lilo problem

yatwql 2001-09-21 10:49:03
硬件:塞扬300A超450,ABIT BH6主板,creative pci128声卡,Trident Blade XP显卡(32M videoram),192M ram,
IBM 腾龙三41G跳IDE 1 Master,IBM 8.4G 跳IDE 2 Slave,
cdrom 跳IDE 1 Slave,acer 6432 cdrw 跳IDE 2 Slave.


41G的盘安装了windows 2000 + win98,使用System Commander引导。
原本情况是这样的,Mandrake 安装在8.4G盘,lilo 安装在first sector,使用软盘启动。 后来怎么都配置不好xwindow,然后重新安装。这回lilo安装在MBR了。
结果启动机器以后,一整个屏幕都是0101010101101010,根本不能正常启动lilo. 然后使用软盘启动linux,运行/sbin/lilo,出错,其中有
warning :BIOS drive 0x82 may not be accessible

how to solve it?
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yatwql 2001-09-25
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to walkonthesky(李天蝉),

我用的/etc/lilo.conf里面已经是lba32了,

怀疑和chenyiwei(毅炜)一样,因为硬盘不在第一个IDE接口上,wuwu~~,lilo不掂用软盘启动也可以了,xwindow也不行呢.
wilddragon 2001-09-24
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期待答案
walkonthesky 2001-09-24
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MBR也可以
linux软盘启动
将lilo.conf中的liner改为lba32
执行lilo
问题就解决了
没解决再发帖子出来
cherami 2001-09-21
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用WINDOWS启动盘启动计算机,然后fdisk /mbr,这回你可以直接从硬盘启动WINDOWS了,LINUX需要启动盘启动。
另外你的WIN2000是什么,SERVER还是PRO?
如果是PRO的话可以由LILO引导,如果是SERVER的话,用它的OS LOADER吧,你用的那个我没有用过,不过据说是很好用的,应该可以实现三个系统的启动,不过LINUX不要把LILO装在MBR。
IBM 8.4G 跳IDE 2 Slave,acer 6432 cdrw 跳IDE 2 Slave.
两个IDE2 slave?写错了吧。
chenyiwei 2001-09-21
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我也见过类似的问题,错误报告好像是说因为我的硬盘不是在第一个ide接口上造成的。
wilddragon 2001-09-21
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gz
yatwql 2001-09-21
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sorry,cdrw是IDE 2 Master.

我是windows 2000 PRO.

我没有windows 2000启动盘,只有安装光碟。


and,将lilo安装在linux分区,之前发现System Commander认不出来
tccb 2001-09-21
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将 lilo 安装在 linux分区,用 system commander 引导
内容概要:本文围绕四开关Buck-Boost变换器的建模分析与闭环仿真性能展开研究,重点探讨其在Simulink环境下的稳压控制特性与系统动态响应。通过建立精确的状态空间平均法数学模型,设计基于PI调节器的闭环控制系统,并结合仿真手段验证了变换器在不同输入电压和负载条件下的输出电压稳定性与抗扰动能力。研究涵盖主电路拓扑结构、工作模态分析、小信号建模、控制器参数整定及Simulink仿真平台搭建等关键技术环节,实现了对升降压过程的平滑切换与高性能电压调节。同时,文中强调科研过程中应注重逻辑思维与创新意识的培养,倡导借助成熟仿真工具提升研究效率与系统设计水平。; 适合人群:具备电力电子技术基础、熟悉Simulink仿真环境,从事新能源变换系统、电源设计等相关方向的研究生或工程技术人员。; 使用场景及目标:①掌握四开关Buck-Boost变换器的工作原理与状态空间建模方法;②学习基于Simulink的闭环控制器设计与动态性能仿真验证流程;③为电力电子变换器的稳定性分析、控制器优化及工程化实现提供理论支持与实践参考。; 阅读建议:建议读者结合文中的仿真模型逐步操作,重点关注电路工作模态推导与控制器设计部分,深入理解系统稳定性判据与参数 tuning 方法,同时关注科研方法论的引导,提升系统性思维与仿真实践能力。
内容概要:本文详细介绍了基于自适应虚拟阻抗的光储并网系统谐波抑制策略的Simulink仿真实现方法,旨在通过构建高精度的仿真模型解决光伏发电与储能系统在并网过程中引发的谐波污染问题。文中深入剖析了自适应虚拟阻抗技术的核心原理,重点阐述其在动态调节阻抗参数以应对电网阻抗波动、有效抑制并网电流谐波、提升电能质量和系统稳定性方面的关键技术优势。该策略能够根据实时运行工况自适应调整控制参数,显著增强系统对复杂电网环境的适应能力。资源配套完整的Matlab/Simulink仿真模型与可运行代码,支持用户完美复现仿真结果,并为进一步的算法优化、控制器设计及学术研究提供坚实的技术基础。; 适合人群:具备电力电子、新能源并网、自动控制理论等相关专业知识背景的科研人员,包括从事相关课题研究的研究生、高校教师及电力系统领域的工程技术人员;熟悉Matlab/Simulink仿真平台并希望深入理解先进并网控制策略的研发人员; 使用场景及目标:①用于光储混合系统的电能质量分析与谐波治理关键技术研究;②支撑高水平学术论文的复现、科研项目申报及实际工程中并网逆变器控制器的设计与性能验证;③作为高校研究生课程或科研培训的教学案例,帮助学生深入理解虚拟阻抗控制机理、自适应算法设计及其在提升并网系统动态响应特性中的应用; 阅读建议:建议读者结合提供的仿真模型进行分模块调试与整体运行,重点关注控制器参数的整定过程、系统在不同电网条件下的频率响应特性和谐波抑制效果,同时建议参考相关领域的权威文献,以深化对自适应控制策略的理解,实现从仿真复现到技术创新的跨越。

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