一、概述

在平时生活中或者开发工作中只要遇到涉及信息安全的话题永远也离不开这几个术语“编码”,“加密”和“摘要”。我在刚接触的时候会很迷惑这几个名词究竟有什么区别呢?它们的内涵又是什么?下面就来梳理一下。

二、编码(Encoding)

关于编码维基百科给出了如下的定义:“编码是信息从一种形式或格式转换为另一种形式的过程;解码则是编码的逆过程。”定义给的很宽泛,但从实际的工作中来看,我们平时经常接触的主要有两种形式:第一种是字符编码;第二种是二进制编码。前者规定了一个字符在计算机中该如何转变成二进制比特位的形式;后者规定了非字符类的二进制比特位该如何转变成可读字符的形式。

1. 字符编码

我们现在在屏幕前看到的字母abc和“中文”对于计算机来说都只是一连串二进制比特位而已,之所以能够渲染出文本来是因为存在着字符编码的规范。例如字母’A’的ASCII码为01000001;字符“中”的UTF-8的编码为11100100 10111000 10101101。不过需要注意的是不同的编码对某一字符的二进制位规定可能是不同的,若使用错误的编码格式去解码比特位则会导致乱码的情况出现。例如“中”的GBK编码为11010110 11010000,若使用UTF-8去格式打开一个GBK的文本文件,则内容是不可读的。另外值得一提的是UTF-8是ASCII码的扩展集,换句话说字母和一些字符在UTF-8中的二进制位表示是相同的。

/*
输出:
中
中
��
*/@Testpublic void testEncoding() throws UnsupportedEncodingException {System.out.println(new String(new byte[]{(byte) 0b11100100, (byte) 0b10111000, (byte) 0b10101101}, "UTF-8"));System.out.println(new String(new byte[]{(byte) 0b11010110, (byte) 0b11010000}, "GBK"));System.out.println(new String(new byte[]{(byte) 0b11010110, (byte) 0b11010000}, "UTF-8"));}

还有一种常用的字符编码是URL编码,之所以要用URL编码是因为标准规定了只允许在URL使用英文字母和特定字符,若要在URL中带中文或特殊字符那就只能使用编码了,将它们转变为规范允许的字符类型。详细情况可以参阅关于URL编码–阮一峰。下面举个例子来看下:在百度搜索“不爱学习的灰灰”,看看请求的URL会发生什么变化。
URL搜索框
在这里插入图片描述

    @Testpublic void testEncoding() throws UnsupportedEncodingException {System.out.println(URLEncoder.encode("#不爱学习的灰灰", "UTF-8"));// 输出:%23%E4%B8%8D%E7%88%B1%E5%AD%A6%E4%B9%A0%E7%9A%84%E7%81%B0%E7%81%B0}

2. 二进制编码

上述字符的二进制位通过字符编码规范可以渲染成为文本,但是有些二进制位本身就不具备文本字符属性(例如图片),却又想查看这些比特位的内容那么该怎么办呢?这听上去很奇怪,非字符的内容我为什么还需要读取呢?

可是有时候我们确实需要对比两个二进制文件是否有偏差。这时候可以借鉴编码的思想,将文件呈现出来。最简单直接的方法就是直接使用二进制01表示出来,不过这样有个问题那就是一个字节就有8位,呈现出来的内容太长了,而且人眼去辨别每一个二进制位是非常痛苦的事情。因此用16进制编码是一个不错的选择,16进制编码每一个字符代表了4个比特位,两个字符就可以代表一个字节,所以相比二进制来说能够大幅减少文本内容。另外16进制使用0-10 A-F的字符来呈现内容,这对肉眼观察来说更为友好一点。

// 导入commons-codec:commons-codec:1.14
import org.apache.commons.codec.binary.Hex;@Test
public void testHexEncoding(){System.out.println(Hex.encodeHex(new byte[]{(byte) 0b11100100, (byte) 0b10111000, (byte) 0b10101101}));// 输出:e4b8ad
}

还有一种常见的方式是Base64。它的原理是把3字节的二进制数据按6bit一组,用4个int整数表示,然后查表,把int整数用索引对应到字符,得到编码后的字符串。

import java.util.Base64;@Test
public void testBase64Encoding(){System.out.println(Base64.getEncoder().encodeToString(new byte[]{(byte) 0b11100100, (byte) 0b10111000, (byte) 0b10101101}));// 输出:5Lit
}

三、加密(Encryption)

加密在维基百科中的定义是:将明文信息改变为难以读取的密文内容,使之不可读的过程。只有拥有解密方法的对象,经由解密过程,才能将密文还原为正常可读的内容。这时你可能会说将文本转成字节然后再用base64编码之后的结果也是不可读的啊,但是编码之所以为编码那就是只要知道编码方式的话就能将结果转为原文,而加密解密的过程中则需要一把钥匙——密钥。

1. 对称加密

所谓的对称加密就是在加密和解密过程中使用同一个密钥。最常用的算法是AES(Advanced Encryption Standard)、DES(Data Encryption Standard)等。这两者采用的都是分组加密,即将明文分成多个等长的区块(block),使用确定的算法和对称密钥对每组分别加密解密。DES的秘钥长度为56位(表面为64位),块长度为64位;AES的秘钥长度为128,192或256,块长度为128位。由于秘钥长度过短会使得暴力破解的难度大大降低,所以DES已经不太使用了。目前最为流行的还是AES256加密方式。

既然分组加密需要将明文分为等长的区块,那么如果明文无法按照区块长度等分怎么办呢?这时可以对明文最后一个区块进行填充,填充模式有好几种例如NoPadding/PKCS5Padding/PKCS7Padding/…其中NoPadding表示不填充,在此填充下原始数据必须是分组大小的整数倍,非整数倍时无法使用该模式;PKCS7Padding表示填充至符合块大小的整数倍,填充值为填充数量数,块大小是个参数。 PKCS5Padding可以看做是PKCS7Padding的子集,只是块大小固定为8字节。还有一些填充方式可以看看这篇博文分组密码算法的填充模式

分组加密还有一个重要的参数是工作模式,例如几个典型的有ECB(Electronic Code Book)、CBC(Cipher Block Chaining)等。ECB就是单纯地将明文分块然后加密,这样会带来一个问题就是同样的明文块会被加密成相同的密文块,因此,它不能很好的隐藏数据模式。而在CBC模式中,每个明文块先与前一个密文块进行异或后,再进行加密。在这种方法中,每个密文块都依赖于它前面的所有明文块,所以不会产生ECB的问题。但是第一个区块怎么办呢?它又没有可以异或的对象。因此,CBC引入了一个初始化向量的概念,也称为IV(Initialization Vector),它一般为随机生成的16个字节即128位,用于与第一个区块异或,同时又由于它随机的特性,所以就算是同一个明文,每次用CBC模式产生的密文都会是不一样的,安全性大大增加,所以也是最为常用的工作模式。

算法 秘钥长度 区块长度 工作模式 填充模式
AES 128/192/256 128 ECB/CBC/PCBC/CTR/… NoPadding/PKCS5Padding/PKCS7Padding/…
DES 56 64 ECB/CBC/PCBC/CTR/… NoPadding/PKCS5Padding/…

下面用一段Java代码演示一下AES256/CBC/PKCS5Padding,需要注意的是由于随机iv的存在,每次运行产生的密文可能都不一样。

/*
输出:
Message: Hello, world!
Encrypted: LQHZ9LHgi9CpXFjhAFKFaA==
Decrypted: Hello, world!
*/@Testpublic void testCipher() throws Exception {// 原文:String message = "Hello, world!";System.out.println("Message: " + message);// 256位密钥 = 32 bytes Key:byte[] key = "1234567890abcdef1234567890abcdef".getBytes("UTF-8");// 加密:byte[] data = message.getBytes("UTF-8");Map<String, byte[]> encryptedResult = encrypt(key, data);byte[] ciphertext = encryptedResult.get("ciphertext");byte[] iv = encryptedResult.get("iv");System.out.println("Encrypted: " + Base64.getEncoder().encodeToString(ciphertext));// 解密:byte[] decrypted = decrypt(key, iv, ciphertext);System.out.println("Decrypted: " + new String(decrypted, "UTF-8"));}// 加密:public static Map<String, byte[]> encrypt(byte[] key, byte[] plaintext) throws GeneralSecurityException {Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES/CBC/PKCS5Padding");SecretKeySpec keySpec = new SecretKeySpec(key, "AES");// CBC模式需要生成一个16 bytes的initialization vector:SecureRandom sr = SecureRandom.getInstanceStrong();byte[] iv = sr.generateSeed(16);IvParameterSpec ivps = new IvParameterSpec(iv);cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, keySpec, ivps);byte[] ciphertext = cipher.doFinal(plaintext);// IV不需要保密,把IV和密文一起返回:Map<String, byte[]> result = new HashMap<>();result.put("iv", iv);result.put("ciphertext", ciphertext);return result;}// 解密:public static byte[] decrypt(byte[] key, byte[] iv, byte[] ciphertext) throws GeneralSecurityException {Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES/CBC/PKCS5Padding");SecretKeySpec keySpec = new SecretKeySpec(key, "AES");IvParameterSpec ivps = new IvParameterSpec(iv);cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, keySpec, ivps);return cipher.doFinal(ciphertext);}

2. 非对称加密

与对称加密相比,非对称加密最大的不同在于它有两个相互配对的密钥,一个是公钥,一个是私钥。其中公钥是可以公开给其他人的,而私钥则必须自己保留,不能泄露。如果用其中一个密钥加密,则必须用对应的另一个密钥解密。那么究竟用哪个密钥加密,哪个密钥解密呢?这其实要看具体的使用场景,例如最为常见的秘密通信场景下:消息发送方希望自己发送的信息只能被接收方识别而不被其他人破解,这时则采用接收方公钥加密,接收方私钥解密的方式;另一种情况是消息发送方希望自己是消息的唯一来源,而不是其他人伪造的谣言,这时采用的是发送方私钥加密,发送发公钥解密的方式,这种场景又可以称为数字签名

非对称加密最为流行的算法是RSA算法,由发明者Rivest、Shmir和Adleman姓氏首字母缩写而来。它的密钥有256/512/1024/2048/4096等不同的长度。长度越长,密码强度越大,当然计算速度也越慢,通常会比对称加密算法要慢几倍甚至几百倍。因此RSA通常还是会和对称加密一起配合使用,例如HTTPS协议下,浏览器和服务器先通过RSA交换AES口令,接下来双方通信实际上采用的是速度较快的AES对称加密。

下面用一段Java代码来演示一下RSA2048

    static byte[] encrypt(File publicKeyFile, String message) throws Exception {try (FileInputStream publicKeyIn = new FileInputStream(publicKeyFile)) {// 从文件中生成publicKey对象byte[] publicKeyBytes = new byte[publicKeyIn.available()];publicKeyIn.read(publicKeyBytes);KeyFactory kf = KeyFactory.getInstance("RSA");PublicKey publicKey = kf.generatePublic(new X509EncodedKeySpec(publicKeyBytes));// 消息加密Cipher cipher = Cipher.getInstance("RSA");cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, publicKey);return cipher.doFinal(message.getBytes(StandardCharsets.UTF_8));}}static String decrypt(File privateKeyFile, byte[] ciphertext) throws Exception {try (FileInputStream privateKeyIn = new FileInputStream(privateKeyFile)) {// 从文件中生成privateKey对象byte[] privateKeyBytes = new byte[privateKeyIn.available()];privateKeyIn.read(privateKeyBytes);KeyFactory kf = KeyFactory.getInstance("RSA");PrivateKey privateKey = kf.generatePrivate(new PKCS8EncodedKeySpec(privateKeyBytes));// 消息解密Cipher cipher = Cipher.getInstance("RSA");cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, privateKey);byte[] plaintext = cipher.doFinal(ciphertext);return new String(plaintext, StandardCharsets.UTF_8);}}

四、摘要(Digest)

摘要算法又称之为哈希算法或者散列算法,它的作用是:对任意一组输入数据进行计算,得到一个固定长度的输出摘要。并且相同的输入一定得到相同的输出;不同的输入大概率得到不同的输出(有可能会存在哈希碰撞)。不过需要注意的是不同于编码和加密,摘要算法是不可逆的,也就是说你无法通过一个摘要值反推出原始数据。计算摘要常用的算法有MD5、SHA1、SHA256、SHA512等。

摘要最主要的目的是为了验证原始数据是否被篡改或者损坏,很多正规的网站提供软件下载链接的同时还会附上摘要值,就是为了让用户下载完能够验证你下载的软件是否是完好的,没有损坏的。例如下图是Tomcat的下载页面,不同的下载链接都会附上sha512摘要,以MacOS为例用户下载完可以在命令行输入shasum -a 512 [FILE]来得到一个文件的sha512摘要,然后和官网摘要进行对比。
Tomcat下载
下表是常用的算法,可以看到不同的算法会输出不同长度的结果,长度越长哈希碰撞产生的概率也越低。

算法 输出长度
MD5 128位(16字节)
SHA-1 160位(20字节)
SHA-256 256位(32字节)
SHA-512 512位(64字节)

老规矩,还是用一段Java代码来演示一下sha512算法

static String getDigest(File file) throws Exception {// 创建一个MessageDigest实例:MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("SHA-512");try (FileInputStream in = new FileInputStream(file);BufferedInputStream bufferedInputStream = new BufferedInputStream(in)) {int r;// 反复调用update输入数据:while ((r = bufferedInputStream.read()) != -1) {md.update((byte) r);}// 计算结果byte[] result = md.digest();return new BigInteger(1, result).toString(16);}
}

五、小结

类型 是否可逆 常见算法
编码 UTF-8;Base64
加密 AES;RSA
摘要 × MD5;SHA512

六、参考

加密与安全——廖雪峰

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    http://cplusoj.com/d/senior/p/SS231116D 假设我们要把 a a a 变成 b b b&#xff0c;我们在 a i a_i ai​ 和 a i 1 a_{i1} ai1​ 之间连边&#xff0c; b b b 同理&#xff0c;则 a a a 能变成 b b b 的充要条件是两图 A , B A,B A,B 同构。 必要性显然&#xff0…...

    2024/5/9 7:40:35
  16. 【NGINX--1】基础知识

    1、在 Debian/Ubuntu 上安装 NGINX 在 Debian 或 Ubuntu 机器上安装 NGINX 开源版。 更新已配置源的软件包信息&#xff0c;并安装一些有助于配置官方 NGINX 软件包仓库的软件包&#xff1a; apt-get update apt install -y curl gnupg2 ca-certificates lsb-release debian-…...

    2024/5/8 18:06:50
  17. Hive默认分割符、存储格式与数据压缩

    目录 1、Hive默认分割符2、Hive存储格式3、Hive数据压缩 1、Hive默认分割符 Hive创建表时指定的行受限&#xff08;ROW FORMAT&#xff09;配置标准HQL为&#xff1a; ... ROW FORMAT DELIMITED FIELDS TERMINATED BY \u0001 COLLECTION ITEMS TERMINATED BY , MAP KEYS TERMI…...

    2024/5/9 7:40:34
  18. 【论文阅读】MAG:一种用于航天器遥测数据中有效异常检测的新方法

    文章目录 摘要1 引言2 问题描述3 拟议框架4 所提出方法的细节A.数据预处理B.变量相关分析C.MAG模型D.异常分数 5 实验A.数据集和性能指标B.实验设置与平台C.结果和比较 6 结论 摘要 异常检测是保证航天器稳定性的关键。在航天器运行过程中&#xff0c;传感器和控制器产生大量周…...

    2024/5/9 1:42:21
  19. --max-old-space-size=8192报错

    vue项目运行时&#xff0c;如果经常运行慢&#xff0c;崩溃停止服务&#xff0c;报如下错误 FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory 因为在 Node 中&#xff0c;通过JavaScript使用内存时只能使用部分内存&#xff08;64位系统&…...

    2024/5/9 5:02:59
  20. 基于深度学习的恶意软件检测

    恶意软件是指恶意软件犯罪者用来感染个人计算机或整个组织的网络的软件。 它利用目标系统漏洞&#xff0c;例如可以被劫持的合法软件&#xff08;例如浏览器或 Web 应用程序插件&#xff09;中的错误。 恶意软件渗透可能会造成灾难性的后果&#xff0c;包括数据被盗、勒索或网…...

    2024/5/9 4:31:45
  21. JS原型对象prototype

    让我简单的为大家介绍一下原型对象prototype吧&#xff01; 使用原型实现方法共享 1.构造函数通过原型分配的函数是所有对象所 共享的。 2.JavaScript 规定&#xff0c;每一个构造函数都有一个 prototype 属性&#xff0c;指向另一个对象&#xff0c;所以我们也称为原型对象…...

    2024/5/8 12:44:41
  22. C++中只能有一个实例的单例类

    C中只能有一个实例的单例类 前面讨论的 President 类很不错&#xff0c;但存在一个缺陷&#xff1a;无法禁止通过实例化多个对象来创建多名总统&#xff1a; President One, Two, Three; 由于复制构造函数是私有的&#xff0c;其中每个对象都是不可复制的&#xff0c;但您的目…...

    2024/5/8 9:51:44
  23. python django 小程序图书借阅源码

    开发工具&#xff1a; PyCharm&#xff0c;mysql5.7&#xff0c;微信开发者工具 技术说明&#xff1a; python django html 小程序 功能介绍&#xff1a; 用户端&#xff1a; 登录注册&#xff08;含授权登录&#xff09; 首页显示搜索图书&#xff0c;轮播图&#xff0…...

    2024/5/9 6:36:49
  24. 电子学会C/C++编程等级考试2022年03月(一级)真题解析

    C/C++等级考试(1~8级)全部真题・点这里 第1题:双精度浮点数的输入输出 输入一个双精度浮点数,保留8位小数,输出这个浮点数。 时间限制:1000 内存限制:65536输入 只有一行,一个双精度浮点数。输出 一行,保留8位小数的浮点数。样例输入 3.1415926535798932样例输出 3.1…...

    2024/5/9 4:33:29
  25. 配置失败还原请勿关闭计算机,电脑开机屏幕上面显示,配置失败还原更改 请勿关闭计算机 开不了机 这个问题怎么办...

    解析如下&#xff1a;1、长按电脑电源键直至关机&#xff0c;然后再按一次电源健重启电脑&#xff0c;按F8健进入安全模式2、安全模式下进入Windows系统桌面后&#xff0c;按住“winR”打开运行窗口&#xff0c;输入“services.msc”打开服务设置3、在服务界面&#xff0c;选中…...

    2022/11/19 21:17:18
  26. 错误使用 reshape要执行 RESHAPE,请勿更改元素数目。

    %读入6幅图像&#xff08;每一幅图像的大小是564*564&#xff09; f1 imread(WashingtonDC_Band1_564.tif); subplot(3,2,1),imshow(f1); f2 imread(WashingtonDC_Band2_564.tif); subplot(3,2,2),imshow(f2); f3 imread(WashingtonDC_Band3_564.tif); subplot(3,2,3),imsho…...

    2022/11/19 21:17:16
  27. 配置 已完成 请勿关闭计算机,win7系统关机提示“配置Windows Update已完成30%请勿关闭计算机...

    win7系统关机提示“配置Windows Update已完成30%请勿关闭计算机”问题的解决方法在win7系统关机时如果有升级系统的或者其他需要会直接进入一个 等待界面&#xff0c;在等待界面中我们需要等待操作结束才能关机&#xff0c;虽然这比较麻烦&#xff0c;但是对系统进行配置和升级…...

    2022/11/19 21:17:15
  28. 台式电脑显示配置100%请勿关闭计算机,“准备配置windows 请勿关闭计算机”的解决方法...

    有不少用户在重装Win7系统或更新系统后会遇到“准备配置windows&#xff0c;请勿关闭计算机”的提示&#xff0c;要过很久才能进入系统&#xff0c;有的用户甚至几个小时也无法进入&#xff0c;下面就教大家这个问题的解决方法。第一种方法&#xff1a;我们首先在左下角的“开始…...

    2022/11/19 21:17:14
  29. win7 正在配置 请勿关闭计算机,怎么办Win7开机显示正在配置Windows Update请勿关机...

    置信有很多用户都跟小编一样遇到过这样的问题&#xff0c;电脑时发现开机屏幕显现“正在配置Windows Update&#xff0c;请勿关机”(如下图所示)&#xff0c;而且还需求等大约5分钟才干进入系统。这是怎样回事呢&#xff1f;一切都是正常操作的&#xff0c;为什么开时机呈现“正…...

    2022/11/19 21:17:13
  30. 准备配置windows 请勿关闭计算机 蓝屏,Win7开机总是出现提示“配置Windows请勿关机”...

    Win7系统开机启动时总是出现“配置Windows请勿关机”的提示&#xff0c;没过几秒后电脑自动重启&#xff0c;每次开机都这样无法进入系统&#xff0c;此时碰到这种现象的用户就可以使用以下5种方法解决问题。方法一&#xff1a;开机按下F8&#xff0c;在出现的Windows高级启动选…...

    2022/11/19 21:17:12
  31. 准备windows请勿关闭计算机要多久,windows10系统提示正在准备windows请勿关闭计算机怎么办...

    有不少windows10系统用户反映说碰到这样一个情况&#xff0c;就是电脑提示正在准备windows请勿关闭计算机&#xff0c;碰到这样的问题该怎么解决呢&#xff0c;现在小编就给大家分享一下windows10系统提示正在准备windows请勿关闭计算机的具体第一种方法&#xff1a;1、2、依次…...

    2022/11/19 21:17:11
  32. 配置 已完成 请勿关闭计算机,win7系统关机提示“配置Windows Update已完成30%请勿关闭计算机”的解决方法...

    今天和大家分享一下win7系统重装了Win7旗舰版系统后&#xff0c;每次关机的时候桌面上都会显示一个“配置Windows Update的界面&#xff0c;提示请勿关闭计算机”&#xff0c;每次停留好几分钟才能正常关机&#xff0c;导致什么情况引起的呢&#xff1f;出现配置Windows Update…...

    2022/11/19 21:17:10
  33. 电脑桌面一直是清理请关闭计算机,windows7一直卡在清理 请勿关闭计算机-win7清理请勿关机,win7配置更新35%不动...

    只能是等着&#xff0c;别无他法。说是卡着如果你看硬盘灯应该在读写。如果从 Win 10 无法正常回滚&#xff0c;只能是考虑备份数据后重装系统了。解决来方案一&#xff1a;管理员运行cmd&#xff1a;net stop WuAuServcd %windir%ren SoftwareDistribution SDoldnet start WuA…...

    2022/11/19 21:17:09
  34. 计算机配置更新不起,电脑提示“配置Windows Update请勿关闭计算机”怎么办?

    原标题&#xff1a;电脑提示“配置Windows Update请勿关闭计算机”怎么办&#xff1f;win7系统中在开机与关闭的时候总是显示“配置windows update请勿关闭计算机”相信有不少朋友都曾遇到过一次两次还能忍但经常遇到就叫人感到心烦了遇到这种问题怎么办呢&#xff1f;一般的方…...

    2022/11/19 21:17:08
  35. 计算机正在配置无法关机,关机提示 windows7 正在配置windows 请勿关闭计算机 ,然后等了一晚上也没有关掉。现在电脑无法正常关机...

    关机提示 windows7 正在配置windows 请勿关闭计算机 &#xff0c;然后等了一晚上也没有关掉。现在电脑无法正常关机以下文字资料是由(历史新知网www.lishixinzhi.com)小编为大家搜集整理后发布的内容&#xff0c;让我们赶快一起来看一下吧&#xff01;关机提示 windows7 正在配…...

    2022/11/19 21:17:05
  36. 钉钉提示请勿通过开发者调试模式_钉钉请勿通过开发者调试模式是真的吗好不好用...

    钉钉请勿通过开发者调试模式是真的吗好不好用 更新时间:2020-04-20 22:24:19 浏览次数:729次 区域: 南阳 > 卧龙 列举网提醒您:为保障您的权益,请不要提前支付任何费用! 虚拟位置外设器!!轨迹模拟&虚拟位置外设神器 专业用于:钉钉,外勤365,红圈通,企业微信和…...

    2022/11/19 21:17:05
  37. 配置失败还原请勿关闭计算机怎么办,win7系统出现“配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机”,长时间没反应,无法进入系统的解决方案...

    前几天班里有位学生电脑(windows 7系统)出问题了&#xff0c;具体表现是开机时一直停留在“配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机”这个界面&#xff0c;长时间没反应&#xff0c;无法进入系统。这个问题原来帮其他同学也解决过&#xff0c;网上搜了不少资料&#x…...

    2022/11/19 21:17:04
  38. 一个电脑无法关闭计算机你应该怎么办,电脑显示“清理请勿关闭计算机”怎么办?...

    本文为你提供了3个有效解决电脑显示“清理请勿关闭计算机”问题的方法&#xff0c;并在最后教给你1种保护系统安全的好方法&#xff0c;一起来看看&#xff01;电脑出现“清理请勿关闭计算机”在Windows 7(SP1)和Windows Server 2008 R2 SP1中&#xff0c;添加了1个新功能在“磁…...

    2022/11/19 21:17:03
  39. 请勿关闭计算机还原更改要多久,电脑显示:配置windows更新失败,正在还原更改,请勿关闭计算机怎么办...

    许多用户在长期不使用电脑的时候&#xff0c;开启电脑发现电脑显示&#xff1a;配置windows更新失败&#xff0c;正在还原更改&#xff0c;请勿关闭计算机。。.这要怎么办呢&#xff1f;下面小编就带着大家一起看看吧&#xff01;如果能够正常进入系统&#xff0c;建议您暂时移…...

    2022/11/19 21:17:02
  40. 还原更改请勿关闭计算机 要多久,配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机,电脑开机后一直显示以...

    配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机&#xff0c;电脑开机后一直显示以以下文字资料是由(历史新知网www.lishixinzhi.com)小编为大家搜集整理后发布的内容&#xff0c;让我们赶快一起来看一下吧&#xff01;配置windows update失败 还原更改 请勿关闭计算机&#x…...

    2022/11/19 21:17:01
  41. 电脑配置中请勿关闭计算机怎么办,准备配置windows请勿关闭计算机一直显示怎么办【图解】...

    不知道大家有没有遇到过这样的一个问题&#xff0c;就是我们的win7系统在关机的时候&#xff0c;总是喜欢显示“准备配置windows&#xff0c;请勿关机”这样的一个页面&#xff0c;没有什么大碍&#xff0c;但是如果一直等着的话就要两个小时甚至更久都关不了机&#xff0c;非常…...

    2022/11/19 21:17:00
  42. 正在准备配置请勿关闭计算机,正在准备配置windows请勿关闭计算机时间长了解决教程...

    当电脑出现正在准备配置windows请勿关闭计算机时&#xff0c;一般是您正对windows进行升级&#xff0c;但是这个要是长时间没有反应&#xff0c;我们不能再傻等下去了。可能是电脑出了别的问题了&#xff0c;来看看教程的说法。正在准备配置windows请勿关闭计算机时间长了方法一…...

    2022/11/19 21:16:59
  43. 配置失败还原请勿关闭计算机,配置Windows Update失败,还原更改请勿关闭计算机...

    我们使用电脑的过程中有时会遇到这种情况&#xff0c;当我们打开电脑之后&#xff0c;发现一直停留在一个界面&#xff1a;“配置Windows Update失败&#xff0c;还原更改请勿关闭计算机”&#xff0c;等了许久还是无法进入系统。如果我们遇到此类问题应该如何解决呢&#xff0…...

    2022/11/19 21:16:58
  44. 如何在iPhone上关闭“请勿打扰”

    Apple’s “Do Not Disturb While Driving” is a potentially lifesaving iPhone feature, but it doesn’t always turn on automatically at the appropriate time. For example, you might be a passenger in a moving car, but your iPhone may think you’re the one dri…...

    2022/11/19 21:16:57