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GPRS Qos说明

GPRS Qos说明
GPRS Qos说明

QOS

1. R97/R98 QoS

R97/R98 QoS(3个字节),包括下列参数:

Precedence class:优先级

Delay class:延迟等级

Reliability class:可靠性

Peak throughput class:峰值吞吐量

Mean throughput class:平均吞吐量

2. R99 QoS

R99 QoS(11个字节),保留了原来的3个字节,增加了8个字节,新增如下参数:

Traffic Class:业务类型

Delivery order:传输顺序

Delivery of erroneous SDU:是否传输错误SDU

Maximum SDU size: 最大SDU 尺寸

Maximum bit rate for uplink :上行最大比特率

Maximum bit rate for downlink :下行最大比特率

Residual BER:剩余SDU 错误率

SDU Error ratio:SDU 错误率

Transfer delay: 传输时延

Transfer handling priority:传输处理优先级

Guaranteed bit rate for unlink:保证的上行最大比特率。

Guaranteed bit rate for downlink:保证的下行最大比特率

3. R5/R6 QoS

R5/R6 QoS(14个字节),除了原来11个字节后,又增加了3个字节,新增如下参数:

Signalling Indication

Source Statistics Descriptor

Maximum bit rate for downlink (extended)

Guaranteed bit rate for downlink (extended)

4. QoS字段结构

QoS IE 结构(information elementcoded)

87654321

Quality of service IEI octet 1

Length of quality of service IE Octet 2

0 0 spare

Delay

class

Reliability

class

octet 3 Peak

throughput

spare

Precedence

class

octet 4

0 0 0 spare

Mean

throughput

octet 5

Traffic Class Delivery order Delivery of

erroneous SDU

Octet 6 Maximum SDU size Octet 7 Maximum bit rate for uplink Octet 8

Maximum bit rate for downlink Octet 9 Residual BER SDU error ratio Octet

10

Transfer delay Traffic

Handling

priority Octet 11

Guaranteed bit rate for uplink Octet 12

Guaranteed bit rate for downlink Octet

13

0 0 0 spare Signal-ling

Indicat-ion

Source Statistics Octet

Descriptor14

Maximum bit rate for downlink (extended)Octet

15

Guaranteed bit rate for downlink (extended)Octet

16

Figure 10.5.138/3GPP TS 24.008: Quality of service information

element

5. Allocation/Retention Priority

在Gb/Iu信令中,qos的字节长度如上,但在Gn的信令中,qos中会自动增加1个字节:Allocation/Retention priority。

Allocation/Retention Priority

Definition: specifies the relative importance compared to other UMTS bearers for allocation and retention of the UMTS bearer. The Allocation/Retention Priority attribute is a subscription attribute which is not negotiated from the mobile terminal.

NOTE 4: The addition of a user-controlled Allocation/Retention Priority attribute is for further study in future releases.

[Purpose: Priority is used for differentiating between bearers when performing allocation and retention of a bearer. In situations where resources are scarce, the relevant network elements can use the Allocation/Retention Priority to prioritize bearers with a high Allocation/Retention Priority over bearers with a low Allocation/Retention Priority when performing admission control.]

6. QOS的取值

6.1 Precedence Class

Precedence Class: defines the relative importance of maintaining the service under abnormal conditions (e.g., congestion). Three precedence classes are defined: High priority, Normal priority and low priority. The possible precedence classes are given in the following table:

Precedence Precedence Name Interpretation

1(001)High priority Service

commitments shall

be maintained ahead

of precedence

classes 2 and 3.

2(010)Normal priority Service

commitments shall

be maintained ahead

of precedence class

3.

3(011)Low priority Service

commitments shall

be maintained after

precedence classes

1 and 2.

Table 1. Precedence classes

6.2 Delay Class

Delay Class: defines the MS to fixed station (PDN) or

fixed station to MS transfer delay. More specifically it is the total delay measured between the R or S and the Gi

reference points (see figure 1). Four delay classes are

introduced. Delay classes 1 to 3 prescribe a mean transfer delay (in seconds) and the 95 percentile delay (in seconds) between the above reference points (class 1 being the more stringent in terms of value). Delay class 4 is a ? best

effort ? class where the GPRS network gives no guarantee regarding the delay incurred by user packets associated with the PDP context. The possible delay classes are given in the following table:

Delay (maximum values)

SDU size: 128 octets SDU size: 1024 octets

Delay Class Mean

Transfer

Delay

(sec)

95

percentile

Delay

(sec)

Mean

Transfer

Delay

(sec)

95

percentile

Delay

(sec)

1.

(Predictive)001

< 0.5< 1.5< 2< 7

2.

(Predictive)010

< 5< 25< 15< 75

3.

(Predictive)011

< 50< 250< 75< 375

4. (Best

Effort)100

Unspecified

Table 2. Delay classes

6.3 Reliability Class

Reliability Class: five reliability classes define

decreasing reliability quality. They range from class 1

where data packets should be delivered in sequence without losses, corruption, or duplication, to class 5 where all of the above events can occur. Each reliability class is

determined by combining the transmission modes of GTP, LLC, and RLC as shown in the following table:

Reliability Class GTP Mode LLC Frame

Mode

LLC Data

Protection

RLC Block

Mode

1(001)Acknowledged Acknowledged Protected Acknowledged

2(010)Unacknowledged Acknowledged Protected Acknowledged

3(011)Unacknowledged Unacknowledged Protected Acknowledged

4(100)Unacknowledged Unacknowledged Protected Unacknowledged 5(101)Unacknowledged Unacknowledged UnprotectedUnacknowledged

Table 3. Reliability classes

6.4 Peak Throughput Class

Peak Throughput Class: measured at the Gi and R reference points, it specifies the maximum rate at which the data is expected to be transferred across the GPRS network for a given PDP context. Note that the network is not liable to guarantee that this peak rate is sustainable for any time period; the network may limit the peak throughput to the negotiated rate even if additional transmission capacity is available. 9 peak throughput classes ranging from 1 (up to

8 Kbit/s) to 9 (up to 2048 Kbit/s) are defined as shown in

the following table:

Peak Throughput

Class Peak Throughput in octets per

second

1Up to 1 000 (8 kbit/s).

2Up to 2 000 (16 kbit/s).

3Up to 4 000 (32 kbit/s).

4Up to 8 000 (64 kbit/s).

5Up to 16 000 (128 kbit/s).

6Up to 32 000 (256 kbit/s).

7Up to 64 000 (512 kbit/s).

8Up to 128 000 (1 024 kbit/s). 9Up to 256 000 (2 048 kbit/s).

Table 4. Peak throughput classes

6.5 Mean Throughput Class

Mean Throughput Class: measured at the Gi and R reference points, it specifies the average rate at which the data is expected to be transferred across the GPRS network during the remaining lifetime of a given PDP context. The network may limit the mean throughput to the negotiated rate even if additional transmission capacity is available. The mean throughput classes are defined in the following table:

Mean Throughput

Class Mean Throughput in octets per hour

1100 (~0.22 bit/s).

2200 (~0.44 bit/s).

3500 (~1.11 bit/s).

4 1 000 (~2.2 bit/s).

5 2 000 (~4.4 bit/s).

6 5 000 (~11.1 bit/s).

710 000 (~22 bit/s).

820 000 (~44 bit/s).

950 000 (~111 bit/s). 10100 000 (~0.22 kbit/s). 11200 000 (~0.44 kbit/s). 12500 000 (~1.11 kbit/s).

13 1 000 000 (~2.2 kbit/s).

14 2 000 000 (~4.4 kbit/s).

15 5 000 000 (~11.1 kbit/s). 1610 000 000 (~22 kbit/s). 1720 000 000 (~44 kbit/s).

1850 000 000 (~111 kbit/s).

31Best effort.

Table 5. Mean throughput classes

7. Qos的相关规范和文档

24.008 Core network protocols

23.107 QoS Concept and Architecture

8. Qos的作用

在3G系统中,通过Qos保证机制的支持(也即服务质量的支持)可以实现业务的分级服务及用户的分类服务功能,即实现:

1) 不同的业务可分配不同的资源以保证其所属业务级别的业务

质量,同时使网络具有合理的资源利用率;

2) 不同的用户可签约不同的服务级别,从而获得其所属类型的

质量要求。

3G 网络服务质量(QOS)的实现机制如下:

1) HLR中对每个用户所能够获得的业务类型应设置相应的QoS

参数;

2) 终端采用3GPP 规定的标准QoS 协商流程,发起业务时需携

带QoS 参数;

3) 网络侧需要能够根据HLR 中签约数据和业务的Qos 需求来分

配资源,保证业务质量。

用户分类服务的目的主要是满足不同级别用户,不同的业务质量的需求。其基本机制包括数据业务用户的分类服务机制和话音业务用户的分类服务机制:

数据业务用户分类服务机制:数据业务实现用户分类服务,主要功能要求如下:

1) 能够给予不同类别用户在使用相同业务时,使用不同的业务

速率;

2) 在资源紧张时,用户能降速接入网络,高类别用户在接入时

能够抢占低类别用户资源接入网络;

3) 在资源紧张时,处于连接状态的用户能够降低正在使用的业

务速率以保证网络稳定性。在降速的顺序上,要优先考虑用户类

别,再考虑业务的重要程度,最后考虑业务承载类型;

4) 对于用户使用非实时业务,要求为高优先级用户的非实时业

务设置较高的最低保障速率,在资源紧张时,做降速率处理时用户速率不低于最低保障速率。

话音业务用户分类服务机制:

对于3G话音业务,要求有给予不同类别的用户在业务建立阶段分配不同的话音编码速率的功能。且能够根据网络资源紧张情况灵活打

开/关闭该功能。

业务级别特点应用示例

会话级别conversational 对时延和时延抖动

要求严格、对丢包/

误码率有较强容忍

VoIP、分组

域的可视电

流级别streaming 对时延抖动要求严

格、对时延、丢包/

误码率有较强容忍

流媒体

交互级别interactive 对时延性要求较

高,对时延抖动没

有要求,对丢包/误

码率要求高

位置服务、

WAP浏览

后台级别background 对时延要求不高,

对时延抖动没有要

求,对丢包/误码率

手机邮箱

要求高

9. HLR中qos的设置

HLR中要么给用户设置R97/98的qos,要么给用户设置R99的qos。SGSN将根据规范进行qos的自动映射。

9.1 R97/98 qos和R99 qos的互相转化

R97/R98=>R99:

Table 6: Rules for determining R99 attributes from R97/98 attributes

Resulting R99 Attribute Derived from R97/98 Attribute Name Value Value Name Traffic class Interactive1, 2, 3Delay class

Background4

Traffic handling priority 11Delay class 22

33

SDU error ratio10-61, 2Reliability class

10-43

10-34, 5

Residual bit error

ratio

10-51, 2, 3, 4Reliability class

4*10-35

Delivery of erroneous SDUs 'no'1, 2, 3, 4Reliability class 'yes'5

Maximum bitrate [kbps]81Peak throughput

class

162

323 644 1285 2566 5127 10248 20489

Allocation/Retention priority 11Precedence class 22

33

Delivery order yes'yes'Reordering Required

(Information in the

SGSN and the

GGSN PDP

Contexts)

'no''no'

Maximum SDU size1 500 octets(Fixed value)

R99=>R97/R98:

Table 7: Rules for determining R97/98 attributes from R99 attributes

Resulting R97/98 Attribute Derived from R99 Attribute Name Value Value Name Delay class1conversational Traffic class

1streaming Traffic class

1Interactive Traffic class

1Traffic handling

priority

2Interactive Traffic class

2Traffic handling

priority

3Interactive Traffic class

3Traffic handling

priority

4Background Traffic class Reliability class2<= 10-5SDU error ratio

310-5 < x <=

5*10-4

SDU error ratio

4> 5*10-4SDU error ratio

<= 2*10-4Residual bit error

ratio

5> 5*10-4SDU error ratio

> 2*10-4Residual bit error

ratio

Peak throughput class 1< 16Maximum bitrate

[kbps]

216 <= x < 32

332 <= x < 64

464 <= x < 128

5128 <= x < 25

6256 <= x <

512

7512 <= x <

1024

81024 <= x <

2048

9>= 2048

Precedence class 11Allocation/retention

priority

22

33

Mean throughput class Always set

to 31

-

Reordering Required (Information in the SGSN and the GGSN PDP Contexts)yes'yes'Delivery order 'no''no'

9.2 西门子HLR的qos设置

西门子关于QOS的定义如下:

PRECED PRECEDENCE CLASS

This parameter specifies the precedence class of the service. This parameter only accepts a single value entry.

HIGH HIGH PRECEDENCE

NORMAL NORMAL PRECEDENCE

LOW LOW PRECEDENCE

DELAY DELAY

This parameter specifies the delay class of the service.

This parameter only accepts a single value entry.

LOW LOW DELAY

NORMAL NORMAL DELAY

HIGH HIGH DELAY

BESTEFRT BEST EFFORT

RELIAB RELIABILITY CLASS

This parameter specifies the reliability class of the service.

This parameter only accepts a single value entry.

RCL1 RELIABILITY CLASS 1

Non real-

time traffic, error sensitive application

that cannot cope with data loss

RCL2 RELIABILITY CLASS 2

Non real-

time traffic, error sensitive application

that can cope with infrequent data loss

RCL3 RELIABILITY CLASS 3

Non real-

time traffic, error sensitive application

that can cope with data loss

RCL4 RELIABILITY CLASS 4

Real-

time traffic, error sensitive application

that can cope with data loss

RCL5 RELIABILITY CLASS 5

Real-time traffic, error non-

sensitive application

that can cope with data loss

PTHRPUT PEAK THROUGHPUT CLASS

This parameter specifies the peak throughput class of the service This parameter only accepts a single value entry.

P8K 8 kbit/s

P16K 16 kbit/s

P32K 32 kbit/s

P64K 64 kbit/s

P128K 128 kbit/s

P256K 256 kbit/s

P512K 512 kbit/s

P1024K 1024 kbit/s

P2048K 2048 kbit/s

MTHRPUT MEAN THROUGHPUT CLASS

This parameter specifies the mean throughput class of the This parameter only accepts a single value entry.

BESTEFRT BEST EFFORT

M02 0.22 bit/s

M04 0.44 bit/s

M1 1.11 bit/s

M2 2.2 bit/s

M4 4.4 bit/s

M11 11 bit/s

M22 22 bit/s

M44 44 bit/s

M111 111 bit/s

M222 222 bit/s

M444 444 bit/s

M1K 1 kbit/s

M2K 2 kbit/s

M4K 4 kbit/s

M11K 11 kbit/s

M22K 22 kbit/s

M44K 44 kbit/s

M111K 111 kbit/s

460010508984458的Delay class为NORMAL,关于您提到的Traffic class我感觉好像应该为西门子定义的RELIABILITY CLASS,如果是

的话西门子定义为RCL1,

9.3 华为HLR的qos设置

参数ID参数

名称

参数含义目前配置

RELCLS可

别可靠性级别。可靠性级别

指明一个应用需要的传输

特性。可靠性级别定义了

SDUs丢失、重复、错序或

发生不可检测的错误的可

ACKALLPRODT

能性。可靠性级别分为5个级别。ACKALLPRODT:Acknowledged GTP, LLC, and RLC; Protected data,即公认的

GTP(GPRS隧道协议)、LLC和RLC,受保护的数据。ACKLLCRLCPRODT :Unacknowledged GTP; Acknowledged LLC and RLC, Protected data,即非公认的GTP,公认的LLC 和RLC,受保护的数据。ACKRLCPRODT :Unacknowledged GTP and LLC; Acknowledged RLC, Protected data,即非公认的GTP和 LLC,公认的RLC,受保护的数据。UACKALLPRODT :Unacknowledged GTP, LLC, and RLC, Protected data,即非公认的

GTP(GPRS隧道协议)、LLC和RLC,受保护的数据。UACKALLUPRODT-:Unacknowledged GTP, LLC, and RLC, Unprotected data,即非公认的GTP(GPRS隧道协议)、LLC和RLC,不受保护的数据。

建议设置为

ACKRLCPRODT。

DELAYCLS延

别Delay Class,延迟级别。

表明在GPRS网络中传输

SDUs时的端到端的时延的

级别。

延迟级别分为四级,级别

越高,延迟时间越长。

DELAY1 :延迟级别1

DELAY2 :延迟级别2

DELAY3 :延迟级别3

DELAY4 :延迟级别4

建议设置为DELAY4。

DELAY4

PRECLS优

别Precedence Class,优先

级别,必选参数。此参数

指明继续GPRS业务时相关

的优先级。例如:当发生

异常(如网络拥塞)时,

优先级低的包将首先被丢

弃。

HIGH :高优先级

NORMAL:普通优先级

LOW :低优先级

建议设置为LOW。

NORMAL

PEAKTHR峰

量峰值吞吐量,描述单位时

间内传递的数据位的最大

值(单位:Octet/s)。

1000 OCT 、2000 OCT、

4000 OCT 、8000 OCT 、

16000 OCT、32000 OCT

、64000 OCT 、128000

OCT 、256000 OCT

256000

系统参数设置-Tunning Parameter说明及Setting标准(doc 6页)

System setup/parameter/General 1>Production Execution Picking Z Standby : 从feeder的吸件位置Gantry所移动的高度 ?Modul head设备是20 精密head 设备是15 Placing Z standby : 置件高度一定要输入25.00. Feeder pitch : feeder和feeder之间的距离 ?MRC是16.00 QUAD是16.00 or 23.00 出厂时16.00 SETTING. Auto Pic Size Limit : 执行Pic时为了看见零件的外观而设置的Size Limit ? 5.00 Front Ref.feeder No,Rear Ref.feeder No : Feeder的基准号码 => 开始时Front是23号feeder , Rear是73号feeder为基准 Part Check Wait Delay : ?30 Belt Mid Time :PWB被LowSpeed Sensor感应之后以中速移动的时间 ?250 ~ 500之间 Belt Stop Delay : PWB被Setposition Sensor感应之后以低速移动的时间 ?250 ~ 500之间 Pusher down delay : PWB出来时Pusher下降之后过规定的时间后驱动Belt. ?100 Auto PIC Delay : Pic Auto执行时一Step之间停止的时间 ?500 1>In Position On Picking : 吸件时Motion终了的Position Limit On VA : 检查零件时Motion终了的Position Limit On Placement : 置件时Motion终了的Position Limit => On Picking : XY=0.5 R=1.0 Z=0.3 Z On Up=1.5 => On V A : XY= 0.03 R=0.3 Z=0.2 XY on Offset M.=1.0 => On placement : XY=0.05 R=0.3 Z=0.2 Z on Up=1.0 Place Z Offset=0.3 <注为了提高精密度可以变更On Placement的XY= 0.02 ~ 0.05 R=0.2 ~ 0.5.> 2>Setting Pulse : 目前不使用. 3>Others Collision Limit : 只有在10Series有效front,Rear的最小安全间距 ?目前MPS-1010是75.00 MPS-1010P是100.00.

关于生成AMBA ip core的GRLIB使用笔记2(哥,断奶了)

本文源于哥,断奶了在学习中做的笔记,希望分享后大家一起学习讨论。 2013/5/17 一.GRlib的使用 首先在designs下建立一个工程文件design_one,你可以把你所需要的器件类型design 内的文件复制到这个文件里,例如我要做一个V5的project,那么就可以把leon3-gr-pci-xc5v 这个文件里的文件复制到design_one里面。 然后进入虚拟机,用终端打开design_one文件,执行命令make xgrlib,打开如下界面。 1.红色区域 首先来看Simulation,这个GRlib提供了包括Modelsim、 Nasim(一位台湾人写的加工程序仿真软件)和一些其他公司 提供的仿真工具(我对着些仿真工具也不是太了解,因为只 做过Altera和Xilinx的FPGA,所以只对他们自带的仿真工 具和Modelsim比较了解,而且我们后面的实例只用到 Modelsim。)选择所需要的仿真工具,如果在Linux下安装 了Modelsim的话,在这里可以run Modelsim。如果没有也 没关系,他会在共享的工程文件中生成工程文件,这样你就 可以在Linux外部打开这个project。 其他连个选项也是一样的道理、,但是现在AMBA总线还没有设置参数,所以在这里先不要管它,我只是把第一个界面的选项先介绍一下。

2.蓝色区域 这个区域包括器件类型、项目名称、状态显示。在状态显示里面我们可以看到生成的文件和一些GRlib在做什么操作。 3.紫色区域 prog prom:下载FPGA的prom。 Xconfig:启动配置工具。 Clean:撤销所有设置。 Scripts:产生工程脚本文件。 Distclean:移除所有产生的文件。 Quit:退出程序。 二.Xconfig工具 Xconfig启动配置工具后,我们就可以对工程进行编辑了,如图: 1.synthesis设置 Target technology(目标技术):Xlinx-Virtex为memory and pads选择目标器件,它包含XLINX、Altera的大多数器件。

MaxDOS8.0工具箱简介

MaxDOS 8.0|最强的MaxDOS工具箱 集成DM/PQ版,U盘版,PXE版,光盘等其它的MaxDos8版本,请关注我们的网站,感谢您的使用. MaxDOS 8 更新如下: 1.全面支持WINDOWS 2000,WINXP,WIN2003,VTISTA,WIN2008,WIN7 以及Win 64位操作系统. 2.新版本采用一体包方式,即一个安装包支持所有操作系统,不再区分VISTA版或XP版. 3.增加全自动一键备份还原功能,可直接在WINDOWS上实现备份及还原操作,以及支持还原自定义GHOST镜像功能(可实现在WIN上直接重装系统),自动进入DOS,自动完成操作. 详细功能,请使用"开始菜单"-->"程序"-->"一键备份还原系统" 4.新版本采相对稳定的GHOST 11.0.2,支持GHOST11.5镜像,丢弃GHOST 8.2版. 5.更新常用程序及驱动至最新版增加HDDREG,SFDISK,DISKGEN3(支持NTFS分区中文文件复制删除操作),AMI和AWORD BIOS刷新程序. 6.新增在启动时选择引导方式,去掉原始的需要在进入WIN后在控制台更换的麻烦. 7.增加新的常见网卡驱动10余种,以及修正一些原有发现的小BUG, 新版本增加原V6版之前 的自动指定IP功能,以便解决有些用户遇到在GHOST客户端无法获取DHCP服务端IP 现像. 8.对多个批处理文件进行人性化整理增加人性化功能及修复有些脚本存在的小问题. 9.新版本会同时有三种的网刻模式,可配合其它的DHCP服务端网刻,或者使用生成IP网刻. 10.增加热键F7 直接启动MAXDOS,就算系统挂掉,或BOOTMGR,BOOT.INI损坏,一样可启动. 11.增加直接启动硬盘存在的指定CDISO镜像,由于程序限制非所有ISO都可启动. 12.原IE纠错插件不再强制,用户可选择性安装. 13.全新控制台程序,实现程序更加自动化.增加自动纠错备份路径及目标错误问题. 14.改进原有全自动备份还原默认为备份第一分区,改为默认备份当前系统盘.

移动公司短信系统参数配置原则

短信系统参数配置原则 (初稿) 四川移动通信责任有限公司 2003年六月

前言 受集团公司委托(移网通[2002]528号《关于委托编写短信系统参数配置原则的通知》),四川移动通信有限责任公司负责制定短信系统参数配置原则。为此公司上下十分重视,立即成立了以网络部副主任刘耕为组长的参数编制小组,对短信系统相关的参数进行了大量的测试和分析,为提高短信各设备间的兼容性和下发成功率以及解决短信中心、短信网关的参数设置不规范,导致省际、省内各级短信设备配合不一致,影响短信业务成功下发的问题,提出了参数配置建议。由于时间和水平有限,《原则》当中难免有考虑不周之处,敬请指正。

目录 第一部分情况简介 (4) 第二部分短信中心参数配置原则 (5) 一、短信中心单个用户最大短信缓存条数(被叫): (5) 二、短信中心单条短信最大保存期限 (8) 三、短信系统重发参数 (11) 1、用户原因的重发机制: (12) 2、网络原因的重发机制。 (14) 四、MSC短消息事件鉴权参数 (20) 五、短信中心接口部分相关参数: (23) 第三部分短信网关参数配置原则 (24) 一、与短信中心接口 (24) 二、与SP接口 (27) 三、与SCP的接口 (28) 四、与其他ISMG的接口 (29)

第一部分情况简介 (一)编写小组成员 组长:刘耕 副组长:杨书其白庆王耀阳 组员:刘晟、林勇、林静、曾智、侯漫秋、涂越秋 厂家:张美军(华为)钟智(康维)李邦建(亚信) (二)本省短信及相关网络设备情况 点对点短信中心:华为(软件版本 v280r001.5d611),容量300万BHSM 梦网短信中心:康维(软件版本 2.5.27),容量300万BHSM 短信网关:亚信(软件版本 2.5.1), 容量288万BHSM SCP:东信北邮(4.04) MSC:西门子(sr9.0) HLR:西门子(sr9.0)

AMBA总线详细介绍

AMBA总线介绍 AMBA 2.0规范包括四个部分:AHB、ASB、APB和Test Methodology。AHB的相互连接采用了传统的带有主模块和从模块的共享总线,接口与互连功能分离,这对芯片上模块之间的互连具有重要意义。AMBA已不仅是一种总线,更是一种带有接口模块的互连体系。AHB AHB=Advanced High Performance Bus,译作高级高性能总线。如同USB (Universal Serial Bus)一样,也是一种总线接口。 特性: 突发连续传输 分步传输 单周期内主控制器处理 单时钟边沿操作 非三态操作 支持64位,128位总线 AHB主要用于高性能模块(如CPU、高速RAM、Nand Flash DMA和DSP等)之间的连接,如图一所示。 作为SoC的片上系统总线,它包括以下一些特性:单个时钟边沿操作;非三态的实现方式;支持突发传输;支持分段传输;支持多个主控制器;可配置32位~128位总线宽度;支持字节、半字和字的传输。AHB 系统由主模块、从模块和基础结构(Infrastructure)3部分组成,整个AHB总线上的传输都由主模块发出,由从模块负责回应。基础结构则由仲裁器(arbiter)、主模块到从模块的多路器、从模块到主模块的多路器、译码器(decoder)、虚拟从模块(dummy Slave)、虚拟主模块(dummy Master)所组成。其互连结构如图二所示

AHB主控制器:主控制器可以通过地址和控制信息,可以进行初始化,读,写操作。在同一时间,总线上只能有一个主控制器。 AHB从设备:从设备通常是指在其地址空间内,响应主控制器发出的读写控制操作的被动设备。通过操作的成功与否反馈给其主控制器,完成数据的传输控制。 AHB仲裁器:仲裁器根据用户的配置,确保在总线上同一时间只有一个主控制器拥有总线控制权限。AHB总线上只能有一个仲裁器。 AHB译码器:译码器解析在总线上传输的地址和控制信息。AHB总线上只能有一个译码器。

SAP系统配置参数详解

SAP系统配置参数详解 SAP 系统参数设置 path: /usr/sap/PRD/SYS/profile profile: PRD_DVEBMGS00_sapapp 如果您想查看所有的参数及当前设定,可使用SA38 执行程序 RSPARAM 修改附加配置 T-CODE:RZ10 进行SAP系统参数的设置,设置后需激活参数并重启SAP实例,配置参数才会生效login/system_client 登录时默认的Client号 login/password_expiration_time 密码有效期 login/fails_to_user_lock 密码输错多少次后锁定 login/failed_user_auto_unlock 用户失效后多长时间解锁 rdisp/mshost 状态栏中显示的系统名称 rdisp/rfc_use_quotas 是否激活配额资源分配,0是关闭,1是启用.以下相关限制必须这个为1时才生效. rdisp/gui_auto_logout 表示如果客户在指定时间内没有进行任何操作,则会自动退出SAP系统。时间为秒 rdisp/max_wprun_time 程序运行的最长时间限制 rdisp/rfc_max_login 最大SAP用户登录数 login/disable_multi_gui_login 限制用户多次登录,该参数可以设置同个client 同个用户ID可以允许同时登录几个,当设为1时,系统将提示用户选择: 'Terminate the Current Sessions' or 'Terminate this Login.' ,以达到保证只允许一个登录. rdisp/tm_max_no 这个参数是限制每个实例最大的用户数,默认是200个. rdisp/rfc_max_own_login 一个程序在一个服务器上允许分配的RFC资源个数,也就是同时能运行多少个.默认值25. rdisp/rfc_min_wait_dia_wp 设置RFC保留的会话设置, rdisp/wp_no_dia 在一个实例中处理的会话数目,如果设置为10,rdisp/rfc_min_wait_dia_wp=3则可用的会话处理是7,3个被保留 rdisp/rfc_max_own_used_wp rdisp/rfc_max_comm_entries rdisp/rfc_max_wait_time rdisp/btctime

grlib说明文档中文版

5GRLIB design concept 5.1introduction GRLIB是一个可重用IP Core的集合,并分成了多个VHDL库。每一个库提供了特定厂商的元件或者一系列共享的功能或接口。在GRLIB设计中使用的数据结构和元件声明都是通过库指定的VHDL包来输出的。 GRLIB是基于AMBA AHB和APB片上总线的,并把该总线用作标准的互联接口。AHB/APB总线的实现是与AMBA-2.0相兼容的,并附加了额外的“sideband”(边带)信号。这些边带信号的有三个用途:automatic address decoding,interrupt steering和device identification(a.k.a plug&play support)。根据AHB/APB 信号的功能,GRLIB的库把这些信号以VHDL records的形式组合在一起。GRLIB AMBA包的源文件在lib/grlib/amba/下。 所有的GRLIB core都使用同样的data structures来声明AMBA接口,这样相互之间的连接就很容易了。GRLIB库还包含了一个AHB bus controller和一个AHB/APB bridge,借助这两个模块,可以很快组装成一个全功能的AHB/APB的系统。 下面的部分将描述AMBA总线是怎么实现的以及怎样用GRLIB来建一个SOC设计。 5.2AMAB AHB on-chip bus 5.2.1General(概述) AMBA Advanced High-performance Bus(AHB)是一个multi-master的总线,可以以high data rate and/or variable latency的形式来互连各单元。图5就是一个概念图。图中连在总线上的单元分为masters(主)和slaves(客),并都受一个全局的总线仲裁器(global bus arbiter)控制。 由于AHB总线是复用的(而不是三态的),更正确的总线与单元互连示图可以参考图6。每一个master驱

masdos说明

MaxDOS 7.1 说明文件 关注新版,意见建议请到https://www.doczj.com/doc/cf13223363.html, 或https://www.doczj.com/doc/cf13223363.html, ====================================================================== ========= 集成DM/PQ版,支持Windows Vista/Server 2008版,U盘版,PXE版,光盘等其它的MaxDos7.1版 本,如果您需要以上版本,请关注我们的网站,感谢您的使用. MaxDOS 7.1 更新如下: 重要改进: 网刻服务端升级为MAXNGS 2.0 修正网刻服务端同一时间内DHCP只能提供一个IP地址,第二台无汉获得IP地址. 修正DHCP分配IP时,一台机器分配了两个IP.修正TFTP不能同时传送多个进程. 增加多网段功能,当使用大网段时,可设置超过多少台机器自动跳跃至下一网段,理论支持无限台客户端,增加方案功能,当首次设置完毕后,方案将自动被保存,下次使用无需再次设置. MAXDOS客户端: 增加新的引导器,主要用于解决某些特殊的主板,或者某些特殊的芯片组引导问题, 特别是针对笔记本无法引导的问题,以及原来7.0 版的启动花屏,或启动重启等现像的修正. 增加对64位操作系统的支持,主要为64位的VISTA和2008SERVER的支持问题. 增加对繁体中文操作系统的支持,繁体中文操作系统可正常显示繁体文字. 增加软件的兼容性,增加备份目录创建是否成功提示,以免一键还原失效. 改进Realtek TEL8169网卡驱动问题. 增加部份新的网卡驱动. 修正NVDIA自动识别网卡时卡住,改为提示手动加载. 增加NDIS驱动手动选择菜单. 修正自动网刻时,使用手动加载网卡驱动时会报错问题. 收入置顶贴中的网卡驱动收集贴的驱动至12月10日.更新内置的常用软件. 更新控制台为2.0 可显示引导模式状态,及增加引导器新老版本的切换功能. 友情提示,如果你的主板为NVIDIA芯片组,而不能识别网卡的,请尝试使用手动加NVIDIA驱动. 还有其它功能,未能一一列出. ====================================================================== ========= 软件特色功能如下: 1. 为装好的Win2K/XP/2K3/VISTA/2008系统加入DOS入口,方便维护与备份还原系统. 2. 支持进入DOS时设置密码,密码采用MD5加密,纯绿色软件,不写引导区. 3. 内置200多种网卡驱动,实现GHOST网络刻隆及DOS下访问局域网的共享资源. 4. 全中文的操作方式,让您使用时更简单,支持DOS下显示中文及五笔拼音输入. 5. 完全傻瓜化的网刻模式,让没用过本软件的用户也能轻松实现网刻. 6. 支持引导自已制作IMG镜像,并且支持引导自己制作的无限大小IMG镜像.

系统参数配置说明书

系统参数配置说明书

一、浏览器使用建议 本系统建议使用IE浏览器,若使用IE8浏览器请将浏览器设置为非兼容模式。使用IE8兼容模式上传附件页面会出现如下图所示: 正常界面如下图所示,出现“”按钮可正常使用。 设置步骤如下: 1.打开IE浏览器,点击右上角的“”按钮。如下图所示:

2.将兼容性视图的勾选去掉,如下图所示: 二、下载安装Flash插件 在本系统中上传附件时出现如下界面的情况时,需要下载Flash插件并且安装。 安装成功后重启IE浏览器,上传附件页面出现“”按钮时可正常使用。 三、将“申报系统”设为信任站点(若系统可正常使用,可不进行设置) 1、打开IE浏览器,并在地址栏中输入网址,显示界面如下图所示:

2、点击浏览器的菜单条“工具—〉Internet选项”,其界面如下图所示: 3、选中“安全(标签)—〉受信任的站点—〉站点”,其界面如下图所示:

将输入框中输入“工业产品质量控制和技术评定实验室申报管理系统”的网址(如: https://www.doczj.com/doc/cf13223363.html,/lab/),并点击“添加”按钮,该网址进入下面的列表框中,最后点击“确认”按钮。 注意:在输入网址前,应该取消Checkbox的选中状态。 4、设置“受信任站点”的安全级别; 在Internet选项窗体中选择“安全(标签)—〉受信任的站点—〉自定义级别”,出现的界面如下图(右)所示: 请按照下面的要求,对“ActiveX控件和插件”进行安全设置: ActiveX控件自动提示:启用

●对标记为可安全执行脚本的ActiveX控件执行脚本:启用 ●对没有标记为可安全的ActiveX控件进行初始化和脚本运行:启用 ●二进制和脚本行为:启用 ●下载未签名的ActiveX控件:提示 ●下载未签名的ActiveX控件:启用 ●运行ActiveX控件和插件:启用 后面的内容保持现状,不进行调整。 提示:针对“ActiveX控件和插件”,仅对“下载未签名的ActiveX控件”为“提示”,其余全部为“启用”状态。 点击“确认”按钮,会弹出确认对话框,选中“是”,并在“Internet选项”窗体中点击“确认”按钮,则设置立即生效。 至此,信任站点的设置全部完成。 四、设置Word格式附件的打开方式(若系统可正常使用,可不进行设置) 1、打开“资源管理器”或“我的电脑”并在菜单中选择“工具—〉文件夹选项”, 如下图所示:

MAXDOS 图文教程

MaxDOS V6 备份还原操作备份还原操作 图文教程图文教程 1. 解压 ,得 ,双击打开双击打开,,下一步下一步,,到以下界面到以下界面,, (MaxDOS V6 标准版下载地址:https://www.doczj.com/doc/cf13223363.html,/bbs/read.php?tid=39697) 其中其中,, ,就是可以设置开机时就是可以设置开机时,,启动菜单的等待时间启动菜单的等待时间,,一般设两秒就是了一般设两秒就是了。。另外另外,,,可以设置可以设置,,进入备份还原界面的密码,默认为空默认为空,,不填就是不填就是了了。下一步下一步…………………… 2. 到这个界面到这个界面,,需要选择存放备份文 件的路径件的路径,,选一个操作比较少选一个操作比较少,,起码 剩下5G 的磁盘的磁盘((一个备份文件至少 1G ),建议选最后一个磁盘建议选最后一个磁盘,,但是要是 你的硬盘没有G 盘,可千万不要选

3. 重新启动计算机重新启动计算机,,便可以得到一个新的启动菜单便可以得到一个新的启动菜单,, 其中包含“MaxDOS V6” 。 使用键盘的上下键使用键盘的上下键,,即可将光标定位至MaxDOS V6,回车进入回车进入。。 (小技巧小技巧::在这个界面在这个界面,,按键盘的上下键按键盘的上下键,,便可将倒数的时间停止便可将倒数的时间停止,,不必怕没时间选时间选)) 要是发现要是发现,,找不到MaxDOS V6的启动项的启动项,,请选 进入XP ,解压,运行之运行之,,此补丁用于修复某些主 板引导MaxDOS 时出现不能引导或引导错误问题时出现不能引导或引导错误问题,,可以尝试 安装安装,,还是不行请来电咨询还是不行请来电咨询。。 (MaxDOS V6硬盘版启动补丁下载地址:https://www.doczj.com/doc/cf13223363.html,/downmax.html )

MaxDOS 网刻教程完整版

MaxDOS 网刻教程完整版[带软件] MAX DOS 网刻技术,并附上所谓的网刻工具. 现在的网吧.小则几十台,大则几百台.系统安装维护不是件小事.然而有些朋友会问为什么不用无盘.. 我的意思是,如果无盘给比上有盘的1/5稳定我估计那个硬盘厂商就要关门了. 所以呢现在的有盘网吧,在技术上同稳定上都要略高无盘一筹.可是有些新手朋友就会说,有盘的系统有什么方法能够做到一致. 答案是肯定的. 而且速度只是快不是慢. >好了费话不多说.开始下面的工具.,我会从>系统镜像打包,>服务器架设,>PXE 启动>到服务器启动网刻. 下面我就给大家介绍一款网刻工具,MAXDOS V6 该版本是一高手朋友的修改版,肉容是完完全全融合了MAXDOS的V6版的原样子.只是网卡的驱动做了修改,原因是解决因多种网卡网刻时的"慢" "停" "卡" 等问题. 下面开始,做第一阶段工作; >系统打包镜像. GHOST.我估计多数网管朋友会用.但是稳定的只有8.2做镜像打包我看来是好点.但是要注意一点的就是千万不要用8.3的版本去做镜像,因为那家伙不会给镜像文件分卷.要不然白白的浪费几十分钟或是个把钟的时间就不好了. 这个是GHOST8.2 的版本,我喜欢在WINDOWS下做系统镜像,有的朋友喜欢在DOS 下做,效果速度都一样只是看个人口味了.

这里选择打包镜像的模式,Local->(本地)->DISK(硬盘)->Tomage(备份),这里是整盘镜像备份.

这里是选择硬盘.

这里是要选择要存放镜像的地方,(并输入一个镜像文件名)存放在一个未使用的空间下.我这时里我自己的个人机里面的东西乱七八糟的.

图解U盘安装MaxDOS+WinPE

图解U盘安装MaxDOS+WinPE WinPE是微软的正式产品,是Windows预先安装环境(Microsoft Windows Preinstallation Environment)的简称,是一个只拥有较少服务的Win32子系统,是简化版的Windows XP、Windows Server 2003或Windows Vista。 WinPE启动相当快捷,而且对启动环境要求不高,亦能运行Internet Explorer。微软的WinPE附带了命令提示符、记事本和一些命令提示符的维护工具。网上的U盘和硬盘版WinPE集成了各类常用绿色软件,可以很方便的对磁盘进行分区、WIN密码修改、数据转移等维护操作,功能十分强大,是电脑城技术员、网管、网维人员系统维护的必备工具。下面以MaxDOSV6加强版(PQ/DM)|WinPE老毛桃撒手不管版(Build070911)|GHOST为例,说明U盘安装MaxDOS+WinPE的过程。 U盘引导后界面

WinPE界面 1、把下载的MaxDOSV6+WinPE(U盘版)压缩包解压到硬盘任一目录。 2、解压后执行该目录下的“安装.bat”。 3、在安装界面输入“Y”后回车,开始安装。

要退出,请输入“N”后回车 4、安装程序将检测到你当前已连接好的U盘/可移动磁盘,并列表出来! 5、安装程序若不能检测到你的U盘/可移动磁盘,将弹出如下所示界面!请连接好U盘或可移动磁盘后按Y返回主菜单重装开始安装!(退出请输入“N”后回车)

6、按任意键后,将弹出格式化工具!在设备(F)中选择你的U盘,文件系统(建议选用FAT32,兼容性比较好),然后点[开始],开始格式化U盘! 格式化过程需要一段时间。为了减少格式化时间,同时因为U盘的PE最终的核心是要放入内存的,为了适应多数机内存需要,请选择容量较小的U盘,建议大小在256-512MB。 格式化完成后,将弹出如下界面。

AIX系统参数配置

AIX 系统参数配置 AIX 系统参数配置 AIX内核属于动态内核,核心参数基本上可以自动调整,因此当系统安装完毕后,应考虑修 改的参数一般如下: 一、单机环境 1、系统用户的最大登录数maxlogin maxlogin的具体大小可根据用户数设定,可以通过smitty chlicense命令修改,该参数记录于/etc/security/login.cfg文件,修改在系统重新启动后生效。 2、系统用户的limits参数 这些参数位于/etc/security/limits文件中,可以把这些参数设为-1,即无限制,可以用vi 修改/etc/security/limits文件,所有修改在用户重新登录后生效。 default: fsize = 2097151 ----》改为-1 core = 2097151 cpu = -1 data = 262144 ----》改为-1 rss = 65536 stack = 65536 nofiles = 2000 3、Paging Space 检查paging space的大小,在物理内存<2G时,应至少设定为物理内存的1.5倍,若物理内存>2G,可作适当调整。同时在创建paging space时, 应尽量分配在不同的硬盘上,提高其性能。利用smitty chps修改原有paging space的大小或smitty mkps增加一块 paging space。 4、系统核心参数配置 利用lsattr -Elsys0 检查maxuproc, minpout, maxpout等参数的大小。maxuproc为每个用户的最大进程数,通常如果系统运行DB2或ORACLE是应将maxuproc调整,Default:128、调整到500,maxuproc增加可以马上起作用,降低需要AIX重起。当应用涉及大量的顺序读写而影响前台程序响应时间时,可考虑将maxpout设为33, minpout设为16,利用 smitty chgsys来设置。

MS中,PDOS DOS的分析

用第一原理计算软件开展的工作,分析结果主要是从以下三个方面进行定性/定量的讨论: 1、电荷密度图(charge density); 2、能带结构(Energy Band Structure); 3、态密度(Density of States,简称DOS)。 电荷密度图是以图的形式出现在文章中,非常直观,因此对于一般的入门级研究人员来讲不会有任何的疑问。唯一需要注意的就是这种分析的种种衍生形式,比如差分电荷密图(def-ormation charge density)和二次差分图difference charge density)等等,加自旋极化的工作还可能有自旋极化电荷密度图(spin-polarized charge density)。所谓"差分"是指原子组成体系(团簇)之后电荷的重新分布,"二次"是指同一个体系化学成分或者几何构型改变之后电荷的重新分布,因此通过这种差分图可以很直观地看出体系中个原子的成键情况。通过电荷聚集(accumulation)/损失(depletion)的具体空间分布,看成键的极性强弱;通过某格点附近的电荷分布形状判断成键的轨道(这个主要是对d轨道的分析,对于s或者p轨道的形状分析我还没有见过)。分析总电荷密度图的方法类似,不过相对而言,这种图所携带的信息量较小。 能带结构分析现在在各个领域的第一原理计算工作中用得非常普遍了。但是因为能带这个概念本身的抽象性,对于能带的分析是让初学者最感头痛的地方。关于能带理论本身,我在这篇文章中不想涉及,这里只考虑已得到的能带,如何能从里面看出有用的信息。首先当然可以看出这个体系是金属、半导体还是绝缘体。判断的标准是看费米能级和导带(也即在高对称点附近近似成开口向上的抛物线形状的能带)是否相交,若相交,则为金属,否则为半导体或者绝缘体。对于本征半导体,还可以看出是直接能隙还是间接能隙:如果导带的最低点和价带的最高点在同一个k点处,则为直接能隙,否则为间接能隙。在具体工作中,情况要复杂得多,而且各种领域中感兴趣的方面彼此相差很大,分析不可能像上述分析一样直观和普适。不过仍然可以总结出一些经验性的规律来。主要有以下几点: 1)因为目前的计算大多采用超单胞(supercell)的形式,在一个单胞里有几十个原子以及上百个电子,所以得到的能带图往往在远低于费米能级处非常平坦,也非常密集。原则上讲,这个区域的能带并不具备多大的解说/阅读价值。因此,不要被这种现象吓住,一般的工作中,我们主要关心的还是费米能级附近的能带形状。 2)能带的宽窄在能带的分析中占据很重要的位置。能带越宽,也即在能带图中的起伏越大,说明处于这个带中的电子有效质量越小、非局域(non-local)的程度越大、组成这条能带的原子轨道扩展性越强。如果形状近似于抛物线形状,一般而言会被冠以类sp带(sp-like band)之名。反之,一条比较窄的能带表明对应于这条能带的本征态主要是由局域于某个格点的原子轨道组成,这条带上的电子局域性非常强,有效质量相对较大。 3)如果体系为掺杂的非本征半导体,注意与本征半导体的能带结构图进行对比,一般而言在能隙处会出现一条新的、比较窄的能带。这就是通常所谓的杂质态(doping state),或者按照掺杂半导体的类型称为受主态或者施主态。 4)关于自旋极化的能带,一般是画出两幅图:majority spin和minority spin。经典的说,分别代表自旋向上和自旋向下的轨道所组成的能带结构。注意它们在费米能级处的差异。如果费米能级与majority spin的能带图相交而处于minority spin的能隙中,则此体系具有明显的自旋极化现象,而该体系也可称之为半金属(half metal)。因为majority spin与费米能级

什么是AMBA片上总线

什么是AMBA片上总线 [ 2006-6-26 15:14:32 | By: MCUBLOG ] 随着深亚微米工艺技术日益成熟,集成电路芯片的规模越来越大。数字IC从基于时序驱动的设计方法,发展到基于IP复用的设计方法,并在SOC设计中得到了广泛应用。在基于IP复用的SoC设计中,片上总线设计是最关键的问题。为此,业界出现了很多片上总线标准。其中,由ARM公司推出的AMBA片上总线受到了广大IP开发商和SoC系统集成者的青睐,已成为一种流行的工业标准片上结构。AMBA规范主要包括了AHB(Advanced High performance Bus) 系统总线和APB(Advanced Peripheral Bus)外围总线。 AMBA片上总线 AMBA 2.0规范包括四个部分:AHB、ASB、APB和Test Methodology。AHB的相互连接采用了传统的带有主模块和从模块的共享总线,接口与互连功能分离,这对芯片上模块之间的互连具有重要意义。AMBA已不仅是一种总线,更是一种带有接口模块的互连体系。下面将简要介绍比较重要的AHB和APB总线。 APB总线介绍 基于AMBA的片上系统 一个典型的基于AMBA总线的系统框图如图3所示。

大多数挂在总线上的模块(包括处理器)只是单一属性的功能模块:主模块或者从模块。主模块是向从模块发出读写操作的模块,如CPU,DSP等;从模块是接受命令并做出反应的模块,如片上的RAM,AHB/APB 桥等。另外,还有一些模块同时具有两种属性,例如直接存储器存取(DMA)在被编程时是从模块,但在系统读传输数据时必须是主模块。如果总线上存在多个主模块,就需要仲裁器来决定如何控制各种主模块对总线的访问。虽然仲裁规范是AMBA总线规范中的一部分,但具体使用的算法由RTL设计工程师决定,其中两个最常用的算法是固定优先级算法和循环制算法。AHB总线上最多可以有16个主模块和任意多个从模块,如果主模块数目大于16,则需再加一层结构(具体参阅ARM 公司推出的Multi-layer AHB规范)。APB 桥既是APB总线上唯一的主模块,也是AHB系统总线上的从模块。其主要功能是锁存来自AHB系统总线的地址、数据和控制信号,并提供二级译码以产生APB外围设备的选择信号,从而实现AHB协议到APB协议的转换。 =========================================================== ====== =========================================================== ======

新代系统Dos软体面板画面定义说明文件V1.3

Dos系统软件面板画面定义说明文件 版本:V1.3 作者:杨文宏 修订日期:95/03/20 版本更新记录

目录 一、功能說明........................................................................................ 错误!未定义书签。 二、畫面架構說明............................................................................ 错误!未定义书签。 三、畫面定義方式說明................................................................ 错误!未定义书签。 (一)、使用檔案路徑...................................................................... 错误!未定义书签。 (二)、增加畫面 ................................................................................ 错误!未定义书签。 (1).新增畫面 (4) (2).定義畫面內容 (5) (三) 、定義畫面使用子功能鍵.............................................. 错误!未定义书签。 (四) 、Sample.................................................................................... 错误!未定义书签。附註:.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 1.色碼代號 (11) https://www.doczj.com/doc/cf13223363.html,cState Table, 即DV的設定值中的K選項 (11) 3.Registry Table, , 即DV的設定值中的L選項 (14)

系统参数的设置和维护1

第十一章 系统参数的设置和维护 [教学目标] 1.了解计算机的启动过程。 2.熟练掌握利用开机信息分析计算机硬件的基本配置。 [教学重点] 掌握根据实际情况设置BIOS的方法。 [教学难点] 掌握利用开机信息分析计算机硬件出现的一些故障。 [分析学生] 对于初步接触电脑的学生来说,BIOS似乎很难理解。其实,只要掌握了几条基本的设置足可以应对大部分的问题。 [教学用具] 计算机,投影仪 [课时安排] 2课时 [教学过程] 一、导入新课 我们常常提到的一个名词BIOS,很多同学觉得BIOS很难理解。BIOS 其实很好理解,通过下面的课程大家一定会真正理解什么是BIOS。 提问学生:同学们,你们知道什么是BIOS? 如何进入BIOS? 引导学生思考、回答并相互补充。 教师总结归纳同学们的回答,进入教学课题。

二、新课教学 第十一章 系统参数的设置和维护 11.1 基础知识:计算机的启动过程 11.1.1 认识BIOS、冷启动和热启动 提问:BIOS在电脑中起什么作用? 学生思考、看书、回答; 教师总结: 计算机用户在使用计算机的过程中,都会接触到BIOS,它在计算机系统中起着非常重要的作用。 BIOS,完整地说应该是ROM-BIOS,是只读存储器基本输入/输出系统的简写,它实际上是被固化到计算机中的一组程序,为计算机提供最低级的、最直接的硬件控制。准确地说,BIOS是硬件与软件程序之间的一个“转换器”或者说是接口(虽然它本身也只是一个程序),负责解决硬件的即时需求,并按软件对硬件的操作要求具体执行。 一、BIOS的功能 从功能上看,BIOS分为三个部分: 1.自检及初始化程序; 2.硬件中断处理; 3.程序服务请求。 下面我们就逐个介绍一下各部分功能: (一)自检及初始化 这部分负责启动计算机,具体有三个部分,第一个部分是用于计算机刚接通电源时对硬件部分的检测,也叫做加电自检(POST),功能是检查计算机是否良好,例如内存有无故障等。第二个部分是初始化,包括创建中断向量、设置寄存器、对一些外部设备进行初始化和检测等,其中很重要的一部分是BIOS设置,主要是对硬件设置的一些参数,当计算机启动时会读取这些参数,并和实际硬件设置进行比较,如果不符合,会影响系统的启动。 最后一个部分是引导程序,功能是引导DOS或其他操作系统。BIOS 先从软盘或硬盘的开始扇区读取引导记录,如果没有找到,则会在显示器上显示没有引导设备,如果找到引导记录会把计算机的控制权转给引导记录,由引导记录把操作系统装入计算机,在计算机启动成功后,BIOS的这部分任务就完成了。

AMBA APB4 与 AMBA3 AHB-Lite 1.0 协议介绍

AMBA APB4 与 AMBA3 AHB-Lite 1.0 协议介绍 2013年09月18日 16:09 绝对好文 关键词:AMBA , APB4 , AHB-Lite 作者:Allen Zhan [介绍] 根据ARM的说法, 今天 AMBA 已经成为了业界事实上的总线标准. 本文我们简单对AMBA4 中的 APB v2.0(也称为 APB4), 以及 AMBA3 AHB-Lite v1.0 进行简单的了解. 我们的介绍集中在, 我们比较有兴趣的地方. 尽管如此, 也可能几乎覆盖了协议中几个最重要的部分. [AMBA APB] AMBA Advanced Microcontroller Bus Architecture, 由ARM定义的总线架构(标准), 由一个协议家族组成. ARM 声称这一标准已经称为事实上的 uController 业界通用标准. APB The Advanced Peripheral Bus(APB) 是 AMBA 协议家族中一个组成部分. 它被定义为一个 low-cost 的接口, 为了最小能耗与减小接口的复杂性进行的优化设计. 被用于连接通用外围, 比如 timers, inerrupt controllers, UART是, and IOs. 通过 system-to-peripheral bus bridge 与 main system bus 相连, 有助于降低能耗. APB 版本 当前(2013年9月), 最近的 APB协议版本是 AMBA APB Protocol Specification v2.0. 或者因为属于 AMBA4 家族中的发布协议, 一般也被称为 APB4. 而在第一个版本(APB2 )中, APB 的基本组元, APB bridge 与 APB slave 被定义. 而在 APB3 中, Ready signal 被引入, 这意味着增加了操作状态中, 增加了wait state. 另外增加了 PSLVERR, 用于错误报告的 signal. 最近的 APB4, 增加了 PPROT 与 PSTRB signal. APB bridge 与 APB slave

MaxDOS内置命令

MaxDOS内置了以下命令: A. MaxDOS 工具箱 12.bat 将第一硬盘的资料通过ghost复制到第二硬盘. 21.bat 将第二硬盘的资料通过ghost复制到第一硬盘. Bakd.bat 命令行模式下快速将c盘备份至d:\maxbak\sys.gho Bake.bat 命令行模式下快速将c盘备份至e:\maxbak\sys.gho Bakf.bat 命令行模式下快速将c盘备份至f:\maxbak\sys.gho Bakg.bat 命令行模式下快速将c盘备份至g:\maxbak\sys.gho Chang.bat 在命令行模式下加载长文件名称的显示支持. Chang /q 退出. Exlan.bat 如果要手动网刻的话.请运行这个解压出dos的pack网卡驱动. Gh.bat MaxDOS下的自动一键备份与还原菜单. Spfdisk.bat 启动管理器+分区管理器,功能强大 Help.bat MaxDOS程序帮助文件. 我在这^_^ . Hyd.bat 命令行模式下快速将d:\maxbak\sys.gho镜像恢复至c盘. Hye.bat 命令行模式下快速将e:\maxbak\sys.gho镜像恢复至c盘. Hyf.bat 命令行模式下快速将f:\maxbak\sys.gho镜像恢复至c盘. Hyg.bat 命令行模式下快速将g:\maxbak\sys.gho镜像恢复至c盘. Idecd.bat 任何菜单任何位置下快速加载ide光驱驱动. Loadiso.bat Dos下载入iso光盘镜像.只能读取.不能引导.但可装2k/xp/2k3系统. 先切换到存放iso的目录.输入Loadiso Xx.iso (xx为镜像文件名). Uniso.bat 卸载上条命令加载的iso命令. M.bat MaxDOS工具箱的主菜单. Mouse.bat 鼠标驱动程序,如果需要鼠标操作请先运行. Mouse /q 退出支持. Ndisgo.bat 用于旧版本的命令行模式全盘网刻,格式: Ndisgo Xx Ndisgx.bat 用于旧版本的命令行模式单分区网刻,格式: Ndisgx Xx Nfxgo.bat Nforce网卡驱动系列的主网刻菜单. Ngo.bat Ndis2网卡驱动选项下的主网刻菜单. Nvgo.bat 诺顿公司自带的万能pxe网卡驱动命令行模式全盘网刻批处理. Nvgx.bat 诺顿公司自带的万能pxe网卡驱动命令行模式分区网刻批处理. Password.bat Dos下清除2k/xp/2k3的用户密码.支持ntfs/fat32分区. Pgo.bat Packet网卡驱动选项下的主网刻菜单. 3c90xgo.bat 3com90x系列pack驱动旧版命令行模式全盘网刻批处理. 3c90xgx.bat 3com90x系列pack驱动旧版命令行模式单分区网刻批处理. 8029go.bat Realtek瑞昱8029系列pack驱动旧版命令行模式全盘网刻批处理. 8029gx.bat Realtek瑞昱8029系列pack驱动旧版命令行模式单分区网刻批处理. 8139go.bat Realtek瑞昱8139系列pack驱动旧版命令行模式全盘网刻批处理. 8139gx.bat Realtek瑞昱8139系列pack驱动旧版命令行模式单分区网刻批处理. Dcn530go.bat Dcn-530tx系列pack驱动旧版命令行模式全盘网刻批处理. Dcn530gx.bat Dcn-530tx系列pack驱动旧版命令行模式单分区网刻批处理.

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