操作系统课程设计报告 2021-2022

目录

  • 操作系统课程设计报告 2021-2022
  • 第一章 实验项目介绍
  • 环境配置
    • ( 一 )、 Ubuntu 服务器搭建
      • 图形界面搭建
    • ( 二 )、 Pintos 系统配置
    • ( 三 )、 git环境搭建
  • 实验三 线程管理
    • 一、实验概述
      • 1.Alarm Clock
        • 算法:
      • 数据结构
        • 增加部分:
        • 需要的函数:
      • 2.Priority Scheduling
        • 算法:
      • 数据结构
        • 增加部分:
        • 需要的函数:
        • 修改部分:
      • 3.Advanced Scheduler
        • 算法:
      • 数据结构
        • 增加部分:
        • 需要的函数:
        • 修改部分:
    • 二、实验内容
      • 1. pintos 线程管理框架
      • 2. Alarm Clock
        • 1 、 任务描述
        • 2 、实验过程
      • 3. Priority Scheduling
        • 1 、 任务描述
        • 2 、实验过程
      • 4. Advanced Scheduler
        • 1 、任务描述
        • 2 、实验过程
  • 错误点整理
  • 总结及展望

第一章 实验项目介绍

本章是关于pintos的配置,结合了b站的视频与StackOverflow社区的问答教程

环境配置

( 一 )、 Ubuntu 服务器搭建

我租的是阿里云的轻量级应用服务器,学生机很便宜,选用的是ubuntu18.04系统镜像

图形界面搭建

sudo su root
apt-get update    //更换软件源
apt install gnome-panel gnome-settings-daemon metacity nautilus gnome-terminal ubuntu-desktop    //安装桌面环境所需的软件包
apt-get install gcc
apt-get install g++
apt-get install libncurses5-dev    //git所需
apt-get install libx11-dev    //git所需
apt-get install libxrandr-dev    //git所需
apt-get install binutils
apt-get install perl
apt-get install make    //必备
apt-get install qemu    //qemu模拟器
apt-get install git    //gitlab配置所需
reboot    //重启

( 二 )、 Pintos 系统配置

Pintos配置教程如下

  1. Run sudo apt-get install qemu
  2. Get latest pintos source code from pintos public git repository ordownload older version with this link 2a. Under heads, find master and click the tree hyperlink 2b. Click snapshot and download the .tar.gz file to your directory
  3. Run tar -xvzf pintos-anon-master-{value}.tar.gz where {value} is the
    commit-id
  4. Open /utils/pintos-gdb with vim and edit GDBMACROS variable to point
    to the full path for pintos directory
  5. Open Makefile with vim and edit LOADLIBES variable name to LDLIBS
  6. Compile utils directory by navigating to /src/utils and running make
  7. Edit /src/threads/Make.vars (line 7): change bochs to qemu
  8. Compile threads directory by navigating to /src/threads and running
    make
  9. Edit /utils/pintos (line 103): replace bochs with qemu
  10. Edit /utils/pintos (~line 257): replace kernel.bin with the full
    path to kernel.bin
  11. Edit /utils/pintos (~line 621): replace qemu with
    qemu-system-x86_64
  12. Edit /utils/Pintos.pm (line 362): replace loader.bin with the full
    path to loader.bin
  13. Open ~/.bashrc and add export PATH=/home/…/pintos/src/utils:$PATH
    to the last line.
  14. Reload terminal by running source ~/.bashrc
  15. Run pintos with pintos run alarm-multiple

( 三 )、 git环境搭建

打开老师发的gitlab官网,进行账号的注册。
创建项目之后,将看到一系列关于添加SSH密钥和上传的说明。这些指令很重要,可以通过比较文档找到较小的错误。

在桌面新建了ljh文件夹用来放置pintos文件,以便上传,登录课程网站创建自己的项目,并在本地克隆它,因为它是空的,因此目录中没有任何东西。
找到你的本地项目路径,文件夹上右键—>git bash here,
输入命令:

git init

来初始化仓库,该项目的根目录下会自动创建.git的文件

接着输入:

git add .

将项目所有文件添加到缓存区

提交缓冲区:

git commit -m “备注信息”

将项目添加到远程仓库:

git remote add origin git@gitlab.etao.net:osd20f/chy.git

origin后面的路径为gitlab服务端创建的project的路径地址,可从服务器复制

将项目提交到远程仓库:

git push origin master

下一步是将本机SSH密钥添加到gitLab的用户设置中
具体教程源自gitlab官网
在Ubuntu中,输入以下命令生成SSH密钥,然后按Enter键,最后生成密钥。SSH密钥在.ssh文件夹。

ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "email@example.com"

使用以下命令将公共SSH密钥复制到剪贴板

pbcopy < ~/.ssh/id_ed25519.pub    //MacOS系统下

通过以下方式将您的公共SSH密钥添加到您的GitLab帐户:
单击右上角的头像,然后选择“设置”。
导航到SSH密钥,并将公钥粘贴到密钥字段中。
测试SSH密钥是否添加正确,在终端中运行以下命令

ssh -T git@gitlab.com

接下来就可以开始进行实战操作了。

实验三 线程管理

一、实验概述

  1. 任务1:Alarm Clock
  2. 任务2:Priority Scheduling(优先级调度)
  3. 任务3:Advanced Scheduler(多级反馈调度)

1.Alarm Clock

算法:

当调用timer_sleep时,线程被阻塞,ticks_blocked被添加到线程结构中,以跟踪线程被休眠了多长时间。然后使用操作系统自己的时钟中断(每滴答执行一次)进行检查。每次检查Ticks_blocked都会减少1,如果减少到0,线程就会被唤醒。
原始的Timer_sleep函数的工作方式是这样的:首先,获得当前OS计时变量ticks作为开始时间,而timer_Elapsed将返回THEN之后的经过时间。确保在ticks时间内以及允许中断的情况下,如果线程不被允许执行,但它正在运行,它将被扔到就绪队列中,不再执行。
显然这是不合理的,线程仍然在CPU就绪队列和运行队列之间切换,消耗CPU资源,这不是我们想要的,我们想要一个唤醒机制来做这个。
添加一个新状态:Blocked。timer_sleep函数取消了休眠线程在就绪和运行状态之间来回切换的方式。修改函数直接阻塞线程,并添加ticks_blocked记录线程被阻塞的时间。

数据结构

增加部分:

threads/thread:

int64_t ticks_blocked; //跟踪这个线程已经休眠了多长时间
void blocked_thread_check (struct thread *t, void *aux UNUSED);// 通过在thread.h中声明并在c文件中定义来检测线程是否被阻塞。

需要的函数:

void thread_foreach (thread_action_func *func, void *func);//对各个线程都执行的函数,需要用这个函数对各个线程执行。
void thread_block (void);// 设置当前运行的线程休眠。
void thread_unblock (struct thread *t);// 将参数thread放入就绪队列继续运行。
void timer_sleep (int64_t ticks);//取消之前休眠线程在ready和running状态之间反复切换的方式。 修改函数让线程直接阻塞,增加ticks_blocked记录线程阻塞的时间。

2.Priority Scheduling

算法:

查看线程的结构,我们发现在设计时已经添加了优先级作为优先级标记,将线程添加到就绪队列有三个操作:thread_unblock、thread_yield和thread_init。
只要保证按队列优先级排序,从上面的thread_unblock函数中可以看出,当使用list_PUSH_back将其放入就绪队列时,会导致线程直接被添加到队列的末尾,也就是不是我想要的。
但是,当我查看 pintos 的队列结构和成员函数时,发现它内置了 list_insert_ordered 函数,可以直接将线程按一定的顺序插入队列中,使用这个可以确定规则和顺序功能。 List_push_back 是 list_insert_ordered,thread_cmp_priority 是从上到下。
测试线程thread1创建了一个优先级高于它的内核线程thread2,所以线程执行应该切换到thread2,让thread1阻塞。 Thread1 具有更高的优先级,thread2 阻塞,Thread1 将其优先级更改为高于 thread2。于是我们、再次执行thread2,输出thread1的MSG。
重新排列执行顺序,因为设置线程优先级不会重新考虑所有线程的执行顺序。解决方案是在线程设置为优先级时调用thread_yield。这会将当前线程放回就绪队列以继续执行,确保执行顺序。此外,在线程创建期间,如果新创建的线程的优先级高于主线程,则调用 thread_yield。

数据结构

增加部分:

int base_priority;// 表示初始优先级。
struct list locks;// 线程持有的锁列表。
struct lock *lock_waiting;// 这个指针指向线程正在等待的锁。
struct list_elem elem;// 优先捐赠的线程列表项。
int max_priority;// 表示有锁的线程的最大优先级。
void thread_hold_the_lock(struct lock *lock)// 实现线程的优先捐赠。
void thread_donate_priority (struct thread *t)//捐赠优先级时授予锁。
bool thread_cmp_priority (const struct list_elem *a, const struct list_elem *b, void *aux UNUSED)//线程优先级比较函数。 

需要的函数:

void thread_remove_lock (struct lock *lock)// 让线程释放锁的函数。
void thread_update_priority (struct thread *t)//更新线程的优先级函数。
bool lock_cmp_priority (const struct list_elem *a, const struct list_elem *b, void *aux UNUSED);//锁队列排序函数。
void list_insert_ordered(struct list *list, struct list_elem *elem,list_less_func *less, void *aux);//根据参数函数的规则,让插入线程队列的线程有一定的顺序,实现优先队列 。

修改部分:

static void init_thread(struct thread *, const char *name, int priority);//增加优先级调度时初始化代码。
void thread_set_priority(int new_priority)//根据优先级调度的逻辑修改优先级设置函数。
void lock_acquire (struct lock *lock)//在P操作之前递归实现优先捐赠,然后在被唤醒后成为锁的拥有者(此时线程已经拥有锁)。
void lock_release(struct lock *lock)//如果不是多级反馈调度,添加一条语句让线程释放锁。
void sema_up (struct semaphore *sema);
void sema_down (struct semaphore *sema);

3.Advanced Scheduler

算法:

多级反馈队列实现需要维护64个队列,每个队列的优先级从PRI_MIN到PRI_MAX不等。然后可以使用一些公式计算线程的当前优先级。当系统被调度时,将从高优先级队列中选择线程执行,该队列的优先级随着操作系统的操作数据动态变化。

priority = PRI_MAX - (recent_cpu / 4) - (nice * 2).
recent_cpu = (2*load_avg)/(2*load_avg + 1) * recent_cpu + nice.
load_avg = (59/60)*load_avg + (1/60)*ready_threads.

利用这三个公式,可以计算出线程所属的队列等数据,并进行多级反馈调度。

数据结构

增加部分:

typedef int fixed_t; // 用于多级反馈计算公式的浮点数。
诠释好;
fixed_t recent_cpu; // 正在运行的线程运行的次数 timer_tick。
fixed_t load_avg; // 浮点记录的全局变量。
void thread_mlfqs_increase_recent_cpu_by_one; // 将recent_CPU 添加到用于调度多级反馈的线程。
void thread_mlfqs_update_load_avg_and_recent_cpu; // 每单位时间更新所有进程的recent_CPU 和load_avg。
void thread_set_nice (int nice); // 将当前线程的 nice 值设置为系统 nice 值。
int thread_get_nice (void); //返回nice。
int thread_get_load_avg (void); // 返回平均系统负载的 100 倍。
int thread_get_recent_cpu (void); // 返回当前 timer_tick 计数的 100 倍。

需要的函数:

void thread_mlfqs_update_priority (struct thread *t); // 更新多级反馈队列中线程的优先级,在队列之间切换。

修改部分:

void thread_start (void);// 初始化 load_avg 值。
static void timer_interrupt (struct intr_frame *args UNUSED)
所有线程的系统load_AVg和recent_CPU每TIMER_FREQ时间更新一次,线程优先级每4个周期更新一次,运行线程的recent_CPU为 每个周期增加一。

二、实验内容

1. pintos 线程管理框架

Pintos的线程管理功能是在src的thread文件夹中实现的。 在thread.h中定义了线程的结构,包括线程的状态、线程名称、线程的优先级等。其他一些文件是线程管理程序的基本操作。 ,比如中断程序,io操作,以及互斥和同步信息等。
系统中的进程调度会导致忙等待问题,虽然系统中已经定义了优先级等数据结构成员,但是高级调度方法并没有实现。

2. Alarm Clock

1 、 任务描述

通过改变devices中的定时器,取消忙等待,再通过阻塞线程的休眠并添加变量记录时间来实现定时器。

2 、实验过程

当调用timer_sleep时,线程被阻塞,Ticks_blocked被添加到线程结构中,以跟踪线程已经休眠了多长时间。然后使用操作系统自己的时钟中断(每次一个滴答)来检查。每次检查Ticks_blocked时,它都会减少1,如果减少到0,线程就会被唤醒。

原来的timer_sleep函数的工作原理如下:首先,获取当前的OS计时变量ticks作为开始时间。Timer_Elapsed返回经过的时间。如果线程不允许执行但正在运行,它将被抛出到就绪队列中,并允许滴答时间和中断。不要让它执行。

显然,这是不合理的。线程还在CPU就绪队列和运行队列之间不断地来回切换,消耗CPU资源。这不是我们想要的。我们想用一种唤醒机制来做这件事。

具体实现思路如下:添加一个新状态:ticks_blocked成员首先被添加到线程结构中,以记录线程休眠了多长时间。当timer_sleep被调用时,线程直接被阻塞,并且操作系统自己的时钟中断(每滴答执行一次)被用来检测线程状态。每次检测时,Ticks _blocked将减少1,当该值减少到0时,线程将被唤醒。

首先,成员变量ticks_blocked被添加到线程结构中,以记录进程何时被阻塞。在线程_create函数中,ticks_blocked在创建线程时被初始化为0。

在thread中添加blocked_thread_check方法,检查进程是否被阻塞。它在thread.h中声明,然后在c文件中定义。它用于每次检测减少1个滴答_blocked。当达到0时,线程被唤醒和阻塞\ _thread_check使用thread_foreach对每个线程执行。线程_unblock被抛出到就绪队列中。

具体见代码文件。

3. Priority Scheduling

1 、 任务描述

为线程实现优先级调度。当优先级高于当前运行线程的线程被添加到就绪列表时,当前线程应该立即将处理器分配给新线程。

原有的优先级更改的情况下面没有考虑到捐赠的情况,仅仅只是改变更改了当前线程的优先级,更别说恢复原本优先级了,所以不能通过任何有关捐赠的test。

原有的获得互斥锁和释放互斥锁的时候,仅仅是对信号量做一个简单的PV操作,获得互斥锁的时候应当考虑该锁当前是否被别的线程持有和优先级如何是否该被阻塞,释放互斥锁的时候也差不多同理,因此不能通过test。

原有的信号量操作仅仅是简单的加减,没有考虑信号量在不同值的情况下阻塞和唤醒的情况设计,因此不能通过test。

信号量的等待队列理应设计为优先队列。
释放锁时应该运行发生优先级抢占行为。

重新设计优先级更改的情况

单独捐赠的情况:
当高优先级线程因为低优先级线程占用资源而阻塞时,应将低优先级线程的优先级提升到等待它所占有的资源的最高优先级线程的优先级。即将优先级较高的线程的优先级 donate 给持有资源的优先级的进程,让其先执行。

多重捐赠的情况:
struct thread 中的 list locks, 还有 struct locks 中的 lock_priority,两者配合使用,应对 multiple-donate 的情况。由于每次 donate 的时候都是因为优先级高的一个进程需要申请一个握在优先级比较低的线程手中的,因此锁在涉及到 priority-donate 的时候维护一个lock_priority,记录获得这个锁的线程此时的优先级,因为存在 multiple-donate,线程可能会接受几个不同的优先级,因此需要在锁中,而不是在线程的结构中维护这样一个信息,以在释放锁,undonate 的时候能够将线程优先级恢复到正确的值。

嵌套捐赠的情况:
通过检测被捐赠的线程是否已经获得了所需要的全部锁来判断是否出现嵌套捐赠的情况,如是则设置好参数来进行下一轮的优先级捐赠。和情况一差不多,也就是多捐赠一次,知道被捐赠线程获得了所需要的全部的锁。

2 、实验过程

检查线程的结构,发现在设计中添加了优先级作为优先级标记。将线程添加到就绪队列有三个操作:thread_unblock、thread_yield 和 thread_init。

只要保证放入就绪队列时按优先顺序排列,从上图中的thread_unblock函数可以看出,放入时使用list_push_back函数就绪队列,这将导致线程被直接添加到队列的末尾。 ,这不是我们想要的。

但是在查看pintos的队列结构和成员函数的时候,发现它有自己的list_insert_ordered函数,可以直接按照一定的顺序将线程插入队列,并且可以通过函数确定规则和顺序,所以 list 将 _push_back 改为 list_insert_ordered 函数,然后按照优先级从大到小的规则实现比较函数thread_cmp_priority,这样就可以对thread_unblock的优先级调度达到。

同理,通过将thread_yield和thread_init中的list_push_back修改为list_insert_ordered函数,即可实现所有优先级调度。

但是在测试过程中,发现priority-change和priority-preempt任务无法通过。测试线程thread1创建了一个内核线程thread2,其优先级比它高,所以线程执行要切换到thread2,并让thread1阻塞,thread2执行时调用changeing_thread,将自己的优先级调整为比它低一个线程1。此时thread1的优先级较大,thread2被阻塞。然后 thread1 将其优先级更改为比 thread2 高 1,因此它再次执行。 thread2,最后输出thread1的msg。

由于设置线程优先级不会重新考虑所有线程的执行顺序,因此重新排列执行顺序。因此,测试样本中有失败提示。解决方法是在线程设置优先级时直接调用thread_yield。这样,当前线程被扔回就绪队列继续执行,保证了执行顺序。另外,在创建线程时,如果新创建的线程的优先级高于主线程,也应该调用thread_yield。

优先调度测试样本中也存在一些优先捐赠问题。当高优先级线程因为低优先级线程占用资源而阻塞时,应提高低优先级线程的优先级等待其占用的资源。最高优先级线程的优先级。即把优先级较高的线程的优先级捐赠给持有资源优先级的进程,让其先执行。

首先,在priority-donate-one测试例子中,original_thread所拥有的锁被acquire1获取后,由于acquire1线程阻塞在这个锁上,那么acquire1的执行必须继续由original_thread执行要释放锁,从优先级来看,应该将original_thread的优先级提升到acquire1的优先级,因为original_thread的执行本身就包含acquire1执行的阻塞,所以此时acquire1对 original_thread 进行了捐赠,并且提到的优先级 PRI _DEFAULT+1,acquire2 的行为类似。

实现的具体思路是,当一个线程获取锁时,如果拥有锁的线程的优先级低于自己,就会增加自己的优先级,然后在线程释放锁后,改变拥有锁的线程原本拥有的锁回来。原来的优先级。

其余5个测试样本问题也与优先捐赠有关。 priority-donte-multiple 的重点是 original_thread 的优先级变化。第一个输出是正常的,priority-donate-one 已经测试过这个逻辑。这里比较特别的是 original_thread 有两个锁,分别被两个线程 a 和 b 占用。 b释放后,original_thread的优先级恢复为32,即当前线程的优先级仍然由a的优先级捐赠,a释放后又恢复到原来的优先级。

priority-donte-multiple2和它类似,也是测试的是多锁情况下优先级逻辑的正确性。

值得一提的是,在多重捐赠的情况下,优先化逻辑的有效性。相应的实现思想是释放一个锁,将锁所有者更改为所捐赠线程的第二个优先级,如果没有其他捐赠线程,则恢复原来的优先级。可以使用一个新的数据结构来记录参与该线程的所有线程。

priority - donor -nest测试是一个优先级的嵌套问题。关键是Medium拥有的锁被Low阻塞了。在此前提下,如果High再次获得medium的锁定,优先级提升具有连锁效应,即medium被提升。此时,它锁定的低线程应该与它一起提升。线程可以添加一个数据结构来获取它锁定的线程。

priority - donor -sema混合了信号量和锁触发器,它们实际上是信号量,因为锁是由信号量生成的。优先级-捐赠-较低测试的逻辑是改变捐赠线程优先级时行为的正确性。priority -sema创建10个线程来阻塞P,然后使用一个称为V的循环来唤醒最高优先级的线程,也就是说,信号量队列是优先级队列。

优先级- condvar中的条件有一个等待队列,因此cond\ _WAIT和cond\ _Signal释放锁,等待信号唤醒,然后重新获得锁。该条件的waitqueue是一个优先队列。代码的逻辑是创建10个线程,在每个线程被调用时获取锁,然后调用cond_wait来释放锁,阻塞cond_signal来唤醒,然后循环cond_signal 10次。优先级-捐赠-链检验是一个优先级捐赠链,其本质是检验多层优先级捐赠逻辑的正确性。

4. Advanced Scheduler

1 、任务描述

实现多级反馈队列调度程序,以减少系统上运行作业的平均响应时间。64个队列被维护,每个队列的优先级从PRI_MIN到PRI_MAX。线程的当前优先级可以通过一些公式计算出来。在系统调度过程中,线程将从优先级高的队列中选择执行。线程的优先级将随着操作系统运行数据的变化而动态变化。

在多级反馈队列调度器中,线程的优先级是通过下面的公式动态计算的:
priority = PRI_MAX - (recent_cpu/4) - (nice * 2)
recent_cpu = (2load_avg)/(2load_avg + 1)*recent_cpu + nice
load_avg= (59/60)*load_avg + (1/60)*ready_threads

priority即为线程的优先级,每4个timer tick,按上式计算一次。
nice为线程属性,取值[-20,+20],越大表示该线程出让更多的CPU时间。
recent_cpu表示线程消耗的timer tick,每一次timer tick中断,该值加1,每一秒,recent_cpu按照上式计算一次。
load_avg表示过去的一分钟内处于就绪状态的线程数,初始值为0,每一秒按上式计算一次。
公式计算的过程中,需要小数的支持,而pintos不支持浮点数运算,所以我们需要实现定点小数的运算。

2 、实验过程

多级反馈队列实现需要维护64个队列,每个队列对应一个优先级,从PRI_MIN到PRI_MAX。然后通过一些公式计算来计算线程当前的优先级。系统调度时,会从高优先级队列中选择要执行的线程。这里,线程的优先级随着操作系统的运行数据而动态变化。

在timer_interrupt中计算固定时间更新线程的优先级,这里是每隔TIMER_FREQ时间更新系统load_avg和所有线程的recent_cpu,每次timer_ticks更新线程优先级,每timer_tick后正在运行的线程的recent_cpu加一。虽然维护了64个优先级队列调度,但其本质是优先级调度,所以只需要对之前的优先级调度进行改进即可。

thread_tick()函数每个timer tick被调用一次,所以我们在其中完成:
当前线程recent_cpu++
每一秒,更新recent_cpu和load_avg
每4个ticks,更新所有线程的priority
需要注意的是,计算涉及浮点运算。 Pintos 本身不实现浮点运算。需要引入浮点运算库函数来实现。浮点算术逻辑在 fixed_point.h 中实现,使用 16 位数字。作为浮点数的小数部分,它始终保持从第 17 位开始的整数部分。

先实现timer_interrupt的逻辑,加上if判断,使用thread_mlfqs_increase_recent_cpu_by_one和thread_mlfqs_update\函数增加线程的recent_cpu(个数最近对 cpu 的访问)。 _load_avg_and_recent_cpu 用于更新单位时间内所有进程的最近_cpu和load_avg,在thread.c中实现。

将thread_mlfqs_update_load_avg_and_recent_cpu函数中提到的thread_mlfqs_update_priority也写在thread.c中,该函数用于更新多个优先级队列类中的优先级。

线程结构添加了以下nice和recent_cpu数据成员,并在init_thread中初始化线程时初始化这两个新成员。
需要注意的是设置nice值后线程的优先级发生了改变,需要重新计算优先级并调度。

至此,threads全部27个测试通过。

错误点整理

每次建立新的仓库,提交的时总会出现这样的错误。Updates were rejected because the remote contains work that you do

错误的git 提交的步骤:

git init //初始化仓库
git add .(文件name) //添加文件到本地仓库
git commit -m “first commit” //添加文件描述信息
git remote add origin + 远程仓库地址 //链接远程仓库,创建主分支
git push -u origin master //把本地仓库的文件推送到远程仓库

这样就会出现问题:

remote:
remote:
remote:
remote: Internal API unreachable
remote:
remote:
remote:
fatal: Could not read from remote repository.

经过查资料发现是因为我们在本地新建库后,与远程仓库的内容不一致导致的。为此在我向远程库推送的时候,要先进行pull,让本地新建的库和远程库进行同步。
正确步骤:

git init //初始化仓库
git add .(文件name) //添加文件到本地仓库
git commit -m “first commit” //添加文件描述信息
git remote add origin + 远程仓库地址 //链接远程仓库,创建主分支
git pull origin master // 把本地仓库的变化连接到远程仓库主分支
git push -u origin master //把本地仓库的文件推送到远程仓库

git中failed to push some refs to git问题
可以通过以下方式解决
git pull --rebase origin master
执行后可以看到本地代码中多了README.md文件
再次执行git push origin master即可完成代码上传

总结及展望

由于对于自身有充分的认知,只完成了线程部分的课设,但也是在经过查阅了大量的资料与询问了众多的同学的情况下好不容易做完的。基本都是跟着教程做,不论是ubuntu的安装。
由于我是使用的M1芯片的Macbook,导致我的虚拟机无法使用pintos,发现这个问题就用了两天时间,之后迫不得已改用阿里云服务器,然后阿里云的服务器配置也花费了很多时间。再之后开始pintos的配置,跟着b站和csdn的教程顺利配置完成后。被未知的下一步困住了,不知道从何下手。后来找到了博客园的一篇教程(据我所知大部分同学也是参考的这一篇),慢慢地跟着做下去。并且做的过程中询问了大四的学长部分内容。花了几个时间也磕磕绊绊的做完了。到现在写报告的时候也是似懂非懂,大部分都是网上的资料,但至少不是一周前当初一点儿也不理解的我了。
本身对于操作系统还是有一定热情的,希望在之后的学习中能渐渐把这些底层的东西搞懂!

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    2024/4/13 20:43:56
  8. 2022年1月30号总结上学期你所学的第一模块JSP回顾。

    第一部分JSP的学习目录的流程图。 目录 第一部分JSP的学习目录的流程图。 第二部分JSP的知识的架构跟着Html网页去浏览内容。、 第三部分Jsp的代码运行。 六个案例进行说明上面所展示的内容。 A-1 A-2 ​ ​ A-3 A-4 ​ 第二部分JSP的知识的架构跟着Html网页去浏览内容…...

    2024/4/14 17:08:45
  9. 【JokerのNote】Ethernet_Interface。

    将常用的网络接口总结一下&#xff0c;主要分为MAC与PHY之间的和PHY之前的&#xff0c;我们在说接口时&#xff0c;一定要注意接口所处的位置&#xff0c;MAC与PHY之间的接口大体上常用的有MII/GMII/RGMII/SGMII&#xff0c;PHY之前的常见接口主要分为1000BASE-T/1000BASE-X/10…...

    2024/4/13 20:45:02
  10. 2022/01/30

    写几个函数声明&#xff1a; void gotoxy(int x,int y); //设置光标位置 int color(int c); //更改文字颜色 void printsnake(); //字符画 void welcometogame(); //开始界面 void createMap(); //绘制地图 void scoreandtips(); //游戏界面右侧的得分和小提示 void initsnake(…...

    2024/4/13 20:45:07
  11. Java script进阶——(3)

    一、浏览器对象 1.window对象 window对象是BOM的核心&#xff0c;window对象指当前的浏览器窗口。 window对象方法: 注意:window对象重点讲解计时器。 2.JavaScript 计时器 在JavaScript中&#xff0c;我们可以在设定的时间间隔之后来执行代码&#xff0c;而不是在函数被调…...

    2024/4/13 20:45:07
  12. eigen库相关函数 .replicate()

    Matrix<fpt,13,1> full_weight; full_weight.replicate(10,1);// 不知道replicate()函数的功能是什么 &#xff1b; 看了eigen的手册后就明白了 &#xff1b;就是将你原本的矩阵(full_weight<13,1>)作为一个整体 填充这n行&#xff0c;m列的矩阵replicate(n,m); …...

    2024/4/13 20:45:02
  13. ESP32-C3通过MQTT协议把温湿度上传到阿里云物联网平台

    最近本来想实现微信小程序通过OneNet平台控制灯开关的&#xff0c;没想到微信小程序代码都写好接口了&#xff0c;才发现onenet想下发命令的应用管理得要钱了&#xff0c;秉承白嫖绝不白给的精神&#xff0c;毅然决然的转用阿里云平台。 文章目录一、阿里云平台1.1开通公共实例…...

    2024/4/19 18:54:39
  14. docker部署tomcat以及web应用

    1.部署成功前提 服务器上已经安装docker8080端口已开放 2.开始安装tomcat 2.1 拉取镜像 docker pull tomcat2.2 查看所有镜像 docker images2.3 启动docker镜像 docker run –d -p 8080:8080 tomcat # 注意&#xff0c;这个启动命令不要频繁使用&#xff0c;否则使用一次…...

    2024/4/13 20:45:22
  15. 【SpringBoot】SpringBoot——Spring Security安全框架

    文章目录6. Spring Boot安全框架6.1 认识Spring Security6.1.1 入门项目6.1.2 角色访问控制6.2 基于数据库的认证6.2.1 Spring Security基于数据库认证6.2.2 角色访问控制6.2.3 密码加密保存6.2.4 用户角色多对多关系6.2.5 角色继承6. Spring Boot安全框架 6.1 认识Spring Sec…...

    2024/4/30 5:59:37
  16. 蓝桥杯第八讲--枚举与模拟【例题】

    文章目录前言连号区间数题目要求思路分析代码递增三元组题目要求思路分析前缀和二分代码&#xff08;前缀和&#xff09;代码&#xff08;二分&#xff09;特别数的和题目要求思路分析代码错误票据题目要求思路分析代码回文日期题目要求思路分析代码前言 蓝桥杯官网&#xff1…...

    2024/4/7 19:26:31
  17. 多路icmp/tcp转发实验

    之前在cloudlab上做的都是单switch转发实验&#xff0c;这次试了多switch转发实验&#xff0c;并且在ping通&#xff08;icmp转发&#xff09;的基础上&#xff0c;增加了tcp转发&#xff0c;实验拓扑如上图 controller代码如下&#xff1a; from ryu.base import app_manage…...

    2024/4/18 1:28:06
  18. 分布式存储公链评估模型

    1.架构设计存储容量&#xff1b; 2.去中心化程度&#xff08;物理节点&技术节点&#xff09;&#xff1b; 3.上行/下行速度&#xff1b; 4.安全性与可靠性&#xff1b; 5.高并发TPS&#xff1b; 6.可拓展性&#xff1b; 7.智能合约&#xff1b; 8.能耗比&#xff1b; 9.冗余…...

    2024/4/28 23:52:45
  19. 数据结构与算法---算法引入

    算法是独立存在的一种解决问题的方法和思想 1&#xff0c;如果 abc1000&#xff0c;且a^2b^2c^2&#xff08;a&#xff0c;b&#xff0c;c为自然数&#xff09;&#xff0c;如何求出所有a、b、c可能的组合&#xff1f; 枚举法&#xff08;一个一个去试&#xff09; a0,b0,c0…...

    2024/4/28 11:58:01
  20. python学习第二篇

    字符串&#xff1a; 1、字符串的本质是字符序列&#xff0c;python中的字符串是不可变的&#xff0c;无法修改 2、编码&#xff1a;python3直接支持Unicode编码&#xff08;16位&#xff0c;ASCII码为八位&#xff0c;是Unicode的子集&#xff09; ord()&#xff0c;将字符转…...

    2024/4/28 13:57:16

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  1. 1083 是否存在相等的差

    solution 输出的是重复的差值&#xff0c;而非全部差值 #include<iostream> #include<algorithm> using namespace std; const int maxn 1e4 10; int flag[maxn] {0}; int main(){int n, x;scanf("%d", &n);for(int i 1; i < n; i){scanf(&…...

    2024/5/2 14:44:04
  2. 梯度消失和梯度爆炸的一些处理方法

    在这里是记录一下梯度消失或梯度爆炸的一些处理技巧。全当学习总结了如有错误还请留言&#xff0c;在此感激不尽。 权重和梯度的更新公式如下&#xff1a; w w − η ⋅ ∇ w w w - \eta \cdot \nabla w ww−η⋅∇w 个人通俗的理解梯度消失就是网络模型在反向求导的时候出…...

    2024/3/20 10:50:27
  3. docker进行jenkins接口自动化测试持续集成实战

    文章目录 一、接口功能自动化测试项目源码讲解二、接口功能自动化测试运行环境配置1、下载jdk&#xff0c;maven&#xff0c;git&#xff0c;allure并配置对应的环境变量2、使用docker安装jenkins3、配置接口测试的运行时环境选择对应节点4、jenkins下载插件5、jenkins配置环境…...

    2024/5/1 13:12:35
  4. 数据可视化-Python

    师从黑马程序员 Json的应用 Json的概念 Json的作用 Json格式数据转化 Python数据和Json数据的相互转化 注&#xff1a;把字典列表变为字符串用dumps,把字符串还原回字典或列表用loads import json#准备列表&#xff0c;列表内每一个元素都是字典&#xff0c;将其转化为Json …...

    2024/5/1 14:06:00
  5. 【外汇早评】美通胀数据走低,美元调整

    原标题:【外汇早评】美通胀数据走低,美元调整昨日美国方面公布了新一期的核心PCE物价指数数据,同比增长1.6%,低于前值和预期值的1.7%,距离美联储的通胀目标2%继续走低,通胀压力较低,且此前美国一季度GDP初值中的消费部分下滑明显,因此市场对美联储后续更可能降息的政策…...

    2024/5/1 17:30:59
  6. 【原油贵金属周评】原油多头拥挤,价格调整

    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…...

    2024/5/2 9:28:15
  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
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    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」。 …...

    2024/5/2 9:07:46
  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