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发布时间:2021-08-04 05:33:33

㈠ 求EVE历史背景小说txt的,越详细越好

被遗忘的时代(AD 2730 - AD 8100)

AD 2730
人类已殖民到太阳系的各个角落。
AD 3601
人们在小行星带发现了最后一颗矮行星,并命名为索科维提(Soekheviti)。
AD 3691
曲线跃迁技术被发现。
AD 3805
一群统一天主教教会的圣职者(The Conformists)来到索科维提(Soekheviti)定居。
AD 3841
圣职者(The Conformists)控制了索科维提(Soekheviti)。
AD 3897
圣职者(The Conformists)失去权力并被驱逐出索科维提 (Soekheviti)。
AD 4224
舰载曲线跃迁引擎被发明。
AD 7703
人们在位于船底座的老人星附近发现了一个天然的虫洞,并命名为EVE。因为科学家们预计EVE可能会自动关闭,所以人们决定在EVE的两端建造跳跃门。虫洞对面的恒星系不久被命名为新伊甸,跳跃门则被命令为 EVE之门。
AD 7987
EVE之门建成并开始运行,EVE虫洞在跳跃门建设期间关闭。
AD 7989
第一批探险者冒险通过虫洞并安全返航。随后新的法令宣布:EVE将对所有人开放,EVE彼岸的一切,先到者先得。于是大量人口涌入EVE世界,开始了对新世界的探索和占领。
在领导者之一丹诺·格诺克(Dano Gheinok)的鼓动下,圣职者(The Conformists) 开始向EVE世界殖民。格诺克(Gheinok) 设法指引他们去一颗行星——阿提拉(Athra)(现艾玛首星)。
来自Tau Ceti星系的民族买下了VH-451星系中的第二颗行星。
AD 7993
一家巨型企业买下了VH-451星系中的第三颗行星,随后便开始了小规模殖民。
AD 8000
丹诺·格诺克(Dano Gheinok) 宣称自己是先知,并为艾玛今后的神权统治奠定了基础。
AD 8017
CMS-17星系被发现, 不久就重命名为帕多尔(Pator)(现米玛塔尔首都星系). 因为其主要行星—玛塔尔,非常适宜人类居住,所以这里很快就被殖民。
AD 8052
在EVE之门关闭前,来自Tau-Ceti的最后一艘殖民船抵达EVE世界。
AD 8061
一场无法解释的自然变异打破了银河系端EVE跳跃门的稳定,使其永久性地失效。EVE之门关闭,EVE世界与地球文明失去联系。
最后一批 圣职者(Conformists)抵达阿提拉(Athra). 所有的圣职者(The Conformists)都定居在艾玛(Amarr)大陆, 这也是后来他们名称的由来。
AD 8100
EVE之门关闭之后,新世界的殖民者们很快发现他们完全被孤立了,殖民地中只有很少一部分能够自给自足。很快规模较小的殖民地一个接一个地灭绝,而剩下来的殖民地则因为缺乏维护工业设施的工具,其科技知识慢慢退化。

黑暗时代(AD 8100 - AD 16262)

这段时间没有相关历史资料。虽然有一些证据表明,这段时间里出现了一些新的文明,甚至他们的科技水平达到了惊人的高度。但他们是怎样幸存,发展,灭绝的?没有人知道。最终他们还是消失了,新伊甸又重归寂静。

扩张时代(AD 16262 - YC 100)

AD 16262
第一个有文献记录的文明出现在加达里首星
AD 16470
第一位艾玛皇帝加冕
AD 17453
拉塔(Raata)帝国建立,为今后成立加达里合众国奠定了基础
AD 17670
在加达里发生Cathura起义
AD 18622

种不同的文明在玛塔尔(Matar)上发展. 他们意识到彼此的存在,
但原始的技术使他们无法保持稳定的联系。(七个主要部落:赛毕斯托Sebiestor, 克鲁夏Krusual, 布鲁特Brutor,
维洛奇亚Vherokior, 内凡达Nefantar, 图克尔Thukker, 斯塔科马尼Starkmanir.)
AD 20022
尤朵人(The Udorians)来到艾玛大陆,他们的到来促使发展停滞的艾玛社会发生了翻天覆地的变化
AD 20078
艾玛的宗教领袖们意识到更加开放的尤朵( Udorian)文化威胁着他们的权力统治,于是艾玛人发动了一场征服阿提拉(Athra)上其他的国家的战争,史称复垦行动(The Reclaiming)
AD 20371
艾玛人征服了最后一个尤朵(Udorian)国家
AD 20374
(大约) 这时的科技已经可以满足常规贸易,并且发展迅速。一种部落式的全球文化正在玛塔尔(Matar)上发展
AD 20544
艾玛人征服了阿提拉(Athra)上最后一个国家。现在,他们控制了整个星球
AD 20998
拉塔(Raata)帝国衰落,分裂为无数的小国家

第二次太空时代(AD 21290-AD 23235)

AD 21290
艾玛帝国在艾玛星系与赫迪农星系(Hedion)之间建造了第一个星门. 开启了一段伟大的帝国扩张时代
AD 21346
(大
约) 在艾玛帝国,扎拉格慕二世(Zaragram II)掌权。他建造了“天使之城”(City of
God),妄图以神之名为自己设坛立碑,缔造属于自己的殿堂。扎拉格慕彻底废除了艾玛人世代传承的神圣传统,以包裹着神性外衣的疯狂意念取而代之,他为自
己的封邑取名“梅扎格慕”,意为“神的眼睛”
AD 21413
米玛塔尔建造了第一艘米玛塔尔太空飞船. 在接下来的几个世纪里, 米玛塔尔人民通过古老的星门,殖民到了三个星系
AD 21423
艾玛人发现了尤洱鲁尔民族(the Ealurians),并且本着复垦行动的精神征服了他们
AD 21460
扎拉格慕二世(Zaragram II)遇刺身亡,结束了他的统治。信徒议会掌权,通过圣特里蒙兄弟会 (St. Tetrimon)的命令,净化艾玛的宗教信仰,维持最初的经义
AD 21656
杜勒·迪·洛维诺(Doule dos Rouvenor )在盖伦特家园的加罗恩大陆掌权 ,催生了一段伟大的文化与技术进步
AD 21714
杜勒·迪·洛维诺三世(Doule dos RouvenorIII) 继承了父亲的王位,并以他登基之日为基础,创立了新的历法——洛维诺历 (AR)
AD 21837
加罗恩帝国(Garoun)灭亡,但是它留存下来的丰厚遗产,成就了盖伦特突飞猛进的科学进步
AD 21875
道德革新运动开始。信徒议会被剥夺了权力,新皇帝和他的枢密院夺得了实权。皇帝的地位骤然上升,成为帝国精神世界和物质世界的绝对领袖
AD 21950
道德革新运动结束
AD 22355
艾玛与米玛塔尔之间的第一次接触。为了得到奴隶,艾玛帝国旋即开始袭击米玛塔尔,这一行动持续了125年
AD 22463
盖伦特在加达里首星上发现了加达里,但是无法建立联系
AD 22480
艾玛将奴役行为升级为对米玛塔尔的征服战争。同年,艾玛侵略与征服了玛塔尔
AD 22517
盖伦特与加达里之间的第一次接触
AD 22588
在VH-451,盖伦特与加达里共同建立了第一个星门,开启了伟大的大航海时代
AD 22620
艾玛皇帝达米乌斯三世(Damius III)驾崩,维纶斯四世(Velenus IV)继位
AD 22631
文化裁决委员会(CDS) 到达加达里
AD 22642
在其母亲 芳卡夫人(Lady Phanca)的影响下, 艾玛皇帝维纶斯四世(Velenus IV)颁布了阿狄莎波法令(the Ardishapur Decree )
AD 22684
Isuuaya, 第一家加达里公司成立
AD 22794
盖伦特与印塔基(Intaki)的第一次接触
AD 22809
盖伦特与马纳尔(Mannar)的第一次接触
AD 22821
第一个跃迁引擎建成
AD 22947
斯塔科马尼(Starkmanir)部族被艾铎尼斯·阿狄莎波(Idonis Ardishapur)消灭
AD 23041
艾玛皇帝维纶斯四世(Velenus IV)驾崩,希德伦七世(Heideran VII)成为艾玛皇帝;五大继承人之一的卡尼迪二世(Khanid II)拒绝承认这一结果,宣布脱离艾玛帝国,并成立卡尼迪王国
AD 23044
理性思维社团(SCT)在朱庇特帝国成立
AD 23058
艾玛发现空间跳跃技术, 允许在没有星门的两个星系间瞬间跳跃,这极大的提高了帝国扩张的速度
AD 23121
盖伦特联邦成立,加达里被迫加入
AD 23146
(大约) 酷菲饮料第一次在市面上出现
AD 23146
超光速通信技术被发明
AD 23149
朱庇特让盖伦特意识到他们的存在,并且开展了有限的外交
AD 23154
加达里脱离联邦
AD 23155
盖伦特-加达里战争开始
朱庇特切断了与盖伦特联邦的联系
AD 23156
加达里人民被迫离开了加达里首星
AD 23180
盖伦特联邦与艾玛帝国第一次接触
AD 23191
至此,新伊甸中四个主要国家已互相建立联系
AD 23193
朱庇特帝国成为继四大帝国之后的又一帝国
AD 23194
视角传媒成立
AD 23210
盖伦特与艾玛签订《盖伦特-艾玛自由贸易协定》
AD 23216
艾玛征服了霍尔(Hror)星系的第六颗行星 ;
艾玛-朱庇特战争发生,在这场战争中艾玛被碾压;
米玛塔尔起义
AD 23224
朱庇特将救生舱技术提供给加达里
AD 23233
五大国成立 统一关系合作部(CONCORD)

新纪元(AD 23236/YC 0 - 至今)

AD 23236 (YC 0)
在历史性的尤乌尔(Yoiul)会议上,各国领导人一致通过了新伊甸标准时间 (EST)
YC 1
在艾斯·缇凯与二十五实验协会的努力下,统合部重新立法废除征收高昂执照年费的规定,至此开启了一个由独立个人参与的太空殖民时代
YC 4
天使企业联合体 (The Angel Cartel)成立
YC 5
萨沙理想国建立
YC 7
盖伦特联邦总统埃多尼斯·艾拉伯(Aidonis Elabon)逝世。他被誉为迄今为止,联邦最伟大的总统
YC 11
盖伦特建造了一艘工程飞船,驶向一个当时被称为称为奥佩里亚(Ouperia)的荒凉星系,在飞船上有一个叫瑟尔·达列克斯(Ceul Darieux)的人
YC 12
盖伦特-加达里战争结束
YC 37
萨沙·库瓦柯伊(Sansha Kuvakei)扭曲人性的实验被公开披露, 他的国家在四大国的攻击下土崩瓦解,萨沙在对其大本营的总攻中丧生。(但有人声称萨沙仍然活着,并且过得很好)
YC 55
瑟尔·达列克斯(Ceul Darieux) 到达奥佩里亚星系
YC 57
瑟尔·达列克斯建造了通往奥佩里亚的星门, 他归来后成了国际名人, 并创立了西顿工业(CreoDron)
YC 75
萨瓦多尔·萨巴蒂(Salvador Sarpati),买下了天蛇星系并开始在那里建立自己的组织
YC 80
星际快捷客运联合体成立
YC 86
两个加达里海军的叛徒创立了古斯塔斯海盗团,他们更广为人知的绰号是:命运与野兔
YC 95
酷菲公司化解了盖伦特与艾玛之间的“吉尼—法”冲突
YC 100
达尔·恩·迪雅贝尔(Dorn en Diabel) 在一次离奇的事故中死亡. 他的长子(Gare en Diabel)继承了他父亲的职务成为辛迪加(Syndicate)的最高长官.

苍穹时代(YC 105 - Present)

YC 105
救生舱技术与克隆技术结合,克隆飞行员开始穿梭于宇宙间。
在加达里与盖伦特的共同主导下,开始了克莱勒瑞幻象工程(The Crielere Project) ,这很可能是目前为止新伊甸最伟大的科学项目。
由于对星际和平的贡献,艾玛皇帝希德伦七世(Heideran VII) 被授予埃多尼斯奖。[18]
希德伦七世驾崩,继承律 仪式举行,致使多利安姆·柯埃佐(Doriam Kor-Azor)以多利安姆二世(Doriam II)之名登上皇位。
YC 106
因为异株湖公司(Ishukone)被揭露 从加达里-盖伦特合作项目中窃取技术,克莱勒瑞幻象工程(The Crielere Project)宣告搁浅。
统合部揭示有大量深空基地依靠走私者的星门网络连接。
在盖伦特联邦,UDI的恐怖分子袭击了一场名人聚会, 屠杀了许多宾客,并且一度有机会刺杀总统 索罗·弗里坦(Souro Foiritan),这一事件后来被称为“厄尔瑞惨案”。
弗里坦总统成功修改宪法,允许现任总统连任。
朱庇特帝国指派 Misu Baniya为四大国及其他派系的巡回大使,Baniya后来在一次离奇的传送事故中被分解。但在他的分子片段被收回后,他又被重构。
在整个帝国区都发现了大范围的自由无人机侵扰 。
统合部正式承认克隆飞行员联盟并且许可克隆飞行员使用星舰技术。
YC 107
载诺生化科技研究中心的生化学家Ullia Hnolku带着他制作Insorzapine bisulfate的配方及其妻子Eckarine Mitumi-Hnolku失踪,Insorzapine bisulfate有一个更广泛的名称:Insorum。
一只天蛇的武装部队劫持了联邦海军六艘阳光杀手级(Soltueu-class)泰坦之一的莫利纽克斯(Molyneux)号。
血袭者在玛布冷一号行星(Mabnen I)上发起了一场化学袭击(据说是使用一种经过改良的 Insorum),导致许多人失去了生命,这次袭击在历史上被称为"玛布冷事件"(Mabnen Incident)。
在对"玛布冷袭击"的报复行动中,艾玛帝国与血袭者同盟开战,并将后者赶出了幽暗之域。
多利安姆二世(Doriam II)被暗杀,宫务大臣Dochuta Karsoth 临时掌管帝国。
YC 108
在瑞舒尔德五号行星(Reschard V)的大气层中发生的爆炸彻底摧毁了整个星球,居民几乎无一幸存。
艾玛枢密院撤销了镇压圣特里蒙教派的法令,为其公开地回归帝国铺平了道路,该法令在枢密院与神学委员会发生冲突后被恢复。
盖伦特联邦总统选举举行,索罗·弗里坦(Souro Foiritan)以微弱优势获胜。
共和国舰队的队长Karishal Muritor窃取了一艘共和国母舰,随后他的组织(the Defiants)在幽暗之域开始了对艾玛的长期反抗。
在加达里合众国的卡斯简恩(Kassigainen)与希尔帕拉(Sirppala)星系发生了武装工人起义。
通往“无人机区域”的星门被激活,克隆飞行员争相探索这些新区域。
YC 109
The Defiants成功摧毁了艾玛在幽暗之域的阵地。
Karishal Muritor因为拒绝出席停战会议,而被共和国舰队的部队杀害。
皇位继承人阿提奇·柯埃佐(Aritcio Kor-Azor)被真言使者(the Speakers of Truth)发现对柯埃佐域内的人民滥用刑法,这在帝国的法律里是违法行为,阿提奇遭受了传统的处罚:一段短暂的死亡体验。
自由兄弟会 (the Brothers of Freedom)被加达里安全部队镇压后解散。在加达里持续的极端主义劳工运动逐渐平息。
艾玛第七舰队抵达幽暗之域,再次与the Defiants发生冲突。
克隆飞行员发现了一个新的奇怪天体,它被称为光彩之星(The Bright Star).(这个奇怪的星体在YC110年又神秘的消失了)
YC 110 (势力战争)
艾玛宫务大臣Dochuta Karsoth 声称一些神学委员会的法官在密谋要暗杀他。

工人起义之后的一系列收购行动,提布斯·黑斯(Tibus Heth) 晋升为加达里建筑集团(Caldari Constructions)的
CEO。之后黑斯进一步巩固了他的位置, 成立了加达里普罗维登斯理事会(the Caldari Providence Directorate)
,并实际上控制了加达里合众国。
盖伦特联邦上将"亚历山大.诺阿"驾驶一艘夜神级航母撞向位于莫卡冷(Malkalen)的异株湖集团总部空间站, 异株湖集团首席执行官奥图·高伊斯(Otro Gariushi)与超过420,000人在袭击中丧生。这次事件被称为"莫卡冷灾难"。
在大规模入侵艾玛帝国与艾玛达之前,长者舰队(The Elder Fleet)袭击并且瘫痪了统合部。打响了长者战争。
加达里合众国入侵盖伦特联邦,占领了加达里首星。之后达成的停战协议规定加达里首星受合众国控制。
长期被认为已经死亡的贾米尔.萨拉姆(Jamyl Sarum)回到艾玛帝国,并用一种神秘的超级武器击退了长者舰队。
统合部重新上线并且重申其控制权, 同时启动了紧急状态国民卫队战争权力法(Emergency Militia War Powers Act), 导致四大国均成立了由克隆人飞行员组成的国民卫队。
马拉图·沙克尔(Maleatu Shakor) 被推选为米玛塔尔共和国总理。
贾米尔.萨拉姆(Jamyl Sarum)被加冕为贾米尔一世女王。
卡多尔家族舰队(The House Kador fleet)入侵盖伦特联邦领土,但很快就被联邦舰队歼灭。
在报复性的行动中,盖伦特远征军在卡多尔领地抓获了联邦叛徒:前海军上将Anvent Eturre。
为了抓捕叛逃的宫务大臣Dochuta Karsoth,卡尼迪皇家海军对血袭者同盟采取军事行动。
Anvent Eturrer 与 Dochuta Karsoth被处决。
女王贾米尔一世命令解放第九代及其以上的奴隶。
YC 111
EVE姐妹会在T-IPZB发现异常信号,并进行追查(T-IPZB位于血袭者领地)。
血袭者Antar接到命令,被要求跟踪一艘去向不明的姐妹会船只。
图克尔抵抗力量的首领之一Kotan,正在为商队护航,在发现血袭者的可疑行迹后,他决定脱离护航舰队,尾随血袭者。
EVE姐妹会的船只抵达T-IPZB,发现巨大的无人机母巢以及贾米尔袭击长者舰队的那艘战列舰。无人机正在O型恒星上采集同位聚合体-5。
EVE姐妹会的船只在接近母巢的途中被无人机摧毁。
血袭者领袖奥玛·萨利库萨(Omir Sarakusa)要求血袭者Antar得到超级武器并给予通行钥匙,使Antar能安全通过无人机母巢。
Kotan发现了血袭者的阴谋,决定向极不稳定的同位聚合体-5开火,摧毁超级武器。 同位聚合体-5包含的巨大能量爆发,瞬间摧毁了Kotan与Antar的战舰,也对亚空间产生了影响。
位于瑟伊林星系的空间环境检测系统"卡桑德拉"系统检测到异常数据,数据显示在行星与太阳之间发生了一场大爆炸 (瑟伊林星系也有O型恒星)。
三分钟后爆炸产生的脉冲辐射抵达瑟伊林一号行星——TLXX-01,在地面的人员无一生还,位于地下的城市电力系统瘫痪,通信中断,陷入一片混乱。盖伦特联邦与加达里合众国边境区域局势紧张。
联邦海军与统合部舰队抵达,并开始救援。
加达里合众国发表声明:这不是他们发起的袭击事件,并表示愿意提供救援。天蛇集团派出救援队。
统合部追踪到一股将直接撞上瑟伊林 I星球的巨大超热等离子冲击波,统合部舰队与联邦海军设定撤离“零时”,但是救援进度缓慢,目前为止只撤离了80万人。
据视角传媒报道,多个星系发生类似事件。
EVE姐妹会发出警告,宇宙各处检测到"拓扑缺陷"。如果情况被证实,这将是EVE虫洞坍塌以来,人类首次预见自然虫洞的形成。
统合部舰队撤离瑟伊林,并封锁所有入口。
"零时"到来,瑟伊林一号行星被摧毁,超过5亿人在灾难中丧生。
统合部确认“拓扑缺陷”是虫洞,在其管辖范围内的虫洞入口处实施“非强制性飞行禁令”,试图阻止飞行员进入虫洞。但这阻止不了富有冒险精神的克隆飞行员,他们铤而走险开始探索这片新区域。
克隆飞行员的出现激活了虫洞空间的冬眠者,冬眠者与人类首次接触。
YC 112
有证据表明,萨沙共和国成功打开人造虫洞,这些虫洞将被用于入侵帝国空域。
5月

沙共和国完全从沉睡中醒来,横跨新伊甸的数个星系突然遭到萨沙军队大规模的袭击。最初被攻击的星系是米亚尔加(Niarja), 塔玛(Tama),
巴勒(Balle)与卡美拉(Kamela), 萨沙共和国的军队通过由他们控制的不稳定虫洞倾泻而出。在这些最初的袭击中,
约20万人在克隆飞行员成功击退侵略者之前被绑架。
在接下来的一段时间里,这些入侵不断升级。
更令人吃惊的是,出现了一个自称是马斯特·
库瓦柯伊(Master Kuvakei)的人,并且他代表萨沙共和国发言。但是有些人怀疑这就是萨沙·库瓦柯伊(Sansha
Kuvakei)本人,另一些人则认为萨沙已经复活并再次领导了萨沙共和国。当克隆飞行员的探测器传回的画面显示萨沙共和国已经控制了部分朱庇特空间时,
所有人都为之紧张。另一方面,有些人开始表示支持萨沙共和国。令人不安的是,在那些被萨沙袭击的星球上没有迹象表明有反抗或者斗争的行为,有证据指出那里
的人们都平静的接受被围捕。
萨沙共和国的袭击袭击持续了几个月。尽管克隆飞行员奋起反抗,但是那些星系,尤其是低安区域依然受到了严重的破坏,人
口因为袭击而大量减少。马斯特·库瓦柯伊(Master Kuvakei)最后被证实就是萨沙·库瓦柯伊(Sansha
Kuvakei)本人,虽然他生存下来真相依然是个迷。
12月
袭击改变了焦点,萨沙共和国开始在整个星座扰乱克隆飞行员的活动,而不是直
接袭击星球上的人类。这种战术上的改变似乎是对克隆飞行员抵抗行为的回应,但是一些人认为早期的扫荡行动已经为萨沙共和国补充了充足的“真正的奴隶”
(True Slave),致使围捕奴隶的行动不再必要。
YC 113
1.24
萨沙·库瓦柯伊(Sansha Kuvakei) 率领一支有四艘归魂者级航母组成的舰队到尤拉(Yulai)提取核心样本,他的军队被克隆飞行员击退并逃往承诺之地(the Promised Land)。

㈡ 西门子802D sl编程

这是PLC吧好像,安装调试使用的

㈢ 寻 商业POS收银系统V2.29 注册码

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㈣ 造梦西游3邪灵号源

邪灵号好像不能改 改了就是用户名存档不符合

㈤ 2014年大学生英语四级考哪些模块

在线英语学习的确很有.好.特色 很方便,我打了咨询了一下 觉得还挺好的 我推荐ABC天卞口语,他们的外教都是有五、六年的教学经验,课前课后还有学习顾问回答问题,并追踪进度 是根据个人英语水平自己选择课程 我觉得在线的方式性介比较高 你也可以找几个了解一下吧!英语基础很差的话可以从新概念第一册入手,但是近期内想考四级不是很容易。如果仅仅是为了考个四级证的话就不用考虑口语的问题了。新概念第一册可以让你理解一些基本的会话和语法以及一些简单的单词,让你对英语有更深一步的了解,同时一些小故事可以提起你对英语学习的兴趣。就我自身而言,我感觉新概念最重要的是听和跟读,对照着书把每一个故事都跟读,没有必要背下来,但必须都得能够流利得读下来。但是单词没有办法,刚开始一定是要死记硬背的了,只有积累到一定的词汇量以后才会自己发现构词的规律。你可以先坚持一个月,可以给自己设定两天或者三天一篇,不要太急功近利而失去自信。你需要的是耐心。有不懂的语法或者句子可以请教上的同学或者老师,不要害羞。新概念第一册精读完可能花个三个月,所以再次强调耐心。这就为你往四级发展打下了基础。然后买一本四级词汇书和一本四级真题。词汇书不离身,没事干就看,别想着一次性就记住,多翻几次,说夸张点,你上大学,遇到你不喜欢上的课就拿出词汇书当课外书看,看睡着了醒了继续看,哈哈。看词汇的同时做真题,认真的耐心的做完,做完第一份你肯定会受打击,不要急,照着答案认真的把答案誊写到卷子上去,这时你就知道了四级考试的构造。把这套卷子再细看一遍,每一题都要弄清楚为什么,考的是什么语法或者句型,一般情况下标准答案上会有详细解释,不懂的再问同学和老师。如此反复,在不断背单词的同时继续每周做一套题,用同样的方法。把生单词和生短语都记到一个本子上,能背多少背多少,这样你就积累了更多的词汇和语法。关于作文,把真题的正确答案全部死记硬背下来,并不是说你要按部就,这样硬背下来对你写作很有帮助,不但能让你明白什么结构能拿满分,同时也扩展了你的词汇和提高了你的语感。再次强调,得听力者得天下,耳机不要离耳朵,一直放着英语,睡觉的时候都放,灌输语感,不要怕听不懂,不要怕伤耳朵。你所需要的是新概念第一册,四级词汇书一本,四级真题一套,(四级模拟题一套)。别买其他任何教材,都是浪。按上述方法,只要你有耐心,我保证你提高很快。如果你想测试一下自己的话就再买套模拟题,模拟四级,严按照四级流程和时间,即便此时你提高了很多,但你肯定会再次被打击,没关系,因为模拟题一般都比真正的四级题难很多。这时候就要恭喜你,四级证离你不远了。

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BJMLF-RNGDH-WJZYJ-JUCSZ
UTQEV-ZSJKG-XTXBY-QXNSZ
CFQYB-UNEWA-FWCAD-KABSZ
VHAEW-SJKJV-TRWSM-QWASZ
YPGLH-NPBWU-VMRVD-PFLSZ
YABBM-FLREV-SQGZP-BPTSZ
WNHYV-PHYXU-QFUHX-UZHSZ
GTMCY-WCMZE-YPFPN-EQTSZ
VXQJE-ZSZEW-TDLLX-MCDSZ
FMNXC-NMXQZ-ZQNUW-JYZSZ
NXPEM-WEQFA-XEMCS-BNFSZ
SCSMD-BUUKX-XQGXE-GHPSZ
SJVVX-NSTDS-DUARQ-DCGSZ
QUEXP-MJCNL-QPRLS-FSDSZ
HATDT-GMSLT-JAMXA-WFLSZ
VAHHN-QTVLG-APNTU-PBWSZ
XHFRD-FESLQ-AXNNY-TUASZ
ZMDNE-KAPWB-LMJAU-VAJSZ
PHHKX-MXLDN-QKXQX-FKASZ
QYSHK-JHXFQ-PQXZE-UWFSZ
QEYEH-HLMRU-NMHQS-HLMSZ
QNNHK-YCZNP-QWFNF-RNESZ
NKSRA-RBFVS-WXLMU-HUPSZ
BHMLR-YSULS-FVVBF-FZLSZ
TRNDA-SPPJR-GMRCQ-KMTSZ
ZRTLG-DZDFS-QZWRC-EQLSZ
FSRCY-ZLKCX-NESTB-VQTSZ
QZSPN-KXFDK-YYJHX-TQYSZ
DAAMU-JLFRX-UMDDN-SVHSZ
ZTWUC-JHQXL-SARLE-RBXSZ
DLLPX-VHHBZ-LTWUR-NKASZ
ECPYC-ZMRYL-FRUTP-MUMSZ
XKZGM-ZHNKR-UGFVG-SMZSZ
XLNEQ-PMNLR-CDQVG-YXMSZ
GCXYL-TZVPB-GAYJJ-PPRSZ
VAZXW-WFEGH-KHVLF-DJJSZ
KXBKW-CQXXW-LTDVX-DLASZ
FKZUX-NCJZM-XRDTK-BZUSZ
LFEEP-LMYBB-GLELK-NVBSZ
SRNEK-PKWLA-KTDJH-FPLSZ
ZBUVU-CWBPU-UPNPS-UNCSZ
XSRNC-NYCSC-XWRJC-XJMSZ
PGCYF-XJHFV-AQNCR-CMGSZ
ZKWCD-BEDCK-TMJYM-GQXSZ
KHSAH-WTYXU-KDCZM-EKNSZ
PFZRW-KQWCN-ACJRD-YZTSZ
DMJHR-LDXGG-ZKHYB-XCKSZ
CYCMB-UFKSN-QNVHS-NUUSZ
SKXEC-NHBWQ-JFXUK-QVSSZ
WYUUT-XTRPG-BRRGR-EWASZ
SSAJK-ZXRZA-TRNCD-RCBSZ
YTJBZ-SVCNJ-ZAXPV-GJRSZ
LSGCA-VGWDR-TUHAZ-SPUSZ
FSNAC-VAFJG-WXQEE-YZKSZ
ZVNZU-JWBPP-NGUDE-NLZSZ
ZDRAQ-YSGEE-SSLTB-WYWSZ
NGKZJ-AAYGW-EKVTY-YEGSZ
UYZEA-QXRQN-SNQVE-JNSSZ
EGKSE-BKDYK-LJSHP-XWPSZ
WWJLP-GTAPB-MCCKT-VHNSZ
GYAKR-FCGYU-KLMZR-FGJSZ
JGRLL-NYYLK-HKLTB-LKPSZ
QSWRC-UFTWG-SWGEN-RXZSZ
UQWDP-ANQBM-QRKPU-WELSZ
LMEPR-YTJLV-KEHVF-BQKSZ
FHMHK-SQHST-ZCANR-SJQSZ
BMBLG-ZDFKB-EAMCZ-BACSZ
TPTQS-ZGGUD-QHXJT-NQZSZ
RDZZM-DVPEQ-DDLQC-EKWSZ
TNGFW-JZKFY-QYUXB-XQPSZ
EZFAH-WUFZQ-AXLYG-GNUSZ
DVWSM-PANSF-QVNRA-WRFSZ
GPHSG-TQWLG-VAMBR-WSDSZ
LFKVM-SKHPU-XKFQZ-NPKSZ
JAJTA-NGFNQ-WUTJD-JGRSZ
CFFXK-NNWYM-XHDUB-VMNSZ
RFBBD-TAQGM-MLBRT-UYFSZ
MKCNN-XUHEE-DRSKF-XFASZ
MQLBA-MXUGL-ALKBT-NYFSZ
PATNL-ZAQAG-AZVSU-KSTSZ
DWTGK-XBUUM-XJBUH-AEKSZ
THTWB-JERPR-SPPXW-JVPSZ
FJMUZ-RDYLG-TRHAV-VUDSZ
AHVXF-LYTSD-EFWUK-GZJSZ
CFZFH-YMNGU-NDZUL-RFTSZ
VVYDY-UBJXH-KZWZH-AWWSZ
GWACJ-BEMTW-PJCBR-MAKSZ
WBRDF-EYMSA-DNRLP-YCQSZ
ABRSY-JKKPN-KNTRB-KYASZ
UPKSL-JGZLU-CLZSW-KEFSZ
PLJAR-JZVQC-NXBSA-SVVSZ
XHFYV-JBFUL-LSMCC-YCJSZ
YGNRA-GPFMG-QEQFJ-FRYSZ
TWYYY-KTLKU-PVZNT-PBGSZ
HLXNZ-MNSVA-EKKZJ-EMWSZ
CTFSE-GYLXJ-ZUNQL-NQESZ
FSUSJ-MSDCA-YSKKV-EXKSZ
NMKPG-TWFAW-NHAPU-PGPSZ
ZGCDN-EJCYV-GTXDK-GZUSZ
MDWWZ-QMVVF-KMHDM-WVDSZ
EYNRM-MACWN-MYSZT-FFVSZ
RXFBD-YJXWM-VVMLY-KESSZ
CVAWS-ZDKGB-DZTQN-NZWSZ
HTXVH-NHFBH-AHDSA-FCGSZ
HSRAE-YZLPU-MZFED-LNYSZ
AUGRW-UACHR-HVUVM-MPUSZ
PHFNS-VZNHW-JBDMB-ZTTSZ
PXHPT-EPXGA-YMMSJ-QKDSZ
QSTSC-PGTDN-NMVDS-CUFSZ
CQQQG-MBHFZ-RGPGF-EWWSZ
ZMHRN-QRSKP-TDVJE-PUASZ
BYUFK-RSJDD-BYJJM-YXESZ
NRVXK-XLVPW-YFDCT-XDWSZ
BADQU-VBUEJ-XKXBG-LUWSZ
EGUST-VBTLM-ZSCBV-ZCVSZ
ZJNBT-CKFJT-YYRRF-FYCSZ
TZQHY-UXMPJ-UWRGM-TEJSZ
RYXKJ-KBDDN-SSTAW-JEYSZ
GCRKN-AUDEL-FTNZR-YXNSZ
MHXGU-VQBWS-BKCJE-KGMSZ
QNGNB-VHJBU-NVVVR-RZZSZ
UNKTW-LUVMQ-GLGZB-PTKSZ
EFYYM-RGCBS-SBNGS-ELDSZ
WRGHB-RHMDA-RLZLU-JBNSZ
HUSNC-ENPAY-EXSCB-JMCSZ
PQJAA-HUNBZ-CHYNF-YVLSZ
ETNBS-WNDQS-PSRET-GHRSZ
VVNJK-QCDWS-DEVFX-UTTSZ
FTELX-FBVHZ-RQXHD-ZBLSZ
EFSQT-AJPVJ-XFYRV-TRZSZ
GZJEB-DYKPQ-YKRMJ-QBGSZ
WEDXX-LFJWX-ZJBGV-AFASZ
TFEGN-VKDAC-PQDPW-GTGSZ
LYZDW-VNQJA-BKNDB-WTNSZ
MKYLJ-JEQYB-ZTFQN-MEJSZ
ACZCE-VGMQY-FEFBE-KFYSZ
FAWVN-TQUKU-KRAYQ-KJTSZ
DDTZD-XSKFD-RHJEY-CQSSZ
XPFXX-SJFZJ-FQSFB-YQZSZ
PUCNE-KKPYX-PSNBH-CPKSZ
YNKAL-VRBJK-NVVPW-GJLSZ
UHPEH-WZWGW-WBJUZ-ZBXSZ
MRVJK-SULUR-ADYGL-GRKSZ
LLMHT-EKYNJ-SJXMR-KJVSZ
SVJNB-RZDQF-BTFBF-STNSZ
VPLDA-PUQWG-XHURQ-ZFQSZ
WDYHE-CVEVF-TEBFZ-XJLSZ
TJUHC-XXWNP-DPYZA-JUNSZ
JBVXP-PRGLQ-TMUKC-LYUSZ
TVCUR-ABJYM-SFSXA-BTLSZ
JSPMW-XDYNW-TQRBM-SQTSZ
YEYBV-CBXHS-LTREM-FQBSZ
HCWSR-KDVWX-EDWXF-WLCSZ
YECSU-AGFYW-JNFXQ-YUZSZ
PGZBB-TGUFB-MGCDA-QYNSZ
FGSJE-PQPHX-YPZBS-EYBSZ
LRLNP-NDCCZ-QZFKX-RMJSZ
RRHUK-WZXMP-VCNAY-REFSZ
QDCCW-YDLSV-CEGCG-NUJSZ
JBMGC-YZPEG-XNATV-BHGSZ
WWRVY-JKMQD-CHVCD-ESCSZ
GQDCN-QRBJQ-NNKYM-JHTSZ
DXPLN-PMXUF-VECXD-BJASZ
XGSAD-UQGQR-AMJTB-HHSSZ
QGEBV-RDRUK-GBMSQ-RLHSZ
EVAPH-AVEEZ-LGSBU-XPJSZ
GTXGU-CKQCU-ZLZRT-BQBSZ
URQAN-USGDF-KXTER-WAVSZ
WREFC-ENKQG-JKPYE-TPQSZ
AVRCM-JGELP-PHVUR-CMBSZ
SPJQB-LSZDP-WVEXG-TZXSZ
SWXXR-MWPFZ-JKULD-UCWSZ
RDXFE-PXSTH-JUBRU-SVASZ
VETLD-TELPQ-FNVCZ-AZASZ
RHSSH-MKCRU-QYBNY-GNYSZ
QBYVJ-EHGAP-UYVXG-WNNSZ
TWNCF-DMHXZ-QNBMU-UZDSZ
SRRUS-WSUFH-XVWFT-QQWSZ
MBCVZ-MCLZR-PKCVL-QLSSZ
RADZK-KBBQV-JYPEZ-UTZSZ
TMPDY-WHFVP-ZWYDA-EYRSZ
URAGT-FRMPF-LMPDS-MQWSZ
CRGBQ-QSARR-FPGAK-BLYSZ
NZVJE-ASTUY-WLQBD-ELBSZ
RTVAM-LBXQU-YZWTR-CTDSZ
AGQLW-BAQMQ-HHMNS-UPRSZ
RXUMS-TQVQB-NUVKP-HTASZ
QYWSD-XYEZT-ACEKN-XLUSZ
GEATG-NLDYV-XUWTM-MQBSZ
GDCZS-MZVRD-VPAKQ-MEWSZ
RBACM-PCPNV-EVQYC-REZSZ
QQZYW-MGNLV-REPNX-AMYSZ
GRJJL-MJRCQ-ARFNX-TRNSZ
KFXMS-NDUAG-BEVRM-YTFSZ
QWCKW-UKJYU-JSXRQ-LHRSZ
HPGHD-MTWFW-VKQTQ-FYESZ
RYLWX-KWLVZ-DKGRH-KEASZ
YJZKJ-ZCPND-JUZEA-JYFSZ
MKHQJ-TTLJM-VBHXQ-SXSSZ
GCEEZ-JFAUU-TAGKF-QARSZ
TAJTD-JJESP-VUPAF-YSDSZ
KKFNC-HFJPB-RSHNA-MQBSZ
QUTDC-DXMDR-MKMYU-MJWSZ
GDARS-QLHAX-AGYZX-CRVSZ
XDRUL-BKWVR-VZUWE-KSKSZ
NWKKZ-UGCVY-WNCGW-TAJSZ
XAVZH-AKANL-SCFJR-WWRSZ
NCWLP-SFDEE-ZPXKK-TRNSZ
YLYUS-RLRSS-JNSHS-HASSZ
HDFBC-MXPFV-WNGPE-BDQSZ
XCATW-AJUKM-FXMLR-XKYSZ
TYLAA-DPRZB-KHGLQ-QWSSZ
YFQFQ-CMMLS-UHBMA-PWWSZ
JNBHM-DFNJX-XSGWK-ESHSZ
UAUND-WUHPD-UGMKV-JAGSZ
CTUSH-VYCAM-HTSBZ-CJDSZ
REVFB-DMBHQ-SHAQH-RMCSZ
FRGFE-EAGAW-BPUFV-SFGSZ
XZRAE-NTUQV-LRVLL-WAUSZ
QTLMV-MGFCB-NKYXJ-QKVSZ
MSMHH-JQGBB-CBWUM-ZTMSZ
GVHNP-VPURC-EBLBX-WVZSZ
SLDSV-YZUDQ-LRWMF-LSLSZ
QGQXY-JHBQZ-ZVWUE-QJYSZ
ERLKZ-DQGML-QWYCA-JXFSZ
BJXFQ-GZSVE-SCZDD-MSESZ
APMVZ-WPETD-QTYFQ-QRYSZ
SMAJF-RWXTW-XTMCS-TUHSZ
VRBWK-GUGPS-YQWRW-TEMSZ
LRRUX-XFBHR-XBSSS-VAHSZ
HCMQN-UKNJU-DKWLJ-RCHSZ
JUNMX-MFCWC-CGSWR-JRYSZ
VRCLW-CECJW-GRRPV-VELSZ
JYZQH-JSWEZ-KYZQQ-DQSSZ
USLNC-VZPXF-EJJNA-PVWSZ
GNTJT-SKLAG-CJBVD-WLBSZ
NAVPV-VKSKT-USQSR-AFLSZ
WBCZR-ETHLJ-KSGQF-ETHSZ
XAYAV-WGWAL-BTVXN-KENSZ
MNGAF-UTUMA-GZGNY-SAZSZ
GPLAU-TAKCA-XKKAF-ALXSZ
PKBDZ-CUVSX-ATLTQ-WDTSZ
DHTHE-RMPQX-UGWZP-VFMSZ
MBLGB-DQSJM-YNAMM-JKPSZ
CKDFH-YWGVR-WDBWK-THVSZ
JVNHN-DCAZT-GNGQX-JBASZ
HENKX-SMSRM-YJHBM-VKJSZ
NKDZQ-TYEWL-ZPZPY-FPDSZ
YWWJP-UHERT-LDLMC-NMMSZ
YSPMQ-TEWEY-EDJTJ-ZMESZ
CLGUD-LYDKP-KDEXQ-XZESZ
XFSWQ-JFAAK-EZHNT-UZFSZ
PVVPM-HTRQD-XGLGJ-JNHSZ
TLYMR-WCDYH-JEAZY-WWSSZ
ZZXHY-RRRAP-PQSHH-KEYSZ
XEUSA-GJYVW-RDTVF-JYESZ
ZUTJT-FHDSK-VQDWS-NDYSZ
JFWRQ-QCEGF-RHLVF-DJGSZ
RGPBM-NZMUF-UMZCG-FVUSZ
ZEGQW-EFXDT-PLDSG-KBGSZ
DMEAR-FSHKS-XACVS-VFTSZ
APDNC-PFQYU-XTPUC-CLPSZ
XGGQP-YPAGH-WSBDE-LHUSZ
UVFTA-KMXVL-FKHMB-TLBSZ
NDVTJ-AHQRR-MGNKW-UNXSZ
VCEAE-XFWCX-XSUZL-WESSZ
VYRQS-YPRZZ-AYKWC-NQASZ
DUAXF-QCHJR-VYRMF-ZQRSZ
ERGDM-EFZKE-ZLMVJ-BJXSZ
MGDSC-HWLTV-BMRKP-RAVSZ
ATSBW-ETAEW-KRTUW-UXRSZ
JKHDC-BDMUR-YHYCD-HCESZ
ACFMM-GANJU-TCNXU-ZUNSZ
EVYAL-EQPNK-WLHJH-EPTSZ
ANFBD-RKNAR-CYWGY-XVPSZ
LXZVT-SLJRL-NMRBB-PCWSZ
GLVQC-SSNKL-TAXEU-WZYSZ
JDKEW-QCHZT-AWCLQ-KEVSZ
UBYWX-TYQTX-VLJCR-YSWSZ
BLNML-JHHVF-LPURV-JRPSZ
KUQGS-TGMTV-RBVKE-JCXSZ
VTWAU-XLPJP-XCPYJ-KSVSZ
YTYPZ-CRLSH-VDEFB-SHDSZ
HVLUB-BRFKT-NPRBQ-VBHSZ

㈦ 求FLASHXP 3.4 可用注册码!

是FLASHFXP吧?这个才有3.4版

以下注册码



1Us8c+XP3TSvJV1eFvr5eEAv+GEAyaBOaCCEUILCOciRMRs+fh

IU5ZDulf19hvpj+jr4b0Gd8TVy+dkiH52z6nki3WUTX0OvQbl3
Xx6kYw0WOMFIXOdAzTgA==

㈧ 现在的内存颗粒厂商及详细参数

我们经常用到的内存品牌有:海盗船、Kingston(金士顿)、Kingmax(胜创)、APACER(宇瞻)、三星(SAMSUNG)、现代(HYNIX)等。杂牌中用的颗粒编号较多的是EACH的以及KingMAN、KingRAM等等。海盗船内存主要用于服务器或者发烧玩家,我们大家在购买电脑的时候,在资金比较宽裕的情况下,推荐选购Kingston的VALUERAM盒装内存,以及APACER盒装内存(建议购买英飞凌”INFINEON“颗粒的)这两种内存提供内存的终身质保,品质上没有任何问题,大家完全可以放心使用。如果资金不是很宽裕,建议购买非打磨现代的内存,经实践证明原厂现代内存的兼容性在所有的内存中首屈一指。但是,现代的内存假货严重泛滥,关于其造假及售假方法将在下文中提到。如果你要购买现代的兼容内存,建议你一定要买富豪代理或者金霞代理的盒装正品。如果贪图便宜选择散装条子,那就要考考您的眼力了。基本上不推荐购买杂牌内存,杂牌内存在使用寿命和质保上都不能令人满意,最后说一下Kingmax内存之所以不推荐,就是因为Kingmax内存与某些主板(如早期NFORCE 2芯片组)的兼容性不是很好,但其自身的品质和性能绝对也是业界一流的。希望在购买的时候一定要当场试试,看有没有兼容性问题.
现代颗粒:
作为全球几大内存颗粒生产厂家的现代公司自从进入中国以后假货也随之而来并且花样之多令人发寒。以往所谓的现代原厂内存不过是使用些小伎俩比如贴塑料纸,喷漆等下三滥的REMARK手段,而现在真正的仿冒品出来了,不仔细看的话真的会被假货所蒙骗。同时HY公司的内存颗粒一直以来算的上中规中矩,除了稳固TSOP II封装的颗粒外,根本没有生产过其他封装的产品,这里就暴露了假货的致命点。虽然外观漂亮,但是最终难逃假货的命运。
目前现代主流的内存颗粒有两种,默认频率在200MHz的D-43颗粒以及250MHz的D-5颗粒。
海力士(Hynix)颗粒:
与英飞凌的情况类似,海力士以前是韩国现代电子公司的子公司现代半导体公司,后来从母公司中独立,改名为Hynix,所以严格的说,它的产品不能再称之为“现代内存”了。
KINGSTON系列:
虽然他比KINGMAX出道晚,但是他却以迅雷不及掩耳的速度在国内走红,可能最主要的原因就是内存质量了。同样市场上也就出现了仿冒的盒装KINGSTON。辨别是否是正品非常的简单。首先,正品的封口贴纸印刷色彩丰富。假冒的产品则逊色很多。
如果不能通过包装外表来识破真假,那么就看看内存颗粒,假货为了节省成本通常使用廉价的杂牌内存颗粒,而正品则是以SAMSUNG,HY等为主的。但是必须要提防打磨的颗粒。还有一招就是拨打内存上的800电话来辨别真假。
三星原厂颗粒:
三星与现代原厂内存一直都是比较崇尚的,自从去年进入市场以来也都没有过的清闲,频繁受到了仿冒品的骚扰。
现在的所谓三星原厂的仿冒品如同以前的散装条,做工较为粗糙,PCB质量较为低劣,并且分量也不及原厂条来的重。内存颗粒的激光字体原厂的非常清晰,而仿冒品则有摩擦过的痕迹。
内存的背面也可以看到真品的走线比较清晰自然,而仿冒品则比较零乱,包括焊点的质量,谁真谁假一目了然。
为了防止仿冒品三星原厂内存的代理商未雨绸缪的使用了防伪技术,在真品的内存中贴上了一张镭射三星金条的贴纸,同时整体原厂的包装中也附带有了一张质量保证卡。相信这些仿冒者除非下血本,不然还是难以与真品的附件质量相抗衡的。
三星内存颗粒上的编号“TC”,其中的“T”代表采用TSOP封装方式。
一、三星DDR系列内存芯片:
三星TCB3颗粒:
TCB3是三星推出的6ns DDR颗粒,可以稳定地工作在PC2700, 2-2-2-X的时序,参数非常优秀,此外它同样可以工作在PC3200,但是不能继续维持这么高的时序,200MHz时的时序为2-3-3-6,不过也已经很不错了。TCB3的频率极限在230MHz左右,对于对于默认为166MHz的内存来说超频幅度很大,TCB3对于电压并不太敏感,3.0V电压下频率提升也不是很大。现在来看这种颗粒有些过时。
三星TCCC颗粒:
TCCC是三星TCC系列(PC3200)里面编号为“C”的颗粒,表示其PC3200时预设CAS值为3。TCCC可以工作在250-260MHz,3-4-4-8的时序,而默认200MHz时可以保持2.5-3-3-6的时序,由于TCCC颗粒的售价比较便宜,因此和现代的D43一起成为性价比出色的代表。此外不少DDR500内存同样采用了TCCC颗粒,不过由于已经接近极限频率,留给这款内存的超频空间已经很小了。电压对于TCCC颗粒的超频有一定的影响,不过在2.8V时已经基本可以达到最高频率。
三星TCC4颗粒:
TCC4:TCC4是三星的另外一款5ns的DDR400内存颗粒,不过并不常见,在一些品牌的PC3200低端内存甚至是PC2700内存上面可以看到它。TCC4并不太适合超频用户,因为在加压情况下最高也只能稳定在210-220MHz,3-3-3-X的时序模式下,对电压很不敏感,只适合追求容量和性价比的用户。
三星TCC5颗粒:
TCC5:TCC5是三星TCC系列的一款新产品,在各方面比它的前辈TCC4都要优秀很多,一般多用在DDR466内存产品上,超频性能很不错。这款内存的默认工作频率为233MHz,初始频率比TCC4要高,默认工作时序可以达到2.5-3-3-X,在超频模式下,可以工作在250MHz和3-4-4-X的时序下,对于电压也不太敏感。这款颗粒相比TCCC和现代的D43来说并不常见,售价相对较高,对于AMD,Intel的平台都比较适应,200MHz下可以提供不错的时序,而超频状态下可以提供不错的频率,是一个不错的选择。
三星TCCD颗粒:
TCCD:TCCD是另一款经典高频颗粒,可以在2-2-2-X的时序下稳定工作在220MHz,也可以在2.5-4-4-X的时序下以超过300MHz的频率稳定运行,是目前工作频率最高的DDR内存芯片。TCCD对于电压的比较敏感,但是并不需要太高的电压就可以完全进入高效状态,在2.8V或者更低电压下即可达到,几乎适用于所有的主流主板。目前采用TCCD颗粒的内存产品在绝大多数主板上可以轻松达到DDR600的水准,可以满足不同用户的需要。TCCD和BH-5相比在高频时候的参数不足可以通过更高的工作频率来弥补。目前几乎所有的内存频宽记录都是由TCCD创造的,不少采用TCCD颗粒的品牌内存已经成为超频玩家们追捧的对象。
三星UCCC颗粒:
此外三星UCCC内存颗粒低延迟特性也为玩家所追捧,选用UCCC颗粒的DDR400内存条,默认工作时序为3-3-3-6,在不加电压超频模式下,可以工作在240MHz和2.5-3-3-X下。相对价格也要便宜一些,非常适合大众选择。
三星DDR2系列内存芯片
GCCC是目前最常见的三星颗粒,多用于DDR2-400产品
使用三星ZCD5颗粒的三星金条DDR2-533内存在不加电压超频情况下,能够以4-4-4-X的时序稳定工作在DDR2-667模式,更具备挑战DDR2-900的实力。
目前全球速度最快的三星金条DDR2-800采用三星ZCE7颗粒
最近生产的三星颗粒上,厂家标识已经从原来的“SAMSUNG”改为“SEC”了
DDR2时代,三星全面进入到GC和ZC(G为FBGA封装方式,Y为FBGA-LF)系列,另外还有SC和YC,并采用90nm生产工艺,使相同晶元可以生产出更多的颗粒,从而降低了成本。YC是外形最小的一种封装方式,性能表现也最好,现在市面上很少见到。
目前较常见到的有GCCC(多用于DDR2-400)、***5/ZCD5(多用于DDR2-533)、***6/GCE6(多用于DDR2-667)、GCF7/GCE7(多用于DDR2-800)等;这些内存颗粒在超频方面同样有着不容小视的实力,且仍保持低延迟风格。不过经过编号更改后(由SAMSUNG改为SEC),默认时序参数已设定得较为保守,不过某些DDR2-533默认延迟仍设定在4-4-4-10上。通常情况下三星DDR2-533内存时序参数可以稳定在3-3-3-4上,优势明显,这也是为什么三星金条内存品质非常好的一个原因。GCCC和***5颗粒大都具备在5-5-5-15参数下超频至DDR2-800以上水平。三星金条作为韩国三星电子的原厂原装内存,多选用这种颗粒。
KINGMAX系列:
KINGMAX的产品以他的TINYBGA封装形式得以闻名,同时因为技术的独特性也一定程度抑制了假货的生存。在去年KINGMAX为了丰富自己的产品线推出了一个SUPER-RAM的系列,这个系列采用了TSOP封装技术,当然这也给仿冒工厂带来了又一个利润点。
不过KINGMAX公司也意识到了这一点,对这个系列的内存使用了非常多的防伪手段。最另人值得注意的就是PCB板正面SPD下方新设计一颗ASIC芯片(特殊用途芯片),该颗粒采用KINGMAX专利的TinyBGA技术进行封装,内部存储了ID CODE,具有全球统一识别码,也就是说拥有唯一性,同时还附上了800电话的查询贴纸,这样假货就无处藏身了。
Kingmax内存都是采用TinyBGA封装(Tiny ball grid array)。并且该封装模式是专利产品,所以采用Kingmax颗粒制作的内存条全是该厂自己生产。Kingmax内存颗粒有两种容量:64Mbits和128Mbits。在此可以将每种容量系列的内存颗粒型号列表出来。
容量备注:
KSVA44T4A0A——64Mbits,16M地址空间 × 4位数据宽度;
KSV884T4A0A——64Mbits,8M地址空间 × 8位数据宽度;
KSV244T4XXX——128Mbits,32M地址空间 × 4位数据宽度;
KSV684T4XXX——128Mbits,16M地址空间 × 8位数据宽度;
KSV864T4XXX——128Mbits,8M 地址空间 × 16位数据宽度。
Kingmax内存的工作速率有四种状态,是在型号后用短线符号隔开标识内存的工作速率:
-7A——PC133 /CL=2;
-7——PC133 /CL=3;
-8A——PC100/ CL=2;
-8——PC100 /CL=3。
例如一条Kingmax内存条,采用16片KSV884T4A0A-7A 的内存颗粒制造,其容量计算为: 64Mbits(兆数位)×16片/8=128MB(兆字节)。
Winbond(华邦)系列
Winbond(华邦)是台湾著名的内存芯片生产商,该公司生产的DDR内存颗粒在玩家心目中的地位是其他任何厂商没办法取代的,该公司的BH-5内存芯片已经成为高档内存的代名词。
1、BH-5
BH-5是华邦公司最出名的内存颗粒,也可以称得上到目前位置最出名的内存颗粒!这些颗粒以其超强的内存参数而著称,并且对于电压相当地敏感;大多数的BH-5颗粒可以工作在2-2-2-X的参数下,当然在3.2-3.4V高压下,部分采用BH-5颗粒的极品内存甚至工作在280MHZ的频率,并且仍然维持2-2-2-x这样的时序。
当然这样体质的BH-5颗粒还比较少见,对于内存的整体要求也相当高。如果你的主板不支持2.8V以上的内存电压调节,采用BH-5颗粒的内存或许不太适合你,但是对于那些狂热的超频玩家来说,OCZ的DDR booster可以帮助他们榨干BH-5的所有能量,最高3.9V的电压可以轻松让你的BH5达到DDR500,2-2-2-X以上,当然笔者不推荐正常使用中采用这么高的电压(毕竟大多数采用BH5颗粒的内存默认电压为2.5-2.6V之间)。
2003年是BH-5颗粒产量最多的一年,但目前华邦已经宣布停产BH-5颗粒,因此现在的市面上新售内存中采用BH-5的比例非常少,多数出现在售价超贵的高端内存中,如Mushkin Black Level ram,Kingston Hyper X,Corsair XMS,TwinMos,Buffalo以及极少数低端内存产品中;当然另外一种寻找BH-5内存的方法就是在销售商的库存产品中,或二手市场,网友之间的交易来获得。
2、CH-5
CH-5颗粒是华邦公司继BH-5以后推出的另外一款试用于DDR400内存产品的内存芯片,可以称之为BH-5的缩水版,为什么这样说呢?因为CH-5超频后工作参数一般只能达到2-3-2-X,频率在220-230MHZ左右,和BH-5相差甚远;并且对于电压的敏感程度比不上BH-5,高于3V的电压通常也起不到太明显的效果,这种现象虽然主要还是内存颗粒的本身体质来决定的,但是和内存厂商的PCB板设计,用料还是脱不了干系的。
不同批次的CH-5颗粒的差别也很大,一些少数CH-5颗粒同样可以达到BH-5所能够达到的成绩,当然几率非常小。目前华邦仍然在继续生产CH-5颗粒,在BH-5停产后,缩水版的CH-5也逐渐被很多高端内存所选购,成为新一代的“极品”,不少采用CH-5颗粒的内存在适当的加压后可以工作在200MHZ 2-2-2-X的模式下,目前Corsair XMS,Kingston Hyper X以及其他几个高端品牌的内存产品的一些型号均采用了CH-5颗粒。
3、BH-6
BH-6作为BH-X系列的6ns版本,同样具有非常不错的性能,某些批次的BH-6的超频性能甚至能够比得上同门大哥BH-5,大多数BH-6同样可以工作在2-2-2-2X的参数下,并且在3.2-3.4V电压下可以稳定工作在240-250MHz。
不过由于华邦在推出BH-6颗粒不久后由于产能不足停止了该型号颗粒的生产,因此相比BH-5颗粒来说BH-6颗粒数量更为稀少。Mushkin Special 2-2-2,Corsair XMS,Kingston Hyper X,Kingston Value Ram PC2700等型号的内存产品上采用了BH-6颗粒。
4、CH-6
CH-6是华邦CH-X系列的6ns版本,虽然大家对这款华邦低端DDR颗粒不是很看好,但是它仍然继承了华邦系列一贯的优秀品质。CH-6在大多数情况下和CH-5很相似,不过不太容易稳定在2-2-2-X的时序,和CH-5一样同样对于电压不是很敏感,最高的工作频率应该是220MHz,2-3-2-X的时序。CH-6面对的是性价比比较高的市场,在一些较低端的内存产品上比较常见,如Kingston Value Ram,Corsair Value Ram以及Mushkin Basic系列。
5、UTT
UTT是华邦最新推出的DDR内存颗粒,可以说和BH-5颗粒非常相似,无论是能够达到的极限频率以及工作时序,和BH5不同的是UTT颗粒需要稍高的电压才能做到这些,因此大多数超频玩家选择让UTT在3.4-3.6V的电压下工作。
UTT在一点上做的要比BH-5颗粒出色,那就是UTT颗粒无论是双面还是单面分布超频性能几乎相同,但BH-5更偏爱单面分布的方式,因此BH-5系列内存的最好超频搭配为2x256MB,但UTT无论是2x256mb或者是2x512MB的搭配都同样出色,这一优势在1GB内存成为主流容量的今天显得特别重要,512MB的容量在对付主流的3D游戏和软件应用已经捉襟见肘。
UTT颗粒在辨认上显得有点困难,可以通过印刷在颗粒表面的商标很容易地辨认出上面介绍的华邦其他四款内存芯片,但是UTT的颗粒印刷种类比较多,在寻找的时候会带来不小的难度。UTT常见的颗粒表面印着M.Tec或者Twinmos的商标,并且拥有华邦系列内存的特征(颗粒正面左右对称分布2个凹进去的小圆圈,内存的侧面可以看到两个短距离的金属横片)。
一般具备华邦内存颗粒特征但是没有印刷BH-5/CH-5的DDR400颗粒通常就是UTT颗粒了。一但拥有了采用UTT颗粒的内存,你会发现拥有1GB容量并且可以工作在275MHz 2-2-2-X时序的内存是多么值得兴奋的事。目前你可以在OCZ Gold VX系列 OCZ Value VX系列, TwinMos Speed Premium 系列以及其他多种品牌的低价内存上看到它的身影。1GB容量的售价在150美元左右,非常超值。
华邦系列内存颗粒的特征-颗粒正面左右对称分布2个凹进去的小圆圈,内存的侧面可以看到两个短距离的金属横片。
镁光(Micron)系列颗粒
镁光系列DDR内存颗粒以出色的超频性能以及兼容性好而著称,好多超频玩家称之为“中庸内存”,在中端领域镁光的颗粒无人能敌。目前常见的DDR颗粒包括-5B C/-5B G系列。
1、-5B C
说实话镁光的5B系列颗粒本来应该十分热卖才对,这款-5B C颗粒不仅能够达到很高的频率并且同时拥有很棒的时序,通常可以稳定工作在230MHz,2.5-2-2-X,虽然CAS延迟不能达到2.0或者更低,但是TRD和TRP却很低,均可稳定在时序2,当然工作频率还可以上的更高。-5B C对于电压同样很敏感,在3.0V电压下基本上可以达到最高频率250MHz以上。
镁光的颗粒的效能非常好,CAS2.5可以和BH-5系列CAS2相聘美,此外该款内存的异步性能非常好,对于高端的Athlon64,Intel平台处理器FSB的提升尤其有帮助。目前多家厂商推出的PC3200内存均采用了镁光的这款芯片,其中最引人注目的就是日本的Buffalo品牌,此外还包括Crucial,OCZ和其他品牌。
-5B G
-5B G颗粒是镁光针对前者-5B C的改进版,虽然同样为5ns芯片,但是所能达到的最高频率要高于前者,著名的Crucial Ballistix系列内存就采用了这款型号的内存颗粒,不仅工作频率高,内存时序也相当出色。
-5B G颗粒可以在保持较高频率的同时拥有出色的时序,大多数-5B G可以工作在250-260MHz,2.5-2-2-X的时序,比大多数现代的D43/D5颗粒都要出色,目前1GB容量Crucial Ballistix的售价在250美元左右,此外你还可以在镁光原厂DDR400上发现这款颗粒的身影。
美光内存芯片编号的说明如下:
美光科技的编号相当详细,这是因为它将所有的DRAM芯片编号进行了统一,包括久远的EDO(在一些专用设备上仍然会使用到它)和未来的DDR-2芯片,所以也显得参数很多,甚至在封装类型中还体现出有铅和无铅(Lead Free)封装,但好在分类还是比较清楚的。值得注意的是芯片的版本,其规则也基本与三星的一样,越靠后越新,但会有一些特殊的规定,如果是LF、S2、SF、T2等标识则代表了该产品集成了两个内核,可以认为是堆叠式(Stack)封装)。而特殊功能则是指产品所具备的一些功能可选项,但自刷新(Self Refresh)自从16Mb的SDRAM以后就是标准的设计,所以这一项是无关紧要的。
在芯片结构方面,表示容量单位的字母(K、M、G,这三个字母大家应该很熟悉了吧)后面的数字就是芯片的位宽,它乘以前面的字母与数字组合的结果就是芯片的容量,单位是Bit。比如图中的例子是32M8,代表的是位宽为8bit,乘以32M,总容量为256Mbit。
Micron(美光)内存颗粒的容量辨识相对于三星来说简单许多。下面就以MT48LC16M8A2TG-75这个编号来说明美光内存的编码规则。
含义:
MT——Micron的厂商名称。
48——内存的类型。48代表SDRAM;46 代表DDR。
LC——供电电压。LC代表3V;C 代表5V;V 代表2.5V。
16M8——内存颗粒容量为128Mbits,计算方法是:16M(地址)×8位数据宽度。
A2——内存内核版本号。
TG——封装方式,TG即TSOP封装。
-75——内存工作速率,-75即133MHz;-65即150MHz。
以上面的芯片图为例,可以看出它的容量是256Mbit,位宽8bit,采用TSOP-II封装,产品版本应该是第一代(没有版本编号)、速度为DDR-400(3-3-3)。
实例:一条Micron DDR内存条,采用18片编号为MT46V32M4-75的颗粒制造。该内存支持ECC功能。所以每个Bank是奇数片内存颗粒。
其容量计算为:容量32M ×4bit ×16 片/ 8=256MB(兆字节)。
Infineon(英飞凌)系列颗粒
Infineon(英飞凌)科技作为内存界的元老,其在SD时代的超频性能无人能敌,并且具备完美的兼容性能。有人将Infineon称为西门子(Siemens),事实上英飞凌的前身是西门子半导体公司,在SDRAM时代,我们经常看到Siemens字样的内存,但如今Infineon早已独立,所以今后不再叫它是西门子内存了。目前英飞凌常见的几款DDR内存颗粒在超频上都有不错的表现。
1、B5
这是英飞凌的5ns内存颗粒,不过并不多见,因为仅有Corsair XMS3200 rev. 3.1这款内存使用了B5颗粒,默认设置为200MHz,2-3-3-6时序,相当不错,总体特征和华邦的CH-6颗粒很类似。B5颗粒对电压同样敏感,不过没有华邦的颗粒那么明显,即使加压后超频幅度也很一般,在2.9-3.0V的电压下只能工作在220-230MHz,尝试超过这个电压更是在浪费时间。
2、BT-6
这款是英飞凌的6ns颗粒,主要使用在PC2700内存产品上,和B5很类似,仅是在超频幅度上略逊于后者。Kingston的KVR2700就是采用了BT-6颗粒,可以稳定工作在215MHz,2.5-3-3-11的时序;目前6ns的BT-6算是比较落伍了,不过可以轻松达到200MHz,CAS2.5的水准,如果想要达到更高的频率和参数,就要在电压上下功夫了。综合来说,BT-6的好处就是以PC2700的价格带给你PC3200的体验。
3、BT-5
目前最常见的英飞凌DDR400芯片就是BT-5,默认工作频率为200MHz,3.0-3-3-8,DDR400通常优化时序为2.5-3-2-X,显得一般,不过BT-5擅长的是频率制胜,并且对于电压敏感程度很高,在2.8V以上电压,BT-5颗粒大多可以工作在240MHz以上,少数可以达到275MHz,3-4-4-X的工作状态。目前在很多品牌包括英飞凌原厂的PC3200内存都采用了这款BT-5颗粒,是一款性价比不错的产品。
4、CE-5/BE-5
在BT-5 200MHz下的时序遭人诟病以后,英飞凌的另外一款5ns DDR颗粒进入了市场,CE-5颗粒可以稳定工作在200MHz 2-3-2-X时序,此外部分产品还可以上到260MHz以上的频率,不过目前采用CE-5颗粒的内存品质参差不齐,一部分产品甚至不能稳定在225MHz以上。此外最新推出的BE-5颗粒,可以单面实现512MB容量,在参数和极限速度上相比CE-5又有进步。
英飞凌内存芯片编号的说明如下:
在以前,有些人一看开头是HYB就以为是现代(HYUNHAI)的内存芯片,现在可就不要再出这种错误了。在最新的编号中,英飞凌将DDR和DDR-2的产品编号进行了统一,比如DDR-2 400与DDR-400的速度编号是一样的,但在具体的产品上所代表的含义并不一样。英飞凌的编号比较简明(由于DDR内存目前都是4个逻辑Bank,所以英飞凌也就取消了该编号,但估计到了DDR-2时代,由于多了8Bank的选项,估计还会有该编码)
西门子内存颗粒(实际上还是上面的英飞凌)
目前国内市场上西门子的子公司Infineon生产的内存颗粒只有两种容量:容量为128Mbits的颗粒和容量为256Mbits的颗粒。编号中详细列出了其内存的容量、数据宽度。Infineon的内存队列组织管理模式都是每个颗粒由4个Bank组成。所以其内存颗粒型号比较少,辨别也是最容易的。
HYB39S128400即128MB/ 4bits,“128”标识的是该颗粒的容量,后三位标识的是该内存数据宽度。其它也是如此,如:HYB39S128800即128MB/8bits;HYB39S128160即128MB/16bits;HYB39S256800即256MB/8bits。
Infineon内存颗粒工作速率的表示方法是在其型号最后加一短线,然后标上工作速率。
-7.5——表示该内存的工作频率是133MHz;

-8——表示该内存的工作频率是100MHz。
例如:
1条Kingston的内存条,采用16片Infineon的HYB39S128400-7.5的内存颗粒生产。其容量计算为: 128Mbits(兆数位)×16片/8=256MB(兆字节)。
1条Ramaxel的内存条,采用8片Infineon的HYB39S128800-7.5的内存颗粒生产。其容量计算为: 128Mbits(兆数位) × 8 片/8=128MB(兆字节)。
南亚科技(Nanya)

南亚内存芯片编号说明如下:

南亚的编号也是SDRAM、DDR SDRAM与DDR-2 SDRAM统一在起,而且也比较简明,在芯片结构方面,规则与美光的一样,并且也没有逻辑Bank数量的编码,在此不再详细说明了。不过,南亚代工的内存产品也非常多,如Elixir、PQI等,但这些产品已经非常少见,并且也没有对外公布明确的编码规则。
尔必达(ELPIDA)
尔必达是日立与NEC各自的内存分部合并的结果,也因此在产品的编号会有两种截然不同的规则与标识,早期以HM为开头的很可能就是原日立分部的延续,而目前则基本转移到了DD开头的编号规则。近期,尔必达的声势比较大,产销形势有明显的好转,采用其芯片的金士顿模组已经在国内上市,相信今后我们能见到越来越多采用尔必达芯片的产品。
尔必达内存芯片编号说明如下:
尔必达的编号也是比较简单的,需要指出的是,在速度编号的后面还有可能出现其他的编码,比如L,就代表低能耗,I则代表工业级产品,具有宽广的工作温度范围(-40至85°C),不过它们很不常见,在此就不多说了。另外,编码中的第一个字母E,一般不会有,在芯片上直接以DD形状,而E则变成了尔必达的英文名称——ELPIDA。

茂矽(MOSEL VITELIC)
茂矽内存芯片编号说明如下:

茂矽的编号也比较详细,而且比较明确,只是芯片结构一栏比较难以理解,我们可以这样看:前面的三位数是总容量,后面的两位数则是位宽(80=8bit、40=4bit、16=16bit、32=32bit),其他的就很好理解了。

2003年世界最大十家DRAM厂商排名:

从中可以看出,排名前十的厂商是三星(SAMSUNG,韩国)、美光(Micron,美国)、英飞凌(Infineon,德国)、Hynix(韩国)、南亚(Nanya,中国台湾)、尔必达(ELPIDA,日本)、茂矽(Mosel Vitelic,中国台湾),力晶(Powerchip,中国台湾)、华邦(Winbond,中国台湾)、冲电气(Oki,日本)。
最后要强调的是,所谓的主流厂商,就是指DRAM销售额世界排名前十位的厂商,有不少模组厂商也会自己生产内存芯片。但请注意,他们并不是真正的生产,而只是封装!像胜创(KingMax)、金士顿(Kingston)、威刚(ADATA、VDATA)、宇瞻(Apacer)、勤茂(TwinMOS)等都出过打着自己品牌的芯片,不过它们自己并不生产内存晶圆,而是从那些大厂购买晶圆再自己或找代工厂封装。

㈨ 什么是YC信号

用于三阴极彩色显像管还原彩色图像的三原色RBG电信号是三路并行传输的信号,现要用一个单阴极的黑白CRT完整地显示含有彩色图像的三原色信息图像,必须要在保持图像信号显示的行、帧周期不变的情况下,将三路三原色RBG图像信号压缩合并成一个信号,这样才能在一个单阴极的黑白CRT上显示,这个彩色图像电信号的加工处理工作是通过数字存取电路来实现的。在信号数字存取电路中,以一个行扫描周期作为单位时间,用三个模数(A/D)转换电路将彩色图像并行传输的三原色RBG模拟信号转换成数字信号(这是针对模拟彩色图像电信号而言的),并同时在存储缓冲区中分别存储,在延时一个行周期的时间后,统一用一个数模(D/A)转换电路,在对应的一行扫描周期时间内,将分区存储的三个原色信号顺序读出。由于要保持图像信号的扫描周期不变,信号的读出速度必须是存储速度的三倍。我们可以将以上RBG信号的存取加工过程称为“并存串取”的过程。下面以PAL制式彩色电视信号为例,来说明RBG信号“并存串取”处理的工作原理,信号处理电路首先将扫描正程时间(52 μs)内的彩色电视信号的RBG三个信号同时按行逐点采样,并把它们分别存入缓冲区的三个存储区,然后读出电路在延时一行时间(即64 μs)后,用1/3×52 μs(注:一行电视信号中,其中只有52 μs时间是图像信号,12μs为扫描逆程时间。为节省存储空间,扫描逆程同步信号未经数字处理)时间读出存储区对应蓝色(B)像素数字信号并送至D/A转换成模拟信号,1/3×52μs时间读出存储区对应绿色(G)像素行的数字信号并转换成模拟信号,再用1/3×52μs时间读出并转换存储在对应红色(R)像素行的数字信号,这样我们就将原来三路并行传输的RBG信号变成一路B+G+R串行传输的RBG信号了。根据以上分析,我们可以求得RBG数字信号加工处理电路中A/D转换器的采样率、缓冲存储区的容量和读出电路D/A转换器的转换时间:
A/D转换器的最低采样率为:2×6MHz=12MHz,式中6MHz为视频信号的最高频率。
缓冲存储区的容量为:3×52μs×12MHz=3×640(Byte),(A/D转换器的位数是8 Bit)。
而读出电路的D/A转换器的最小转换时间为:52μs/(3×640)=27(ns)。
因此,RBG信号的“并存串取”电路所用的A/D、D/A和存储器的集成芯片需用高速芯片(例D/A可采用MAX5018)。通过上述加工处理后,我们就将原先是三路并行传送的三原色RBG信号合并压缩成一路R+B+G信号了,满足用一只单阴极黑白CRT进行扫描显示成像的需要。尽管我们从CRT上得到的是一幅在横向被压缩的黑白三分区分色图,如图3(a)所示,但其三分色图像的像素却丝毫没有丢失,只不过是将红(R)、蓝(B)、绿(G)三色像图以黑白灰度形式合并压缩到一个屏上,但位置作为重新编排。

㈩ 哪位大神有陈雪凝的回忆见.mp3 320k的,能发到我由箱[email protected]

顾清欢无声的笑了笑,捻起喜帕盖在头上。
别说是当个名义上的王妃,就算真让她做妾,顾家也是求之不得的。
她是这场交易中的商品,明码标价,没有任何选择的余地。
慕容泽明白,顾家也明白,可惜原来的顾清欢并不明白。
听说慕容泽今日要同时娶两妻,气急攻心,就这么香消玉殒了。
现在这里坐着的是华国最顶尖的医生,医术卓绝,毒术无双,人称鬼医顾清欢。
她上辈子死得莫名其妙,再睁开眼就已经到了这个地方,身份还是顾家不受宠的庶二小姐。
她的娘亲宋心月是神医宋家之后,后来宋家一夕没落,宋心月也因为受不了打击一病不起,最终撒手人寰。
宋心月一死,顾卓就迅速扶正了苏姨娘,带着一家老小住进宋家的豪宅,靠着宋家原来的人脉当上了翰林院学士,然后让顾清欢从嫡女变成了庶女。
“奴婢知道小姐心中委屈,只怪夫人太爷去得早,不能护着小姐,不然定不会让小姐吃这么多苦头。”柔慧说得眼泪巴巴的。
顾清欢笑了。
“这话说得不对,俗话说,吃得苦中苦,方为人上人。”
现在,她要把那颗碎了满地的玻璃心给拼起来,然后告诉那些人,顾清欢不一样了。
不管是慕容泽还是顾家,曾经欠下的债,现在该还了!

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