开启3g内存扩展模式”快捷链接

时间:2021-11-11 07:16:32 200字

篇一:《server 2003内存扩展PAE》

windows2003不能识别到4G内存的解决办法

有用的资料,挪过来收藏一下

原文:/design/motherbd/ag/C6860001.pdf ,解释了这些地址空间是被芯片组的一些功能占用了,这些功能包括:

*BIOS/firmware hub (2 MB)

*Local APIC (19 MB)

*Digital Media Interface (40 MB)

*Front side bus interrupts (17 MB)

*PCIe configuration space (256 MB)

*MCH base address registers, internal graphics ranges, PCIe ports (up to 512 MB) . This must be allocated in uninterrupted 256MB blocks.

*Memory-mapped I/O that is dynamically allocated for PCI Conventional and PCIe add-in cards (Typically this is around 200MB or more)

很多朋友是为了使用4G以上的内存才安装了WINDOWS2003企业版,可是装好了之后却发现系统所使用的内存只有3G多,是不是WINDOWS2003企业版32位,不支持大于4G以上的内在?其实不是!“newswan”发的帖子很好,对于英文不好的朋友,完全看明白还是有点难度的。下面,简单给大家提供一点参考,2003是支持4G以上的内存的,但是在默认的情况受32位的限制,不能使用4G以上的内存,要想完全使用4G以上内存就要靠PAE和AWE来解决32 位操作系统所固有的4G范围的内存使用限制。

PAE即物理地址扩展,Windows 2003 内存管理器使用 PAE 向程序提供更多的物理内存。程序本身并不知道实际的内存大小。所有的内存管理和 PAE 内存分配都由内存管理器处理,与运行的程序无关。

AWE即地址窗口化扩展,是内存管理器功能的一套应用程序编程接口 (API),它使程序能够寻址更多内存 — 超过标准 32 位寻址的 4 GB 内存空间。

对于PAE和AWE要注意的是:PAE即物理地址扩展是Windows 2003 内存管理器的一项功能,也就是说其是基于系统的,而AWE即地址窗口化扩展是一套应用程序编程接口 (API)。

在 Windows Server 2003 中,当服务器使用热插拔内存设备时,会自动启用 PAE。而对于我们普通人来说不可能会使用价格高昂的服务器机器,必须在 Boot.ini 文件中使用 /PAE 开关来利启用 PAE。使用大于 4GB 的内存。

以下是一个 Boot.ini 文件的示例,其中已添加了 PAE 开关:

[boot loader]

timeout=30

default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)WINDOWS

[operating systems]

multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)WINDOWS="Windows Server 2003, Enterprise" /fastdetect /PAE

本文介绍了如何在系统内存大于4G的情况下,让windows2003 Advanced Server支持大内存的方法由于Windows2003 32bit

是32

位操作系统,当服务器配备内存高达4G

时将出现系统属性中无法发现的问题,因此必须打开windows2003 Server内存寻址扩展功能;打开内存寻址扩展后,Windows2003 Server将最多可以支持8G内存

操作方法一:

打开此功能功能方法如下:

1.首先确认系统能认到的内存数目,如果您的机器不止4G的系统内存,请继续下面的步骤

2.电击开始菜单,指向运行,跳出输入框,在输入框中打入“edit c:boot.ini”

3.在boot.ini文件的最后一行末尾处,打一个空格,然后打入/PAE

4.按下Alt+F选择保存(Save)

5.关闭窗口或者按下Alt+F,选择关闭(Close)

6.重启计算机后,进入系统查看,Windows2003已经识别到大容量内存。

操作方法二:

欢迎 > 可用性和可伸缩性 > 企业内存体系结构 > 如何使用企业内存体系结构

启用物理地址扩展 (PAE)

更新日期: 01/21/2005

启用物理地址扩展 (PAE) X86

1.打开 Windows 资源管理器。

2.在“工具”菜单上,单击“文件夹选项”。

3.在“查看”选项卡上,单击“显示所有文件和文件夹”,清除“隐藏受保护的操作系统文件”复选框,然后单击“确定”。如果显示警告对话框,单击“是”以继续。

4.在根文件夹(如 C:)下查找 Boot.ini 文件并删除它的只读属性。

5.打开 Boot.ini 文件,然后将 /PAE 参数添加到 ARC 路径中,如以下 Windows Server 2003 Datacenter Edition 示例所示:multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)%systemroot%=”Windows 2003, Datacenter Edition” /PAE

6.在“文件”菜单上,单击“保存”。

7.还原 Boot.ini 文件的只读属性。

8.为使更改生效,请重新启动计算机。

注意

? 要执行该过程,您必须是本地计算机上 Administrators 组的成员,或者您必须被委派了适当的权限。如果计算机已加入某个域,则 Domain Admins 请考虑使用“运行方式”执行此过程。详细信息,请参阅默认本地组、默认组以及使用“运行方式”。

参考资料:

下是微软网站上的内容,我试过,可以用,和朋友们分享,知道的老鸟请绕道

原文地址:

篇二:《ic3gs4计算机基础》

下列那两项是计算设备?

智能手机可以从哪里接受指令?

打开显示以下信息的窗口:运行windows版本,安装的服务包以及处理速度,保持窗口的打开状态

.

缩写hz在计算机硬件中代表什么?

计算机的ram和硬件有何

将各术语与对应定义进行匹配。各术语可能会多次使用。{开启3g内存扩展模式”快捷链接}.

在d盘上运行磁盘清理。仅删除internet临时文件。(注接受所有其他默认设置)

兆位和兆字节的异同?

管理计算机的电量使用方式的硬件和系统设置合集的名称?

您的计算机仍在后台运行一个Outlook进程。结束此计算机上运行的outlook.exe进程

篇三:《详解4G内存被识别为3G的原因》

因为内存价格的持续走低,目前各大内存厂商相继推出了单条2GB的DDR2 800内存,这些内存给人最大的感觉就是价格便宜量又足。很多用户就直接买了两条2GB的内存,想组成双通道使用。可拿回家一看,原本4GB的内存容量被识别出来的只有3.2GB左右。通过检查,发现内存本身并没有问题。那又是什么吞食了你的内存呢?这就是我们本期将要给大家说清楚的一个问题。

800MB内存被吞食了

大家或许会发现一种很奇怪的现象,在我们的Windows XP和Vista中,安装4GB内存后,显示出来的只有3.2GB左右甚至更少,有800多MB的内存“无缘无故”地消失了,这让人感觉十分费解,主板和操作系统之所以不能使用全部的4GB内存,问题的根源就在于计算机那32位X86架构。32位X86架构是指个人电脑的地址总线是32位的,CPU、内存控制器、操作系统都是按32位地址总线设计。32位地址总线可以支持的内存地址代码是4096MB,也就是有4GB的地址代码,可以编4GB个地址。这4GB个地址码正好可以分配给4GB内存。但是,这4GB个地址码不能全部分配给安装在主板上的物理内存。因为个人电脑还有很多设备需要地址代码,以便CPU可以根据地址码找到它们,同时CPU和这些设备交换数据需要暂时存放数据的存储器——寄存器,这些寄存器也需要地址代码。比如硬盘控制器、软驱控制器、管理插在PCI槽上的PCI卡的PCI总线控制器,PCI-E总线控制器和PCI-E显卡,它们都有寄存器都需要系统分配给它们地址代码。这些地址由系统分配,电脑用户在使用中感觉不到。这样一来,当我们为电脑插上总容量为4GB的内存时,就有一部分内存分配不到地址代码而不能使用。

要深入了解4GB内存之谜,我们就得弄清楚各部件与4GB内存关系,其中涉及到的部件有CPU、内存控制器(Intel平台集成在北桥,AMD平台集成在CPU)和操作系统。 CPU能支持4GB内存

从386时代开始,CPU的地址总线就是32位的,可以访问4GB的地址代码。从奔腾Ⅱ到奔腾Ⅳ,理论上已经可以访问64GB的地址编码。后来支持64位架构的奔腾Ⅳ到现在的酷睿2,地址总线已经升级到64位,64位地址总线可以访问千亿GB的地址编码。实际上用不到这么多的地址总线,一般用42位足够了,可以编码的地址量有4TB。兼容64位架构的CPU用在32位系统时地址总线就缩小为36位。所以现在的CPU支持4GB内存是没有问题的。 内存控制器的地址总线

与主板安装的内存直接关联的是内存控制器。内存控制器一边管理内存,一边通过地址总线与CPU通信。内存控制器的地址总线决定了可以支持的内存地址编码数量,同时内存

控制器的实际连接内存的地址线决定了可以支持的内存容量。Intel把内存控制器放在北桥,AMD把内存控制器放在CPU。所以要分开介绍。

1、Intel的内存控制器

由于Intel的内存控制器放在北桥内,内存控制器的改变就与北桥密切相关。我们可以看下面的北桥列表:

表1

从上面的北桥地址总线发展表可以看出,从P965开始内存控制器已经是36位地址总线,可以编64GB的地址代码,除系统占用的地址码,分配给主板安装的4GB内存绰绰有余。所以,从P965开始Intel的北桥支持4GB内存是没有问题的。

2、AMD的内存控制器

AMD从支持64位架构的CPU(Athlon64)开始把内存控制器集成到CPU。内存控制器的地址总线是64位架构的,使用40位,可以支持1000GB的地址编码。所以,AMD 从Athlon64开始,内存控制器支持4GB内存也是没有问题的。{开启3g内存扩展模式”快捷链接}.

BIOS能支持4GB内存

BIOS不是主板厂家自己开发的,BIOS版权控制在AMI等几个公司。它们与Intel和AMD合作共同开发BIOS。所以当Intel和AMD提出“映射”方式解决4GB内存问题,AMI等厂商就会开发出相应的BIOS。早期的BIOS

里面会显示出“映射”选项,用户可以开启或关闭。

现在已经是默认开启,不再显示这项设置。所以可以说,对于现在的BIOS来讲,在支持4GB内存方面是没问题的。

4GB内存的“原罪”:X86架构

CPU和内存控制器从硬件上为使用4GB内存提供了保障。但是还没有解决4GB内存的问题。障碍来自于个人电脑的体系标准——32位X86架构。早在8086时代,内存是焊接在主板上的,一般也就几KB的内存,IBM规定640KB的地址是最高端,这个地址分配给BIOS,接下来有一段地址分配给系统的显示设备和I/O设备。电脑的迅速发展很快突破640KB内存达到并超过1MB。但是640KB下面这一段地址分配不能改变,因为CPU、DOS操作系统都是从640KB读取BIOS通过640KB下面的显示设备寄存地址,I/O设备寄存地址与显示设备、I/O设备通信、交换数据。如果更改,以前的所有电脑都要作废。所以必须寻找一个办法,既不改变640KB地址分配,又可以使用640KB到1MB的内存。那就是这种地址分配规则不变,采用“内存地址映射”技术,把640KB到500多KB的这一段地址映射到640KB-1MB的空间里,映射工作由BIOS负责。操作系统则由两条DOS命令HIMEM.SYS和EMM386.SYS负责,熟悉DOS的用户,都会知道这两条命令。通过映射,就可以让DOS软件使用更多的内存。内存发展到4MB,16MB,都是通过“内存映射”技术解决。到现在,个人电脑只要兼容DOS,就必须遵守640KB这种地址内存分配规则。

奔腾Ⅱ时代,SDRAM内存容量达到128MB。那时候的地址总线是32位,最大地址空间是4GB,这时32位X86架构已经完全形成。除保留以前的内存地址分配规则外,还要把BIOS地址映射到地址空间的顶端——4GB。一直到815时代的DDR内存,915时代的DDR2内存。真正使用的内存单条最大容量为512MB,系统使用的内存不会超过2GB。所以4GB内存问题没有显现。

945时代时1GB的DDR2内存出现后,内存控制器的设计者们开始考虑主板安装4GB的内存条。但当时很少有用户使用4GB内存,4GB内存问题依然没有凸现。

其实,Intel在915时期就提出要解决32位X86架构硬件支持4GB内存的问题。到P965正式解决时,解决方案还是“内存地址映射”。这个方案不是新想出来的,在32位X86架构的服务器系统早已经采用,只是被移植到个人电脑上来。

从64GB的地址空间顶部开始,映射PCI设备的I/O地址,然后映射系统占用的3GB到4GB的地址。把3GB到4GB的这段地址代码留给安装在主板上的物理内存,就可以使用安装的全部内存了。

为什么必须要采用“映射”的办法?因为内存的编址必须是连续的,不能断开。而系统的地址空间(也叫逻辑地址)是可以不连续的。就像我们给街道两边的房屋号码牌一样,

编制方案(相当于逻辑地址)可以规划很大,可以分割。给到这一条街房屋的号码牌必须是连续的,这是真实的地址,以便于人们按地址寻找房屋。

当然这种“映射”工作还是由BIOS完成。要支持4GB内存,还必须要BIOS支持。 通过内存地址重映射把系统占用的4GB地址还给物理内存,是32位X86架构的规则。AMD也要采用这个规则,虽然它的内存控制器集成在CPU内。也正是由于内存控制器集成在CPU内,北桥不再含有内存控制器。主板厂家开发AMD平台主板时,会依据市场定位设计主板支持的内存容量。有支持2GB的,也有支持4GB、8GB或更多。所以AMD平台的4GB问题还要看主板。

操作系统才是“罪魁祸首”

操作系统管理和使用物理内存,因此在操作系统内也必须有一个逻辑(虚拟)地址系统,与主板上的所有存储地址(包括内存的、I/O设备的、BIOS的)对应,也有类似“地址总线”的结构。32位操作系统是按32位地址总线设计,32位的地址寄存器,因此只能管理4GB的地址,去掉系统占用的,也不能完全使用全部4GB内存。个人电脑的32位操作系统都不能支持4GB内存,即使是VISTA 32 SP1也不能。VISTA 32 SP1比XP 32 SP3进步一点的是在系统属性里面可以显示实际安装多少内。

在任务管理器可以看到系统真正使用的内存不到4GB。

那么哪些操作系统可以支持并使用4GB内存?第一是64位操作系统,因为64位操作系统是按64位地址总线设计的。比如Windows XP 64,Vista 64。第二是具有物理地址扩展功能,并且地址寄存器大于32位的服务器操作系统,但有些具备物理地址扩展的服务器操作系统,由于地址寄存器限于32位也不能支持4GB。

寻修网/写在最后

我们可以看出,现在的主板芯片组或内存控制器已经不再是吞食我们内存的主要原因。而罪魁祸首则是出在我们使用的32位操作系统上。虽然现在的Vista SP1已经能识别到完整的4GB内存,但实际使用的内存还是和以前的那3GB左右的没区别。所以现在来谈4GB内存的普及依然为时过早。另一方面,有的内存厂商为了避免出现内存浪费的情况发生,推出了三条1GB内存的组合套装,这也是相当贴心的一个设计。

篇四:《中继模式让双无线路由器 增强信号扩展范围》

中继模式让双无线路由器 增强信号扩展范围

阅读了今年第43期《电脑报》B6版《两类无线共享上网方案》后,笔者受益匪浅,也购买了一台3G无线路由器,配合3G上网卡使用,非常方便。笔者在设置过程中还发现该路由器有中继模式(市场中大多数无线路由器均自带中继功能),配合原有的一台无线路由器,可大大增强无线信号,扩展信号范围。这种中继模式非常适合家中WiFi无线信号覆盖不好,但每个房间又都有无线上网需求的情况。下面,笔者就将自己的使用经验与大家共享。本文以TL-WR541G和TL-WR703N为例介绍其设置方法。

图:双路由器中继组网示意图

在中继组网示意图,假设电脑A和B要访问Internet,可是TL-WR541G的信号无法到达电脑A,此时我们可以在中间加一个TL-WR703N对TL-WR541G的信号进行中继,从而实现电脑A和B可以访问Internet。我们可以把TL-WR703N设置为对TL-WR541G的中继,具体配置过程请看以下步骤。

你知道吗:什么是中继模式?

中继模式,就是利用无线路由器之间的无线连接功能,将无线信号从一个中继点传递到下一个中继点,实现信号的增强,并形成新的无线覆盖区域,最终达到延伸无线网络的覆盖范围的目的。事实上,只要有两台支持中继功能的无线路由器,即可拓展网络覆盖范围。

你知道吗:中继和桥接有什么区别?

中继和桥接功能对于无线用户的实际使用基本上是一样的,只是设备有所不同,并非所有无线路由器都可以桥接,无线路由桥接就是把无线路由器当中继器使用。桥接并非无线路由器的主要功能。使用中继模式时,网络SSID号均一致,而在桥接模式时,网络SSID号不同。

一、配置主路由器

本文将TL-WR541G作为主路由器,默认已经连接上Internet,下面主要配置无线相关的参数。进入路由器管理界面(默认是192.168.1.1)。点击“运行状态”,查看设备“无线状态”,记下无线网络的SSID号(本例为TP-LINKcpcw123)以及无线状态的MAC地址(本例为00-0A-EB-DC-BB-82),如图1所示。

无线加密方式选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”,加密算法建议选“AES”,依次点击“无线设置→无线安全设置”,查