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提到了主机

发布时间:2020-12-19 12:43:37

1、最近买imac 的时候被提到一体机 ,请问什么是一体机呢?是说不要主机的还是...谢谢了

主机显示屏在一起。我现在正在用imac回答你的问题,买吧,不后悔。

2、电机转速1440 电机皮带轮110mm 想把主机转速提到2000 主机需要多大的皮带轮?

因为电机角速度已知为Wm=1440n/min,角速度与线速度的关系为V=W*R,所以电机的版线速度Vm=Wm*Rm=1440*110,由于权主机和电机的线速度一样即Vz=Vm,所以Vz=Vm=1440*110=Wz*Rz,又因为Wz=2000n/min,所以,Rz=1440*110/2000=79.2mm

3、电脑开不了机 主机灯一闪一闪的 请高手给解答下这是什么问题 谢谢

一、内copy存接触不良导致开机无显示
故障状况:有时打开电脑电源后显示器无显示,并且听到持续的蜂鸣声。有的电脑会表现为一直重启。
故障原因:此类故障一般是由于内存条和主板内存槽接触不良所引起的。
排除故障:拆下内存,用橡皮擦来回擦拭金手指部位,然后重新插到主板上。如果多次擦拭内存条上的金手指并更换了内存槽,但是故障仍不能排除,则可能是内存损坏,此时可以另外找一条内存来试试,或者将本机上的内存换到其他电脑上测试,以便找出问题之所在。

二、内存引起不能开机
故障状况:对内存故障的判断,大致可以分为两种情况。一种情况是无法开机,显示器无任何显示,但电源风扇有反应,机箱喇叭会发出持续不断的鸣叫声;另一种情况是可以开机启动,但系统运行不正常。比如经常出现前面提到的“非法操作”和“注册表错误”的提示。

4、51 单片机 I2C 通信协议中 应答信号中提到,第9个主机输高电平,从机输低电平代表应答,主机与从机SDA按

答案是:因为说的不是一条线上的高低电平。你若想不通应答信号,你可以思考一下版起始信号和停止信号,权都是将SCL拉高,然后在SDA上变化电压来发出不同命令,IIC通信协议明确规定,当SCL为高时,数据要求绝对稳定,只有在SCL为低时数据才可以变化,也就是才能开始传递数据,为什么要求SCL为高时数据稳定,就是因为这时SDA上代表的是命令而不是数据。所以你的问题就很好解决了,应答信号是命令,所以把SCL拉高,准备接收命令,这时SDA的一个低电平就代表应答了。不懂的可随时回复我。
希望我的回答能帮助到你。

5、ping值是什么

网际网络封包摸索器(Ping)是种内建于Linux、Unix、及微软Windows中的故障排除功能命令。
通过传送资料包到特定IP地址,并等待响应.
如果得到快速回复,就可知道网站寄出与接收等通讯功能正常;
如果回复时间慢,可能是网络塞车。
你可在自己的局域网络使用Ping,或是在网络上Ping特定的网址。
Windows操作系统中,点选“开始”菜单中的“运行”,然后键入Ping,接着输入IP地址。
也可下载免费或共享的Ping工具。
举例:
ping www.baidu.com -t
得到:
Reply from 220.181.27.5: bytes=32 time=54ms TTL=53
Reply from 220.181.27.5: bytes=32 time=54ms TTL=53
Reply from 220.181.27.5: bytes=32 time=54ms TTL=53
Reply from 220.181.27.5: bytes=32 time=54ms TTL=53
(其中 -t 可以得到连续的检测)

ping [-t] [-a] [-n count] [-l length] [-f] [-i ttl] [-v tos] [-r count] [-s count] [-j computer-list] │ [-k computer-list] [-w timeout] destination-list

Options:

-t Ping the specified host until stopped.To see statistics and continue - type Control-Break;To stop - type Control-C.

不停的ping地方主机,直到你按下Control-C。

此功能没有什么特别的技巧,不过可以配合其他参数使用,将在下面提到。

-a Resolve addresses to hostnames.

解析计算机NetBios名。

示例:

C:\>ping -a 192.168.1.21

Pinging iceblood.yofor.com [192.168.1.21] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.21: bytes=32 time<10ms TTL=254
Reply from 192.168.1.21: bytes=32 time<10ms TTL=254
Reply from 192.168.1.21: bytes=32 time<10ms TTL=254
Reply from 192.168.1.21: bytes=32 time<10ms TTL=254
Ping statistics for 192.168.1.21:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

从上面就可以知道IP为192.168.1.21的计算机NetBios名为iceblood.yofor.com。

-n count Number of echo requests to send.
发送count指定的Echo数据包数。

在默认情况下,一般都只发送四个数据包,通过这个命令可以自己定义发送的个数,对衡量网络速度很有帮助,比如我想测试发送50个数据包的返回的平均时间为多少,最快时间为多少,最慢时间为多少就可以通过以下获知:

C:\>ping -n 50 202.103.96.68
Pinging 202.103.96.68 with 32 bytes of data:
Reply from 202.103.96.68: bytes=32 time=50ms TTL=241
Reply from 202.103.96.68: bytes=32 time=50ms TTL=241
Reply from 202.103.96.68: bytes=32 time=50ms TTL=241
Request timed out.
………………
Reply from 202.103.96.68: bytes=32 time=50ms TTL=241
Reply from 202.103.96.68: bytes=32 time=50ms TTL=241
Ping statistics for 202.103.96.68:
Packets: Sent = 50, Received = 48, Lost = 2 (4% loss),Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 40ms, Maximum = 51ms, Average = 46ms

从以上我就可以知道在给202.103.96.68发送50个数据包的过程当中,返回了48个,其中有两个由于未知原因丢失,这48个数据包当中返回速度最快为40ms,最慢为51ms,平均速度为46ms。

-l size Send buffer size.
定义echo数据包大小。

在默认的情况下windows的ping发送的数据包大小为32byt,我们也可以自己定义它的大小,但有一个大小的限制,就是最大只能发送65500byt,也许有人会问为什么要限制到65500byt,因为Windows系列的系统都有一个安全漏洞(也许还包括其他系统)就是当向对方一次发送的数据包大于或等于65532时,对方就很有可能当机,所以微软公司为了解决这一安全漏洞于是限制了ping的数据包大小。虽然微软公司已经做了此限制,但这个参数配合其他参数以后危害依然非常强大,比如我们就可以通过配合-t参数来实现一个带有攻击性的命令:(以下介绍带有危险性,仅用于试验,请勿轻易施于别人机器上,否则后果自负)

C:\>ping -l 65500 -t 192.168.1.21
Pinging 192.168.1.21 with 65500 bytes of data:
Reply from 192.168.1.21: bytes=65500 time<10ms TTL=254
Reply from 192.168.1.21: bytes=65500 time<10ms TTL=254
………………

这样它就会不停的向192.168.1.21计算机发送大小为65500byt的数据包,如果你只有一台计算机也许没有什么效果,但如果有很多计算机那么就可以使对方完全瘫痪,我曾经就做过这样的试验,当我同时使用10台以上计算机ping一台Win2000Pro系统的计算机时,不到5分钟对方的网络就已经完全瘫痪,网络严重堵塞,HTTP和FTP服务完全停止,由此可见威力非同小可。

-f Set Don't Fragment flag in packet.
在数据包中发送“不要分段”标志。

在一般你所发送的数据包都会通过路由分段再发送给对方,加上此参数以后路由就不会再分段处理。

-i TTL Time To Live.
指定TTL值在对方的系统里停留的时间。
此参数同样是帮助你检查网络运转情况的。

-v TOS Type Of Service.
将“服务类型”字段设置为 tos 指定的值。

-r count Record route for count hops.
在“记录路由”字段中记录传出和返回数据包的路由。

在一般情况下你发送的数据包是通过一个个路由才到达对方的,但到底是经过了哪些路由呢?通过此参数就可以设定你想探测经过的路由的个数,不过限制在了9个,也就是说你只能跟踪到9个路由,如果想探测更多,可以通过其他命令实现,我将在以后的文章中给大家讲解。以下为示例:

C:\>ping -n 1 -r 9 202.96.105.101 (发送一个数据包,最多记录9个路由)

Pinging 202.96.105.101 with 32 bytes of data:

Reply from 202.96.105.101: bytes=32 time=10ms TTL=249
Route: 202.107.208.187 ->
202.107.210.214 ->
61.153.112.70 ->
61.153.112.89 ->
202.96.105.149 ->
202.96.105.97 ->
202.96.105.101 ->
202.96.105.150 ->
61.153.112.90

Ping statistics for 202.96.105.101:
Packets: Sent = 1, Received = 1, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 10ms, Maximum = 10ms, Average = 10ms

从上面我就可以知道从我的计算机到202.96.105.101一共通过了202.107.208.187 ,202.107.210.214 , 61.153.112.70 , 61.153.112.89 , 202.96.105.149 , 202.96.105.97这几个路由。

-s count Timestamp for count hops.
指定 count 指定的跃点数的时间戳。

此参数和-r差不多,只是这个参数不记录数据包返回所经过的路由,最多也只记录4个。

-j host-list Loose source route along host-list.
利用 computer-list 指定的计算机列表路由数据包。连续计算机可以被中间网关分隔(路由稀疏源)IP 允许的最大数量为 9。

-k host-list Strict source route along host-list.
利用 computer-list 指定的计算机列表路由数据包。连续计算机不能被中间网关分隔(路由严格源)IP 允许的最大数量为 9。

-w timeout Timeout in milliseconds to wait for each reply.
指定超时间隔,单位为毫秒。

此参数没有什么其他技巧。

ping命令的其他技巧:在一般情况下还可以通过ping对方让对方返回给你的TTL值大小,粗略的判断目标主机的系统类型是Windows系列还是UNIX/Linux系列,一般情况下Windows系列的系统返回的TTL值在100-130之间,而UNIX/Linux系列的系统返回的TTL值在240-255之间,当然TTL的值在对方的主机里是可以修改的,Windows系列的系统可以通过修改注册表以下键值实现:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters]
"DefaultTTL"=dword:000000ff
255---FF
128---80
64----40
32----20
参考资料:http://.baidu.com/question/548261.html

6、原版重装机兵2中,有提到是巴亚斯·布拉德设计创造了诺亚主机吗?

2没有说过,2连不朽之门那里都没有那里来的布拉德说话

7、请高手指点:股票交易所主机的运行方式并“量大优先”?

集合竞价是按量大优先的确定价格的,有的时间早就挂单了.不一定要到9点15啊.时间早的话,没有成交的在连续竞价时间起作用.在集合竞价中没有影响的

8、现在提到的“生产力设备”是什么意思?

就是适合拿来提高效率的设备,适合上班用的办公设备,不是拿来玩游戏,聊天的设备

9、防火墙中提到的IGMP,IGMP是啥呀

Internet组管理协议
(IGMP:Internet Group Management Protocol)
Internet 组管理协议(IGMP)是因特网协议家族中的一个组播协议,用于 IP 主机向任一个直接相邻的路由器报告他们的组成员情况。IGMP 信息封装在 IP 报文中,其 IP 的协议号为 2。IGMP 具有三种版本,即 IGMP v1、v2 和 v3。
IGMPv1: 主机可以加入组播组。没有离开信息(leave messages)。路由器使用基于超时的机制去发现其成员不关注的组。
IGMPv2: 该协议包含了离开信息,允许迅速向路由协议报告组成员终止情况,这对高带宽组播组或易变型组播组成员而言是非常重要的。
IGMPv3: 与以上两种协议相比,该协议的主要改动为:允许主机指定它要接收通信流量的主机对象。来自网络中其它主机的流量是被隔离的。IGMPv3 也支持主机阻止那些来自于非要求的主机发送的网络数据包。
IGMP 协议变种有:
距离矢量组播路由选择协议(DVMRP: Distance Vector Multicast Routing Protocol)
IGMP 用户认证协议 (IGAP: IGMP for user Authentication Protocol)
路由器端口组管理协议(RGMP: Router-port Group Management Protocol)
协议结构
IGMP v3 必须实现5种基本信息类型且与以前的版本相兼容:
0x11:会员查询
0x22:第3版本会员报告
0x12:第1版本会员报告
0x16:第2版本会员报告
0x17:第2版本离开组
它用来在ip主机和与其直接相邻的组播路由器之间建立、维护组播组成员关系。igmp不包括组播路由器之间的组成员关系信息的传播与维护,这部分工作由各组播路由协议完成。所有参与组播的主机必须实现igmp。
参与ip组播的主机可以在任意位置、任意时间、成员总数不受限制地加入或退出组播组。组播路由器不需要也不可能保存所有主机的成员关系,它只是通过igmp协议了解每个接口连接的网段上是否存在某个组播组的接收者,即组成员。而主机方只需要保存自己加入了哪些组播组。
igmp在主机与路由器之间是不对称的:主机需要响应组播路由器的igmp查询报文,即以igmp membership report报文响应;路由器周期性发送成员资格查询报文,然后根据收到的响应报文确定某个特定组在自己所在子网上是否有主机加入,并且当收到主机的退出组的报告时,发出特定组的查询报文(igmp版本2),以确定某个特定组是否已无成员存在。
到目前为止,igmp有三个版本:igmp版本1(由rfc1112定义)、igmp版本2(由rfc2236定义)和igmp版本3。目前应用最多的是版本2。
igmp版本2对版本1所做的改进主要有:
(1)共享网段上组播路由器的选举机制
共享网段表示一个网段上有多个组播路由器的情况。在这种情况下,由于此网段上运行igmp的路由器都能从主机那里收到成员资格报告消息,因此,只需要一个路由器发送成员资格查询消息,这就需要一个路由器选举机制来确定一个路由器作为查询器。
在igmp版本1中,查询器的选择由组播路由协议决定;igmp版本2对此做了改进,规定同一网段上有多个组播路由器时,具有最小ip地址的组播路由器被选举出来充当查询器。
(2)igmp版本2增加了离开组机制
在igmp版本1中,主机悄然离开组播组,不会给任何组播路由器发出任何通知。造成组播路由器只能依靠组播组响应超时来确定组播成员的离开。而在版本2中,当一个主机决定离开时,如果它是对最近一条成员资格查询消息作出响应的主机,那么它就会发送一条离开组的消息。
(3)igmp版本2增加了对特定组的查询
在igmp版本1中,组播路由器的一次查询,是针对该网段下的所有组播组。这种查询称为普遍组查询。
在igmp版本2中,在普遍组查询之外增加了特定组的查询,这种查询报文的目的ip地址为该组播组的ip地址,报文中的组地址域部分也为该组播组的ip地址。这样就避免了属于其它组播组成员的主机发送响应报文。
(4)igmp版本2增加了最大响应时间字段
igmp版本2增加最大响应时间字段,以动态地调整主机对组查询报文的响应时间。

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