小波变换(二)

离散小波变换的FPGA/Verilog实现

to 51研究不顺的假期

文章目录

  • 小波变换(二)
    • 尺度函数族
      • 小波函数定义
      • 尺度函数定义
      • 尺度函数分辨率沿拓
    • 多分辨分析(MRA)方程
      • 尺度函数的MRA方程
      • 小波函数的MRA方程
      • 离散小波变换的分解算法
      • 离散小波变换的重构算法
    • 小波变换(DWT)的FPGA实现
      • 多相结构模型
      • 注意事项
      • 信号奇偶分解:
      • matlab获取滤波器系数
      • FPGA设计滤波器
      • matlab产生激励
      • 仿真结果
    • 结语
    • 参考资料

在上一次的博客中我们介绍了短时傅里叶变换,小波函数,尺度函数,离散小波变换.详情请看:

小波变换(一)

这次我们把把整个变换说完,顺便介绍一下他的硬件实现(一维)

尺度函数族

众所周知,小波变换的双正交基就来自与小波函数和尺度函数,而他们通过scale和平移来得到的小波函数族和尺度函数族正正表示了不同小波(尺度)函数的分辨率,下面来用公式回顾一下:

小波函数定义

小波函数族ψj,k(t)\psi_{j,k}(t)定义为:
ψj,k(t)=2j/2ψ(2jtk);j,kZ\psi_{j,k}(t) = 2^{j/2}\psi(2^jt-k);\quad j,k\in Z

尺度函数定义

尺度函数族φj,k(t)\varphi_{j,k}(t)定义为:
φj,k(t)=2j/2φ(2jtk);j,kZ\varphi_{j,k}(t) = 2^{j/2}\varphi(2^jt-k);\quad j,k\in Z

尺度函数分辨率沿拓

事实上,尺度函数族中的尺度 j 决定着不同的时间分辨率
1
而实际上(证明请看参考资料),高时间分辨率的尺度函数必然可以代表低时间分辨率的尺度函数,如上图的三角尺度函数可以表示为:
2

多分辨分析(MRA)方程

尺度函数的MRA方程

有了上面的铺垫,这里就比较简单了,因为我们知道,低分辨率信号可以由高分辨率信号线性表达,所以我们可以看出,高分辨率信号所张成的空间必然包含低分辨率张成的空间:
3

图中越外围的代表越高分辨率的尺度函数,而$ L^2 $为平方可积空间,即:
tRx(t)2dt< \int_{t\in R}|x(t)|^2 dt < \infty
学过信号与系统的应该都知道积分式的定义吧…

所以在这个基础上我们引出尺度函数的多分辨分析方程(用以映射用高分辨率信号来表示低分辨率信号之间的关系)
φ(t)=kh0[k]2φ(2tk) \varphi(t)=\sum_{k} h_{0}[k] \cdot \sqrt{2} \varphi(2 t-k)
其中h0[k]h_0[k]是尺度函数系数,也可以说成尺度滤波器的单位脉冲响应,到后面这个是重点.

小波函数的MRA方程

讲小波函数的MRA方程之前,我们不妨来回顾一下IDWT的定义:
x(t)=nc0[k]φ0,k(t)+nd0[k]ψ0,k(t)+nd1[k]ψ1,k(t)+x(t) = \sum_nc_0[k]\varphi_{0,k}(t) + \sum_nd_0[k]\psi_{0,k}(t) + \sum_nd_1[k]\psi_{1,k}(t) +\cdots

我们可以看到上面的IDWT中,我们给定了小波函数$varphi_{0,k}(t) 的尺度j=0$ ,以此为基底,再用不同分辨率的尺度函数来描述整个x(t).

实际上,我们可以重构上式:
x(t)=kcj0,kφj0,k(t)+j=j0kdj,kψj,k(t)x(t)=\sum_{k} c_{j_{0}, k} \varphi_{j_{0}, k}(t)+\sum_{j=j_{0}}^{\infty} \sum_{k} d_{j, k} \psi_{j, k}(t)

假设,此时他的信号空间由小波函数族张成的Vj0V_{j_0}和尺度函数族张成的Wj0Wj0+1Wj0+2Wj0+3W_{j_0}\oplus W_{j_0 +1} \oplus W_{j_0 +2} \oplus W_{j_0+3} \oplus \cdots

L2L^2空间可表示为:
L2=Vj0Wj0Wj0+1Wj0+2Wj0+3 L^2 = V_{j_0} \oplus W_{j_0}\oplus W_{j_0 +1} \oplus W_{j_0 +2} \oplus W_{j_0+3} \oplus \cdots

而事实上,小波函数和尺度函数满足一下关系:
V1=V0W0x1(t)=C0(t)+D0(t) \begin{array}{l}{V_{1}=V_{0} \oplus W_{0}} \\ {x_{1}(t)=C_{0}(t)+D_{0}(t)}\end{array}

所以上上式中可以将$ V_{j_0} $无限递归分解为小波信号张成的信号空间,即:
L2=W2W1W0W1W2x(t)=kj=dj,kψj,k(t) \begin{array}{c}{L^{2}=\cdots \oplus W_{-2} \oplus W_{-1} \oplus W_{0} \oplus W_{1} \oplus W_{2} \oplus \cdots} \\ {x(t)=\sum_{k} \sum_{j=-\infty}^{\infty} d_{j, k} \psi_{j, k}(t)}\end{array}

所以从这个角度去考虑的话,我们就知道为什么cj[k]c_j [k]表示的是信号的粗略(coarse)信息,而$ d_j [k] $ 表示的是信号的精细(detail)信息,当然,这只是其中一种理解,还有一种比较有意思的想法就是从差分的角度出发来考虑两种系数之间的意义,详见孙延奎教授的《小波分析及其应用》

结合尺度函数的MRA方程中的信号空间的图,我们可以看出,其实每一圈VjV_j所包含的就是低一维的尺度函数族张成的信号空间(Vj1V_{j-1})在加上低一维的小波函数张成的信号空间(Wj1W_{j-1}),即:
4

自然而然,我们可以知道小波函数的MRA方程的递归意义是更为重要的,所以有:
ψ(t)=kh1[k]2φ(2tk) \psi(t)=\sum_{k} h_{1}[k] \cdot \sqrt{2} \varphi(2 t-k)
其中h1[k]h_1[k]称为小波函数系数

由于篇幅关系,这里没办法进一步讨论信号空间映射,小波函数系数和尺度函数系数的关系还有对称性,看情况会再作一篇博客讨论.

离散小波变换的分解算法

有了MRA方程的概念,想必这里会比较简单,其实分解算法很简单,就是围绕着
V1=V0W0x1(t)=C0(t)+D0(t) \begin{array}{l}{V_{1}=V_{0} \oplus W_{0}} \\ {x_{1}(t)=C_{0}(t)+D_{0}(t)}\end{array}
这个方程来进行分解,这里不给出证明过程(其实很简单,但是篇幅过长,详见参考资料),直接给出算法框图:
DWT的一级分解算法框图:
5

再将Cj[k]C_j [k] 进行分解,可得DWT的二级分解算法框图:
6
所以多级的大家也会求了吧…

可以简单地看出,信号经过小波函数系数(尺度函数系数)之后还需要经过一个抽取的过程,这个的话自己看看小波函数和尺度函数的定义式就可以了

离散小波变换的重构算法

这里是相似的,而且由于懒的原因我没有做重构,所以也直接放图:
fff
ffe
可以简单地看出,信号经过小波函数系数(尺度函数系数)之后还需要经过一个内插的过程,这个的话自己看看小波函数和尺度函数的定义式就可以了.

需要注意的是,可以先抽取再滤波,但是不能先滤波后内插,见上图,(常识)

小波变换(DWT)的FPGA实现

总所周知,这次我们要实现的算法框图是这个:
ffd

多相结构模型

本来我是直接按照算法流程实现了DWT,然后讲抽取和滤波对调了位置(为了提高系统的性能)

后来从网上仅有的资料中查看到别人做了多相分解,后面我想了想,如果不用多相结构的话,相当于原信号的先经过了一次抽取,也是极大地浪费了信号.
又有:
H0(z)=H0e(z2)+z1H0o(z2) H_0(z) = H_{0e} (z^2) +z^{-1} H_{0o}(z^2)
H1(z)=H1e(z2)+z1H1o(z2) H_1(z) = H_{1e} (z^2) +z^{-1} H_{1o}(z^2)
所以我们将信号和滤波器系数都进行奇偶分解,分别进行滤波,得到整体FPGA框图:
ffc

接下来我们简单地理一下过程

注意事项

  1. 激励和系数都是带符号位的,所有和信号流有关的reg和ip都要设置成signed
  2. 信号位宽是16,滤波器系数位宽是8
  3. 以db4小波为示例,其他小波只需要改改滤波器和matalb就可以了
  4. 仅实现一级分解,多级分解只要自己认真看博客就知道怎么做了

信号奇偶分解:

这个模块比较简单,但是想设计好需要一点小心思,思路就是做一个二分频时钟,上升沿将数据写入偶数部分,下降沿将数据写入奇数部分,还顺手设计了个三段式写法,确保建立时间和保持时间是信号保持时间的一半,但是都是FPGAer的常识了,这里不给出代码
ffb

matlab获取滤波器系数

代码很简单,先生成,再量化:

wn='db4';
[Ld,Hd,Lr,Hr] = wfilters(wn);
k=0:length(Ld)-1;subplot(221);stem(k,Ld);title('低通分解滤波器Ld');subplot(222);stem(k,Lr);title('低通重建滤波器Lr');subplot(223);stem(k,Hd);title('高通分解滤波器Hd');subplot(224);stem(k,Hd);title('高通重建滤波器Hr');qua_ld = round(Ld*2^8);
qua_hd = round(Hd*2^8);
qua_lr = round(Lr*2^8);
qua_hr = round(Hr*2^8);
disp(qua_ld);
disp(qua_hd);
disp(qua_lr);
disp(qua_hr);

FPGA设计滤波器

这里的流程跟我上一篇博客,FPGA/Verilog 设计FIR滤波器是相似的,这里不多说,给出一个滤波器的源码:

module filter_hd_e(//clock and resetinput CLK_50M,RST_N,//filter in outinput  signed [15:0] data_in_hd_e,output signed [19:0] hd_out_e
);
localparam COEFF1,COEFF3,COEFF5,COEFF7;  //过长省略
wire signed [19:0] add_result;
reg signed [15:0] data_shift[3:0];
wire signed [23:0]  mul_data[3:0];	add_final add_inst(.clock       (CLK_50M),.data0x      (mul_data[0][23:8]),.data1x      (mul_data[1][23:8]),.data2x      (mul_data[2][23:8]),.data3x      (mul_data[3][23:8]),.result      (add_result)
);
always @ (posedge CLK_50M or negedge RST_N)
beginif(!RST_N)begindata_shift[0]  <= 0;      //移位寄存器,省data_shift[3]  <= 0;endelse begin data_shift[3]  <= data_shift[2];data_shift[0]  <= data_in_hd_e;end                  
end
mult	mult_inst_1 ( data_shift[0] *COEFF1 //下同
mult	mult_inst_2 (
mult	mult_inst_3 (
mult	mult_inst_4 ( //过长省略
assign hd_out_e = add_result;endmodule

大家对应这框图可能会说我怎么没有把滤波器系数给翻转,这个问题的话,大家可以看看那个获取系数的函数描述,他本来就帮我们翻转了.

加法器就算了,过于简单

matlab产生激励

这个在上一篇博客中也有提及,但是这次我们不是直接产生mif文件,而是选择在仿真的时候读入数据,所以代码就是:

depth = 1024;
width = 16;
x = 0 : 2*pi/(depth-1) :2*pi;
y = sin(x)+sin(8*x);
y = (y/2) * 32768;%将信号放大32768倍
y(360:400) = 32767;    //为了小波变换的戏剧性效果设置
b = signed2unsigned(y,width);
fid = fopen('sinx.txt','wt'); %将信号写入一个.txt文件中
for num=0 : (depth-1) 
fprintf(fid,'%x\n',round(b(num+1)));
end
fclose(fid);

仿真结果

用tb读入数据:

integer i;   //数组坐标
reg signed [15:0] stimulus[1:data_num];  //数组形式存储读出的数据
initial 
beginRST_N = 1'b1;#60 RST_N = 1'b0;#60 RST_N = 1'b1; $readmemh("sinx.txt", stimulus);  //将txt文件中的数据存储在数组中i = 0;repeat(data_num) begin   //重复读取数组中的数据i = i + 1;data_in = stimulus[i]; #PERIOD;         //每个时钟读取一次end$stop;
end   

那么又到了紧张刺激的,看波形环节:
matlab计算:
ff

fpga计算(注意hd要取反(我程序之前写错了!)):
误差大概率来源于字长效应…

想要具体源码的可以联系/私信本人

结语

终于把之前小波变换(一)的坑给填了…

赞赏通道

参考资料

形象易懂讲解算法I——小波变换
小波变换完美通俗讲解系列之 (一)
小波变换完美通俗讲解系列之 (二
Wavelet transform - Wikipedia
A Tutorial of the Wavelet Transform


Ruch, David K. And Van Fleet, Patrick J.《Wavelet Theory:An elementary Approach With Applications》

孙延奎 .《小波分析及其应用》

罗高涌 . Wavelets in Engineering Applications

陈后金.《数字信号处理》
视频教程:中国大学mooc-数字信号处理

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    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