一、u-boot介绍

u-boot即通用的BootLoader,是遵循GPL条款的开放源代码项目。“通用”有两层含义:可以引导多种操作系统支持多种架构的CPU。他支持如下操作系统:Linux、VxWorks等,支持如下架构的CPU:PowerPC、MIPS、ARM、x86等。

u-boot有如下特性:
1.开放源码
2.支持多种嵌入式操作系统内核
3.支持多个处理器架构
4.丰富的设备驱动源码,如串口、以太网、sdram、flash等
5.支持NFS挂载,从flash中引导压缩或非压缩系统内核
6.上电自检功能

二、u-boot源码结构

u-boot版本情况:
网站:http://ftp.denx.de/pub/u-boot/

1、版本号变化:
2008年8月及以前按版本号命名:u-boot-1.3.4.tar.bz2(2008年8月更新)
2008年8月以后均按日期命名:u-boot-2011.06.tar.bz2(2011年6月更新)

2、目录结构变化:
u-boot目录结构主要经历过2次变化,u-boot版本第一次从u-boot-1.3.2开始发生变化,主要增加了api的内容;变化最大的是第二次,从2010.6版本开始。

u-boot-2010.03及以前版本
├── api 存放uboot提供的接口函数
├── board 根据不同开发板定制的代码,代码也不少
├── common 通用的代码,涵盖各个方面,已命令行处理为主
├── cpu 与体系结构相关的代码,uboot的重头戏
├── disk 磁盘分区相关代码
├── doc 文档,一堆README开头的文件
├── drivers 驱动,很丰富,每种类型的设备驱动占用一个子目录
├── examples 示例程序
├── fs 文件系统,支持嵌入式开发板常见的文件系统
├── include 头文件,已通用的头文件为主
├── lib_【arch】 与体系结构相关的通用库文件
├── nand_spl NAND存储器相关代码
├── net 网络相关代码,小型的协议栈
├── onenand_ipl
├── post 加电自检程序
└── tools 辅助程序,用于编译和检查uboot目标文件

从u-boot-2010.06版本开始把体系结构相关的内容合并,原先的cpu与lib_arch内容全部纳入arch中,并且其中增加inlcude文件夹;分离出通用库文件lib。

u-boot-2010.06及以后版本
├── api 存放uboot提供的接口函数
├── arch 与体系结构相关的代码,uboot的重头戏
├── board 根据不同开发板定制的代码,代码也不少
├── common 通用的代码,涵盖各个方面,已命令行处理为主
├── disk 磁盘分区相关代码
├── doc 文档,一堆README开头的文件
├── drivers 驱动,很丰富,每种类型的设备驱动占用一个子目录
├── examples 示例程序
├── fs 文件系统,支持嵌入式开发板常见的文件系统
├── include 头文件,已通用的头文件为主
├── lib 通用库文件
├── nand_spl NAND存储器相关代码
├── net 网络相关代码,小型的协议栈
├── onenand_ipl
├── post 加电自检程序
└── tools 辅助程序,用于编译和检查uboot目标文件

三、u-boot打补丁、编译、烧写

补丁主要是对源码进行修改的地方(patch),发布的时候只需要将补丁给别人即可。

以u-boot-1.1.6为例进行说明

1.对源码包进行解压缩
tar xjf u-boot-1.1.6.tar.bz2

2.打补丁
所谓的补丁其实就是我们在源码包上做了什么修改,把他单独列出来单独做成一个补丁,最后发布的时候把这个补丁给别人就行了

我们打开补丁文件可以看到:
在这里插入图片描述–表示原来的代码,++表示修改后的代码
因此进行打补丁操作:
patch -p1 < …/u-boot-1.1.6_jz2440.patch

3.配置
因为会有很多单板,所以需要进行配置,使用命令make 100ask24x0_config,至于为什么后面再说。

4.编译
直接执行make命令,编译好之后会生出一个u-boot.bin

将u-boot.bin烧写到开发板启动,倒数计时之前按下空格键进入uboot

这里说一下几个常用的命令:
help:查看有哪些命令
?命令:查看命令怎么用
print:查看环境变量
setenv:设置环境变量
saveenv:保存
reset:重启

嵌入式系统:pc上电-->BootLoader-->引导Linux内核-->挂载根文件系统-->应用程序
BootLoader有很多种,现在使用的是uboot,最终目的是启动内核

对于Windows。BIOS是从硬盘(C盘。D盘)上读入内核
对于Linux,启动内核是首先从flash上读出内核放到SDRAM上。然后才是启动内核
flash上的内容从哪里来?网络下载或者usb下载,因此uboot也要支持网卡或者usb,可以看到uboot源码目录下有一个driver目录
里面就是有支持nand,网卡,usb等驱动程序

因此uboot要实现的功能:
1.可以读flash。同样也可以加入写flsah功能,网卡,usb功能(为了开发方便)
2.要初始化SDRAM:还要初始化时钟,初始化串口等等…
3.启动内核

因此总结最后的uboot功能:
1.硬件(单板)相关的初始化
关看门狗,初始化时钟,初始化SDRAM
2.从flash上读出内核
3.启动内核
最后为了开发方便往往加入一些功能:如读写flash,网卡,usb,串口等

总的来说uboot就是一个单片机程序

四、uboot功能、结构,结合Makefile进行分析

为什么要先配置再make编译?
因为在uboot里面就有说明,也就是在README里面

1.分析配置过程 make 100ask24x0_config
可以看到: make 100ask24x0_config的时候相当于执行下面的命令
100ask24x06400_config : unconfig
@$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm1176 100ask24x0 NULL s3c24xx

再搜索一下MKCONFIG
MKCONFIG := $(SRCTREE)/mkconfig
SRCTREE:source tree源文件目录下有一个mkconfig

%_config:: unconfig
@$(MKCONFIG) -A $(@:_config=)

也就是最终执行的命令是:
mkconfig 100ask24x0 arm arm1176 100ask24x0 NULL s3c24xx

然后分析mkconfig文件:
在Linux脚本里面。可以用0表示第一个参数,以此类推,可以用0表示第一个参数,以此类推,可以用0,#表示有几个参数,可以用echo进行打印操作,>表示新建一个文件,>>表示把内容追加进去

mkconfig 100ask24x0 arm arm1176 100ask24x0 NULL s3c24xx$0     $1       $2   $3       $4        $5     $6

然后会生成一个配置文件config.mk,显示config.mk内容为:
ARCH:arm
CPU:arm920t
BOARD:100ask24x0
SOC:s3c24x0

然后会生成一个单板相关的头文件config.h,里面的内容就是:
#include <configs/100ask24x0.h>

显然100ask24x0.h这就是我们的配置文件,在这里面我们要去配置支持什么东西,比如是否支持某些命令

总结配置具体做了什么:
1.确定board_name = $1
2.创建到平台/开发板相关头文件的链接 asm-arm
3.创建顶层Makefile包含的文件include/config.mk
4.创建开发板相关的头文件include/config.h

以上就是配置过程的分析

2.分析编译过程:直接执行make
继续分析Makefile
他会去包含前面生成的config.mk文件
指定交叉编译工具链:arm-linux-

然后看到:OBJS = cpu/$(cpu)/start.o cpu就是arm920t 即OBJS = cpu/arm920t/start.o

为了方便直接分析,不分析Makefile的话,可以直接执行make命令,在make命令的最后面就是相关的链接命令
可以看到链接的时候用到了链接脚本u-boot.lds以及代码段的基地址33F80000,然后准备start.o原材料以及库,最后输出u-boot

原材料怎么组织成一个u-boot? ---->分析链接脚本
基地址33F80000:uboot运行的时候应该位于33F80000这里,最开始运行的文件是 cpu/arm920t/start.s

分析uboot就是从start.s入手就可以知道uboot的流程是什么

综上:分析Makefile可以发现:
1.第一个文件:cpu/arm920t/start.s
2.链接地址:board/100ask24x0/u-boot.lds以及一个33F80000(512k)这个地址(-Ttest) 最终是在基地址(0)+0x33F80000这里开始运行

TEXT_BASE在board/100ask24x0/config.mk中定义:TEXT_BASE = 0x33F80000
uboot太大的话超过512k的话是可以修改TEXT_BASE

五、u-boot分析之源码阶段

1.start.s
(1)设置为svc管理模式 b reset
(2)关闭看门狗
(3)屏蔽所有的中断,也就是关中断
(4)初始化SDRAM
cpu相关的初始化 cpu_init_crit
条件是当前代码的地址(如果是nand的话就是0,如果是通过仿真器直接下载到SDRAM里面去的话就是他的链接地址33f80000)与TEXT_BASE(33f80000)不相等的话,也就是
说明SDRAM还没有初始化,则执行cpu_init_crit
在cpu_init_crit里面:
1.先清cache
2.关mmu
3.lowlevel_init 初始化存储控制器,经过这个初始化之后我们的内存才可以使用
(5)设置栈 调用C函数的话就必须设置栈,所谓设置栈也就是将sp指向某块内存
(6)初始化时钟
(7)重定位relocate 把代码从flash里面读到SDRAM里面的链接地址去
(8)清bss段 bss:未初始化的或者初始化为0的静态变量或者全局变量,既然都为0,那么就没必要保存在程序里面了,免得浪费空间
(9)调用c函数start_armboot 更复杂的功能就在这里实现

以上都是硬件初始化。针对的是2440,可能换了一款单板或者换了一款CPU就不相同,但是总体上还是一样的,功能相似。所有以上就是uboot的第一阶段
第二阶段就是从start_armboot实现

对于我们的uboot:最终目的是启动内核
1.从flash上读出内核
因此要满足flash读写功能
2.启动内核

env_relocate():环境变量初始化 uboot下可以使用print打印环境变量

bootcmd就是自动启动时执行的命令
bootdelay就是执行自动启动的等待秒数

环境变量从哪里来?
对于环境变量,可以是默认写死的,也可以是从flash上保存中读到
这样uboot启动的时候会先去flash上看看有没有可用的环境变量,如果有的话就使用flash上的环境变量,没有的话就使用默认的

start_armboot–>flash_init, nand_init -->env_relocate -->main_loop(放在一个死循环里面),这也就是为什么我们在uboot界面输入命令,然后解析,然后输出;然后再输入

在main_loop中有一个很重要的语句:
s = getenv(“bootcmd”)去获取环境变量; 可以使用print来查看bootcmd
bootcmd=nand read.jffs2 0x33007Fc0 kernel: bootm 0x33007Fc0

里面涉及到两条命令
1.从nand flash上面把内核读到0x33007Fc0这个内存里面来:nand read.jffs2 0x33007Fc0 kernel kernel是一个分区
2.启动的时候就从0x33007Fc0这里开始启动:bootm 0x33007Fc0

如果倒数计时到0的时候没按下空格就会执行run_command(s,0);意思就是去执行bootcmd命令,也就是启动内核
如果按下了空格,后面就会进入一个死循环,主要是uboot控制界面,用来解析读取用户按下的数据,会有一个去读串口信息的函数readline,然后运行run_command

因此不管是按下还是不按下,最终执行的函数都是run_command()
因此uboot的核心就是这些命令:run_command,分析这些命令的实现才可以知道内核的启动流程

六、u-boot分析之命令实现

程序根据输入的命令字符串(name)找到对应的函数(func)进行执行

uboot中肯定会有一个命令结构体{name,func},run_conmand根据名字在结构体(cmd_tbl_s)中进行查找匹配,匹配的话就会调用命令对应的函数

struct cmd_tbl_s {char		*name;		/* Command Name			*/名字int		maxargs;	/* maximum number of arguments	*/最大有多少个参数int		repeatable;	/* autorepeat allowed?		*/是否可重复:也就是再次回车是不是还能执行上一次的命令/* Implementation function	*/int		(*cmd)(struct cmd_tbl_s *, int, int, char *[]);处理函数char		*usage;		/* Usage message	(short)	*/短的帮助信息  比如执行help
#ifdef	CFG_LONGHELPchar		*help;		/* Help  message	(long)	*/长的帮助信息  比如help某个命令
#endif
#ifdef CONFIG_AUTO_COMPLETE/* do auto completion on the arguments */int		(*complete)(int argc, char *argv[], char last_char, int maxv, char *cmdv[]);
#endif
};

argc = parse_line()提取参数解析命令
如:md.w 0
argv[0] = “md.w” 命令
argv[1] = “0” 参数

七、uboot启动内核

启动也就是怎么通过bootcmd的两条命令来读出内核,启动内核
两条命令如下:
(1)nand read.jffs2 0X30007FC0 kernel:从nand上读内核(从kernel分区读)到0X30007FC0这个地址
分区:
在pc上每一个硬盘前面都有一个分区表
但是对于嵌入式Linux来说,flash上没有分区表,但是为什么又会分为boot区,环境变量区(也就是uboot的那些参数),kernel区,根文件系统(root)区?
因为这是在源码里面写死的(在配置文件100ask24x0.h),注意关心的不是分区的名字,而是这些分区的起始地址和大小
#define MTDPARTS_DEFAULT “mtdparts=nandflash0:256k@0(bootloader),” \ 从0开始的256k是BootLoader
“128k(params),” \ 接下来的128K是环境变量
“2m(kernel),” \ 接下来的2M是kernel
“-(root)” 剩下的是root
可以在uboot下使用mtb命令来进行查看分区

至于说为什么用jffs2,因为这样可以使得后面的长度不需要页对齐

对于flash上存的内核,称为UImage,而UImage就是一个头部加上真正的内核
头部:

typedef struct image_header {uint32_t	ih_magic;	/* Image Header Magic Number	*/uint32_t	ih_hcrc;	/* Image Header CRC Checksum	*/uint32_t	ih_time;	/* Image Creation Timestamp	*/uint32_t	ih_size;	/* Image Data Size		*/uint32_t	ih_load;	/* Data	 Load  Address		*/表示加载地址,就是内核运行的时候要把他放在哪里uint32_t	ih_ep;		/* Entry Point Address		*/表示入口地址,就是内核的时候直接跳到这个地址执行就可以了uint32_t	ih_dcrc;	/* Image Data CRC Checksum	*/uint8_t		ih_os;		/* Operating System		*/uint8_t		ih_arch;	/* CPU architecture		*/uint8_t		ih_type;	/* Image Type			*/uint8_t		ih_comp;	/* Compression Type		*/uint8_t		ih_name[IH_NMLEN];	/* Image Name		*/
} image_header_t;

关心的是load和ep

(2)bootm 0X30007FC0:从0X30007FC0这个地址启动;对应do_bootm()这个函数,所做的工作:

(1)读出头部,移动内核到加载地址(合适的地方)
bootm会先去读出他的头部(头部为64字节),得到他的加载地址和入口地址。memmove (&header, (char *)addr, sizeof(image_header_t));
如果发现当前内核不是位于他的加载地址的话,就会把这个内核移动到这个加载地址。
最后跳到入口地址去执行。memmove ((void *) ntohl(hdr->ih_load), (uchar *)data, len); data就是内核真正所在的地址

(2)启动;即do_bootm_linux()函数,所做的工作:
1.uboot告诉内核一些启动参数------>设置启动参数
在某个地址(与内核约定好)按照某种格式保存数据,内核起来之后就去这个地址读取数据
这里的格式就是TAG,地址对于开发板来说是0X30000100
以下进行举例说明:
setup_start_tag (bd);
setup_memory_tags (bd);
setup_commandline_tag (bd, commandline);
setup_end_tag (bd);

char *commandline = getenv (“bootargs”);
对于bootargs:是传递给内核的启动参数,存放在commandline字符串中
print boorargs:根文件系统位于第4个flash分区,第一个应用程序(init)是谁,内核打印信息(console)从哪里打印出来

2.跳到入口地址启动内核:
theKernel = (void (*)(int, int, uint))ntohl(hdr->ih_ep);头部会指向一个入口地址
theKernel (0, bd->bi_arch_number, bd->bi_boot_params);
第一个参数:0
第二个参数:机器ID 看支不支持这个单板
第三个参数:参数的起始地址,即0X30000100

输入boot命令实际上就是执行bootcmd的命令,启动内核

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    2024/4/29 23:16:47
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    原标题:【原油贵金属周评】原油多头拥挤,价格调整本周国际劳动节,我们喜迎四天假期,但是整个金融市场确实流动性充沛,大事频发,各个商品波动剧烈。美国方面,在本周四凌晨公布5月份的利率决议和新闻发布会,维持联邦基金利率在2.25%-2.50%不变,符合市场预期。同时美联储…...

    2024/4/30 18:14:14
  7. 【外汇周评】靓丽非农不及疲软通胀影响

    原标题:【外汇周评】靓丽非农不及疲软通胀影响在刚结束的周五,美国方面公布了新一期的非农就业数据,大幅好于前值和预期,新增就业重新回到20万以上。具体数据: 美国4月非农就业人口变动 26.3万人,预期 19万人,前值 19.6万人。 美国4月失业率 3.6%,预期 3.8%,前值 3…...

    2024/4/29 2:29:43
  8. 【原油贵金属早评】库存继续增加,油价收跌

    原标题:【原油贵金属早评】库存继续增加,油价收跌周三清晨公布美国当周API原油库存数据,上周原油库存增加281万桶至4.692亿桶,增幅超过预期的74.4万桶。且有消息人士称,沙特阿美据悉将于6月向亚洲炼油厂额外出售更多原油,印度炼油商预计将每日获得至多20万桶的额外原油供…...

    2024/4/30 18:21:48
  9. 【外汇早评】日本央行会议纪要不改日元强势

    原标题:【外汇早评】日本央行会议纪要不改日元强势近两日日元大幅走强与近期市场风险情绪上升,避险资金回流日元有关,也与前一段时间的美日贸易谈判给日本缓冲期,日本方面对汇率问题也避免继续贬值有关。虽然今日早间日本央行公布的利率会议纪要仍然是支持宽松政策,但这符…...

    2024/4/27 17:58:04
  10. 【原油贵金属早评】欧佩克稳定市场,填补伊朗问题的影响

    原标题:【原油贵金属早评】欧佩克稳定市场,填补伊朗问题的影响近日伊朗局势升温,导致市场担忧影响原油供给,油价试图反弹。此时OPEC表态稳定市场。据消息人士透露,沙特6月石油出口料将低于700万桶/日,沙特已经收到石油消费国提出的6月份扩大出口的“适度要求”,沙特将满…...

    2024/4/27 14:22:49
  11. 【外汇早评】美欲与伊朗重谈协议

    原标题:【外汇早评】美欲与伊朗重谈协议美国对伊朗的制裁遭到伊朗的抗议,昨日伊朗方面提出将部分退出伊核协议。而此行为又遭到欧洲方面对伊朗的谴责和警告,伊朗外长昨日回应称,欧洲国家履行它们的义务,伊核协议就能保证存续。据传闻伊朗的导弹已经对准了以色列和美国的航…...

    2024/4/28 1:28:33
  12. 【原油贵金属早评】波动率飙升,市场情绪动荡

    原标题:【原油贵金属早评】波动率飙升,市场情绪动荡因中美贸易谈判不安情绪影响,金融市场各资产品种出现明显的波动。随着美国与中方开启第十一轮谈判之际,美国按照既定计划向中国2000亿商品征收25%的关税,市场情绪有所平复,已经开始接受这一事实。虽然波动率-恐慌指数VI…...

    2024/4/30 9:43:09
  13. 【原油贵金属周评】伊朗局势升温,黄金多头跃跃欲试

    原标题:【原油贵金属周评】伊朗局势升温,黄金多头跃跃欲试美国和伊朗的局势继续升温,市场风险情绪上升,避险黄金有向上突破阻力的迹象。原油方面稍显平稳,近期美国和OPEC加大供给及市场需求回落的影响,伊朗局势并未推升油价走强。近期中美贸易谈判摩擦再度升级,美国对中…...

    2024/4/27 17:59:30
  14. 【原油贵金属早评】市场情绪继续恶化,黄金上破

    原标题:【原油贵金属早评】市场情绪继续恶化,黄金上破周初中国针对于美国加征关税的进行的反制措施引发市场情绪的大幅波动,人民币汇率出现大幅的贬值动能,金融市场受到非常明显的冲击。尤其是波动率起来之后,对于股市的表现尤其不安。隔夜美国股市出现明显的下行走势,这…...

    2024/4/25 18:39:16
  15. 【外汇早评】美伊僵持,风险情绪继续升温

    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、…...

    2024/4/28 1:34:08
  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…...

    2024/4/26 19:03:37
  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…...

    2024/4/29 20:46:55
  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…...

    2024/4/30 22:21:04
  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…...

    2024/5/1 4:32:01
  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…...

    2024/4/27 23:24:42
  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…...

    2024/4/28 5:48:52
  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…...

    2024/4/30 9:42:22
  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」。 …...

    2024/4/30 9:43:22
  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…...

    2024/4/30 9:42:49
  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