散列表的实现通常叫做散列。散列是一种用于以常数平均时间执行插入、删除和查找的技术。但是任何排序的信息都不会得到有效的支持。所以FindMax(),FindMin(),以及以线性时间打印的操作都是散列所不支持的。

理想的散列表数据结构值不过是一个包含有关键字的具有固定大小的数组。

关键字映射的函数叫做散列函数,通常散列函数应该运算简单并且保证任何两个不同的关键字映射到不同的单元。不过这是不可能的,因为单元的数目是有限的,然而关键字是用不完的。因此,我们寻找一个散列函数,该函数要在单元之间均匀的分配的关键字。对于两个关键字映射到同一个值的时候,我们称之为冲突,需要设定一个函数来进行处理。

 

散列函数

对于关键字是整数,则一般合理的方法就是直接返回"Key mod TableSize"的结果,除非Key具有某些不理想的性质。例如:表的大小是10,但是关键字的大小都是0为个位。好的大小通常是保证表的大小是一个素数。

通常,关键字是字符串,在这种情况下,散列函数需要仔细的选择。

一种比较简单的方法是把字符串中的字符的ASCLL码值加起来。下面是这种方式的代码实现:

复制代码

Indexx Hash(const char *Key, int TableSize){unsigned int HashVal = 0;while(*Key != '\0'){HashVal += *Key++;    } return HashVal % TableSize;
}

复制代码

上述的散列函数实现起来简单而且很快地算出答案。不过,如果表很大的话,函数将不会很好的分配关键字。假设TableSize=10007,并且假设所有的关键字最多有8个字符长,127*8=1016,显然这是不均匀的分配。

 

另一种散列函数有下面的代码所示,假设关键字key至少有两个字符加上NULL结束,729=27^2

假设它们是随机的,而表还是10007的大小,我们就会得到一个合理的均匀分配,虽然3个字符有26^3=17576种可能的组合,但是实际的词汇量却揭示了:3和字母不同的组合数实际上面只有2851种,也只不过有28%的空间被利用上。当表足够大的时候,它们还是不合适的

Index Hash(const char *Key, int TableSize){return (Key[0] + 27 * Key[1] + 729 * Key[2]) % TableSize;
}

下面的散列函数,涉及到关键字中的所有字符,并且一般可以分布的很好,程序根据Horner法则计算一个(32的)多项式。

复制代码

Index Hash(const char *Key, int TableSize){unsigned int HashVal=0;while(*Key != '\0'){HashVal = (HashVal<<5) + *Key++;}return HashVal % TableSize;
}

复制代码

之所以使用32是因为可以使用位运算来加速,并且还可以使用按位异或来代替。上述的散列函数的优点是简单且允许溢出。当关键字长的时候,可以选用部分的关键字。有些程序人员通过只使用奇数位置上的字符来实现他们的散列函数。这里的一层想法是:用计算散列函数节省下来的时间来补偿由此产生的对均匀分布的函数的轻微干扰。

剩下的主要问题是解决冲突的消除问题,当一个元素被插入时,另一个元素已经存在(散列值相同),那么产生一个冲突,这个冲突需要消除。解决冲突的方法有很多种,下面介绍的是最简单的两种:分离链接法和开放定址法。

分离链接法

解决冲突的第一种方法通常叫做分离链接法,其做法是将散列到同一个值的所有元素保留到一个表中。为了方便起见,这些表都有表头。

为执行Find,我们使用散列函数来确定究竟考查那个表。此时我们以通常的方式遍历该表并返回所找到的被考查项所在位置。为了执行Insert,我们遍历一个相应的表以检查该元素是否已经处在适当的位置(如果要插入重复元素,那么通常要留出一个额外的域,这个域当重复元出现时增加1)。如果元素是一个新的元素,那么它或者被插入到表的前端,或者被插入到表的末端,那个容易就执行那个。新的元素插入到表的前端,不仅是因为方便,而且还因为新插入的元素最有可能最先被访问到。

下面是具体的实现:

复制代码

struct ListNode;
typedef struct ListNode *Position;
struct HashTbl;
typedef struct HashTbl *HashTable;struct ListNode{ElementType Element;Position Next;  
};
typedef Position List;
struct HashTbl{int TableSize;List *TheLists;
};

复制代码

下面是初始化例程:

复制代码

HashTable InitializeTable(int TableSize){HashTable H;int i;if(TableSize < MinTableSize){Error("Table size too");return NULL;}  H = malloc(sizeof(struct HashTbl));if(H == NULL){FatalError("out of space");}H->TableSize = NextPrime(TableSize);H->TheLists = malloc(sizeof(List)*H->TableSize);if(H->TheLists == NULL){FatalError("out of space");}for(int i=0; i < H->TableSize; i++){H->TheLists[i] = malloc(sizeof(struct ListNode));if(H->TheLists[i] == NULL){FatalError("Out of space");}else{H->TheLists[i]->Next = NULL;}}return H;
}

复制代码

上面的代码需要注意的是:TheLists是一个数组,它的每个值都是一个指向单元链表的指针。

对Find(Key,H)的调用将返回一个指针,该指针指向包含Key的那个单元。下面是具体的代码实现:

复制代码

Position Find(ElementType Key, HashTable H){Position P;List L;L = H->TheLists[Hash(Key, H->TableSize)];P = L->Next;while(P != NULL && P->Element != Key){P = P->Next;}reutrn P;
}

复制代码

下一个是插入例程。如果要插入项已经存在,那么我们什么也不做,否则我们就放在表的最前端。下面是插入的代码实现:

复制代码

void Insert(ElementType Key, HashTable H){Position Pos, NewCell;List L;Pos = Find(Key, H);if(Pos == NULL){NewCell = malloc(sizeof(struct ListNode));if(NewCell == NULL){FatalError("Out of space");}else{L = H->TheLists[Hash(Key, H->TableSize)];NewCell->Next = L->Next;NewCell->Element = Key;L->Next = NewCell;}}  
}

复制代码

除链表外,任何的方案都有可能用来解决冲突现象,一颗二叉树甚至是另外一个散列。我们定义散列表的装填因子λ为散列表的元素个数与散列表的大小的比例。在上面的例子中,λ=1.0。表的平均长度为λ。执行一次查找所需要的时间是执行散列函数的常数时间加上链表遍历的时间。成功的查找则需要遍历大约1+(λ/2)个链表,我们期望沿着一个表中途就能找到匹配的元素。表的大小是一个素数可以保证一个好的分布。

 

开放定址法

分离链表法的缺点是需要使用指针,由于给新的单元分配地址需要时间,因此就导致了算法的速度有些减慢,同时算法实际上面还要使用另外一种数据结构的实现。除了分离链接法之外,开放定址散列法是另外一种不用链表解决冲突的方法。在开放定址散列算法中,如果没有算法冲突,那么就要尝试另外的单元,直到找到空的单元。更一般的,单元h0(X),h1(X),h2(X),等等,其中hi(X) = (Hash(X) + F(i) ) mod TableSize,且F(0)=0。函数F是冲突解决函数方法。因为所有的数据都要置入表内,所以开放定址散列法所需要的表要比分裂链接散列的表大。一般对于开放定址散列算法来说,装填因子应该低于λ=0.5,下面是具体的分析:

 

线性探测法

在线性探测法中,函数F是i的线性函数,典型情况是F(i)=i。这相当于逐个探测每个单元,以查找一个空单元。

 

平方探测法

消除线性探测中一次聚集问题的冲突解决方法。平方探测就是冲突函数为二次函数的探测方法,流行的选择是F(i) = i^2,对于线性探测,让元素几乎填满列表并不是个好主意,因为此时列表的性能会降低,对于平方探测来说情况更糟:一旦表被填满超过一半,当表的大小不是素数时甚至在表被填充满一半之前,就不能保证一次找到一个空单元了。这是因为最多有表的一半可以作为冲突解决的备选位置。

开放定址散列表的例程:

复制代码

typedef unsigned int Index;
typedef Index Position;struct HashEntry{ElementType Element;enum KindOfEntry Info;
}
typedef struct HashEntry Cell;struct HashTbl{int TableSize;Cell *TheCell;      
}

复制代码

如同分离链接散列法一样,Find(Key, H)将返回Key在散列表中的位置。如果Key不出现,那么Find将返回最后的单元。该单元就是当需要时,Key将被插入的地方。此外,因为被标记了Empty,所以表达式Find失败很容易。下面是使用平方探测散列法的Find例程:

复制代码

Position Find(ElementType Key, HashTable H){Position CurrentPos;int CollisionNum;CollisionNum = 0;CurrentPos = Hash(Key, H->TableSize);while(H->TheCells[CurrentPos].Info != Empty && H->TheCells[CurrentPos].Element != Key){CurrentPos +=2 * ++CollisionNum - 1;if(CurrentPos >= H->TableSize)CurrentPos -= H->TableSize;}return CurrentPos;
} 

复制代码

使用平方探测散列表的插入例程:

复制代码

void Insert(ElementType Key, HashTable H){Position Pos;Pos = Find(Key, H);if(H->TheCells[Pos].Info != Legitimate){H->TheCells[Pos].Info = Legitimate;H->TheCells[Pos].Element = Key;}
}

复制代码

虽然平方探测排除了一次聚集,但是散列到同一位置上的那些元素将探测相同的备选单元。这叫做二次聚集。二次聚集是理论上的一个小遗憾。

 

双散列

对于双散列,一种流行的选择是F(i) = i·hash2(X)。这个公式是说,我们将第二个散列函数应用到X并在举例hash2(X),2hash2(X)等处探测。hash2(X)选择得不好将会是灾难性的。函数需要保证所有的单元都能探测到也是很重要的。例如:hash2(X) = R - (X mod R) 这样的函数将起到良好的作用。

 

再散列

对于使用平方探测的开放定址散列法,如果表的元素填得太满,那么操作的运行时间将开始消耗过长,且Insert操作可能失败。这可能发生在有多太多的移动和插入混合的场合。此时,另外的一种解决方法是建立另外一个大约两倍的表,扫描整个原始散列表,计算每个元素的新散列值并将其插入到新表中。

显然这是一种昂贵的操作,其运行时间是O(N),因为有N个元素要再散列而表的大小大约是2N,不过由于不是经常发生,因此实际效果根本没有这么差。

在散列可以用平方探测以多种方法实现,一种做法是只要表满到一半就再散列,另外一种极端的方式是只有插入失败了才进行再散列,第三种方式是途中策略,当表到达某一个装填因子时进行再散列。由于随着装填因子的增加表的性能会有所下降,因此以好的手段实现第三种策略,是一种好的方法。

下面是在再散列的开放定址散列表的实现:

复制代码

HashTable ReHash(HashTable H){int i, OldSize;Cell *OldCells;OldCells = H->THeCells;OldSize = H->TableSize;H = InitializeTable(2 * OldSize);for(i=0; i<OldSize; i++){if(OldCells[i].Info == Legitimate)Insert(OldCells[i].Element, H);}free(OldCells);return H;
}

复制代码

可扩散列

当数据处理量太大以至于不能装进主存的时候,我们就需要使用可扩散列,此时主要考虑的是检索数据所需要的磁盘存取次数。

在B树中,B树的深度随着M的增大而减小,理论上,我们可以使用足够大的M,使得树的深度是1。这样所有的Find操作只需要查找一次的磁盘,但是由于分支的数量太大,需要花费大量的时间确定分支。如果运行这一步的时间可以大大缩减,那么这将是一个实际可行的方案。

 

总结

散列表可以用来以常数平均时间实现Insert和Find操作。当使用散列表时,需要注意装填因子这样的细节是特别重要的,否则时间界将不再奏效。当关键值不是短串或整数时,仔细选择散列函数也是非常重要的。

对于分离链接法,虽然装填因子不是很大时性能并不明显降低,但装填因子还是应该接近1,对于开放定址法,除非完全不可避免,否则装填因子不应该超过0.5。如果使用线性探测,那么性能随着装填因子接近1将急速下降。再散列通过使表增加或者收缩来实现,这样就能够保证装填因子在合理范围。

二叉查找树的Insert和Find运算时间的界是O(logN),但是二叉查找树支持需要序的例程而更加强大。使用散列表不可能找出最小的元素,并且O(logN)的时间界也不比O(1)大太多。

在另一方面,散列的最坏情况一般来自于实现的缺憾,而有序的输入却可能是二叉树运行的很差。平衡查找树实现代价相当高,因此,如果不需要序的信息及排序的话,散列是一种比较好的选择。

散列的使用非常的多,编译器使用散列表跟踪源代码中声明的变量。这种数据结构叫做符号表,散列表是这种问题的理想应用,因为只需要Insert 和 Find操作。

散列表对于节点是实际的名字而不是数字的任何图论问题都是有用的。

散列表的第三种运用是在游戏编制中,当程序搜索游戏的不同的运行时,它跟踪通过计算基于位置的散列函数而看到一些位置。如果位置再出现,程序通常通过简单变换来避免昂贵的计算,在游戏程序中,叫做变换表。

散列的另一个用途是在线拼写检验程序,如果错拼检验更重要,那么整个词典都可以预先被散列,单词就能在常数时间内被校验。散列表很合适做这项工作,因为排列排列单词并不重要。

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    2024/5/6 1:40:42
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    原标题:【外汇早评】美伊僵持,风险情绪继续升温昨日沙特两艘油轮再次发生爆炸事件,导致波斯湾局势进一步恶化,市场担忧美伊可能会出现摩擦生火,避险品种获得支撑,黄金和日元大幅走强。美指受中美贸易问题影响而在低位震荡。继5月12日,四艘商船在阿联酋领海附近的阿曼湾、…...

    2024/5/4 23:54:56
  16. 【原油贵金属早评】贸易冲突导致需求低迷,油价弱势

    原标题:【原油贵金属早评】贸易冲突导致需求低迷,油价弱势近日虽然伊朗局势升温,中东地区几起油船被袭击事件影响,但油价并未走高,而是出于调整结构中。由于市场预期局势失控的可能性较低,而中美贸易问题导致的全球经济衰退风险更大,需求会持续低迷,因此油价调整压力较…...

    2024/5/8 20:48:49
  17. 氧生福地 玩美北湖(上)——为时光守候两千年

    原标题:氧生福地 玩美北湖(上)——为时光守候两千年一次说走就走的旅行,只有一张高铁票的距离~ 所以,湖南郴州,我来了~ 从广州南站出发,一个半小时就到达郴州西站了。在动车上,同时改票的南风兄和我居然被分到了一个车厢,所以一路非常愉快地聊了过来。 挺好,最起…...

    2024/5/7 9:26:26
  18. 氧生福地 玩美北湖(中)——永春梯田里的美与鲜

    原标题:氧生福地 玩美北湖(中)——永春梯田里的美与鲜一觉醒来,因为大家太爱“美”照,在柳毅山庄去寻找龙女而错过了早餐时间。近十点,向导坏坏还是带着饥肠辘辘的我们去吃郴州最富有盛名的“鱼头粉”。说这是“十二分推荐”,到郴州必吃的美食之一。 哇塞!那个味美香甜…...

    2024/5/4 23:54:56
  19. 氧生福地 玩美北湖(下)——奔跑吧骚年!

    原标题:氧生福地 玩美北湖(下)——奔跑吧骚年!让我们红尘做伴 活得潇潇洒洒 策马奔腾共享人世繁华 对酒当歌唱出心中喜悦 轰轰烈烈把握青春年华 让我们红尘做伴 活得潇潇洒洒 策马奔腾共享人世繁华 对酒当歌唱出心中喜悦 轰轰烈烈把握青春年华 啊……啊……啊 两…...

    2024/5/8 19:33:07
  20. 扒开伪装医用面膜,翻六倍价格宰客,小姐姐注意了!

    原标题:扒开伪装医用面膜,翻六倍价格宰客,小姐姐注意了!扒开伪装医用面膜,翻六倍价格宰客!当行业里的某一品项火爆了,就会有很多商家蹭热度,装逼忽悠,最近火爆朋友圈的医用面膜,被沾上了污点,到底怎么回事呢? “比普通面膜安全、效果好!痘痘、痘印、敏感肌都能用…...

    2024/5/5 8:13:33
  21. 「发现」铁皮石斛仙草之神奇功效用于医用面膜

    原标题:「发现」铁皮石斛仙草之神奇功效用于医用面膜丽彦妆铁皮石斛医用面膜|石斛多糖无菌修护补水贴19大优势: 1、铁皮石斛:自唐宋以来,一直被列为皇室贡品,铁皮石斛生于海拔1600米的悬崖峭壁之上,繁殖力差,产量极低,所以古代仅供皇室、贵族享用 2、铁皮石斛自古民间…...

    2024/5/8 20:38:49
  22. 丽彦妆\医用面膜\冷敷贴轻奢医学护肤引导者

    原标题:丽彦妆\医用面膜\冷敷贴轻奢医学护肤引导者【公司简介】 广州华彬企业隶属香港华彬集团有限公司,专注美业21年,其旗下品牌: 「圣茵美」私密荷尔蒙抗衰,产后修复 「圣仪轩」私密荷尔蒙抗衰,产后修复 「花茵莳」私密荷尔蒙抗衰,产后修复 「丽彦妆」专注医学护…...

    2024/5/4 23:54:58
  23. 广州械字号面膜生产厂家OEM/ODM4项须知!

    原标题:广州械字号面膜生产厂家OEM/ODM4项须知!广州械字号面膜生产厂家OEM/ODM流程及注意事项解读: 械字号医用面膜,其实在我国并没有严格的定义,通常我们说的医美面膜指的应该是一种「医用敷料」,也就是说,医用面膜其实算作「医疗器械」的一种,又称「医用冷敷贴」。 …...

    2024/5/9 7:32:17
  24. 械字号医用眼膜缓解用眼过度到底有无作用?

    原标题:械字号医用眼膜缓解用眼过度到底有无作用?医用眼膜/械字号眼膜/医用冷敷眼贴 凝胶层为亲水高分子材料,含70%以上的水分。体表皮肤温度传导到本产品的凝胶层,热量被凝胶内水分子吸收,通过水分的蒸发带走大量的热量,可迅速地降低体表皮肤局部温度,减轻局部皮肤的灼…...

    2024/5/4 23:54:56
  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