对于色友来说,摄影就是他们的生命。古人梅妻鹤子,而今的色友们也不让古人专美于前,他们给自己的镜头都取上了迷人或者诙谐的昵称,各家的镜头的昵称各不相同,但都独具特色,咱们来谈谈吧。

镜头分类:

  狗头----——大家都知道
  牛头----——不用我说了
  G头----——M家的牛头,N家的太监头(功能有所省略)
  L头----——C家的牛头
  *头(星头)—-P家的牛头

1.人性化称谓(基本上都跟颜色有关)

  小白--------Canon EF 70-200/2.8 L USM
  爱死小白------Canon EF 70-200/2.8 L (IS) USM
  小小白-------Canon EF 70-200/4 L USM
  大白--------Canon EF 100-400/4.5-5.6 L(IS)USM
  老黑--------Canon EF 80-200/2.8L

  小胖--------Nikkor AF-S VR 200/2 G[IF] ED

  小黑--------Sigma 70-200/2.8 EX HSM
  大黑--------Sigma 100-300/4 APO EX IF HSM
  大大黑-------Sigma 300-800/5.6 EX IF HSM

  大G--------Minolta AF 80-200/2.8 APO G
  小G--------Minolta AF 70-200/2.8 APO G(D) SSM

  小金--------Pentax SMC FA* 80-200/2.8
  小小金-------Pentax SMC FA* 28-70/2.8
  大金--------Pentax SMC FA* 250-600/5.6

2.现代武器型

  小钢炮----Nikkor AF 80-200/2.8 ED
  大钢炮----Nikkor AF-S 80-200/2.8
  小竹炮----Nikkor AF-S VR 70-200/2.8G IF-ED

3.冷兵器型(七种武器!!!)

  长生剑----Leica R Telyt 180mm/3.4 APO
  孔雀翎----Olumpus zuiko 90mm/2.0 macro
  碧玉刀----Nikkor AF 28mm/1.4 D(百变妖)
  多情环----Minolta 135mm/2.8 STF
  离别钩----Pentax SMC A* 200/4 Macro ED
  霸王枪----Canon EF 400mm/2.8 L U IS
  拳头-----Carl Zeiss C/Y 85mm/1.2

4.家用器具型(恶心不恶心就不提了,但是镜头都是好玩意)

  小痰盂----Canon EF 50/F1.8(那50/1.2不该叫马桶?)
  塑料痰盂---Canon EF 50/F1.8 II
  绿豆-----Canon EF 70-300mm IS DO(家用食品,先归类在此)

5.不太像外号型(一看就知道是镜头)

  金广角----Nikkor 17-35/2.8 ED
  银广角----Nikkor 18-35/3.5-4.5 ED
  钻石广角---Nikkor 20-35/2.8 D

6.外语型(老外们起的外号)

  Magic Drainpipe---Canon EF80-200L
  Bigma--------Sigma 50-500
  Sigmonster------Sigma 300-800
  Nifty Fifty----–50/1.4
  Thrifty Fifty---–50/1.8

7.珠光宝气型(有钱才好玩)

  八枚玉-----Leica 35/2
  七枚玉-----Leica 35/1.4

8.高贵型(外观精致华贵,价格高不可攀)

  三公主-----Pentax 三只限量版定焦镜头:
          Pentax SMC FA 31/1.8 Limited
          Pentax SMC FA 43/1.9 Limited
          Pentax SMC FA 77/1.8 Limited

    大部分的个人网站在一开始或许只是跟几十人上百人共享的一个虚拟主机空间,然后随着内容的增加和访问量的增长,虚拟主机的带宽、空间已经不能满足需求,站长就得开始考虑为网站购置一台独立的服务器,使用100M共享甚至是10M独享带宽;而当网站继续发展,访问的用户也已经遍布大江南北,站长又得考虑电信网通的互通问题,在南方和北方各放置一台服务器作为镜像站点,或是采用双线接入;当这个网站访问量更大时,一味的增加带宽和设置镜像站点无疑会使网站运营成本剧增,加上单个服务器本身也有性能和线程的瓶颈,在并发访问量较大并且集中在一台服务器的时候,“Server too busy”就出现了,而这时站长应该采用什么方式使得网站在高访问量的时候仍然拥有较好的访问效果呢?

    这就牵涉到负载均衡的话题。

    我们之前讨论过CDN,其实CDN除了加速之外,也具有分流的效果,因此在负载均衡领域也有不少应用,其实基本上缓存(Cache)+镜像技术都有分流作用,但是如何分流还是需要一个负载均衡设备进行引导,所以,我们今天专门讨论负载均衡技术。

关于负载均衡服务

  负载均衡服务能够平衡服务器群中的所有的服务器和应用之间的通信负载,根据实时响应时间进行判断,将任务交由负载最轻的服务器来处理,以实现真正的智能通信管理和最佳的服务器群性能。负载均衡技术控制第四层到第七层的应用/内容,从而对不同类型的客户和应用实现了优先级划分和差别服务,使用第七层智能会话恢复技术,同时可以检测出HTTP 400,500和600系列的错误。它透明地将交易重新定向到另一台服务器,从而使系统能够完成该交易。服务器故障切换和多重冗余特性可以让通信绕过故障点,从而使网站始终保持运行和可访问性。

实现负载均衡的方法

    关于实现负载均衡的方法,网上也有不少相关讨论,以下做一些引用:

    基于特定服务器软件的负载均衡

很多网络协议都支持“重定向”功能,例如在HTTP协议中支持Location指令,接收到这个指令的浏览器将自动重定向到Location指明的另一个URL上。由于发送Location指令比起执行服务请求,对Web服务器的负载要小的多,因此可以根据这个功能来设计一种负载均衡的服务器。

       任何时候Web服务器认为自己负载较大的时候,它就不再直接发送回浏览器请求的网页,而是送回一个Location指令,让浏览器去服务器集群中的其他服务器上获得所需要的网页。

在这种方式下,服务器本身必须支持这种功能,然而具体实现起来却有很多困难,例如一台服务器如何能保证它重定向过的服务器是比较空闲的,并且不会再次发送Location指令,Location指令和浏览器都没有这方面的支持能力,这样很容易在浏览器上形成一种死循环。

      因此这种方式实际应用当中并不多见,使用这种方式实现的服务器集群软件也较少。有些特定情况下可以使用CGI(包括使用FastCGI或mod_perl扩展来改善性能)来模拟这种方式去分担负载,而Web服务器仍然保持简洁、高效的特性,此时避免Location循环的任务将由用户的CGI程序来承担。

    基于DNS的负载均衡

    由于基于服务器软件的负载均衡需要改动软件,因此常常是得不偿失,负载均衡最好是在服务器软件之外来完成,这样才能利用现有服务器软件的种种优势。最早的负载均衡技术是通过DNS服务中的随机名字解析来实现的,在DNS服务器中,可以为多个不同的地址配置同一个名字,而最终查询这个名字的客户机将在解析这个名字时得到其中的一个地址。因此,对于同一个名字,不同的客户机会得到不同的地址,他们也就访问不同地址上的Web服务器,从而达到负载均衡的目的。

    例如如果希望使用三个Web服务器来回应对www.ghq.net的HTTP请求,就可以设置该域的DNS服务器中关于该域的数据包括有与下面例子类似的结果:

www1 IN A 192.168.1.1

www2 IN A 192.168.1.2

www3 IN A 192.168.1.3

www IN CNAME www1

www IN CNAME www2

www IN CNAME www3

    此后外部的客户机就可能随机的得到对应www的不同地址,那么随后的HTTP请求也就发送给不同地址了。

    DNS负载均衡的优点是简单、易行,并且服务器可以位于互联网的任意位置上,当前使用在包括Yahoo在内的Web站点上。然而它也存在不少缺点,一个缺点是为了保证DNS数据及时更新,一般都要将 DNS的刷新时间设置的较小,但太小就会造成太大的额外网络流量,并且更改了DNS数据之后也不能立即生效;第二点是DNS负载均衡无法得知服务器之间的差异,它不能做到为性能较好的服务器多分配请求,也不能了解到服务器的当前状态,甚至会出现客户请求集中在某一台服务器上的偶然情况。

    反向代理负载均衡

    使用代理服务器可以将请求转发给内部的Web服务器,使用这种加速模式显然可以提升静态网页的访问速度。因此也可以考虑使用这种技术,让代理服务器将请求均匀转发给多台内部Web服务器之一上,从而达到负载均衡的目的。这种代理方式与普通的代理方式有所不同,标准代理方式是客户使用代理访问多个外部Web服务器,而这种代理方式是多个客户使用它访问内部Web服务器,因此也被称为反向代理模式。

    实现这个反向代理能力并不能算是一个特别复杂的任务,但是在负载均衡中要求特别高的效率,这样实现起来就不是十分简单的了。每针对一次代理,代理服务器就必须打开两个连接,一个为对外的连接,一个为对内的连接,因此对于连接请求数量非常大的时候,代理服务器的负载也就非常之大了,在最后反向代理服务器会成为服务的瓶颈。

    例如,使用Apache的mod_rproxy模块来实现负载均衡功能时,提供的并发连接数量受Apache本身的并发连接数量的限制。一般来讲,可以使用它来对连接数量不是特别大,但每次连接都需要消耗大量处理资源的站点进行负载均衡,例如搜寻。

    使用反向代理的好处是,可以将负载均衡和代理服务器的高速缓存技术结合在一起,提供有益的性能,具备额外的安全性,外部客户不能直接访问真实的服务器。并且实现起来可以实现较好的负载均衡策略,将负载可以非常均衡的分给内部服务器,不会出现负载集中到某个服务器的偶然现象。

    基于NAT的负载均衡技术

    网络地址转换为在内部地址和外部地址之间进行转换,以便具备内部地址的计算机能访问外部网络,而当外部网络中的计算机访问地址转换网关拥有的某一外部地址时,地址转换网关能将其转发到一个映射的内部地址上。因此如果地址转换网关能将每个连接均匀转换为不同的内部服务器地址,此后外部网络中的计算机就各自与自己转换得到的地址上服务器进行通信,从而达到负载分担的目的。

    地址转换可以通过软件方式来实现,也可以通过硬件方式来实现。使用硬件方式进行操作一般称为交换,而当交换必须保存TCP连接信息的时候,这种针对OSI网络层的操作就被称为第四层交换。支持负载均衡的网络地址转换为第四层交换机的一种重要功能,由于它基于定制的硬件芯片,因此其性能非常优秀,很多交换机声称具备400MB-800MB的第四层交换能力。

    使用软件方式来实现基于网络地址转换的负载均衡则要实际的多,除了一些厂商提供的解决方法之外,更有效的方法是使用免费的自由软件来完成这项任务。其中包括Linux Virtual Server Project中的NAT实现方式,或者本文作者在FreeBSD下对natd的修订版本。一般来讲,使用这种软件方式来实现地址转换,中心负载均衡器存在带宽限制,在100MB的快速以太网条件下,能得到最快达80MB的带宽,然而在实际应用中,可能只有40MB-60MB的可用带宽。

大类 小类
本地负载均衡
(Server Load Balancing)
共享负载均衡
 (Shared Load Balancing Service)
独享负载均衡服务
 (Dedicated Load Balancing Service)
异地负载均衡服务
 (Website Load Balancing Service)
异地负载均衡服务
 (Website Load Balancing Service)

    互联网数据中心提供的专业负载均衡服务,可以针对用户的服务器做本地负载均衡(Server Load Balancing),负载均衡设备采用强劲有效的负载均衡算法,按照实际响应时间,在性能不同的服务器之间进行负载的智能分配,充分利用服务器群中的每一台服务器,保护现有投资,既保证性能一般的服务器不成为系统的瓶颈,也保证性能高的服务器资源得到充分的利用。大部分的电信IDC互联网数据中心都建立了共享的负载均衡设施(Shared Load Balancing),该机房的购买此项增值服务的所有托管客户的服务器都可以共享机房购置的负载均衡设施,针对一些高端用户,一些数据中心还推出了独享负载均衡服务 (Dedicated Load Balancing Service),该服务主要是为了避免共享用户争用负载均衡设备资源的可能,而且会为个别大型客户单独建立自己的负载均衡设施,以保证达到良好的效果。

  共享负载均衡服务 (Shared Load Balancing Service) 托管客户可以与其它客户共同分享IDC的共享负载均衡设施(Shared Load Balancing),以低廉的代价,获得服务器的负载均衡服务。

  独享负载均衡服务 (Dedicated Load Balancing Service) IDC也可以为托管客户提供独享的负载均衡设施,在确保数据安全的情况下,达到更好的负载均衡效果。

    但是,只对本地服务器(也就是指本机房服务器)进行负载均衡是不够的,大部分需要负载均衡服务的站点并发访问量都较大,这些站点多数都有异地镜像服务器,因此一些更加专业的 IDC 机房采用的负载均衡设备还可以穿透网络路由,进行异地镜像站点之间的负载均衡,这类负载均衡就称为异地负载均衡(Website Load Balancing)。

  异地负载均衡服务 (Website Load Balancing Service) IDC的负载均衡服务,可以穿透网络路由,进行异地镜像站点之间的负载均衡。

    负载均衡服务的更多服务对象

    负载均衡服务并非只针对托管服务器或者独立服务器,上面提到的几种也负载均衡服务可以对用户的防火墙(Firewall Load Balancing)及虚拟主机(Virtual Hosting Load Balancing)进行负载均衡,其效果和基本原理也是通用的。

IDC提供的负载均衡服务

  IDC提供的负载均衡服务有

  最近突发奇想,从网上购了一颗Barton 2500+的CPU来替换我目前使用的这颗Thoroughbred 2000+

  Barton的二级缓存是512K同步的,而Thoroughbred的二级缓存是256K同步的。单从这点看来,如果主频相同的话,Barton的性能都要比Thoroughbred要高。

  好不容易拿到CPU,到家捣鼓了一下。发现真是颗不错的CPU。但是……我却有块烂主板,郁闷死我了。Soltek 75FRV!

  1. 在这块主板上,这颗CPU最多可以上到180的外频,等于就是180×11=1980MHz。但是这个时候电压已经加到1.75v了。我不敢再往上加了。但即使是这个时候CPU也非常稳定,我用来跑NFS等等都没问题。
  2. 只要我在XP系统下一选择重启或者关机,CPU就自动跳回133的外频。CPU这个时候就变为133×11=1463MHz。等于就是1900+的CPU了。郁闷啊!所以到现在我只有在每次开机的时候,把进BIOS把外频设置为170(稍微超点,呵呵)。

第一个问题我都不管了,现在 不知道怎么解决第二个问题。我已经把BIOS更新到最新了,还是没有办法。我也尝试过用BCP更改BIOS,但好像也不行。真是郁闷啊,难到要换主板?Faint!

这颗Barton 2500+号称是可以超频到200的外频下使用的,也就是200×11=2200MHz (3200+)。但是现在只能在基准频率下使用,而且每次开机的时候还要先进BIOS调参数,无言中…………

AMD Athlon Barton 2500 +
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Barton 2500+ 和 Thoroughbred 2000+ 的对比
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      snap1.gif

 经过我用Super PI来跑,在Thoroughbred 2000+下需要1分10秒跑完104万位;在Barton 2500+下只需要1分种就可以完成104万位的计算了。性能提高了1/6,还是不错了,呵呵。

 

今天把手机上的照片导了出来,发现我还是照了好多有意思的照片~

image_344.jpg

今天上午到公司,看到公司门口的行道树都被剃成光头了。才发现,昆明的冬天,确实到了。
2006.11.9

image_337.jpg

摄于十字路口的一座天桥上,可以看得出来是哪么?
2006.10.2

image_303.jpg

这是路过盘龙江边的时候照的一张照片,可惜手机像素不高,看不清楚图中的细节。其实图中是好多个光屁股的小孩在玩水、游泳,岸上的小孩生起了火,在那烤洋芋吃。多么惬意的一幅画啊…………
2006.8.20

image_260.jpg

摄于金星立交桥边。从照片上可以看出,天上的云彩像是被镶了边一样,看起来非常奇特。
2006.7.2

image_071.jpg

公司门前的圣诞树,公司的人对这颗树恐怕颇有感触吧?
2005.12.2

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从正义路上遥望五华区政府大楼……
2006.1.29

校园网的建立为教师、学生提供了广阔的学习空间,但不可避免的是也带来了一系列的问题:如有的学生迷恋网上游戏、有的教师在正常的工作时间内利用QQ聊天等。因此,按着学校要求,作为网管就要禁止内网用户使用QQ、联众等聊天和网游软件,现对我们在处理过程中发现的一些解决方法,进行一下总结,希望能供各位同事参考。

阻断QQ的连接

新版QQ不仅仅通过UDP方式登录服务器,还能够以TCP方式登录。QQ在连接时首先向以下七个服务器的8000端口发送UDP包。

sz.tencent.com 61.144.238.145
sz2.tencent.com 61.144.238.146
sz3.tencent.com 202.104.129.251
sz4.tencent.com 202.104.129.254
sz5.tencent.com 61.141.194.203
sz6.tencent.com 202.104.129.252
sz7.tencent.com 202.104.129.253

在阻断8000端口的连接后,发现QQ还会通过UDP的8001和TCP的8000、8001端口进行连接。鉴于这些端口目前只有QQ使用,所以可以基于端口来做阻断规则。

在用防火墙阻断以上端口的数据包后,发现QQ还会通过TCP的80和443端口进行连接。如果针对这两个端口作阻断规则,会影响用户的正常上网,所以只能对服务器的IP地址来做规则。通过试验发现了以下可通过80和443端口建立连接的QQ服务器:

218.17.217.106
219.133.40.95
219.133.40.97
219.133.40.157
219.133.40.177
219.133.40.73
219.133.40.189
218.18.95.153
218.17.209.23
202.104.129.253
218.17.209.42

在针对这些IP作阻断规则后,QQ已基本无法登录。

在试验中还发现,QQ安装目录下的Config.db文件,其中记录了QQ服务器的地址,与我们上面找到的完全符合。

因此,在用防火墙阻止用户使用QQ上网时,除了阻止TCP和UDP的8000、8001端口外,还需阻断与QQ服务器的连接。下面列举了在试验中找到的和在网上查到的QQ服务器IP:

61.141.194.203
61.144.238.145/146/149/155
61.172.249.135
65.54.229.253
202.96.170.164
202.104.129.151/251/252/253/254
211.157.38.38
218.17.209.23/42
218.17.217.106
218.18.95.153/165
219.133.40.21/73/89/90/92/95/97/157/177/189(这个网段的服务器地址较多,可以考虑阻断整个网段)

虽然以上方法可以起到阻断QQ连接的作用,但如果腾讯增加新的QQ服务器,QQ也还是可以登录的。另外,用第三方的代理软件如NEC E-BORDER等,支持Anonymous的Socks5代理还是可能绕过去,登录使用QQ。

阻断MSN的连接

MSN的连接在除使用常规的1863端口外,还会使用7001和80端口,因为这两个端口涉及到其他网络服务的应用,所以也只能采用阻断QQ连接的方法,通过阻断与MSN服务器的连接,来达到用户要求。

以下列举了在试验中找到的服务器IP:

64.4.12.200/201
65.54.194.117
207.46.68.23
207.46.104.20
207.46.107.14/125
207.46.110.27/28/254

经查询,这些服务器IP都是北美地区的。

同样,如微软添加新的MSN服务器或者用户使用代理,还是可以登录MSN。

阻断联众的连接

阻断联众的连接相对来说就比较容易啦。在客户端连接服务器时,首先会与服务器的2000端口建立连接(61.55.138.219:2000)。在连接建立后,会用到服务器的1007、2001、2002、3015端口。在试验中,只阻断了2000端口的数据包,客户端就已经无法连接服务器了。

  1、建筑师
  
  一位夫人打电话给建筑师,说每当火车经过时,她的睡床就会摇动。
  
  “这简直是无稽之谈!”建筑师回答说,“我来看看。”
  
  建筑师到达后,夫人建议他躺在床上,体会一下火车经过时的感觉。
  
  建筑师刚上床躺下,夫人的丈夫就回来了。他见此情形,便厉声喝问:“你躺在我妻子的床上干什么?”
  
  建筑师战战兢兢地回答:“我说是在等火车,你会相信吗?”
  
  【顿悟】
  
  有些话是真的,却听上去很假;有些话是假的,却令人无庸置疑。
  
  2、引诱
  
  英国绅士与法国女人同乘一个包厢,女人想引诱这个英国人,她脱衣躺下后就抱怨身上发冷。先生把自己的被子给了她,她还是不停地说冷。
  
  “我还能怎么帮助你呢?”先生沮丧地问道。
  
  “我小时候妈妈总是用自己的身体给我取暖。”
  
  “小姐,这我就爱莫能助了。我总不能跳下火车去找你的妈妈吧?”
  
  【顿悟】
  
  善解风情的男人是好男人,不解风情的男人更是好男人。
  
  3、调羹
  
  麦克走进餐馆,点了一份汤,服务员马上给他端了上来。
  
  服务员刚走开,麦克就嚷嚷起来:“对不起,这汤我没法喝。”
  
  服务员重新给他上了一个汤,他还是说:“对不起,这汤我没法喝。”
  
  服务员只好叫来经理。
  
  经理毕恭毕敬地朝麦克点点头,说:“先生,这道菜是本店最拿手的,深受顾客欢迎,难道您……”
  
  “我是说,调羹在哪里呢?”
  
  【顿悟】
  
  有错就改,当然是件好事。但我们常常却改掉正确的,留下错误的,结果是错上加错。
  
  4、穿错
  
  饭厅内,一个异常谦恭的人胆怯地碰了碰另一个顾客,那人正在穿一件大衣。
  
  “对不起,请问您是不是皮埃尔先生?”
  
  “不,我不是。”那人回答。
  
  “啊,”他舒了一口气,“那我没弄错,我就是他,您穿了他的大衣。”
  
  【顿悟】
  
  要做到理直气壮,并不是件容易的事情。理直的人,往往低声下气;而理歪的人,却是气壮如牛。
  
  5、回电
  
  一个苏格兰人去伦敦,想顺便探望一位老朋友,但却忘了他的住址,于是给家父发了一份电报:“您知道托马的住址吗?速告!”
  
  当天,他就收到一份加急回电:“知道。”
  
  【顿悟】
  
  当我们终于找到最正确的答案时,却发现它是最无用的。
  
  6、伤心故事
  
  有三个人到纽约度假。他们在一座高层宾馆的第45层订了一个套房。
  
  一天晚上,大楼电梯出现故障,服务员安排他们在大厅过夜。
  
  他们商量后,决定徒步走回房间,并约定轮流说笑话、唱歌和讲故事,以减轻登楼的劳累。
  
  笑话讲了,歌也唱了,好不容易爬到第34层,大家都感觉精疲力竭。
  
  “好吧,彼德,你来讲个幽默故事吧。”
  
  彼德说:“故事不长,却令人伤心至极:我把房间的钥匙忘在大厅了。”
  
  【顿悟】
  
  我们痛苦,所以幽默;我们幽默,所以快乐。
  
    7、卖书
  
  一个很有名的作家要来书店参观。书店老板受宠若惊,连忙把所有的书撤下,全部换上作家的书。作家来到书店后,心里非常高兴,问道:“贵店只售本人的书吗?”
  
  “当然不是。”书店老板回答,“别的书销路很好,都卖完了。”
  
  【顿悟】
  
  “拍马屁”是个奇怪的词:你象是在奉承他,又象是在侮辱他。
  
  8、帮忙
  
  在邮局大厅内,一位老太太走到一个中年人跟前,客气地说:“先生,请帮我在明信片上写上地址好吗?”
  
  “当然可以。”中年人按老人的要求做了。
  
  “谢谢!”老太太又说:“再帮我写上一小段话,好吗?”
  
  “好吧。”中年人照老太太的话写好后,微笑着问道:“还有什么要帮忙的吗?”
  
  “嗯,还有一件小事。”老太太看着明信片说,“帮我在下面再加一句:字迹潦草,敬请原谅。”
  
  【顿悟】
  
  你若不肯帮忙,人家会恨你一个星期;如果帮得不够完美,还不如……