构给分析出来了,这个结构直接对应着生成多项式,而生成多项式相当于f(x)=2x这样的公式,知道输入,经这个生成多项式一计算,码片就编出来了。  至此,高杏欣在没有得到授权的情况下,就可以跟踪利用北斗二代了,但她所获知的东西,在北斗二代将来民用化后都是会提供给用户的,现在所使用的短码是民用的,而且也并未有意做防破解处理。北斗二代的频率是不能随便换的,但其中的编码和算法等都是可以任意重设的,在将来实际应用时,完全可以做到与GPS的P码一样,重复一次需要267天,那这种靠对齐累加来提取码片的方法就不灵光了。  北斗一代除了定位导航外,还有一个与众不同的功能,即可以进行数据通信,报道称北斗二代继承了一代的优点,想必这个优点也继承了,而数据通信的安全取决于加密编码体制,这是不同于信道编码的另一个层面的问题,她的研究与此无关。  高杏欣的研究也并不是没有意义,北斗在一些波段上覆盖了GPS和伽利略系统,研究北斗卫星信号的编码调制方式可以帮助搞清楚系统之间是否会产生冲突。  高杏欣将现行的民用短码的信道编码生成多项式公开,想必并不是北斗设计者所乐见的,但对北斗二代的安全,特别是军事应用的安全,并不会产生实质性的危害。
  你以为国家呆吗 我告诉
像国家战略工程的项目 好多人在为其服务然而他们并不知道自己做的最终是什么项目
  我只是今天偶然看到的新闻搬运过来的
  塞翁失马,有了她,我们才会发现问题,解决问题!设备也会更先进。  
  不是被北斗专业媒体认为是假消息嘛  
  这都多少年前的旧闻了
  真实的事情冠以虚假的名头。。。  花上10分钟时间百度一下,了解一下很难?  没事做的非要发这些多少年前的虚假消息
  台版的五毛不吹牛逼了?工党培养的精英?呵呵,还是官二代。最会卖国的不是普通百姓,就是朝廷命官。  
  台版的五毛不吹牛逼了?工党培养的精英?呵呵,还是官二代。最会卖国的不是普通百姓,就是朝廷命官。  
  真事儿  
  清华北大盛产当代汉奸,中国科技大学的才是真正爱国者
  看看科学松鼠会几年前的文章吧  http://songshuhui.net/archives/61373/  不算是真正的破解  就算破解了这个民用技术,但是代价也很高  是个划不来,又不能成功的事情
  09年那会儿还是90年代的北斗一代,现在都北斗二代了  
  对了,gps的民用部分谷歌和百度都能找到  
  说句难听的,我学校的实验室都能破解同时期的gps  
  是金子到哪里都发光。是饭桶也只能靠关系。
  好像说是只猜出个大概,就像猜人名只猜出是三个字组成的,我也是醉了这也算破解了?
  楼主这智商也就在这吃吹比了
  五毛有知商。  
  通信信道编码方法和密码是两回事。
  多少年前的事 拿出来扯蛋····
  别胡扯,不过是分析数据协议而已,不能破解传输内容。而且应该是民用部分,民用部分协议本来就该公开的
  这点不用担心,破解了可以再改,总比以后被人破了不知道强,但是感情上接受不了,他一个中国人用他导师的数据破解了称为自己的成果,还交给美国,这点真是够贱。
  炒冷饭吗?
  在制造卫星的时候,该想到的已经早想到了,就算破译了还有好几套扑救措施,别忘了,说是 导航卫星,其实就是“间谍卫星”。这么保密的卫星,不是这么简单就让你攻破。实在是难以保护的话,卫星就会启动自毁功能销毁。间谍卫星不是这么轻易让你掌握的。别大惊小怪
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