4.5万字透视FAT32系统
无中生有——为FAT32格式加把“权限锁”
作 和 原来 打 开 G 盘 是 ・ 的 ( 图 3) 样 如 。 . 由于 笔 者经 常 要 访 问 G 盘 ,所 以在 窗 口化 下 进 行 议 限变 更 的操 作就 比 较 繁琐 。 这 时 可 利 用 系统 自带
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维普资讯
技高一筹
系 统 应 用 投 稿 信 箱 :hr@nti d o n a d efe scm c rn
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= 保证 安 全第 二步— — 配钥 匙
32位26绿体一件套教程
32位26绿体一件套教程32位26绿体一件套教程绿体是指对计算机系统的核心部分进行修改,以达到优化性能、提高稳定性和增强功能的目的。
以下是32位26绿体的一件套教程:步骤1:下载绿体软件首先,前往互联网搜索32位26绿体软件的下载链接。
确保下载的软件是可信和安全的。
步骤2:备份重要文件在进行绿体操作之前,务必备份重要文件和数据。
这是为了防止不可预测的情况发生,以免造成数据丢失。
步骤3:关闭所有运行的程序在进行绿体操作之前,关闭所有正在运行的程序。
这是为了避免冲突和数据损坏。
步骤4:运行绿体软件双击绿体软件的文件,然后按照软件提示进行操作。
通常,选择进行绿体操作的系统文件或相关选项。
步骤5:等待绿体完成绿体过程可能需要一些时间,具体时间取决于系统硬件和软件的复杂程度。
请耐心等待,不要中途打断绿体过程。
步骤6:重启计算机当绿体完成后,选择重新启动计算机。
这样,绿体的修改才能生效。
步骤7:测试绿体效果重新启动计算机后,测试绿体的效果。
观察系统的性能、稳定性和功能是否得到了提升。
注意事项:- 在进行绿体操作之前,务必了解自己的计算机操作系统类型(32位或64位),并下载相应的绿体软件。
- 绿体操作属于对系统核心部分的修改,可能对系统的正常运行产生影响。
因此,请确保备份重要文件和数据,以防止丢失。
- 下载绿体软件时,请选择可信和安全的来源,以避免下载到恶意软件。
- 绿体操作可能违反操作系统的使用许可条款,应谨慎使用,并遵守相关法律法规。
请注意,绿体操作需要慎重考虑,最好由具有相关经验的专业人士进行操作。
否则,可能会导致系统出现问题,甚至无法正常运行。
RAW格式图像处理技巧例解138巧用“主体”和“对象”蒙版增强风景照片的透视效果——Lightroo
巧用“主体”和“对象”蒙版增强风景照片的透视效果—Lightroom Classic 2022年10月版(V12.01)新功能例解(六)图1 原片图2 效果图摄影透视包含了两个方面,一是焦点透视,以景物形象的大小变化来表现空间的纵深关系,近大远小是其主要的特征;二是影调透视,也叫空气透视,以画面影调的浓淡变化来展示空间,近浓远淡是其主要特征。
有时一张照片中,只展示一种透视,而有时也会两种透视效果并存,相辅相成,相得益彰,于是一幅平面形式的作品,便具有了三维的空间效果。
有经验的摄影师会借助拍摄角度来表现景物的大小变化,或选择不同的气象条件与环境特点来突出和强调画面影调的浓淡变化,从而营造出强烈的空间深度感。
但有时因天气与特殊的环境条件所限,使原本颇具距离感的场景,变得拥堵、沉闷、不通透,而影响到空间深度的展现。
笔者也曾拍过不少这类缺乏空间感的照片,以往只能将其舍弃,或作为失败的例片,告诫学生注意避免的方法。
但在接触了Lightroom Classic V12版本后,感觉新版软件的蒙版技术及其新的算法效果,可以改变画面的纵深感,使废片重生,让一些失之交臂的难得景观获得理想的表现,便在此略举一、二,以供影友参考。
例一、朦胧西湖景色,迷失远近。
后期强化主体,提升近景清晰度,突显远近对比,增强画面空间深度感图1为原片,西湖边的吴山,山顶楼阁是城隍阁,画面朦胧中虽可分清远近,但近景模糊,主体不突出,缺乏通图文|韩程伟透感,不够吸人眼球,经过调整后获得图2效果。
1、进入基本调板,按图3所示数据调节相关各项,获得图4效果。
虽经增加反差,压低高光、黑度,消除朦胧感等措施,但主体与近景树木仍不够通透,白色天空中还有点泛红。
下一步需通过蒙版技术,调节各板块影调细节;图6图7图5图42、点击蒙版工具,在打开的蒙版选项页中选点“主题”项(图5红框),创建主体蒙版1;勾选“显示叠加”复选框,城隍阁套上红色,表示选中(图6);3、关闭“显示叠加”,调节蒙版调板相关数据(图7),城隍阁通透度提高,细节展示清晰(图8);4、添加“对象”蒙版2。
345ff
345ff在当今信息爆炸的时代,数字化已经成为各个行业的必然趋势。
而在这个数字化浪潮中,345ff作为一种新兴的技术工具,正逐渐引起人们的关注。
首先,我们需要明确345ff是什么。
345ff是一种基于互联网和计算机技术的数字化平台。
它汇集了大量的数据资源,并通过数据分析、数据挖掘等技术手段,为用户提供信息的管理、分析和利用。
345ff 的应用范围非常广泛,涉及到各个领域,如金融、医疗、教育等。
345ff的出现带来了许多便利和机会。
首先,345ff可以帮助企业和机构更好地管理信息。
它可以帮助企业整合和管理各种数据资源,提高数据的质量和可靠性。
同时,345ff还可以根据企业的需要,帮助其进行数据分析和预测,为企业的决策提供科学的依据。
另外,345ff还可以帮助企业进行客户关系管理,通过分析客户的行为和需求,提供个性化的服务和产品,增强企业和客户的互动和沟通。
除了企业和机构,345ff也给个人带来了很多机会。
在345ff的平台上,个人可以分享自己的知识和经验,与他人进行交流和合作。
个人也可以通过345ff平台得到更多的信息和资源,拓宽自己的视野和能力。
345ff还可以帮助个人进行职业规划和发展,通过分析个人的能力和兴趣,为个人提供职业建议和推荐。
对于求职者来说,345ff还可以帮助其了解就业市场的动态和趋势,提供就业的参考和指导。
然而,345ff也面临一些挑战和问题。
首先,数据的安全和隐私问题是345ff面临的主要挑战之一。
由于345ff集中了大量的用户数据,一旦这些数据被不法分子窃取或滥用,将会造成严重的后果。
因此,保护用户数据的安全和隐私成为了345ff平台必须解决的问题之一。
另外,345ff平台还需要解决用户对数据质量和可靠性的担忧。
用户对于数据的真实性和准确性有着很高的要求,如果345ff不能提供高质量的数据,将会失去用户的信任和支持。
面对这些挑战和问题,345ff平台需要采取一系列的措施。
首先,345ff平台需要建立完善的安全措施,包括防火墙、加密技术等,确保用户数据的安全和隐私。
smartbi使用手册-简易版
分析展现目录分析展现 (1)1 透视分析-概述说明 (2)1.1 透视分析-操作流程 (2)1.2 透视分析-报表设计 (5)1.2.1 透视分析-表头设计 (7)1.2.2 透视分析-条件面板设计 (12)1.2.3 透视分析-分页控制器设计 (16)1.2.4 透视分析-表格设计 (18)1.2.5 透视分析-表尾设计 (89)2 即席查询-概述说明 (91)2.1 即席查询-操作流程 (92)2.2 即席查询-报表设计 (103)2.2.1 即席查询-表头设计 (103)2.2.2 即席查询-条件面板设计 (103)2.2.3 即席查询-排序面板设计 (103)2.2.4 即席查询-分页控制器设计 (105)2.2.5 即席查询-表格设计 (105)2.2.6 即席查询-表尾设计 (120)3 电子表格-概述说明 (120)3.1 电子表格-Excel插件 (120)3.1.1 电子表格-插件安装 (121)3.1.2 电子表格-登录登出 (124)3.2 电子表格-操作流程 (129)3.3 电子表格-报表设计 (133)3.3.1 电子表格-表格设计 (136)3.3.2 电子表格-表尾设计 (148)1透视分析-概述说明透视分析采用“类Excel数据透视表”的设计,多维分析不再需要建立模型,就能够组合维度、汇总计算、切片、钻取,洞察数据。
不仅如此,任何字段都可直接作为输出字段或筛选条件,轻松实现对数据的查询与探索。
1.1透视分析-操作流程透视分析的操作流程如下:按照以上流程完成透视分析定制后,用户可以将其关注的透视分析添加到我的空间中,进行快捷浏览。
1,新建透视分析2,选择数据来源选择数据来源是透视分析定义的数据基础。
透视分析支持二类数据来源:业务主题和数据集,通过双击或“单击+确定”字段选择字段选择用于选择并确定透视分析需要展现的字段,是透视分析的基础。
透视分析字段的选择涉及可选资源区、待选列区、行列度量区这三个区域:这三个区域的说明如下表:条件选择条件选择是指为当前透视分析设置条件选项,达到过滤数据的效果。
数据透析表的数据透视图数据透明度设置与列宽调整
数据透析表的数据透视图数据透明度设置与列宽调整在数据分析中,透析表和透视图是常用的工具,可以帮助我们更好地理解和展示数据的特征和趋势。
除了基本的数据聚合和分组功能,透析表和透视图还提供了一些高级的设置选项,例如数据透明度和列宽调整。
本文将详细介绍如何在数据透析表的透视图中设置数据透明度和调整列宽,以更好地呈现数据。
首先,让我们来了解一下数据透析表以及透视图的基本概念。
数据透析表是一种数据分析工具,它能够将复杂的数据集进行透视操作,以便进行更深入的数据分析和理解。
透析表提供了行和列的分组、计算和筛选功能,以及数据的交叉汇总和统计分析。
而透视图则是透析表中展示数据的一种方式,它可以将数据以表格的形式展示出来,并对数据进行汇总、计算和筛选。
在透视图中设置数据透明度可以使数据显示更加清晰和易读。
透明度是指图像或对象的可见程度,对于数据透析表的透视图来说,透明度的设置可以使数据的颜色和边框透明,从而减少杂乱的视觉干扰,突出数据的重点和特征。
要设置数据透明度,可以依次点击透视图上的“格式”选项卡,然后选择“数据透明度”。
在弹出的对话框中,可以通过拖动滑块来调整数据的透明度。
根据需要,可以选择将透明度设置为较高或较低,以便更好地展示数据的重要信息。
此外,调整列宽也是数据透析表中常用的操作之一。
当数据量较大或者有长文本内容的时候,透视图中的列宽可能会不够宽,导致数据显示不全,影响数据的分析和理解。
为了调整列宽,可以将鼠标指针放在透视图的列标题上,然后双击鼠标左键,即可自动调整列宽以适应数据的长度。
如果需要手动调整列宽,可以将鼠标指针放在列之间的边界上,然后按住鼠标左键拖动,直到调整到合适的宽度为止。
除了上述常见的操作,数据透析表的透视图还提供了一些其他的设置选项,如排序、筛选、汇总和计算等。
排序功能可以按照指定的字段对数据进行升序或降序排列,以便更好地了解数据的顺序和趋势。
筛选功能可以根据条件对数据进行筛选,并只显示符合条件的数据,以便更好地过滤和分析数据。
城市规划三维辅助决策系统与方案
城市规划三维辅助决策系统目录一、概述 (1)1.1 系统结构 (1)1.2 工作原理 (2)二、电子报批 (3)2.1 总规电子报批 (3)2.1.1 图形规整 (3)2.1.2 辅助审核 (3)2.2 控规电子报批 (4)2.2.1 数据整理 (4)2.2.2 查询 (7)2.2.3 统计 (8)2.2.4 数据检测 (9)2.3 修规(总平)、单体、市政和竣工验收电子报批 (11)2.3.1 系统模块设计 (12)2.3.2 系统功能分析 (13)2.3.3 系统功能结构分析 (14)2.3.4 功能简介 (14)2.3.5 数据库设计 (21)2.3.6 系统应用方案 (24)2.3.7 规划局部分有关电子报批建设文件 (28)2.4 入库管理 (43)2.4.1 数据库设计 (43)2.4.2 系统安全设计 (44)三、数字城市 (46)3.1 系统建设目标和思路 (46)3.2 系统建设原则 (47)3.2.1 保证系统的稳定性和扩展性 (47)3.2.2 兼顾场景的真实性和艺术性 (47)3.3 系统功能 (48)3.3.1 图层图类控制 (48)3.3.2 场景漫游功能 (49)3.3.3 三维模型展示功能 (49)3.3.4 三维搜索查询功能 (49)3.3.5 三维效果输出 (50)3.3.6 超级链接查询 (50)3.3.8 三维标绘 (50)3.3.9 系统自身建模 (50)3.3.10 报审方案动态调整 (51)3.3.11 辅助决策功能 (51)3.3.12 规划一张图 (53)3.4 系统关键问题的解决 (53)3.4.1 改善系统运行性能 (53)3.4.2 系统交互操作的实现 (54)3.4.3 大场景漫游的实现 (55)3.4.4 海量数据存储 (55)3.4.5 系统界面组织 (56)3.4.6 多层次和多精度数据源管理 (56)3.4.7 高效率三维图形引擎 (57)3.4.8 多版本策略 (57)3.4.9 自动更新机制 (57)3.4.10 多用户权限 (58)3.5 系统技术方案设计 (58)3.5.1 系统设计 (58)3.5.2 系统体系结构 (58)3.5.3 系统物理结构 (59)3.5.4 数据库系统选型 (60)四、系统实施计划 (61)4.1 系统进度安排 (61)4.2 系统验证计划 (62)4.2.1 验证安排 (62)4.3 系统运行计划 (63)4.3.1 培训计划 (63)4.3.2 安装调试计划 (64)4.4 系统服务计划 (64)4.5 成果提交 (65)一、 概述城市规划管理信息系统历经数十年的发展,涌现了多种理念和系统方案。
45万透视FAT32系统word精品文档13页
4.5万字透视FAT32系统一、硬盘的物理结构:硬盘存储数据是根据电、磁转换原理实现的。
硬盘由一个或几个表面镀有磁性物质的金属或玻璃等物质盘片以及盘片两面所安装的磁头和相应的控制电路组成(图1),其中盘片和磁头密封在无尘的金属壳中。
硬盘工作时,盘片以设计转速高速旋转,设置在盘片表面的磁头则在电路控制下径向移动到指定位置然后将数据存储或读取出来。
当系统向硬盘写入数据时,磁头中“写数据”电流产生磁场使盘片表面磁性物质状态发生改变,并在写电流磁场消失后仍能保持,这样数据就存储下来了;当系统从硬盘中读数据时,磁头经过盘片指定区域,盘片表面磁场使磁头产生感应电流或线圈阻抗产生变化,经相关电路处理后还原成数据。
因此只要能将盘片表面处理得更平滑、磁头设计得更精密以及尽量提高盘片旋转速度,就能造出容量更大、读写数据速度更快的硬盘。
这是因为盘片表面处理越平、转速越快就能越使磁头离盘片表面越近,提高读、写灵敏度和速度;磁头设计越小越精密就能使磁头在盘片上占用空间越小,使磁头在一张盘片上建立更多的磁道以存储更多的数据。
二、硬盘的逻辑结构。
硬盘由很多盘片(platter)组成,每个盘片的每个面都有一个读写磁头。
如果有N个盘片。
就有2N 个面,对应2N个磁头(Heads),从0、1、2开始编号。
每个盘片被划分成若干个同心圆磁道(逻辑上的,是不可见的。
)每个盘片的划分规则通常是一样的。
这样每个盘片的半径均为固定值R的同心圆再逻辑上形成了一个以电机主轴为轴的柱面(Cylinders),从外至里编号为0、1、2……每个盘片上的每个磁道又被划分为几十个扇区(Sector),通常的容量是512byte,并按照一定规则编号为1、2、3……形成Cylinders×Heads×Sector个扇区。
这三个参数即是硬盘的物理参数。
我们下面的很多实践需要深刻理解这三个参数的意义。
三、磁盘引导原理。
3.1 MBR(master boot record)扇区:计算机在按下power键以后,开始执行主板bios程序。
电脑公司特别版(东海)、深度系统、雨林木风系全系列MD5值
GhostXP_SP3电脑公司特别版_v9.0 MD5值:5c0ddb2d0e5ab6074d9f1274c315d55a
GhostXP_SP3电脑公司特别版_v9.1 MD5值:6bdb80657e4df9ec8f77a19993fda011
GhostXP_SP3电脑公司特别版_v9.2 MD5值:64C96EF5DB5B82719D540EC0706CDD9F
本文转自异度空间 /lmmxkh/blog/item/90ed9e165290d614962b4328.html
2010-04-26 18:32
我核实了一下所有东海的MD5信息截止到9.2版本的请大家擦亮眼睛:
电脑公司特别版官方MD5汇总:
GhostXP_SP2电脑公司特别版 v7.7 MD5值:4bc64808c830e1869508ae2556d8f457
ห้องสมุดไป่ตู้
GhostXP_SP2电脑公司特别版_8.0 MD5值:7219990f8ba9771094313dcd354cf6f9
GhostXP_SP2电脑公司特别版_v8.5 MD5值:0c32b8879c8df85a2db7d8983eb614f9
GhostXP_SP2电脑公司特别版_v7.1 MD5值:5bc7d0d031df47017a968b1183a6a53b
GhostXP_SP2电脑公司特别版V7.2 MD5值:31f36d007b69b3366f01ddbc9c0708ab
GhostXP_SP2电脑公司特别版_v7.3 MD5值:9310e1bae25a3d11a404d2eae2b2577a
电脑公司特别版(东海)、深度系统、雨林木风系统全系列MD5值[ 收藏随笔日志电脑公司特别版(东海)、深度系统、雨林木风系统全系列MD5值 ] 发表时间:2010-06-03 21:22 电脑公司特别版(东海)、深度系统、雨林木风系统全系列MD5值编辑:你的眼泪
ZEMAX葵花宝典1(入门篇)
ZEMAX葵花宝典1(入门篇)目录例子1 单透镜(Singlet) .............................................................. .............................................. 5 1.1 单透镜 ..................................................................... ....................................................... 5 1.2 设罝系统孔径 ..................................................................... ............................................ 5 1.3 设罝视场角 ..................................................................... ................................................ 7 1.4 设罝波长...................................................................... ................................................... 7 1.5 键入透镜资料 ..................................................................... ............................................ 8 1.6 设罝透镜参数 ..................................................................... ............................................ 9 1.7 评估系统性能 ..................................................................... ............................................ 9 1.8 使用解 ..................................................................... ..................................................... 10 1.9 设罝优化...................................................................... ................................................. 11 1.10 建立绩效函数 ..................................................................... ........................................ 12 1.11 增加限制条件 ..................................................................... ........................................ 13 1.12 运行优化 ..................................................................... ................................................ 13 1.13 光线扇形图 ..................................................................... ............................................ 14 1.14 二维设计图 ..................................................................... ............................................ 14 1.15 弥散斑 ..................................................................... ................................................... 15 1.16 光程差扇形图 ..................................................................... ........................................ 16 1.17 进一步分析 ..................................................................... ............................................ 17 例子2 座标变换(CoordinateBreaks) ................................................................ .................... 18 2.1 座标变换...................................................................... ................................................. 18 2.2 顺序旗标...................................................................... ................................................. 18 2.3 座标变换的应用 ........................................................................................................... 19 2.4 工具,转折面镜sahaja ................................................................. ............................... 19 2.5 例子,转折面镜 ..................................................................... ...................................... 20 2.6 新增转折面镜 ..................................................................... .......................................... 20 2.7 修正透镜资料编辑器...................................................................... .............................. 21 2.8 删除转折面镜 ..................................................................... .......................................... 22 2.9 倾斜与离轴 ..................................................................... .............................................. 23 2.10 工具,倾斜与离轴 ..................................................................... ................................ 23 2.11 例子,倾斜与离轴 ..................................................................... ................................ 24 2.12 处理倾斜与离轴 ..................................................................... .................................... 24 2.13 设罝倾斜与离轴 ..................................................................... .................................... 25 例子3 牛顿式望远镜 (Newtonian Telescope) ............................................................. .. (26)1 / 873.1 牛顿式望远镜 ..................................................................... .......................................... 26 3.2 孔径、单位、视场角及波长 ..................................................................... ................. 26 3.3 键入透镜资料 ..................................................................... .......................................... 27 3.4 评估系统性能 ..................................................................... .......................................... 28 3.5 定义抛物面 ..................................................................... .............................................. 29 3.6 抛物型反射罩 ..................................................................... .......................................... 29 3.7 点扩散函数 ..................................................................... .............................................. 30 3.8 挡板 ..................................................................... ......................................................... 30 3.9 增加转折面镜 ..................................................................... .......................................... 31 3.10 座标变换 ..................................................................... ................................................ 33 3.11 设罝挡板 ..................................................................... ................................................ 33 3.12 挡板效果 ..................................................................... ................................................ 34 例子4 消色差单透镜(AchromaticSinglet) ............................................................... ............. 36 4.1 消色差单透镜 ..................................................................... .......................................... 36 4.2 标准单透镜 ..................................................................... .............................................. 37 4.3 新增衍射表面 ..................................................................... .......................................... 38 4.4 设罝衍射参数 ..................................................................... .......................................... 39 4.5 评估系统性能 ..................................................................... .......................................... 40 4.6 相位属性分析 ..................................................................... .......................................... 41 例子5 变焦透镜 (Zoom Lens) .................................................................. .............................. 42 5.1 变焦透镜...................................................................... ................................................. 42 5.2 设罝系统参数 ..................................................................... .......................................... 42 5.3 初始透镜参数 ............................................................................................................... 43 5.4 设罝视场角 ..................................................................... .............................................. 44 5.5 设罝波长...................................................................... ................................................. 44 5.6 定义多组态透镜 ..................................................................... ...................................... 45 5.7 键入多组态参数 ..................................................................... ...................................... 46 5.8 设罝多组态变数 ..................................................................... ...................................... 46 5.9 建立多组态绩效函数...................................................................... .............................. 47 5.10 增加限制条件 ..................................................................... ........................................ 48 5.11 设罝透镜尺寸 ..................................................................... ........................................ 48 5.12 运行优化 ..................................................................... ................................................ 49 5.13 评估系统性能 ..................................................................... ........................................ 50 例子6 公差(Tolerancing) .......................................................... ............................................. 51 6.1 概论 .............................................................................................................................. 51 6.2 公差 ..................................................................... (52)2 / 876.3 误差来源...................................................................... ................................................. 52 6.4 设罝公差...................................................................... ................................................. 53 6.5 公差操作数 ..................................................................... .............................................. 53 6.6 双透镜的公差分析 ..................................................................... .................................. 54 6.7 制造与组装公差 ..................................................................... ...................................... 55 6.8 误差描述...................................................................... ................................................. 56 6.9 灵敏度分析 ..................................................................... .............................................. 57 6.10 初步公差分析 ..................................................................... ........................................ 57 6.11 公差分析结果 ..................................................................... ........................................ 58 6.12 统计分析 ..................................................................................................................... 58 6.13 反灵敏度分析 ..................................................................... ........................................ 59 6.14 个别分析视场角/组态 ..................................................................... ........................... 60 6.15 限制公差范围 ..................................................................... ........................................ 60 6.16 设罝限制条件 ..................................................................... ........................................ 61 6.17 修正公差范围 ..................................................................... ........................................ 61 6.18 蒙地卡罗分析 ..................................................................... ........................................ 62 6.19 蒙地卡罗统计 ..................................................................... ........................................ 62 6.20 进一步分析 ..................................................................... ............................................ 63 例子7 混合式非序列 (NSC withPorts) ................................................................. ................. 63 7.1 混合式非序列 ..................................................................... .......................................... 63 7.2 例子,混合式非序列...................................................................... .............................. 64 7.3 出口埠 ..................................................................... ..................................................... 67 7.4非序列组件 ..................................................................... ............................................... 68 7.5 对象属性...................................................................... ................................................. 68 7.6 非序列性透镜对象 ..................................................................... .................................. 69 7.7 复制对象...................................................................... ................................................. 70 7.8 定义多焦透镜 ..................................................................... .......................................... 70 7.9 表面折射...................................................................... ................................................. 70 7.10 空气透镜 ..................................................................... ................................................ 71 7.11 调整焦距参数 ..................................................................... ........................................ 72 7.12 多焦透镜 ..................................................................... ................................................ 72 7.13 运行优化 ..................................................................... ................................................ 73 7.14 带状优化 ..................................................................... ................................................ 74 7.15 目标局部 ..................................................................... ................................................ 76 7.16 光线目标 ..................................................................... ................................................ 77 7.17 系统性能 ..................................................................... ................................................ 78 7.18 运行影像分析性能之优化 ..................................................................... ..................... 78 7.19 设罝变数 ..................................................................... (79)3 / 877.20 最终设计 ..................................................................... ................................................ 80 例子8 物理光学传播(Physical OpticsPropagation) ........................................................... ... 81 8.1 物理光学传播 ..................................................................... .......................................... 81 8.2 定义光线...................................................................... ................................................. 83 8.3 设罝显示参数 ..................................................................... .......................................... 85 8.4 一阶局部...................................................................... ................................................. 85 8.5 其它局部...................................................................... ................................................. 86 8.6 辐射照度分布 ..................................................................... (86)4 / 87例子1 单透镜 (Singlet)1.1 单透镜这个例子是学习如何在ZEMAX里键入资料,包括设罝系统孔径(System Aperture)、透镜单位(Lens Units)、以及波长范围(Wavelength Range),并且进行优化。
Thecus N4100PRO 使用说明
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确保给N4100PRO正确地供电(AC 100V ~ 240V, 50/60 Hz,3A). 把N4100PRO插到不正确的电源会被损坏。
清晰透视 文件夹大小一眼看清
清晰透视文件夹大小一眼看清
作者:阿楠
来源:《电脑爱好者》2018年第04期
除了磁盘容量的总体掌握外,我们还常需要了解某些文件夹的空间占用情况。
要获知文件夹的空间占用情况,通常需要用鼠标右键选择文件夹,从属性窗口中查看。
但要想看清多个文件夹的占用情况,就只能用以下两种方法来实现了。
1. 使用第三方资源管理器软件
首先下载只有几百KB大小的绿色便携版文件资源管理器软件Tablacus Explorer。
启动后在资源管理窗口中右键单击文件列表标题栏,然后从弹出的菜单中选择最底部的命令“其他…”(图1)。
接下来,在随后出现的选择详细信息列表窗口中,选中“总计文件大小”选项,然后确定(图2)。
随后再回到Tablacus Explorer文件资源管理器窗口中,就可以在最右侧出现一列显示文件夹大小的信息(图3)。
2.插件助力Windows文件管理器
如果不希望使用第三方软件,给Windows文件资源管理器添加FolderSize插件,也可以实现文件夹大小列表显示功能。
该插件安装之后,每当我们在Windows资源管理器中点击打开某个盘符或一个文件夹后,就会跳出一个Folder Size浮动窗口,其中文件列表的右侧一列
Size,即显示出每个文件夹的大小(图5)。
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4.5万字透视FAT32系统一、硬盘的物理结构:硬盘存储数据是根据电、磁转换原理实现的。
硬盘由一个或几个表面镀有磁性物质的金属或玻璃等物质盘片以及盘片两面所安装的磁头和相应的控制电路组成(图1),其中盘片和磁头密封在无尘的金属壳中。
硬盘工作时,盘片以设计转速高速旋转,设置在盘片表面的磁头则在电路控制下径向移动到指定位置然后将数据存储或读取出来。
当系统向硬盘写入数据时,磁头中“写数据”电流产生磁场使盘片表面磁性物质状态发生改变,并在写电流磁场消失后仍能保持,这样数据就存储下来了;当系统从硬盘中读数据时,磁头经过盘片指定区域,盘片表面磁场使磁头产生感应电流或线圈阻抗产生变化,经相关电路处理后还原成数据。
因此只要能将盘片表面处理得更平滑、磁头设计得更精密以及尽量提高盘片旋转速度,就能造出容量更大、读写数据速度更快的硬盘。
这是因为盘片表面处理越平、转速越快就能越使磁头离盘片表面越近,提高读、写灵敏度和速度;磁头设计越小越精密就能使磁头在盘片上占用空间越小,使磁头在一张盘片上建立更多的磁道以存储更多的数据。
二、硬盘的逻辑结构。
硬盘由很多盘片(platter)组成,每个盘片的每个面都有一个读写磁头。
如果有N个盘片。
就有2N个面,对应2N个磁头(Heads),从0、1、2开始编号。
每个盘片被划分成若干个同心圆磁道(逻辑上的,是不可见的。
)每个盘片的划分规则通常是一样的。
这样每个盘片的半径均为固定值R的同心圆再逻辑上形成了一个以电机主轴为轴的柱面(Cylinders),从外至里编号为0、1、2……每个盘片上的每个磁道又被划分为几十个扇区(Sector),通常的容量是512byte,并按照一定规则编号为1、2、3……形成Cylinders×Heads×Sector个扇区。
这三个参数即是硬盘的物理参数。
我们下面的很多实践需要深刻理解这三个参数的意义。
三、磁盘引导原理。
3.1 MBR(master boot record)扇区:计算机在按下power键以后,开始执行主板bios程序。
进行完一系列检测和配置以后。
开始按bios中设定的系统引导顺序引导系统。
假定现在是硬盘。
Bios执行完自己的程序后如何把执行权交给硬盘呢。
交给硬盘后又执行存储在哪里的程序呢。
其实,称为mbr的一段代码起着举足轻重的作用。
MBR(master boot record),即主引导记录,有时也称主引导扇区。
位于整个硬盘的0柱面0磁头1扇区(可以看作是硬盘的第一个扇区),bios在执行自己固有的程序以后就会jump到mbr中的第一条指令。
将系统的控制权交由mbr来执行。
在总共512byte的主引导记录中,MBR的引导程序占了其中的前446个字节(偏移0H~偏移1BDH),随后的64个字节(偏移1BEH~偏移1FDH)为DPT(Disk PartitionTable,硬盘分区表),最后的两个字节“55 AA”(偏移1FEH~偏移1FFH)是分区有效结束标志。
MBR不随操作系统的不同而不同,意即不同的操作系统可能会存在相同的MBR,即使不同,MBR也不会夹带操作系统的性质。
具有公共引导的特性。
我们来分析一段mbr。
下面是用winhex查看的一块希捷120GB硬盘的mbr。
你的硬盘的MBR引导代码可能并非这样。
不过即使不同,所执行的功能大体是一样的。
这里找wowocock关于磁盘mbr的反编译,已加了详细的注释,感兴趣可以细细研究一下。
我们看DPT部分。
操作系统为了便于用户对磁盘的管理。
加入了磁盘分区的概念。
即将一块磁盘逻辑划分为几块。
磁盘分区数目的多少只受限于C~Z的英文字母的数目,在上图DPT共64个字节中如何表示多个分区的属性呢?microsoft通过链接的方法解决了这个问题。
在DPT共64个字节中,以16个字节为分区表项单位描述一个分区的属性。
也就是说,第一个分区表项描述一个分区的属性,一般为基本分区。
第二个分区表项描述除基本分区外的其余空间,一般而言,就是我们所说的扩展分区。
这部分的大体说明见表1。
注:上表中的超过1字节的数据都以实际数据显示,就是按高位到地位的方式显示。
存储时是按低位到高位存储的。
两者表现不同,请仔细看清楚。
以后出现的表,图均同。
也可以在winhex中看到这些参数的意义:说明:每个分区表项占用16个字节,假定偏移地址从0开始。
如图3的分区表项3。
分区表项4同分区表项3。
1、0H偏移为活动分区是否标志,只能选00H和80H。
80H为活动,00H为非活动。
其余值对microsoft而言为非法值。
2、重新说明一下(这个非常重要):大于1个字节的数被以低字节在前的存储格式格式(little endian format)或称反字节顺序保存下来。
低字节在前的格式是一种保存数的方法,这样,最低位的字节最先出现在十六进制数符号中。
例如,相对扇区数字段的值0x3F000000的低字节在前表示为0x0000003F。
这个低字节在前的格式数的十进制数为63。
3、系统在分区时,各分区都不允许跨柱面,即均以柱面为单位,这就是通常所说的分区粒度。
有时候我们分区是输入分区的大小为7000M,分出来却是6997M,就是这个原因。
偏移2H和偏移6H的扇区和柱面参数中,扇区占6位(bit),柱面占10位(bit),以偏移6H为例,其低6位用作扇区数的二进制表示。
其高两位做柱面数10位中的高两位,偏移7H组成的8位做柱面数10位中的低8位。
由此可知,实际上用这种方式表示的分区容量是有限的,柱面和磁头从0开始编号,扇区从1开始编号,所以最多只能表示1024个柱面×63个扇区×256个磁头×512byte=8455716864byte。
即通常的8.4GB(实际上应该是7.8GB左右)限制。
实际上磁头数通常只用到255个(由汇编语言的寻址寄存器决定),即使把这3个字节按线性寻址,依然力不从心。
在后来的操作系统中,超过8.4GB的分区其实已经不通过C/H/S的方式寻址了。
而是通过偏移CH~偏移FH共4个字节32位线性扇区地址来表示分区所占用的扇区总数。
可知通过4个字节可以表示2^32个扇区,即2TB=2048GB,目前对于大多数计算机而言,这已经是个天文数字了。
在未超过8.4GB的分区上,C/H/S的表示方法和线性扇区的表示方法所表示的分区大小是一致的。
也就是说,两种表示方法是协调的。
即使不协调,也以线性寻址为准。
(可能在某些系统中会提示出错)。
超过8.4GB的分区结束C/H/S一般填充为FEH FFH FFH。
即C/H/S所能表示的最大值。
有时候也会用柱面对1024的模来填充。
不过这几个字节是什么其实都无关紧要了。
虽然现在的系统均采用线性寻址的方式来处理分区的大小。
但不可跨柱面的原则依然没变。
本分区的扇区总数加上与前一分区之间的保留扇区数目依然必须是柱面容量的整数倍。
(保留扇区中的第一个扇区就是存放分区表的MBR或虚拟MBR的扇区,分区的扇区总数在线性表示方式上是不计入保留扇区的。
如果是第一个分区,保留扇区是本分区前的所有扇区。
附:分区表类型标志如图43.2 扩展分区扩展分区中的每个逻辑驱动器都存在一个类似于MBR的扩展引导记录( Extended Boot Record, EBR),也有人称之为虚拟mbr或扩展mbr,意思是一样的。
扩展引导记录包括一个扩展分区表和该扇区的标签。
扩展引导记录将记录只包含扩展分区中每个逻辑驱动器的第一个柱面的第一面的信息。
一个逻辑驱动器中的引导扇区一般位于相对扇区32或63。
但是,如果磁盘上没有扩展分区,那么就不会有扩展引导记录和逻辑驱动器。
第一个逻辑驱动器的扩展分区表中的第一项指向它自身的引导扇区。
第二项指向下一个逻辑驱动器的EBR。
如果不存在进一步的逻辑驱动器,第二项就不会使用,而且被记录成一系列零。
如果有附加的逻辑驱动器,那么第二个逻辑驱动器的扩展分区表的第一项会指向它本身的引导扇区。
第二个逻辑驱动器的扩展分区表的第二项指向下一个逻辑驱动器的EBR。
扩展分区表的第三项和第四项永远都不会被使用。
通过一幅4分区的磁盘结构图可以看到磁盘的大致组织形式。
如图5:关于扩展分区,如图6所示,扩展分区中逻辑驱动器的扩展引导记录是一个连接表。
该图显示了一个扩展分区上的三个逻辑驱动器,说明了前面的逻辑驱动器和最后一个逻辑驱动器之间在扩展分区表中的差异。
除了扩展分区上最后一个逻辑驱动器外,表2中所描述的扩展分区表的格式在每个逻辑驱动器中都是重复的:第一个项标识了逻辑驱动器本身的引导扇区,第二个项标识了下一个逻辑驱动器的EBR。
最后一个逻辑驱动器的扩展分区表只会列出它本身的分区项。
最后一个扩展分区表的第二个项到第四个项被使用。
扩展分区表项中的相对扇区数字段所显示的是从扩展分区开始到逻辑驱动器中第一个扇区的位移的字节数。
总扇区数字段中的数是指组成该逻辑驱动器的扇区数目。
总扇区数字段的值等于从扩展分区表项所定义的引导扇区到逻辑驱动器末尾的扇区数。
有时候在磁盘的末尾会有剩余空间,剩余空间是什么呢?我们前面说到,分区是以1柱面的容量为分区粒度的,那么如果磁盘总空间不是整数个柱面的话,不够一个柱面的剩下的空间就是剩余空间了,这部分空间并不参与分区,所以一般无法利用。
照道理说,磁盘的物理模式决定了磁盘的总容量就应该是整数个柱面的容量,为什么会有不够一个柱面的空间呢。
在我的理解看来,本来现在的磁盘为了更大的利用空间,一般在物理上并不是按照外围的扇区大于里圈的扇区这种管理方式,只是为了与操作系统兼容而抽象出来CHS。
可能其实际空间容量不一定正好为整数个柱面的容量吧。
关于这点,如有高见,请告知或zymail@四、FAT分区原理。
先来一幅结构图:现在我们着重研究FAT格式分区内数据是如何存储的。
FAT分区格式是MICROSOFT最早支持的分区格式,依据FAT表中每个簇链的所占位数(有关概念,后面会讲到)分为fat12、fat16、fat32三种格式"变种",但其基本存储方式是相似的。
仔细研究图7中的fat16和fat32分区的组成结构。
下面依次解释DBR、FAT1、FAT2、根目录、数据区、剩余扇区的概念。
提到的地址如无特别提示均为分区内部偏移。
4.1 关于DBR.DBR区(DOS BOOT RECORD)即操作系统引导记录区的意思,通常占用分区的第0扇区共512个字节(特殊情况也要占用其它保留扇区,我们先说第0扇)。
在这512个字节中,其实又是由跳转指令,厂商标志和操作系统版本号,BPB(BIOS Parameter Block),扩展BPB,os引导程序,结束标志几部分组成。
以用的最多的FAT32为例说明分区DBR各字节的含义。
见图8。
图8的对应解释见表3图9给出了winhex对图8 DBR的相关参数解释:根据上边图例,我们来讨论DBR各字节的参数意义。