隐藏软件在手机上的应用越来越受到关注。这类软件主要用于保护个人聊天信息和手机相册中的私密照片。市场需求的增加推动了开发者对隐藏软件进行研发。以下是几种常见的隐藏软件:
一、设置单元格格式
在Excel中,拆分单元格是一个常见的需求。以下是五种拆分单元格的方法:
1. 设置单元格格式2. 使用Excel内置功能3. 使用插入符号拆分数据4. 使用文本到列功能5. 使用公式拆分数据二、笔记本散热问题
随着夏天的来临,笔记本的散热问题变得尤为重要。尽管目前的笔记本散热技术不断改进,但其便携性限制了散热模块的设计。厂商对性能和散热的平衡需求日益增加。
三、处理手机PUK码锁定
很多人因为无聊而误操作手机将PUK码锁定,导致手机无法正常使用。以下是处理PUK码锁定问题的方法:
1. 联系手机运营商客服2. 通过官方渠道获取解锁码四、选购液晶电视
液晶电视在家庭中越来越普及,但选择合适尺寸的电视也很重要。除了考虑室内面积外,还要根据观看距离和亮度等因素进行选择。
五、理解ISO感光度
ISO感光度用于衡量底片对光线的灵敏程度,数字越高表示灵敏程度越高。了解ISO感光度有助于拍摄出更优质的照片。
六、非智能手机经典款式
虽然现在智能手机盛行,但一些经典的非智能手机款式依然留存在用户心中。回顾这些经典机型可以带来怀旧之情。
七、iPhone闪光灯问题
如果iPhone的闪光灯出现问题,可以尝试以下解决方法:
1. 检查手电筒功能2. 打开控制中心八、文件管理中修改文件名
在职场或科研办公中,修改文件名是常见需求。为了高效管理文件,可以采取以下方法:
1. 重新命名文件2. 批量修改文件名3. 使用命名规范以上内容供参考,希望对您有所帮助。
内存就是暂时存储程序以及数据的地方,比如当我们在使用WPS处理文稿时,当你在键盘上敲入字符时,DDR 和 DDR2 技术对比的数据内存一般采用半导体存储单元,包括随机存储器(RAM),只读存储器(ROM),以及高速缓存(CACHE)。 只不过因为RAM是其中最重要的存储器。 (synchronous)SDRAM 同步动态随机存取存储器:SDRAM为168脚,这是目前PENTIUM及以上机型使用的内存。 SDRAM将CPU与RAM通过一个相同的时钟锁在一起,使CPU和RAM能够共享一个时钟周期,以相同的速度同步工作,每一个时钟脉冲的上升沿便开始传递数据,速度比EDO内存提高50%。 DDR(DOUBLE DATA RATE)RAM :SDRAM的更新换代产品,他允许在时钟脉冲的上升沿和下降沿传输数据,这样不需要提高时钟的频率就能加倍提高SDRAM的速度。 ●只读存储器(ROM) ROM表示只读存储器(Read Only Memory),在制造ROM的时候,信息(数据或程序)就被存入并永久保存。 这些信息只能读出,一般不能写入,即使机器停电,这些数据也不会丢失。 ROM一般用于存放计算机的基本程序和数据,如BIOS ROM。 其物理外形一般是双列直插式(DIP)的集成块。 ●随机存储器(RAM)随机存储器(Random Access Memory)表示既可以从中读取数据,也可以写入数据。 当机器电源关内存闭时,存于其中的数据就会丢失。 我们通常购买或升级的内存条就是用作电脑的内存,内存条(SIMM)就是将RAM集成块集中在一起的一小块电路板,它插在计算机中的内存插槽上,以减少RAM集成块占用的空间。 目前市场上常见的内存条有1G/条,2G/条,4G/条等。 ●高速缓冲存储器(Cache)Cache也是我们经常遇到的概念,也就是平常看到的一级缓存(L1 Cache)、二级缓存(L2 Cache)、三级缓存(L3 Cache)这些数据,它位于CPU与内存之间,是一个读写速度比内存更快的存储器。 当CPU向内存中写入或读出数据时,这个数据也被存储进高速缓冲存储器中。 当CPU再次需要这些数据时,CPU就从高速缓冲存储器读取数据,而不是访问较慢的内存,当然,如需要的数据在Cache中没有,CPU会再去读取内存中的数据。 ●物理存储器和地址空间 物理存储器和存储地址空间是两个不同的概念。 但是由于这两者有十分密切的关系,而且两者都用内存
常见存储器概念辨析这个空间里面有很清楚的,可以参考一下:
类似于微处理器,存储器芯片也是一种由数以百万计的晶体管和电容器构成的集成电路 (IC)。 计算机存储器中最为常见的一种是动态随机存取存储器 (DRAM),在 DRAM 中晶体管和电容器合在一起就构成一个存储单元,代表一个数据位元。 电容器保存信息位 -- 0 或 1(有关位的信息,请参阅比特和字节的奥秘)。 晶体管起到了开关的作用,它能让内存芯片上的控制线路读取电容上的数据,或改变其状态。 电容器就像一个能够储存电子的小桶。 要在存储单元中写入 1,小桶内就充满电子。 要写入 0,小桶就被清空。 电容器桶的问题在于它会泄漏。 只需大约几毫秒的时间,一个充满电子的小桶就会漏得一干二净。 因此,为了确保动态存储器能正常工作,必须由 CPU 或是由内存控制器对所有电容不断地进行充电,使它们在电子流失殆尽之前能保持 1 值。 为此,内存控制器会先行读取存储器中的数据,然后再把数据写回去。 这种刷新操作每秒钟要自动进行数千次。 动态 RAM 存储单元中的电容器就像是一个漏水的小桶。 它需要定时刷新,否则电子泄漏会使它变为 0 值。 动态 RAM 正是得名于这种刷新操作。 动态 RAM 需要不间断地进行刷新,否则就会丢失它所保存的数据。 这一刷新动作的缺点就是费时,并且会降低内存速度。 存储单元由硅晶片蚀刻而成,位于由记忆列(位线)和记忆行(字线)组成的阵列之中。 位线和字线相交,就形成了存储单元的地址。 将位元排列在二维栅格中,就构成了内存。 在上图中,红色的存储单元代表 1 值,而白色的存储单元代表 0 值。 在展示动画片中,先选出一个记忆列,然后对记忆行进行充电以将数据写入指定的记忆列中。 DRAM 工作时会向选定的记忆列 (CAS) 发送电荷,以激活该记忆列上每个位元处的晶体管。 写入数据时,记忆行线路会使电容保持应有状态。 读取数据时,由灵敏放大器测定电容器中的电量水平。 如果电量水平大于 50%,就读取 1 值;否则读取 0 值。 计数器会跟踪刷新序列,即记录下哪些行被访问过,以及访问的次序。 完成全部工作所需的时间极短,需要以纳秒(十亿分之一秒)计算。 存储器芯片被列为 70 纳秒级的意思是,该芯片读取单个存储单元并完成再充电总共需要 70 纳秒。 如果没有读写信息的策略作为支持,存储单元本身是毫无价值的。 所以存储单元拥有一整套由其他类型的专用电路构成的底层设施。 这些电路具有下列功能:判别记忆行和记忆列的地址(行选址和列选址)记录刷新序列(计数器)从存储单元中读取、恢复数据(灵敏放大器)告知存储单元是否接受电荷(写保护)内存控制器要执行其他一些任务,包括识别存储器的类型、速度和容量,以及检错等等。 静态 RAM 使用了截然不同的技术。 静态 RAM 使用某种触发器来储存每一位内存信息(欲了解有关触发器的详细信息,请查阅布尔逻辑的奥秘一文)。 存储单元使用的触发器是由引线将 4-6 个晶体管连接而成,但无须刷新。 这使得静态 RAM 要比动态 RAM 快得多。 但由于构造比较复杂,静态 RAM 单元要比动态 RAM 占据更多的芯片空间。 所以单个静态 RAM 芯片的存储量会小一些,这也使得静态 RAM 的价格要贵得多。 静态 RAM 速度快但价格贵,动态 RAM 要便宜一些,但速度更慢。 因此,静态 RAM 常用来组成 CPU 中的高速缓存,而动态 RAM 能组成容量更大的系统内存空间。
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