IIS500.100错误:HTTP 错误 500.100 – 内部服务器错误 – ASP 错误的详细解决办法

这个问题我也遇到过,这不是你的页面错误的问题,是因为你的C盘是NTF格式的,解决办法:
出现这样的情况是主要是由于IWAM账号(在我的计算机即是IWAM_MYSERVER账号)的密码错误造成了HTTP 500内部错误。

排除了一些基本的可能性外,我在网上搜寻了一下解决办法。最后终于解决了这个问题,在此分享一下。

先启动MSDTC服务,什么是MSDTC服务?显示名称:Distributed Transaction Coordinator;描述:协调跨多个数据库、消息队列、文件系统等资源管理器的事务。如果停止此服务,则不会发生这些事务。如果禁用此服务,显式依赖此服务的其他服务将无法启动。
CMD下net start msdtc
结果显示“distributed transaction coordinator 服务不能启动”。
解决方法:
把 C:\WINDOWS\system32\dtclog 这个目录重命名(如果有的话,没有就直接省去这一步),然后重新建立该目录。
在命令行下: msdtc -resetlog
再net start msdtc,显示服务启动成功了。

然后右键我的电脑--管理--本地用户和组,给IUSR_机器名和IWAM_机器名两个用户设置密码,要一样。

接着开始--运行--打cmd,
然后cd C:\Inetpub\AdminScripts,
然后cscript.exe adsutil.vbs set w3svc/wamuserpass 你设置的密码,
然后cscript.exe adsutil.vbs set w3svc/anonymoususerpass 你设置的密码。

看一下,行了没有?如果还不行,那么
cscript.exe synciwam.vbs -v,
然后iisreset。

到一步还是不行,最后在CMD下执行以下命令:
cd %windir%\system32\inetsrv

rundll32 wamreg.dll, CreateIISPackage

regsvr32 asptxn.dll

关闭所有的IE窗口后重新打开再执行,OK了!!
如果还是不行,可能是数据的权限问题了,解决办法:

打开c:windows/temp,添加everyone权限.

补充WINDOWS XP 默认情况下看不到安全权限,修改:文件夹选项-查看-将"使用简单文件共享勾去".再点temp文件右键"属性",就可以看到"安全"了.

Microsoft SQL 2000一共四个版本,各个版本的区别!

问: sql2000一共四个版本,请问版本的区别?或者说各个版本适用的工作环境? 答: Microsoft® SQL Server™ 2000 的可用版本如下: SQL Server 2000 企业版 作为生产数据库服务器使用。支持 SQL Server 2000 中的所有可用功能,并可根据支持最大的 Web 站点和企业联机事务处理 (OLTP) 及数据仓库系统所需的性能水平进行伸缩。 SQL Server 2000 标准版 作为小工作组或部门的数据库服务器使用。 SQL Server 2000 个人版 供移动的用户使用,这些用户有时从网络上断开,但所运行的应用程序需要 SQL Server 数据存储。在客户端计算机上运行需要本地 SQL Server 数据存储的独立应用程序时也使用个人版。 SQL Server 2000 开发人员版 供程序员用来开发将 SQL Server 2000 用作数据存储的应用程序。虽然开发版支持企业版的所有功能,使开发人员能够编写和测试可使用这些功能的应用程序,但是只能将开发版作为开发和测试系统使用,不能作为生产服务器使用。 SQL Server 2000 Windows CE 版 使用 Microsoft® SQL Server 2000™ Windows® CE 版 (SQL Server CE) 在 Windows CE 设备上进行数据存储。能用任何版本的 SQL Server 2000 复制数据,以使 Windows CE 数据与主数据库保持同步。 SQL Server 2000 企业评估版 可从 Web 上免费下载的功能完整的版本。仅用于评估 SQL Server 功能;下载 120 天后该版本将停止运行。 这些 SQL Server 2000 版本还包括一个名为 SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE 2000) 的组件,该组件允许应用程序开发人员随其应用程序分发 SQL Server 2000 关系数据库引擎的副本。有关更多信息,请参见了解 SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE 2000)。 因为 SQL Server 2000 Desktop Engine 中数据库引擎的功能与 SQL Server 各版本中数据库引擎的功能相似,所以桌面引擎据库的大小不能超过 2 GB。 SQL Server 2000 个人版和 SQL Server 2000 Desktop Engine 都有一个并发工作负荷调控器,该调控器在并发执行 5 个以上的批处理时会限制数据库引擎的性能。有关并发工作负荷调控器的更多信息,请参见 SQL Server 2000 工作负荷调控器

组装机电脑和品牌机的区别

这里简单说说品牌机和自己组装电脑的区别.强调一点,目前所有的品牌机都是组装机,只不过品牌机是大批量采购组装后经过测试,印上自己的品牌,然后利用自己的销售网络进行销售.这就是我在前面讲的CPU,内存颗粒,硬盘,显卡的GPU都是国外制造的的原因. 1. 稳定性方面:品牌机的配件采用大批量采购的方式,有自己独立的组装车间和测试车间,有自己的品牌理念.自己组装机没有良好的组装环境和测试环境,容易出现兼容性方面的问题. 2. 灵活性方面:品牌机的配置一般情况下不能更改或挑选余地小,而个人组装机完全可以根据自己的需要和经济条件来进行配置. 3. 价格方面:品牌机的价格比相同配置的组装机价格高,因为品牌价值在里面,还有售后服务,门面等等,越是大品牌的品牌电脑越是利润高,例如:5000元的品牌电脑厂家组装成本大约是4000元,剩下的1000元就是品牌价值,发票,售后服务,经销商的利润等等,当然我们配的时候可能4000元下不来, 但是绝对不会超过4200元,因为人家是大批量采购,价格方面有优势, ,但是组装机的价格不包含发票价钱,加税一般为4%,而品牌机的销售价格中包含发票价格. 4. 售后服务方面:品牌机的售后服务一般是主要硬件3年,软件1年免费质保,而组装机的售后服务一般为软件3个月免费服务,当然适当超一点时间也是没关系的,硬件的质保根据你选择的硬件的品牌来决定质保时间,例如:CPU有3年保和1年保的,买3年就是3年保,买1年就是1年保,损耗品一般质保3个月.买品牌机就是买服务,买组装机就是实惠,品牌机的针对对象是公司和完全不懂电脑的人群,而组装机是针对有点电脑知识,而且还想买实惠的人群. 5. 附件方面:品牌机一般附带的有正版杀毒软件,正版操作系统(正版操作系统的价格都加在电脑中),什么网校的学习卡等等,而品牌机则没有这些配件.一般组装机送鼠标垫,防尘罩,排插等等. 6. 售后服务的速度方面:一般品牌机的售后服务为1-2工作日内上门服务,而组装机的售后服务速度就要看你配机选择商家的规模和保证了.一般情况下的速度比品牌机的上门速度快. 7. 使用方面:如果你购买的品牌机附带有正版操作系统,那这个操作系统的价格都加在品牌电脑销售价格中了,现在的品牌机一般情况下也不附带正版操作系统了,价格太高了,要知道正版的WINXP专业版操作系统的价格是2000元左右,所以和组装机一样,目前装的都是盗版WINXP操作系统,使用上面没有区别 8. 宣传方面:品牌机一般以某样突出配件做噱头,.开发出自己的一些特色功能,都是针对少数固定人群的,没有什么实际用途.而模糊概括一些比较重要的参数. 9. 外观方面:品牌机的外观比较好看,品牌机主要是靠外观搭配的协调来吸引消费者的眼球,某些品牌机利用小机箱来减小主机的体积,这样不利于主机内的散热,短时间没问题,时间长了就会出现散热方面的问题. 总结: 品牌机的针对对象就是办公,企事业单位,对价格不是太敏感,要发票,性能不是太高, 购买品牌机主要看重的是品牌机的稳定性、质量以及服务,附带的正版操作系统一般都是同类型价格最便宜的,例如XP操作系统分为专业版和家庭版,家庭版的价格要便宜于专业版,又是大批量采购,所以操作系统的价格不会超过800元,但是这个价格已经加到品牌机的销售价格中了.而普通家庭用户都会选择盗版的XP专业版操作系统,一般光盘价格为3-10元,跟正版的使用没区别.售后服务时间长,.现在绝大多数的品牌机已经不附带这种正版操作系统了,购买的时候销售商会帮客户安装好盗版的操作系统和常用软件的.一定要选择有知名度的品牌电脑,售后服务网络比较发达,本来就是用钱买的售后,如果当地只有销售没有售后或者售后不方便,那就失去购买品牌机的意义了. 组装机的针对对象是普通家庭用户, 主要看中低价、随意组装和升级方便,根据选择配件的质量好坏和组装人员的水平来决定电脑的稳定性,建议购买组装机的用户最好找懂行的人员一起陪同选择和购买配件,一旦确定一台电脑的配置后,拿配置单多转转,分别让各个商家给你报价,根据商家的规模最终确定在哪个商家进行配机.配机的过程中要防止商家私自调货,以旧代新,可以随身携带几个测试软件,当面测试,一般经过测试软件测试1小时或者更长时间没有任何故障后就可以放心的回家了.回家的头7天是全免费调换,电脑24小时不关机,在不上网的情况下运行自己熟悉的大游戏或者其他软件进行长时间的测试,进过几天长时间的无故障运行,基本上就可以放心硬件是没有问题的了.

光电鼠标常见故障及处理方法

光电鼠标使用光电传感器替代机械鼠标中的机械元件,因而维修方法具有独特性。光电鼠标故障的90%以上为断线、按键接触不良、光学系统脏污造成,少数劣质产品也常有虚焊和元件损坏的情况出现。   1.电缆芯片断线   电缆芯线断路主要表现为光标不动或时好时坏,用手推动连线,光标抖动。一般断线故障多发生在插头或电缆线引出端等频繁弯折处,此时护套完好无损,从外表上一般看不出来,而且由于断开处时接时断,用万用表也不好测量。处理方法是:拆开鼠标,将电缆排线插头从电路板上拔下,并按芯线的颜色与插针的对应关系做好标记后,然后把芯线按断线奈恢眉羧?cm~6cm左右,如果手头有孔形插针和压线器,就可以照原样压线,否则只能采用焊接的方法,将芯线焊在孔形插针的尾部。   为了保证以后电缆线不再因疲劳而断线,可取废圆珠笔弹簧一个,待剪去芯线时将弹簧套在线外,然后焊好接点。用鼠标上下盖将弹簧*线头的一端压在上下盖边缘,让大部分弹簧在鼠标外面起缓冲作用,这样可延长电缆线的使用寿命。   2.按键故障   1)按键磨损。这是由于微动开关上的条形按钮与塑料上盖的条形按钮接触部位长时间频繁摩擦所致,测量微动开关能正常通断,说明微动开关本身没有问题。处理方法可在上盖与条形按钮接触处刷一层快干胶解决,也可贴一张不干胶纸做应急处理。   2)按键失灵:按键失灵多为微动开关中的簧片断裂或内部接触不良,这种情况须另换一只按键;对于规格比较特殊的按键开关如一时无法找到代用品,则可以考虑将不常使用的中键与左键交换,具体操作是:用电烙铁焊下鼠标左、中键,做好记号,把拆下的中键焊回左键位置,按键开关须贴紧电路板焊接,否则该按键会高于其他按键而导致手感不适,严重时会导致其他按键而失灵。另外,鼠标电路板上元件焊接不良也可能导致按键失灵,最常见的情况是电路板上的焊点长时间受力而导致断裂或脱焊。这种情况须用电烙铁补焊或将断裂的电路引脚重新连好。   3.灵敏度变差   灵敏度变差是光电鼠标的常见故障,具体表现为移动鼠标时,光标反应迟钝,不听指挥。故障原因及解决方法是:   1)发光管或光敏元件老化:光电鼠标的核心IC内部集成有一个恒流电路,将发光管的工作电流恒定在约50mA,高档鼠标一般采用间歇采样技术,送出的电流是间歇导通的(采样频率约5KHz),可以在同样功耗的前提下提高检测时发光管的功率,故检测灵敏度高。有些厂家为了提高光电鼠标的灵敏度,人为加大了发光二极管的工作电流,增大发射功能。这样会导致发光二极管较早老化。在接收端,如果采用了质量不高的光敏三极管,工作时间长了,也会自然老化,导致灵敏度变差。此时,只有更换型号相同的发光管或光敏管。   2)光电接收系统偏移,焦距没有对准。光电鼠标是利用内部两对互相垂直的光电检测器,配合光电板进行工作的。从发光二极管上发出的光线,照射在光电板上,反射后的光线经聚焦后经反光镜再次反射,调整其传输路径,被光敏管接收,形成脉冲信号,脉冲信号的数量及相位决定了鼠标移动的速度及方向。光电鼠标的发射及透镜系统组件是组合在一体的,固定在鼠标的外壳上,而光敏三极管是固定在电路板上的,二者的位置必须相当精确,厂家是在校准了位置后,用热熔胶把发光管固定在透镜组件上的,如果在使用过程中,鼠标被摔碰过或震动过大,就有可能使热熔胶脱落、发光二极管移位。如果发光二极管偏离了校准位置,从光电板反射来的光线就可能到达不了光敏管。此时,要耐心调节发光管的位置,使之恢复原位,直到向水平与垂直方向移动时,指针最灵敏为止,再用少量的502胶水固定发光管的位置,合上盖板即可。   3)外界光线影响。为了防止外界光线的影响,透镜组件的裸露部分是用不透光的黑纸遮住的,使光线在暗箱中传递,如果黑纸脱落,导致外界光线照射到光敏管上,就会使光敏管饱和,数据处理电路得不到正确的信号,导致灵敏度降低。   4)透镜通路有污染,使光线不能顺利到达。原因是工作环境较差,有污染,时间长了,污物附着在发光管、光敏管、透镜及反光镜表面,遮挡光线接收路径使光路不通。处理方法是用棉球沾无水乙醇擦洗,擦洗的部件包括发光管、透镜及反光镜、光敏管表面,要注意无水乙醇一定要纯,否则会越清洗越脏,也可以在用无水乙醇清洗后,对准透镜及反光镜片呵一口气,然后再用干净的棉棒轻轻擦拭,直到光洁如初为止。        5)光电板磨损或位置不正。光电鼠标的光电板上印有许许多多黑白相间的小格子,光照到黑色的格子时就被黑色吸收,光敏三极管便接收不到反射光。相反,若照到白色的格子上,光敏三极管便可以收到反射光。使用时,要注意保持光电板的清洁和良好感光状态,同时鼠标相对于光电板的位置要正,光电板位置有偏斜或光电板磨损厉害,则会使反射后的光线脉冲变形或模糊不清,电路便无法识别而导致鼠标灵敏度变差。   4.鼠标定位不准   故障表现为鼠标位置不定或经常无故发生飘移,故障原因主要有:   1)外界的杂散光影响。现在有些鼠标为了追求漂亮美观外壳的透光性太好,如果光路屏蔽不好,再加上周围有强光干扰的话,就很容易影响到鼠标内部光信号的传输,而产生的干扰脉冲便会导致鼠标误动作。   2)电路中有虚焊的话,会使电路产生的脉冲混入造成干扰,对电路的正常工作产生影响。此时,需要仔细检查电路的焊点,特别是某些易受力的部位。发现虚焊点后,用电烙铁补焊即可。   3)晶振或IC质量不好,受温度影响,使其工作频率不稳或产生飘移,此时,只能用同型号、同频率的集成电路或晶振替换。   以上维修注意事项:   许多故障都需要打开鼠标外壳进行修理,此时需要卸下底部的螺丝,如果卸下了可见螺丝还不能打开鼠标,那么千万不要硬撬,检查一下标签或保修贴下是否还有隐藏的螺丝,有些鼠标连结处还有塑料倒钩,拆卸时更要小心

液晶显示器真没有辐射吗?

液晶显示器并不是绝对的无辐射,只是辐射低而已,不易察觉罢了。液晶显示器与纯平的最大区别在于电子屏幕与显象管的不同,所以造成的辐射程度也相对的不同。液晶显示器存在着一定的辐射,只是辐射小而已。并不是绝对的无辐射,对眼睛存在着一定程度上的伤害与影响。

液晶显示器比过去的CRT显示器对人体的伤害小的多,但不是意味着液晶显示器对人体无伤害。RTC显示器用久了会使眼睛红肿发酸,但是对于液晶显示器来说,上述的情况显示的不是很明显,眼睛不易产生疲劳感,但是这并不是意味着液晶显示器对眼睛没有影响。

液晶显示器,眼睛看屏幕久了就会感觉很累。普通纯平看5小时会感到疲劳,而液晶显示器看了3小时就会感到疲劳。30%的人在使用液晶显示器3—4小时后感到疲劳,33%的人在使用5—6小时后有感觉,8%的人在使用6—7小时后才感到疲劳.而25%的人无感疲劳.经过仔细对比,我们发现使用液晶显示器的疲劳感比使用纯平显示器后的疲劳感程度相对来说要低。

不过,液晶显示器真的就对我们的眼睛做到“零伤害”么?

虽然单就辐射伤害而言,确实液晶显示器屏幕并没有像CRT屏幕有那么强烈的辐射伤害,但它勉强只能说是“低辐射”而非“零辐射”。而且,更有一些品质低劣的杂牌液晶显示器会产生强烈的电磁波。研究报告指出,长期暴露在电磁波环境中会对使用者造成神经与过敏的一些症状,被称之为“电磁波过敏症”。症状有S敕痛、呕吐、心律不齐、记忆力减退、不孕、中风等,甚至还会产生消化系统紊乱、神经失调与降低生育能力等严重后果。

为了杜绝与降低显示器的有害辐射,显示器的设计要通过MPR II认证,TCO认证,以及我国的CCC认证,这些认证都有辐射相关的检测标准。所以通过认证的LCD显示器更不会危害健康。

不过,液晶显示器还有热辐射!为什么液晶显示器看久了会眼睛干涩。最主要的原因就是液晶显示器的热辐射。就是LCD往外散发着热量。比较烫。大家用手背贴进LCD,可以感觉到LCD很烫的。 眼睛有聚光作用。长期注视LCD就会使眼底温度升高,眼睛会严重不适。好比眼睛长时间注视一个高温物体。虽然物体亮度不高,也不刺眼。但眼睛受到了强烈的红外辐射。

另外,显示器后面辐射大于前面的,因为后面的电路有辐射。 

液晶显示器优点及特点以及缺点

一、机身薄,节省空间:与比较笨重的CRT显示器相比,液晶显示器只要前者三分之一的空间。

二、省电,不产生高温:它属于低耗电产品,可以做到完全不发烫,而CRT显示器,因显像技术不可避免产生高温。

三、无辐射,益健康:液晶显示器完全无辐射,这对于整天在电脑前工作的人来说是一个福音。

四、画面柔和不伤眼:不同于CRT技术,液晶显示器画面不会闪烁,可以减少显示器对眼睛的伤害,眼睛不容易疲劳。

液晶显示器绿色环保,它的能源消耗相对于传统的CRT来说,简直是太小了;对于近来逐渐引起国人重视的噪音污染也与它无缘,因为它的自身的工作特点决定了它不会产生噪音(对于那种喜欢一边使用电脑,一边有节奏的敲打显示器的用户发出的噪音,这里不予以考虑);液晶显示器还有一个好处就是发热量比较低,长时间使用不会有烤热的感觉,这一点也是以前的显示器无可比拟的,以前的显示器可是宝贵,尤其是夏天,家里的空调、电扇都得为它服务给它降温。使用液晶显示器无形中为大气降了温,也为阻止日益升温的大气作贡献。同时减少辐射,降低环境污染。当然了,环保也不会少了辐射这个指数的,虽然我们不能说液晶显示器就完全没有辐射,但是相对于辐射大户CRT来说,液晶显示器那一点点辐射简直可以忽略不计。

现在的时代其实还是模拟时代,而未来的时代从目前的发展趋势来看是数字时代。显示器智能化操作,数字控制、数码显示是未来显示器的必要条件。随着数字时代的来临,数字技术必将全面取代模拟技术,LCD不久就会全面取代现在的模拟CRT显示器。

不过从另一个方面讲液晶显示器的数字接口现在并不普及,还远远没有到应用领域。从理论上说,液晶显示器是纯数字设备,与电脑主机的连接也应该是采用数字式接口,采用数字接口的优点是不言而喻的。首先可以减少在模数转换过程中的信号损失和干扰;减少相应的转化电路和元件;其次不需要进行时钟频率、向量的调整。

但目前市场上大部分液晶显示器的接口是模拟接口,存在着传输信号易受干扰、显示器内部需要加入模数转换电路、无法升级到数字接口等问题。并且,为了避免像素闪烁的出现,必须做到时钟频率、向量与模拟信号的完全一致。

此外,液晶显示器的数字接口尚未形成统一标准,带有数字输出的显示卡在市面上并不多见。这样一来,液晶显示器的关键性的优势却很难充分发挥。

这个问题可能不是很好理解,我们举例子说明一下吧。使用过液晶显示器的人都知道液晶显示器很容易产生影像拖尾现象。

响应时间是液晶显示器的一个特殊指标。液晶显示器的响应时间指的是显示器各像素点对输入信号反应的速度,响应时间短,则显示运动画面时就不会产生影像拖尾的现象。这一点在玩游戏、看快速动作的影像时十分重要。足够快的响应时间才能保证画面的连贯。目前,市面上一般的液晶显示器,响应时间与以前相比已经有了很大的突破,一般为40ms左右。不过随着技术的日益发展LCD和CRT的这个差距在逐渐的被弥补上,美格科技新近推出的一款液晶显示器的响应时间就已经缩短到了20ms,不过美格货好价格也好,它的售价比一般的液晶显示器要高出几百元。不过即使是20ms的美格也无法和目前的几乎任何一款CRT相提并论。

所以如果您很喜欢玩3D游戏,看激烈的电影的话,液晶显示器可能会因为响应时间慢拖您的后腿。

从外形上看液晶显示器的外观轻巧超薄,与传统球面显示器相比,其厚度、体积仅是CRT显示器的一半(比如acer的FP581,其厚度更是让人觉得不足普通CRT显示器的1/5),大大减少了占地空间。

香港和东京是世界上液晶显示器普及率最高的地区,去年香港液晶显示器的出货量占到了显示器总出货量的七成。我们观察一下液晶显示器普及率高的地区就不难发现,这些地方大多是比较繁华,比较拥挤,生活水平比较高,而且写字楼、金融大厦林立的地方。在这些地方可谓是寸土寸金。显示器节省下来的空间的地皮价格远远高于液晶显示器和CRT显示器的差价。现在我国大陆的一些大城市的繁华区域也有向着这个方向发展的趋势。

这个问题其实是问您对显示器的用途。众所周知,由于液晶分子不能自己发光,所以,液晶显示器需要靠外界光源辅助发光。一般来讲140流明每平方米才够。有些厂商的参数标准和实际标准还存在差距。这里要说明一下,就是一些小尺寸的液晶显示器以往主要应用于笔记本电脑当中,采用两灯调节,因此它们的亮度和对比度都不是很好。不过现在主流的桌面版本的液晶显示器的亮度一般都可以达到250流明到400流明,已经开始逐渐接近CRT的水平了。

对于大多数人来说,如果把CRT和LCD摆放在一起的话,可以比较轻松的分辨出液晶显示器和普通的CRT显示器的亮度和对比度以及色彩饱和度的不同,但是就一般使用来说,这一点点差距并不会影响您的工作。

但是对于专业的美工等要求准确色彩的工作来说,液晶显示器还不能完全达到其工作的要求。

关于IP和子掩码(子网掩码)的知识,以及划分方法,子网分割器

很多人不会计算子网掩码(子掩码),这很正常,因为一般默认都给我们设置好了,我也是等到用的时候才发现自己知识缺乏啊,呵呵,不过我找到个软件,一个高手编写了一款软件,大家可以通过它,直接取得自己需要的掩码(下载地址 http://u.x2009.net/x ),这对于想偷懒的人也很合适噢。当然虽然如此,还是来了解一下的比较好

IP和子网掩码(子掩码)
我们都知道,IP是由四段数字组成,在此,我们先来了解一下3类常用的IP
A类IP段  0.0.0.0 到127.255.255.255
B类IP段  128.0.0.0 到191.255.255.255
C类IP段  192.0.0.0 到223.255.255.255
XP默认分配的子网掩码(子掩码)每段只有255或0
A类的默认子网掩码(子掩码) 255.0.0.0     一个子网最多可以容纳1677万多台电脑
B类的默认子网掩码(子掩码) 255.255.0.0    一个子网最多可以容纳6万台电脑
C类的默认子网掩码(子掩码) 255.255.255.0   一个子网最多可以容纳254台电脑
我以前认为,要想把一些电脑搞在同一网段,只要IP的前三段一样就可以了,今天,我才知道我错了。如果照我这说的话,一个子网就只能容纳254台电脑?真是有点笑话。我们来说详细看看吧。
要想在同一网段,只要网络标识相同就可以了,那要怎么看网络标识呢?首先要做的是把每段的IP转换为二进制。(有人说,我不会转换耶,没关系,我们用Windows自带计算器就行。打开计算器,点查看>科学型,输入十进制的数字,再点一下“二进制”这个单选点,就可以切换至二进制了。)
把子网掩码(子掩码)切换至二进制,我们会发现,所有的子网掩码(子掩码)是由一串[red]连续[/red]的1和一串[red]连续[/red]的0组成的(一共4段,每段8位,一共32位数)。
255.0.0.0   11111111.00000000.00000000.00000000
255.255.0.0  11111111.11111111.00000000.00000000
255.255.255.0 11111111.11111111.11111111.00000000
这是A/B/C三类默认子网掩码(子掩码)的二进制形式,其实,还有好多种子网掩码(子掩码),只要是一串连续的1和一串连续的0就可以了(每段都是8位)。如11111111.11111111.11111000.00000000,这也是一段合法的子网掩码(子掩码)。子网掩码(子掩码)决定的是一个子网的计算机数目,计算机公式是2的m次方,其中,我们可以把m看到是后面的多少颗0。如255.255.255.0转换成二进制,那就是11111111.11111111.11111111.00000000,后面有8颗0,那m就是8,255.255.255.0这个子网掩码(子掩码)可以容纳2的8次方(台)电脑,也就是256台,但是有两个IP是不能用的,那就是最后一段不能为0和255,减去这两台,就是254台。我们再来做一个。
255.255.248.0这个子网掩码(子掩码)可以最多容纳多少台电脑?
计算方法:
把将其转换为二进制的四段数字(每段要是8位,如果是0,可以写成8个0,也就是00000000)
11111111.1111111.11111000.00000000
然后,数数后面有几颗0,一共是有11颗,那就是2的11次方,等于2048,这个子网掩码(子掩码)最多可以容纳2048台电脑。
一个子网最多可以容纳多少台电脑你会算了吧,下面我们来个逆向算法的题。
一个公司有530台电脑,组成一个对等局域网,子网掩码(子掩码)设多少最合适?
首先,无疑,530台电脑用B类IP最合适(A类不用说了,太多,C类又不够,肯定是B类),但是B类默认的子网掩码(子掩码)是255.255.0.0,可以容纳6万台电脑,显然不太合适,那子网掩码(子掩码)设多少合适呢?我们先来列个公式。
2的m次方=560
首先,我们确定2一定是大于8次方的,因为我们知道2的8次方是256,也就是C类IP的最大容纳电脑的数目,我们从9次方一个一个试2的9次方是512,不到560,2的10次方是1024,看来2的10次方最合适了。子网掩码(子掩码)一共由32位组成,已确定后面10位是0了,那前面的22位就是1,最合适的子网掩码(子掩码)就是:11111111.11111111.11111100.00000000,转换成10进制,那就是255.255.252.0。
分配和计算子网掩码(子掩码)你会了吧,下面,我们来看看IP地址的网段。
相信好多人都和偶一样,认为IP只要前三段相同,就是在同一网段了,其实,不是这样的,同样,我样把IP的每一段转换为一个二进制数,这里就拿IP:192.168.0.1,子网掩码(子掩码):255.255.255.0做实验吧。
192.168.0.1
11000000.10101000.00000000.00000001
(这里说明一下,和子网掩码(子掩码)一样,每段8位,不足8位的,前面加0补齐。)
IP    11000000.10101000.00000000.00000001
子网掩码(子掩码)  11111111.11111111.11111111.00000000
在这里,向大家说一下到底怎么样才算同一网段。
要想在同一网段,必需做到网络标识相同,那网络标识怎么算呢?各类IP的网络标识算法都是不一样的。A类的,只算第一段。B类,只算第一、二段。C类,算第一、二、三段。
算法只要把IP和子网掩码(子掩码)的每位数AND就可以了。
AND方法:0和1=0 0和0=0 1和1=1
如:And 192.168.0.1,255.255.255.0,先转换为二进制,然后AND每一位
IP      11000000.10101000.00000000.00000001
子网掩码(子掩码)    11111111.11111111.11111111.00000000
得出AND结果  11000000.10101000.00000000.00000000
转换为十进制192.168.0.0,这就是网络标识,
再将子网掩码(子掩码)反取,也就是00000000.00000000.00000000.11111111,与IP AND
得出结果00000000.00000000.00000000.00000001,转换为10进制,即0.0.0.1,
这0.0.0.1就是主机标识。要想在同一网段,必需做到网络标识一样。
我们再来看看这个改为默认子网掩码(子掩码)的B类IP
如IP:188.188.0.111,188.188.5.222,子网掩码(子掩码)都设为255.255.254.0,在同一网段吗?
先将这些转换成二进制
188.188.0.111 10111100.10111100.00000000.01101111
188.188.5.222 10111100.10111100.00000101.11011010
255.255.254.0 11111111.11111111.11111110.00000000
分别AND,得
10111100.10111100.00000000.00000000
10111100.10111100.00000100.00000000
网络标识不一样,即不在同一网段。
判断是不是在同一网段,你会了吧,下面,我们来点实际的。
一个公司有530台电脑,组成一个对等局域网,子网掩码(子掩码)和IP设多少最合适?
子网掩码(子掩码)不说了,前面算出结果来了11111111.11111111.11111100.00000000,也就是255.255.252.0
我们现在要确定的是IP如何分配,首先,选一个B类IP段,这里就选188.188.x.x吧
这样,IP的前两段确定的,关键是要确定第三段,只要网络标识相同就可以了。我们先来确定网络号。(我们把子网掩码(子掩码)中的1和IP中的?对就起来,0和*对应起来,如下:)
255.255.252.0 11111111.11111111.11111100.00000000
188.188.x.x  10111100.10111100.??????**.********
网络标识   10111100.10111100.??????00.00000000
由此可知,?处随便填(只能用0和1填,不一定全是0和1),我们就用全填0吧,*处随便,这样呢,我们的IP就是
10111100.10111100.000000**.********,一共有530台电脑,IP的最后一段1~254可以分给254台计算机,530/254=2.086,采用进1法,得整数3,这样,我们确定了IP的第三段要分成三个不同的数字,也就是说,把000000**中的**填三次数字,只能填1和0,而且每次的数字都不一样,至于填什么,就随我们便了,如00000001,00000010,00000011,转换成二进制,分别是1,2,3,这样,第三段也确定了,这样,就可以把IP分成188.188.1.y,188.188.2.y,188.188.3.y,y处随便填,只要在1~254范围之内,并且这530台电脑每台和每台的IP不一样,就可以了。
有人也许会说,既然算法这么麻烦,干脆用A类IP和A类默认子网掩码(子掩码)得了,偶要告诉你的是,由于A类IP和A类默认子网掩码(子掩码)的主机数目过大,这样做无疑是大海捞针,如果同时局域网访问量过频繁、过大,会影响效率的,所以,最好设置符合自己的IP和子网掩码(子掩码)^_^

怎样解决软件不能安装的限制 帮助 访问被您的管理员根据位置用上的策略规则限制了

以前在网吧安装软件时被人家的安全策略限制了,我废了九牛二虎之力才解除了限制,不过现在这个方法已经不行了,人家组策略里面的“软件限制策略”里就没有关于软件的任何限制了,但是我要安装火狐浏览器,还有瑞星卡卡都不行,分别弹出如下警告:

我查看了事件查看器,内容分别如下:

事件ID:866

描述:对 C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\7zS56.tmp\setup.exe 的访问被您的管理员根据位置用路径 C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\*\*.exe 上的策略规则 {8156dd45-e093-4a3e-9755-373534393432} 限制了

事件ID:866

描述:对 C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\KaKaTmp\install.exe 的访问被您的管理员根据位置用路径 C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\*\*.exe 上的策略规则 {8156dd45-e093-4a3e-9755-373534393432} 限制了

我不知道什么意思,就直接到C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp下把所有的文件都删除了,有些删除不掉,我就用删除器强制删除了,但是还是安装不了上述文件。

敬请高手支招(解决办法,用留言方式列出即可),不胜感激!

你好,你的问题其实很简单,因为系统为了安全限制了临时文件夹程序,不允许任何程序在临时文件夹里运行,解决办法是,把你下载的东西存其他地方,比如桌面上,都是可以的,这是组策略的路径限制,看你的软件应该是自动放到临时文件夹去的,你可以手动的把它移到其他文件夹执行就可以了,或者去组策略里解除限制,因为操作烦琐,所以我建议你直接把它存桌面上比较方便。

Windows Vista系统中的符号链接(Junction Point)(MKLink命令帮助)讲解

相信使用过UNIX的朋友都会对符号链接印象深刻,通过符号链接,可以方便地创建指向文件系统中其他文件的快捷方式,这在很多时候能够给操作带来极大的便利。不过,在Windows系统中,想要实现类似的功能则麻烦得多,虽然微软自Windows 2000开始,便为NTFS卷引入了对名为Junction Point的symbolic link(符号链接)的支持,但是,在图形界面下往往工作不太正常,很多时候不得不使用插件以保证该功能能够使用。而且,Junction Point还有一个致命的缺陷,无论在Windows 2000 还是后续的Windows XP和Server 2003中,NTFS Junction Point只能被用于文件夹和卷,而不能用于文件。

在Windows Vista中,微软终于让NTFS卷支持可以指向文件的符号链接 (symbolic link),至少从这个角度说,Windows Vista提供了接近于Unix的功能,相信这可以取悦部分Unix爱好者。

在Windows Vista中创建符号链接 (symbolic link) 
Windows Vista中专门提供了一个创建符号链接的工具,MkLink ,不过,只可在命令行中运行,而不是图形界面。

进入命令行

要使用MkLink工具创建符号链接,必须首先进入到命令行窗口,并需提升至管理员权限。

在开始菜单中右键单击命令提示符 (Command Prompt)图标,从dan出菜单中选择“以管理员运行 (Run as Administrator)”

MkLink命令的参数

在命令提示符下输入如下命令将显示该工具的相应格式与参数。

MkLink /? ,将得到以下帮助

MKLINK [[/D] | [/H] | [/J]] Link Target

    /D      创建目录符号链接。黙认为文件
            符号链接。
    /H      创建硬链接,而不是符号链接。
    /J      创建目录联接。
    Link    指定新的符号链接名称。
    Target  指定新链接引用的路径
            (相对或绝对)。

创建指向文件的符号链接 

要创建指向某个文件的符号链接,只需依循相应的命令,如下图所示,我们来创建一个指向MSPaint.exe,名为TestSymLink的符号链接。

MKLINK TestSymLink %SystemRoot%\system32\mspaint.exe

创建完成后,可以用Dir命令来查看一下:

删除符号链接  

要删除该符号链接则更为简单,操作同删除文件类似,不过,需要注意的是,这里删除的只是符号链接,而非文件本身。

收集的部分硬盘知识

●硬盘的主要部件
盘片:
硬盘盘片是将磁粉附着在铝合金(新材料也有用玻璃)圆盘片的表面上。这些磁粉被划分成称为磁道的若干个同心圆,在每个同心圆的磁道上就好像有无数个任意排列的小磁铁,它们分别代表着0和1的状态。当这些小磁铁受到来自磁头的磁力影响时,其排列的方向会随之改变。利用磁头的磁力控制来指定这些小磁铁方向,使每个小磁铁都可以用来储存信息。
盘体:
    硬盘的盘体由多个盘片组成,这些盘片重叠在一起放在一个密封的盒中,它们在主轴电机的带动下以很高的速度旋转。
磁头:
现在的磁头大多由多组磁头组合而成。一般分读取组和写入组。硬盘的磁头用来读取或者修改盘片上磁性物质的状态,一般说来,每一个磁面都会有一个磁头,从最上面开始,从0开始编号。磁头在停止工作时,与磁盘是接触的,但是在工作时呈飞行状态。磁头采取在盘片的着陆区接触式启停的方式,着陆区不存放任何数据,磁头在此区域启停,所以不存在损伤任何数据的问题。读取数据时,盘片高速旋转,由于对磁头运动采取了精巧的空气动力学设计,此时磁头处于离盘面数据区0.2--0.3um高度的“飞行状态”。既不与盘面接触造成磨损,又能可靠的读取数据。
电机:
    硬盘内电机有主轴电机和寻道电机。硬盘内的电机都为无刷电机,在高速轴承支撑下机械磨损很小,可以长时间连续工作。高速旋转的盘体产生了明显的陀螺效应,所以工作中的硬盘不宜运动(或振动),否则将加重轴承的工作负荷。硬盘磁头的寻道电机多采用音圈式旋转或者直线运动步进电机,能精确地跟踪并定位盘片的磁道,所以在硬盘工作时不要有冲击碰撞,搬动时要小心轻放。

●硬盘的工作原理
现在的硬盘,无论是IDE还是SCSI,采用的都是“温彻思特”技术,都有以下特点:
    1.磁头,盘片及运动机构密封。
    2.固定并高速旋转的镀磁盘片表面平整光滑。
    3.磁头沿盘片径向移动。
    4.磁头对盘片接触式启停,但工作时呈飞行状态不与盘片直接接触。因而磁头和数据区是不会有接触的,所以不存在因磁头的停启而损伤数据问题。
    5.主轴电机转速。一开机硬盘就处于旋转状态。主轴电机的旋转,将用户需要存取的资料所在的扇区带到磁头下方,所以转速在很大程度上决定着硬盘的最终速度,它是根据硬盘的各种技术参数决定的,现在笔记本的在5400圈每分钟及以上。家用台式机在7200圈每分钟及以上,服务器类的在10000圈左右。不论你使用什么操作系统或软件,只要一通电,它们就在转。即使使用某些软件后。数据读写量加大,但硬盘的最大转速上限是固定的。
    6.寻道电机支持磁头的读取数据运动,呈悬浮状,是左右来回移动的,而且幅度很小,从盘片的最内层(着陆区)启动,慢慢移动到最外层,再慢慢移动回来,一个磁道再到另一个磁道来寻找数据。寻道时间越短读取速度自然就快,但这个时间不是由系统或软件来最终决定,而同样是硬盘的固定技术参数,有上限值。用毫秒(ms)计。5ms--10ms之间的主流产品其性能差异不大。不会存在有人理解的什么大幅度跳跃(又不是青蛙)。所以它的磨损几乎是可以忽略不记的。不论用什么软件,都不可能突破他的上限值,从而就保证硬盘在技术允许的安全状态下工作。也就不存在软件损坏硬盘之说。
    7.缓存大小。单位MB。也是硬盘固定参数。其主要作用是平衡内部与外部的传输速率。为了减少主机等待时间,硬盘会将读取的资料先存入缓冲区,等缓冲区填满后,再以接口速率快速向主机发送一次写入硬盘。现在主流硬盘的缓存在2MB--8MB之间,并且有了预读,写缓存,读缓存,分段式缓存等功能。
三、热量的产生
    1.是由主轴电机和寻道电机的旋转产生,更主要的是寻道电机。硬盘的温度主要是来自这里。而噪音基本由寻道电机产生。
    2.高速旋转的盘体和空气之间的摩擦。这个也是主要因素。而硬盘的读写?很遗憾,它的发热量是完全可以忽略不记!
    3.硬盘的读操作,是盘片上磁场的变化影响到磁头的电阻值,这个过程中盘片不会发热,磁头倒是因为电流发生变化,所以会有一点热量产生。但也很小。
    4.写操作呢?正好反过来,通过磁头的电流强度不断发生变化,影响到盘片上的磁场,这一过程因为用到电磁感应,所以磁头发热量较大。但是盘片本身是不会发热的,因为盘片上的永磁体是冷性的,不会因为磁场变化而发热。但是总的来说,磁头的发热量和前面两个比起来,是小巫见大巫了。热量是可以辐射传导的,那么高热量对盘片上的永磁体会不会有伤害呢?其实伤害是很小的,永磁体消磁的温度,远远高于硬盘正常情况下产生的温度。当然,要是你的机箱散热不好,那可就是另外一回事了。

●几个说法质疑
    1.“高温将损伤永磁体,导致读写错误”。情况应该是:高温影响到磁头的电阻感应灵敏度,所以才会产生读写错误,和永磁体没有关系。
    2.“高温产生热膨胀,拉近盘片和磁头的距离”。情况应该是:磁头所呈现的飞行状态是空气动力学原理,在正常情况下始终和盘片保持一定距离。如真有那么高的温度让磁头和盘片因膨胀而接近,那么在它们接近之前,机箱已熔化。
    3.“某些软件的使用导致硬盘在读写时的磁头反复寻道和复位操作,从而损伤硬盘”。所谓寻道是指硬盘从初使位置移动到指定磁道。所谓的复位动作,并不是经常发生的。因为磁道的物理位置是存放在CMOS里面,硬盘并不需要移动回0磁道再重新出发。除非你重新启动电脑,不然复位动作就不会再发生。
    4.“某某硬盘与某某硬盘的差别太大”。SCSI,IDE,SATA,ATA,CF卡等指的是硬盘的接口类型,虽然硬盘接口类型有多种,但个人电脑中使用较为广泛的是IDE,ATA,SATA接口硬盘。而SCSI这种接口则主要用在中高端服务器/工作站领域。CF卡用于超微小硬盘。由于各种接口硬盘所面向的领域不同,就不宜简单比较。倒是SATA接口的硬盘比IDE接口的硬盘具备一些优势。IDE硬盘和SCSI硬盘的盘体结构是差不多的。只是SCSI硬盘的接口带宽比同时代的IDE硬盘要大,而且SCSI会有一个类似CPU的东西来减缓主CPU的占用率。SCSI硬盘的转速在10000圈每分钟左右。仅此而已,所以希捷才会把它的SCSI硬盘的技术用在IDE硬盘上。
    5.“某些下载软件(P2P技术)或播放软件会损伤硬盘”。硬盘的读写是以柱面的扇区为单位的。柱面也就是整个盘体中所有磁面的半径相同的同心磁道,而把每个磁道划分为若干个区就是所谓的扇区了。硬盘的写操作,是先写满一个扇区,再写同一柱面的下一个扇区的,在一个柱面完全写满前,磁头是不会移动到别的磁道上的。所以文件在硬盘上的存储,