1樓:匿名使用者
2、執行 雖然dm可以在硬碟中執行,但實際使用時,因主要進行硬碟初始化操作,所以還是以軟盤執行更為常見。此外,應當準備一張啟動盤,或者乾脆將dm安裝盤做成啟動盤。
軟體提供簡易和高階兩種操作模式。
如果想按簡易模式啟動,請輸入:dm(回車)如果想按高階模式啟動,請輸入:dm /m(回車)如果想要得到軟體的其它命令列開關,請輸入dm /?回車)各開關說明如下:
b 顯示系統bios資訊,如果顯示有問題的話。
c 對彩色顯示器強迫使用單色顯示。
f 禁止快速格式化。
g 禁止開啟圖形顯示模式。
l=x 裝入動態驅動覆蓋選項(x=0-2)。
m 手動操作模式(僅針對高階使用者!)。
n 使用bios標準格式(非dos相容格式)。
o 忽略所有擴充套件int13h硬碟bios呼叫。
p- 禁止fast ata硬體檢測。
s 禁止第二控制器支援。
t,/t- int 13h擴充套件支援。
v=x 動態驅動覆蓋標誌選項(詳細)(x=0-2)。
u 強迫使用ata/ide能用傳輸模式。
x 不裝入xbios。
y,/y- 請求/禁止動態驅動配置。
2樓:曾經我擁有
還可以填充數字,就是把硬碟上的資料安全擦除,用什麼軟體都找不到!!!
3樓:意盡中
dm除了要來分割槽,還有什麼功能?
什麼是dm相互作用
4樓:網友
dm(dzyaloshinsky-moriya)相互作用最早是為了解釋大部分反鐵磁晶體中的弱鐵磁磁性的根源而發展起來的。
1950s,蘇聯人i. dzyaloshinsky通過唯象理論最早提出來:在反鐵磁體,如-fe2o3中,其自由能中有一項貢獻為。
正是這一項使得反鐵磁的實際磁結構更傾向於所謂的「canted antiferromagnetic (傾斜反鐵磁)」—即具有乙個小的鐵磁分量。
1960s,貝爾實驗室的t. moriya指出,這一項能量貢獻其實正是雙線性自旋—自旋相互作用中的乙個「反對稱」部分。通過分析,他們在舊的「各向異性超交換作用」中考慮了「自旋軌道耦合」並證明了其對於某些低對稱晶體中自選體系的非對稱性貢獻。
從此便建立了dm相互作用的理論基礎。其一般形式為:
5樓:渴侯小雯
d是防老劑丁,dm和m是兩種同一類別的促進劑,促進速度較慢。
dma方式的工作原理
6樓:華清遠見
dma 是所有現代電腦的重要特色,他允許不同速度的硬體裝置來溝通,而不需要依於 cpu 的大量 中斷 負載。否則,cpu 需要從** 把每一片段的資料複製到暫存器,然後把他們再次寫回到新的地方。在這個時間中,cpu 對於其他的工作來說就無法使用。
dma 傳輸重要地將乙個記憶體區從乙個裝置複製到另外乙個。當 cpu 初始化這個傳輸動作,傳輸動作本身是由 dma 控制器 來實行和完成。典型的例子就是移動乙個外部記憶體的區塊到晶元內部更快的記憶體去。
像是這樣的操作並沒有讓處理器工作拖延,反而可以被重新排程去處理其他的工作。dma 傳輸對於高效能嵌入式系統演算法和網路是很重要的。
pio模式下硬碟和記憶體之間的資料傳輸是由cpu來控制的;而在dma模式下,cpu只須向dma控制器下達指令,讓dma控制器來處理資料的傳送,資料傳送完畢再把資訊反饋給cpu,這樣就很大程度上減輕了cpu資源佔有率。dma模式與pio模式的區別就在於,dma模式不過分依賴cpu,可以大大節省系統資源,二者在傳輸速度上的差異並不十分明顯。dma模式又可以分為single-word dma(單位元組dma)和multi-word dma(多位元組dma)兩種,其中所能達到的最大傳輸速率也只有。
dma 傳送方式的優先順序高於程式中斷,兩者的區別主要表現在對cpu的干擾程度不同。程式中斷請求不但使cpu停下來,而且要cpu執行中斷服務程式為中斷請求服務,這個請求包括了對斷點和現場的處理以及cpu與外設的傳送,所以cpu付出了很多的代價;dma請求僅僅使cpu暫停一下,不需要對斷點和現場的處理,並且是由dma控制外設與主存之間的資料傳送,無需cpu的干預,dma只是借用了一點cpu的時間而已。還有乙個區別就是,cpu對這兩個請求的響應時間不同,對程式中斷請求一般都在執行完一條指令的時鐘週期末尾響應,而對dma的請求,由於考慮它的高效性,cpu在每條指令執行的各個階段之中都可以讓給dma使用,是立即響應。
dma主要由硬體來實現,此時高速外設和記憶體之間進行資料交換不通過cpu的控制,而是利用系統匯流排。dma方式是i/o系統與主機交換資料的主要方式之一,另外還有程式查詢方式和中斷方式。
7樓:網友
乙個裝置介面試圖通過匯流排直接向。
另乙個裝置傳送資料(一般是大批量的資料),它會先向cpu傳送dma請求訊號。外設通過dma的一種專門介面電路――dma控制器(dmac),向cpu提出接管匯流排控制權的匯流排請求,cpu收到該訊號後,在當前的匯流排週期結束後,會按dma訊號的優先順序和提出dma請求的先後順序響應dma訊號。cpu對某個裝置介面響應dma請求時,會讓出匯流排控制權。
於是在dma控制器的管理下,外設和儲存器直接進行資料交換,而不需cpu干預。資料傳送完畢後,裝置介面會向cpu傳送dma結束訊號,交還匯流排控制權。
實現dma傳送的基本操作如下:
1)外設可通過dma控制器向cpu發出dma請求:
2)cpu響應dma請求,系統轉變為dma工作方式,並把匯流排控制權交給dma控制器;
3)由dma控制器傳送儲存器位址,並決定傳送資料塊的長度;
4)執行dma傳送;
5)dma操作結束,並把匯流排控制權交還cpu。
用途:dma方式主要適用於一些高速的i/o裝置。這些裝置傳輸位元組或字的速度非常快。
對於這類高速i/o裝置,如果用輸入輸出指令或採用中斷的方法來傳輸位元組資訊,會大量佔用cpu的時間,同時也容易造成資料的丟失。而dma方式能使i/o裝置直接和儲存器進行成批資料的快速傳送。
dm的應用領域
8樓:鱉傪艗炻泊匛媔
(1)自適應光學天文望遠鏡。這是已得到應用和應用前景最廣的系統,變形鏡用來校正大氣擾動、光學系統誤差、溫度和重力變形引起的誤差。
2)發射雷射的自適應光學系統。這是戰略雷射**必須採用的系統。可以校正大氣熱暈效應和湍流擾動、雷射腔內誤差和光學系統誤差等引起的誤差。
3)大型空間自適應光學望遠鏡。為消除大氣擾動的影響,已開始將天文望遠鏡安置在衛星上。如美國的哈勃望遠鏡,而為了減輕質量和校正溫度不均勻及應力影響,必須採用自適應光學技術,口徑較大的變形反射鏡用於校正溫度及應力影響。
4)自適應光學諧振腔。為了補償雷射物質質量不勻、腔體發熱變形、諧振腔加工誤差等的影響,採用自適應光學技術,以得到良好的雷射模式。
5)空間自適應雷射通訊系統。空間通訊一般可用無線電波,但為了保密,或者通訊距離遙遠,需要節省能量,採用定向雷射通訊是適宜的,為此需要採用自適應光學技。
術。(6)雷射核聚變自適應光學系統。雷射核聚變系統一般是採用多路雷射同時轟擊靶標,而每路的光路很長,光學零件很多,為了使多路雷射能會聚在靶標上,採用自適應光學技術是十分必要的。
dma的dma主要應用於
9樓:士多啤梨果醬
玻璃化轉變和熔化測試,二級轉變的測試,頻率效應,轉變過程的最佳化,彈性體非線性特性的表徵,疲勞試驗,材料老化的表徵,浸漬實驗,長期蠕變預估等最佳的材料表徵方案。
相比於tma(靜態熱機械分析儀),dma可測定粘彈性材料在不同頻率、不同溫度、不同載荷下動態的力學效能。dma在我國應用較少,少部分高校和研究機構可從事dma檢測工作,如中國農業大學、四川大學、河北大學、中國工程物理研究院、華通特種工程塑料研究院。
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