一个菜到家的问题!!!!送分!!!!!!!!!!!

shoushudao 2002-04-12 11:46:40
哪位老大知道CPU在开机自检过程中起什么作用啊?为什么超频后开机自检的速度明显要快很多呢?我想硬件自检应该与CPU没多大的关系吧?敬请指点一二

还有俺想问问WINDOWS的注册表数据是存放在哪儿的呀。 高手带带小弟俺


高分相送, 绝不食言
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shoushudao 2002-04-13
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不知道这位高人能不能具体说说在机器启动时BIOS又是在干什么啊它与CPU的工作关系怎样呢
kingofhell 2002-04-13
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rovoboy(雪花满天)同志你是不是想凑分,自检是CPU执行的一段程序,谁都知道。
rovoboy 2002-04-13
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自检是CPU执行的一段程序
huqiming 2002-04-13
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注册表信息存放在
windows\system.dat
和
windows\user.dat
两个都是隐藏的系统文件。
lin1980 2002-04-13
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不太可能把,没有执行部件,怎么执行啊,post卡可能带有自己的执行芯片
连环炮 2002-04-13
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错误!自检是BIOS执行的一段机器代码。我可以证明的一点是:对于主板诊断卡,你没有插CPU,它能判断出CPU有问题,也就是说诊断卡的BIOS程序已经开始工作。本人也是刚知道。对于注册表信息,本人同意上述观点。
liaoshuiqing 2002-04-13
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自检当然与cpu有关,所有的自检信息都要交cpu处理。
wsa_socket 2002-04-13
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agree with rovoboy(雪花满天)

hnyyy 2002-04-13
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win9x下windows\system.dat和windows\user.dat
win2000下用户配置在"Documeant and Settings"下用户名的目录中,
包括“Ntuser.dat”,“Ntuser.ini”,
系统配置在“System32\CONFIG”中
都是隐藏文件。
下载代码方式:https://pan.quark.cn/s/a4b39357ea24 Language: 中文 欢迎来到戈戈圈! 当你点开这个存储库的时候,你会看到戈戈圈的图标↓ 本图片均在知识共享 署名-相同方式共享 3.0(CC BY-SA 3.0)许可协议下提供,如有授权遵照授权协议使用。 那么恭喜你,当你看到这个图标的时候,就代表着你已经正式成为了一名戈团子啦! 欢迎你来到这个充满爱与希望的大家庭! 「与大家创造更多快乐,与人们一起改变世界。 」 戈戈圈是一个在中国海南省诞生的创作企划,由王戈wg的妹妹于2018年7月14日正式公开。 戈戈圈的创作类型广泛,囊括插画、小说、音乐等各种作品类型。 戈戈圈的目前成员: Contributors 此外,支持戈戈圈及本企划的成员被称为“戈团子”。 “戈团子”一词最初来源于2015年出生的名叫“团子”的大熊猫,也因为一种由糯米包裹着馅料蒸熟而成的食品也名为“团子”,不仅有团圆之意,也蕴涵着团结友爱的象征意义和大家的美好期盼,因此我们最终于2021年初决定命名戈戈圈的粉丝为“戈团子”。 如果你对戈戈圈有兴趣的话,欢迎加入我们吧(σ≧︎▽︎≦︎)σ! 由于王戈wg此前投稿的相关视频并未详细说明本企划的信息,且相关视频的表述极其模糊,我们特此创建这个存储库,以文字的形式向大家介绍戈戈圈。 戈戈圈自2018年7月14日成立至今,一直以来都秉持着包容开放、和谐友善的原则。 我们深知自己的责任和使命,始终尊重社会道德习俗,严格遵循国家法律法规,为维护社会稳定和公共利益做出了积极的贡献。 因此,我们不允许任何人或组织以“戈戈圈”的名义在网络平台或现实中发布不当言论,同时我们也坚决反对过度宣传戈戈圈的行为,包括但不限于与戈戈圈无关的任何...
内容概要:本文围绕氢燃料电池极化曲线参数辨识与性能评估展开,采用人工蜂群算法(ABC)对质子交换膜燃料电池(PEMFC)的半经验模型进行高维非线性参数全局辨识,结合Amphlett电化学模型构建目标函数,通过Matlab代码实现极化特性反演,并开展多维度性能评估。研究重点涵盖模型参数的优化反演机制、人工蜂群算法的收敛性与敏感性分析、不同工况下输出特性的拟合精度验证,以及燃料电池内部活化过电压、欧姆过电压和浓度过电压等损耗成分的分解与效率量化,进而实现对燃料电池稳态性能的全面解耦与评估。; 适合人群:具备一定Matlab编程基础,从事新能源系统建模、燃料电池技术研究、电化学工程分析或智能优化算法应用的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①掌握基于群体智能优化算法的燃料电池电化学模型参数辨识方法;②深入理解极化曲线拟合、过电压成分分解与性能退化评估的技术路径;③应用于燃料电池系统建模、状态估计、健康监测与能效优化等相关课题研究与工程仿真。; 阅读建议:建议读者结合文中提供的Matlab代码,复现参数辨识全过程,重点关注目标函数的设计逻辑、人工蜂群算法的实现细节、参数收敛过程的可视化分析以及仿真结果的对比验证,同时可拓展至其他智能优化算法(如PSO、GWO、SSA)的对比实验,以深化对模型可辨识性、参数唯一性与算法鲁棒性的理解。

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