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1)用写入设备重写 BIOS。请商家进行。
(2)热拔插法。找一台与你的主板型号完全一致的主机,软盘引导至 DOS 状态后,拔下主板上的 BIOS 芯片,插入损坏的 BIOS 芯片,然后按照升级 BIOS 的方法进行,成功后即可恢复损坏的 BIOS 中的数据。
(3)更换 BIOS 芯片。但一般对应的 BIOS 芯片很难找到。
为什么要升级主板上的 BIOS
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目前 BIOS 的生产厂家有 Award、AMI、Phoenix、MR 等。还有一些硬件 OEM 厂家为自有品牌生产的 BIOS,如 COMPAQ 等。目前市面上的 586 档次以上的主板的 BIOS 决大多数采用的是 Flash EPROM(闪速可擦可编程只读存储器),可直接用软件改写升级。升级主板 BIOS 可以修正以前版本中的 Bug 并对新的硬件或技术规范提供支持,还可以解决 2000 年问题。
怎样升级主板上的 BIOS
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要升级主板上的 BIOS,必须要有 BIOS 对应的烧写程序和新版本的 BIOS 数据文件。Award 和 AMI BIOS 芯片对应的烧写程序分别为 Awdflash 和 Amiflash,不要混用。新版本 BIOS 数据文件的数据文件一般以 BIN 为扩展名。必须注意的是,BIOS 文件一定要与主板的型号严格一致,也就是说即使是同一牌号的主板,只要型号不一致,其 BIOS 数据也不能通用,混用的后果是不堪设想的。烧写程序和新版 BIOS 数据文件可从 BIOS 的生产厂家的网站上去下载。升级步骤如下:
(1)准备工作:将 BIOS 的擦写开关置为 Enable(在主板上或 CMOS 中设置);将机器设置为从软盘引导;升级用的数据软盘质量一定要好,不能在升级过程中出现读盘错误! 好给升级的机器配接 UPS,否则在升级过程中出现断电会损坏 BIOS,使机器瘫痪。
(2)启动机器进入 DOS 状态。升级 BIOS 必须在 DOS 模式下进行。 好是软盘启动进入纯 DOS 环境。
(3)升级。命令格式是:<烧写程序> ,如 A:\>Awdflash ODI32.BIN。升级前一定要选择保存旧版本 BIOS 的数据。升级一般需要十几秒钟。
(4)升级后如果机器能正常启动,说明升级正确。如果机器黑屏,不能启动,说明升级失败。
BIOS 设置中,并口的三种类型“Normal”“EPP”“ECP”各是什么意思
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目前主要有三种类型的并口:“Normal”、“EPP”和“ECP”。其中 Normal 又分为 4bit、8bit、半8bit 等几类。Normal 是一种低速的并口模式,适合打印输出。EPP口(Enhanced Paralle Port),即增强并行口,是由 Intel、Xircom、Zenith 等一些公司开发的,目的是在外部设备间进行双向通讯,自 1991 年开始笔记本电脑率先配备有 EPP口。ECP口(Extended Capabilities Port)即扩展并行口,由 Microsoft 和 HP 开发,它具有和 EPP 一样的速率和双向通讯能力,但在多任务环境下,它能使用 DMA(直接存储器访问) 方式,所需缓冲区也不大。
目前的主板大都支持以上三种并口模式,为尽量增强并口的性能一般都将并口设定为 ECP+EPP,但如果当连接并口的外设出现兼容性错误时,应该将并口设置为 Normal 模式。
BIOS 设置中,硬盘的“NORMAL”“LBA”“LARGE”模式各是什么意思
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NORMAL 普通模式是 早的 IDE 方式,在硬盘访问时,BIOS 和 IDE 控制器对参数不做任何转换。该模式支持的 大柱面数为 1024, 大磁头数为 16, 大扇区数为 63,每扇区字节数为 512,因此支持 大硬盘的容量为:512x63x16x1024=528MB。在此模式下,硬盘的实际物理容量再大,也只能用到其中的 528M。
LBA(Logical Block Addressing)逻辑块寻址模式。管理的硬盘空间可达 8.4GB。在 LBA 模式下,设置的柱面、磁头、扇区等参数并不是实际硬盘的物理参数。在访问硬盘时,由 IDE 控制器把由柱面、磁头、扇区等参数确定的逻辑地址转换为实际硬盘的物理地址。在 LBA 模式下,可设置的 大磁头数为 255,其余参数与普通模式相同,由此可以计算出可访问的硬盘容量为:512x63x255x1025=8.4GB。不过现在新主板的 BIOS 对 INT13 进行了扩展,使得 LBA 能支持 100GB 以上的硬盘。
LARGE 大硬盘模式,在硬盘的柱面超过 1024 而又不为 LBA 支持时采用。LARGE 模式采用的方法是把柱面数除以 2,把磁头数乘以 2,其结果总容量不变。
在这三种硬盘模式中,现在 LBA 模式使用 多。
调整 COMS 设置,加快机器启动速度
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计算机在启动的时候会对电脑做一系列的检测,而这些检测并不总是必须的,你可以在 CMOS 中进行优化设置,加快电脑启动速度。方法如下:开机后按 Del 键进入 CMOS 设置,将“Quick Boot”设为 Enable,这样可使机器启动时不检测 1MB 以上的内存。再将硬盘的参数用 CMOS 测出,不要使用 AUTO,其他没有接硬盘的 IDE 通道都设置成 NONE,这样启动的时候就不会去检测每个端口的设备了。如果你不经常用软盘启动,还可以将启动顺序改成 C Only,这样就可以直接从硬盘启动,而不用先去读软驱或者其他设备然后再到转到硬盘启动了。如果你不用 USB 设备等硬件,把它们也给关上。
不同规格的内存条能否混用:内存条的 CL=3 或 CL=3,有的支持 ECC,有的不支持 ECC,它们能否混用
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可以。但它们必须执行相同的参数。因为有的内存条支持 ECC,有的不支持ECC,所以 BIOS 内的 ECC 功能是不能打开的。有因为它们的速度不同,所以 CL=2 的内存条就要将速度降下来与 CL=2 的内存条进行匹配,故而在 BIOS 内 CL 就要设定为 3。只要进行这样的设定就一般不会有问题了。
什么是缓存(cache)
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理解缓存
操作系统的任务主要是合理地调配系统的各种资源,为各种程序的运行提供环境,它可以看作是硬件和应用软件之间的一个媒介。其中对内存的管理是系统的 主要的职责,怎么样使有限的内存用在刀刃上,怎么要保证系统本身所需的内存(以防止死机,在win2000和winxp里这一点已经做的非常好了),怎样克服各种硬件连接的瓶颈。
本文主要就这种硬件连接的瓶颈问题展开一些讨论。大家知道计算机的主要硬件,硬盘,内存和处理器之间的速度是不一样的,其中处理器的速度是非常快的,内存次之,而硬盘的速度是很慢的(相对于处理器来说),一件任务的处理要通过处理器给出的指令,把相关数据从硬盘里调出来,到内存,在内存和处理器之间还会有许多数据的传输,内存本身不能处理数据,要通过处理器来处理,当他们一起工作的时候,由于处理器和内存工作得快,它们常在把事做完了没事做了,要等硬盘,这样就大大降低了系统的整体性能,不能发挥所有硬件的性能。为了解决这个问题,一个优秀的操作系统必然要有“缓存”来作为这些硬件之间的一个中间站,来缓和这种矛盾,从而一定程度上提高系统的性能,“缓存”处理的越好,系统的性能发挥的越好。所以研究“缓存”就有了它的意义。
看了上面的内容,以前对“缓存”没有认识的朋友应该理解它了。理解之后马上可以应用的地方就是在自购兼容机的时候。大家大可不必去追赶潮流,买什么P4处理器,而应该买一个快一点的硬盘,比如买个7200转的(或更快的),以减少瓶颈的矛盾。处理器吗,买赛扬好了,一般是没问题的,处理器大多数时候是闲着的,有时处理很多个大任务时可能会有些紧张,注意避免就可以了。
从某种角度讲,内存本身是硬盘和处理器之间的一个缓存,它的作用是缓解硬盘和处理器之间的尖锐矛盾的。当它被作为一个固定的部件后,它本身也成了需要用缓存来缓解瓶颈的对象。它对处理器和硬盘夹在中间,是他们的必经之路,硬盘与处理器之间的关系成了硬盘与内存和内存与处理器之间的双重关系。所以上面提到的瓶颈问题的处理归结为对内存的优化,即怎样处理好硬盘与内存之间的缓存很处理器与内存之间的缓存。
对于一个想了解操作系统的人来说,能够理解“缓存”对对它做适当的优化是比不可少的一节课。另外再不从一下,缓存的概念是很广泛的,这里专指内存的缓存。
缓存的优化
操作系统本身已经有了很多优化措施,而我们只能在它的优化措施的基础上根据我们的实际情况来优化。
1, “著名”的缓存是页面文件,这个倒不是缓解速度的,而是缓解容量的,在速度上,硬盘不如内存,但是容量上,内存是不可能跟硬盘比的,当你运行一个程序需要大量数据,占有大量内存时,内存就要被塞满,怎么办呢?把那些暂时不用的放到硬盘里去,因为处理器总是只调用处理一个任务所需的数据,其他的准备的数据(就是那些可能要用的,但暂时还不用的)可以先放一放,如果内存放不下,就只好放到硬盘了。但是这样做是有代价的,当放到内存的数据重新要被使用时,你就得等很长时间等系统把在硬盘中得数据调上来。其实你可以感受到系统的这些动作,比如你打开IE或Office,第一次打开是很慢的,但是关闭后马上再打开就快很多,这是因为这时数据还没被系统“请”出内存,系统从内存中直接取得数据自然快了;另一个情况,当你开了一个photoshop这样的大软件,这时打开Office要比平时还慢一点,这是因为内存本来被photoshop占领着,要调入Office的数据到内存就必须把photoshop的数据“请”出内存,多了这个过程,打开自然要慢一些。
优化页面文件,可以做一下几条:
1)把页面文件放到系统盘之外,这样做主要是为了保持页面文件的连续性,硬盘读取数据是靠磁头在磁性物质上“读”得到数据的,页面文件放在物理上的不同区域,磁头就要跳来跳去,自然不利于效率。系统盘文件众多,页面文件几乎肯定不连续。所以要把它移到其他盘。要提醒一点,当你移动好页面文件后,要把原来的删除掉,系统不会自动删除。
2)如果有两个硬盘,把页面文件放在转速快的那个,原因上面已讲了很多遍了。
3) 大 小页面文件的设置原则。有很多人建议将这两个值设置成相等的,我不知道他们是那里来的依据,其实这样设置是不合理的。我们先要知道他们两个值的意义。一般情况下,内存是不会真的“塞满”,它会在内存储量到达一定程度时自动将一部分暂时不用的数据放到硬盘, 小页面文件是所说的“一定程度”的具体比例的决定因素, 小页面文件大,比例就低,反之则相反; 大页面文件是极限值,有时你开了很多程序,内存和 小页面文件都满了,就自动溢出到 大页面文件。所以,将两者设为一样大是不合理的。 小页面文件要小一些,这样能够在内存中尽可能存更多的数据,效率就高, 大页面文件大一些,以免出现“全满”的的情况。
4)winxp现在支持4G内存,哪怕你有5,6百M的内存,你都不需页面文件了,这时可以把页面文件禁掉。到注册表编辑器HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetControlSession Manager Memory Management下,找到DisablePagingExecutive(禁用页面文件)设其值为1。
5)在同上的注册表编辑器位置上有个ClearPageFileAtShutdown(关机时清除页面文件),这里所说的“清除”页面文件(即虚拟内存)并非是指从硬盘上完全删除pagefile .sys这个文件,而是对其进行“清洗”和整理,从而为下次启动Win2K更好地利用虚拟内存作好准备。这样做还有利于安全,页面文件上的残留的数据是可以用特殊的工具读到的,而这些数据你可能并不想让人知道。这样做的代价是关闭系统时间会加长。 将其值设为1即可。
6)学过C的朋友们应该对操作内存有个概念,一个任务完成后,要用free函数来释放内存,但有很多软件在设计的时候,并没有在所有环节都这样做,这会造成无用的数据占据内存,对这种情况可以使用一些内存优化软件,让这钟软件来完成释放内存的动作。
2,下面介绍和优化一些不著名的缓存:
1)内存读取硬盘数据要经过一个系统缓存(system cache),它的位置是在内存的特定区域,它是用来缓解硬盘与内存之间的速度不平衡的。它是以牺牲内存资源来换取从硬盘读取数据时的速度的,有了这块缓存,系统能从硬盘预读所需的数据,减少系统等待的时间。如果你的内存很大,比如5,6百M,那么你除了可以采取上面说的关闭页面文件的方法外,还可以起用打的系统缓存。做法如下,进入注册表编辑器: HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetControlSession Manager Memory Management,找到LargeSystemCache(启用大的系统缓存),将它的值设为1就可以了。
这样设置了后,systemcache从4M增加到8M,再win2000和winxp中,这个值是动态的,如果内存不足,systemcache占据的空间可以自动相应调整。
2)处理器从内存读取数据的缓存是什么呢?是二级数据高级缓存(缓冲),同样它也要在内存中占一个空间,所以 好是有了大内存之后再设置这个值。也需再注册表里设置,方法如下:进入 HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetControlSession Manager Memory Management ,找到 SecondLevelDataCache,默认为256,大内存设为512。
好了经过了上面的介绍,我想对朋友们来说 重要收获的是加深了对缓存和操作系统的认识,至于优化的方法,我得承认一般的朋友是用不着去做的,当然“玩”一下也是很有意思的
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