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計算機代數(shù)期末課程總結小論文

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計算機代數(shù)期末課程總結小論文

計算機代數(shù)課程學習心得

201*5655馮國強

所謂計算機代數(shù),顧名思義,是計算機科學與數(shù)學交叉融合的產(chǎn)物。而作為信息與科學專業(yè)的我們來講,有必要了解這些建立在數(shù)學理論基礎上的代數(shù)算法,通過本學期課程的學習,個人認為計算機代數(shù)無非是在現(xiàn)代計算機發(fā)展勢頭勢猛的年代發(fā)展出的用“符號運算”代替以往“數(shù)值運算”的學科,以此達到更快速、更精確、更深層次的解決實際問題的目的。

本學期主要以代數(shù)基本知識為主線介紹了簡單的代數(shù)基礎知識、大整數(shù)的處理以及多項式代數(shù)等三大方面內(nèi)容,通過對此三方面的代數(shù)運算的概念進行闡述,并結合其基本性質(zhì)及常用算法加以探討學習,最終實現(xiàn)在計算機上的應用。

下面將根據(jù)以上三個方面對本學期所學內(nèi)容作出如下總結:

1、計算機代數(shù),無可厚非,代數(shù)作為基礎部分我們不能忽略它的作用。首先,我們對《抽象代數(shù)》中所介紹的群(G,o)、環(huán)(R,o,)、域(K,+,)三部分內(nèi)容進行了新的認識。由滿足分配律的群生成環(huán),由每個非零元都有乘法逆的交換環(huán)再生成域,由此可見,計算機代數(shù)中我們把交換代數(shù)的基本知識作為重點的研究對象,當然與此同時我們也對環(huán)和域中的內(nèi)容進行了擴充并介紹了其算法。

我們分別對理想、環(huán)同態(tài)、商環(huán)、某環(huán)的因子分解、域的擴張等方面進行了詳細的討論。從學習中我們了解并掌握了多項式中理想的Hilbert基本定理,理想的升鏈條件,Hilbert零點定理等重要定理,這為以后的學習埋下了良好的鋪墊,而其中的基本條件K[x1,x2,,xn]與其他一般交換環(huán)的不同,這里K[x1,x2,,xn]的理想總是有限生成的。商環(huán)并不是我們所認為的所謂環(huán)的商,而是商集R\\I在加法“+”和乘法“”運算下成為的環(huán)(其中I為R的一個理想)。然而除法的概念在符號計算中卻起著非常重要的作用,但在環(huán)里進行了一般的除法運算是不可行的,因此我們引入了整環(huán)中因式分解的概念。對于有隸屬于中整式的因式分解我們并不陌生,因此當我們把數(shù)域平移至整環(huán)中,我們也就很快接受了。與有理數(shù)域不同的是,整環(huán)Z中,可逆元只有1和-1兩個,因此兩個相伴的整數(shù)可以有相同的符號,也可以有相反的符號,由此可知,兩個整數(shù)的最大公因子可以相差一個正負號,這就學要我們根據(jù)確定的規(guī)劃選取規(guī)范元來求解最大公因子不唯一的問題,進而便可對整環(huán)進行因式分解,而同樣的規(guī)范方法同樣適用于最小公倍數(shù)的求解,這里不一一贅述。另外,并非每個整環(huán)都是一個UFD,而整環(huán)也未必有最大公因子,但UFD中,最大公因子比人存在切唯一,因此,對于一個UFD,在其上定義了規(guī)范元,則有a∈D的系分解形式a=u(a)P1P2Pn

d1d2dn。

在多項式的各種運算中,一個很重要的運算就是帶系除法a=qb+r,而帶余除法在一般整環(huán)中卻未必成立,這就要求我們必須了解一類特殊的整環(huán)Euclid整環(huán)。在Euclid整環(huán)中,利用帶系除法,計算兩個元素的最大公因子(如果存在)便方便得當。而且Euclid整環(huán)及其重要性質(zhì)也是今后我們重點研究的對象。

2、在計算機代數(shù)中,數(shù)據(jù)的運算必須是精確的,不容許有導入誤差,因此數(shù)據(jù)都需要用整數(shù)來表示,然而很多情況下,雖然初始數(shù)據(jù)不是很大,在運算過程中數(shù)據(jù)膨脹卻很快,而數(shù)據(jù)膨脹現(xiàn)象與計算方法有密切關系,這就需要我們了解大整數(shù)的表示、比較及運算,以期在計算中取得最優(yōu)的效果。

對于大整數(shù)的表示通常有三種方法鏈表法、動態(tài)陳列分配法及定長陳列方法。對于這三種表示各有優(yōu)缺點,可在不同的代數(shù)系統(tǒng)選擇合理的方法,如基于C語言的代數(shù)系統(tǒng)采用動態(tài)陣列,基于LISP語言的代數(shù)系統(tǒng)采用鏈表表示等。而大整數(shù)的比較則與十進制整數(shù)比較是一致的,數(shù)位多的總是大于數(shù)位少的,相同位數(shù)的比較則從高位逐次開始比較。大整數(shù)的運算大整數(shù)的加減法、乘法、快速乘法、除法以及最大公因子與最小公倍式的計算。對于加減法,無可非議的可以很自然的由簡單的算法給出,而快速乘法則是對乘法的優(yōu)化及改進,以使其計算步驟實現(xiàn)由O(n)到O(n

2

log23

)的減少,這也是快速乘法受到重視的原因。

對于大整數(shù)的除法,則根據(jù)帶余除法設計算法求得。對于最大公因子的計算,我們采用了著名的Euclid算法,同時我們對Euclid算法進行了改進(即擴展Euclid算法),更好地完成了Euclid算法中的應用。而對于最小公倍數(shù)的計算,我們只需計算一個最大公因子、一個乘法和一個除法就可以了。

在計算機代數(shù)的計算中,經(jīng)常需要處理大整數(shù),這自然要話費很大的計算量,為盡可能避免處理大整數(shù),人們采用了所謂的模方法,即有限域上的計算。我們利用同余的關系把整數(shù)環(huán)Z中的整數(shù)劃分為一個同系子集,當a、b模的所得余數(shù)相等時,我們就視這兩個數(shù)等價。另一方面,我們還研究了整數(shù)的p-adic表示,對任意給定的整數(shù)a,將其表示成

aa0a1pap22ap,akkizp(設

zp是有限域,p是素數(shù)),這里p不一

定選擇接近計算機的步長表示,如此便可控制元素整數(shù)的大小,這在符號計算中起著不可替代的作用。當然孫子剩余定理也是整數(shù)的另一種表示方法,與前述兩種方法有異曲同工之妙,三者參與的運算實現(xiàn)了大整數(shù)向普通整數(shù)的過渡。

3、計算機代數(shù)中很多問題都是圍繞多項式問題展開討論的,因此我們對多項式的表示、運算性質(zhì)以及當前計算機代數(shù)領域中最流行的研究工具Groebner基方法與方法進行了系統(tǒng)的學習。

我們首先對一元多項式環(huán)Euclid整環(huán)進行了簡單的介紹,針對其除法運算的條件進行了一系列的分析,并對其系數(shù)進行了討論,印象尤其深刻的是在域Q中,每個非零元都是可逆元,因此在計算是不必考慮系數(shù)的公因子,而在I中,可逆元只有1和-1,必須考慮系數(shù)的公因子。對于一元多項式環(huán)中的運算,總結來說,我們將多項式的環(huán)中未定元的方次由大到小排列,再利用帶余除法來計算。然而,在符號計算中,人們更感興趣而且實際問題中涉及最多的往往是多元多項式環(huán),因此我們不得不學習多元多項式問題的有關算法。像一元多項式一樣,對于多元情形,我們也應該對所有單項式排一個序,因此提出用字典序、全冪序、分次反字典序三種方法排列,最終以實現(xiàn)對多項式的約化。需要注意的是,對于給定的以多項式P與一多項式組G={Q1,,Qm},P模G約化是不唯一的,它依賴與約化的次序,但不管約化的次序如何,最終總會得以多項式,它相對于G={Q,R}是不可約的,這也是約化的一個重要性質(zhì)。

最后我們了兩種重要方法Groebner基方法與吳方法的介紹和應用。通過學習,我們知道理想成員問題是可以計算地判別的,在多項式代數(shù)的理論研究中,商環(huán)中的計算,多項式方程組的求解,多項式理想的-adic表示等都離不開Groebner基的計算。而吳方法則完全采用零全集的觀點來處理問題,因此在許多方面要比Groebner基方法更有效,利用吳方法不但能夠證明定理,還可以發(fā)現(xiàn)定理與未知的關系。吳方法的定理機械化不僅證明實現(xiàn)了幾何定理的代數(shù)化,同時吳方法還在數(shù)學理論研究、理論推理、機器人制造等諸多領域都得到了廣泛應用。

通過本學期學習我對符號計算領域的問題有了初步的了解,也對專業(yè)的外延前景產(chǎn)生了更大的興趣。我明白了人的計算能力與計算工具的極大相關性,我們可以用合適的計算工具實施更快捷、更精確、更可靠計算來解決現(xiàn)實生活中、科研領域中的更多實際問題,在這個計算機發(fā)展勢頭勢猛的年代,我們必須以更高的效率、更可靠的結果為自己贏得一張勢如破竹的通行證!

擴展閱讀:計算機總結學習

總結

第1章微計算機組成

1詳解微型計算機的性能指標

字長:CPU進行運算和數(shù)據(jù)處理的最基本、最有效的信息位長度。

主頻:指計算機的時鐘頻率。它在很大程度上決定了計算機的運算速度。存儲器容量:是衡量計算機存儲二進制信息量大小的一個重要指標。運算速度:計算機的運算速度是指計算機每秒鐘執(zhí)行的指令數(shù)。

存取周期:內(nèi)存儲器完成一次讀(取)或?qū)?存)操作所需的時間稱為存儲器的存取時間或者

訪問時間。而連續(xù)兩次讀(或?qū)?所需的最短時間稱為存儲周期。

外設擴展能力:指計算機系統(tǒng)配各種外部設備的可能性、靈活性和適應性。軟件配情況:是指軟件配是否齊全、功能是否強大和方便適用等。2目前市場上Inter和AMD平臺各檔次、價位的裝機方案以作業(yè)為參考…

3如何設計一套較好的裝機方案?

注意所裝電腦的性能:在選購兼容機時,需要考慮其配是否能滿足您的需要,如果不能則需要修改配單適當提高配。

注意各方面的平衡性:如果要充分發(fā)揮電腦的性能,就需要注意電腦中各配件的性能是否平衡。如準備用一臺電腦做動畫,CPU配的是Pentium43.2G,但是內(nèi)存只配為DDR128MB,這樣的配內(nèi)存顯然成為了性能瓶頸。所選擇的各主要部件應匹配:比如最好是內(nèi)存帶寬與FSB匹配,800MHz的FSB是需要DDR400的雙通道(即DDR2400)才能滿足CPU對內(nèi)存帶寬的需要的,數(shù)據(jù)傳輸速度上也正好匹配。

第2章主板

1詳述主板的分類

①按主板上使用的CPU分:386主板、486主板、奔騰(Pentium)主板等。②按邏輯控制芯片組分:有Intel、VIA、SIS、nVIDIA和ATI等。

③按主板結構分:AT結構標準尺寸的主板,BabyAT袖珍尺寸的主板,ATX結構改進型

的AT(ATextended)主板,一體化(Allinone)主板,NLX結構主板。

④按主板的結構特點分:基于CPU的主板、基于適配電路的主板、一體化主板等類型。⑤按印制電路板的工藝分:可分為雙層結構板、四層結構板、六層結構板等;

⑥按元件安裝及焊接工藝分:表面安裝焊接工藝板和DIP(雙列直插式封裝)傳統(tǒng)工藝板等。2主板芯片組的作用

主板芯片組有北橋和南橋之分,有的也將兩者集成在一起。北橋芯片是CPU與外部設備之間聯(lián)系的紐帶,北橋芯片負責與CPU的聯(lián)系并控制內(nèi)存、AGP、PCI數(shù)據(jù)在北橋內(nèi)部傳輸,提供對CPU的類型和主頻、系統(tǒng)的前端總線頻率、內(nèi)存的類型和最大容量、ISA/PCI/AGP插槽、ECC糾錯等支持,整合型芯片組的北橋芯片還集成了顯示核心;南橋芯片負責I/O總線之間的通信,如PCI總線、USB、LAN、ATA、SATA、音頻控制器、鍵盤控制器、實時時鐘控制器、高級電源管理等。3詳解主板參數(shù)以作業(yè)為參考…4了解主板結構第3章CPU

1詳述CPU性能參數(shù)

主頻、外頻和倍頻:主頻即CPU的時鐘頻率。主頻越高,CPU的速度也越快。外頻是主板上系統(tǒng)總線的工作頻率,是CPU與主板之間同步運行的速度,由于主頻大大高于外頻,為了使CPU能夠與內(nèi)存、主板的速度保持一致,CPU要降頻使用,提出了倍頻的概念,倍頻是CPU的運行頻率與系統(tǒng)外頻之間的倍數(shù)。前端總線速度(FSB):是指數(shù)據(jù)傳輸速度。由于目前各種主板上FSB與內(nèi)存總線頻率相同,所以也是CPU與內(nèi)存之間交換數(shù)據(jù)的工作頻率。高速緩存(Cache):是一種比主存更快的存儲器,其功能是減少CPU等待低速主存導致的延遲而達到改進系統(tǒng)的性能。

流水線技術和超標量:流水線技術的工作方式如同工業(yè)生產(chǎn)上的裝配流水線,將一條指令分成多個步驟,再由完成不同功能的電路單元分別執(zhí)行,以實現(xiàn)在一個CPU時鐘周期內(nèi)完成一條指令。超標量是指在一個時鐘周期內(nèi)CPU可以執(zhí)行一條以上的命令(將一條指令分成更多個步驟)。

亂序執(zhí)行和分支預測:亂序執(zhí)行是指CPU采用了允許將多條指令不按程序規(guī)定的順序分開發(fā)送給各相電路單元處理的技術。使CPU內(nèi)部電路滿負荷運轉(zhuǎn)并相應提高了CPU的運行程序的速度;分支預測是CPU動態(tài)執(zhí)行技術中的主要內(nèi)容,在分支預測程序是否分支后(條件分支)所進行的處理也就是推測執(zhí)行。目的是為了提高CPU的運算速度。

工作電壓:是指CPU正常工作所需的電壓,與制造工藝及集成的晶體管數(shù)相關。

內(nèi)協(xié)處理器:是指一種不同于主微處理器的處理器,它執(zhí)行附加的功能或協(xié)助主微處理器工作。最常見的協(xié)處理器是浮點協(xié)處理器,也稱為數(shù)字或算術協(xié)處理器。

制造工藝:指在硅材料上生產(chǎn)CPU時內(nèi)部各元器材的連接線寬度,一般用微米表示。微米值越小制作工藝越先進,CPU可以達到的頻率越高,集成的晶體管就可以更多。

封裝方式:是一種將集成電路用絕緣的塑料或陶瓷材料打包的技術。封裝也可以說是指安裝半導體集成電路芯片用的外殼,它不僅起著安放、固定、密封、保護芯片和增強導熱性能的作用,而且還是溝通芯片內(nèi)部世界與外部電路的橋梁芯片上的接點用導線連接到封裝外殼的引腳上,這些引腳又通過印刷電路板上的導線與其他器件建立連接。2CPU超頻的利弊

超頻最大的好處就是提高了電腦的性能,讓用戶在節(jié)約資金的同時享受到了更快的速度和更高的性能。

超頻雖然可以提高系統(tǒng)的性能,但也會造成一定的副作用,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:

超頻會縮短CPU以及其他器件的壽命:超頻后,由于CPU處于滿負荷工作狀態(tài),因此會縮短CPU的壽命。同時由于發(fā)熱量的增加,會增加機箱內(nèi)的熱量,如果散熱不好,還會影響其他器件。

過份超頻使系統(tǒng)工作的穩(wěn)定性變差:超頻也有一個極限,并不能永無止境地超頻,就算有最好的散熱系統(tǒng)也是如此。如果超頻太大,會因為CPU無法承受而使電腦的穩(wěn)定性變差,造成無故重啟或死機等故障。

超頻可能會對硬件系統(tǒng)造成永久的損壞:超頻后,電腦發(fā)熱量增加,同時強行超頻,會發(fā)生電子遷移現(xiàn)象,雖然可以增加核心電壓使電腦能穩(wěn)定的運行,但只會使CPU的發(fā)熱量更大。嚴重時會造成CPU的永久損壞。要注意的是超頻引起的損壞是不在保修范圍之內(nèi)的。3要想電腦能成功超頻,必須具備哪些條件?

①一顆超頻性能良好的CPU。如果CPU的超頻性能不好,其他設備再怎么優(yōu)良也是徒然。②一塊既穩(wěn)定又能支援較高速度CPU的主板(包括有高外頻、倍頻以及相容的電壓)。③一款可穩(wěn)定超頻的內(nèi)存。如名牌廠商生產(chǎn)的內(nèi)存大多具有良好的穩(wěn)定性,可以工作在

較高的頻率下。

④一塊高速且能應付超頻后AGP槽極高傳輸量的顯卡。⑤一款強力的散熱風扇。

⑥其他電腦周邊設備的影響,如機箱、CD-ROM、顯示器等。4CPU的一級緩存與二級緩存的區(qū)別與作用?

①一級緩存可分為一級指令緩存和一級數(shù)據(jù)緩存。一級指令緩存用于暫時存儲并向CPU遞送各類運算指令;一級數(shù)據(jù)緩存用于暫時存儲并向CPU遞送運算所需數(shù)據(jù),這就是一級緩存的作用。

②二級緩存就是一級緩存的緩沖器,二級緩存的作用就是存儲那些CPU處理時需要用到、

一級緩存又無法存儲的數(shù)據(jù)。

③AMD一級數(shù)據(jù)緩存設計:AMD采用的一級緩存設計屬于傳統(tǒng)的“實數(shù)據(jù)讀寫緩存”設計。

基于該架構的一級數(shù)據(jù)緩存主要用于存儲CPU最先讀取的數(shù)據(jù);而更多的讀取數(shù)據(jù)(一級緩存余下的)則分別存儲在二級緩存和系統(tǒng)內(nèi)存當中。

④Intel一級數(shù)據(jù)緩存設計:自P4時代開始,Intel開始采用全新的“數(shù)據(jù)代碼指令追蹤

緩存”設計;谶@種架構的一級數(shù)據(jù)緩存不再存儲實際的數(shù)據(jù),而是存儲這些數(shù)據(jù)在二級緩存中的指令代碼(即數(shù)據(jù)在二級緩存中存儲的起始地址)。5以INTELCPU為例,敘述外頻,前端總線,內(nèi)存頻率的關系

當CPU外頻在133時,奔騰4CPU采用了QuadPumped(4倍并發(fā))技術,該技術可以使系統(tǒng)總線在一個時鐘周期內(nèi)傳送4次數(shù)據(jù),也就是傳輸效率是原來的4倍,相當于用了4條原來的前端總線來和內(nèi)存發(fā)生聯(lián)系。前端總線是4倍即533,內(nèi)存方面,若內(nèi)存是DDR400,運行頻率200MHZ,由于是DDR,所以翻倍為400,比前端總線少了133MHZ,也就是說慢了很多,即瓶頸效應,解決的方法有兩個:一個是買雙通道主板和CPU,即同時插兩條內(nèi)存組成雙通道,這樣當前端總線在533時,兩條DDR266內(nèi)存就能滿足它,當然考慮到升級也可以用DDR400,第二種就是不支持雙通道的情況下,因此插兩條內(nèi)存除了容量加大外,速度還是一條內(nèi)存的標稱值,為了配合533的前端總線,只好買較貴的非標準內(nèi)存,既DDR533,DDR550等。如果用DDR400或者DDR333,由于是單通道當然就慢多了。

當CPU外頻為200時,前端總線800,內(nèi)存一般都是用兩條DDR400組成雙通道了,因為支持前端總線800的高端配大都支持雙通道技術的。

第4章主存儲設備

1內(nèi)存條的主要技術指標主要有哪些?

內(nèi)存速度:內(nèi)存主頻和CPU主頻一樣,它代表著該內(nèi)存所能達到的最高工作頻率。內(nèi)存時鐘周期:代表著內(nèi)存運行的最大工作頻率,通常與內(nèi)存的運行頻率成反比。存取時間:代表讀取數(shù)據(jù)所延遲的時間。

容量:內(nèi)存容量是指該內(nèi)存條的存儲容量,是內(nèi)存條的關鍵性參數(shù)。

內(nèi)存的奇偶校驗:為了保證內(nèi)存存取數(shù)據(jù)的的準確性,每8位容量配備1位作為奇偶校驗位,配合主板的奇偶校驗電路對存取數(shù)據(jù)進行正確驗證,這就需要在內(nèi)存條上額外加裝一塊芯片。

內(nèi)存電壓:是內(nèi)存正常工作所需要的電壓值。不同類型的內(nèi)存電壓不同,各自均有自己的規(guī)格,超出其范圍,容易造成內(nèi)存損壞。CL:CASLatency,列地址控制器延遲時間。指從讀命令有效開始,到輸出端可以提供數(shù)據(jù)為止的時間段,一般是2個或3個時鐘周期,它決定了內(nèi)存的性能。額定可用頻率(GUF):將生產(chǎn)廠商給定的最高頻率下調(diào)一些,以最大限度地保證系統(tǒng)穩(wěn)定地工作。這樣得到的值稱為額定可用頻率GUF。

顆粒封裝:其實就是內(nèi)存芯片所采用的封裝技術類型,封裝就是將內(nèi)存芯片包裹起來,以避免芯片與外界接觸,進而造成電學性能下降。

綜合性能評價:以總延遲時間作為評價內(nèi)存性能高低的總要數(shù)值。總延遲時間=系統(tǒng)時鐘周期×CL模式數(shù)+存取時間2DDR2與DDR的區(qū)別:①延遲問題:在同等核心頻率下,DDR2的實際工作頻率是DDR的兩倍。這得益于DDR2內(nèi)存擁有兩倍于標準DDR內(nèi)存的4BIT預讀取能力。而在同等工作頻率的DDR和DDR2內(nèi)存中,后者的內(nèi)存延時要高于前者,因為同等工作頻率(相同帶寬)下,DDR2的核心工作頻率比DDR的核心工作頻率低一倍,周期高一倍。

②封裝和發(fā)熱量:DDR內(nèi)存通常采用TSOP芯片封裝形式,這種封裝形式可以很好的工作在200MHz(DDR400)上,當頻率更高時,它過長的管腳就會產(chǎn)生很高的阻抗和寄生電容,這會影響它的穩(wěn)定性和頻率提升的難度。而DDR2內(nèi)存均采用FBGA封裝形式,該封裝提供了更好的電氣性能與散熱性,為DDR2內(nèi)存的穩(wěn)定工作與未來頻率的發(fā)展提供了良好的保障。DDR2內(nèi)存采用1.8V電壓,相對于DDR標準的2.5V,降低了不少,從而提供了明顯的更小的功耗與更小的發(fā)熱量。DDR為184Pin,DDR2多為240Pin(桌面PC)。

③除了以上所說的區(qū)別外,DDR2還引入了三項新的技術,它們是OCD、ODT和PostCAS。來提高信號品質(zhì),提高DDR2內(nèi)存的利用效率,解決ACT(行為過程)和CAS信號沖突等問題。

第5章輔助存儲設備

1硬盤工作原理

硬盤盤片布滿了磁性物質(zhì),這些磁性物質(zhì)可以被磁頭改變磁極,利用不同磁性的正反兩極來代表電腦里的0與1,起到數(shù)據(jù)存儲的作用。寫入數(shù)據(jù)實際上是通過磁頭對硬盤片表面的可磁化單元進行磁化,將二進制的數(shù)字信號以環(huán)狀同心圓軌跡的形式,一圈一圈地記錄在涂有磁介質(zhì)的高速旋轉(zhuǎn)的盤面上。讀取數(shù)據(jù)時,把磁頭移動到相應的位讀取此處的磁化編碼狀態(tài),將磁粒子的不同極性轉(zhuǎn)換成不同的電脈沖信號,再利用數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換器將這些原始信號變成電腦可以使用的數(shù)據(jù)。

硬盤驅(qū)動器加電工作后,利用控制電路中的單片機初始化模塊進行初始化工作,此時磁頭于盤片中心位,初始化完成后主軸電機啟動并以高速旋轉(zhuǎn),裝載磁頭的小車機構移動,將浮動磁頭于盤片表面的00道,處于等待指令的啟動狀態(tài)。當接口電路接收到微機系統(tǒng)傳來的指令信號,通過前放大控制電路,驅(qū)動音圈電機發(fā)出磁信號,根據(jù)感應阻值變化的磁頭對盤片數(shù)據(jù)信息進行正確定位,并將接收后的數(shù)據(jù)信息解碼,通過放大控制電路傳輸?shù)浇涌陔娐,反饋給主機系統(tǒng)完成指令操作。結束硬盤操作或斷電狀態(tài),在反力矩彈簧的作用下浮動磁頭駐留到盤面中心。2硬盤驅(qū)動器的分類

①按盤徑尺寸分類:分有5.25、3.5、2.5和1.8英寸,后兩種常用于筆記本及部分袖珍精密儀器中,目前臺式機中使用最為廣泛的是3.5英寸的硬盤。

②按接口類型進行分類:

IDE(IntegratedDriveElectronics)接口硬盤:IDE本意是指把控制器與盤體集成在一起的硬盤驅(qū)動器。IDE接口的硬盤由早期的ATA、ATA-2、ATA-3發(fā)展到今天的UltraATA133,而數(shù)據(jù)傳輸速率也由3.3MB/s發(fā)展到133MB/s。

SCSI(SmallComputerSystemInterface)接口硬盤:SCSI是小型計算機系統(tǒng)接口。早期多用于服務器、工作站的電腦上,隨著計算機技術的發(fā)展,現(xiàn)在它被完全移植到普通計算機上。SCSI硬盤受SCSI卡的控制,每塊SCSI控制卡最多可以掛接15種不同的設備。SCSI硬盤接口有三種,分別是50針、68針和80針。

SATA(SerialATA)接口硬盤:SATA接口硬盤即串行ATA,是一種完全不同于并行ATA的新型硬盤。串行ATA以連續(xù)串行的方式傳送數(shù)據(jù),一次只傳送一位數(shù)據(jù)。這樣能減少ATA接口的針腳數(shù)目,使連接電纜數(shù)目減少,從而提高效率。SATA的起點高、發(fā)展?jié)摿Υ,SATA1.0定義的數(shù)據(jù)傳輸率可達150MB/s,而SATA2.0的數(shù)據(jù)傳輸率將達到300MB/s,最終將實現(xiàn)600MB/s的最高數(shù)據(jù)傳輸率。3硬盤技術指標

接口類型:硬盤接口分為IDE、SATA、SCSI和光纖通道四種,IDE接口硬盤多用于家用計算機,部分應用于服務器;SCSI接口的硬盤主要應用于服務器,而光纖通道價格昂貴,只在在高端服務器上。SATA硬盤接口類型比較新,在家用市場中有著廣泛的前景。

容量:指硬盤能夠保存信息的總量。早期以MB為單位,目前以GB和TB為單位。

單碟容量:硬盤是由多個存儲碟片組合而成,而單碟容量就是一個存儲碟所能存儲的最大數(shù)據(jù)量。更高的單碟容量意味著更高的數(shù)據(jù)存儲密度、更大的總容量、更高的性能和更低的成本。

盤片材料:硬盤盤片是以堅固耐用的材料為盤基,其上附著磁性物質(zhì),表面被加工平滑。盤片在硬盤內(nèi)部高速旋轉(zhuǎn),因此制作盤片的材料在硬度和耐磨性要求很高,所以一般采用合金材料,多數(shù)為鋁合金。也有用玻璃為基盤的盤片。

磁頭及磁頭數(shù):硬盤磁頭是硬盤讀取數(shù)據(jù)的關鍵部件,它是利用特殊材料的電阻值會隨磁場變化的原理來讀寫盤片上的數(shù)據(jù),因此磁頭的好壞在很大程度上決定著硬盤盤片的存儲密度。目前比較常用的是GMR(GiantMagnetoResisive,巨磁阻磁頭),比以前傳統(tǒng)磁頭和MR磁阻磁頭更為敏感,相對的磁場變化能引起更大的電阻值變化,從而實現(xiàn)更高的存儲密度。磁頭數(shù)取決于硬盤中的碟片數(shù),盤片正反兩面都存儲著數(shù)據(jù),因此一個盤片對應兩個磁頭才能正常工作。

轉(zhuǎn)速:是硬盤內(nèi)電機主軸的旋轉(zhuǎn)速度,也就是硬盤盤片在一分鐘內(nèi)所能完成的最大轉(zhuǎn)數(shù)。它是決定硬盤內(nèi)部傳輸率的關鍵因素之一,在很大程度上直接影響到硬盤的速度。

硬盤數(shù)據(jù)傳輸率(DataTransferRate,簡稱DTR):包括內(nèi)部數(shù)據(jù)傳輸率和外部數(shù)據(jù)傳輸率。內(nèi)部數(shù)據(jù)傳輸率是指磁頭至硬盤緩存間的數(shù)據(jù)傳輸率,一般取決于硬盤的盤片轉(zhuǎn)速和盤片數(shù)據(jù)線密度(指同一磁道上的數(shù)據(jù)間隔度),也稱為持續(xù)數(shù)據(jù)傳輸率;外部數(shù)據(jù)傳輸率是指數(shù)據(jù)從電腦的內(nèi)存?zhèn)魉椭劣脖P的高速緩沖區(qū)或從硬盤的緩沖區(qū)傳送至電腦的內(nèi)存的傳輸率。

緩存:是硬盤的內(nèi)部數(shù)據(jù)傳輸速度和外部傳輸速度的緩沖器。緩存的大小與速度直接關系到硬盤的傳輸速度,影響到硬盤整體性能,一般為2M或8M。

平均尋道時間:是硬盤性能重要參數(shù)之一,是指硬盤在接收到系統(tǒng)指令后,磁頭從開始移動到移動至數(shù)據(jù)所在磁道所花費時間的平均值。單位為毫秒。4光驅(qū)的主要種類

CD-ROM:最早的CD光驅(qū),只能讀取CD-ROM上的數(shù)據(jù)。

CD-R/RW:可以讀取CD-ROM上的數(shù)據(jù),并可以在CD-R光盤上刻寫數(shù)據(jù),可以在CD-R/W光盤上反復刻寫數(shù)據(jù)。

DVD:可以讀取CD-ROM及DVD光盤的數(shù)據(jù)。COMBO:集合了CD-R/W及DVD功能的光驅(qū)。

DVD+R/RW:可以讀取大部分DVD光盤上的數(shù)據(jù),并可以在CD+R/W光盤上反復刻寫數(shù)據(jù)。DVD-R/RW:可以讀取、刻寫DVD-R/RW光盤上的數(shù)據(jù),兼容性不如DVD+R/RW好,不過數(shù)據(jù)安全性比DVD+R好。

DVD±R/RW:可以同時讀取DVD-R/RW和DVD+R/RW的光驅(qū)

DVD-ROM:支持讀取DVD-ROM的光驅(qū)。DVD-ROM可以使用FAT32格式,使用上比DVD±都好,不過現(xiàn)在普及率較低,故兼容性不是很好。

DVD-RAM:DVD隨機存儲器,DVD±R/RW與DVD+R/RW可檫寫1000余次,而DVD-RAM可續(xù)寫10萬多次,還可以像使用硬盤一樣,利用拖放進行寫入與刪除。5CD-ROM的結構

①外部結構:

光盤倉門:用于防止灰塵進入光驅(qū)。

耳機插孔:連接耳機或音箱,可輸出AudioCD音樂。音量控制按鈕:調(diào)整輸出的CD音樂音量大小。

播放/順播按鍵:用于直接使用面板控制播放AudioCD。注意,有些牌子的光驅(qū)是沒有這個鍵的。要播放CD時,按此鍵開始播放第一首,再按此鍵,直到播放要聽的音樂。打開/關閉/停止鍵:控制光盤進出盒和停止AudioCD播放。讀盤指示燈:顯示光驅(qū)的運行狀態(tài)。

緊急退盤孔:當光盤由于斷電或其它原因不能退出時,可以用小硬棒插入此孔把光盤退出。部分光驅(qū)可能無此功能。

電源接口:用于光驅(qū)與電源連接的插座。

主從跳線:光驅(qū)和硬盤一樣也有主盤和副盤工作方式之分,您可根據(jù)需要通過此跳線開關設。

數(shù)據(jù)線插座:目前絕大部分的光驅(qū)跟硬盤一樣使用IDE數(shù)據(jù)線。模擬音頻輸出插座:此插座通過音頻線和聲卡相連。

數(shù)字音頻輸出插座:可以連接到數(shù)字音頻系統(tǒng)或數(shù)碼音樂設備。②內(nèi)部結構

激光頭組件:包括光電管、聚焦透鏡等組成部分,配合運行齒輪機構和導軌等機械組成部分,在通電狀態(tài)下根據(jù)系統(tǒng)信號確定、讀取光盤數(shù)據(jù)并通過數(shù)據(jù)線將數(shù)據(jù)傳輸?shù)较到y(tǒng)。

主軸電機:光盤運行的驅(qū)動力,在光盤讀取過程的高速運行中提供快速的數(shù)據(jù)定位功能。光盤托架:在開啟和關閉狀態(tài)下的光盤承載體。

托架進出機構:控制光盤托架的進出和主軸馬達的啟動,加電運行時啟動機構將使包括主軸馬達和激光頭組件的伺服機構都處于半加載狀態(tài)中。6光驅(qū)技術指標

接口類型:目前連接光存儲產(chǎn)品與系統(tǒng)接口的類型有:ATA/ATAPI接口,USB接口,IEEE1394接口,SCSI接口,并行接口。因并行接口速度較慢,現(xiàn)大多已被淘汰。SCSI接口在CPU資源占用和數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆(wěn)定性方面要好于其它接口。

內(nèi)部緩存(Buffer):主要用于存放讀出的數(shù)據(jù)?梢杂行У販p少讀取盤片的次數(shù),提高數(shù)據(jù)傳輸速率。緩存大小是衡量光盤刻錄機性能的重要技術指標之一,用以保持要寫入數(shù)據(jù)良好的組織和連續(xù)傳輸。緩沖的容量越大,刻錄的成功率就越高。

數(shù)據(jù)傳輸速率:即倍速,是光驅(qū)最基本的性能指標,是指光驅(qū)在1秒內(nèi)所能讀取的最大數(shù)據(jù)量。CD的1X=150KB/s;DVD的1X=1.38MB/S。

平均尋道時間:是指光驅(qū)的激光頭從原來的位移到指定的數(shù)據(jù)扇區(qū),并把該扇區(qū)上的第一塊數(shù)據(jù)讀入高速緩存所花費的平均時間。其值越小光驅(qū)的性能就越好。

CPU占用時間:是指光驅(qū)在保持一定的轉(zhuǎn)速和數(shù)據(jù)傳輸率時所占用CPU的時間。這是衡量光驅(qū)性能的一個重要指標,光驅(qū)的CPU占用時間越少,系統(tǒng)整體性能的發(fā)揮就越好?芍С值谋P片標準:是指該光儲產(chǎn)品所能讀取或刻錄的盤片規(guī)格,支持的規(guī)格越多越好。

糾錯能力:即光驅(qū)的容錯能力。反映了光驅(qū)數(shù)據(jù)讀取過程中的準確性和穩(wěn)定性。

防刻死技術:是在激光頭定位精度和Fireware(韌件)軟件上作了改進,當發(fā)生數(shù)據(jù)傳輸斷流時,刻錄機會自動記錄下斷點,并停止刻錄動作,當緩存內(nèi)數(shù)據(jù)符合要求時,再自動尋找到斷點繼續(xù)刻錄,這樣就避免了緩存欠載錯誤的發(fā)生。7移動硬盤的故障及維修…見教材5方面

8USB選購時,注意哪些問題?…見教材5方面

第6章顯示卡與顯示器

1顯卡工作原理

(1)首先是由CPU向圖形處理器發(fā)布指令;

(2)當圖形處理器處理完成后,將數(shù)據(jù)傳輸至顯示緩存;(3)顯示緩存進行數(shù)據(jù)讀取后將數(shù)據(jù)傳送至RAMDAC;(4)RAMDAC將數(shù)字信號轉(zhuǎn)換為模擬信號輸出顯示。2顯卡的主要技術指標

刷新頻率:圖像在屏幕上更新的速度。顯示分辨率:在顯示器上所能描繪的像素數(shù)目。色彩位數(shù)(色深):指在一定分辨率下可以同屏顯示的色彩數(shù)量。以bit來表示。像素填充率和三角形生成速度:即每秒鐘顯示芯片/卡能在顯示器上畫出的點的數(shù)量;三角形生成速度影響顯卡處理圖形的復雜程度。

顯存容量:用于暫存顯示芯片要處理的圖形數(shù)據(jù)的容量=分辨率×彩色位數(shù)/8。顯存頻率:該顯存在顯卡上工作時的頻率。

顯示芯片位寬:顯示芯片位寬是指顯示芯片內(nèi)部數(shù)據(jù)總線的位寬,也就是顯示芯片內(nèi)部所采用的數(shù)據(jù)傳輸位數(shù),目前主流的顯示芯片基本都采用了256位的位寬。

顯示芯片制作工藝:顯示芯片的制造工藝與CPU一樣,也是用微米來衡量其加工精度的。當前為0.08、0.055、0.04微米。

BIOS升級:適當?shù)娘@示卡BIOS和驅(qū)動程序以保證顯示卡發(fā)揮最佳的效果。3了解CRT顯示器的工作原理…見教材

4CRT顯示器技術指標

掃描方式:分為“逐行掃描”和“隔行掃描”兩種。隔行是指每隔一行顯示一行到底后再返回顯示剛才未顯示的行,而逐行是指順序顯示每一行。逐行掃描比隔行掃描擁有更穩(wěn)定的顯示效果。

柵距和點距:點距是指蔭罩式顯像管的顯示器屏幕上相鄰兩個同色像素單元之間的距離,即兩個紅色(或綠、藍)像素單元之間的距離;柵距是指蔭柵式顯像管平行的光柵之間的距離。

分辨率:是顯示器重要性能指標之一,它表示屏幕圖像的精密度,是指顯示器所能顯示的點數(shù)的多少。

刷新頻率:分為垂直刷新率和水平刷新率。垂直刷新率就是場頻,表示屏幕的圖像每秒種重繪多少次,即每秒鐘屏幕刷新的次數(shù)。水平刷新率即行頻,指顯示器從左到右繪制一條水平線所用的時間。

視頻帶寬:指電子槍每秒鐘在屏幕上掃過的最大總像素數(shù),以MHz為單位,其值為“水平分辯率×垂直分辯率×場頻(畫面刷新次數(shù))”。帶寬的值越大,顯示器性能越好。

亮度和高亮:是指畫面的明亮程度。包括色彩的飽和度和艷麗度。亮度的單位是cd/m2。輻射和環(huán)保標準認證:指限制顯示器所發(fā)出的電磁幅射量的國際標準。

控制調(diào)節(jié)方式:指對亮度、對比度、圖像大小、位、失真等屏幕參數(shù)進行調(diào)節(jié)方式。有早期的模擬調(diào)節(jié)和現(xiàn)在的數(shù)碼調(diào)節(jié)方式。而目前多采用普通數(shù)碼調(diào)節(jié)和OSD兩種。

顯像管的尺寸:其長度是指顯示器屏幕對角線的長度,單位為英寸。CRT的可視尺寸比CRT的開口尺寸要小一些。5了解LCD工作原理…見教材

6LCD顯示器技術指標液晶板類型:①TN型(扭曲向列型液晶顯示器(TwistedNematicLiquidcrystaldisplay)的簡稱),單純的TN型為黑白顯示器;②STN型(SuperTwistedNematic,超扭曲向列),STN場效應是將入射光旋轉(zhuǎn)180~270度。由于液晶材料的關系以及光線的干涉現(xiàn)象,因此STN液晶顯示器色調(diào)都以淡綠色與橘色為主;③DSTN(double-layersuper-twistednematic,雙層STN),是由STN發(fā)展而來的,因此顯示效果相對STN來說,有大幅度提高;④TFT型(thin-filmtransistor,薄膜晶體管),能在液晶面板上變化出有不同深淺的顏色組合。是目前主流液晶顯示器的面板。

分辨率:在顯示器上所能描繪的像素數(shù)目。與CRT顯示器不同,一般不能任意調(diào)整。刷新率:指顯示器單位時間內(nèi)接收信號并對畫面進行更新的次數(shù)。

屏幕尺寸:是指液晶顯示屏幕對角線的長度,單位為英寸。其標稱的尺寸就是實際屏幕顯示的尺寸。點距:是指顯示器屏幕上相鄰兩個同色像素單元之間的距離。

亮度與對比度:亮度是指畫面的明亮程度。包括色彩的飽和度和艷麗度。亮度的單位是cd/m2。對比度是黑與白兩種色彩不同層次的對比量度,也是直接關系色彩是否豐富的技術參數(shù)。

響應時間:即像素由亮轉(zhuǎn)暗或是由暗轉(zhuǎn)亮所需的時間。響應時間愈小愈好,不會出現(xiàn)殘影、拖尾現(xiàn)象。

色彩數(shù):就是屏幕上最多顯示顏色種類的總數(shù)。以二進制位表示。

第7章打印機

1了解打印機的種類及其用途…見教材

第8章其它設備

1詳述聲卡的結構與功能

①處理芯片:簡稱DSP,是聲卡的核心部件,負責模擬信號和數(shù)字信號之間的轉(zhuǎn)換,DSP主要控制對聲波的取樣和回放,處理MIDI指令等,有些DSP還具有混響、合聲等功能。有些聲卡上還帶有功率放大芯片、波表合成器芯片、混音處理芯片、音色庫芯片等。

②轉(zhuǎn)換芯片:作用是把模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號,它肩負著采樣編碼工作,具有多路模擬信號混合輸入及輸出等多種功能。

③CD-In插座(音頻連接器):通過3針或4針的音頻線連接光驅(qū)上的音頻接口,實現(xiàn)CD音頻信號的直接播放。

④輸入輸出接口:在聲卡上一般有4個插孔,。SPEAKER用于連接音響設備(無源音箱);LINEIN用于將品質(zhì)較好的聲音信號輸入到聲音處理芯片中處理后錄制成文件,用于錄象的伴音;LINEOUT負責將聲卡處理好的聲音信號輸出到有源音箱、耳機或功放。常用于連接音箱;MICIN用于連接話筒,輸入外界語音以制成文件或配合語音軟件進行語音識別;除此以外還有一個MIDI/游戲搖桿接口,可以連接電子合成樂器實現(xiàn)在電腦上進行MIDI音樂信號的傳輸和編輯,游戲搖桿和MIDI共用一個接口。

⑤總線接口:聲卡插入到主板上的一端稱為總線連接端口,它是聲卡與計算機互相交換信息的橋梁。2聲卡技術指標

①采樣頻率:是指在模擬聲音信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字聲音信號時,每秒鐘對模擬聲音信號(電壓或電流)的采集次數(shù)。采樣頻率越高,聲音的音質(zhì)就越好,但是對轉(zhuǎn)換電路、系統(tǒng)速度和內(nèi)存的要求也就越高。

②采樣位數(shù):就是在模擬聲音信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字聲音信號的過程中,對滿幅度聲音信號規(guī)定量化數(shù)值的二進制位數(shù)。采樣位數(shù)越大,量化精度越高,聲卡的分辨率也就越高。

③數(shù)字化音頻的數(shù)據(jù)量:聲音信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號的量度,過高的采樣頻率和采樣位數(shù)會增加大數(shù)據(jù)量,從而加重系統(tǒng)負擔和影響信號的處理速度。

④信噪比:是有用信號的功率和噪音信號功率的比值,指聲卡抑制噪音的能力,單位是分貝(dB)。信噪比的值越高說明聲卡的濾波性能越好,聲音聽起來也就越清澈。

⑤總諧波失真:是指聲卡的保真度,也就是聲卡輸入信號和輸出信號的波形吻合程度,完全吻合就是不失真,100%的重現(xiàn)了聲音(理想狀態(tài))。單位分貝,數(shù)值越低就說明聲卡的失真度越小,性能越好。

⑥雙工:可以在同一條線路上雙向傳輸數(shù)據(jù),但在同一時刻只能在一個方向上傳輸數(shù)據(jù),叫做半雙工;可以同時收發(fā)信息的線路叫全雙工,只有全雙功的聲卡才可以支持Internet電話功能。

3了解直流電源的性能指標…見教材第9章微型計算機組裝

1微機組裝的步驟…見教材

2以AwardBIOS為例,說明BIOS設中有哪些功能項,各功能項的主要設內(nèi)容是什么?…見教材

3BIOS設的密碼忘了怎么辦?

忘記BIOS密碼后,如果能順利開機進入操作系統(tǒng),則可使用DOS啟動盤將電腦啟動到DOS操作系統(tǒng),然后在DOS操作系統(tǒng)下運行debug命令,然后在“-”提示符下輸入“o7010”按“Enter”鍵,再在“-”提示符下輸入“o7101”后按“Enter”鍵,再輸入“Q”后按“Enter”鍵。重新啟動電腦后即可進入BIOS重新設。

如果設了開機密碼連操作系統(tǒng)都無法進入,就只有打開機箱將CMOS電池放電了。4怎樣利用fdisk創(chuàng)建硬盤分區(qū)?若想保留原來硬盤上的數(shù)據(jù),要進行硬盤的重新規(guī)劃,怎么辦?

啟動電腦到DOS操作系統(tǒng),啟動DOS的外部命令fdisk,進入其操作界面后,利用菜單進行操作步驟如下:

查看原來的分區(qū)→刪除原來的邏輯分區(qū)→刪除原來的擴展分區(qū)→刪除原來的主DOS分區(qū)→創(chuàng)建新的主DOS分區(qū)→創(chuàng)建新的擴展分區(qū)→創(chuàng)建新的邏輯分區(qū)→激活主DOS分區(qū)→對各邏輯分區(qū)進行高級格式化。

若想保留原來硬盤上的數(shù)據(jù),要進行硬盤的重新規(guī)劃,使用PowerQuestPartitionMagic分區(qū)工具進行重新規(guī)劃。5BIOS與CMOS的關系

CMOS是互補金屬氧化物半導體的縮寫,其本意是指制造大規(guī)模集成電路芯片用的一種技術或用這種技術制造出來的芯片。在這里通常是指電腦主板上的一塊可讀寫的RAM芯片。它存儲了電腦系統(tǒng)的實時時鐘信息和硬件配信息等,共計128個字節(jié)。系統(tǒng)在加電引導電腦時,要讀取CMOS信息,用來初始化電腦各個部件的狀態(tài)。

BIOS是基本輸入/輸出系統(tǒng)的縮寫,指集成在主板上的一個ROM芯片,其中保存了電腦系統(tǒng)最重要的基本輸入/輸出程序、系統(tǒng)開機自檢程序等。它負責開機時,對系統(tǒng)各項硬件進行初始化設和測試,以保證系統(tǒng)能夠正常工作。

由于CMOS與BIOS都跟電腦系統(tǒng)設密切相關,所以才有CMOS設和BIOS設的說法。CMOSRAM既是BIOS設定系統(tǒng)參數(shù)的存放場所,又是BIOS設定系統(tǒng)參數(shù)的結果。因此,準確的說法應是通過BIOS設程序?qū)MOS參數(shù)進行設。

第10章操作系統(tǒng)及驅(qū)動程序安裝

1了解微型計算機操作系統(tǒng)安裝和驅(qū)動程序安裝的方法及步驟。…見教材

第11章表的維護

1WindowsXP系統(tǒng)注冊表的備份與恢復方法有哪些?

①用WindowsXP的備份工具進行備份和恢復

點擊“開始→程序→附件→系統(tǒng)工具”菜單中的備份程序,程序運行后單擊“備份”選項卡。然后按照向?qū)нM行備份;

點擊“開始→程序→附件→系統(tǒng)工具”菜單中的備份程序,程序運行后單擊“還原”選項卡。然后按照向?qū)нM行恢復(還原)。

②使用copy或xcopy進行備份恢復

備份:啟動dos,用copy或xcopy復制%SystemRoot%\\System32\\Config目錄下的當前所有的注冊表文件,放到另一處。利用/c選項可使xcopy忽略錯誤。(%SystemRoot%為系統(tǒng)變量,指系統(tǒng)安裝目錄,FAT為’windows’,NTFS為’winnt’)

恢復:啟動dos,把當前注冊表保存到安全的位,復制所保存的注冊表到當前注冊表的位。

③恢復備份還可以使用安裝程序來恢復

運行WindowsXP的備份程序。當安裝開始后,它將檢查壞硬盤以及查找已經(jīng)安裝的WindowsXP系統(tǒng)和他們的Repair目錄。一旦檢查完成,安裝程序?qū)⒔o出一些選項,其中包括按F2鍵以運行ASR。如果不能運行ASR,WindowsXP的安裝程序?qū)⒔o出三種選擇:

(1)現(xiàn)在開始安裝WindowsXP,按Enter。

(2)利用RecoveryConsole修復WindowsXP,按R鍵。(3)終止安裝WindowsXP而退出Setup,按F3。按R鍵選擇修復選項,然后進入修復模式并繼續(xù)進行…2注冊表修改實例

①關閉自動重新啟動功能

②加快關機速度③去掉“更新”選項…見教材

第12章微機系統(tǒng)常用工具軟件

1詳述優(yōu)化大師功能

8個主要功能,細節(jié)見教材

2使用ghost8.3,利用Image文件,手動操作備份和還原主引導分區(qū)(C盤)的操作步驟。備份:啟動DOS→運行ghost8.3→選擇LOCAL菜單項→選擇partition選項→選擇toImage選項→選擇要備份的分區(qū)(Primary)→選擇Image文件的存儲路徑,并為該文件命名→選擇文件壓縮方式,開始備份還原:啟動DOS→運行ghost8.3→選擇LOCAL菜單項→選擇partition選項→選擇fromImage選項→選擇Image文件→顯示引導分區(qū)容量并確認引導分區(qū),開始還原

第13章病毒防治

了解計算機病毒的基本常識;了解計算機病毒防治的基本方法。

第14章常見故障處理

1啟動黑屏故障2顯示類故障3電腦啟動故障4電腦運行不穩(wěn)定

5添加新硬件出現(xiàn)故障

6電源自動關閉…見參考課件20課7由于內(nèi)存產(chǎn)生的故障現(xiàn)象及原因…見第4章8詳述電腦故障的常用檢測方法

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