没有基础可以学电脑吗?

IT专业入行门槛低,而且如今的工资待遇越来越好,而且目前 IT行业的就业市场是不饱和的,所以从业人员找工作还是相对来说很轻松的。现在的你选择 IT专业,绝对不会错,如果你不想继续读书,选择职业技术学校就读也不错,只要你学好 IT技术,有能力,你就可以找到一份不错的工作岗位

前景很好,零基础学习,就业机会多,工作体面,薪资高

只要使用电脑,就得同各种各样的软件打交道。简单地说,软件工程的主要任务就是开发升级新软件、维护原有软件。在现代社会中,软件应用于多个方面。典型的软件比如有电子邮件,嵌入式系统,人机界面,办公套件,操作系统,编译器,数据库,游戏等。同时,各个行业几乎都有计算机软件的应用这些应用促进了经济和社会的发展,使得人们的工作更加高效,同时提高了生活质量。

  计算机俗称电脑,是现代一种用于高速计算的电子计算机器,可以进行数值计算,又可以进行逻辑计算,还具有存储记忆功能。是能够按照程序运行,自动、高速处理海量数据的现代化智能电子设备。下面是小编帮大家整理的电脑硬件基础知识学习,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

  电脑硬件基础知识学习 篇1

  atom是什么?最近有网友问了编辑这个问题,atom其实就是intel atom处理器,中文名称为intel 凌动超低功耗处理器,主要用于目前方便携带的轻携笔记本电脑与上网本以及平板电脑等中。

  atom是英特尔历史上体积最小和功耗最小的处理器。Atom基于英特尔最新的微处理架构,专门为小型设备设计,旨在降低产品功耗,同时也保持了同酷睿2双核指令集的兼容,产品还支持多线程处理。而所有这些只是集成在了面积不足25平方毫米的芯片上,内含4700万个晶体管。从规格上面来看这款处理器,在拥有超低功耗的同时还具备不错的性能,这对低端想要追求低功耗的用户来说绝对是个非常不错的选择,更重要的是Atom这款处理器不仅仅是针对移动平台,即使在桌面平台上面Atom也有着非常宽广的发展空间。 其实Atom处理器就是我们之前所称为的“Silverthrone”以及“Diamondville”。Atom基于45纳米工艺和hi-k技术制造。产品的热设计功耗为0.6瓦到2.5瓦之间,但是处理器的频率却能达到1.8GHz。而目前主流的酷睿2双核处理器的热设计功耗也要25瓦-35瓦。英特尔推出Atom是基于对市场的认识。英特尔认为目前市场上出现了对低功耗和能够上网的移动电脑设备(netbooks)以及以上网为应用中心的台式电脑(nettops)的需求,并在接下去的几年中出现显著增长。Atom处理器迎合了市场需求。

  与Centrino迅驰一样,Intel也给Atom处理器取了一个好听的中国名字,叫“凌动”。而与之搭配的Menlow平台则被改称为“迅驰凌动(Centrino Atom)”。 在移动平台里面Atom的优势更加明显,但是在桌面级产品中Atom依然存在非常大的竞争优势。同时基于Intel自身芯片组的整合平台也是非常理想的选择。尤其是对于办公一族来说超低功耗和不俗的性能更加被发挥的淋漓尽致。更重要的搭配Atom的桌面级产品一般产品的体积都比较小,而且更容易移动。Atom处理器一共有五个型号,分别是:Z500(800MHz)、Z510(1.1GHz)、Z520(1.33GHz)、Z530(1.6GHz)、Z540(1.86GHz)。其中除了Z500和Z510前端总线为400MHz外,其余均为533MHz。

  虽然Z500主频较低,只有区区800MHz,但相应功耗也是最低的,仅0.65W。Z510、Z520、Z530的功耗均升到了2W,而主频高达1.86GHz的Z540功耗最大为2.4W。Atom是Inte能耗最低的移动处理器,它采用45nm High-K

  就性能而言,Atom让人眼前一亮,这不仅仅是因为在性能上没有太多损失,更重要是的Aton的价格极为低廉,日后成为主流之后的价格很有可能在200元左右甚至更低,再加上功耗上面先天的优势,在低端市场无疑是非常具有杀伤力的产品。由于Atom这款处理器支持STM超线程技术,虽然在性能上还不及酷睿2架构的赛扬420处理器,但是在多任务和多线程中Atom会展现出一定的优势,相信在日后的普及之路上面ATom将会非常顺畅,如果

  非常要有什么遗憾的话,那就是在接口上不能同主流的LGA 775相兼容。

  (二)光存储是什么意思?

  光存储是由光盘表面的介质影响的,光盘上有凹凸不平的小坑,光照射到上面有不同的反射,再转化为0、1的`数字信号就成了光存储。

  光存储是指采用激光技术在盘片上存储数据的技术、设备和产品,如光盘(Optical disc)、激光驱动器、相关算法和软件等。

  从1960年发明红宝石激光器,到1981年推出CD唱盘、1993年推出VCD、1995年推出DVD,再到2002年提出BD和HD DVD,光存储技术日新月异。

  光存储技术的快速发展和广泛使用,不仅为计算机和多媒体技术的发展和应用提供了条件,也在很大程度上改变了人类的娱乐方式、大大提高了我们的生活品质。

  当然光盘外面还有保护膜,一般看不出来,不过你能看出来有信息和没有信息的地方。

  刻录光盘也是这样的原理,就是当刻录的时候光比较强,烧出了不同的凹凸点。

  随着光学技术、激光技术、微电子技术、材料科学、细微加工技术、计算机与自动控制技术的发展,光存储技术在记录密度、容量、数据传输率、寻址时间等关键技术上将有巨大的发展潜力。在下一个世纪初,光盘存储将在功能多样化,操作智能化方面都会有显著的进展。随着光量子数据存储技术、三维体存储技术、近场光学技术、光学集成技术的发展,光存储技术必将在下一世纪成为信息产业中的支柱技术之一。

  无论是CD光盘、DVD光盘等光存储介质,采用的存储方式都与软盘、硬盘相同,是以二进制数据的形式来存储信息。而要在这些光盘上面储存数据,需要借助激光把电脑转换后的二进制数据用数据模式刻在扁平、具有反射能力的盘片上。而为了识别数据,光盘上定义激光刻出的小坑就代表二进制的“1”,而空白处则代表二进制的“0”。DVD盘的记录凹坑比CD-ROM更小,且螺旋储存凹坑之间的距离也更小。DVD存放数据信息的坑点非常小,而且非常紧密,最小凹坑长度仅为0.4μm,每个坑点间的距离只是CD-ROM的50%,并且轨距只有0.74μm。

  CD光驱、DVD光驱等一系列光存储设备,主要的部分就是激光发生器和光监测器。光驱上的激光发生器实际上就是一个激光二极管,可以产生对应波长的激光光束,然后经过一系列的处理后射到光盘上,然后经由光监测器捕捉反射回来的信号从而识别实际的数据。如果光盘不反射激光则代表那里有一个小坑,那么电脑就知道它代表一个“1”;如果激光被反射回来,电脑就知道这个点是一个“0”。然后电脑就可以将这些二进制代码转换成为原来的程序。当光盘在光驱中做高速转动,激光头在电机的控制下前后移动,数据就这样源源不断的读取出来了。

  (三)显卡型号中字母和数字所代表什么意思?

  作为电脑DIY爱好者通常在组装电脑的时候,在选择显卡方面会比较慎重,显卡贵的要几千,便宜的也要几百,花那么多钱买的东西肯定是需要先考虑好。显卡产品的型号一般都字母和数字,外行的人看,也就是显卡的名称,专业的人看,就能通过型号看出显卡的性能参数来,下面和大家分享显卡型号中字母和数字所代表什么意思?。

  一、显卡A卡的编号含义:

  A卡的型号由HD+XXX0四个字母组成,小编从左向右为大家介绍,其中含义为:

  1.第一个X代表世代;

  2.第二个X:0-4代表低端或集成,5代表中低端,6代表中端,7代表中高端,8代表高端,9代表极品。

  3.第三个X:0-4代表(隶属于第二个X之下的)低端或集成,5代表(隶属于第二个X之下的)中端,7代表(隶属于第二个X之下的)高端,9代表(隶属于第二个X之下的)极品。

  该命名规则仅适用于最近几年出的显卡。

  二、显卡N卡的编号含义:

  N卡的型号由前缀+数字组成。

  分别为GTX代表高端显卡、GTS加强型显卡、GT中端显卡、GS缩水型显卡。

  其后面的数字型号则是越高越好!

  三、显卡型号图解:

  从显卡型号看其性能

  一般来说,nVIDIA每个系列显卡的最高端版本型号均是以Ultra为后缀。GTX的意思是超强版,而Ultra的含义是至尊版 GS是加强版的意思 从显卡上来说GS是指高清版,GT是指加强版! 从性能上来说,同型号的显卡GT比GS强很多。

  除了GS,GT外,还有,LE,GE,GTS,GTX,还有ATI的PRO,XT,XTX等型号,我也说一下吧。

  GE:影音高清游戏版

  GTS:超级加强版

  GTX:终极版(旗舰版)

  PRO:平民价位的超级加强版

  XTX:终极版(旗舰版)

  从性能上来说,等级从低到高是这样排的。

  (四)什么是硬盘重映射和待映射?

  在硬盘检测的时候有两个重要指标――重映射和待映射,这些东西经常被高手提起,但是你知道什么是重映射,什么是待映射么?

  提起重映射还要先提起硬盘的坏道保护机制。硬盘生产收到工艺限制等因素刚刚生产出来的硬盘就会有一部分坏道。所以硬盘出厂的时候要经过老化测试,把坏的地方写入一个叫p表的东西里,这样硬盘在使用的时候就会跳过这些坏的地方了。

  当然,使用过程中硬盘也会不断的被损耗,当有新的坏道出现时硬盘就会把这些地方写入一个叫g表的地方里,并调用相同大小的备份空间来顶替这个位置(逻辑上),每次当硬盘需要读写g表中记录的区域时硬盘会把读写位置重新定位到顶替这部分区域的备份空间上,这个过程就叫做重映射。

  由于备份空间是有限的(一般都不大)所以当重映射的空间到达一定限度时备份空间耗尽,硬盘数据将会有丢失的可能。这时你就要考虑换硬盘了。

  而待映射的意思就是硬盘已经检查到这个地方坏了,但是不确定是逻辑损坏(修修还是能用的)还是物理损坏(只能重映射)这时暂时不映射这个区域,所以叫做待映射,当尝试读写这个区域的时候硬盘会先尝试修复,如果是逻辑错误就可以修复后再用,如果是物理损坏就会变成重映射。

  (五)xD卡是什么卡?

  xD图像卡(Extreme Digital-Picture Card)是一种专门于数码相机的闪存存储卡,由富士胶卷与奥林巴斯联合于2002年7月发表,应用于超迷你型数码照相机市场。前述两公司共同研发以外,东芝亦参与研发,拥有为上述两家公司生产xD卡的授权。其它品牌,如柯达、晟碟和雷克沙(Lexar)现在也开始销售xD卡。

  富士胶卷与奥林巴斯以往采用SM卡(SmartMedia Card),但因为SM卡本身的容量限制及卡片尺寸而发展受限,因此开发了xD卡以取代它,不过,在内部的电路却还是继承了SM卡的设计概念,只有存储器没有控制电路,所以,为xD卡而设计的控制集成电路也可向下兼容3.3V的SM卡。 xD卡在奥林巴斯、柯达、富士胶卷的数码相机上使用。外形尺寸为20mm×25mm×1.7mm,总体积只有0.85立方厘米,约为2克重,是目前较为轻便、小巧的数字闪存卡。XD卡是较为新型的闪存卡,相比于其它闪存卡,它拥有众多的优势特点。XD卡的理论最大容量可达8GB,具有很大的扩展空间。目前市场上见到的XD卡有512MB、1GB、2GB等不同的容量规格。

  目前市面上常见到的xD卡有三种类别:标准型、M型、H型。这三种的尺寸都是一样的,不同的地方在于采用的技术以及芯片不同,所以速度也不同。

  最早推出的XD卡就是所谓的标准型,这点没有什么争议,标准测试出来的数值大概在读取5M/秒、写入3M/秒。

  xD卡于2005年推出。基于Multi Level Cell技术来获得比512MB更大的容量。虽然M型xD卡容量最终可以扩展到8GB,但目前仅有1GB一款。 在录像功能上时常出现问题,标准测试出来的数值大概在读取4M/秒、写入2.5M/秒。

  xD卡于2005年11月推出。相较于M型xD卡,H型xD卡的主要追求为高速访问速率。目前容量有256MB、512MB、1GB、2GB。

  要将照片从xD卡传输到计算机,可以将数码相机插到计算机上(通常使用USB接口),也可以通过读卡器直接从xD卡上读取。

  使用欧林巴斯的XD卡,连入电脑是将照片采用“剪切”的形式取出照片,当卡再插入相机是出现了要求我格式化和关闭电源等操作。XD卡就是有这种弊病,用读卡器读经常会出现丢失相片或者烧卡,以后再读相片一定要用USB数据线。修复的可能不大。

  (六)缓存在SSD中的作用

  随着SSD固态硬盘的普及,如今带有缓存的SSD价格也逐渐被用户接受,虽然我们知道没有缓存的SSD在价格上会比有缓存的略贵一些,但是缓存究竟在SSD固态硬盘中发挥了怎样的作用并不是每个用户都了解。

  其实“缓存”一词单纯从字面上理解可解释为延缓存放,简单的说“缓存”是为了平衡高速设备和低速设备之间的速度差异而存在的。作用是让低速设备尽量的不拖高速设备的后退。这里之所以用“尽量”一词,主要是各类产品中的缓存容量有限,算法也不可能100%的准确命中,所以低速设备多多少少还是会拖高速设备的后腿,缓存的作用只能是“尽量”减少这种现象。

  例如CPU缓存;每当CPU从内存里读数据时,会向内存控制器发出一个读指令,要求内存控制器返回其要求的数据,可是因为内存响应速度相对于CPU是很慢的,所以在数据返回之前CPU只有无所事事的“等待”,如果经常出现这样的情况,再快的CPU也会被内存拖后腿,效率也不会提高。

  如图所示,在主内存(RAM)和CPU之间,放一块小容量的SRAM。当CPU申请RAM数据的时候,先在SRAM里面寻找,如果找到了数据,就不用花费很多时间到RAM里去读了(同步读取)。如果SRAM里没有数据,再到RAM去读,当RAM返回数据的时候,不仅仅返回原来所需要的数据,同时“捎带”返回所需数据“前后”的一些看似无关的数据,并将这些数据放入SRAM中。

  下次CPU再次到SRAM里读数据的时候,如果所需数据正好在SRAM里,就可以“命中”了。从原理上可以看出,命中率越高,CPU的效率就越高。而命中率又是被“捎带”返回的数据所决定的,哪些数据被捎带返回,这个就要依CPU内部的缓存算法而定了。由此可见,由于缓存容量远远小于主内存容量,而缓存算法也不可能100%的准确命中。

  缓存在机械硬盘中的作用:

  以上是以CPU缓存做例子。但是在电脑系统里,缓存并不仅仅是CPU独有,因为高速设备与低速设备的矛盾并不仅仅体现在CPU和内存之间。现在假如说,我要把数据从内存写入硬盘,由于硬盘相当缓慢,需要等待很长的时间才能完成此任务。那么用户体验就是电脑非常慢。实际上,这里CPU不慢,内存不慢,只是硬盘太慢了。

  解决机械硬盘速度过慢的问题,就在其内部安置了一个小容量的内存,也就是硬盘的缓存,数据首先写入到缓存里。那么在操作系统层面,就会认为数据已经写入了,用户的感觉就是快速。随后硬盘自己再从缓存写入到盘片,这个过程无需用户干预了。

  不过需要注意的是,其实硬盘的缓存并不全都用于缓存数据,还有其他用途,所以不见得缓存越大,性能就越好。而且还有个缓存算法问题。如果算法不优秀,命中率就不会高,这样大容量缓存形同虚设。

  缓存在SSD固态硬盘中的作用:

  刚才为大家介绍了什么是缓存,以及它在机械硬盘和内存中发挥的作用,其实缓存在SSD固态硬盘中发挥的作用也相差不远。SSD上的缓存一般都是1或者2颗 DRAM颗粒构成,起到数据交换缓冲作用。一款SSD产品是否有缓存这样的设计,往往是厂商根据产品定位和用途做得决定,一般一些入门级产品或者低速产品,在设计上就会考虑不带缓存方案,而一些高速产品由于数据交换量大,就设计有缓存,以提高产品的读写效率。

  通常带有缓存的SSD在价格上或比不带缓存的略高一些,虽然SSD带缓存读取小文件的速度会快些,但对SSD来说,快的太有限了。就反应速度来说,SSD 的反应速度一般都在0.2毫秒以内,不比缓存慢。所以带缓存对读取速度的提升,几乎可以忽略。其次带不带缓存并不影响SSD的寿命,决定SSD寿命的是 NAND FLASH的写入次数。其次,主控芯片的好坏才是是决

  定SSD性能和使用寿命的重要因素。

  通过笔者的介绍相信大家对缓存的作用有了深入的了解,另外我们可以看出缓存在内存、机械硬盘和SSD固态硬盘身上发挥作用的强弱是不一样的。缓存是为了平衡高速设备和低速设备之间的速度差异而存在的,其作用是让低速设备尽量的不拖高速设备的后脚。

  缓存的主要功能在于是电脑有资料放到HDD时,因为HDD机械式运作比电脑慢很多,所以在HDD上放上缓存,暂时存储资料以便电脑能够继续做其他事情,不会因为HDD的动作慢,而拖慢了电脑的效能。

  而SSD的速度大幅提升,已经能够实时处理数据,缓存作为提升速度的作用就不大了。由此我们可以得出依据缓存大小判断SSD速度并不科学,固态硬盘速度快慢主要由主控芯片和闪存颗粒品质决定。

  电脑硬件基础知识学习 篇2

  CPU的接口类型是指CPU在封装时根据需要采取的接口形式。目前CPU都采用针脚式接口与主板相连,而不同接口的CPU在针脚数上各不相同。CPU接口类型的命名一般用针脚数来表示,比如,Socket 478、Socket939、Socket754等。

  封装是一种将集成电路用绝缘的塑料或陶瓷材料打包的技术。目前CPU的封装大多是用绝缘的塑料或陶瓷材料包装起来,这些材料能起到密封和提高芯片电热性能的作用。由于现在处理器芯片的主频越来越高,引脚数越来越多,因此封装的外形也在不断改变。目前Intel Pentium4处理器采用的是FC-BGA2(第二代反转芯片针脚栅格阵列)封装技术,而AMD的Athlon64系列CPU则采用mBGA(微型球状针脚栅格阵列)封装方式。

  核心(Die)又称为内核,是CPU最重要的组成部分。不同的CPU(不同系列或同一系列)都会有不同的核心类型(例如Pentium 4的Northwood、Prescott等)。每一种核心类型都有其相应的制造工艺、核心面积、工作电压/电流等。因此,核心类型在某种程度上决定了CPU的性能。一般说来,新核心的CPU往往比老核心的产品具有更好的性能。

  如何修改3389端口号

  注: 必需重启后才可生效设置 两项的端口要一致

  连接可能没有启用或者计算机太忙(解决远程桌面无法连接)

  客户端无法建立跟远程计算机的连接。

  导致这个错误的可能的原因是:

  1) 远程计算机上的远程连接可能没有启用。

  2) 已超出远程计算机上的连接最大数。

  3) 建立连接时出现了一个网络错误。

  远程登陆 显示 客户端无法连接到远程计算机 连接可能没有启用 或者计算机太忙 无法实现新的连接 怎样解决呀!

  远程连接显示连接可能没有启用,或者计算机太忙,无法接受新连接是怎么回事?

  客户端无法连接到远程计算机。可能没有启用远程连接

  问题解决:客户端无法连接到远程计算机。可能没有启用远程连接 或者计算机太忙不能接受新的连接。也可能是网络问题阻止连接。请稍后重新尝试连接。如果问题仍然存在 请与管理员联系。

  面对利用远程终端连接其它计算机出现类似如下问题提示:

  客户端无法连接到远程计算机。可能没有启用远程连接 或者计算机太忙不能接受新的连接。也可能是网络问题阻止连接。请稍后重新尝试连接。如果问题仍然存在 请与管理员联系。

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