vm tool安装的 时候在cd-rom打开的是exe的格式,怎么办?

muximuxi525 2014-08-19 12:49:00
vm tool安装的 时候在cd-rom打开的是exe的格式,怎么办?
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muximuxi525 2014-08-29
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再顶~~别沉呀
muximuxi525 2014-08-28
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自己顶下~~
zhxianbin 2014-08-19
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看起来 vmware 把系统认错了
竹影半墙 2014-08-19
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muximuxi525 2014-08-19
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引用 5 楼 misskissC 的回复:
引用 3 楼 kg_second 的回复:
[quote=引用 2 楼 misskissC 的回复:] VM内安装的是什么OS?
ubuntu 12.04
我以前装的Debian GNU/Linux 5.0。 仅供参考:http://blog.csdn.net/misskissc/article/details/12019969[/quote] 你博客中操作我之前试过了,不行。在cd-rom打开的还是exe文件
zhxianbin 2014-08-19
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这个不对,重新试试
muximuxi525 2014-08-19
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引用 1 楼 zhxianbin 的回复:
不都是 exe 格式,根据系统选择

竹影半墙 2014-08-19
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引用 3 楼 kg_second 的回复:
引用 2 楼 misskissC 的回复:
VM内安装的是什么OS?
ubuntu 12.04
我以前装的Debian GNU/Linux 5.0。 仅供参考:http://blog.csdn.net/misskissc/article/details/12019969
muximuxi525 2014-08-19
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引用 1 楼 zhxianbin 的回复:
不都是 exe 格式,根据系统选择
系统是ubuntu 12.04
muximuxi525 2014-08-19
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引用 2 楼 misskissC 的回复:
VM内安装的是什么OS?
ubuntu 12.04
竹影半墙 2014-08-19
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VM内安装的是什么OS?
zhxianbin 2014-08-19
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不都是 exe 格式,根据系统选择
智能合约虚拟机赋予了区块链运行去中心化应用(Dapp)的能力。它让区块链演化为“操作系统”,孕育出繁荣的Dapp生态。一款优秀的VM不仅仅是要完成确定、高效、安全地执行合约字节码的功能,它应该足够通用,能最大化节省开发者的成本,甚至能形成独立的开发者生态。从架构上来说,VM为智能合约提供计算资源和运行容器,区块链的共识、执行模块与VM是完全解耦的。在区块链2.0项目中,我们看到大部分项目将VM作为区块链项目的一个子模块,一同编译进二进制中;Fabric更进一步,链码被编译成独立的程序,运行于独立的docker容器中,通过grpc与节点交互。如此,可将数据与逻辑彻底分离;在未来,VM可能以硬件的形式安装在“矿机”中,通过更底层的如PCIe接口与区块链进行通信。业界的Nervos CKB使用RISC-V实现VM,为演化成硬件模块做准备。架构设计验证层验证层会对合约字节码及传参进行一些验证,包含ABI验证,环境检查与版本检查三个环节。ABI验证:利用合约ABI对用户发送的合约调用及参数进行校验。环境检查:检查虚拟机执行环境是否符合预期检查Config字段。字节码是否合法。exports是否包含apply与memory,以及类型是否正确;是否包含start(被禁用);是否包含import,import的模块是否合法。解释器模块是否ready。版本检查:检查合约版本,选择对应版本的解释器。注入层注入层主要对合约字节码注入一些必要的代码,以及构建相应的执行上下文。Gas MeteringGas metering是用于统计每一个操作所须花费的Gas。原理非常简单:实现Env_api方法useGas。将wasm字节码恢复成易于解析的格式化文本(如JSON)。将useGas注入到格式化文本中将格式化文本重新恢复成wasm字节码。这里有一个值得考虑的问题:**Gas Metering能否放到编译期去做?**在编译器做Gas metering注入的好处是只须要注入一次,节省了执行时的开销。但这样的弊端也很明显:Gas Table本属于区块链协议的一部分,但却被放到合约编译器中,恶意用户只须要更改编译器的Gas Table即可完成作恶,作恶成本大大降低。若Gas Table需要修改,无法再对已部署的旧合约更新Gas Metering,导致新老合约的Gas收费标准不一致。在每次执行时进行一次Gas Metering注入,虽然牺牲了一些执行效率,但换来了Gas灵活变更的特性,这对于不断调整、迭代的公链项目是至关重要的。一种更好的方案,是将Gas Table以合约形式部署,无须硬分叉便可更改Gas Table的参数。Env API 注入Env_api是区块链提供给合约层用于与区块链进行交互的接口。注入原理如下:合约字节码(wast)中包含形如(import env getAddress (func ...))的代码段。意为从env模块中导入getAddress函数。env模块从哪来呢?由虚拟机利用解释器的API构建原生模块,并实现预先设计的Env_api。这里的Env_api都须要用原生语言实现。利用解释器的moduleResolver在执行代码前注入。经以太坊基金会Go-team的gary推荐,这里隆重介绍下EVMC这个项目。它提供了一套虚拟机和客户端之间的通用交互接口。不同的VM只需要实现这些接口,即可为以太坊客户端提供交互功能。如此将客户端与虚拟机实现相互分离,更能够根据实际情况灵活切换底层虚拟机实现。上下文构建我们还需要给合约执行构建合理的上下文环境,提供必要的内部模块和数据以供合约使用,包括:区块链账本实例,提供区块、交易等信息的调用接口。状态数据库实例,提供状态数据的增删改查的调用接口。当前Transaction与Action的相关数据。当前区块高度和区块时间。执行层执行层是虚拟机的核心模块,负责执行合约字节码并返回结果。它必须具备以下几个特性:确定性:即相同入参和上下文,无论在什么设备上运行,何时运行,运行几次,都必须获得相同结果。高效执行:虚拟机的执行时间不大于共识算法给于交易执行的最大时间。停机与回滚:须要有相应停机机制。在执行失败时须要对本次执行涉及的所有状态变更进行回滚。沙箱环境:即保证合约与合约之间、合约与宿主系统之间的资源隔离。能够防备恶意和故障合约的不良影响。Apply执行合约字节码,实际是调用合约代码中的apply函数。合约上下文,包括用户指定调用的合约方法名和对应入参,通过Env_api在实际apply实现中获取,最终调用相应的合约方法。栗子详见系列第二篇。Memory合约除了应导出apply函数外,还须要导出memory对象。memory对象是wasm编译器在合约编译时自动注入,通常会开辟一页内存(64KB) (memory $0 1)。解释器会初始化一个线性字节数组作为内存供wasm使用,wasm与区块链数据交互是依靠内存共享的形式,通过该字节数组进行传递。(这也是为何在Env_api设计里,很多数值的传参是offset与length的组合)Wasm的内存数组是按照| static memory | dynamic memory |的次序划分,static memory中存放编译期的字符串或数组,dynamic memory用于运行期的数据存储,并且可以动态扩容。为了防止dynamic memory无限制地扩容,需要有合理的收费机制与内存分配上限。AssemblyScript提供了一个额外的位于static memory之前的预留空间,称为reserved memory。这使得我们在运行期可以将一些变长数据(如字符串,数组等)以Global的形式导入wasm。这样wasm无须调用Env_api即可直接使用上下文的变量,如发送方、接收方、合约地址、当前调用的合约方法名等。状态存储对VM最本质的需求是对状态存储的需求,这种存储是达成共识的、不可逆的,从而实现了去中心化应用中数据的信任存储。Ethereum1出现的状态爆炸问题给我们敲响了警钟——只收取每一次读写操作的费用,而不收取占用存储的费用,是不合理的。如果不对占用存储收费,则用户可以无限制地占用区块链的稀缺存储资源;且由于没有好的数据清理机制,区块链的状态就会不断增长,即所谓“爆炸”。状态存储付费是很自然想到的方案。如何设计合理的状态存储付费方案,有两个底层逻辑需要考虑:用户应当为占用链上的稀缺存储资源付出成本。这里的成本是广义的,可以是代币价值、机会成本与承担额外风险等形式。状态存储的使用属性最大化,投资属性最小化。须要避免出现用户大量囤积存储资源,提高资源利用率。EOS使用【RAM】来解决状态收费的问题。开发者须要使用代币向系统合约购买RAM,存储状态数据须要消耗对应大小的RAM资源,当数据删除时RAM资源也会相应释放,并且可以卖回给系统拿回代币。但开发者须要承担RAM和代币价值波动风险。如何对RAM定价呢?EOS创新性地引入了Bancor算法对RAM进行模拟市场定价。Bancor算法有两个特点:数字货币价格取决于存储金金额和代币流通量,真实模拟了市场供需关系;人机交易,无须对手盘,这使得“巨鲸”可轻易做多或做空,导致价格波动剧烈。也正因为上面两个特性,EOS主网刚上线时,出现了大量RAM资源被囤积,RAM价格被瞬间拉至高位,又在随后的一周内快速下降,造成了“割开发者韭菜”的情况。V神在2018年曾提出过使用【状态租金】来解决状态爆炸问题。状态租金很像当前云计算服务的商业模式,用户不仅花费购买占用空间大小,还须购买占用时间。对于状态租金方案的具体设计,我们仍然须要考虑以下几个问题:用户体验:当状态出租时间快到期时,如何提醒用户续费?时间到期后状态数据是否立马清除?不同级别的数据是否有区别的对待?(云服务厂商都会提供到期后的赎回期,以防止关键数据被意外删除)支付对象:哪些数据需要支付租金?除了合约的状态数据必然要支付租金以外,账户本身的元数据(balance, nonce等)是否也要付租金?如果需要,时间到期后清零,势必损害用户的资金安全(与区块链保护数字资产的理念相背),同时nonce为0后可能会遭受重放攻击。如果不需要,仍然无法抑制因新账户的创建而产生的状态爆炸问题。定价:链上存储资源的稀缺程度,与区块链的生态价值及当下的市场需求密切相关。如何建立一个合理定价模型便是个非常重要的问题。Ethereum Research中有大神对状态租金的方案进行了细化,引入了激励机制用于租赁过期的发现和确认,并且允许在状态数据删除后申请恢复。Nervos CKB结合了状态买卖和状态租金的长处,利用原生代币代表占用全局状态的权利,且汇率恒定,即1 CKB代表1 Bytes的存储空间。同时巧妙地利用【二级发行】机制为代币持有者(存储空间占有者)设置了【通胀税】,以作为支付给矿工的状态租金。靠通胀收取租金的方式既保留了RAM方案的买断存储空间的使用模式,解决了上面所提到的用户体验的问题,又将定价转移到了通胀部分对应的法币价值,完全由二级市场进行价值发现。但这使得状态空间的上限严格等同于当前代币流通量,在初期可能会限制生态的发展。合约安全我们在第一篇中有提到,合约安全分为编译期安全和执行期安全。本篇主要阐述执行期安全的设计思路。执行期安全也成为运行期安全,主要由VM针对以下两方面提供保障:数据安全:不能随意篡改其他用户或其他合约的状态数据。资源安全:CPU、内存、硬盘资源的分配与回收。数据安全加密数字资产真正实现了人类梦寐以求的“私有财产神圣不可侵犯”,它象征着真正的自由。为了捍卫这份“自由”,数据安全是重中之重。VM需要为以下两个方面提供安全保障:用户数据的安全,即利用密码学算法判断是否有修改状态数据的权限。合约状态数据的隔离,即任何合约都不能直接修改其他合约的状态数据,即使该用户拥有权限。第一个维度很好理解,合约会提供根据用户地址和交易签名进行身份权限审查的功能(甚至可提供基于多密钥对的权限管理),以判断本次合约调用是否有权限修改相应的数据。这也是“私有财产神圣不可侵犯”的根源。第二个维度需要特别解释一下。这里的不能直接修改其他合约的状态数据,是指不能在合约A的方法中直接修改合约B的数据。为什么?因为这会导致状态变更无法追溯,带来不确定性。我们知道,区块链环境中只能通过交易(Transaction)来触发状态变更,交易本身就是状态变更的日志。若允许在合约A中直接修改合约B的状态数据,则这次修改是并未生成相关日志的,使得状态修改无法追溯,与区块链“可追溯”的特性相违背。以太坊中跨合约调用也是没有保留日志的。笔者认为这是因为以太坊合约是不可升级的,一旦部署后地址和代码都是不可变更的,因此可结合交易和代码具体片段来追踪状态变更记录。但以太坊并没有提供相关的索引,这导致对状态修改的记录追踪基本不可能,因此我认为这是一个设计上的重大缺陷。在EOS中,我们看到跨合约调用是生成了新的action,并被加入到原action列表中,在链上保留了状态修改的日志。能否利用静态代码分析的方式确定跨合约的对方地址和相关合约方法,从而追溯到状态变更的细节?当然是可行的,但如果有多层调用(合约A -> 合约B -> ... -> 合约Z),这种方案显然开销是非常大的。尽管以太坊提供了tracer,可以在执行交易的过程中追踪跨合约调用的对象,但如果我想查找导致合约X某状态变更的所有历史操作,上述方案必须遍历并模拟执行所有的历史交易,显然是不可取的。我们认为,跨合约交易正确的做法,是通过内联交易的形式调用合约B的方法从而间接修改合约B数据。即生成一个新的交易来触发目标合约的状态变更。该交易也会应放入区块中,视为由原交易生成的日志。这样可为状态变更保留操作记录,也符合“可追溯”的特征。资源安全智能合约通常运行在由虚拟机提供的沙箱环境,我们需要对其能够使用的资源进行适度的把控。这些资源包括三类:CPU、内存、硬盘。下面我们以QA的形式对涉及到的问题进行解答——CPU资源Q1: 合约运行最大能占用多少个进程,多少个线程?一个;一个或多个。Q2: 是否允许合约内开辟新线程?不允许。合约不应有操作系统级别的调用,而应由虚拟机层来确定性地分配CPU资源(线程数)。Q3:多线程下如何保证线程安全?多线程下,不应通过加锁来保证线程安全,原因是加锁无法保证执行顺序,带来不确定性。正确的做法是在执行前通过静态分析、注解等手段对合约调用进行归类。互斥资源的调用顺序遵循交易发送的顺序;非互斥资源的合约调用可以并行执行。Q4: 如何控制执行时间?利用Gas机制控制合约执行时间(在本系列第一篇已提到),避免过度占用CPU时间。Q5: 如何捕捉错误与处理?合约执行的错误不应导致虚拟机的进程终止,虚拟机应当提供错误捕获和处理的机制。常规的做法时合约运行时的错误以error的形式抛出,虚拟机层捕获后做失败处理,包括终止交易执行、状态回滚、资源回收等。内存资源Q1:合约运行最大能占用多少内存?节点能分配多大的内存给虚拟机,是由矿工决定。这本质上经济学问题:扩大内存分配无疑会增加成本,而这部分提升的执行效率能为矿工带来多少收益。若可用内存过少,部分交易执行失败,可能导致分叉;若可用内存过多,又会造成资源浪费,降低矿工收益。Q2: 内存能否动态扩张?可以,但须要付费。为了防止内存无限制扩张,虚拟机还应对合约的内存占用设置上限。Q3: 如何避免内存泄漏?不应交由合约开发者控制内存回收,虚拟机应当实现GC机制。Q4: 如何避免内存溢出?Wasm虚拟机中内存实则为字节数组,本身带有边界控制,能有效防止内存溢出。磁盘资源Q1: 单个合约最多能够存储多少数据?这也是经济学问题,应该设置合理的硬盘占用计费。Q2: 能否修改其他合约的持久化数据?不能直接修改,因为这会影响到【数据安全】章节中提到的确定性。虚拟机为合约创建的上下文环境中,包含相互隔离的数据空间。可以通过创建新的上下文环境进行数据修改,这样的操作视为一次新的合约调用(保留日志)。Q3: 如何防止未知的数据丢失(如磁盘损毁)?当发生数据丢失时,节点执行合约会得到不同的状态结果,导致区块被认定为非法,区块链无法延长。这里需要区块链系统具备状态一致性的检测机制,在解决硬盘故障后采用同步主链块并重放交易的方式进行恢复。系统合约系统合约是指区块链系统在启动时预先部署的,可升级、可治理的合约,提供如权限控制、资源租赁、代币质押等基础服务。系统合约通常有以下三个特点:公开透明,无暗箱操作。可通过Env_api被用户合约调用。合约通过治理进行代码变更,无须硬分叉。系统合约可采用普通合约的实现方式,并在系统预定的合约地址部署。未来优化方向智能合约的并行执行合约并行执行是提升智能合约执行效率的一大思路。这里的并行执行并不是指单个合约方法内部的并行,而是合约间的并行。实现合约并行执行,我们需要考虑两个重要的问题:如何检测本次合约执行所访问的资源对象?如读写状态数据、读取账户余额等互斥操作。如何做合约执行的合理调度?即哪些合约能够并行执行,哪些必须串行?一种容易想到的思路是这样的:通过静态代码分析检测出合约方法可能访问到的资源,对会访问相同资源的合约调用归为同一个组。每个组的执行可以并行化,组内执行则串行化(根据交易发送顺序)。然而,实际设计时需要考虑的因素就复杂很多:如何设计一个完备的算法,准确地检测合约方法可能访问到的资源(包括跨合约调用中的资源访问)?如何设计一个高效的调度算法,将合约调用准确分组?合约并行执行后所带来的性能提升,是否能够追回以上两个算法所带来的开销?预言机预言机是智能合约获取链外数据的桥梁。这些数据通常由第三方可信数据源提供,如天气数据、赛事数据、数字货币价格等。在传统的互联网应用中,我们可以简单地通过HTTP API获取到这些数据。但在智能合约却不行,原因是HTTP调用通常是异步的,时间不可预估且不具备确定性。因此,需要一个专门的基础设施来为智能合约提供这些链外数据。预言机的设计原则中需要考虑三个要点:获取链外数据并保证数据的真实可用。以确定性、同步的方式被智能合约调用获取。预言机网络本身的安全性和可用性。隐私保护密码学的研究推动了隐私领域的创新。隐私研究主要涉及零知识、多方计算、全同态加密等领域。多方计算 MPC 允许一组人基于他们的输入进行联合计算,而不需要每个人显示其输入值。 例如,Alice 和 Bob 想要知道谁拥有的比特币更多,那么在不需要他们披露自己拥有多少比特币的情况下就能达到这个目的。遗憾的是,目前多方计算的局限性在于它在实践中使用效率极低。全同态加密 (Fully homomorphic encryption) 则允许人们在加密的数据上计算。几十年来,这一直是密码学领域中的一个未解决的问题,直到 2009 年,斯坦福大学博士生克雷格·詹特利 Craig Gentry 使用「理想格」构建了第一个全同态加密方案。如果 Bob 想在 Alice 的数据上执行任意计算,比如训练机器学习模型,同时不必要求 Alice 显示明文数据,理想格加密方案就能派上用场。全同态加密和多方计算一样,目前仍然基本上停留在理论阶段,在实践中的使用效率太低。 
很好用的U盘系统盘制作工具这次出的所谓MaxDOS 密码读取工具,其实只是读取了安装日志LOG里的设置值,并不是真正的MD5值被编译,本来不想保留这个东西的,但是如果不保留这个LOG文件的话,又无法完成自动卸载,怕有些人又说是什么恶意软件,卸载都不能,你出了个密码读取器对我来说没什么损失,但是你害的人可能更多,你也辛苦跟踪了这个安装文件这么久...如果密码不想被读取很简单,就是直接删除 x:\windows\system32\sys56s.ini (2000为winnt) 这个文件,或者将其改名成其它文件名,他就读不出来了,但是如果删除了这个文件就会造成无法自动卸载 MAXDOS程序,当然你也可以备份一份起来再删除...如果不懂的删的话,直接下载附件中的程序运行一下就会自动删除.这个问题我会在近期解决.对此造成的问题我也有错,对不起... MaxDOS 5.6S 说明文件 如果您有何问题,请在此跟贴,或者到我论坛中发问。谢谢。 1.加入了10多种新型网卡驱动,以及更新以前一些驱动存在的问题. 2.支持DOS下直接访问局域网的共享资源,可以读写共享目录,当然要共享目录要开启写权限. 当然您还可以使用此功能来实现网刻,在GHOST直接调用共享目录里的.GHO文件. 3.新型的网刻模式,让菜鸟也懂的网刻.全操作中文界面,只需一键即可完成网刻. 4.支持引导自已制作的标准1.44M/2.88M IMG镜像,请将镜像更名为MaxDiy.IMG存放到C:\的 根目录下(即C:\MaxDiy.IMG)就可以正常引导.且可以在安装时设置密码. 5.加入一键恢复/备份,可直接在菜单中选择备份或还原镜像.支持镜像存放在 D/E/F/G分区. 6.新的NTFS分区读写程序,更稳定,且支持LINUX的ext2/ext3和隐藏分区读写,支持长文件名. 7.加入HDDREG 1.51版,MHDD 4.6版,以及SPFDISK中文版. 8.更新GHOST为 8.3版,不过这里要说一下喜欢玩新的朋友,GHOST 8.2版不支持 GHOST 8.3 版制作的镜像.也就是说如果您用 8.3做好母盘的镜像,以前MAXDOS 5.5S客户端的将不能 识别8.3制作的镜像。如果要使用 8.3版GHOST,请记住母盘的镜像一样要使用GHOST 8.2 来制作.您可以将 GHOST 8.2存放在硬盘中调用. 9.修正上个版本的一些小问题,以及汉化一些程序. 10.加入对USBCD的支持. 同时在我们的网站上也即将提供了MAXDOS 5.6s的光盘版,PXE镜像版,U盘版,以及一些插件.如 果您需要这些,请访问我们的网站 Http://Www.Pzz.Cn 或者 Http://Www.MaxDOS.Net 11.加入了新网卡驱动如下: nForce 1/2/3/4 系列 ULi PCI Fast Ethernet Controller ULi Electronics Inc. Realtek RTL8136/810x Family Fast Ethernet NIC Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC D-Link DFE-550TX FAST Ethernet 10/100 Adapter Sundance ST201 based Adapter NT Driver D-link DGE-530TX FAST Ethernet 10/100 Adapter Tenda 8139D VIA Networking Velocity-Family Gb Ethernet Adapter INTEL PRO 1000 的新系列10多种. INTEL PRO 100 的新系列6种. RADTEK RTK8189C Based Fast Ethernet Card Marvell Yukon PCI 添加了10多种型号. 以及修正 VIA Rhine 系列网卡存在的问题。 更新了一些旧版本中驱动中存在的问题,所有驱动更新为最新版本的DOS驱动. Nforce 4系列可能有个别主板不兼容,问过官方得到的答案是由于主板厂商为节省材料使 用了软芯片造成,这一般发生在杂牌主板上. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& MaxDOS 5.6s 安装启动后有如下七个选项: 选项A. MaxDOS工具集+Packet网卡驱动网刻 解: MaxDos 的所有工具,包括PACKET的DOS驱动都在些选项.进入后全中文界面,以及全自动 加载网卡驱动.可以选择全盘或单分区刻隆.就不再多加解释了,进入后都懂. PACKET网卡共支持以下几种网卡: 3C905PKT.com 3Com EtherLink PCI Bus Master Packet Driver (3COM 905) 3C90XPD.COM 3Com Fast EtherLink XL 10/100Mb TX Ethernet NIC (3C90X) E310.COM Adico AE310-TX PCI 10/100 Fast Ethernet Adapter AMDPCNET.com AMD PCnet Family DCN530tx.COM DCN-530TX PCI Ethernet Adapter V1.00 (2002.0411) DFE530TX.COM D-Link DLE-530TX PCI NIC (Rev B) V2.53 (2000.0525) DLE530TX.COM D-Link DFE-530TX PCI NIC V4.10 (2002.0703) IP100PD.COM IC Plus IP100 based Fast Ether Adapter V3.03 (2003.0411) PRO100.COM Intel EtherExpress(tm) PRO/10 & PRO/100B PCI,(已更新,可用) RTL8029.COM Realtek RTL8029(AS) PCI Ethernet NIC 1998 RTL8139.COM Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC v3.40 SIS900.EXE SiS 900/7016 PCI Fast Ethernet Adapter V1.15 (2002.0816) VIA.COM VIA Rhine I/II Family Fast Ether Adapter V4.16 (已更新,可用) NV.EXE GHOST自带的万能PACKET驱动,如果您有的网卡不能驱动,请尝试此驱动 有人提过此驱动,可驱动NF系列的网卡,如果选项3不成功,可尝试此驱动,见下面的命令行. 5.6S版本网刻服务器的IP应为: 10.1.1.1 奄码为: 255.0.0.0 GHOSTSRV会话名称:max 客户端谁进去都懂的用了因为都是全中文菜单模式,在这里就不再介绍,以下为旧版模式. 友情提醒:您也可以使用新版的网刻模式和旧版网刻模式结合,实现两批机器一起网刻. 关于旧版本的网刻模式,依然是存在的.5.5S或更早旧版本里命令行模式PKT驱动网刻说 明:先将要做为网刻服务端的IP地址改为:192.168.5.100 子奄码为:255.255.255.0 其它网关和DNS的可以都去掉,也可随意保留.然后打开GHOSTSRV服务端,把GHOSTSRV里面的 会话名称改为:max (如果您没有GHOSTSRV,请到我们的网站中下载 Http://Bbs.Pzz.Cn) 一定要是max,否则客户机会连不上, 为什么要用192.168.5.100的IP呢,因为有人说如果 IP网段跟内网机器使用的网段不同的话,可以加快网刻速度,所以故意将服务器IP指为, 192.168.5.100 以隔开别的网段!当然没有实际证明. 5.5S或更早的版本客户机上设置如下,例 VIA 网卡用户请使用格式: VIAGO 45 (VIAGO为自动批处理文件,45为您要设置的客户机IP的最后一位数,前面的192.168.5不用 输入的,输入为自后自动激活网卡,及IP奄码配置文件,自动生成IP地址为 192.168.5.45 子奄码为:255.255.255.0 网关:192.168.5.100),详细请见下表各网卡的批处理. 以下为5.5S版本或更旧的版本,全盘网刻例子: NV 网卡,自动网刻命令格式如后----> NVGO X (X为客户机IP,不准从复) 3C90X 网卡,自动网刻命令格式如后----> 3C90XGO X (X为客户机IP,不准从复) DCN530TX 网卡,自动网刻命令格式如后----> DCN530GO X (X为客户机IP,不准从复) DFE530TX 网卡,自动网刻命令格式如后----> DFE530GO X (X为客户机IP,不准从复) DLE530TX 网卡,自动网刻命令格式如后----> DLE530GO x (X为客户机IP,不准从复) IP 100 网卡,自动网刻命令格式如后----> IP100GO X (X为客户机IP,不准从复) PRO100 网卡,自动网刻命令格式如后----> PRO100GO x (X为客户机IP,不准从复) RTL8029 网卡,自动网刻命令格式如后----> 8029GO X (X为客户机IP,不准从复) RTL8139 网卡,自动网刻命令格式如后----> 8139GO X (X为客户机IP,不准从复) SIS900 网卡,自动网刻命令格式如后----> SIS900GO X (X为客户机IP,不准从复) VIA 网卡,自动网刻命令格式如后----> VIAGO X (X为客户机IP,不准从复) 以下为5.5S版本或更旧的版本,单盘网刻例子: NV 网卡,单分区网刻命令格式如后----> NVGX X (X为客户机IP,不准从复) 3C90X 网卡,单分区网刻命令格式如后----> 3C90XGX X (X为客户机IP,不准从复) DCN530TX 网卡,单分区网刻命令格式如后----> DCN530GX X (X为客户机IP,不准从复) DFE530TX 网卡,单分区网刻命令格式如后----> DFE530GX X (X为客户机IP,不准从复) DLE530TX 网卡,单分区网刻命令格式如后----> DLE530GX X (X为客户机IP,不准从复) IP 100 网卡,单分区网刻命令格式如后----> IP100GX X (X为客户机IP,不准从复) PRO100 网卡,单分区网刻命令格式如后----> PRO100GX X (X为客户机IP,不准从复) RTL8029 网卡,单分区网刻命令格式如后----> 8029GX X (X为客户机IP,不准从复) RTL8139 网卡,单分区网刻命令格式如后----> 8139GX X (X为客户机IP,不准从复) SIS900 网卡,单分区网刻命令格式如后----> SIS900GX X (X为客户机IP,不准从复) VIA  网卡,单分区网刻命令格式如后----> VIAGX X (X为客户机IP,不准从复) 注意,前一个X不代表任何意义,后一个X才代表IP的最后一组数字. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& B. 使用NDIS2网卡驱动全自动网刻 5.6S版本网刻服务器的IP应为: 10.1.1.1 奄码为: 255.0.0.0 GHOSTSRV会话名称:max 客户端谁进去都懂的用了因为都是全中文菜单模式,在这里就不再介绍,以下为旧版模式. 友情提醒:您也可以使用新版的网刻模式和旧版网刻模式结合,实现两批机器一起网刻. 关于旧版本的网刻模式,依然是存在的.5.5S或更早旧版本里命令行模式NDIS2驱动网刻, 选择此选项后,默认的会自动加载好您本机的网卡驱动,您可以使用NDISGO X (后面的X代 表您的IP最后一组数字,如: 192.168.5.123 只需输入 NDISGO 123 ) 来实现全盘网刻,因为启动此选项后已经自动加载好网卡驱动,本机的驱动都已经打完,不 管任何网卡都只要输入NDISGO X 来实现全盘刻,和NDISGX X来实现单分区刻即可(当然首 先还是要准备好服务器的情况下的,服务器IP设为:192.168.5.100,子奄码:255.255.255.0 其它不用设,安全起见最好从起一下服务端,然后打开GHOSTSRV,把里面的会话名称设为:max 一定要设为max才可连上),使用NDIS网刻时,无须再像PKT那样输入8139GO,DFE530GO等,不管 任何网卡全盘刻只要输入NDISOGO x (x为客户机的IP最后一位,如 192.168.5.1 只须输入 NDISGO 1 而不是 NDISGO 192.168.5.1 且不能使用 100和超过 255的后面IP)如果您的PKT 驱动不能网刻或没有驱动的话,可以试试用NDIS驱动来网刻! NDIS2驱动支持的网卡所有系列如下: 3Com EtherLink PCI TPO NIC (3C900-TPO) 3Com EtherLink PCI Combo NIC (3C900-COMBO) 3Com EtherLink PCI TPO NIC (3C900B-TPO) 3Com EtherLink PCI Combo NIC (3C900B-COMBO) 3Com EtherLink PCI TPC NIC (3C900B-TPC) 3Com EtherLink PCI Fiber NIC (3C900B-FL) 3Com EtherLink 10/100 PCI NIC (3C905-TX) 3Com EtherLink 10/100 PCI T4 NIC (3C905-T4) 3Com 3C918 Integrated Controller (3C905B-TX Compatible) 3Com EtherLink 10/100 PCI Combo NIC (3C905B-COMBO) 3Com EtherLink 100 PCI Fiber NIC (3C905B-FX) 3Com 3C920 Integrated Controller (3C905C-TX Compatible) 3Com 3C920B-EMB Integrated Fast Ethernet Controller 3Com 3C920B-EMB-WNM Integrated Fast Ethernet Controller 3Com Gigabit NIC (3C940/3C2000) ADMtek AN983 10/100Mbps Fast Ethernet Adapter ADMtek AN983 based Ethernet Adapter ADMtek AN985 10/100Mbps Fast Ethernet Adapter ADMtek ADM9511 10/100Mbps Fast Ethernet Adapter ADMtek ADM9513 10/100Mbps Fast Ethernet Adapter AMD PCNet Family Ethernet Adapter Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet Controller Broadcom 570x 10/100 Integrated Controller Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet Controller Broadcom NetXtreme Gigabit Fiber Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet Controller Broadcom NetXtreme Fast Ethernet Controller DAVICOM DM9 Series PCI Fast Ethernet Adapter DEC Digital Semiconductor 21040 Ethernet Controller DEC Digital Semiconductor 21140 Ethernet Controller DEC Digital Semiconductor 21041 Ethernet Controller DEC Digital Semiconductor 21143/2 Ethernet Controller DigitalChina DCN-530TX Fast Ethernet Adapter D-Link DFE-530TX PCI Fast Ethernet Adapter (rev.A) D-Link DFE-530TX PCI Fast Ethernet Adapter (rev.D) D-Link DFE-530TX PCI Fast Ethernet Adapter (rev.B/A) D-Link DFE-530TX PCI Fast Ethernet Adapter (rev.C) IC Plus IP100 based Fast Ethernet Adapter Intel PRO/100 Mobile Adapters Intel PRO/100 VE Network Connection Intel PRO/100 VE Network Connection Intel PRO/100 VM Network Connection Intel PRO/100 VM Network Connection Intel PRO/100 VM Network Connection Intel 82562EH based Phoneline Network Connection Intel PRO/100 VM Network Connection Intel PRO/100 VE Network Connection Intel PRO/100 VE Network Connection Intel PRO/100 VM Network Connection Intel PRO/100 VM Network Connection Intel PRO/100 VE Network Connection Intel PRO/100 VM Network Connection Intel PRO/100 VE Network Connection Intel PRO/100 VE Network Connection Intel PRO/100 VM Network Connection Intel PRO/100 VM Network Connection Intel PRO/100 VE Network Connection Intel PRO/100 VM Network Connection Intel PRO/100 VE Network Connection Intel PRO/100 VE Network Connection Intel PRO/100 M Mobile Connection Intel PRO/100 VE Network Connection Intel PRO/100 VE Network Connection Intel PRO/100 VM Network Connection Intel PRO/100 VM Network Connection Intel PRO/100 VE Network Connection Intel PRO/100 VM Network Connection Intel PRO/100 VE Network Connection Intel PRO/100 VE Network Connection Intel 82559ER Fast Ethernet Controller Intel PRO/100+ PCI Adapter Intel PRO/100 Network Connection Intel 82562 based Fast Ethernet Connection Intel 82562 based Fast Ethernet Connection Intel PRO/1000 Gigabit Server Adapter Intel PRO/1000 F Server Adapter Intel PRO/1000 T Server Adapter Intel PRO/1000 XT Network Connection Intel PRO/1000 XF Network Connection Intel PRO/1000 T Network Connection Intel PRO/1000 XT Network Connection Intel PRO/1000 MT Network Connection Intel PRO/1000 MT Network Connection Intel PRO/1000 MT Dual Port Network Connection Intel PRO/1000 MF Server Adapter Intel PRO/1000 MF Dual Port Network Connection Intel PRO/1000 MT Network Connection Intel PRO/1000 MT Mobile Connection Intel PRO/1000 MT Mobile Connection Intel PRO/1000 MT Mobile Connection Intel PRO/1000 CT Network Connection Intel PRO/1000 MT Quad Port Network Connection Intel PRO/1000 MT Mobile Connection Intel PRO/1000 MT Server Connection Intel PRO/1000 MF Server Adapter Intel PRO/1000 MB Server Connection Intel PRO/1000 PT Dual Port Network Connection Intel(R) PRO/1000 PF Dual Port Server Adapter Intel(R) PRO/1000 PB Dual Port Server Connection Intel PRO/1000 CT Network Connection Intel PRO/1000 MT Network Connection Intel PRO/1000 MT Mobile Connection Intel PRO/1000 MT Dual Port Network Connection Intel PRO/1000 MF Dual Port Network Connection Intel PRO/1000 MB Dual Port Server Connection Intel PRO/1000 GT Desktop Adapter Intel(R) PRO/1000 PT Server Adapter Intel(R) PRO/1000 PF Server Adapter Intel(R) PRO/1000 PB Server Connection Intel(R) PRO/1000 PM Network Connection Intel(R) PRO/1000 P Network Connection Intel(R) PRO/1000 PL Network Connection Marvell Yukon PCI (PCI-E) Gigabit Controller Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit Controller Marvell Yukon 88E8035 PCI-E Fast Controller Marvell Yukon 88E8036 PCI-E Fast Controller Marvell Yukon PCI (PCI-E) Gigabit Controller Marvell Yukon PCI (PCI-E) Gigabit Controller Marvell Yukon 88E8052 PCI-E ASF Gigabit Controller Marvell Yukon 88E8050 PCI-E ASF Gigabit Controller Marvell Yukon 88E8053 PCI-E Gigabit Controller Marvell Yukon PCI (PCI-E) Gigabit Controller RealTek RTL8029 PCI Ethernet Adapter RealTek RTL8139/810x Family Fast Ethernet Adapter $ Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet Adapter SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter VIA VT86C100A Rhine Fast Ethernet Adapter VIA Rhine III Management Adapter VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter VIA Rhine III Fast Ethernet Adapter Legend DFE-530TX PCI Fast Ethernet Adapter (Rev A) Legend DFE-530TX PCI Fast Ethernet Adapter (Rev B/A) ULi PCI Fast Ethernet Controller ULi Electronics Inc. Realtek RTL8136/810x Family Fast Ethernet NIC Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC D-Link DFE-550TX FAST Ethernet 10/100 Adapter Sundance ST201 based Adapter NT Driver D-Link DGE-530T Gigabit Ethernet Adapter VIA Networking Velocity-Family Gb Ethernet Adapter RADTEK RTK8189C Based Fast Ethernet Card 支持200多种网卡,还有很多没列出,如果您不知道网卡型号,可尝试使用此项. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& C. nForce 1/2/3/4网卡驱动网刻 nForce MCPx 系列网卡网络刻隆项.由于NF驱动的驱动占用了太大内存,造成无法加载 中文程序,只能使用旧版的NDISGO XX 和 NDISGX XX 命令网刻. NDISGO为全盘网刻命令,后面的XX可以是 1-99和101-254 不得重复. NDISGX为单分网刻命令,后面的XX可以是 1-99和101-254 不得重复.前面的X不作任何代表. 请先将服务端IP设为:192.168.5.100 奄码: 255.255.255.0 GHOSTSRV会话名: max NFORCE的网卡需要同时加载两个网卡驱动文件,无法在自动加载中加载,只能另行加载! 如果您使用此选项存在问题,请尝试使用选项A的GHOST自带万能驱动. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 选项D. DOS下访问局域网共享资源 进入此项后,系统会自动帮您加载好网卡驱动,并且设置好连接的协议,而且是全中文菜单, 您可以在进入此项后,直接获得局域网里WINDOWS主机上的共享资源,而且支持读写操作当然 这前提您要开启权限.才能实现写操作,您可以根据菜单里的提示操作,也可以使用如NT主机 上的NET命令来实现连接到共享目录,命令行如: net use z: \\max\f 此命令的意思是将Z: 盘,映射到"Max"主机上的"f"为名称的共享目录.您可以参考NT的NET命 令在NT主机上使用 NET /? 或 NET USE /? 获得帮助,当然可能有个别命令不支持. 此选项还包含了 EMM386驱动程序,如果您有特别要求需要用到 EMM386时,可以使用此选项. 友情提醒:您只能通过机器名称来连接您的主机,而不能使用IP地址来连接您的主机.而且您 还能使用此项进行网刻操作,映射好如Z:盘 ,然后在GHOST中选择Z:盘共享目录中的".GHO" 镜像还原或备份进去. 注意:您要访问的机器的工作组必须是: workgroup 而且您被访问的机器必须安装IPX协议 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 选项E. 还原D:\bak\sys.gho镜像 自动还原 D:\BAK\SYS.GHO 到C盘中!方便自动恢复! &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 选项F. 驱动USB设备 用来驱动U盘.USB硬盘.USB光驱,驱动后就可以在DOS下访问U盘和USB硬盘的内容了! &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 选项G. 纯DOS模式 用于刷BIOS或运行其它特殊软件.不加载任何东西,无虚拟盘. &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& MAXDOS内置的命令及工具说明: 12.BAT 将第一硬盘GHOST到第二硬盘,注意确认好哪个是第一和第二硬盘哦 21.BAT 将第二硬盘GHOST到第一硬盘,注意确认好哪个是第一和第二硬盘哦 ACOPY.COM 能够完全复制文件和目录,包括它们的长文件名和属性. CHOICE.COM 选择命令,返回按键的ERRORLEVEL值. CLOSE.COM 关闭CD-ROM. Coms.com 一个清除CMOS密码和设置的程序. Mouse.bat 可以直接加载鼠标,以及DOS下使用剪切板程序. CTMOUSE.EXE CuteMouse 1.9版,DOS下最好最实用的鼠标驱动程序. MOUSCLIP.EXE DOS下(包括命令行下)用鼠标复制/粘帖及模拟方向键的工具 DELTREE.COM 删除目录和文件的工具. DEVICE.COM 用命令行模式加载 .SYS 驱动. Diskgen.exe 强大的DOS下中文分区软件.一直用它.Max强烈推荐,强过DM. DREADY.COM 判断驱动器状态,检查光驱中是否有光盘、软盘是否写保护. EXLAN.bat 如果要手动网刻的话.请运行这个解压出DOS的网卡驱. FIND.COM 查找工具的最好的替代程序. FINDCD.EXE 实用的查找光驱盘符的程序. ghost.exe GHOST 8.3 版,如果运行了NTFSDOS.请用Qntfs退出后再运行. IO.SYS MS-DOS 7.10系统内核引导文件.IO输入输出. LABEL.COM 非常小巧的修改磁盘卷标的工具 off.COM 关闭计算机用的..呵呵.. OPEN.COM 打开光驱哦.运行一下光驱自动打开. password.bat DOS下清除2K/XP/2K3的用户密码.支持NTFS/FAT32分区.MAX强烈推荐 PCTOOL.EXE DOS下的类似于WIN资源管理器 pkzip.COM 解压压缩包ZIP用. RANDOM.COM 自动生成字符的东西.可以用来自动分配IP. readme.txt 呵呵.我在这呢. MaxDOS Http://Pzz.Cn r.com 运行一下就知道效果啦,呵呵.重启动计算机用的. SHSUCD1.COM LOADISO用的虚拟光驱驱动. SHSUCDHD.EXE 忘了什么东西啦.呵呵.等下试试. SHSUCDX.EXE 最NB的DOS光驱驱动程序. SPFDISK.BAT 启动管理器+分区管理器,功能强大 TW.BAT 天汇中文系统,支持五笔.拼音.区位.双拼输入法.用QUIT退出! twx.zip 天汇的主程序较大.压缩在这里面了. W.BAT WAIT配置文件. WAIT.COM 用于批处理文件的等待工具,且支持键盘返回值等操作 wbat.com DOS下强大的批处理菜单生成器. Xcopy.EXE 强大的复制程序,可复制带文件夹的目录,加载tw后,使用Xcopy /? XMSDSK.EXE 最好的虚拟内存盘工具,非常方便实用,且只占很少的内存 XDEL.EXE 类似于WIN2K下的RD,可删除目录和子目录里文件. MEM.EXE DOS查看内存占用情况. ADDEV.COM DOS命令行下加载.SYS驱动. ATTRIB.COM 文件/文件夹属性设置命令. DEBUG.EXE 强大的DOS下编程命令. DELDEV.COM 卸载用ADDEV添加的.SYS驱动. EDIT.COM 相当于记事本. FAKEDISK.COM 用来解压.IMG镜像 FDISK.EXE 分区命令 FORMAT.COM 格式化命令 SMARTDRV.EXE DOS下磁盘缓存程序.加载一下可大提高DOS安装系统. SYS.COM 传输MSDOS 7.01 的引导文件到C盘.使用C盘可以引导到DOS. TREE.COM 显示排序命令. Ndisgo 用于旧版本的命令行模式全盘网刻,格式: NDISGO xx Ndisgx 用于旧版本的命令行模式单分区网刻,格式: NDISGX xx AutoGO.bat 5.6版NDIS2驱动的自动网刻菜单.请在选项了引导的第二项时使用. Menu.bat 5.6版选项第一项引导的主菜单,包含PKT驱动网刻及一键恢复备份. Mhdd.bat Mhdd 4.6 强大的磁盘扫描修复程序.强于效率源. NTFSDOS.BAT 新版本的NTFS分区访问程序,支持读写NTFS/EX2/EX3等分区. Qntfs.bat 用于退出NTFSDOS读写分区长驻内存. Quit.exe 用于退出天汇汉字系统,也可以使用 tway /q退出! Hddreg.bat HDDREG 1.51版 俄罗斯出品的硬盘检测程序. LOADISO.BAT DOS下载入ISO光盘镜像.只能读取.不能引导.但可装2K/XP/2K3系统 先切换到存放ISO的目录.输入 loadiso xx.iso (xx为镜像文件名) 3C90Xgo.bat 3C90X系列自动全盘网刻批处理. 3C90XgX.BAT 3C90X系列自动单分区网刻批处理. 8029go.bat 8029系列自动全盘网刻批处理. 8029gX.BAT 8029系列自动单分区网刻批处理. 8139go.bat 8139系列自动全盘网刻批处理. 8139gX.BAT 8139系列自动单分区网刻批处理. viaGO.bat VIA Rhine I/II系列自动全盘网刻批处理. viaGX.BAT VIA Rhine I/II系列自动单分区网刻批处理. DCN530go.bat DCN-530TX系列自动全盘网刻批处理. DCN530gX.BAT DCN-530TX系列自动单分区网刻批处理. DFE530go.bat D-Link DFE-530TX系列自动全盘网刻批处理. DFE530gX.BAT D-Link DFE-530TX系列自动单分区网刻批处理. DLE530go.bat DLE530系列自动全盘网刻批处理. DLE530gX.BAT DLE530系列自动单分区网刻批处理. ip100GO.bat IC Plus ip100系列自动全盘网刻批处理. ip100GX.BAT IC Plus ip100系列自动单分区网刻批处理. pro100go.bat pro100系列自动全盘网刻批处理. pro100gX.BAT pro100系列自动单分区网刻批处理. sis900go.bat sis900系列自动全盘网刻批处理. sis900gX.BAT sis900系列自动单分区网刻批处理. 可能还有个别命令未写上,还需您去挖掘. 关于IELDR由于限制较大,支持性不好,已经在本版中去掉了,请见谅. :) 如果您在使用中遇到问题请上我们的论坛 http://bbs.pzz.cn/thread-htm-fid-8.html 在此感谢网盟中的: Sense 感谢网友: Renda@somewhere 和 lihongqing 感谢所有支持过我们网站会员,和论坛里的所有会员及支持我们的同撩们. 祝您使用愉快 :) 卸载本软件,请在 "控制面板->添加删程序->找到MAXDOS点删除! 本站下载 Http://www1.Pzz.Cn/Soft/MaxDOS56S.RAR 附送服务端 GHOSTSRV 8.3 http://up.pzz.cn/userfiles/max/Ghost83.rar 自动删除LOG文件程序.

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