抚顺之战详细经过是怎么样?战斗结果如何

并作出四项决策:一以厚赏收买守城士卒,令作向导;二派
【菜科解读】
并作出四项决策:一以厚赏收买守城士卒,令作向导;二派人鼓动西部宰赛、暖兔等蒙古24营至抚顺讨赏,以牵制守城明军;三派的两个儿子前往广宁(今辽宁北镇),窥探明军统帅部的意向;四大造入市经商舆论,以迷惑边官。
四月十三日 努尔哈赤以“七大恨”告天誓师,率军2万(一说4万),兵分两路,疾行30里,至古勒山城(今辽宁新宾上夹乡古楼村西北)宿营。
次日,又兵分8路进抵斡珲鄂漠(今抚顺县境)城外扎营。
继而再兵分两路:一路由左翼四旗兵进取东州(今辽宁抚顺小东乡东州村)、马根丹(今辽宁抚顺救兵乡马郡)等抚顺外围;一路由努尔哈赤、率领右翼四旗兵及护军直扑抚顺城。
同时,后金将领麻承塔遣兵800扮作商人顺利进入抚顺城。
受后金兵鼓动而来的蒙古宰赛、暖兔各部亦披甲戴胄,在辽河两岸扎营,且同时入城讨赏。
四月十五日晨 扮作商贾的后金兵驱赶数十辆貂、参大车,缓缓而至,引诱抚顺居民出城东关交易。
混乱之机,皇太极所率5000伏兵与麻承塔的商队,突然拥至抚顺城下,努尔哈赤率领的大队也及时赶到。
后金兵内外夹击,全城顿时大乱。
李永芳等守将闻讯登城,见势不能敌,与中军赵一鹤等出城投降。
千总王命印、把总王学道、唐钥顺等率部抵抗,战死,其余官兵乘乱而逃。
后金俘获590余人,毙伤军民2万,掠走居民近万。
进攻东州和马根丹的后金兵相继获胜。
东州守将李弘祖战死,士卒被掠220余人,马根丹守备李大成及军民160余人被俘。
明军计损失官兵近千人。
以三城为中心,波及115座台、堡,地过百里,后金共俘掠人畜近30万。
抚顺陷落第5天,明总兵张承荫等才率援军万余缓缓而至。
明军抵达抚顺城南边墙口外时,蒙古宰赛、暖兔各营仍集扎于辽河西岸;察哈尔丹汗的兵马则由西向东压逼过来,炒花部屯兵镇静堡(今辽宁北镇白厂门附近)外。
后金兵云集于抚顺东,与城西相呼应,吓得明军不敢出战,只是分营列队,跟在后金军背后缓缓东向。
努尔哈赤获讯,立即令、四贝勒皇太极乘势拔营回击。
时明军分三处据险、掘壕、列火器安营。
张承荫企图以3营分进的方式与后金决战。
四月二十一日 双方激战于抚顺关东边外。
后金兵冒死陷阵,战不多时即将明军三大营层层围困。
明军不能敌,右营游击刘遇节率先逃走,各营相继溃乱。
后金兵随后追杀,明军死伤无数。
总兵张承荫及副将、参将、游击、千总、把总等官共50余人阵亡。
后金军追杀40余里,歼明朝援军,获战马9000余匹、盔甲7000余副,其它器械无算。
清王朝定鼎北京后,为了追念先人,更重要的是为了让后世子孙不忘创业之艰,、、、等四位曾九次赴清永陵祭祖,途经抚顺时,乾隆、嘉庆、道光都曾留下过诗篇,其中当以嘉庆的为最佳。
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小白如何查看电脑显卡型号及参数详细指南
软件支持 在线重装、U盘制作、自定义重装 等多种模式。
简介:显卡是电脑硬件中至关重要的一部分,尤其对于游戏玩家和设计专业人士来说,了解显卡的型号及参数尤为重要。
本文将详细介绍如何查看电脑显卡型号及参数,为小白用户提供详细指南,让您在选择和使用显卡时更加得心应手。
工具原料:系统版本:Windows 11、macOS Monterey品牌型号:Dell XPS 15、MacBook Pro 2022软件版本:GPU-Z、TechPowerUp一、使用系统内置工具查看显卡信息1、在Windows系统中,您可以通过“设备管理器”查看显卡型号。
右键单击“此电脑”图标,然后选择“属性”并点击“设备管理器”。
在“显示适配器”下,您将看到显卡的具体型号。
2、在macOS中,点击左上角的苹果图标,选择“关于本机”,然后点击“系统报告”。
在“硬件”列表中选择“图形/显示”,可以看到显卡型号及相关参数。
二、使用第三方软件查看显卡参数1、对于Windows用户,推荐使用GPU-Z,这是一个专门用来查看显卡详细信息的软件。
通过官方网站或可信下载平台安装后,运行GPU-Z,您可以一览显卡的型号、GPU时钟频率、显存大小和温度等详细参数。
2、Mac用户可以选择使用TechPowerUp软件,它类似于GPU-Z,提供了显卡的详细信息,包括显卡型号、内存信息以及其他相关参数。
三、实际应用场景分析1、了解显卡型号和参数对于优化游戏性能至关重要。
例如,一位游戏玩家使用Dell XPS 15尝试运行最新的3A游戏时,发现游戏性能欠佳,通过GPU-Z发现显卡是中档型号。
通过调整游戏设置减少特效,可以提高游戏运行速度。
2、对于设计师而言,显卡的性能影响图形处理速度。
一位使用MacBook Pro 2022的设计师需要渲染复杂的3D模型,通过TechPowerUp确认显卡支持CUDA加速功能,从而有效提升渲染速度。
拓展知识:1、了解显卡的基本参数,例如核心频率、显存类型和位宽,可以帮助用户更好地理解显卡性能。
这些参数直接影响图形处理能力和游戏或设计软件的运行效率。
2、显卡的型号主要分为游戏显卡和专业显卡,前者适合高性能游戏运行,后者则适合图形设计、视频编辑等专业应用。
选择合适的显卡类型有助于达到最佳的工作或娱乐效果。
总结:了解电脑显卡的型号和参数对于优化使用体验和提升性能至关重要。
无论是通过系统自带工具还是第三方软件,用户都可以轻松获取相关信息。
通过本文的指南,小白用户可以轻松掌握显卡查看方法,并应用于实际场景中,获得更好的硬件使用体验。
标签: 注意:本站所刊载的文章均为学习交流之用,请勿用于商业用途。
对于商业使用,请联系各自版权所有者,否则法律问题自行承担。
2025年电脑死机原因剖析及解决方案详细指南 小白必看bak文件怎么打开2025年详细步骤教程 小白如何查看电脑显卡型号及参数详细指南 分类于: 回答于:2025-04-29 简介:显卡是电脑硬件中至关重要的一部分,尤其对于游戏玩家和设计专业人士来说,了解显卡的型号及参数尤为重要。
本文将详细介绍如何查看电脑显卡型号及参数,为小白用户提供详细指南,让您在选择和使用显卡时更加得心应手。
工具原料:系统版本:Windows 11、macOS Monterey品牌型号:Dell XPS 15、MacBook Pro 2022软件版本:GPU-Z、TechPowerUp一、使用系统内置工具查看显卡信息1、在Windows系统中,您可以通过“设备管理器”查看显卡型号。
右键单击“此电脑”图标,然后选择“属性”并点击“设备管理器”。
在“显示适配器”下,您将看到显卡的具体型号。
2、在macOS中,点击左上角的苹果图标,选择“关于本机”,然后点击“系统报告”。
在“硬件”列表中选择“图形/显示”,可以看到显卡型号及相关参数。
二、使用第三方软件查看显卡参数1、对于Windows用户,推荐使用GPU-Z,这是一个专门用来查看显卡详细信息的软件。
通过官方网站或可信下载平台安装后,运行GPU-Z,您可以一览显卡的型号、GPU时钟频率、显存大小和温度等详细参数。
2、Mac用户可以选择使用TechPowerUp软件,它类似于GPU-Z,提供了显卡的详细信息,包括显卡型号、内存信息以及其他相关参数。
三、实际应用场景分析1、了解显卡型号和参数对于优化游戏性能至关重要。
例如,一位游戏玩家使用Dell XPS 15尝试运行最新的3A游戏时,发现游戏性能欠佳,通过GPU-Z发现显卡是中档型号。
通过调整游戏设置减少特效,可以提高游戏运行速度。
2、对于设计师而言,显卡的性能影响图形处理速度。
一位使用MacBook Pro 2022的设计师需要渲染复杂的3D模型,通过TechPowerUp确认显卡支持CUDA加速功能,从而有效提升渲染速度。
拓展知识:1、了解显卡的基本参数,例如核心频率、显存类型和位宽,可以帮助用户更好地理解显卡性能。
这些参数直接影响图形处理能力和游戏或设计软件的运行效率。
2、显卡的型号主要分为游戏显卡和专业显卡,前者适合高性能游戏运行,后者则适合图形设计、视频编辑等专业应用。
选择合适的显卡类型有助于达到最佳的工作或娱乐效果。
总结:了解电脑显卡的型号和参数对于优化使用体验和提升性能至关重要。
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MD5是什么?从原理到应用的详细解析
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简介:MD5,全称为Message-Digest Algorithm 5,是一种广泛用于计算机安全领域的哈希函数。
MD5能够将任意长度的数据输入,经过复杂的运算后,生成一段长度为128位的散列值(通常以32位十六进制数表示)。
正因其出色的数据完整性与一致性验证能力,MD5被广泛应用于文件验证、数字签名等多个领域。
在本文中,我们将详细解析MD5的原理以及其具体应用。
工具原料:系统版本:Windows 11、macOS Ventura品牌型号:Dell XPS 13、Apple MacBook Air M2软件版本:OpenSSL 1.1.1、HashTab v6.0一、MD5原理解析1、MD5的工作原理可以分为四个步骤:填充过程、初始化MD缓冲区、处理分组和输出结果。
2、填充过程是将原始消息填充至其长度等于448 mod 512比特。
填充内容为一个1后跟多个0,最终消息长度比原长度少64比特。
3、初始化MD缓冲区则是开始将一个包含4个32位寄存器的缓冲区初始化为一定固定值。
4、处理分组步骤中,消息被分成多个512比特分组,每个分组需进行64次运算。
运算包括位运算、加法运算等复杂步骤,操作每个分组的数据在缓冲区中转化形成新的数据。
5、输出结果即为最后缓冲区的内容,经转换后成为MD5散列值。
二、MD5在数据验证中的应用1、文件完整性验证:MD5常用于验证文件下载过程中的完整性。
通过比对下载文件与服务器文件的MD5值检测数据传输过程是否受损。
2、版本管理工具中的应用:许多版本管理工具(如Git)使用MD5散列值作为确认标识,以确保代码库的完整性及版本一致性。
3、密码加密(不推荐): 虽然MD5曾用于存储用户密码的加密,但由于其碰撞现象(即不同输入得到相同MD5值)已经被验证,MD5已不再安全。
因此,现代系统一般不使用MD5用于保护密码,而更倾向于采用更安全的SHA-256等散列方法。
三、实例场景及工具案例1、以Windows和macOS为例,通过使用HashTab这样的软件来计算文件的MD5值,是了解文件完整性的重要步骤。
用户只需右键点击文件属性,即可查看其MD5值。
2、在使用OpenSSL时,你可以通过命令行操作生成文件的MD5值。
例如,执行“openssl md5 filename”,输出结果即为文件的MD5散列值。
3、IT专业人员和网络管理员通常批量验证服务器端文件的完整性,以防数据被篡改。
拓展知识:1、随着技术的发展,MD5的安全性逐步被削弱。
它的碰撞攻击被多次验证,因此,被认为不能提供足够的安全保障。
时至今日,MD5主要用于验证数据完整性,而非数据安全性。
2、SHA (Secure Hash Algorithm) 系列中的SHA-256或SHA-3已成为更安全的替代算法,这些方法提供了更长的散列值以及更加复杂的运算步骤。
3、数字签名流程中,虽然MD5不再被推荐使用,但其基本操作思路被继承下来,广泛应用于其他更为安全的散列函数中。
总结:MD5是一种重要的散列函数,曾因其效率和简单性成为多种操作的标配。
然而,随着网络安全威胁的增加,MD5的一些安全漏洞也逐渐被揭露。
因此,在涉及安全性要求较高的应用中,MD5逐渐被更安全的算法,比如SHA-256所取代。
不过,在文件完整性验证方面,MD5仍然扮演着不可或缺的角色。
在快速技术更新的时代里,因地制宜选择正确的散列函数是维护数据安全的关键。
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腾达路由器地址设置指南:快速解决网络连接问题 2024年大学生笔记本电脑推荐:实用机型排行榜最新整理 MD5是什么?从原理到应用的详细解析 分类于: 回答于:2025-02-11 简介:MD5,全称为Message-Digest Algorithm 5,是一种广泛用于计算机安全领域的哈希函数。
MD5能够将任意长度的数据输入,经过复杂的运算后,生成一段长度为128位的散列值(通常以32位十六进制数表示)。
正因其出色的数据完整性与一致性验证能力,MD5被广泛应用于文件验证、数字签名等多个领域。
在本文中,我们将详细解析MD5的原理以及其具体应用。
工具原料:系统版本:Windows 11、macOS Ventura品牌型号:Dell XPS 13、Apple MacBook Air M2软件版本:OpenSSL 1.1.1、HashTab v6.0一、MD5原理解析1、MD5的工作原理可以分为四个步骤:填充过程、初始化MD缓冲区、处理分组和输出结果。
2、填充过程是将原始消息填充至其长度等于448 mod 512比特。
填充内容为一个1后跟多个0,最终消息长度比原长度少64比特。
3、初始化MD缓冲区则是开始将一个包含4个32位寄存器的缓冲区初始化为一定固定值。
4、处理分组步骤中,消息被分成多个512比特分组,每个分组需进行64次运算。
运算包括位运算、加法运算等复杂步骤,操作每个分组的数据在缓冲区中转化形成新的数据。
5、输出结果即为最后缓冲区的内容,经转换后成为MD5散列值。
二、MD5在数据验证中的应用1、文件完整性验证:MD5常用于验证文件下载过程中的完整性。
通过比对下载文件与服务器文件的MD5值检测数据传输过程是否受损。
2、版本管理工具中的应用:许多版本管理工具(如Git)使用MD5散列值作为确认标识,以确保代码库的完整性及版本一致性。
3、密码加密(不推荐): 虽然MD5曾用于存储用户密码的加密,但由于其碰撞现象(即不同输入得到相同MD5值)已经被验证,MD5已不再安全。
因此,现代系统一般不使用MD5用于保护密码,而更倾向于采用更安全的SHA-256等散列方法。
三、实例场景及工具案例1、以Windows和macOS为例,通过使用HashTab这样的软件来计算文件的MD5值,是了解文件完整性的重要步骤。
用户只需右键点击文件属性,即可查看其MD5值。
2、在使用OpenSSL时,你可以通过命令行操作生成文件的MD5值。
例如,执行“openssl md5 filename”,输出结果即为文件的MD5散列值。
3、IT专业人员和网络管理员通常批量验证服务器端文件的完整性,以防数据被篡改。
拓展知识:1、随着技术的发展,MD5的安全性逐步被削弱。
它的碰撞攻击被多次验证,因此,被认为不能提供足够的安全保障。
时至今日,MD5主要用于验证数据完整性,而非数据安全性。
2、SHA (Secure Hash Algorithm) 系列中的SHA-256或SHA-3已成为更安全的替代算法,这些方法提供了更长的散列值以及更加复杂的运算步骤。
3、数字签名流程中,虽然MD5不再被推荐使用,但其基本操作思路被继承下来,广泛应用于其他更为安全的散列函数中。
总结:MD5是一种重要的散列函数,曾因其效率和简单性成为多种操作的标配。
然而,随着网络安全威胁的增加,MD5的一些安全漏洞也逐渐被揭露。
因此,在涉及安全性要求较高的应用中,MD5逐渐被更安全的算法,比如SHA-256所取代。
不过,在文件完整性验证方面,MD5仍然扮演着不可或缺的角色。
在快速技术更新的时代里,因地制宜选择正确的散列函数是维护数据安全的关键。
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