Linux存在于各种体系结构上,所以描述内存需要架构独立的方法。本章会描述用来管理memory bank,页框的数据结构以及那些影响VM行为的flags

VM第一个重要的流行概念是Non Uniform Memory Access(NUMA)。对于大型机来说,不同banks内的内存由于和处理器的距离不同,访问代价也不同。比如,一个内存bank可以指定给每一个CPU,或者一个非常适合DMA操作的内存bank可以指定给它附近的设备或者卡。

我们把bank称为一个node,在linux系统中不管是Non Unifomr Memory Access(NUMA)还是Uniform Memory Access(UMA),都使用struct pglist_data (typedef pg_data_t)来表示一个节点。系统中的每一个节点都存放在链表pgdat_list中,node通过pg_data_t->node_next链接到下一个node。对于PC desktops这样的UMA结构,仅仅有一个称为contig_page_data的静态pg_data_t结构。我们将在2.1节继续讨论node

每个node又被划分为多个内存区,这些内存区称之为zone。struct zone_struct用来描述zone,zone有如下类型:ZONE_DMA,ZONE_NORMAL,ZONE_HIGHMEM。不同类型的zone用做不同的场合。ZONE_DMA zone包含低端物理内存适合于那些无法访问超过16MB物理内存的设备。ZONE_NORMAL则被直接映射到kernel线性地址空间的低地址区。我们将在4.1节进一步讨论。ZONE_HIGHMEM则是那些无法直接映射到kernel空间的剩余内存。

对于X86机器,内存zones如下:

ZONE_DMA            First 16MiB of memory

ZONE_NORMAL    16MiB - 896MiB

ZONE_HIGHMEM   896MiB - End




内核大部分操作都是使用ZONE_NORMAL,所以ZONE_NORMAL是性能最关键的zone,在2.2节我们将进一步讨论这些zones。 系统内存是由固定尺寸的page frames组成,物理page frame由一个struct page表示,这些page structs都保存在全局mem_map数组中,mem_map通常存储在ZONE_NORMAL的起始位置或者内核镜像保留区域的后面。


我们会在2.4节详细讨论struct page,在3.7节详细讨论全局mem_map数组。图2.1演示了这些数据结构之间的关系。

因为可以被内核直接访问的内存数目(ZONE_NORMAL区大小)是有限的,Linux通过high memory支持更多的物理内存,high memory我们将在2.7 节讨论。在介绍high memory管理之前,先讨论nodes,zones和pages是如何表示的。


2.1 Nodes

之前已经提到过,每一个内存node由pg_data_t描述,也就是类型strcut pglist_data。当分配一个page时,Linux使用本地节点分配策略从距离当前CPU最近的node分配内存,因为进程很有可能也在这个CPU上运行。这个数据结构在<linux/mmzone.h>中定义

struct bootmem_data;
typedef struct pglist_data {struct zone node_zones[MAX_NR_ZONES];struct zonelist node_zonelists[MAX_ZONELISTS];int nr_zones;
#ifdef CONFIG_FLAT_NODE_MEM_MAP /* means !SPARSEMEM */struct page *node_mem_map;
#ifdef CONFIG_CGROUP_MEM_RES_CTLRstruct page_cgroup *node_page_cgroup;
#endif
#endif
#ifndef CONFIG_NO_BOOTMEMstruct bootmem_data *bdata;
#endif
#ifdef CONFIG_MEMORY_HOTPLUG/** Must be held any time you expect node_start_pfn, node_present_pages* or node_spanned_pages stay constant.  Holding this will also* guarantee that any pfn_valid() stays that way.** Nests above zone->lock and zone->size_seqlock.*/spinlock_t node_size_lock;
#endifunsigned long node_start_pfn;unsigned long node_present_pages; /* total number of physical pages */unsigned long node_spanned_pages; /* total size of physical pagerange, including holes */int node_id;wait_queue_head_t kswapd_wait;struct task_struct *kswapd;int kswapd_max_order;
} pg_data_t;

数据结构成员简介

node_zones: 是一个数组,包含这个节点内的zones

node_zonelists: 这是node的分配顺序,在mm/page_alloc.c中的build_zonelists()函数创建这个node_zonelists,指定了备用节点列表,当前节点没有可用空间时,在备用节点分配内存。比如在ZONE_HIGHMEM分配失败,会尝试从ZONE_NORMAL分配,如果ZONE_NORMAL失败则尝试从ZONE_DMA分配。

nr_zones: 这个node包含的zone数目,通常是1 ~ 3。并不是所有的node都有三个zones,比如一个bank可能没有ZONE_DMA。

node_mem_map:node由多个physical frame组成,每一个物理页框都有一个page结构表示,node_mem_map是第一个物理页框的page结构,这个page结构在全局mem_map数组的某个位置。

bdata:在系统启动期间,内存管理子系统那个初始化之前,内核也需要使用内存。boot memory allocator使用这个成员,我们将在第五章讨论boot memory allocator

node_start_pfn:是该节点内第一个页帧的逻辑编号。系统中所有节点的页帧是依次编号的,每个页帧号也是全局唯一的。

node_present_pages:指定了节点中页帧的数目,

node_spanned_pages:该节点包含的页帧范围,包括holes。


系统中所有的nodes都通过list pgdat_list维护。在初始化函数init_bootmem_core()中创建这个list,我们将在5.3节讨论pgdat_list的初始化。在kernel 2.4.18之前,遍历pgdat_list链表的代码如下:

pg_data_t *pgdat;
pgdat = pgdat_list;
do {/* do something with pgdata_t */} while ((pgdat = pgdat->node_next));

在最近的kernel版本,宏for_each_pgdat提供了遍历pgdat_list的功能。


2.2 Zones

每个zone通过struct zone_struct描述,struct zone_struct保存着页面使用的统计信息,空闲信息和locks,这个结构在<linux/mmzone.h>中声明:

typedef struct zone_struct {spinlock_t       lock;unsigned long    free_pages;unsigned long    pages_min, pages_low, pages_high;int              need_balance;free_area_t      free_area[MAX_ORDER];wait_queue_head_t *wait_table;unsigned long    wait_table_size;unsigned long    wait_table_shift;struct pglist_data *zone_pgdat;struct page      *zone_mem_map;unsigned long    zone_start_paddr;unsigned long    zone_start_mapnr;char             *name;unsigned long    size;
} zone_t;

数据结构成员简介:

lock:一个spinlock,保护对zone的并发访问

free_pages:zone内空闲pages的总数

pages_min, page_low, pages_high:这个zone的watermark,这三个值会影响交换守护进程的行为,2.3节详细描述这几个watermark。我们从这里可以看出,交换守护进程是针对每个zone的使用情况进行处理的。

need_balance:这个flag用来通知kswapd balance这个zone。当一个zone的可用页面数目达到zone watermark时,标记need_balance标志。

free_area:zone 空闲区位图,标识每一个page的使用情况,buddy分配器使用这个位图来进行分配和释放。

wait_table:page页面上进程等待队列的hash table,wait_on_page()和unlock_page函数将使用这个hsah table。我们将在2.2.3节讨论wait_table

wait_table_size:这个hash table的等待队列数目,是2的幂次方

wait_table_shift:

zone_pgdat:指向zone所在node 对应的结构pg_data_t

zone_mem_map:这个zone中第一个物理页框对应page

zone_start_paddr:这个zone的起始物理地址

zone_start_mapnr:第一个物理页框对应的页帧号,也就是在全局mem_map中的偏移

name:描述这个zone的字符串:“DMA”, “Normal”和“HighMem”

size:zone所包含的页框数目


2.2.1 Zone Watermarks

当系统的可用内存变低时,页面pageout守护进程kswapd被唤醒,开始释放空闲pages。在压力较高的情况下,守护进程立刻同步的释放内存,我们称之为direct-reclaim。这些控制pageout行为的参数在FreeBSD和Solaris都有类似实现。

每一个zone都有三个watermarks:分别称为pages_low,pages_min和pages_high,可以用来判断zone当前的内存压力。pages_min在free_area_init_core()中计算,计算公式为ZoneSizeInPages/128,但是最低不低于20 pages,最高不超过255 pages。

系统根据zone内page使用情况,在处于不同的watermark时,会采取不同的动作

pages_low: 当空闲页面数目低于pages_low时,kswapd被buddy allocator唤醒释放pages。值缺省是pages_min的两倍。

pages_min: 当空闲页面数目低于pages_min时,allocator将代替kswapd同步释放pages,也就是直接回收

pages_high: 当kswapd被唤醒来释放pages时,回收的pages已经达到pages_high标记的页面数,kswapd将停止回收,进入休眠。缺省值一般为pages_min的三倍。

不管这些参数在类似系统中叫什么名字,作用都是类似的,辅助pageout守护进程或者线程进行页面回收。


2.2.2 Calculating the Size of Zones

zone的尺寸是在函数setup_memory中计算,如图2.3



PFN物理页框号,是物理页框在内存中的page 偏移。系统内的第一个PFN,保存在min_low_pfn,是loaded kernel镜像后面第一个page。这个值保存在mm/bootmem.c中

最后一个物理页框max_pfn是怎么计算的呢? 不同的系统计算方法不同

max_low_pfn是指低端最大物理页框号,用来标记ZONE_NORMAL的结尾。这是内核可以直接访问的最大物理内存,这个地址值和kernel/userspace地址空间划分相关。这个值保存在mm/bootmem.c中,对于低内存系统,max_pfn是等于max_low_pfn的。

使用min_low_pfn, max_low_pfn和max_pfn,可以很容易的计算出high memory的起始和结束地址 highstart_pfn, highend_pfn。


2.2.3 Zone Wait Queue Table



2.3 Zone Initialization


2.4 Initializing mem_map

mem_map 在系统启动时创建,在UMA系统中free_area_init()使用contig_page_data作为node,global mem_map作为这个ode的本地mem_map。

free_area_init_core()为当前节点分配一个本地mem_map。mem_map数组是通过boot memory 分配器alloc_bootmem_node来分配的。


2.5 Pages

系统内的每一个物理page frame都有一个相应的page来跟踪这个page的状态,在2.2kernel,这个结构和System V中的类似,但是对于其他的UNIX变种,这个结构做了写改变。struct page在<linux/mm.h>中定义:

typedef struct page {struct list_head list;struct address_space *mapping;unsigned long index;struct page *next_hash;atomic_t count;unsigned long flags;struct list_head lru;struct page **prev_hash;struct buffer_head *buffers;#if defined(CONFIG_HIGHMEM) || defined(WAIT_PAGE_VIRTUAL)void *virtual;
#endif
} mem_map_t;

下面是page结构中成员变量的简介:

list:pages可以属于多种链表,这个list成员就是用来挂接到这些链表的。例如,一个映射的pages可以属于address_space中三个循环链表中的一个。他们是clean_pages, dirty_pages和locked_pages。在slab分配器中,当一个page已经被slab分配器分配,它被用来存储page所管理的slab和cache结构指针。它也可以用来把page内空闲block连接到一起

mapping:当文件和设备做内存mapped时,他们的inode有一个address_space。page的这个成员就指向这个address space如果pages属于这个文件。如果page 是匿名映射,那么address_space指向swapper_space。

index:这个成员有两个用途,具体是哪一个取决于page的状态。如果page是文件映射的一部分,那么index是文件内的页偏移。如果page是swap cache的一部分,那么index则是交换地址空间swapper_space内的偏移量。如果pages内的块正在被特定进程释放中,正在被释放block的order存放在index中,这个值被函数_free_pages_ok()设置。

next_hash:如果Pages作为文件映射的一部分,那么pages使用inode和offset做hash。这个next_hash把具有相同hash的pages链接到一起。

count:page的索引计数。如果变为0,那么这个page可以被释放。如果大于0,那么说明他被一个或者多个进程使用,或者被kernel使用中

flags:存储了体系结构无关的标志,用来描述page的状态。这些状态标记在<linux/mm.h>中定义,表2.1中也列除了这些状态标记。

lru:对于page替换策略,active_list或者inactive_list链表中的pages可能会被交换出。lru是这些这些可交换pages的Least Recently Used 链表的链表头,我们将在chapter 10讨论这两个链表。

pprev_hash:和next_hash互为补充,形成一个双向链表。

buffers:如果一个page和一个块设备的buffer相关联,那么这个成员用来记录buffer_head。如果一个匿名page被交换文件后备时,那么这个page也有相应的buffer_head。因为这个page不得不同步数据到后备storage的block-size 块中。

virtual:正常情况下,仅仅ZONE_DMA和ZONE_NORMAL的pages被kernel直接映射。对于ZONE_HIGHMEM的pages,无法直接映射到内核内存中的页,当一个page被映射后,这个成员记录了page的虚拟地址。


2.6 Mapping Pages to Zones

最近的kernel版本2.4.18,struct page增加了成员指针zone,指向page所在的zone。后来这个成员被认为没什么作用,因为即便是一个指针,对于大量的struct page,仍然消耗许多的内存。在最近的kernel,这个zone成员被去掉了。取而代之的是通过page->flags中的最高ZONE_SHIFT位来决定page属于哪个zone。这些位记录了page对应的zone在zone_table中的索引。

在系统启动时会建立zones的zone_table,zone_table在mm/page_alloc.c中声明如下:

zone_t *zone_table[MAX_NR_ZONES*MAX_NR_NODES];
EXPORT_SYMBOL(zone_table);

MAX_NR_ZONES是一个node中zones的最大数目,比如3。MAX_NR_NODES是系统nodes的最大数目。函数EXPORT_SYMBOL使得zone_table可以被loadable modules访问。这个表就像一个多维数组。在free_area_init_core时,node内的所有pages都被初始化。首先把这个zone记录到zone_table中

zone_table[nid * MAX_NR_ZONES + j] = zone

nid是node的ID,j是zone在这个node中的索引,zone是zone_t结构,对于每一个page,都会执行函数set_page_zone

set_page_zone(page, nid * MAX_NR_ZONES + j)

参数@page的zone index被设置为nid * MAX_NR_ZONES+j


2.7 High Memory

因为内核可用的地址空间(ZONE_NORMAL)大小是有限的,所以kernel通过high  memory支持更多的物理内存。在32-bit x86系统上有两个阀值,一个是4GiB,一个是64GiB。

4GiB限制是32-bit物理地址最大可寻址空间,为了访问1GiB到4GiB范围的内存(1GiB这个下限并不是确定的,不仅和预留的vmalloc空间有关,而且还和kernel/user space的地址空间划分有关),kernel需要使用kmap临时映射pages到ZONE_NORMAL。我们将在第九章进一步讨论。

第二个限制64GiB是和PAE相关的,Intel的发明允许在32-bit系统上访问更多的RAM。它使用额外的位进行内存寻址,寻址范围可以达到2^36(64GiB)

虽然理论上PAE允许寻址范围是64GiB的,但是实际中linux进程无法访问那么多的RAM,因为虚拟地址空间仍然是4GiB。如果用户想在他们的进程内使用malloc分配所有的物理内存,那么是不可能的。

此外PAE也不允许kernel本身有那么多的RAM,结构page被用来描述每一个页框,结构page的大小为44字节,存放在ZONE_NORMAL这个虚拟地址空间中。这意味着1GiB的物理内存将占用11MiB的内存,而对于16GiB则是176MiB,这就导致ZONE_NORMAL变得更小。虽然目前看起来还不算太坏,但是我们再考虑其他小结构体,比如Page Table Entry(PTEs),那么在最坏的情况下需要16MiB(16GiB内存需要4M个PTEs)空间。这使得16MiB成为x86 linux可用物理内存的实际限制。如果需要访问更多的物理内存,给个简单明了的建议,使用64-bit系统。


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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…...

    2024/5/4 23:55:05
  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…...

    2024/5/4 23:54:56
  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…...

    2024/5/4 23:55:16
  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…...

    2024/5/4 23:54:56
  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…...

    2024/5/4 18:20:48
  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、…...

    2024/5/4 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…...

    2024/5/4 23:55:17
  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…...

    2024/5/4 23:55:06
  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…...

    2024/5/4 23:55:06
  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…...

    2024/5/4 23:55:16
  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」。 …...

    2024/5/4 23:55:01
  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