金山毒霸误杀事件。

 业界近日又暴出金山毒霸误杀事件。据了解,1月22日金山病毒库更新后,国内一知名播放软件“Qvod Player(简称Q播)”惨遭金山误杀。事情迄今尚未得到解决,有消息称,“Q播”所属公司损失已过百万,该公司正通过司法程序解决此事件。

  让我们回顾一下近期沸沸扬扬的误杀事件:

  2007年1月,卡巴斯基误报“QQ2006正式版”和“QQGame2006版”带有木马,导致QQ用户无法使用。
  2007年2月,瑞星误报网络游戏劲舞团中带有Rootkit.Agent.ri病毒。
  2007年5月,“诺顿”误杀致使国内大量电脑系统崩溃。事后诺顿搬出“免责条款”,管杀不管赔。
  2007年5月,卡巴斯基杀毒软件将瑞星卡卡当作木马病毒查杀,事后完全不承认误杀。瑞星发表官方声明,称卡巴为“误杀之王”。
  2008年1月,金山毒霸误杀播放软件“Q播”,Q播所属公司损失惨重。

  业内人士认为,如果事件发生在发达国家,杀毒软件公司可能面临巨额赔偿,但国内法律在这一领域尚属空白,受损企业要维权恐怕困难重重。基于此种情况,网友认为有必要探讨通过立法手段填补这个领域的真空;同时,杀毒软件公司也不能抱有侥幸心理,须知如今的商业社会品牌才是一个企业的生命线,“误杀”事件伤人伤己,只有拿出积极诚恳的态度与受损企业沟通,才能变害为利树造一个勇于承担责任的公众形象。

  据了解,“Q播”是一款能直接播放BT种子的万能播放器,用户下载BT种子后缓冲数十秒即可观看。该播放器一经推出即受到广大电影发烧友的热捧。然而,不论是获得全国70%电影网站首推的Q播,还是已经上市的金山,都需面对此次事件的考验。
内容概要:该PPT详细介绍了企业架构设计的方法论,涵盖业务架构、数据架构、应用架构和技术架构四大核心模块。首先分析了企业架构现状,包括业务、数据、应用和技术四大架构的内容和关系,明确了企业架构设计的重要性。接着,阐述了新版企业架构总体框架(CSG-EAF 2.0)的形成过程,强调其融合了传统架构设计(TOGAF)和领域驱动设计(DDD)的优势,以适应数字化转型需求。业务架构部分通过梳理企业级和专业级价值流,细化业务能力、流程和对象,确保业务战略的有效落地。数据架构部分则遵循五大原则,确保数据的准确、一致和高效使用。应用架构方面,提出了分层解耦和服务化的设计原则,以提高灵活性和响应速度。最后,技术架构部分围绕技术框架、组件、平台和部署节点进行了详细设计,确保技术架构的稳定性和扩展性。 适合人群:适用于具有一定企业架构设计经验的IT架构师、项目经理和业务分析师,特别是那些希望深入了解如何将企业架构设计与数字化转型相结合的专业人士。 使用场景及目标:①帮助企业和组织梳理业务流程,优化业务能力,实现战略目标;②指导数据管理和应用开发,确保数据的一致性和应用的高效性;③为技术选型和系统部署提供科学依据,确保技术架构的稳定性和扩展性。 阅读建议:此资源内容详尽,涵盖企业架构设计的各个方面。建议读者在学习过程中,结合实际案例进行理解和实践,重点关注各架构模块之间的关联和协同,以便更好地应用于实际工作中。
资 源 简 介 独立分量分析(Independent Component Analysis,简称ICA)是近二十年来逐渐发展起来的一种盲信号分离方法。它是一种统计方法,其目的是从由传感器收集到的混合信号中分离相互独立的源信号,使得这些分离出来的源信号之间尽可能独立。它在语音识别、电信和医学信号处理等信号处理方面有着广泛的应用,目前已成为盲信号处理,人工神经网络等研究领域中的一个研究热点。本文简要的阐述了ICA的发展、应用和现状,详细地论述了ICA的原理及实现过程,系统地介绍了目前几种主要ICA算法以及它们之间的内在联系, 详 情 说 明 独立分量分析(Independent Component Analysis,简称ICA)是近二十年来逐渐发展起来的一种盲信号分离方法。它是一种统计方法,其目的是从由传感器收集到的混合信号中分离相互独立的源信号,使得这些分离出来的源信号之间尽可能独立。它在语音识别、电信和医学信号处理等信号处理方面有着广泛的应用,目前已成为盲信号处理,人工神经网络等研究领域中的一个研究热点。 本文简要的阐述了ICA的发展、应用和现状,详细地论述了ICA的原理及实现过程,系统地介绍了目前几种主要ICA算法以及它们之间的内在联系,在此基础上重点分析了一种快速ICA实现算法一FastICA。物质的非线性荧光谱信号可以看成是由多个相互独立的源信号组合成的混合信号,而这些独立的源信号可以看成是光谱的特征信号。为了更好的了解光谱信号的特征,本文利用独立分量分析的思想和方法,提出了利用FastICA算法提取光谱信号的特征的方案,并进行了详细的仿真实验。 此外,我们还进行了进一步的研究,探索了其他可能的ICA应用领域,如音乐信号处理、图像处理以及金融数据分析等。通过在这些领域中的实验和应用,我们发现ICA在提取信号特征、降噪和信号分离等方面具有广泛的潜力和应用前景。
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