Энимс расшифровка: ЭНИМС | это… Что такое ЭНИМС?
Содержание
Расшифровка срока годности и код даты производства косметики для волос
(обновляется)
Как узнать дату производства косметики для волос? Вопрос сроков годности очень актуален и волнует многих, ведь даты «годен до» и «дата производства» часто зашифрованы и этот код зависит не только от фирмы производителя косметики, но может отличаться в зависимости от вида продукции даже одной и той же фирмы. Кроме того, некоторые производители иногда меняют кодировку — например, до 2014 года шифр был один, а начиная с 2015 шифр изменился и дата кодируется уже по-другому.
Поспешим успокоить расстроенных покупателей — сроки годности косметики для волос настолько высоки, что купить просроченный товар практически нереально. Большая часть косметики имеет очень большие сроки хранения — от двух до пяти лет. Вероятность того, что краска для волос или шампунь пролежали на складе или полке магазина больше трех лет практически стремится к нулю.
Начнем с того, что расшифруем срок годности по коду немецкой косметики для волос Indola и будем дополнять расшифровки по мере необходимости.
Расшифровка даты производства Lizap
Первые три цифры это день года, последняя цифра (4-я) это год, буквы — номер партии.
Например, 1613AR это 10 июня 2013г., срок годности 3 года.
Т.е. срок годности до 10 июня 2016г.
Срок годности Indola и Schwarzkopf
С краской для волос Indola и Schwarzkopf — все просто. Срок годности косметики — три года. Кроме кода даты выпуска на коробке сразу указана дата «годен до». Формат кодировки очень простой. Например, E08/17 означает, что краска годна до августа 2017года. Но дата конечного срока применения указывается не всегда.
Второй код на коробке зашифрован: 0220846516. Это дата производства и именно ее часто печатают на шампунях и гелях Индола и Schwarzkopf. Но с первого взгляда ничего не понятно.
Здесь самая главная 5-я цифра справа — это год выпуска 0220846516, т.е. в данном случае 2014. В общем случае кодировка выглядит так:
02 / 20день / 8месяц / 4год / 6516серия
т.е. полная дата 20 августа 2014 г.
Месяц кодируется следующим образом:
- 1 — январь
- 2 — февраль
- 3 — март
- 4 — апрель
- 5 — май
- 6 — июнь
- 7 — июль
- 8 — август
- 9 — сентябрь
- X — октябрь
- Y — ноябрь
- Z — декабрь
Для наглядности, приведем несколько примеров расшифровки:
- 0220846516 — 20.08.2014г. E08/17 — годен до августа 2017г.
- F427545428 — 27.05.2014г.
- 292715A80D — 27.01.2015г. E01/18 — годен до января 2018г.
- 0818Z44102 — 18.
12.2014г.
Срок годности косметики L’Oreal, Matrix
С кодировками Matrix тоже ничего сложного нет — срок годности косметики три года. Для американцев главное качество, а не запутать покупателя. На красках Matrix, поставляемых в Украину, нанесена маркировка:
ВИГ.ВЖИТИ
0914.09.17
Это означает, что краска произведена: сентябрь 2014 и пригодна к применению до сентября 2017 года.
Но раньше на продукции косметики L’Oreal встречались, возможно, и до сих пор встречаются менее понятные коды.
Например: 44LO26 = произведено: октябрь 2014 года, годен до октября 2017 года (срок хранения 36 месяцев).
Читается слева направо. Первые два знака (цифры) — код завода. Третий знак (буква) — год производства:
- H — 2011;
- J — 2012;
- K — 2013.
- L — 2014.
- M — 2015.
- N — 2016.
- O — 2017.
- P — 2018.
Четвертый знак (либо цифра, либо буква) означает месяц производства. Месяцы с января по сентябрь пронумерованы от 1 до 9 соответственно. Октябрю, ноябрю и декабрю соответствуют буквы латинского алфавита O, N, D соответственно.
Срок годности Fanola
Срок годности — 3 года от даты, напечатанной на упаковке.
Расшифровка кода: первые цифры — номер партии, цифра перед буквой — год производства, буква — месяц производства, последние цифры — день производства.
Код месяца производства Fanola:
- 1 — январь
- 2 — февраль
- 3 — март
- 4 — апрель
- 5 — май
- 6 — июнь
- 7 — июль
- 8 — август
- 9 — сентябрь
- O — октябрь
- N — ноябрь
- D — декабрь
Например: 75933D08 — 8 декабря 2013 года, годен до декабря 2016г.
Срок годности косметики Ducastel
Дата производства: первые две цифры — год, вторые две — номер партии, оставшиеся — день года.
Срок годности продукции Tico Expertico
Дата производства указана на упаковке в явном виде.
Срок годности продукции Expertico — 3-5 лет от даты производства (на упаковке упоминания об этом отсутствуют).
Срок годности косметики Каарал
Продукция итальянской косметики Kaaral имеет длительный срок годности — 5 лет от даты производства. Остается только расшифровать код года и месяца выпуска, который печатается на коробочке или флаконе.
Кодировка проста:
- первые две цифры — год
- вторые две цифры — месяц производства
- третьи две цифры — день
- последние две — номер партии
Остается только отсчитать пять лет от даты выпуска и получим срок годности, например, краски Kaaral.
Аллергические исследования
Аллергические исследования
Аллергия представляет собой изменение реактивности иммунной системы организма, усиленную чувствительность к обычно безопасному веществу. Проявление аллергии может быть различным – например, астма, насморк, воспаление конъюнктивы глаз, атопический дерматит, крапивница или анафилаксия.
При сенсибилизировании (изменении чувствительности) по отношению к какому-либо аллергену проявление выражается в увеличении содержания антител класса IgE по отношению к этому веществу. Для оценки используются различные панели (смеси), предназначенные для скринингового исследования ингалируемых и пищевых аллергенов. Также в диагностике применяется определение аллергенспецифичных антител класса IgE.
При положительной реакции на аллергологических панелях по договоренности с заказчиком производится специфичное исследование антител класса IgE.
Список изготовленных в лаборатории аллергологических панелей (смесей) и перечень антител к некоторым аллергенам:
- Скрининговое исследование phadiatop®
- Лекарства
- Бытовая пыль
- Птицы и животные
- Пищевые продукты
- Травы
- Насекомые
- Бытовые алларгены
- Плесневые грибки и микроорганизмы
- Деревья
- Сорняки
- Паразиты
Метод анализа: ImmunoCAP
Интерпретация результата: Стандартная классификационная система антигенов
Класс | kU/L | Реактивность |
0 | 0,1-0,34 | Очень низкая – отсутствуют симптомы, характерные для аллер- гии; не исключает наличия атопической аллергии у маленьких детей |
I | 0,35-0,69 | Низкая – симптомы, характерные для аллергии возникают редко |
II | 0,7-3,49 | Умеренная – у некоторых лиц возникают симптомы, харак- терные для аллергии |
III | 3,5-17,49 | Высокая – у большинства возникают симптомы, характерные для аллергии |
IV | 17,5-52,49 | Очень высокая – большое содержание антител; выраженность симптомов зависит от количества содержания антител- чем более выраженные симптомы, тем больше количество антител |
V | 52,5-99,99 | Сверхвысокая – очень большое содержание антител |
VI | >100 | Сверхвысокая – исключительно большое содержание антител |
Результат специфических IgE >0,35 kU/L показывает, что IgE предрасположенность у человека сменилась на аллергию. Характерные для аллергии симптомы возникают, начиная со II класса по классификации аллергии, у маленьких детей и младенцев, уже начиная с 0 и I класса. Для выяснения аллергена, вызвавшего аллергию, необходимо рассматривать результат специфических IgE вместе в клинической симптоматикой и анамнезом. Наиболее высокое содержание IgE возникает через 4-6 недель после соприкосновения с аллергеном. Содержание специфических IgE антител не должно совпадать, хотя в большинстве случаев коррелирует с общим содержанием IgE.
Возникающие в организме антитела класса IgE реагируют также на аллерген схожих белков. Самая распространенная подобная аллергия – это аллергия на цветочную пыльцу.
Например, при наличии аллергии на пыльцу березу человек должен быть осторожен с нижеперечисленными продуктами. Наиболее важные пыльцевые аллергены и перекрестные реакции растительного происхождения пищевых аллергенов следующие:
- Береза – орехи, миндаль, яблоко, груша, слива, вишня, киви, абрикос, морковь, картофель, томаты, сельдерей
- Травы – томаты, картофель, лесной орех, пшеница
- Полынь – сельдерей, петрушка, морковь, приправы (имбирь, корица, куркума, перцы, кориандр и др.
), семена подсолнечника
- Относящиеся к этому семейству растения и животные дают перекрестную реакцию (например, береза и ольха; полынь, одуванчик, подсолнух и ноготок; тимофеевка и другие луговые растения).
При перекрестной аллергии симптомы раздражения могут возникать круглогодично.
Машинный шифр Enigma — Декодер, Кодировщик, Решатель, Транслятор
Поиск инструмента
Найдите инструмент в dCode по ключевым словам:
Просмотрите полный список инструментов dCode
Enigma Machine
Инструмент для автоматической расшифровки/шифрования с помощью Enigma. Enigma — немецкая шифровально-дешифровальная машина. Основанная на электромеханической системе с использованием роторов, она позволяла шифровать немецкие сообщения во время Второй мировой войны.
Результаты
Enigma Machine — dCode
Теги: Криптография, Подстановочный шифр
Поделиться
dCode и многое другое
Программа dCode бесплатна, а ее инструменты оказывают ценную помощь в играх, математике, геокэшинге, головоломках и задачах, которые нужно решать каждый день!
Предложение? обратная связь? Жук ? идея ? Запись в dCode !
Кодировщик и декодер Enigma
Страница перерабатывается, приносим извинения за неудобства
Сообщение для ввода на Enigma Machine
Тип машины Вермахт/Люфтваффе, 3 ротора, Кригсмарине, 3 ротора, Кригсмарине, 4 ротора. 1 на ротор) (Ringstellung)
Конфигурация платы подключения (Steckerverbindungen)
См. также: Шифр Цезаря — Шифр ROT-13
Ответы на вопросы (FAQ)
Как зашифровать с помощью шифра Enigma?
dCode может кодировать/дешифровать 3 машины enigma (Вермахт/Люфтваффе с 3 роторами и Кригсмарине с 3 или 4 роторами). Каждая модель имеет свои собственные повороты и рефлекторы.
Machine | Rotors | Réflecteurs |
---|---|---|
Wehrmacht / Luftwaffe 3 | I, II, III, IV and V | B or C |
Kriegsmarine M3 | I, II, III, IV, V, (иногда VI, VII и VIII) | B или C |
Кригсмарине M4 | I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, Beta и Gamma | BThin или CThin |
Несущие винты имеют насечки. Для ротора I переход от Q к R продвигает следующий ротор, метки зависят от каждого ротора и не могут быть настроены.
Роторы можно устанавливать в любом порядке, но Beta и Gamma могут быть только в положении 4 и должны использовать отражатель B Thin или C Thin.
Ротор может иметь переменное начальное положение (всего 26 положений), которое необходимо каждый раз задавать. Роторы имеют буквенное колесо, которое было зафиксировано в первых машин Enigma , но может быть установлен в последних версиях, его позиция называется Ringstellung.
Как распознать зашифрованный текст Enigma?
Зашифрованное сообщение содержит только буквы и ни одной буквы в той же позиции, что и исходное сообщение.
Чем отличается начальное положение роторов от положения алфавитного колеса?
На некоторых роторных колесах буква фиксирована, в этом случае ротор и колесо одно и то же, но иногда колесо не закреплено и может быть смещено на отступ от ротора.
Когда была изобретена Энигма?
В начале 1920-х годов
Исходный код
dCode сохраняет право собственности на исходный код «Enigma Machine». За исключением явной лицензии с открытым исходным кодом (указано Creative Commons/бесплатно), алгоритма «Энигма-машина», апплета или фрагмента (конвертер, решатель, шифрование/дешифрование, кодирование/декодирование, шифрование/дешифрование, транслятор) или «Энигма-машина» функции (вычисление, преобразование, решение, расшифровка/шифрование, расшифровка/шифрование, декодирование/кодирование, перевод), написанные на любом информационном языке (Python, Java, PHP, C#, Javascript, Matlab и т. д.) и загрузка всех данных, скрипт, или доступ к API для «Enigma Machine» не является общедоступным, то же самое для автономного использования на ПК, мобильных устройствах, планшетах, iPhone или в приложении для Android!
Напоминание: dCode можно использовать бесплатно.
Cite dCode
Копирование и вставка страницы «Enigma Machine» или любых ее результатов разрешено, если вы цитируете dCode!
Ссылка на источник (библиография):
Enigma Machine на dCode. fr [онлайн-сайт], получено 23 ноября 2022 г., https://www.dcode.fr/enigma-machine-cipher
Сводка
- Кодировщик и декодер Enigma
- Как шифровать с помощью шифра Enigma?
- Как распознать зашифрованный текст Enigma?
- В чем разница между начальным положением роторов и положением алфавитного колеса?
- Когда была изобретена Энигма?
Similar pages
- ROT-13 Cipher
- Caesar Cipher
- Navajo Code
- Short Weather WKS Codes
- Ubchi Cipher
- Keyboard Change Cipher
- ALT-Codes
- DCODE’S TOOLS LIST
Support
- Paypal
- Патреон
- Подробнее
Форум/Помощь
Ключевые слова
enigma,машина,ротор,рефлектор,кольцо,германия,война,нацист,rejewski,turing
2 Ссылки
33
33
33
33
3 Расшифровка криптографии – вечная энигма
3
33
33
3 Расшифровка криптографии – вечная энигма
3
3 Расшифровка криптографии – вечная энигма
~ Пратик Джоши
Что первое пришло вам на ум, когда вы прочитали название? Как вы понимаете термин «криптография»? Это как-то связано с секретностью и правильным сокрытием! Так или иначе, криптография — это искусство защиты информации путем преобразования ее в нечитаемый формат. Только люди, у которых есть секретный ключ, могут расшифровать это сообщение. Процесс преобразования информации во что-то нечитаемое называется шифрованием, а обратный процесс называется дешифрованием. Допустим, у вас есть сообщение, которое вы хотите отправить своему другу. Сообщение, которое необходимо закодировать, называется открытым текстом, а зашифрованное сообщение называется зашифрованным текстом. Цель здесь состоит в том, чтобы найти наиболее безопасный способ преобразования открытого текста в зашифрованный текст. Как мы его зашифруем? Как мы можем убедиться, что он останется в безопасности, даже если кто-то случайно его увидит?
Как работает криптосистема?
Давайте рассмотрим наших друзей Алису и Боба. Они географически разделены, и Алиса хочет отправить секретное сообщение Бобу по почте, потому что телефон может быть перехвачен. Но она не доверяет почтовому работнику. Почтовый работник может быть коррумпирован, и он мог прочитать это сообщение. Как Алисе отправить сообщение Бобу, не дав его прочесть почтовому работнику? Как бы вы сделали это? Просто остановитесь на минуту и подумайте об этом, прежде чем читать дальше! Один из способов сделать это — отправить Бобу пустую коробку Алисе. Алиса положит свое сообщение в этот ящик и закроет его. Теперь только у Боба есть ключ от этого ящика. Итак, Алиса отправит этот ящик по почте, и никто, кроме Боба, не сможет его открыть. Эта концепция называется криптографией с открытым ключом. Открытый ящик Боба доступен каждому. Это эквивалентно открытому ключу. Но как только кто-то что-то положит в коробку, только Боб сможет открыть ее своим ключом. Это называется секретным ключом.
Это древнее искусство.
Концепция криптографии не нова. Она существовала веками и развивалась. Возможно, одним из старейших и простейших примеров является шифр Цезаря. Он просто берет каждый алфавит и сдвигает его на определенную величину. Например, давайте рассмотрим это предложение «НАША БАЗА АТАКУЕТ». Если вы сдвинете каждый алфавит на 3 вправо, то «О» станет «R», «U» станет «X» и так далее. Зашифрованный текст будет «RXU EDVH LV XQGHU DWWDFN». Это похоже на тарабарщину! Вы можете преобразовать его обратно в исходное сообщение, сдвинув каждый алфавит на 3 влево.
Шифрование с помощью машин.
Шифр Цезаря довольно прост и его легко взломать. Со временем начали появляться новые методы. Люди начали использовать механические устройства для шифрования. Это затрудняло расшифровку информации злоумышленниками. Популярным примером может быть шифр Виженера. Эти машины приобрели огромную популярность во время Второй мировой войны, и люди начали разрабатывать сложные электромеханические роторные машины для шифрования данных. Одним из самых популярных криптоустройств была машина Enigma, используемая правительством Германии. Эти устройства были хороши, но их недостатком было то, что они были механическими устройствами, а алгоритмы шифрования по своей природе не были надежными.
Современная криптография.
Ранние формы криптографии больше зависели от машин, и сила алгоритма не зависела от них. Криптографы начали искать ответы в математике. Именно в прекрасном мире чисел они нашли верный ответ! Сила алгоритма шифрования полностью зависела от математической формулировки, а не от ограничений какой-либо машины. Современные алгоритмы полагаются на тот факт, что разложить на множители большое число, являющееся произведением двух простых чисел, очень сложно. Простое число — это число, которое не делится ни на какое другое число, кроме 1 и самого себя. Если вы используете достаточно большие числа, то их разложение на множители займет годы.
Зачем нужны простые числа? В самом деле, зачем нам вообще нужны цифры?
Давайте рассмотрим пример Алисы и Боба, который мы обсуждали ранее. У нас был открытый ящик Боба, который является открытым ключом, и секретный ключ для открытия ящика, который является закрытым ключом. В современных криптосистемах открытые и закрытые ключи представляют собой большие простые числа. Когда мы имеем дело с текстовыми сообщениями, отправитель шифрует их с помощью открытого ключа получателя. Это эквивалентно тому, что Алиса помещает сообщение в ящик Боба и запирает его. После того, как он зашифрован, только получатель может расшифровать его, используя свой закрытый ключ. Даже отправитель не может расшифровать сообщение после того, как оно зашифровано. Это означает, что только Боб может открыть этот ящик, потому что только у него есть секретный ключ.
Если я попрошу вас разложить 15 на множители, вы быстро ответите, что 3×5=15. Но если я попрошу вас разложить на множители 143993, у вас уйдет много времени. Уникальность заключается в том, что существует только один способ разложить на множители число, являющееся произведением двух простых чисел. Вы можете разложить 24 на множители как 2×12, 3×8 или 4×6. Но есть только один способ разложить 15 на множители. Использование составных чисел, таких как 24, будет эквивалентно наличию в нашем доме замка, который можно открыть несколькими ключами. Это не совсем хороший замок! Делителями числа 143993 являются 311 и 463, оба из которых являются простыми числами. В реальной жизни используются очень большие простые числа. Если мы используем шифрование со 128-битным ключом, потребуется несколько тысяч триллионов лет, чтобы взломать его грубой силой, даже если все компьютеры в мире будут работать вместе параллельно.
Хакеры всегда ищут способы проникнуть в защищенную систему и получить доступ к данным. Они пытаются расшифровать зашифрованные данные с помощью криптоанализа. Сфера криптографии слишком велика, чтобы ее можно было охватить в одном посте в блоге. Я попытался осветить здесь суть классической и современной криптографии. Я продолжу это обсуждение в другом посте, где я углублюсь в теорию чисел и фундаментальные строительные блоки, определяющие надежность криптосистемы.
Всего комментариев: 0