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Xmm开始清算Gala:3进世界赛3个英雄3次八强,凭什么说他尽力了?_腾讯新闻
Xmm开始清算Gala:3进世界赛3个英雄3次八强,凭什么说他尽力了?_腾讯新闻
Xmm开始清算Gala:3进世界赛3个英雄3次八强,凭什么说他尽力了?
S13世界赛淘汰赛已经结束了,LPL三队四强的成绩,创下了历史最佳,在淘汰赛的最后一个比赛日,LNG因为被T1零封,除gala之外的四位选手,包括教练,均被观众“讨伐”,因为这一场比赛输得太憋屈了,全程被吊打,不仅教练的BP一团糟,选手发挥更是不尽人意。
在比赛结束后的选手评分系统中,Tarzan收获最低分2.1,而中上辅三人,也都低于3分,唯独Gala选手,获得8.8的高分评价,分数甚至超过了对位的Gumayusi,5个人的比赛,输了之后其余四人均被喷,Gala反而是尽力了,这就让Xmm不满意了,开始对AD进行攻击。
Gala遭Xmm围剿清算
众所周知,LNG战队粉丝数量最多的,是中路的Scout选手,在与T1的比赛结束后,“Scout精忠报国”登上了热搜,无数LPL观众,都在嘲讽中野两位韩援,而随后“救救gala”,请求RNG把Gala卡回去的词组,也登上了热搜,几乎所有LPL玩家,都在心疼Gala被坑了。
同样是一支队伍的选手,都输了比赛的情况下,口碑差距却非常大,Xmm们也开始想办法,为Scout进行洗白,而他们选择的做法是,对gala进行围剿和清算,想要以此方法,逆转Scout的风评,于是各种带gala节奏的帖子接连出现,甚至还对以往数据发起一波了盘点。
Gala三进世界赛三个英雄三次八强
清算Gala的第一种方式,就是T1对战LNG时Gala的伤害,第二局比赛,gala厄斐琉斯的伤害,仅有4.8K,队内仅次于辅助Hang,而与之对位的小吕布,则是砍下了Gala三倍的伤害14.3K,在Xmm看来,这场比赛gala没有尽到一个AD的职责,因为输出实在太低了一些。
第二种方式,就是盘点gala历届S赛的数据,三年参加世界赛打了三场BO5,旮旯一共玩了3个英雄,分别是厄斐琉斯、卡莎、女枪,而且三次BO5的伤害,最高的时候仅有2W2,与之对位的AD选手,每一局的伤害,都比Gala高出不少,意思很明显,Gala一直都不强。
LNG下赛季阵容无法维持
围旮旯救学弟,Xmm已经逐渐抛开赛场表现不谈了,不可否认,Gala的评分比Gumayusi高,确实有尬吹的问题存在,但之所以收获这么高的平均,还是因为队友表现太拉胯了,不过下个赛季,这支战队很难保持现有阵容了,双C大概率会被拆开。
EDG上单Ale在近日的直播中,就进行了一波爆料,他表示:LNG双C续约的概率,不到10%,现在已经有很多人在联系Scout和gala了,所以下个赛季,估计看不到这对组合了,Scout大概率会回到LCK,而gala肯定也有强队想买,比如EDG战队。
结语:
其实看过比赛的观众,对于LNG各选手的表现,心里都是有底的,如果Scout和Tarzan真的发挥不差,打得勉强“像个人”,都不会遭到嘲讽和质疑,下路把把劣势,甚至还有人给Hang洗白,真的非常夸张,说实话给Glad换一个强一点的辅助,下路不至于把把被压,为了给Scout洗白,去攻击Gala,真的很离谱。
那么你们觉得,Gala算是尽力了吗?
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xmm饭圈缩写什么意思
人参与 2023-08-31 11:28 分类 : 饭圈用语 点这评论
前一段时间xmm在微博上过热搜,很多人以为这是小妹妹的意思,这样理解是没错,而在饭圈,xmm则有着完全不一样的解释,下面来看看xmm饭圈缩写什么意思吧。
正常来理解,xmm是“小妹妹、小迷妹”的意思,而在饭圈xmm则是指“学妈妈”的意思,意为英雄联盟职业电竞选手“Scout”的女粉丝,因为Scout有一个称呼叫做“小学弟”,所以其粉丝就自称为“学妈妈”,学妈妈类似于饭圈中的妈妈粉(一般指年纪较大的女粉丝),这可是电竞圈中战斗力很强的粉丝团体。
“Scout”和前东家EDG电竞俱乐部之间闹的不可开交,甚至还上了法院,其粉丝“学妈妈”起到了关键作用。
Ps:Scout,本名李汭燦,1998年出生于韩国,18岁的时候从韩国skt转到中国EDG打职业,现在在LNG战队担任中单位置。由于Scout在skt时是faker的替补,又和faker在同一所学校上过学,所以叫做小学弟。
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骆歆露肩妆容被吐槽!Xmm发布“死亡悬赏”,BSYY离谱操作被盘点_腾讯新闻
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骆歆露肩妆容被吐槽!Xmm发布“死亡悬赏”,BSYY离谱操作被盘点
LPL春季赛赛程,马上就要过半了,新赛季让人感到失望队伍属实不少,1-7垫底的EDG,想进季后赛至少得连赢6场,才有理论晋级的可能性,所以粉丝们,对EDG基本上是不抱有希望了,而同样让粉丝难受的,还有RNG战队,即便引入Zhukai,对内问题依旧没有被解决。
2-5的RNG战队,距离季后赛也很遥远,但相比起LNG,这两队让粉丝失望的程度,就属于小巫见大巫了,作为去年的世界赛战队,双C上单都没变的情况下,春季赛2-6战绩,排在联赛倒数第三,LNG的粉丝们,已经是彻底疯狂了,开始要求开出主教练,还发出死亡悬赏。
骆歆露肩妆容被吐槽脸大老气
在聊LNG之前,咱们先来来看看LPL的美女主持,最近迫于热度压力,大家都在整活,各种装扮简直让人眼花缭乱,在第五周第一个比赛日,负责现场主持的,是“电竞美羊羊”骆歆,她给观众的感觉,一直都是清纯可爱,靠着模仿各种经典开场动作,得到了不少观众认可。
第五周比赛到来之后,骆歆一改往日的穿搭,整了一套纯黑色的裹胸装,发型也开始朝着余霜等人的方向发展,一股“老气”瞬间袭来,尴尬的是,穿得这么成熟,骆歆的开出动作却一如往常那样可爱,结果就是尬得必行,观众们都不禁吐槽:脸大又老,还硬要装一波可爱。
Xmm对教练发布“死亡悬赏”
说回正题,LNG成绩拉胯,最难接受的肯定是Scout的粉丝,Xmm们在战队超话,已经开始清算上单、打野、主教练了,其中抵制BSYY的呼声最高,红底白字配文图片:BYSS滚出LNG,已经在超话里刷屏了,稍微有点游戏理解的Xmm,也开始分析BSYY比赛的BP公式。
其中有一位粉丝非常离谱,她在超话中喊话:上单和白色月牙,任何一人下课,都抽一波奖,最后甚至说出了一句:出意外4了也算,好家伙,就当个教练,都已经上升到“死亡悬赏”了,Xmm的战斗力恐怖如斯,要知道BSYY此前执教TES三年,SG们虽然骂,但也没威胁。
白色月牙离谱操作被盘点
为了让俱乐部开出BSYY,Xmm也是费尽心思,整理了白色月牙,在赛场上的7大离谱操作,咱一起来看看,S12春决,同时选出佐伊炸弹人,S12夏决,白色月牙把很久没打比赛的晴天换上去,输了之后,又换回Wayward,世界赛刺客版本,把把给Knight选中单沙皇。
S10春决给Knight选不擅长的冰女,S10夏决BP被红米完爆,被天肥石头人Carry,比赛经常把压力给到JKL,一抢德莱文,去年春季赛心态爆炸,中途离职,给滔搏留下一个烂摊子,虽然Xmm云玩家多,但白色月牙指教操作盘点,确实没啥毛病,都是TES粉丝总结出来的。
结语:
骆歆在LPL的优势,就是主打一手清纯可爱,如今开始向余霜、希然靠拢,自身优势就有点荡然无存了,还是得认清自己的定位啊,Xmm的战斗力,不愧是LPL粉丝群体第一,不过LNG现在的问题,不仅仅是主教练,打野Weiwei难堪大任,下路Gala英雄池有问题,换个教练真解决不了。
对于BSYY被死亡悬赏,你们怎么看呢?
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Welcome to the XMM-Newton Science Operations Centre
The European Space Agency's (ESA) X-ray Multi-Mirror Mission (XMM-Newton) was launched by an Ariane 504 on December 10th 1999. XMM-Newton is ESA's second cornerstone of the Horizon 2000 Science Programme. It carries 3 high throughput X-ray telescopes with an unprecedented effective area, and an optical monitor, the first flown on a X-ray observatory. The large collecting area and ability to make long uninterrupted exposures provide highly sensitive observations.
Since Earth's atmosphere blocks out all X-rays, only a telescope in space can detect and study celestial X-ray sources. The XMM-Newton mission is helping scientists to solve a number of cosmic mysteries, ranging from the enigmatic black holes to the origins of the Universe itself. Observing time on XMM-Newton is being made available to the scientific community, applying for observational periods on a competitive basis.
Read more about the spacecraft, mirrors and instruments and about the XMM-Newton SOC.
News and Highlights
XMM-Newton spots a black hole throwing a tantrum 01-Feb-2024
Until now, this ultra-fast 'black hole wind' had only been detected coming from extremely bright accretion discs, which are at the limit of how much matter they can draw in. This time, XMM-Newton detected ultra-fast wind in a distinctly average galaxy which you could say was 'only snacking'.
Further details on ESA web portal.
NASA Scientists Discover a Novel Galactic ‘Fossil’ 17-Jan-2024
Researchers at NASA’s Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Maryland, have discovered X-ray activity that sheds light on the evolution of galaxies. The work was made possible thanks to data collected by the ESA (European Space Agency) satellite XMM-Newton with help from NASA’s Chandra X-ray Observatory.
Further details on NASA web portal.
Astronomers discover new Be/X-ray binary system 16-Jan-2024
Astronomers from the Open University in Milton Keynes, UK and elsewhere report the detection of a new Be/X-ray binary. The newfound system, designated 4XMM J182531.5–144036, exhibits persistent X-ray emission. 4XMM J182531.5–144036 was initially detected as a hard X-ray source in April 2008 with ESA's XMM-Newton satellite.
Further details on Phys.org web portal.
NGC 2403 XMM4 is a super-Eddington neutron star, study finds 11-Jan-2024
By analyzing the data from various space telescopes, astronomers have performed a detailed study of an ultraluminous X-ray source known as NGC 2403 XMM4. They analyzed 20 years of observational data from XMM-Newton, Chandra, Swift and NuSTAR space telescopes.
Further details on Phys.org web portal.
Researchers investigate pulsations of the ultra-luminous X-ray pulsar M82 X-2 08-Jan-2024
Using NASA's Chandra spacecraft and ESA's XMM-Newton satellite, Chinese astronomers have inspected the pulsations of an ultra-luminous X-ray pulsar known as M82 X-2. Results of the study indicate that the pulsar showcases a long-term spin-down trend.
Further details on Phys.org web portal.
The Elusive Atmosphere Of WASP-12 b / High-resolution Transmission Spectroscopy With CARMENES 06-Jan-2024
To date, the hot Jupiter WASP-12 b has been the only planet with confirmed orbital decay. The late F-type host star has been hypothesized to be surrounded by a large structure of circumstellar material evaporated from the planet. [...] To constrain the enigmatic activity state of WASP-12, we analyzed XMM-Newton X-ray data.
Further details on Astrobiology web portal.
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深入解析计算机系统中的XMM寄存器,看透系统底层的奥秘!_xmm0寄存器-CSDN博客
>深入解析计算机系统中的XMM寄存器,看透系统底层的奥秘!_xmm0寄存器-CSDN博客
深入解析计算机系统中的XMM寄存器,看透系统底层的奥秘!
饕子
于 2023-08-30 23:50:26 发布
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深入解析计算机系统中的XMM寄存器,看透系统底层的奥秘!
在计算机系统中,寄存器是CPU最重要的一种组成部分,它主要用来保存和操作CPU运行所需要的数据。而XMM寄存器就是在Intel x86系列的CPU中,具有额外的高速存储空间和操作支持的一种寄存器。那么,接下来我们就来深度了解一下XMM寄存器吧。
XMM寄存器简介
XMM是英特尔处理器中的一个128位寄存器,它是SSE(Streaming SIMD Extensions)指令集的一部分。与其他通用寄存器(如EAX、EBX、ECX、EDX等)相比,XMM寄存器可以同时存储更多数据,并且能够进行更加高效的数据处理,因此使用XMM寄存器进行数据处理速度更快。
在64位模式下,CPU支持16个XMM寄存器,分别以XMM0到XMM15表示;在32位模式下,CPU支持8个XMM寄存器,以XMM0到XMM7表示。此外,在SSE2之后的版本中,又引入了YMM、ZMM等扩展寄存器。
XMM寄存器的应用
浮点数运算
最常见的使用XMM寄存器的应用就是浮点数运算。在SSE指令集中,提供了一些对浮点数进行操作的指令,如加、减、乘、除等。
当需要对两个128位寄存器进行加法运算时,可以使用“addps”指令,该指令可以将两个XMM寄存器中的每个单精度浮点数相加,并将结果存储到第一个寄存器中。例如执行下列汇编代码:
movaps xmm0, [esp+4]
movaps xmm1, [esp+20]
addps xmm0, xmm1
这段代码会将栈中地址为4到19的内存复制到XMM0寄存器中,将栈中地址为20到35的内存复制到XMM1寄存器中,然后将XMM0和XMM1中的每个单精度浮点数相加。
多媒体处理
另一个常见的XMM寄存器应用是多媒体处理。由于多媒体数据通常是以像素、矢量等格式进行存储的,所以使用XMM寄存器可以快速地对这些数据进行处理。例如,可以使用XMM寄存器来实现图形旋转等操作。
XMM寄存器的局限性
虽然XMM寄存器具有高速存储空间和操作支持,但它也有其局限性。首先,XMM寄存器不能像通用寄存器一样直接进行32位或64位的数据操作,而是必须使用特定的SSE指令集进行对寄存器中的数据进行操作,这对于一些程序员来说可能会增加一些学习难度。其次,如果XMM寄存器中的数据比较大,可能会占用过多存储空间,导致CPU缓存命中率下降。
结语
通过本篇文章的介绍,相信大家对XMM寄存器有了更深入的了解。虽然XMM寄存器有其局限性,但它在数据处理方面的优势也是不容忽视的。因此,在实际开发中,可以根据实际情况选择是否使用XMM寄存器进行数据处理,以便更好地优化程序的性能。
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深入解析计算机系统中的XMM寄存器,看透系统底层的奥秘!
XMM是英特尔处理器中的一个128位寄存器,它是SSE(Streaming SIMD Extensions)指令集的一部分。与其他通用寄存器(如EAX、EBX、ECX、EDX等)相比,XMM寄存器可以同时存储更多数据,并且能够进行更加高效的数据处理,因此使用XMM寄存器进行数据处理速度更快。在64位模式下,CPU支持16个XMM寄存器,分别以XMM0到XMM15表示;在32位模式下,CPU支持8个XMM寄存器,以XMM0到XMM7表示。此外,在SSE2之后的版本中,又引入了YMM、ZMM等扩展寄存器。
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1.20.41.20.31.20.21.20.11.201.19.41.19.31.19.21.19.11.191.18.21.17.11.16.51.16.41.16.31.16.21.16.1NeoForge: 1.20.21.20.1Mod作者/开发团队: xaero96所有者显示更多成员有 114 个已收录的整合包使用了 [XMM]Xaero的小地图 (Xaero's Minimap) 。 整合包检索5.0名扬天下昨日指数: 1676昨日平均指数: 68.268186.99万总浏览100.00%资料填充率编辑模组新建日志新建资料新建教程上传JSON发起讨论贡献统计指数走势如何下载?Mod资料 (7)Mod关系 (9)Mod下载 (0)BUFF/DEBUFF新加入或进行了重写的状态效果(Effect)。(4条)绑定热键在设置中新出现的绑定按键。(3条)添加新资料在此模组内创建一个全新的资料。新建资料打开星图 - 模组关系可视化通用依赖Xaero的小地图的Mod:Waystone Waypoint Maker[W2W] 传送石碑路径点 (Waystones2Waypoints)[XMA] Xaero Map AdditionXaero的地图增强 (XaeroPlus)Xaero's Minimap & World Map - Waystones CompabilityXaero's Map Chest Tracker IntegrationXaero的小地图联动的Mod:格雷科技矿脉定位器 (GTVeinLocator)[XWM] Xaero的世界地图 (Xaero's World Map)模组版本≥22.11.0Xaero的小地图联动的Mod:[OPAC] Open Parties and ClaimsMod介绍Mod教程 (1)Mod讨论 (4)概述与许多其他小地图模组不同的是,Xaero的小地图保持了原版 Minecraft 的美感,这有助于它成为游戏中更完美的补充。这也是第一个用于 Minecraft 的旋转方形小地图。在各种自定义设置中,有圆形小地图选项和锁定小地图旋转(使用方向箭头代替)的单独设置。小地图可将周围实体(包括玩家、生物和物品)显示为带有自定义颜色的点或图标(通常为头像)。除默认指南针方向外,你还可以在小地图和游戏世界中放置自己的路径点。路径点能帮助你找到以前到过的地点或到达特定坐标,还可选择传送。小地图可显示周围地表和地下的方块(洞穴模式)。这些只是该模组的部分功能,还有更多。请阅读下面的“功能”部分,了解更完整的列表。为遵守多人服务器规则,该模组有两个版本,即完整版和公平竞争版,后者是为公平的 PVP 而设计的。此模组为主客户端,在服务端安装可获得一些额外功能(如世界识别)。如果你在安装任何模组时遇到困难,那么一些指南可能会对你有所帮助。特性原版 Minecraft 的外观。包括自动在内的多种小地图尺寸选项。多种缩放选项。两种小地图形状选项:方形或圆形。运行起来比很多小地图模组更流畅。使用“更改位置”设置/屏幕,可将其放置在屏幕的任何位置。如果你愿意,甚至可以将其移动 1 个像素。在使用其他 UI Mod 时非常有用。2 种方块颜色模式:原版使用原版 Minecraft 地图的颜色;而准确使用方块纹理和生物群系的颜色。你还可以使用单独的设置为原版模式启用生物群系颜色。自定义按键绑定(默认为 Z)可暂时放大小地图,以便更好地观察四周。所有按键绑定都在原版控制菜单中。还有一些设置可用于控制小地图放大后的行为,例如将小地图居中或完全放大。使用“地形深度”和“地形坡度”设置自定义地图阴影。与 Xaero的世界地图 兼容。默认使用世界地图 Mod 生成的地图纹理,而非生成自己的纹理。这样可提高使用这两个 Mod 时的性能。可将小地图绑定到快捷栏中所需或要装备的物品上,从而限制你对小地图的访问。例如,在配置文件的任意位置添加 minimapItemId:minecraft:compass 即可将其绑定到指南针物品上。这样,除非你的快捷栏中有指南针或装备了指南针,否则不会显示小地图。药水效果用于控制服务器/地图上的玩家使用小地图或其某些功能。在撰写本文时,存在以下药水效果:xaerominimap:no_minimap、xaerominimap:no_entity_radar、xaerominimap:no_waypoints、xaerominimap:no_cave_maps。这些效果默认为中性类型,但也可以在效果 ID 的末尾添加 _harmful 来指定有害类型,例如 xaerominimap:no_entity_radar_harmful。被翻译为多种语言。包括中文!锁定北方选项可阻止小地图旋转,并用箭头显示角色的方向。通过自动洞穴模式,地表和地下均可显示。洞穴模式也应在建筑物内激活。你可以选择在你上方“固体屋顶 (solid roof)”的大小,该模组会检测它以激活洞穴模式。3x3 及以上大小的屋顶可以防止伐木时站在原木方块下激活洞穴模式。路径点。数量几乎无限。可传送(需要传送聊天命令许可)。路径点会在游戏世界中呈现,并显示在小地图上。你可以隐藏所有或特定的路径点。按 B 新建路径点。按 U 列出所有路径点。在路径点列表中,你可以添加/编辑单个或多个路径点,对它们进行排序,查看其他子世界/维度的路径点等等。局部路径点和全局路径点。为了清除屏幕上不必要的路径点,你可以创建局部路径点,与全局路径点不同,局部路径点受“最大路径点渲染距离”选项的影响。这样,你就可以为一个大的区域/地区设置一个全局路径点,并在该区域/地区内设置多个局部路径点。当超过最大渲染距离时,只有全局路径点可见。路径点集合。你可以将路径点分类整理成路径点集合。你可以通过按键绑定快速切换当前路径点集合。所有按键绑定都在原版控制菜单中。路径点分享。你可以在游戏聊天中与服务器上的玩家分享你的路径点。这可在路径点列表中完成(按 U 键)。死亡地点。每次死亡都会自动创建一个骷髅头形状的路径点。旧的死亡地点会改为普通路径点,你可以使用“保留旧的死亡地点”设置禁用该功能。显示 Open Parties and Claims 模组中的区块认领和盟友玩家。可切换的区块网格。区块网格可显示区块的开始方块和结束方块。可切换的史莱姆区块模式。可生成史莱姆的区块会以绿色叠加层标出。自定义光照叠加层。你可以设置光照叠加层,若方块在自定义光照等级范围内(默认方块光照等级为 0 至 7),则会用自定义颜色标记该方块。默认设置用于查找可生成生物的方块。你可以将其用于任何用途。多人游戏中的多世界检测。如果你在客户端和服务端都安装了小地图 Mod,那么每个服务器世界都会有一个单独的“子世界”路径点。否则,就会使用基于世界出生点的更不可靠的世界分隔方法。如果无法在服务端安装该模组,建议关闭只有一个“世界”的服务器的多世界检测。你可以通过路径点菜单(按 U 键)-> 选项界面来将其关闭。在地图上以黄点显示生物。敌对生物和友好生物的颜色可以不同。也可显示为图标/头像。查看“实体雷达”设置。在地图上以白点或玩家头像显示玩家。也可显示为图标/头像。查看“实体雷达”设置。在地图上以红点显示物品。查看“实体雷达”设置。将箭和物品展示框等所有其他实体显示为紫点。可在设置中禁用不同类型的实体。查看“实体雷达”设置。“实体雷达”设置中在小地图上显示实体名称的选项。缩放绑定键(默认为 I 和 O)可有效更改缩放级别,以满足你的偏好或使用情况。小地图下方的坐标。小地图下方的当前生物群系名称。默认禁用,需要在模组设置(按 Y 键)中启用。小地图下方的光照等级。也默认禁用,需要在模组设置(按 Y 键)中启用。小地图下方的当前游戏时间。默认禁用。你可以选择 12 小时或 24 小时两种格式。小地图下方的当前镜头角度。默认禁用。用于在所有 UI 界面上隐藏/取消隐藏所有路径点坐标的设置。对视频流/视频很有用。在下拉菜单中完全隐藏/取消隐藏所有提及的服务器地址的设置。默认设置为“部分”,这在大多数情况下可能已经足够好了。更多设置。太多了,这里就不一一列举了。在游戏中按 Y 键打开设置并查看。2 个模组版本:完整版和公平竞争版。完整版没有任何限制。公平竞争版不显示任何实体或洞穴地图,更适合与不使用小地图的人进行 PVP。画廊小地图死亡地点头像夜晚洞穴模式其他鸣谢翻译:英语(Greg-21 和作者自己);法语(redeaththeshark);意大利语(Sporadicamente);西班牙语(Kryten);西班牙语(墨西哥)(Popocamonroy);西班牙语(阿根廷)(SrLokiToo);葡萄牙语(葡萄牙)(2002luis);葡萄牙语(巴西)(digo_br、Ademoon、DaDodger);中文(最新:Demonese 和 SolidBlock-cn)(旧:laxtiz & ZHIAI_APPLE);荷兰语(Neminem);波兰语(Rokador & GlowingWater);塞尔维亚语(TheThunderGod);德语(tails32、Mineclemi & Zerobeauty);克罗地亚语(Forcellrus、COMBOhrenovke);希腊文(VasilisGR);拉脱维亚语(Viesuliss);土耳其语(mastorus);捷克语(drewie);匈牙利语(m1a1);日语(sgs、graycat27);乌克兰语(SwEikil、ttrafford7 和 VladOliinyk,旧:German121314、olexn);丹麦语(sampa & droidquote);印尼语(YandiBanyuKarimaWaly);泰语(JasonCL);俄语(Hy60koshk);爱沙尼亚语(Madis0)。你可以在这里为翻译工作献计献策:https://github.com/thexaero/xaero-minimap-translations如果你想帮忙或有问题,请私信作者!常见问题为什么路径点传送对我不起作用?这可能有很多原因。此模组会发送聊天命令将你传送到路径点,默认为 /tp @s x y z,因此需要适当的权限。原版 /tp 命令需要 OP 状态(启用作弊),但在安装了某些插件的非原版服务器上,也可为命令设置单独的权限。使用的命令可在小地图设置中通过“默认传送命令”选项进行更改,也可在路径点菜单中通过“传送聊天命令”选项按服务器进行更改。非原版传送命令通常不支持 @s 等选择器,因此可能需要从配置命令中移除。世界地图上的右键传送使用其自己的命令设置。你可以在常见问题下的世界地图说明页面中了解相关信息。若路径点“传送”按钮被禁用,也可能意味着多种情况。最常见的原因是手动使用了来自非“自动”子世界但仍来自同一维度的路径点。若“自动”子世界不是某个世界应该自动选择的,那么请选择正确的子世界,然后在路径点菜单选项中使用“使子世界为自动”。这样就可以在两个子世界之间交换所有路径点数据,然后就可以传送到现在位于“自动”子世界中的路径点了。若选择了“自动”子世界,但传送按钮仍处于禁用状态,则可能意味着该服务器/世界的传送功能已被手动禁用。检查路径点菜单选项中的传送选项。若已禁用,则只能通过游戏目录 -> XaeroWaypoints 中的服务器特定配置文件启用。作者建议你在编辑任何配置文件之前先退出 Minecraft。并不时进行备份。为什么我的路径点不再显示特定服务器?不要慌。它几乎肯定没有被删除。如果你使用的是世界地图 Mod,且它也已重置,那么请先恢复世界地图,然后再处理路径点。请阅读世界地图说明页面上的“为什么我的世界地图‘重置’了特定服务器?”。读完了吗?请继续阅读。首先打开完整的路径点菜单。在游戏中按 U 键即可。如果 U 键不起作用,请查看原版控制菜单。查看右上角下拉菜单中列出的子世界。当前服务器地址下的所有路径点子世界都应在其中。如果这些子世界都没有你所在世界/维度的正确路径点,那么服务器地址很可能已经更改。在左上角的下拉菜单中找到旧的服务器地址,选中它并执行选项 -> 自动生成世界/服务器。现在你应该可以在右上角的下拉菜单中找到正确的子世界了。如果正确的子世界已经标有(自动),这意味着该子世界是为当前世界/维度自动选择的,那么就可以开始了。如果错误的子世界被标记为(自动),那么请继续阅读。使用了世界地图模组?自动选择错误子世界的最常见原因之一,是在多人游戏中错误使用了世界地图模组(自 1.6 版本起)。在确认之前,请确保你为当前世界选择了正确的地图。这会影响向你显示的路径点。选择地图的菜单在世界地图屏幕上,点击左下角的图标即可(除非默认打开)。如果适合你所在的服务器,可以考虑将地图选择模式更改为自动模式之一。你当前确认的地图会影响小地图模组中哪些路径点子世界被视为自动(auto)。这使得每个创建的地图都有单独的路径点数据。在任何时候,你都可以进入路径点菜单(按 U 键),从右上角的下拉菜单中选择并查看任何非自动路径点子世界。你可以选择选项 -> 使子世界为自动,使当前确认的地图中的任何子世界为自动。未使用世界地图模组?错误的子世界被视为(auto)并因此被自动选择,这可能是由于服务器插件改变了原版指南针物品的行为,并干扰了模组的”多世界“检测(若你启用了该功能,默认为禁用)。在大多数这种情况下,指南针物品指向的是你的床,而不是全局出生点。若是睡在另一张床上导致路径点消失,那么再次睡在正确的床上应该会让一切恢复正常。如果出现这种情况是因为添加了新的插件(若你无法删除该插件),那么下面是恢复路径点的方法:从路径点界面右上角的下拉菜单中找到正确的路径点”子世界“,它包含你当前维度所需的路径点。也许可以从主世界开始?使用选项 -> 使子世界为自动。对每个维度进行同样的操作(在操作前进入该维度!)。若是只有一个世界的简单服务器(没有中心/大厅世界,没有迷你游戏世界,没有创造模式剧情(creative plot)世界等),那么也可以关闭同一选项菜单中的”多世界检测“。如果需要的话,可以稍后再打开。如有问题,请联系作者!如何添加自己的实体图标或覆盖默认图标?首先,请确保你在小地图设置 -> 实体雷达类别中启用了实体图标/头像,无论你将其设置为“总是”还是“玩家列表”。确保你知道如何显示它们。这些就是本节要介绍的图标。从小地图模组 21.6.0 版本起,你可以通过制作资源包(或在自己的模组中包含所需资源),用自己的精灵(sprites)/图像覆盖实体显示的默认图标。除此之外,你还可以通过创建一个自己的简单模组或在现有模组中加入一些代码来添加或改进实体类型变体支持(同一实体类型的不同变体具有不同的图标)。虽然对于较简单的多变体实体类型(大多数实体类型)来说,这通常是不必要的。默认情况下,小地图模组会使用绑定到实体的实体渲染器/模型渲染所有实体图标。这支持所有原版生物和一些简单的双足/四足生物,它们的模型都有易于识别的头部模型部分(头部、耳朵、鼻子等)。如果模组无法做到这一点,则会显示彩色圆点。与覆盖图标相关的资源(assets)目录是 /assets/xaerominimap/entity/icon/。你可以在小地图模组的 jar 文件中找到该目录,并提取其中包含的文件/文件夹以供参考。该 jar 文件包含一个用于覆盖模组实体类型图标的示例文件 /assets/xaerominimap/entity/icon/definition/example_mod/example_entity.json。如果存在实体类型 example_mod:example_entity,该示例文件将与之对应。请阅读 example_entity.json 文件中的注释,了解其结构,以便创建与之类似的图标定义。除此之外,/assets/xaerominimap/entity/icon/definition/minecraft/ 包含了几个原版实体类型的示例文件,这些示例文件可能需要关于默认实体类型变体支持的额外注释。默认情况下,实体的变体支持非常简单,实体类型变体 ID 只是实体的主要纹理资源位置。如果在小地图配置文件中将“debugEntityVariantIds”选项设置为 true,那么新遇到的实体(变体)的变体 ID 将被显示在聊天和日志/控制台中。从 21.8.0 版本起,你也可以配置自己的基于模型的渲染。请阅读 /assets/xaerominimap/entity/icon/definition/example_mod/example_entity.json 示例文件中的注释,了解你需要知道的所有信息。如果你想了解自定义图标的实际应用或实际使用情况,不妨看看 babybluetit 的这个超棒项目:Xaero's Minimap - Modded Support 。Xaero's Minimap - Modded Support封面截至 2022 年 1 月,该包支持 700 多个修改的实体!发现漏洞?给作者发私信,作者会修复它!你可以使用此模组制作视频。作者允许在你的整合包中使用它,但必须满足以下条件:只允许通过 CurseForge 或 Modrinth 对整合包进行货币化(包括在你的整合包描述中加入赞助商链接/横幅),除非作者书面允许你在其他地方进行货币化。请随时私信作者。作者更有可能给予你许可。如果整合包在 CurseForge 和 Modrinth 之外发布,那么你必须向 CurseForge 和 Modrinth 之外的用户提供一个指向作者的模组官方网页的链接,以示对作者的信任。整合包的名称和/或描述不得与作者的模组名称/描述相混淆。如果作者已书面许可你在 CurseForge 和 Modrinth 之外对整合包进行货币化,那么,如果作者要求你这样做,你必须移除 CurseForge 和 Modrinth 之外的货币化。游戏版本升级保留地图文件教程针对 Xaero's Mini Map - 1.20.2版本的汉化使用xaero小地图,回档后传送坐标丢失Xaero的小地图 Mod 的汉化文件1.7.10版本的汉化MC百科 (mcmod.cn) 的目标是为玩家提供更好的环境进行MOD学习和研究,并接纳、培养更多硬核玩家。提供Minecraft(我的世界)MOD(模组)物品资料介绍、教程攻略与MOD下载,致力于提高玩家的游戏体验。关于百科百科帮助开发日志捐赠百科关注百科B站微博联系百科意见反馈电子邮件©Copyright MC百科 2013-2024 mcmod.cn | 鄂ICP备11010313号-2 鄂公网安备 42030302000264号 [浏览器: 计算中..]MC百科(mcmod.cn) 除另有声明,所有开放公共编辑的内容均使用 BY-NC-SA 3.0XMM-Newton - NASA Science
XMM-Newton - NASA Science
ExploreSearchSubmitNews & EventsMultimediaNASA+XMM-NewtonX-ray Multi-Mirror Mission Newtonactive MissionESA's (European Space Agency) XMM-Newton is a space observatory whose X-ray and optical/ultraviolet telescopes study a wide variety of objects, from distant galaxy clusters to solar system planets. NASA supports the U.S. scientific community’s use of XMM-Newton and provided funding for elements of the instrument package.TypeSpace observatoryLaunchDec. 10, 1999WavelengthMultiwavelengthStatusExtended missionLearn more about XMM-NewtonLatest XMM-Newton NewsExplore All XMM-Newton NewsArticle5 min readNASA Scientists Discover a Novel Galactic ‘Fossil’Article5 min readX-ray Satellite XMM-Newton Celebrates 20 Years in Space5 min readNew Study Finds ‘Winking’ Star May Be Devouring Wrecked PlanetsArticle6 min readX-rays Reveal Temperament of Possible Planet-Hosting StarsArticle6 min readX-ray Echoes of a Shredded Star Provide Close-up of ‘Killer’ Black HoleArticleKeep ExploringDiscover More Topics From NASAGalaxiesBlack HolesStarsExoplanetsReturn to topThe National Aeronautics and Space AdministrationNASA explores the unknown in air and space, innovates for the benefit of humanity, and inspires the world through discovery.About NASA's MissionJoin UsHomeNews & EventsMultimediaNASA+MissionsHumans in SpaceEarth & ClimateThe Solar SystemThe UniverseScienceAeronauticsTechnologyLearning ResourcesAbout NASANASA en EspañolFollow NASAMore NASA Social AccountsNASA NewslettersSitemapFor MediaPrivacy PolicyFOIANo FEAR ActOffice of the IGBudget & Annual ReportsAgency Financial ReportsContact NASAAccessibilityPage Editor:SMD Content EditorsResponsible NASA Official for Science:Dana Bolles
ESA - XMM-Newton overview
ESA - XMM-Newton overview
The dynamic behaviour of a black hole corona
XMM-Newton sees light echo from behind a black hole
Bridge between galaxy clusters in Abell 2384
Animated view of the Milky Way’s hot halo and its elements – artist’s impression
XMM-Newton
Science & Exploration
XMM-Newton overview
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ESA / Science & Exploration / Space Science
Artist's impression of XMM-Newton
Name: XMM-Newton (XMM from X-ray Multi-Mirror)Launched: 10 December 1999Status: In operationObjective: Increase our knowledge of very hot objects often created through cataclysmic events. Among its targets are active black holes, neutron stars, supernova remnants and clusters of galaxies with regions of hot, dense gas.
MissionXMM-Newton is detecting X-ray sources and helping to solve many cosmic mysteries of the violent Universe, from what happens in and around black holes to the formation of galaxies in the early Universe. It was designed and built to return data for at least a decade, but has been operational for much longer.It is the biggest science satellite ever built in Europe. At the time of launch, its telescope mirrors were the most sensitive ever developed in the world and, with its sensitive detectors, it was able to see much more than any previous X-ray satellite.XMM-Newton’s high-technology design uses over 170 wafer-thin cylindrical mirrors spread over three telescopes. Its orbit takes it almost a third of the way to the Moon, so that astronomers can enjoy long, uninterrupted views of celestial objects.
What's special?
For more than two decades, XMM-Newton has supplied a constant stream of outstanding science. One area that the mission has excelled in is the science of black holes, having had a profound effect on our understanding of these cosmic enigmas.Black holes are celestial objects so dense that nothing, not even light, can escape their pull. In this artist’s impression, the weird shapes of light around the black hole are what computer simulations predict will happen in the vicinity of its intense gravitational field.Although neither XMM-Newton nor any other telescope can actually see black holes in this detail, the mission’s data and observations have provided a great source of information about these mysterious gravitational traps. In particular, XMM-Newton has been particularly good at isolating the X-rays given out by high-temperature, ionised atoms of iron as they swirl towards doom in the black hole.For example, XMM-Newton is able to use the echoes of X-rays to map the dynamic behaviour and surroundings of a black hole.
The dynamic behaviour of a black hole corona
As material spirals towards a black hole, it is heated up and emits X-rays that, in turn, echo and reverberate as they interact with nearby gas. These regions of space are highly distorted and warped due to the extreme nature and crushingly strong gravity of the black hole.Researchers have used XMM-Newton to track these light echoes and map the surroundings of the black hole at the core of an active galaxy. By tracking the X-ray echoes, it was possible to track the dynamic behaviour of the corona itself, where the intense X-ray emission originates from.This technique, called 'reverberation mapping' is an exciting technique that allows to reveal much about black holes, such as their mass and how fast they spin around their axis, and about the wider Universe.
Spacecraft
Testing of the XMM-Newton lower module mass properties at ESA/ESTEC
XMM-Newton's name comes from the design of its mirrors, the highly nested X-ray Multi-Mirrors. These are enabling astronomers to discover more X-ray sources than with any of the previous space observatories. In one day, XMM-Newton sees more sources in a small area than one of the earliest X-ray satellites UHURU found across the whole sky during its three years in operation.However, the programme also has a more formal name: the High-Throughput X-ray Spectroscopy Mission. Spectroscopy, the spreading of light into a spectrum, allows astronomers to measure a source’s composition. In the same way the colour of a lamp indicates what gas is used in street lighting, the three scientific instruments on board XMM-Newton will reveal the deepest secrets of a source, its chemical composition, temperature, and even the velocity of the source.XMM-Newton can change its orientation extremely precisely using two sets of four small thrusters that use hydrazine gas and four momentum wheels mounted on the spacecraft are the primary means to control its attitude. It builds on the system which previously flew on the ISO mission, and is now also in use on the Integral mission.
Journey
XMM-Newton, in its 48-hour orbit, travels to nearly one third of the distance to the Moon. At the apogee (furthest point) of 114 000 kilometres away from Earth, the satellite travels very slowly. At the perigee (closest point) it passes 7000 kilometres above Earth much faster at 24 120 kilometres per hour. XMM-Newton’s highly eccentric orbit has been chosen so that its instruments can work outside the radiation belts surrounding the Earth.The orientation of a satellite in space is crucial, whether for telecommunications, Earth observation or for astronomy missions. XMM-Newton will be targeting distant X-ray sources for long periods (often more than ten hours) and one of the key requirements of the satellite is its very high pointing accuracy and stability.While orbiting the Earth in its highly elliptical orbit, XMM-Newton is steered to point its telescope towards targets selected by astronomers. The 3.8-tonne satellite slowly turns towards these celestial objects at a rate of 90 degrees per hour.The pointing accuracy of the 10-metre long XMM-Newton is 0.25 arcsec over a 10-second interval. This is the equivalent of seeing a melon from a distance of 300 kilometres, using a handheld telescope and seeing it without the slightest wobble!
History
Before the late 1970s, only four galaxies had been detected emitting X-rays: the Milky Way, M31, and the Magellanic Clouds. Building on earlier work in the field, ESA’s X-ray observatory, Exosat, was launched in May 1983. It was active until April 1986, by which time it had made 1780 X-ray observations.In 1982, an ‘X-ray Multi-Mirror’ astronomy mission was proposed. In 1984, a group of European scientists developed the ‘Horizon 2000’ long-term plan for ESA’s scientific programme. The idea was to achieve a 50% increase in the annual science budget over the following five years. Central to this plan was the concept of four ‘Cornerstones’ — large-scale missions whose scientific objectives would be achievable. The second Cornerstone was to be a ‘High Throughput X-ray Spectroscopy’ mission, or XMM by another name.Serious work on XMM started in 1985 with the establishment of a number of working groups. The overall configuration was developed by 1987, looking very much like XMM as we know it today. Following the experience with Exosat, which demonstrated the value of a highly eccentric orbit for long uninterrupted observations of X-ray sources, XMM was to be placed in a 48-hour period orbit using the Ariane 4 launcher. The payload now featured only four X-ray mirror systems. However a very important feature had been added — the Optical Monitor — an instrument to allow simultaneous observation of the field of view the X-ray telescopes in the UV and visible bands. This was a lesson learned from the operation and exploitation of Exosat. An important part of XMM-Newton is that all instruments work in parallel — this is an extremely important tool in making the observatory more efficient.ESA approved the mission in this form in June 1988. One year later the selection of the instruments and the long hardware development programme began. The Survey Science Centre was selected by ESA in 1995 to develop the processing of the XMM data.XMM-Newton launched at the end of 1999.
Partnerships
XMM-Newton is an ESA science mission with instruments and contributions directly funded by ESA Member States and NASA. The instruments have been conceived and built by European scientific institutes, and are each managed by a Principal Investigator (PI), heading teams of scientists and engineers from different countries. Overseeing the science of the entire mission is ESA’s XMM-Newton Project Scientist.
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