什么是RAID磁盘阵列,细细为你解释

概述
  RAID是“Redundant Array of Independent Disk”的缩写,中文意思是独立冗余磁盘阵列。冗余磁盘阵列技术诞生于1987年,由美国加州大学伯克利分校提出。
  RAID磁盘阵列(Redundant Array of Independent Disks)
  简单地解释,就是将N台硬盘通过RAID Controller(分Hardware,Software)结合成虚拟单台大容量的硬盘使用,其特色是N台硬盘同时读取速度加快及提供容错性Fault Tolerant,所以RAID是当成平时主要访问Data的Storage不是Backup Solution。
  在RAID有一基本概念称为EDAP(Extended Data Availability and Protection),其强调扩充性及容错机制, 也是各家厂商如:Mylex,IBM,HP,Compaq,Adaptec,Infortrend等诉求的重点,包括在不须停机情况下可处理以下动作:
  RAID 磁盘阵列支援自动检测故障硬盘;
  RAID 磁盘阵列支援重建硬盘坏轨的资料;
  RAID 磁盘阵列支援支持不须停机的硬盘备援 Hot Spare;
  RAID 磁盘阵列支援支持不须停机的硬盘替换 Hot Swap;
  RAID 磁盘阵列支援扩充硬盘容量等。
  一旦RAID阵列出现故障,硬件服务商只能给客户重新初始化或者REBUILD,这样客户数据就会无法挽回。因此对RAID0、RAID1、RAID5以及组合型的RAID系列磁盘阵列数据恢复,出现故障以后只要不对阵列作初始化操作,就有机会恢复出故障RAID磁盘阵列的数据。
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技术规范
  (1)RAID技术规范简介
  冗余磁盘阵列技术最初的研制目的是为了组合小的廉价磁盘来代替大的昂贵磁盘,以降低大批量数据存储的费用,同时也希望采用冗余信息的方式,使得磁盘失效时不会使对数据的访问受损失,从而开发出一定水平的数据保护技术,并且能适当的提升数据传输速度。
  过去RAID一直是高档服务器才有缘享用,一直作为高档SCSI硬盘配套技术作应用。近来随着技术的发展和产品成本的不断下降,IDE硬盘性能有了很大提升,加之RAID芯片的普及,使得RAID也逐渐在个人电脑上得到应用。
  那么为何叫做冗余磁盘阵列呢?冗余的汉语意思即多余,重复。而磁盘阵列说明不仅仅是一个磁盘,而是一组磁盘。这时你应该明白了,它是利用重复的磁盘来处理数据,使得数据的稳定性得到提高。
  (2)RAID的工作原理
  RAID如何实现数据存储的高稳定性呢?我们不妨来看一下它的工作原理。RAID按照实现原理的不同分为不同的级别,不同的级别之间工作模式是有区别的。整个的RAID结构是一些磁盘结构,通过对磁盘进行组合达到提高效率,减少错误的目的,不要因为这么多名词而被吓坏了,它们的原理实际上十分简单。问了便于说明,下面示意图中的每个方块代表一个磁盘,竖的叫块或磁盘阵列,横称之为带区。
  (3)RAID规范
  主要包含RAID 0~RAID 7等数个规范,它们的侧重点各不相同,常见的规范有如下几种:
  RAID 0:无差错控制的带区组
  要实现RAID0必须要有两个以上硬盘驱动器,RAID0实现了带区组,数据并不是保存在一个硬盘上,而是分成数据块保存在不同驱动器上。因为将数据分布在不同驱动器上,所以数据吞吐率大大提高,驱动器的负载也比较平衡。如果刚好所需要的数据在不同的驱动器上效率最好。它不需要计算校验码,实现容易。它的缺点是它没有数据差错控制,如果一个驱动器中的数据发生错误,即使其它盘上的数据正确也无济于事了。不应该将它用于对数据稳定性要求高的场合。如果用户进行图象(包括动画)编辑和其它要求传输比较大的场合使用RAID0比较合适。同时,RAID可以提高数据传输速率,比如所需读取的文件分布在两个硬盘上,这两个硬盘可以同时读取。那么原来读取同样文件的时间被缩短为1/2。在所有的级别中,RAID 0的速度是最快的。但是RAID 0没有冗余功能的,如果一个磁盘(物理)损坏,则所有的数据都无法使用
  RAID 1:镜象结构
  对于使用这种RAID1结构的设备来说,RAID控制器必须能够同时对两个盘进行读操作和对两个镜象盘进行写操作。通过下面的结构图您也可以看到必须有两个驱动器。因为是镜象结构在一组盘出现问题时,可以使用镜象,提高系统的容错能力。它比较容易设计和实现。每读一次盘只能读出一块数据,也就是说数据块传送速率与单独的盘的读取速率相同。因为RAID1的校验十分完备,因此对系统的处理能力有很大的影响,通常的RAID功能由软件实现,而这样的实现方法在服务器负载比较重的时候会大大影响服务器效率。当您的系统需要极高的可靠性时,如进行数据统计,那么使用RAID1比较合适。而且RAID1技术支持“热替换”,即不断电的情况下对故障磁盘进行更换,更换完毕只要从镜像盘上恢复数据即可。当主硬盘损坏时,镜像硬盘就可以代替主硬盘工作。镜像硬盘相当于一个备份盘,可想而知,这种硬盘模式的安全性是非常高的,RAID 1的数据安全性在所有的RAID级别上来说是最好的。但是其磁盘的利用率却只有50%,是所有RAID级别中最低的。
  
  RAID2:带海明码校验
  从概念上讲,RAID 2 同RAID 3类似, 两者都是将数据条块化分布于不同的硬盘上, 条块单位为位或字节。然而RAID 2 使用一定的编码技术来提供错误检查及恢复。这种编码技术需要多个磁盘存放检查及恢复信息,使得RAID 2技术实施更复杂。因此,在商业环境中很少使用。下图左边的各个磁盘上是数据的各个位,由一个数据不同的位运算得到的海明校验码可以保存另一组磁盘上,具体情况请见下图。由于海明码的特点,它可以在数据发生错误的情况下将错误校正,以保证输出的正确。它的数据传送速率相当高,如果希望达到比较理想的速度,那最好提高保存校验码ECC码的硬盘,对于控制器的设计来说,它又比RAID3,4或5要简单。没有免费的午餐,这里也一样,要利用海明码,必须要付出数据冗余的代价。输出数据的速率与驱动器组中速度最慢的相等。
  RAID3:带奇偶校验码的并行传送
  这种校验码与RAID2不同,只能查错不能纠错。它访问数据时一次处理一个带区,这样可以提高读取和写入速度,它象RAID 0一样以并行的方式来存放数,但速度没有RAID 0快。校验码在写入数据时产生并保存在另一个磁盘上。需要实现时用户必须要有三个以上的驱动器,写入速率与读出速率都很高,因为校验位比较少,因此计算时间相对而言比较少。用软件实现RAID控制将是十分困难的,控制器的实现也不是很容易。它主要用于图形(包括动画)等要求吞吐率比较高的场合。不同于RAID 2,RAID 3使用单块磁盘存放奇偶校验信息。如果一块磁盘失效,奇偶盘及其他数据盘可以重新产生数据。 如果奇偶盘失效,则不影响数据使用。RAID 3对于大量的连续数据可提供很好的传输率,但对于随机数据,奇偶盘会成为写操作的瓶颈。 利用单独的校验盘来保护数据虽然没有镜像的安全性高,但是硬盘利用率得到了很大的提高,为n-1。
  RAID4:带奇偶校验码的独立磁盘结构
  RAID4和RAID3很象,不同的是,它对数据的访问是按数据块进行的,也就是按磁盘进行的,每次是一个盘。在图上可以这么看,RAID3是一次一横条,而RAID4一次一竖条。它的特点的RAID3也挺象,不过在失败恢复时,它的难度可要比RAID3大得多了,控制器的设计难度也要大许多,而且访问数据的效率不怎么好。
  
  RAID5:分布式奇偶校验的独立磁盘结构
  从它的示意图上可以看到,它的奇偶校验码存在于所有磁盘上,其中的p0代表第0带区的奇偶校验值,其它的意思也相同。RAID5的读出效率很高,写入效率一般,块式的集体访问效率不错。因为奇偶校验码在不同的磁盘上,所以提高了可靠性,允许单个磁盘出错。RAID 5也是以数据的校验位来保证数据的安全,但它不是以单独硬盘来存放数据的校验位,而是将数据段的校验位交互存放于各个硬盘上。这样,任何一个硬盘损坏,都可以根据其它硬盘上的校验位来重建损坏的数据。硬盘的利用率为n-1。 但是它对数据传输的并行性解决不好,而且控制器的设计也相当困难。RAID 3 与RAID 5相比,重要的区别在于RAID 3每进行一次数据传输,需涉及到所有的阵列盘。而对于RAID 5来说,大部分数据传输只对一块磁盘操作,可进行并行操作。在RAID 5中有“写损失”,即每一次写操作,将产生四个实际的读/写操作,其中两次读旧的数据及奇偶信息,两次写新的数据及奇偶信息。
  RAID6:带有两种分布存储的奇偶校验码的独立磁盘结构
  名字很长,但是如果看到图,大家立刻会明白是为什么,请注意p0代表第0带区的奇偶校验值,而pA代表数据块A的奇偶校验值。它是对RAID5的扩展,主要是用于要求数据绝对不能出错的场合。当然了,由于引入了第二种奇偶校验值,所以需要N+2个磁盘,同时对控制器的设计变得十分复杂,写入速度也不好,用于计算奇偶校验值和验证数据正确性所花费的时间比较多,造成了不必须的负载。我想除了军队没有人用得起这种东西。
  RAID7:优化的高速数据传送磁盘结构
  RAID7所有的I/O传送均是同步进行的,可以分别控制,这样提高了系统的并行性,提高系统访问数据的速度;每个磁盘都带有高速缓冲存储器,实时操作系统可以使用任何实时操作芯片,达到不同实时系统的需要。允许使用SNMP协议进行管理和监视,可以对校验区指定独立的传送信道以提高效率。可以连接多台主机,因为加入高速缓冲存储器,当多用户访问系统时,访问时间几乎接近于0。由于采用并行结构,因此数据访问效率大大提高。需要注意的是它引入了一个高速缓冲存储器,这有利有弊,因为一旦系统断电,在高速缓冲存储器内的数据就会全部丢失,因此需要和UPS一起工作。当然了,这么快的东西,价格也非常昂贵。
  RAID10:高可靠性与高效磁盘结构
  这种结构无非是一个带区结构加一个镜象结构,因为两种结构各有优缺点,因此可以相互补充,达到既高效又高速还可以的目的。大家可以结合两种结构的优点和缺点来理解这种新结构。这种新结构的价格高,可扩充性不好。主要用于容量不大,但要求速度和差错控制的数据库中。
  RAID53:高效数据传送磁盘结构
  越到后面的结构就是对前面结构的一种重复和再利用,这种结构就是RAID3和带区结构的统一,因此它速度比较快,也有容错功能。但价格十分高,不易于实现。这是因为所有的数据必须经过带区和按位存储两种方法,在考虑到效率的情况下,要求这些磁盘同步真是不容易。
  RAID0+1:
  把RAID0和RAID1技术结合起来,即RAID0+1。数据除分布在多个盘上外,每个盘都有其物理镜像盘,提供全冗余能力,允许一个以下磁盘故障,而不影响数据可用性,并具有快速读/写能力。要求至少4个硬盘才能作成RAID0+1。
  (3)JBOD模式
  JBOD通常又称为Span。它是在逻辑上将几个物理磁盘一个接一个连起来, 组成一个大的逻辑磁盘。JBOD不提供容错,该阵列的容量等于组成Span的所有磁盘的容量的总和。JBOD严格意义上说,不属于RAID的范围。不过现在很多IDE RAID控制芯片都带着种模式,JBOD就是简单的硬盘容量叠加,但系统处理时并没有采用并行的方式,写入数据的时候就是先写的一块硬盘,写满了再写第二块硬盘……
  实际应用中最常见的是RAID0 RAID1 RAID5 和RAID10 由于在大多数场合,RAID5包含了RAID2-4的优点,所以RAID2-4基本退出市场
  现在,一般认为RAID2-4只用于RAID开发研究
  (4)我们能够用得上的IDE RAID
  上面是对RAID原理的叙述,而我们Pcfans最关心的是RAID的应用。我们日常使用IDE硬盘,而且很容易买到IDE RAID卡和集成RAID芯片的主板。所以跟我们最贴近的是IDE RAID。限于应用级别很低,IDE RAID多数只支持RAID 0,RAID 1,RAID 0+1,JBOD模式。
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RAID的应用
  开始时RAID 方案主要针对SCSI硬盘系统,系统成本比较昂贵。1993年,HighPoint公司推出了第一款IDE-RAID控制芯片,能够利用相对廉价的IDE 硬盘来组建RAID系统,从而大大降低了RAID的“门槛”。从此,个人用户也开始关注这项技术,因为硬盘是现代个人计算机中发展最为“缓慢”和最缺少安全性的设备,而用户存储在其中的数据却常常远超计算机的本身价格。在花费相对较少的情况下,RAID技术可以使个人用户也享受到成倍的磁盘速度提升和更高的数据安全性,现在个人电脑市场上的IDE-RAID控制芯片主要出自HighPoint和Promise公司,此外还有一部分来自AMI公司(如表 2)。
  面向个人用户的IDE-RAID芯片一般只提供了RAID 0、RAID 1和RAID 0+1(RAID 10)等RAID规范的支持,虽然它们在技术上无法与商用系统相提并论,但是对普通用户来说其提供的速度提升和安全保证已经足够了。随着硬盘接口传输率的不断提高,IDE-RAID芯片也不断地更新换代,芯片市场上的主流芯片已经全部支持ATA 100标准,而HighPoint公司新推出的HPT 372芯片和Promise最新的PDC20276芯片,甚至已经可以支持ATA 133标准的IDE硬盘。在主板厂商竞争加剧、个人电脑用户要求逐渐提高的今天,在主板上板载RAID芯片的厂商已经不在少数,用户完全可以不用购置 RAID卡,直接组建自己的磁盘阵列,感受磁盘狂飙的速度。
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其他
  魔兽世界以及其他MMORPG中的定义:由一群玩家在某一地区进行的大规模作战被称为Raid。
  例如:魔兽世界的副本。
  燃烧远征前多为40人raid,燃烧远征后为25人raid

来源 http://bk.baidu.com/view/7102.html

CPU上的导热硅脂起什么作用

主板上的散热片与CPU接触时都难免有空隙出现,因此我们很有必要使用导热硅脂填充CPU与散热片之间的空隙。通过增大两者的接触面积来改善导热的效果。但要注意的是,因为金属散热片的导热能力要比导热硅脂强得多,因此在这里使用导热硅脂仅仅是用来填补空隙,而不是用来连接CPU和散热片,切不可认为导热硅脂是散热主体,它只是帮助散热片散热而已。

现在市场上销售的DIY专用导热硅脂主要有三种:白色导热硅脂、灰色导热硅脂以及一种少见的偏黑色导热硅脂。

白色导热簿脂:这种导热硅脂最常见。常温下是粘稠的液体状态,由于在硅脂中添加了不同含量的金属银粉而分为几个等级,区别在于它们的粘稠程度不同,而其中金属银粉的成份则散热效果就越好,当然它的价格也就越高。

灰色导热硅脂:这种导热硅脂是Intel公司的原装导热硅脂,它在导热硅脂中添加了一定的石墨粉来增强导热效果,如果你觉得这种硅脂中石墨粉不够多,也可以自己添加一些。将灰色导热硅脂放到玻璃板上,然后把铅笔放在上面磨,边磨边与硅脂搅拌。不过要注意一点,在磨制过程中不要太用力,否则铅笔芯颗粒太大,反而影响导热效果。

偏黑色导热锺脂:这种有“色”导热硅脂并没有什么秘密,只不过在导热硅脂里加入了少量的焊锡粉,据说它的散热效果在导热硅脂中是最好的。

 来源 http://www.pc235.com/hardware/22592.html

打开添加打印机选项没有反应的解决办法

    这个问题最近不小心遇见了,查了查,发现和系统服务有关系,只需要在我的电脑上点右键点管理,然后在左边最下面找到服务,打开后寻找以下服务,开启并设置为自动放可解决问题

 Plug and Play
Print Spooler
Remote Procedure Call (RPC) Locator
Remote Procedure Call (RPC)
DCOM Server Process Launcher

11条Bios(Cmos)错误提示信息解释以及解决办法

    第一条.cmos check sum error-defaults loaded

    中文:cmos 执行全部检查时发现错误,要载入系统预设值。

    解释:一般来说出现这句话都是说电池快没电了,可以先换个电池试试,如果问题还是没有解决,那么说明cmos ram可能有问题,如果没过一年就到经销商处换一块主板,过了一年就让经销商送回生产厂家修一下吧!

    第二条cmos battery failed

    中文:cmos电池失效。

    解释:这说明cmos电池已经快没电了,只要更换新的电池即可。

    第三条.keyboard error or no keyboard present

    中文:键盘错误或者未接键盘。

    解释:检查一下键盘的连线是否松动或者损坏。

    第四条.press esc to skip memory test

    中文:正在进行内存检查,可按esc键跳过。

    解释:这是因为在cmos内没有设定跳过存储器的第二、三、四次测试,开机就会执行四次内存测试,当然你也可以按 esc 键结束内存检查,不过每次都要这样太麻烦了,你可以进入coms设置后选择bios featurs setup,将其中的quick power on self test设为 enabled,储存后重新启动即可。

    第五条.secondary slave hard fail

    中文:检测从盘失败

    解释:可能是cmos设置不当,比如说没有从盘但在cmos里设为有从盘,那么就会出现错误,这时可以进入coms设置选择 ide hdd auto detection进行硬盘自动侦测。也可能是硬盘的电源线、数据线可能未接好或者硬盘跳线设置不当,解决方法参照第5条。

7.floppy disk(s) fail 或 floppy disk(s) fail(80) 或floppy disk(s) fail(40)

    中文:无法驱动软盘驱动器。

    解释:系统提示找不到软驱,看看软驱的电源线和数据线有没有松动或者是接错,或者是把软驱放到另一台机子上试一试,如果这些都不行,那么只好再买一个了,好在软驱还不贵。     5.hard disk install failure

    中文:硬盘安装失败。

    解释:这是因为硬盘的电源线或数据线可能未接好或者硬盘跳线设置不当。你可以检查一下硬盘的各根连线是否插好,看看同一根数据线上的两个硬盘的跳线的设置是否一样,如果一样,只要将两个硬盘的跳线设置的不一样即可(一个设为master,另一个设为slave)。

    第六条.hard disk(s) diagnosis fail

    中文:执行硬盘诊断时发生错误。

    解释:出现这个问题一般就是说硬盘本身出现故障了,你可以把硬盘放到另一台机子上试一试,如果问题还是没有解决,只能去修一下了。
    第七条.override enable-defaults loaded

    中文:当前cmos设定无法启动系统,载入bios中的预设值以便启动系统。

    解释:一般是在coms内的设定出现错误,只要进入coms设置选择load setup defaults载入系统原来的设定值然后重新启动即可。

    第八条.press tab to show post screen

    中文:按tab键可以切换屏幕显示。

    解释:有的oem厂商会以自己设计的显示画面来取代bios预设的开机显示画面,我们可以按tab键来在bios预设的开机画面与厂商的自定义画面之间进行切换。

    第九条.memory test fail

    中文:内存检测失败。

    解释:重新插拔一下内存条,看看是否能解决,出现这种问题一般是因为内存条互相不兼容,去换一条吧!

    第十条.hareware monitor found an error,enter power management setup for details,press f1 to continue,del to enter setup

    中文:监视功能发现错误,进入power management setup察看详细资料,按f1键继续开机程序,按del键进入coms设置。

    解释:有的主板具备硬件的监视功能,可以设定主板与cpu的温度监视、电压调整器的电压输出准位监视和对各个风扇转速的监视,当上述监视功能在开机时发觉有异常情况,那么便会出现上述这段话,这时可以进入coms设置选择power management setup,在右面的**fan monitor**、**thermal monitor**和**voltage monitor**察看是哪部分发出了异常,然后再加以解决。

    第十一条.resuming from disk,press tab to show post screen

    中文:从硬盘恢复开机,按tab显示开机自检画面)。

    解释:这是因为有的主板的bios提供了suspend to disk(将硬盘挂起)的功能,如果我们用suspend to disk的方式来关机,那么我们在下次开机时就会显示此提示消息。

兼容机电脑在使用中需要注意的10点

    第一条、放置电脑的地方要远离高温、潮湿,有灰尘的场所,也不能放置在静电较大、磁场较强的地方。最好放置在通风、温度变化不大,洁净的场所,注意避免阳光直射,电源插座最好用抗静电接地的。
    第二条、在搬运移动电脑时,要轻拿轻放,放置电脑的桌子要平稳,不能放在有震动的地方。 2、注意防雷,在夏季的雷雨季节,不要让电脑冒雷工作,不用电脑时,最好将电源线拔掉,以防通过市电传来的高压将电源烧坏。

    第三条、不要把计算机放在强光照射的地方,因为计算机的机身受阳光或强光照射,时间长了,容易老化变黄,而且计算机的显示屏幕在强烈光照下也会老化,降低发光效率。为了避免造成这样的结果,我们就必须把计算机摆放在日光照射较弱或者没有光照的地方;或者在光线必经的地方,挂块深色的布减轻它的光照强度。
    第四条、多媒体电脑与家用音像设备连接时,要注意防磁、防反串烧(即电脑并未工作,而从家用电器和音频、视频等端口传送过来的漏电压、电流或感应电压,烧坏电脑),电脑的供电电源要与家用电器的分开,不要共用一个电源插座,而且信号线要与电源线分开,不要相互交错或缠绕在一起。

    第五条、插拔显示器电源线或信号电缆时应注意,因遇到的大部分显示器问题都是接触不良或者受环境影响造成的。如显示器接触不良将会导致显示颜色减少或者不能同步。插头的某个引脚弯曲可能会导致显示器重则不能显示内容,轻则不能显示颜色或者偏向一种颜色,以及有可能导致屏幕上下翻滚。这种问题非常麻烦,因为如果矫正弯曲的引脚可能使得引脚折断。
    第六条、准备一些常用的清洗工具,例如软驱光驱清洁盘、机壳洁净剂等,这样可以定期清洗电脑,使电脑处于良好的工作状态。

    第七条、不要在电脑正在运行时,特别是硬盘指示灯在闪烁时突然关闭电源,这样容易造成硬盘的永久损坏
    第八条、在电脑主机拔插连接时,或者是连接扫描仪、打印机、调制解调器以及音箱等外部设备时,一定要确保关断电源以免引起主机或者外设的硬件烧坏。 

    第九条、电脑的大多数故障都是由软件引起的,而其中的电脑病毒又最容易引起软故障,因此,搜集一些强有力的杀毒软件,做好防毒杀毒工作是非常必要的。
    第十条、在调节计算机控制面板上的功能旋钮时,要缓慢稳妥,不可猛转硬转,以防损坏旋钮。

    第十一条、不要频繁开关电脑,因为给电脑供电的电源是开关电源,要求至少在关闭电源半分钟后才可以再次打开电源。如果市电电压不稳定,偏差太大,或者供电线路接触不良,则应该配置UPS电源,以免造成电脑组建的迅速老化或者损坏。

    第十二条、不要在计算机附近堆放杂物,一方面可能会影响计算机的正常散热,另外一方面以免杂物下坠损伤计算机。

如何进入Bios设置程序,进入Cmos的办法

    在很多时候,我们需要更改电脑启动设备顺序,或者调节CPU,或许需要设置一下Bios,更改一下Cmos设置,这些都需要进入到Bios的设置程序(Cmos)里,当然不同品牌的BIOS其进入方法也不一样,当然,即便Bios不同,也同样会在自检画有所面提示。下面列一下我遇到过的几个:

Award BIOS:开机后出现自检画面后按“Del”键或按ctrl+alt+Esc组合键进入Cmos设置
AMI BIOS:开机后出现自检画面后按“Del”或“ESC”键进入Cmos设置
Phoenix BIOS:开机后出现自检画面后按“F2”键进入Cmos设置
Compaq(康柏)开机后出现自检画面后按“F10”键进入Cmos设置(屏幕无提示)
ASTBIOS :开机后出现自检画面后按ctrl+alt+Esc组合键(屏幕无显示)
    如果有些品牌没有提示是什么键进入Cmos的话,可以去其官方网站查找相关资料。

使用系统自带的磁盘管理功能来调整磁盘分区大小

  操作步骤:

、关闭所有应用程序,右键“我的电脑”-“管理”-“磁盘管理”,点选它,在右边就会显示你计算机的磁盘分区情况,右下方会出现分区图示。

  步骤一、右键要修改的磁盘分区,在弹出的菜单中选择“删除逻辑驱动器”,再选“确定”。

  步骤二、被删除的分区容量会自动相加显示为一个未指派。

  步骤三、然后是重新分区,在未指派的区块上,单击右键,在弹出菜单中选 择“新建逻辑驱动器”——点击“下一步”——“下一步”。

  步骤四、在分区大小一栏中输入分想要的大小(1G=1024MB)。(默认的数值为未分区的全部大小),点击“下一步”--“下一步”。

  步骤五、这里有三个选项。
 文件系统:因为是非系统盘,所以选NTFS格式的。
分配单位大小:默认值;
卷标:可把磁盘改成别的名子。

步骤六、勾选“执行快速格式化”,否则格式化过程会很慢。然后“下一步”——“完成”。

通过注册表取消提示磁盘空间过低的提示

    最近我的Windows XP系统盘只剩下了180MB空间,当然删除一些文件后,系统就不会重复提示磁盘空间低了,不知有没有什么方法可以取消系统自动提示磁盘空间低?
  
  这个通过修改注册表来搞定:在任务栏上点“开始”菜单,点运行,输入regedit后按确定打开注册表编辑器,在左边依次展开到:[HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer]分支,然后在右侧窗口中新建名称为“NoLowDiskSpaceChecks”的DWORD类型值,并将其值设置为“1”,重新启动计算机即可。

  附:取消“磁盘空间低”、“虚拟内存不足”等一切系统错误提示的终极解决方法(如非必要,最好不要按如下操作):

  打开注册表编辑器,依次展开:[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Windows]分支,双击数值ErrorMode,把数值数据“0”改成“2”,从此Windows不会再用任何错误提示骚扰你,哪怕直接把光驱拔出来也没反应,效果如同毒死人体全部神经一样。

  看到这里,有经验的朋友应该很清楚了,不出现“任何错误提示”,其实等于是在强制系统不要将系统问题反馈给用户,长此以往,用户将会一直认为“我的系统”没问题,而实际上系统已经“千疮百孔”了。

    呵呵,由此可见,系统提示不能乱去屏蔽,毕竟提示都是提醒用户,有利而无害,有时候还是耐心的看看提示吧。

购买笔记本电脑时如何识别翻新机

     市场上充斥着很多翻新笔记本电脑,如果不能识别它们,也许你会用全新笔记本电脑的价钱购买到旧笔记本电脑。翻新笔记本电脑有以下几种:二手机、翻新机、返修机、样机和库存机,以下我分别给大家介绍一下对它们的识别。

     二手机
     二手机指用户使用过的笔记本电脑,这种机器在市场上比较少见,它们比较容易识别。它们在外观看来比较陈旧,而且基本属于较老款式机型,仔细查看外观有清理过的痕迹;其次,这种机器没有完整装箱单和保修单。

     返修机
     返修机包括两种:开包即损和用户损坏回收。开包即损通常由厂家回收并维修,这种机器价格比较低廉,而且维修质量也有保证,通常带有一年或半年保修期。用户损坏回收机器通常由经销商返修再次出售,价格上通常没有优惠。

     开包即损机器通常会在包装打上明显标志,但经销商可能会揭去标志,你可以仔细查看包装箱是否具有返修标签痕迹,或者查看返修卡是否保修期缩短,如果保修期缩短表示这一定是返修过的机器。
     用户损坏回收机器通常用户使用过一段时间后返修,包装内物品有缺失的可能,仔细查对保修单及箱内物品,如果有缺失且有过维修纪录即为用户损坏回收的机器。

     翻新机
     翻新机通常指二手机器通过更换外壳达到以旧充新目的的机器,多数由具有规模地下工厂进行操作。这种机器也比较容易识别,外表很新而机型较老多数为翻新机器。存货机器也可能出现这种现象,但是存货机器各种接口部分应该没有明显磨损现象。

     库存机
     库存机通常是长期积压库存的机器。这种机器通常是早期生产的,硬件处理能力有可能不能满足当前软件应用要求,如果仓库条件比较差,还可以导致质量下降的隐患。
     如果你购买的机器属于停产机型,基本上就是库存机;其次,查看外包装,如果包装箱比较陈,库存机的可能性也很大。
     擦亮我们的眼睛,不要用全新笔记本电脑的价格购买到翻新笔记本电脑。

     样机
     样机就是商家长期店面展示的机器。目前,很多笔记本电脑厂家会低价甚至免费为经销商提供样机,这些机器虽然品质上没有问题,但是长期被客户试用,不免会有磨损和折损。
     通常样机键盘部分会有一定程度磨损,虽然指纹被擦去,但从侧面依然可以看出键盘的磨损。屏幕的四个角落通常会有灰尘,屏幕表面不够光亮,因为这些部位很难恢复成新机器的模样。长期演示和试用,不免各种端口有磨损现象。通过这些方面可以很明显地分辨出样机。

Windows 2000/XP/2003修改输入法列表排列顺序的办法

    在任务栏上点“开始”菜单,点运行,输入regedit后按确定打开注册表编辑器,在左边依次展开到HKEY_CURRENT_USER\Keyboard layout\Preload分支,在右侧可看到名为”1”、”2”、”3”…的数值,它们分别顺序对应输入法菜单中的各项输入法。假设当前输入法菜单中,全拼对应的文件名是2,智能ABC对应的文件名是5,可先将5改为6(点右键选“重命名”即可修改),然后将2改为5,再将6改为2,最后重启系统。可看到输入法菜单中全拼和智能ABC的位置调换了。

以下列表包含了一些常用输入法的代码和输入法名字:

主键     输入法
E00E0804  微软拼音输入法
E00C0804  表形码输入法
E0050804  区位码输入法
E0040804  智能ABC输入法
E0030804  郑码输入法
E0020804  双拼输入法
E0010804  全拼输入法
00000409  英文输入法
E0200804   极品五笔法

电脑中安装的各种输入法对应的主键代码,都记录在了一个地方,只需要打开注册表切换到以下位置,就可以看到主键代码和输入法的关系了。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\keyboard layouts