Análisis de componentes aplicados a la caracterización de mecanismos de fragmentación secundaria en corrientes piroclásticas del Holoceno, producidas en el Volcán Doña Juana (Nariño)

Las corrientes piroclásticas (CPs) son mezclas de partículas sólidas y gases que, bajo el efecto de la gravedad, se mueven por el terreno. Son consideradas uno de los fenómenos naturales más peligrosos y complejos que pueden ocurrir durante una erupción volcánica explosiva. Para esta investigación s...

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Autores:
Malagón Loaiza, Leidy Yuliana
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2022
Institución:
Universidad de los Andes
Repositorio:
Séneca: repositorio Uniandes
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/63997
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/1992/63997
Palabra clave:
Corrientes piroclásticas
Tefras
Granulometría
Componentes
Fragmentación piroclástica
Geociencias
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openAccess
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Attribution-NoDerivatives 4.0 Internacional
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description Las corrientes piroclásticas (CPs) son mezclas de partículas sólidas y gases que, bajo el efecto de la gravedad, se mueven por el terreno. Son consideradas uno de los fenómenos naturales más peligrosos y complejos que pueden ocurrir durante una erupción volcánica explosiva. Para esta investigación se eligieron siete muestras, ubicadas en la cuenca del río Resina en el flanco occidental del Complejo Volcánico Doña Juana. Se realizaron análisis granulométricos y de componentes con el fin de caracterizar las variaciones que sufren en CPs y asociarlos a mecanismos de transporte y acumulación. Se encontró que la CP estaba asociada a la explosión del domo y soportada por la fluidización de gas. Además, que a una misma distancia de la fuente las poblaciones granulométricas más finas contienen una mayor concentración de cristales libres. Con el incremento de la distancia a la fuente no se encontró ningún patrón, pero sí, que los procesos de elutriación y la interacción con la topografía juega un papel importante en determinar la deposición de unos u otros componentes. El estudio realizado permite entender los mecanismos de transporte y acumulación y determinar parámetros de eventos pasados, que nos sirvan para reconstruir futuras evaluaciones de amenaza.
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Blott, S. J., & Pye, K. (2001). GRADISTAT: a grain size distribution and statistics package for the analysis of unconsolidated sediments. Earth surface processes and Landforms, 26(11), 1237- 1248.
Bourdon, E., Eissen, J. P., Gutscher, M. A., Monzier, M., Hall, M. L., & Cotten, J. (2003). Magmatic response to early aseismic ridge subduction: the Ecuadorian margin case (South America). Earth and Planetary Science Letters, 205(3-4), 123-138.
Cashman, K. V., & Scheu, B. (2015). Magmatic fragmentation. In The encyclopedia of volcanoes (pp. 459-471). Academic Press.
Cas, R. A.., & Wright, J. V. (1987). Volcanic Successions modern and ancient: A geological approach to processes, products and successions (Second). London: Academic Division of Unwin HymanLtd.
Cortés, M. & Angelier, J. (2005). Current states of stress in the northern Andes as indicated by focal mechanisms of earthquakes. Tectonophysics, 403(1-4): 29-58. https://doi.org/10.1016/j. tecto.2005.03.020.
Fisher, R. V., & Schmincke, H. U. (1984). Pyroclastic Fragments and Deposits. In Pyroclastic rocks (pp. 89-124). Springer-Verlag.
Folk, R. L. (1974). Petrology of sedimentary rocks. Hemphill Publishing Company.
Folk, R. L., & Ward, W. C. (1957). Brazos River bar [Texas]; a study in the significance of grain size parameters. Journal of Sedimentary Research, 27(1), 3-26.
Gurioli, L., Andronico, D., Bachèlery, P., Balcone-Boissard, H., Battaglia, J., Boudon, G., ... & Thordarson, T. (2015). MeMoVolc consensual document: a review of cross-disciplinary approaches to characterizing small explosive magmatic eruptions. Bulletin of Volcanology, 77(6), 1-33. Houghton, B., Wilson, C., 2015. Pyroclast Transport and Deposition. In: The Encyclopedia of Volcanoes, H. Sigurdsson, Ed. in Chief, Academic Press, San Diego, 545-554.
Lube, G., Breard, E. C. P., Esposti-Ongaro, T., Dufek, J., & Brand, B. (2020). Multiphase flow behaviour and hazard prediction of pyroclastic density currents. Nature Reviews Earth & Environment. doi:10.1038/s43017-020-0064-8.
MacKenzie, W. S., Donaldson, C. H., Guilford, C., San José, M. L., & Yague, E. A. (1996). Atlas de rocas ígnias y sus texturas. Masson.
Manga, M., Patel, A. & Dufek, J. (2011). Redondeo de clastos de piedra pómez durante el transporte: mediciones de campo y estudios de laboratorio. Bull Volcanol 73, 321-333. https://doi.org/10.1007/s00445-010-0411-6.
Martínez, D. (2020). Análisis de distribución de tamaños de partículas aplicados a corrientes piroclásticas del Holoceno en el Volcán Doña Juana, Nariño [Tesis de pregrado, Universidad de los Andes].
Matsumoto, K., Geshi, N. (2021). Cristalización superficial de magma eruptivo inferido de microtexturas de ceniza volcánica: un estudio de caso de la erupción de 2018 del volcán Shinmoedake, Japón. Toro Volcán 83, 31. https://doi.org/10.1007/s00445-021-01451-6.
Monsalve-Bustamante, M.L., (2020). The Volcanic Front in Colombia: Segmentation, Recent and 803 Historical Activity. In: Gómez, J. & Pinilla-Pachon, A.O. (editors), The Geology of 804 Colombia, Volume 4 Quaternary. Servicio Geológico Colombiano, Publicaciones 805 Geológicas Especiales, v. 38, p. 97-159. Bogotá.
Murcia, H. F., Borrero, C. A., Pardo, N., Alvarado, G. E., Arnosio, M., & Scolamacchia, T. (2013). Depósitos volcaniclásticos: términos y conceptos para una clasificación en español. Revista Geológica de América Central, (48), 15-39.
Pardo, N., Cronin, S. J., Németh, K., Brenna, M., Schipper, C. I., Breard, E., ... & Wallace, C. (2014). Perils in distinguishing phreatic from phreatomagmatic ash; insights into the eruption mechanisms of the 6 August 2012 Mt. Tongariro eruption, New Zealand. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 286, 397-414.
Pardo, N., Pulgarín, B., Betancourt, V., Lucchi, F., & Valencia, L. J. (2019). Facing geological mapping at low-latitude volcanoes: The Doña Juana Volcanic Complex study-case, SWColombia. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 385, 46-67.
Pardo, N., Sulpizio, R., Lucchi, F., Giordano, G., Cronin, S., Pulgarín, B., Roverato, M., CorreaTamayo, A., Camacho, R., Cabrera, M. Integrating Late Holocene geological record and historical chronicles to reconstruct eruption behavior at dacitic composite volcano, Doña Juana, Colombia. Submitted to the GSA-Bulletin.
Pardo, N., Sulpizio, R., Lucchi, F., Giordano, G., Cronin, S., Pulgarín, B., Roverato, M., CorreaTamayo, A., Camacho, R., Cabrera, M. (2022). Supplemental Materail: Late Holocene volcanic stratigraphy and eruption chronology of the dacitic Young Doña Juana volcano, Colombia, Geological Society of America Bulletin prepint version related to Pardo et al., (In press): doi: 10.1130/GSAB.S.21365685.
Pulgarín, B., Cardona, C. E., Santacoloma, C. C., Agudelo, A., Calvache, M. L., & Monsalve, M. L. (2008). Erupciones del Volcán Nevado del Huila, en febrero y abril de 2007, y los cambios en su masa glaciar. Boletín Geológico, (42), 109-128.
Schmid, R. (1981). Descriptive nomenclature and classification of pyroclastic deposits and fragments: recommendations of the IUGS Subcommission on the Systematics of Igneous Rocks, Geology 9, 41-43.
Sulpizio, R., & Dellino, P. (2008). Sedimentology, depositional mechanisms and pulsating behaviour of pyroclastic density currents. Developments in Volcanology, 10, 57-96.
Sulpizio, R., Dellino, P., Doronzo, D. M., & Sarocchi, D. (2014). Pyroclastic density currents: state of the art and perspectives. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 283, 36- 65.
Stern, C. R. (2004). Active Andean Volcanism: its geologic and tectonic setting. Revista Geológica de Chile, 31(2), 161-206.
Taboada, A., Dimaté, C. & Fuenzalida, A. (1998). Sismotectónica de Colombia: deformación continental activa y suducción. Física de la Tierra, (10), 111-147.
Taddeucci, J., & Palladino, D. M. (2002). Particle size-density relationships in pyroclastic deposits: inferences for emplacement processes. Bulletin of Volcanology, 64(3-4), 273-284.
Walker, G. P. (1971). Grain-size characteristics of pyroclastic deposits. The Journal of Geology, 79(6), 696-714.
White, J. D. L., & Houghton, B. F. (2006). Primary volcaniclastic rocks. Geology, 34(8), 677- 680.
Wohletz KH. (1998). Pyroclastic surges and compressible two-phase flow. In: Freundt A, Rosi M (eds) From magma to tephra: modelling physical processes of explosive volcanic eruptions. North Holland, Elsevier, pp 247-312.
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Se realizaron análisis granulométricos y de componentes con el fin de caracterizar las variaciones que sufren en CPs y asociarlos a mecanismos de transporte y acumulación. Se encontró que la CP estaba asociada a la explosión del domo y soportada por la fluidización de gas. Además, que a una misma distancia de la fuente las poblaciones granulométricas más finas contienen una mayor concentración de cristales libres. Con el incremento de la distancia a la fuente no se encontró ningún patrón, pero sí, que los procesos de elutriación y la interacción con la topografía juega un papel importante en determinar la deposición de unos u otros componentes. 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GRADISTAT: a grain size distribution and statistics package for the analysis of unconsolidated sediments. Earth surface processes and Landforms, 26(11), 1237- 1248.Bourdon, E., Eissen, J. P., Gutscher, M. A., Monzier, M., Hall, M. L., & Cotten, J. (2003). Magmatic response to early aseismic ridge subduction: the Ecuadorian margin case (South America). Earth and Planetary Science Letters, 205(3-4), 123-138.Cashman, K. V., & Scheu, B. (2015). Magmatic fragmentation. In The encyclopedia of volcanoes (pp. 459-471). Academic Press.Cas, R. A.., & Wright, J. V. (1987). Volcanic Successions modern and ancient: A geological approach to processes, products and successions (Second). London: Academic Division of Unwin HymanLtd.Cortés, M. & Angelier, J. (2005). Current states of stress in the northern Andes as indicated by focal mechanisms of earthquakes. Tectonophysics, 403(1-4): 29-58. https://doi.org/10.1016/j. tecto.2005.03.020.Fisher, R. V., & Schmincke, H. U. (1984). Pyroclastic Fragments and Deposits. In Pyroclastic rocks (pp. 89-124). Springer-Verlag.Folk, R. L. (1974). Petrology of sedimentary rocks. Hemphill Publishing Company.Folk, R. L., & Ward, W. C. (1957). Brazos River bar [Texas]; a study in the significance of grain size parameters. Journal of Sedimentary Research, 27(1), 3-26.Gurioli, L., Andronico, D., Bachèlery, P., Balcone-Boissard, H., Battaglia, J., Boudon, G., ... & Thordarson, T. (2015). MeMoVolc consensual document: a review of cross-disciplinary approaches to characterizing small explosive magmatic eruptions. Bulletin of Volcanology, 77(6), 1-33. Houghton, B., Wilson, C., 2015. Pyroclast Transport and Deposition. In: The Encyclopedia of Volcanoes, H. Sigurdsson, Ed. in Chief, Academic Press, San Diego, 545-554.Lube, G., Breard, E. C. P., Esposti-Ongaro, T., Dufek, J., & Brand, B. (2020). Multiphase flow behaviour and hazard prediction of pyroclastic density currents. Nature Reviews Earth & Environment. doi:10.1038/s43017-020-0064-8.MacKenzie, W. S., Donaldson, C. H., Guilford, C., San José, M. L., & Yague, E. A. (1996). Atlas de rocas ígnias y sus texturas. Masson.Manga, M., Patel, A. & Dufek, J. (2011). Redondeo de clastos de piedra pómez durante el transporte: mediciones de campo y estudios de laboratorio. Bull Volcanol 73, 321-333. https://doi.org/10.1007/s00445-010-0411-6.Martínez, D. (2020). Análisis de distribución de tamaños de partículas aplicados a corrientes piroclásticas del Holoceno en el Volcán Doña Juana, Nariño [Tesis de pregrado, Universidad de los Andes].Matsumoto, K., Geshi, N. (2021). Cristalización superficial de magma eruptivo inferido de microtexturas de ceniza volcánica: un estudio de caso de la erupción de 2018 del volcán Shinmoedake, Japón. Toro Volcán 83, 31. https://doi.org/10.1007/s00445-021-01451-6.Monsalve-Bustamante, M.L., (2020). The Volcanic Front in Colombia: Segmentation, Recent and 803 Historical Activity. In: Gómez, J. & Pinilla-Pachon, A.O. (editors), The Geology of 804 Colombia, Volume 4 Quaternary. Servicio Geológico Colombiano, Publicaciones 805 Geológicas Especiales, v. 38, p. 97-159. Bogotá.Murcia, H. F., Borrero, C. A., Pardo, N., Alvarado, G. E., Arnosio, M., & Scolamacchia, T. (2013). Depósitos volcaniclásticos: términos y conceptos para una clasificación en español. Revista Geológica de América Central, (48), 15-39.Pardo, N., Cronin, S. J., Németh, K., Brenna, M., Schipper, C. I., Breard, E., ... & Wallace, C. (2014). Perils in distinguishing phreatic from phreatomagmatic ash; insights into the eruption mechanisms of the 6 August 2012 Mt. Tongariro eruption, New Zealand. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 286, 397-414.Pardo, N., Pulgarín, B., Betancourt, V., Lucchi, F., & Valencia, L. J. (2019). Facing geological mapping at low-latitude volcanoes: The Doña Juana Volcanic Complex study-case, SWColombia. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 385, 46-67.Pardo, N., Sulpizio, R., Lucchi, F., Giordano, G., Cronin, S., Pulgarín, B., Roverato, M., CorreaTamayo, A., Camacho, R., Cabrera, M. Integrating Late Holocene geological record and historical chronicles to reconstruct eruption behavior at dacitic composite volcano, Doña Juana, Colombia. Submitted to the GSA-Bulletin.Pardo, N., Sulpizio, R., Lucchi, F., Giordano, G., Cronin, S., Pulgarín, B., Roverato, M., CorreaTamayo, A., Camacho, R., Cabrera, M. (2022). Supplemental Materail: Late Holocene volcanic stratigraphy and eruption chronology of the dacitic Young Doña Juana volcano, Colombia, Geological Society of America Bulletin prepint version related to Pardo et al., (In press): doi: 10.1130/GSAB.S.21365685.Pulgarín, B., Cardona, C. E., Santacoloma, C. C., Agudelo, A., Calvache, M. L., & Monsalve, M. L. (2008). Erupciones del Volcán Nevado del Huila, en febrero y abril de 2007, y los cambios en su masa glaciar. Boletín Geológico, (42), 109-128.Schmid, R. (1981). Descriptive nomenclature and classification of pyroclastic deposits and fragments: recommendations of the IUGS Subcommission on the Systematics of Igneous Rocks, Geology 9, 41-43.Sulpizio, R., & Dellino, P. (2008). Sedimentology, depositional mechanisms and pulsating behaviour of pyroclastic density currents. Developments in Volcanology, 10, 57-96.Sulpizio, R., Dellino, P., Doronzo, D. M., & Sarocchi, D. (2014). Pyroclastic density currents: state of the art and perspectives. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 283, 36- 65.Stern, C. R. (2004). Active Andean Volcanism: its geologic and tectonic setting. Revista Geológica de Chile, 31(2), 161-206.Taboada, A., Dimaté, C. & Fuenzalida, A. (1998). Sismotectónica de Colombia: deformación continental activa y suducción. Física de la Tierra, (10), 111-147.Taddeucci, J., & Palladino, D. M. (2002). Particle size-density relationships in pyroclastic deposits: inferences for emplacement processes. Bulletin of Volcanology, 64(3-4), 273-284.Walker, G. P. (1971). Grain-size characteristics of pyroclastic deposits. The Journal of Geology, 79(6), 696-714.White, J. D. L., & Houghton, B. F. (2006). Primary volcaniclastic rocks. Geology, 34(8), 677- 680.Wohletz KH. (1998). Pyroclastic surges and compressible two-phase flow. In: Freundt A, Rosi M (eds) From magma to tephra: modelling physical processes of explosive volcanic eruptions. North Holland, Elsevier, pp 247-312.201816748Publicationhttps://scholar.google.es/citations?user=ikmh8i0AAAAJvirtual::12364-10000-0002-8247-4116virtual::12364-1https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000406740virtual::12364-1a782b64a-d94d-4fd1-b866-03e18a0b504fvirtual::12364-1a782b64a-d94d-4fd1-b866-03e18a0b504fvirtual::12364-1TEXTTrabajo de grado Yuliana M.pdf.txtTrabajo de grado Yuliana M.pdf.txtExtracted texttext/plain66204https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/3f2c95eb-b6fa-46e2-81b1-4c4c6b7e7f68/downloadafe8eaf31bdbbd3aa79ebf66964987b8MD55Formato de autorización y entrega de tesis.pdf.txtFormato de autorización y entrega de tesis.pdf.txtExtracted texttext/plain1504https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/9bf3d44d-76c9-4d21-b2e9-7690b3ed4e2f/downloada6ae2e407f5a680414f33178918cef2dMD57ORIGINALTrabajo de grado Yuliana M.pdfTrabajo de grado Yuliana M.pdfTrabajo de gradoapplication/pdf2478370https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/03f23a6b-5cba-4467-a00a-60285a6771c0/downloadfec8ccf523956f3d00c70ffb5af006ccMD53Formato de autorización y entrega de tesis.pdfFormato de autorización y entrega de tesis.pdfHIDEapplication/pdf249034https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/a94005ee-f557-4e21-a18b-f56a7d3ed69c/download8c124d31f1e8f8ae8834689d25d381a4MD54LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81810https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/8d919e08-522b-4547-9526-a4eb6174bf20/download5aa5c691a1ffe97abd12c2966efcb8d6MD51THUMBNAILTrabajo de grado Yuliana M.pdf.jpgTrabajo de grado Yuliana M.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg7829https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/99ffead4-4590-4cd4-96f3-89e4230caefd/download11eb2ef3fbe137ef7e7c43ce7c4ec526MD56Formato de autorización y entrega de tesis.pdf.jpgFormato de autorización y entrega de tesis.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg16018https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/e6b331dd-f7a0-49ee-a3c5-41323f8669f2/downloadc0dfad0cc946327f1e71d7d82b8ea320MD58CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8799https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/415c9faf-da3f-40c7-b179-37456fdfbc3c/downloadf7d494f61e544413a13e6ba1da2089cdMD521992/63997oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/639972024-03-13 14:40:03.75http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/restrictedhttps://repositorio.uniandes.edu.coRepositorio institucional Sénecaadminrepositorio@uniandes.edu.coWW8sIGVuIG1pIGNhbGlkYWQgZGUgYXV0b3IgZGVsIHRyYWJham8gZGUgdGVzaXMsIG1vbm9ncmFmw61hIG8gdHJhYmFqbyBkZSBncmFkbywgaGFnbyBlbnRyZWdhIGRlbCBlamVtcGxhciByZXNwZWN0aXZvIHkgZGUgc3VzIGFuZXhvcyBkZSBzZXIgZWwgY2FzbywgZW4gZm9ybWF0byBkaWdpdGFsIHkvbyBlbGVjdHLDs25pY28geSBhdXRvcml6byBhIGxhIFVuaXZlcnNpZGFkIGRlIGxvcyBBbmRlcyBwYXJhIHF1ZSByZWFsaWNlIGxhIHB1YmxpY2FjacOzbiBlbiBlbCBTaXN0ZW1hIGRlIEJpYmxpb3RlY2FzIG8gZW4gY3VhbHF1aWVyIG90cm8gc2lzdGVtYSBvIGJhc2UgZGUgZGF0b3MgcHJvcGlvIG8gYWplbm8gYSBsYSBVbml2ZXJzaWRhZCB5IHBhcmEgcXVlIGVuIGxvcyB0w6lybWlub3MgZXN0YWJsZWNpZG9zIGVuIGxhIExleSAyMyBkZSAxOTgyLCBMZXkgNDQgZGUgMTk5MywgRGVjaXNpw7NuIEFuZGluYSAzNTEgZGUgMTk5MywgRGVjcmV0byA0NjAgZGUgMTk5NSB5IGRlbcOhcyBub3JtYXMgZ2VuZXJhbGVzIHNvYnJlIGxhIG1hdGVyaWEsIHV0aWxpY2UgZW4gdG9kYXMgc3VzIGZvcm1hcywgbG9zIGRlcmVjaG9zIHBhdHJpbW9uaWFsZXMgZGUgcmVwcm9kdWNjacOzbiwgY29tdW5pY2FjacOzbiBww7pibGljYSwgdHJhbnNmb3JtYWNpw7NuIHkgZGlzdHJpYnVjacOzbiAoYWxxdWlsZXIsIHByw6lzdGFtbyBww7pibGljbyBlIGltcG9ydGFjacOzbikgcXVlIG1lIGNvcnJlc3BvbmRlbiBjb21vIGNyZWFkb3IgZGUgbGEgb2JyYSBvYmpldG8gZGVsIHByZXNlbnRlIGRvY3VtZW50by4gIAoKCkxhIHByZXNlbnRlIGF1dG9yaXphY2nDs24gc2UgZW1pdGUgZW4gY2FsaWRhZCBkZSBhdXRvciBkZSBsYSBvYnJhIG9iamV0byBkZWwgcHJlc2VudGUgZG9jdW1lbnRvIHkgbm8gY29ycmVzcG9uZGUgYSBjZXNpw7NuIGRlIGRlcmVjaG9zLCBzaW5vIGEgbGEgYXV0b3JpemFjacOzbiBkZSB1c28gYWNhZMOpbWljbyBkZSBjb25mb3JtaWRhZCBjb24gbG8gYW50ZXJpb3JtZW50ZSBzZcOxYWxhZG8uIExhIHByZXNlbnRlIGF1dG9yaXphY2nDs24gc2UgaGFjZSBleHRlbnNpdmEgbm8gc29sbyBhIGxhcyBmYWN1bHRhZGVzIHkgZGVyZWNob3MgZGUgdXNvIHNvYnJlIGxhIG9icmEgZW4gZm9ybWF0byBvIHNvcG9ydGUgbWF0ZXJpYWwsIHNpbm8gdGFtYmnDqW4gcGFyYSBmb3JtYXRvIGVsZWN0csOzbmljbywgeSBlbiBnZW5lcmFsIHBhcmEgY3VhbHF1aWVyIGZvcm1hdG8gY29ub2NpZG8gbyBwb3IgY29ub2Nlci4gCgoKRWwgYXV0b3IsIG1hbmlmaWVzdGEgcXVlIGxhIG9icmEgb2JqZXRvIGRlIGxhIHByZXNlbnRlIGF1dG9yaXphY2nDs24gZXMgb3JpZ2luYWwgeSBsYSByZWFsaXrDsyBzaW4gdmlvbGFyIG8gdXN1cnBhciBkZXJlY2hvcyBkZSBhdXRvciBkZSB0ZXJjZXJvcywgcG9yIGxvIHRhbnRvLCBsYSBvYnJhIGVzIGRlIHN1IGV4Y2x1c2l2YSBhdXRvcsOtYSB5IHRpZW5lIGxhIHRpdHVsYXJpZGFkIHNvYnJlIGxhIG1pc21hLiAKCgpFbiBjYXNvIGRlIHByZXNlbnRhcnNlIGN1YWxxdWllciByZWNsYW1hY2nDs24gbyBhY2Npw7NuIHBvciBwYXJ0ZSBkZSB1biB0ZXJjZXJvIGVuIGN1YW50byBhIGxvcyBkZXJlY2hvcyBkZSBhdXRvciBzb2JyZSBsYSBvYnJhIGVuIGN1ZXN0acOzbiwgZWwgYXV0b3IgYXN1bWlyw6EgdG9kYSBsYSByZXNwb25zYWJpbGlkYWQsIHkgc2FsZHLDoSBkZSBkZWZlbnNhIGRlIGxvcyBkZXJlY2hvcyBhcXXDrSBhdXRvcml6YWRvcywgcGFyYSB0b2RvcyBsb3MgZWZlY3RvcyBsYSBVbml2ZXJzaWRhZCBhY3TDumEgY29tbyB1biB0ZXJjZXJvIGRlIGJ1ZW5hIGZlLiAKCg==