首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
随着个人用计算机的日趋普及.档次亦随之提高.除了少数机器未配置硬盘外.大多数个人用计算机均配置有硬盘,并且硬盘容量有增大的趋势.硬盘,作为一个“仓库”.它不仅包含了用户日常使用的大量的软件.还保存着用户的大量数据文件.计算机的高速发展,促进了软件功能的完善和强大,不少优秀软件,诸如Windows,AutoCAD等,离开了硬盘是无法运行的.因此.硬盘受到人们的重视是必然的.但是.硬盘上一些重要信息又常常容易丢失,尤以病毒的攻击危害最大,引导型病毒以攻击引导程序为目标,从而造成硬盘起动的失败,甚至整个硬盘数据的丢失,由此造成的危害也就可想而知的了.其它还有诸如电源不稳,硬盘性能差.时钟电池失灵等,均可能造成硬盘信息的丢失.因此如何保存硬盘上的一些重要信息.在一旦遭到破坏时,可以及时补救.从而将损失降到最小.是每个用户面临的问题.  相似文献   

2.
一、硬盘坏道的修复 硬盘使用久了就可能出现各种各样的问题,而硬盘“坏道”便是这其中最常见的问题。硬盘出现坏道除硬盘本身质量以及老化的原因外,主要是平时在使用上不能善待硬盘,比如内存太小以致应用软件对硬盘频繁访问,对硬盘过分频繁地整理碎片,不适当的  相似文献   

3.
如何提高你PC的性能又不增加你额外的投资呢?众所周知,凡PC的基本设置,如基本输入/输出程序,硬盘参数,显卡类型,有无协处理器,PC时钟的日期与时间,高速缓存是否启动等,都依赖与BIOS。所以要提高你PC的性能又不增加投资可以从这方面入手,本文将详细介绍BIOS的基本工作原理和CMOS的相关设置技巧。  相似文献   

4.
7月病毒报告     
病毒描述:W95/Caw.1416是常驻内存的病毒,感染计算机中所有执行的EXE文件。为了常驻内存,该病毒以VxD或Windows驱动的形式工作,这使得它有很大的权限从而截取打开文件的任何信息。当系统日期为7月7日时,病毒将随机删除硬盘上任何16扇区的信息.如果特定后缀的文件打开了,当系统时钟的分钟是0或8的倍数时,就删除该文件。  相似文献   

5.
笔者有一款较老的磐英BXA-M主板,采用BX芯片组,它对大容量硬盘的支持存在着不足,笔者通过摸索,让它又重新“焕发了青春”,下面就给大家介绍一下此方法。前些日子买了一块80GB的MAX—TOR星钻3代硬盘,买回家挂上机器。开机后却不能在BIOS中正常检测硬盘,一检查80GB的硬盘就死机,后来发现硬盘上有一组跳线:IDE40,意思是把硬盘设置为40GB的容量限制,接上跳线后BIOS可以检查到硬盘了,但这样只有40G的容量可以用。笔者于是上网查阅了一些主板技术资  相似文献   

6.
硬盘以其容量大,存取速度快等优点,深受计算机用户的喜爱,然而硬盘也是出现故障最多的设备之一,给用户带来了烦恼。一般的硬盘故障,如:硬盘参数丢失、硬盘出现碎块、丢失镞、感染某些病毒等,可以通过一些维护硬盘的软件,即可修复。但硬盘用的时间长了,硬盘出现物理损伤,发生比较严重的故障,或感染某些病毒无法正常工作,必须经过低级格式化,分区、高级格式化后方能正常工作。我遇到这样一次故障:  相似文献   

7.
刘建成 《中国教师》2015,(4):105-107
本文详细分析了IEEE1588时钟同步的基本原理,并在此基础上给出一种改进的时间同步方法。该改进的时钟同步算法针对网络传输路径的不对称性引入加权因子,用一定时间窗内的主从时钟偏差样本的算术平均值而不是直接利用主从时钟偏差来调整从时钟,并根据算法的状态改变时间窗N的大小,同时利用方差阈值滤波的方法过滤跳变过大时钟偏差测量值,保证同步算法的稳定性。最后给出Alcatel-Lucent TSS5R系统在实验室的时间性能实验结果。实验结果表明TSS5R时钟同步具有稳定的性能,同步精度达到亚微秒级,可满足PTN产品高精度时钟同步的要求。  相似文献   

8.
随着计算机科学技术的迅速发展,微机硬盘的更新换代为每一位用户所关注。各种不同产商、不同系列、不同名称的硬盘产品琳琅满目,弄得编号复杂、互不相同,令人眼花缭乱。用户在选购或识别硬盘时想知道其容量大小、转速、接口等主要参数,但在硬盘上并没有很明显的标识,只是利用一串特定的编号来表示,使用户束手无策。通过对目前各种不同硬盘编号的深入分析和研究,找出了识别的方法、编号规律和释疑性能指标的方法。  相似文献   

9.
量子技术可以使太空中的计时器精确对时在未来的高精度卫星导航系统中 ,量子钟将起到至关重要的作用。美国宇航局 (NASA)的研究人员称 ,与传统时钟不同的是 ,量子钟无论相距多远 ,都能保持完全同步。卫星导航系统的精密度取决于计时器间的同步水平,所以量子技术可以使卫星导航系统能够更精确地定位。普通时钟对时有两种方法 ,第一种方法是把一只时钟的时间信号传递给另一只时钟。如果第二个时钟知道二者之间的距离及信号的传输速度 ,就能计算信号传输所需的时间 ,从而与第一只时钟对时。这就是全球定位系统 (GPS)卫星的时钟同步原理…  相似文献   

10.
基于数字多媒体广播(DMB)技术,设计了一款LED数字同步时钟。该时钟可实时接收DMB信号,解码出时间基准,并驱动LED点阵屏显示,所有时钟同步误差不超过1 s。除显示时间外,还可作为考场DMB接收机的信息显示终端,提供信号强度、告警等提示。与传统考场时钟相比,成本更低,同步性更好,更容易管理和维护,为现代化考场建设提供了新的信息化同步时钟解决方案。  相似文献   

11.
根据电力系统地理分布地域广以及对时钟同步要求精度高的原则,提出了一种GPS授时模块和IEEE1588协议相结合的时钟同步方案,该方案按地理因素将整个电力网络划分为若干个子网络,各个网络之间利用GPS接收模块实现时钟的同步,子网络内部采用IEEEl588协议实现时钟的同步,从而实现整电力网络的时钟同步;然后在FPGA平台上对精确时钟模块、GPS信息接收及处理模块、IEEE1588协议的部分实现模块进行实现;最后通过系统误差验证表明本文所提出的方案切实可行。  相似文献   

12.
公式■,取代公式■,被认为对任意运动的时钟都是有效的。由此得到时钟速率的另一公式。根据此公式,得出了时钟佯谬的另一结论:τBA,而不是τBA。概略地建议了一种可能判定此结论的方法。  相似文献   

13.
硬盘的告诫     
硬盘是电脑中一个非常重要的部件,它就像人大脑的记忆系统一样,储存着你侄电脑上所有操作的数据,所以,掌握一些硬盘保护方面的知识是非常必要的。通常,我们一说起对硬盘的保护,马上联想到的是对硬盘中数据的保护。其实,对硬盘硬件的保护、对硬盘数据的日常整理……都是对硬盘的保护。这里,我们将大家在使用电脑过程中经常会涉及的4个方面:如何正确使用硬盘、硬盘中哪些数据需要常备份、对硬盘数据的整理和电脑操作系统的备份与还原,分别谈一下,注意力可要集中哟! 信息课小专题,也有大学问!一起来看看本期的“大学问”——硬盘保护吧。  相似文献   

14.
一、时钟。目标:幼儿进行操作,通过操作认识时钟。  相似文献   

15.
图形闯关     
顿顿、怪怪熊参加了一个有趣的"图形闯关"游戏,每一关都是由令人眼花缭乱的图形智力题组成,谁在最短时间闯关成功就是获胜。A时钟等式怪怪熊他们走进一间房间,只见墙上挂着6只时钟。两只时钟相加等于后面的数字。这其中一定是有规律的,按照这样的规律,问号处的时钟应该是几点呢?  相似文献   

16.
硬盘主引导扇区的完好是硬盘正常工作的前提.文章分析了硬盘主引导扇区的结构、硬盘的引导过程、主引导扇区损坏引起的软故障。介绍了一种调用BIOS磁盘I/O中断进行维护的简单方法。  相似文献   

17.
对普通电脑用户而言,实现软盘的整盘复制拷贝是一件轻而易举的事情。在DOS、Windows、UNIX等各种操作系统下的软盘复制拷贝专用软件、工具随处可见,可帮助大家实现软盘与软盘之间的复制与拷贝。但是,要实现硬盘与硬盘之间的整盘复制与拷贝,就不是一件很容易的事了。而在现实中,由于硬盘升级、硬盘备份、硬盘操作系统迁移、预装机等很多原因,我们常常需要将一个硬盘的整盘内容全部复制到另一个硬盘上。下面,根据自己的实践,笔者将硬盘整盘复制拷贝方法整理介绍出来,希望对大家有所裨益。在复制拷贝前,需要做好如下准备工作。首…  相似文献   

18.
本文对硬盘硬盘软故障现象进行分析,找出解决方法.并提供了一种保护方法.  相似文献   

19.
在实践中,往往需要对硬盘的分区结构进行调整,比如;我们单位的硬盘在开始使用时为XENIX操作系统予留了30M的空间,并安装了XENIX操作系统,其余作为DOS分区和DOS扩展分区。当结束使用XENIX操作系统后,如何利用它所占的这部分空间,当然重做硬盘可以使用这部分空间,但硬盘上大量的有用数据将会丢失。用备份来保留硬盘上的数据将需要大量的软盘,并且浪费时间。为了探讨一种更有效的方法,我们仔细研究了硬盘的分区表,通过修改硬盘的分区表可实现DOS分区的扩展或压缩,即保留了硬盘上的原有数据,也利用了XENIX占用的磁盘空间。  相似文献   

20.
介绍一种采用FPGA(现场可编程门阵列电路)实现SDH(同步数字体系)设备时钟芯片设计技术,硬件主要由1个FPGA和1个高精度温补时钟组成.通过该技术,可以在FPGA中实现需要专用芯片才能实现的时钟芯片各种功能,而且输入时钟数量对比专用芯片更加灵活,实现该功能的成本降低三分之一.该技术实现的时钟输出完全符合ITU-TG.813标准,可广泛应用于各种SDH设备中.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号