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1)用寫入設備重寫 BIOS。請商家進行。
(2)熱拔插法。找一臺與你的主板型號完全一致的主機,軟盤引導至 DOS 狀態后,拔下主板上的 BIOS 芯片,插入損壞的 BIOS 芯片,然后按照升級 BIOS 的方法進行,成功后即可恢復損壞的 BIOS 中的數據。
(3)更換 BIOS 芯片。但一般對應的 BIOS 芯片很難找到。
為什么要升級主板上的 BIOS
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目前 BIOS 的生產廠家有 Award、AMI、Phoenix、MR 等。還有一些硬件 OEM 廠家為自有品牌生產的 BIOS,如 COMPAQ 等。目前市面上的 586 檔次以上的主板的 BIOS 決大多數采用的是 Flash EPROM(閃速可擦可編程只讀存儲器),可直接用軟件改寫升級。升級主板 BIOS 可以修正以前版本中的 Bug 并對新的硬件或技術規范提供支持,還可以解決 2000 年問題。
怎樣升級主板上的 BIOS
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要升級主板上的 BIOS,必須要有 BIOS 對應的燒寫程序和新版本的 BIOS 數據文件。Award 和 AMI BIOS 芯片對應的燒寫程序分別為 Awdflash 和 Amiflash,不要混用。新版本 BIOS 數據文件的數據文件一般以 BIN 為擴展名。必須注意的是,BIOS 文件一定要與主板的型號嚴格一致,也就是說即使是同一牌號的主板,只要型號不一致,其 BIOS 數據也不能通用,混用的后果是不堪設想的。燒寫程序和新版 BIOS 數據文件可從 BIOS 的生產廠家的網站上去下載。升級步驟如下:
(1)準備工作:將 BIOS 的擦寫開關置為 Enable(在主板上或 CMOS 中設置);將機器設置為從軟盤引導;升級用的數據軟盤質量一定要好,不能在升級過程中出現讀盤錯誤! 好給升級的機器配接 UPS,否則在升級過程中出現斷電會損壞 BIOS,使機器癱瘓。
(2)啟動機器進入 DOS 狀態。升級 BIOS 必須在 DOS 模式下進行。 好是軟盤啟動進入純 DOS 環境。
(3)升級。命令格式是:<燒寫程序> ,如 A:\>Awdflash ODI32.BIN。升級前一定要選擇保存舊版本 BIOS 的數據。升級一般需要十幾秒鐘。
(4)升級后如果機器能正常啟動,說明升級正確。如果機器黑屏,不能啟動,說明升級失敗。
BIOS 設置中,并口的三種類型“Normal”“EPP”“ECP”各是什么意思
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目前主要有三種類型的并口:“Normal”、“EPP”和“ECP”。其中 Normal 又分為 4bit、8bit、半8bit 等幾類。Normal 是一種低速的并口模式,適合打印輸出。EPP口(Enhanced Paralle Port),即增強并行口,是由 Intel、Xircom、Zenith 等一些公司開發的,目的是在外部設備間進行雙向通訊,自 1991 年開始筆記本電腦率先配備有 EPP口。ECP口(Extended Capabilities Port)即擴展并行口,由 Microsoft 和 HP 開發,它具有和 EPP 一樣的速率和雙向通訊能力,但在多任務環境下,它能使用 DMA(直接存儲器訪問) 方式,所需緩沖區也不大。
目前的主板大都支持以上三種并口模式,為盡量增強并口的性能一般都將并口設定為 ECP+EPP,但如果當連接并口的外設出現兼容性錯誤時,應該將并口設置為 Normal 模式。
BIOS 設置中,硬盤的“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,在硬盤訪問時,BIOS 和 IDE 控制器對參數不做任何轉換。該模式支持的 大柱面數為 1024, 大磁頭數為 16, 大扇區數為 63,每扇區字節數為 512,因此支持 大硬盤的容量為:512x63x16x1024=528MB。在此模式下,硬盤的實際物理容量再大,也只能用到其中的 528M。
LBA(Logical Block Addressing)邏輯塊尋址模式。管理的硬盤空間可達 8.4GB。在 LBA 模式下,設置的柱面、磁頭、扇區等參數并不是實際硬盤的物理參數。在訪問硬盤時,由 IDE 控制器把由柱面、磁頭、扇區等參數確定的邏輯地址轉換為實際硬盤的物理地址。在 LBA 模式下,可設置的 大磁頭數為 255,其余參數與普通模式相同,由此可以計算出可訪問的硬盤容量為:512x63x255x1025=8.4GB。不過現在新主板的 BIOS 對 INT13 進行了擴展,使得 LBA 能支持 100GB 以上的硬盤。
LARGE 大硬盤模式,在硬盤的柱面超過 1024 而又不為 LBA 支持時采用。LARGE 模式采用的方法是把柱面數除以 2,把磁頭數乘以 2,其結果總容量不變。
在這三種硬盤模式中,現在 LBA 模式使用 多。
調整 COMS 設置,加快機器啟動速度
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計算機在啟動的時候會對電腦做一系列的檢測,而這些檢測并不總是必須的,你可以在 CMOS 中進行優化設置,加快電腦啟動速度。方法如下:開機后按 Del 鍵進入 CMOS 設置,將“Quick Boot”設為 Enable,這樣可使機器啟動時不檢測 1MB 以上的內存。再將硬盤的參數用 CMOS 測出,不要使用 AUTO,其他沒有接硬盤的 IDE 通道都設置成 NONE,這樣啟動的時候就不會去檢測每個端口的設備了。如果你不經常用軟盤啟動,還可以將啟動順序改成 C Only,這樣就可以直接從硬盤啟動,而不用先去讀軟驅或者其他設備然后再到轉到硬盤啟動了。如果你不用 USB 設備等硬件,把它們也給關上。
不同規格的內存條能否混用:內存條的 CL=3 或 CL=3,有的支持 ECC,有的不支持 ECC,它們能否混用
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可以。但它們必須執行相同的參數。因為有的內存條支持 ECC,有的不支持ECC,所以 BIOS 內的 ECC 功能是不能打開的。有因為它們的速度不同,所以 CL=2 的內存條就要將速度降下來與 CL=2 的內存條進行匹配,故而在 BIOS 內 CL 就要設定為 3。只要進行這樣的設定就一般不會有問題了。
什么是緩存(cache)
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理解緩存
操作系統的任務主要是合理地調配系統的各種資源,為各種程序的運行提供環境,它可以看作是硬件和應用軟件之間的一個媒介。其中對內存的管理是系統的 主要的職責,怎么樣使有限的內存用在刀刃上,怎么要保證系統本身所需的內存(以防止死機,在win2000和winxp里這一點已經做的非常好了),怎樣克服各種硬件連接的瓶頸。
本文主要就這種硬件連接的瓶頸問題展開一些討論。大家知道計算機的主要硬件,硬盤,內存和處理器之間的速度是不一樣的,其中處理器的速度是非常快的,內存次之,而硬盤的速度是很慢的(相對于處理器來說),一件任務的處理要通過處理器給出的指令,把相關數據從硬盤里調出來,到內存,在內存和處理器之間還會有許多數據的傳輸,內存本身不能處理數據,要通過處理器來處理,當他們一起工作的時候,由于處理器和內存工作得快,它們常在把事做完了沒事做了,要等硬盤,這樣就大大降低了系統的整體性能,不能發揮所有硬件的性能。為了解決這個問題,一個優秀的操作系統必然要有“緩存”來作為這些硬件之間的一個中間站,來緩和這種矛盾,從而一定程度上提高系統的性能,“緩存”處理的越好,系統的性能發揮的越好。所以研究“緩存”就有了它的意義。
看了上面的內容,以前對“緩存”沒有認識的朋友應該理解它了。理解之后馬上可以應用的地方就是在自購兼容機的時候。大家大可不必去追趕潮流,買什么P4處理器,而應該買一個快一點的硬盤,比如買個7200轉的(或更快的),以減少瓶頸的矛盾。處理器嗎,買賽揚好了,一般是沒問題的,處理器大多數時候是閑著的,有時處理很多個大任務時可能會有些緊張,注意避免就可以了。
從某種角度講,內存本身是硬盤和處理器之間的一個緩存,它的作用是緩解硬盤和處理器之間的尖銳矛盾的。當它被作為一個固定的部件后,它本身也成了需要用緩存來緩解瓶頸的對象。它對處理器和硬盤夾在中間,是他們的必經之路,硬盤與處理器之間的關系成了硬盤與內存和內存與處理器之間的雙重關系。所以上面提到的瓶頸問題的處理歸結為對內存的優化,即怎樣處理好硬盤與內存之間的緩存很處理器與內存之間的緩存。
對于一個想了解操作系統的人來說,能夠理解“緩存”對對它做適當的優化是比不可少的一節課。另外再不從一下,緩存的概念是很廣泛的,這里專指內存的緩存。
緩存的優化
操作系統本身已經有了很多優化措施,而我們只能在它的優化措施的基礎上根據我們的實際情況來優化。
1, “著名”的緩存是頁面文件,這個倒不是緩解速度的,而是緩解容量的,在速度上,硬盤不如內存,但是容量上,內存是不可能跟硬盤比的,當你運行一個程序需要大量數據,占有大量內存時,內存就要被塞滿,怎么辦呢?把那些暫時不用的放到硬盤里去,因為處理器總是只調用處理一個任務所需的數據,其他的準備的數據(就是那些可能要用的,但暫時還不用的)可以先放一放,如果內存放不下,就只好放到硬盤了。但是這樣做是有代價的,當放到內存的數據重新要被使用時,你就得等很長時間等系統把在硬盤中得數據調上來。其實你可以感受到系統的這些動作,比如你打開IE或Office,第一次打開是很慢的,但是關閉后馬上再打開就快很多,這是因為這時數據還沒被系統“請”出內存,系統從內存中直接取得數據自然快了;另一個情況,當你開了一個photoshop這樣的大軟件,這時打開Office要比平時還慢一點,這是因為內存本來被photoshop占領著,要調入Office的數據到內存就必須把photoshop的數據“請”出內存,多了這個過程,打開自然要慢一些。
優化頁面文件,可以做一下幾條:
1)把頁面文件放到系統盤之外,這樣做主要是為了保持頁面文件的連續性,硬盤讀取數據是靠磁頭在磁性物質上“讀”得到數據的,頁面文件放在物理上的不同區域,磁頭就要跳來跳去,自然不利于效率。系統盤文件眾多,頁面文件幾乎肯定不連續。所以要把它移到其他盤。要提醒一點,當你移動好頁面文件后,要把原來的刪除掉,系統不會自動刪除。
2)如果有兩個硬盤,把頁面文件放在轉速快的那個,原因上面已講了很多遍了。
3) 大 小頁面文件的設置原則。有很多人建議將這兩個值設置成相等的,我不知道他們是那里來的依據,其實這樣設置是不合理的。我們先要知道他們兩個值的意義。一般情況下,內存是不會真的“塞滿”,它會在內存儲量到達一定程度時自動將一部分暫時不用的數據放到硬盤, 小頁面文件是所說的“一定程度”的具體比例的決定因素, 小頁面文件大,比例就低,反之則相反; 大頁面文件是極限值,有時你開了很多程序,內存和 小頁面文件都滿了,就自動溢出到 大頁面文件。所以,將兩者設為一樣大是不合理的。 小頁面文件要小一些,這樣能夠在內存中盡可能存更多的數據,效率就高, 大頁面文件大一些,以免出現“全滿”的的情況。
4)winxp現在支持4G內存,哪怕你有5,6百M的內存,你都不需頁面文件了,這時可以把頁面文件禁掉。到注冊表編輯器HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetControlSession Manager Memory Management下,找到DisablePagingExecutive(禁用頁面文件)設其值為1。
5)在同上的注冊表編輯器位置上有個ClearPageFileAtShutdown(關機時清除頁面文件),這里所說的“清除”頁面文件(即虛擬內存)并非是指從硬盤上完全刪除pagefile .sys這個文件,而是對其進行“清洗”和整理,從而為下次啟動Win2K更好地利用虛擬內存作好準備。這樣做還有利于安全,頁面文件上的殘留的數據是可以用特殊的工具讀到的,而這些數據你可能并不想讓人知道。這樣做的代價是關閉系統時間會加長。 將其值設為1即可。
6)學過C的朋友們應該對操作內存有個概念,一個任務完成后,要用free函數來釋放內存,但有很多軟件在設計的時候,并沒有在所有環節都這樣做,這會造成無用的數據占據內存,對這種情況可以使用一些內存優化軟件,讓這鐘軟件來完成釋放內存的動作。
2,下面介紹和優化一些不著名的緩存:
1)內存讀取硬盤數據要經過一個系統緩存(system cache),它的位置是在內存的特定區域,它是用來緩解硬盤與內存之間的速度不平衡的。它是以犧牲內存資源來換取從硬盤讀取數據時的速度的,有了這塊緩存,系統能從硬盤預讀所需的數據,減少系統等待的時間。如果你的內存很大,比如5,6百M,那么你除了可以采取上面說的關閉頁面文件的方法外,還可以起用打的系統緩存。做法如下,進入注冊表編輯器: HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetControlSession Manager Memory Management,找到LargeSystemCache(啟用大的系統緩存),將它的值設為1就可以了。
這樣設置了后,systemcache從4M增加到8M,再win2000和winxp中,這個值是動態的,如果內存不足,systemcache占據的空間可以自動相應調整。
2)處理器從內存讀取數據的緩存是什么呢?是二級數據高級緩存(緩沖),同樣它也要在內存中占一個空間,所以 好是有了大內存之后再設置這個值。也需再注冊表里設置,方法如下:進入 HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetControlSession Manager Memory Management ,找到 SecondLevelDataCache,默認為256,大內存設為512。
好了經過了上面的介紹,我想對朋友們來說 重要收獲的是加深了對緩存和操作系統的認識,至于優化的方法,我得承認一般的朋友是用不著去做的,當然“玩”一下也是很有意思的
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