全國生態環境系統巡視整改落實動員視頻會議召開_包裝設計

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2020-09-23 來源:生態環境部

2020-09-23
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  孫金龍強調,要深入學習貫徹習近平總書記關於巡視工作的重要指示批示精神,紮實做好巡視“後半篇文章”,以整改實際成果體現“兩個維護”,推進生態環境保護工作邁上新台階

  9月23日,生態環境部召開全國生態環境系統巡視整改動員視頻會議。生態環境部黨組書記、部黨組整改工作領導小組組長孫金龍出席會議並講話,生態環境部部長黃潤秋出席會議。孫金龍強調,要深入學習貫徹習近平總書記關於巡視工作的重要指示批示精神,紮實做好巡視“後半篇文章”,以整改實際成果體現“兩個維護”,推進生態環境保護工作邁上新台階。

  孫金龍首先傳達了十九屆中央第五輪巡視第十二巡視組向生態環境部黨組反饋巡視情況會議精神,通報巡視反饋意見以及巡視整改進展情況。他指出,生態環境部黨組高度重視巡視整改工作,將其作為重大政治任務和黨組核心工作來抓。成立部黨組整改工作領導小組及其辦公室,部黨組和部領導班子成員靠前指揮,親自部署、親自協調、親自督辦。部黨組會研究審定整改工作方案,駐部紀檢監察組印發整改監督工作方案。在認真梳理巡視反饋問題、多輪次聽取意見建議基礎上,制定印發巡視整改方案。建立督促督辦機制,緊盯各部門各單位整改工作進展,對整改落實情況開展督促檢查。

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  孫金龍強調,巡視整改落實是“四個意識”“兩個維護”的試金石。要深入貫徹落實習近平總書記關於巡視工作的重要指示精神和中央巡視整改要求,深刻把握政治巡視工作定位,不斷強化巡視整改思想自覺、政治自覺和行動自覺,在整改中做到“兩個維護”。要堅決貫徹中央巡視反饋意見,着力補齊生態環境保護工作、全面從嚴治黨和班子隊伍建設短板,統籌推進疫情防控和經濟社會生態環保工作,在整改中推動各項事業發展。要切實履行巡視整改主體責任,堅持把自己擺進去、把職責擺進去、把工作擺進去,針對問題、找准癥結、細化措施、精準發力,確保在整改落實上見真章、動真格、求實效。

  孫金龍指出,巡視是發現問題的政治體檢,整改是解決問題的政治擔當。要從嚴從實抓好整改落實,做到具體問題立即改、共性問題同步改、深層問題系統改。對具有針對性和指向性的具體問題即知即改,彰顯知責有為的整改決心和行動。對黨建、隊伍和作風建設方面的共性問題,綜合部門要發揮統籌協調作用,各部門各單位要各盡其責,採取集成措施同步解決。對事關生態環境保護事業長遠發展的根本性、全局性問題,全國生態環境系統要共同推進、形成合力、系統解決。各部門各單位要加強研究,分析矛盾、揭示規律、提出對策,為部黨組決策提供支撐。各級生態環境部門對涉及地方的整改任務,要积極主動配合,細化各項措施,推動落地見效。

  孫金龍強調,巡視整改的關鍵在“改”。要細化責任抓整改,部黨組從自身改起,強化主體責任和“一崗雙責”,各部門各單位指派專人組織落實。要強化監督抓整改,自覺接受駐部紀檢監察組政治監督,緊盯各部門各單位整改工作進展,及時矯正糾偏。要深化措施抓整改,綜合運用巡視成果,將“當下改”和“長久立”結合起來,對長期整改任務持續發力、久久為功。要優化作風抓整改,發揚優良作風,不解決問題不鬆手、不整改到位不罷休,把整改工作抓實、抓細、抓到位。

  孫金龍要求,地方生態環境部門從推動本地區工作的角度,對照中央巡視指出的問題,深入查找短板弱項和工作偏差,形成上下聯動的工作格局,以巡視整改推進新時代生態環境保護事業高質量發展。要在學懂弄通做實習近平新時代中國特色社會主義思想特別是習近平生態文明思想上下功夫,從“五位一體”總體布局的高度系統謀划生態環境工作,增強以習近平總書記重要批示指導工作的力度。要深刻認識黨和國家賦予生態環境部門的職責,統籌處理好發展與保護、治標與治本、環境治理與生態保護的關係,堅決打贏打好污染防治攻堅戰,以生態環境高水平保護推動經濟高質量發展。要持續深化生態環境領域改革,健全生態環境風險防範體系,加強核設施和放射源安全監管,推進生態環境治理體系和治理能力現代化。

  生態環境部黨組成員、副部長、部黨組整改工作領導小組副組長翟青主持會議。

  生態環境部黨組成員、副部長趙英民、劉華、庄國泰,生態環境部總工程師張波出席會議。

  會議在生態環境部設立主會場,在各省(區、市)生態環境廳(局)、新疆生產建設兵團生態環境局、各派出機構和直屬單位設分會場。駐部紀檢監察組負責同志,部機關各部門、應急中心、機關服務中心、信息中心黨政主要負責同志,部黨組整改工作領導小組辦公室成員在主會場參加會議。各省(區、市)生態環境廳(局)、新疆生產建設兵團生態環境局主要負責同志及領導班子、人事部門、機關黨委負責同志,各派出機構和直屬單位領導班子和黨辦、人事部門負責同志在分會場參加會議。

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低扭時候的發動機運轉表現也會令人滿意,畢竟2。0的基礎排量在那放着,低速工況並不會顯得拖沓笨重,這也與手感較為輕盈的轉向有着比較大的關係。但並不代表着發動機的動力充足它就已經完美,通用的通病就在變速箱,儘管昂科威的2。

九月份的銷量榜單裏面,SUV的銷量榜着實讓我感覺到有些意外,除了哈弗H6長盛不衰甚至再創新高的五萬多的銷量以外,合資SUV陣營當中銷量第一的竟然是一款中型SUV別克昂科威,要知道以往合資SUV銷量大頭都是給的緊湊型SUV;究竟為何昂科威會成為合資SUV銷量榜首?這篇文章讀完后你就懂了。

外觀:宜商宜家的穩重

昂科威的設計風格秉承了別克一貫的商務氣息濃郁的設計方式,2017款的昂科威上市並沒有使用在全新昂科拉前臉上搭載的貫穿式飛翼設計,但是已可稱為經典的直瀑式進氣格柵讓人看起來並不過時,而且非常大氣,配合上圓潤,敦實的SUV車身造型,又在行政商務間多了一份人情味,讓它在家用和商用層面都有着不過不失的穩重氣質。

但是作為一款中型SUV,它的外觀並不顯大,與普通的緊湊型SUV放在一起,它並不能在本田CRV、大眾途觀、福特翼虎這些車型當中脫穎而出,視覺感受上可以說存在一定的劣勢,如果對於汽車不太懂的人,或許會覺得昂科威並不比前面三款車型高了半個級別。

內飾:舒適至上、便利尚缺

別克近年來對於旗下產品的內飾下了很大的心思,作為目前上汽通用別克家族陣營中最為高端的SUV(別提昂科雷,它很老而且暫時沒有國產),昂科威所擁有的內飾配置是最高級別的層次,實際體驗中你會發現,如此的形容並不為過。

中控台的所用的材料質地柔軟,觸感舒適,基本上前排乘客所隨意觸及的地方都用了大量的軟性材質包裹,不會對於身體有過多的膈應,作為一台強調舒適性的SUV來說,此種表現的確是可以給一個高分的評價。

T字型區域的布局同樣合理,中央扶手的高度適中,駕駛中對於手肘的承托非常到位,而且檔把處、杯架處、以及多媒體中控大屏的位置布局也是十分順手,這使得車內的便利性還算可以。

遺憾的是,駕駛員不能找到一個合適的地方存放自己的零碎物品,這裏也可以看出美系車的設計還是不太符合我國家庭的用車習慣,儲物的便利性打了折扣,儲物空間的缺失還是一個值得提高的地方。市場調研部門的擔子任重而道遠。

車廂內部座椅寬大舒適,包裹性到位,填充物柔軟適中,靠背角度十分貼合亞洲人的身材,可調節範圍寬泛的設定可以讓駕駛者很容易找到屬於自己的駕駛姿勢。

後排空間寬敞,

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就算是四驅車型,後排地台也做到純平,這對於家用車偶爾乘坐三人在後排的實際情況來說,可以避免中間乘客岔開腿乘坐的尷尬。

舒適至上的表現當然還有別克當今引以為傲的NVH控制能力,無論是發動機艙的防火牆噪音控制還是車身覆蓋件上的噪音抑制,昂科威都做到了同級領先的水平。在行駛中的車廂靜謐性非常出色,一個安靜的行駛環境相信沒有哪個車主會對之拒絕。

動力:儲備深厚,澎湃自如

作為一台中型SUV來說,小編絕對不建議你購買1.5T的動力總成車型,畢竟車重達到1.7噸,小馬拉大車的情況不是可能有,而是真的有。

2.0T在100KM/H巡航時,轉速抑制在1500轉左右,繼續深踩油門在100-120KM/H的速度區間依然十分線性,也給了駕駛員高速超車的信心。

低扭時候的發動機運轉表現也會令人滿意,畢竟2.0的基礎排量在那放着,低速工況並不會顯得拖沓笨重,這也與手感較為輕盈的轉向有着比較大的關係。

但並不代表着發動機的動力充足它就已經完美,通用的通病就在變速箱,儘管昂科威的2.0T沒有搭載讓人聞風喪膽的雙離合變速箱,但它所搭載的6AT變速箱的換擋邏輯稍微有些混亂,低檔位的工況下有一定的闖動現象,不過並沒有到雙離合那般忍受不了的程度。

另外一個缺點就是昂科威的駕駛盲區比較明顯,坐在最低的駕駛姿勢會對其車頭處的盲區有些難以捉摸,移庫挪位的時候這裏或許需要適應一下,好在車頭不長,稍作適應便可以較好把握車身所處位置。

編輯總結:對於昂科威,小編推薦車型是2017款昂科威 28T 四驅豪華型,指導價格29.99萬。

首先作為一台中型SUV來說,儘管定位是一台城市SUV,但是昂科威的目標消費人群普遍還是希望自己的車有一定的越野通過性,而帶有適時四驅的配置則更能滿足普遍人群的需求。

其次,29.99萬的四驅豪華型與相差4萬元的四驅全能旗艦型差了越野性的陡坡緩降系統、軟硬可調節的可變懸架系統、全電動開啟的後備箱、方向盤加熱、自適應遠近的燈光,轉向頭燈、後排隱私玻璃、感應雨刷、已經一套來自德國純進口的車載音響系統。

以上配置在個人看來皆是屬於錦上添花的配置,而實際應用的時間並不算特別頻繁,所以這4萬元的預算或許除了塗添金錢卻沒有什麼實際意義。

或許有人說可變懸架和陡坡緩降實用性很強,然而需要注意的是,一款使用多片離合器式中央差速器的城市型SUV,在基因上就不具備過於強硬的越野性,一般常見的溝坎路面,適時四驅已經足夠應付。

別克昂科威並不是一款完美的SUV,作為一款主打舒適性的SUV,它的變速箱邏輯還需要廠家更下功夫;作為一針對中國開發的車型,它的車內便利性配置還需要研發團隊做更深入更符合中國人需求的市場調研;但是瑕不掩瑜的是,它的空間實用性、動力表現性、乘坐舒適性、以及售價合理性,都可以滿足一個家庭購置家中一台性能全面,乘坐舒適的中型SUV;或許這就是它成為九月銷量冠軍最有力的武器。如今2017款SUV優惠幅度達到兩萬多元!還考慮什麼?猛戳閱讀原文快下訂吧!本站聲明:網站內容來源於http://www.auto6s.com/,如有侵權,請聯繫我們,我們將及時處理

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摘錄自2019年4月2日公共電視報導

長年乾旱的中東地區,土壤吸水能力不好,但最近卻碰上罕見的連日大雨,再加上天氣回暖,山頂融雪,導致河水暴漲、釀成洪災,目前已知在伊朗、伊拉克和阿富汗等國家,造成至少86人死亡,至少5萬6000人無家可歸。

這裡是西部的洛雷斯坦省,附近的多條河流暴漲,也傳出橋毀、路不通,官方更警告,水壩水庫都在潰堤邊緣,下令採取緊急洩洪措施。在伊朗全國,超過三分之二的省份都有類似淹水災情。

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另一個重災區,在鄰國阿富汗,街道上積水兩天了,都還沒退乾淨,西部四個省份,超過1萬3000棟民宅毀損,並有至少41人罹難。去年因為大旱歉收的小麥,今年的麥田卻泡了湯,收成也不太樂觀,恐怕讓缺糧問題更嚴重。

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摘錄自2018年09月06日地球圖輯隊報導

南太平洋的新喀里多尼亞(New Caledonia),當地的土壤環境含有鉻、鎳、錳等重金屬。為了要在這樣的環境下生存,當地的植物已發展出可吸收土壤重金屬的能力,流出來的樹脂也都含有重金屬。

在新喀里多尼亞,這裡至少有 65 種植物可直接從土壤吸收鎳金屬,其中最吸引研究人員注意的是學名為 Pycnandra acuminata 的樹,它是目前科學家發現能儲存最高鎳濃度的植物。這種樹,樹脂呈現非常特別的藍綠色,研究人員發現樹脂之所以會呈現藍綠色,正因成分含有 25% 的鎳。

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一些科學家認為,如果未來能利用這些重金屬高累積性植物,淨化受重金屬污染的土壤,或許就能解決人為重金屬污染問題。採礦業者則從重金屬高累積性植物看到商機。
 

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小米11 官方拆解影片釋出,輕薄機身如何收納 S888 處理器、Harman Kardon 調音立體雙揚聲器?透過影片快速揭秘_網頁設計公司

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去年底小米推出全球首款搭載高通最新 Snapdragon 888 處理器的旗艦 5G 手機「小米11」,這次小米11 除了機身比起上一代更輕薄,而如何收納 Snapdragon 888 處理器、4600mAh 大電量電池、 Harman Kardon 調音的立體聲雙揚聲器也是許多人所關心的問題。另外,小米這次除了搭載 VC 液冷散熱系統,更添加奈米隔熱材料以優化手機的熱傳導路徑。

小米11 官方拆解影片釋出,輕薄機身如何收納 S888 處理器、Harman Kardon 調音立體雙揚聲器?透過影片快速揭秘

為了讓眾人快速理解小米11 的設計,官方在近日也上傳了一段官方版的拆機影片,讓大家能以最簡單的方式快速理解小米11 的機身內部的設計重點。

拆開機身背板首先看到的是無線充電線圈,小米11 支持最高 50W 無線快充:

接著是主相機模組,小米11 搭載 1 億像素三鏡頭主相機,依序為 1.08 億像素主鏡頭採用 1/1.33″ 超大感光元件、支持四合一 1.6μm 大像素輸出、7P鏡片以及 f/1.85 大光圈, 1300 萬像素 f/2.4 光圈的 123° 超廣角鏡頭以及 500 萬像素長焦微距鏡頭的組合。

小米11 搭載 Qualcomm Snapdragon 888 處理器搭配 LPDDR5 3000MHz RAM 和 UFS 3.1 ROM :

揚聲器也是這次小米11 的一大特色,採用與知名音響大廠 Harman Kardon 專業調音的立體聲雙揚聲器:

電量方面,小米11 內建 4600mAh 大容量電池,小米11 支持的 55W 有線快充可在 45 分鐘充電至 100% :

震動回饋這次在小米11 內建大尺寸 X 軸線性馬達:

關於小米11 的散熱細節,小米官方解釋小米11 採用了目前最頂級的手機散熱材料,不僅擁有大面積的液冷 VC 均熱板,螢幕、音腔、主板等主要發熱區域還覆蓋了大量石墨、銅箔、導熱凝膠等組成立體散熱系統。
另外,小米11 更在散熱路徑的優化用全新的隔熱材料—「奈米氣凝膠」。通過「一疏一堵」的組合,讓散熱過程中的熱傳遞更合理,高效散熱的同時手感溫和不燙手。

小米官方表示,消費者普遍認為手機散熱只需簡單的導熱足夠好即可。然而,其實手機的發熱量是相對恆定、相對不可調整的,但熱傳遞的路徑是可通過熱設計進行優化。在手機內部 Z 軸的空間最短、X 軸空間較長,而 Y 軸空間則最充裕,在輕薄的手機上 Z 軸的空間更加侷促(可參考下方小米製作的示意圖)。
倘若只是盲目追求加速熱傳遞,局部熱量將沿著 Z 軸方向快速傳遞到手機表面,這反而會讓手機摸起來更燙手,造成手機發熱嚴重的錯覺、削減甚至隔斷 Z 軸空間的熱傳導能力。讓局部元器件發熱更多向 X 軸和 Y 軸的方向傳導,則能做到迅速散熱的同時,還兼顧觸摸手感。

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因此,小米也在小米11 嘗試採用全新的隔熱材料奈米氣凝膠,藉此隔斷手機發熱沿 Z 軸的傳導通道、阻斷了內部熱源與手機表面之間的傳遞路徑。阻隔的這部分熱量,通過小米11 內部的立體散熱系統在 X 軸和 Y 軸傳導,這樣既解決局部發熱的問題保證晶片的正常工作,又避免了局部的單點發熱還沒來得及均熱,就過早被手掌感知。

奈米氣凝膠類似於羽絨衣的隔熱原理,內部由二氧化矽為主的有機分子骨架,可將空氣包裹在骨架的空間,空氣含量高達 97% 以上,就像一個微型的羽絨服。空氣層導熱率極低,能夠提供很好的隔熱能力。而且輕薄的結構特性,也讓奈米氣凝膠擁有極佳的隔熱性能的同時,也滿足了手機輕薄的需求 。

這次小米11 另一項有感升級則是將機身變得更輕薄,其中原因之一也包括採用超薄螢幕下指紋辨識,這次指紋感應器更支持心律檢測功能:

圖片/消息來源:小米手機(微博)

完整影片

 

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新一代 LG Gram 輕薄筆記型電腦發表,全系列 11 代 Intel Core 處理器上身_網頁設計公司

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LG Gram 筆記型電腦從推出一來以超乎想像的輕盈著稱,日前,2021 年最新款系列陣容發表,這次的重點在於部分設計的改良以及內部規格的升級。在新一代中總共包含五種機型,其中包含三款翻蓋式筆電 Gram 17、Gram 16、Gram 14 以及兩款翻轉式 Gram 2in 1 16 與 Gram 2 in 1 14。

新一代 LG Gram 輕薄筆記型電腦發表,11 代 Intel Core 處理器上身

最新的陣容還是延續 Gram 的招牌特色,以驚人的輕盈纖瘦讓人讚嘆。最大的機型 Gram 17 只有 2.98 磅(約合 1.35 公斤),重量與其前代相同,而 Gram 16 僅有 2.62 磅(約合 1.19 公斤),Gram 14 則僅有 2.2 磅(約合 0.99 公斤)。2021 年款的 Gram 17 採用與 2020 年款一樣的外型,其 16:10 顯示器比傳統的 16:9 提供更多的垂直空間。此外,LG 表示,新的翻蓋式機型在設計上擁有四面超窄邊框,實現 90% 的螢幕佔比。

2021 年款的 LG Gram 在鍵盤與觸控板部分加大,提高使用的舒適度與工作效率,讓使用者打字更輕鬆快速。最重要的升級在配備方面,所有最新型號的 LG Gram 皆配備 Intel 第 11 代 Core 處理器,可配置 Iris Xe 或 UHD 顯卡,全機種皆通過 Intel Evo 認證,代表全系列機型擁有至少 9 小時續航力,一秒喚醒等能力。LG 官方表示,在 Gram 17、Gram 16 與 Gram 2in 1 16 上最長續航力可以達到 19.5 小時。

雖然目前價格與上市時間未定,但如果你特別喜歡輕薄筆電,從之前歷代 LG Gram 的表現看來新一代讓人感到非常期待。

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Iris® Xe 內顯加持 2in1 電腦再進化 全新 Dell Inspiron 13 7306 二合一筆記型電腦_網頁設計

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DELL做為世界電腦領導品牌之一,無論是在套裝電腦還是筆記型電腦都有一定的市場,這次隨著Intel發布第11代移動行處理器的同時,Dell也推出了數款全新筆記型電腦,今天我們受邀開箱的,就是家用的 Inspiron 系列變形平板電腦:Dell Inspiron 13 7306 二合一筆記型電腦。

Inspiron 13 7306 二合一筆記型電腦有兩款配置可以選擇,其一為第11代Intel® Core™ i5-1135G7搭配8GB記憶體與FHD的觸控螢幕,另外一個則是第11代Intel® Core™ i7-1165G7搭配16GB記憶體還有4K的觸控螢幕,這次由於第11代移動處理器帶有全新的Intel® Iris® Xe 顯示晶片,因此可以搭配更強大的螢幕顯示效能,而我們今天要開箱的則是i5-1135G7版本的Inspiron 13 7306 二合一筆記型電腦。

Dell Inspiron 13 7306 二合一筆記型電腦開箱

始終如一的DELLD外包裝,簡潔有力。

打開後的內容物也非常簡潔有力,筆電本體、變壓器以及專屬的觸控筆。

變壓器是採用了65W的Type C充電頭。

觸控筆則是全新的主動式觸控筆,十邊形的外型加上與機身相同的配色,非常好看。

觸控筆帶有4096感壓等級,並且有快速按鍵、藍牙連線等等,使用起來非常的流暢。

在筆電的外觀上,這次的 Dell Inspiron 13 7306 二合一筆記型電腦重返了黑色元素,相比之前的銀色或是白色,黑色更帶有些沉穩的表現。

掀開上蓋後,首先我們先來看看鍵盤區,在最上面有專屬的觸控筆儲存空間,並且同時進行充電。

在觸控筆儲存槽的旁邊,則是散熱的出風孔,搭配智慧感應器可自動偵測使用狀態進而調節散熱模式,讓你在使用的過程中可以保持最適合的狀態。

鍵盤的部分為帶有背光的磨砂材質鍵盤,使用起來非常的帶感。

在電源鍵的部分則是整合了指紋辨識,實際使用起來辨識速度非常的快。

整體鍵盤部分有特別做下凹設計,讓整體鍵盤區域可以在反過來使用時,也可以非常的平坦。

在上蓋往上掀後,會自動將鍵盤區抬起,讓鍵盤更符合人體工學,使用起來更舒服。

螢幕的部分則是採用了FHD的觸控螢幕,搭配 Dolby Vision™ 可以達到更明亮的色彩:

在螢幕的上方,則是有 HD 的 WebCam 以及紅外線攝影機,並且搭配可手動開關遮蔽的安全機制,讓使用上更無疑慮。

至於I/O的部分,在機身右邊有一個 USB 3.2 Gen 1 Type-A、一個耳麥孔以及一個mircoSD卡槽。

在機身左邊則是一個 Thunderbolt™ 4 Type-C 帶有充電以及 DisplayPort 以及一個 HDMI 2.0。

接著看到機身背面,首先看到的是左右兩側的2W立體聲喇叭。

而在正後方有一大排開孔散熱設計。

轉開背後7顆螺絲後,即可卸開背板,打開首先可以看到單管的散熱模組。

儲存空間則是512GB M.2的短卡。

內部空間都塞滿的情況下,基本上是無法進行記憶體與儲存空間的擴充,因此有興趣的朋友就是在買的當下就要決定好記憶體的大小,畢竟儲存空間可以外接,記憶體可是無法喔。而這台Dell Inspiron 13 7306 二合一筆記型電腦如果有需要更大容量的儲存空間的話,可以自行升級 (僅能安裝單顆),最高可以支援到2TB M.2 PCIe SSD。

最後則是看到電池的部分,則是採用了60Wh的配置。

 

Dell Inspiron 13 7306 二合一筆記型電腦效能測試

看完開箱我們來進行實際效能測試,最大的看點莫過於全新第11代Intel處理器以及Intel® Iris® Xe 顯示晶片。

本次測試機台是搭載了Intel® Core™ i5-1135G7處理器。

透過裝置管理員,可以很清楚地看到Intel® Core™ i5-1135G7 4C/8T的配置。

首先以CPU-Z進行核心效能測試,單核的分數為477,而在全核心的分數則是跑到了2264.2。

接著透過CineBench R15同樣進行CPU測試,Intel® Core™ i5-1135G7在CPU單核的分數為137 cb,而全核心的表現則為618 cb。

接著透過x264 FHD BENCHMARK進行轉檔測試,Intel® Core™ i5-1135G7的表現為22.1 fps。

接著透過x265 FHD BENCHMARK進行轉檔測試,Intel® Core™ i5-1135G7的表現則為15.2 fps。

重頭戲Intel® Iris® Xe顯示晶片的測試部分,透過測試顯卡運算的3DMARK,小編使用了較基本的Time Spy與Fire Strike以及測試內顯用的Sky Diver與Night Raid進行測試。首先是使用DirectX 12為核心架構的Time Spy測試,分數為1222。

而針對大部分遊戲,使用DirectX 11為核心架構的Fire Strike測試,Intel® Core™ i5-1135G7的分數為3850。

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接著是較低階顯卡的測試,採用Direct X 11的Sky Diver測試,Intel® Core™ i5-1135G7的分數為10274。

接著則是採用了Direct X 12的Night Raid測試,Intel® Core™ i5-1135G7的分數為12853,總結3DMARK的四個測試,Inspiron 13 7306 2in1如果作為遊戲用機的話,僅僅靠Intel® Iris® Xe顯示晶片的威力,其實已經比帶有低階獨顯的筆電還要來的強悍,無論是跑分或是fps,都展現出有別於以往為人詬病內顯失能的超強效能。

在儲存的部分,首先透過了CrtstalDiskMark進行測試,Inspiron 13 7306 2in1出廠搭載使用的512G PCIe NVMe SSD,其讀寫速度為了2286.4 MB/s與1087 MB/s,還不錯的讀寫表現。

接著使用TxBENCH同樣進行讀寫測試,最高讀寫速度則是2252.04 MB/s與965.16 MB/s,同樣表現不錯。

最後則是透過PCMark 8進行電力測試,在一般家用基準測試下,可以連續使用360min,日常使用會更長效。

 

Dell Inspiron 13 7306 軟體介紹

在軟體的部分,DELL作為電腦領導品牌之一,當然有著非常多專屬的軟體,針對家用機種的部分則是除了基本檢測、進階設定外,還多了無線整合電腦與智慧型手機的Dell Mobile Connect。

無論是iPhone還是Android系統,都可以非常輕易的與Dell Inspiron 13 7306 二合一筆記型電腦連接。

接著電腦端會提供一組驗證碼,透過這組驗證碼就可以與手機對接。

這時候就在手機上,下載Dell Mobile Connect APP。

打開APP後,輸入電腦端的驗證碼,即可開始進行對接。

接著電腦與手機就會開始一連串的開啟權限等等動作。

連接完成後,即可直接在電腦上,透過Dell Mobile Connect直接看到手機上的非常多訊息。

也可以直接使用電腦打電話、接電話,超方便。

最重要的,是可以直接查看手機端的照片與影片,當然反向傳到手機上也是可以的,這樣就無須在透過繁雜的步驟,例如雲端、NAS等服務才能將檔案複製到電腦上,使用起來非常便利。

更特別的是,可以直接透過Dell Mobile Connect將手機的畫面透過電腦操控。

不過這項功能,其實是將手機的畫面進行直播,然後直接輸出到 Dell Inspiron 13 7306 二合一筆記型電腦上,基本上延遲算是還堪用,不過真的要進行槍戰之類的遊戲,就比較沒辦法透過無線操控的方式遊玩,基本上還不錯。

除了非常好用的Dell Mobile Connect,當然基本監測的SupportAssist必不可少,在初次啟動就會自動掃描所需要的檢測動作。

進到軟體內,即可直接看到近90天內的電腦狀態。

接著也可以針對各別項目進行檢測。

如果真的有甚麼問題,也可以透過歷史紀錄做查詢,更快速的找出電腦問題所在。

而針對電池的部分,則是另外有Dell Power Manager可以進行獨立設定。

進階充電部分則是可以設定排程進行充電,可以避免電池一直處於充電狀態。

而在效能部分,則是透過散熱管理進行控制。

至於在平常使用上,可以使用電池壽命延長器,讓一般使用上可以更長效。

至於電腦的各種進階設定部分,可以透過選單進行各項設定。

首先是DELL CinemaColor,類似於螢幕各種設定檔,可直接點即設定檔就可以改變螢幕設定。

接著是針對電腦音效部分的MaxxAudioPro,除了可以設定各種聲音細節的調整外,也可以設定麥克風的狀態以及音場的調整。

而CinemaStream則是可以自動的調配你的網路流量。

最後則是前面有提到的Dolby Vision™,可以透過D olly Access進行各項調整。

 

總結

Inspiron 13 7306 二合一筆記型電腦作為一般家用電腦,透過第11代Intel® Core™ i5-1135G7加上Intel® Iris® Xe顯示晶片的威力,使得輕薄筆電即使不用帶有獨顯,就能夠有著超強的顯示能力,同時也縮小了內部空間,讓筆電可以更輕薄更有便攜性,在電量的使用上也更有優勢,可以說是在悶了10代之久的獨顯之痛後,在11代的移動處理器上得到了最大的發揮,再加上了2in1筆電的優勢,觸控螢幕可以更好用的情況下,搭配全新觸控筆,無論是在一般文書處理上、影音娛樂上都可以有著更好的表現,實在是個不錯的選擇喔,如果對於效能、畫值還想更上層樓的話,也可以選擇i7-1165G7的版本,16GB記憶體加上4K螢幕的加持,可以有更強大的效能表現,推薦給大家喔。

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虐機,大概是所有消費者最感興趣的話題,哪一款手機最耐用、哪一款手機耐用性最差,還有更深奧的那些手機最容易被修復等。知名虐機頻道 JerryRigEverything 更是相當有名的其中翹楚,只要提到虐機就絕對不能沒有看過這頻道,近日該頻道評選出 2020 年的各種智慧型手機耐用性獎項,分享給大家一看。

知名虐機頻道評選 2020 年智慧型手機耐用獎,誰是最堅固的贏家?

要說專業拆機,大家會想到的 iFixit,如果講到專業虐機,那當然非 JerryRigEverything 莫屬。在2020 年裡面,該頻道虐盡市面上的主流機型,並且在豐富的經驗累積之下評選出 2020 年的各得獎者,接下來就來為大家列出到底有哪些獎項,又有哪些機型獲選為該獎項的得獎者吧!

(點選後面機型可前往查看虐機影片)

可維修性最高:Google Pixel 5
可維修性最低:黑鯊 3
最具創新性機型:ZTE Axon 20
榮譽獎:LG Wing
內部結構最好看的機型:iPhone 12 Pro Max
耐用性最差手機:OnePlus Nord
最讓人迷惑的手機:Google Pixel 5
耐用性最佳手機:Google Pixel 4a

從 2016 年開始,該頻道每年都會將虐過的手機整理起來,在看似無目的的破壞同時了解各手機的耐用度,並且在隔年初進行最終評分,讓大家都能了解過去這一年裡面哪些手機最是頭好壯壯。下面就與大家分享完整版的影片(前半段大概講了投入各種公益,還有自家買了什麼東西…)。

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當然這裡被列入的機型都是比較大眾化、一般消費型手機,所以那些本來就是特定職業人士或專門設計在嚴峻環境中所使用的三防手機自然不在其中。

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小米除了「數字旗艦」之外,近年也會針對年輕族群等相對輕量使用需求推出系列的 Lite 青春版,近期也有款疑似為小米11 系列的新機通過 FCC 認證,也讓部份規格提前曝光。這款傳聞為小米 11 Lite 的新機預計配備 6GB RAM 和 128GB ROM ,內建 4250mAh 大電量電池且支持最高 33W 有線快充。

▲圖片來源:The Pixel(YouTube)

小米11 Lite 通過 FCC 認證,相關規格提前曝光!

雖然,目前還不確定小米11 未來是否有機會、何時才會引進台灣銷售,不過最近傳出小米11 系列除了預期在農曆新年後登場的小米11 Pro 旗艦,還可能會推出一款相較「輕量」的小米11 Lite 。最近隨著 FCC 認證通過的文件曝光,也有更多關於小米11 Lite 的規格傳聞陸續曝光。

▲圖片來源:The Pixel(YouTube)

根據 FCC 等認證的文件可確認,這款型號 M210K9AG 的小米新機全系列皆配備 6GB RAM ,儲存空間分為 64GB 和 128GB 兩種容量選擇。

▲圖片來源:FCC

而小米11 Lite 預計是款 4G 手機,傳聞將搭載 Qualcomm Snapdragon 732G 處理器:

▲圖片來源:FCC

電池容量方面,小米11 Lite 將內建 4250mAh 大電量電池,同時也支持最高 33W 的有線快充:

這項消息也與數碼閒聊站在微博的爆料吻合,而數碼閒聊站也提到小米11 Lite 將從上一代的水滴螢幕升級成單挖孔螢幕:

▲圖片來源:數碼閒聊站(微博)

也有 YouTube 頻道「The Pixel」分享小米11 Lite 的外觀渲染圖,小米11 可能採取單挖孔螢幕將前置鏡頭設計在螢幕左上角,且螢幕可能支持最高 120Hz 更新率:

▲圖片來源:The Pixel(YouTube)

▲圖片來源:The Pixel(YouTube)

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雖然關於小米11 Lite 的相機規格目前未有太多的消息,不過傳聞將比照小米11 的設計風格並配備 6400 萬像素的三鏡頭主相機。

▲圖片來源:The Pixel(YouTube)

消息來源:FCC

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前言

上一節我們整體概括通過MMU將虛擬地址翻譯為物理地址的轉換,這個過程都是按序就班的進行,一切都是基於已提前創建、分配虛擬頁、物理頁以及命中的前提,只是給和我一樣沒怎麼系統學習操作系統的童鞋首先在腦海里有個大概的印象,本節我們從源頭開始分析為程序創建進程到映射到主存上整個詳細過程,本文將通過大量圖解來分析原理,以便讓各位能夠完全理解地址翻譯原理。若有敘述不當之處,還請批評指正。 

虛擬內存原理分析

如果沒有系統學習現代操作系統,理論上我們會認為用戶程序會將內存視為單個連續的內存空間,實際上可以將用戶程序在內存中分佈可以分散在頁面的整個物理內存中。分頁是一種內存管理方案,它允許進程的物理地址空間不連續。

物理內存劃分:將物理內存劃分為稱為幀的固定大小的塊(大小為2的冪,介於512字節和16 MB之間,必須跟蹤所有空閑幀)

虛擬(邏輯)內存劃分:將邏輯內存分成大小相同的塊(稱為頁,每一塊也是分為相同大小的頁面)

若要運行大小為N頁的程序,需要找到N個空閑幀並加載程序

地址翻譯方案

通過常駐內存中的頁表將虛擬地址翻譯為物理地址, CPU生成的虛擬地址被劃分為虛擬頁號(用作頁表索引,該頁表包含物理內存中每個頁的基地址)和虛擬頁偏移量(與基址結合找到存儲單元的物理存儲地址)。對於給定的邏輯地址空間2m和頁面大小2n,如下:

分頁內存管理方案本質就是通過MMU將CPU產生的虛擬地址通過中間媒介(頁表)進行地址翻譯,如下為簡單翻譯版本,一目瞭然。

上述我們學習了將邏輯地址(虛擬地址)劃分為頁號(注意:頁號並不屬於頁表的一部分,頁號不儲存在主存)和頁偏移量,到底是怎樣藉助頁號和頁偏移量進行翻譯的呢?我們舉個例子:假設如下一個32字節的物理內存,邏輯地址空間為16字節,說明邏輯地址有4位,而頁幀偏移量為4個字節,因頁幀偏移量和虛擬頁偏移量相等,所以虛擬頁偏移量也為4個字節即2位,所以頁號為(4-2)= 2位即邏輯地址共有4頁,如此假設和實際理論計算對等。地址翻譯如下:

若CPU要找出邏輯地址為4的物理地址,通過上述我們知道邏輯地址為4在第1頁且偏移量為0,然後去查找頁表索引等於1的頁幀號為6,因為物理地址 = (frame * pageSize)+ offset,所以邏輯地址4的物理地址=(6 * 4 bytes)+ 0 byte offset = 24。同理,比如如上邏輯地址為7在第1頁,偏移量為3對應頁表上的幀6,所以其物理地址為:(6 * 4 bytes)+ 3 byte offset = 27,這裏需要注意的是物理地址的偏移量是相對這頁的起始位置偏移。通過上述圖解,我們反推根據邏輯地址和每頁字節大小計算出其所在頁和偏移量(下面根據虛擬地址計算虛擬頁號和偏移量會用到),比如邏輯地址為7,因每頁大小為4個字節,則所在頁為(7 / 4) = 1,偏移量(7 mod / 4) = 3。

擴展頁表條目(PTE)信息

現代計算機頁表上的條目除了包含將虛擬地址翻譯為虛擬地址的主要信息(有效位、頁號)外,其中還包含如下其他信息(下面講解頁面置換算法會用到):

保護位(Protection):控制對指定虛擬頁的訪問是否可讀、可寫、可執行

引用位(Refrence):為了近似實現LRU算法,幫助操作系統估算最近最少使用的頁,當一頁被訪問時該位將被置位,操作系統定期將引用位清零,然後重新記錄,這樣就可以判定在這段特定時間內哪些頁被訪問過,通過檢查引用位是否關閉,操作系統就可以從那些最近最少訪問的頁中選擇一頁

臟位(Modify):當某一頁被替換時,操作系統需要知道該頁是否需要被複制寫回,為了追蹤讀入主存中的頁是否被寫過,增加一個臟位,當頁中任何字被寫時就將這一位置位。如果操作系統選擇替換某一頁,臟位指明了把該頁所佔用的主存讓給另一頁之前,是否需要將該頁寫回磁盤,因此,一個被修改的頁通常被稱為臟頁。

TLB緩存頁表

上一節我們講過CPU產生邏輯地址后通過MMU轉換為物理地址時,每次都要訪問頁表,訪問緩存和主存的時間相差上百個時鐘周期,所以為了提高查找性能則使用TLB,我們可認為TLB是實現頁表最好的方式,本質上是緩存頁表。在沒有TLB作為緩存時,我們使用頁號(VPN)作為索引去頁表上查找物理頁號,引入TLB后,將頁號劃分為TLBT(TLB標記)和TLBI(TLB索引)只是做了一下轉換而已,TLBI佔2位,剩餘的位就是TLBT。下面會通過一個實際例子來講解如何結合TLBT和TLBI在TLB上查找。

 

TLB作為頁表的緩存,用於存放映射到頁幀中的那些項,TLB包含了頁表中虛擬頁到頁幀映射的一個子集,因為將其作為緩存,所以額外還存在如上一個標記區域(TLBT),換句話說頁表不同於TLB並不是作為緩存,所以並不需要標記區域,再加上如上額外的PTE擴展信息,所以TLB的存儲結構如下:

TLB缺失

接下來我們開始進入TLB缺失環節,我們假設虛擬地址有14位,物理地址有16位,每頁大小有64個字節,那麼虛擬地址空間和物理地址空間如下圖所示

因為每頁大小為64字節即(26),同時虛擬頁偏移量和頁幀偏移量相等,所以虛擬頁偏移量和頁幀偏移量都為6位,那麼將虛擬地址空間和物理地址空間劃分為對應的頁號和頁偏移量則如下圖所示:

接下來則是將虛擬頁號劃分為TLBT和TLBI,因為TLB包含16個條目且4路關聯,那麼說明有S =(16 / 4)= 4組,那麼TLBI佔位 =  log2S = 2,剩餘的則是TLBT = (8 – 2) = 6位,如下圖所示

現在我們對虛擬地址和物理地址都有了完整的劃分,現在假設TLB和頁表狀態存儲結構分別如下圖

 

※綠能、環保無空污,成為電動車最新代名詞,目前市場使用率逐漸普及化

台中景泰電動車行只是一個單純的理由,將來台灣的環境,出門可以自由放心的深呼吸,讓空氣回歸自然的乾淨,減少污染,留給我們下一代有好品質無空污的優質環境

假設現在CPU產生一個虛擬地址(0x0334),首先我們需要將其轉換為虛擬頁號(VPN),因每個頁面大小為64字節,所以計算方式如下代碼

var xvpn = Convert.ToInt32("0x334", 16);
var vpn = xvpn / 64; //vpn = 12
var vpo = xvpn % 64; //vpo = 52

上述計算出VPN等於12,然後將其對應虛擬地址上的VPN和VPO用二進製表示,分別如下圖所示

而存儲在TLB和頁表上的狀態都是16進制,所以上述VPN = 1210 = 0x0C16和VPO = 5210 = 0x3416,到此已經劃分完VPN和VPO,接下來則是將VPN劃分為TLBT和TLBI,由上述我們已經知道TLBT和TLBI在VPN中所佔位數,所以如下圖所示

由上我們可得出TLBT = 310 = 0x0316,而TLBI = 0,有了TLBT(0x03)和TLBI(0)再去查找TLB狀態表,如下紅色標記

由上圖我們發現此時標誌無效而且物理頁號也沒有,此時發生TLB缺失,於是通過MMU將虛擬地址得到的VPN去頁表中查找

此時我們看到在頁表中也缺失,所以這裏將發生缺頁異常。TLB缺失分為如下兩種情況

頁在主存(頁表)中,只需要創建缺失的TLB表項

頁不在主存(頁表)中,需要將控制權交給操作系統來解決缺頁 

TLB缺失既可以通過軟件處理也可以通過硬件處理,比如MIPS、Alpha通過軟件處理TLB缺失,x86、ARM通過硬件處理TLB缺失,兩種處理方式在性能差別上很小,無論哪一種方式需要執行的基本操作都是一樣的。理論上來講,在進程分配頁幀時會將對應頁幀更新到頁表上,但是上述情況並未在主存頁表中說明在頁幀列表中沒有空閑的頁幀,所以這是TLB缺失中真正的缺頁情況,此時將觸發缺頁異常,控制權交給操作系統內核中的缺頁異常處理程序,操作系統知道了引起缺頁的虛擬地址,操作系統必須完成以下3個步驟:【1】使用虛擬地址查找頁表項,並在磁盤上找到被訪問的頁的位置【2】選擇替換一個物理頁,如果該選中的頁被修改過,需要在把新的虛擬頁裝入之前將這個物理頁寫回磁盤,這一過程稱為頁面置換【3】啟動讀操作,將被訪問的頁從磁盤上取回到所選擇的物理頁的位置上【4】重新執行引發缺頁的那條指令。因為第3個步驟需要耗費數百萬個時鐘周期,如果第2個步驟中被替換的物理頁已被重寫過,那麼同樣也會花費這麼長時間,因此操作系統會選擇另外一個進程在處理器上執行直到磁盤訪問結束,所以前3個步驟執行所耗費的時間比較長,最後重新執行缺頁指令。若在頁表中找到了頁幀號(即頁在主存中),那說明TLB缺失只是一次轉換缺失,在這種情況下,CPU只需要將頁表項裝載到TLB並且重新訪問來進行缺失處理。

頁面置換算法

為了解決缺頁情況,所以必須實現頁面置換作為請求調頁的基礎,這裏我們介紹常見的幾種置換算法,分別是Optional or MIN algorithm、FIFO(First-In-First-Out)、Clock、LRU(Least Recently Used),針對各個算法,現假設有(1、2、3、4、1、2、5、1、2、3、4、5)12個引用串,4個空閑頁幀。

FIFO(先進先出)

該算法記錄了每個頁面記錄調到內存的時間,當必須置換頁面時,將選擇最舊的頁面,請注意,並不需要記錄調入頁面的確切時間,可以通過創建一個隊列實現此目的。具體過程太過簡單,這裏就不再細講,此時將發生10次缺頁錯誤,我們可計算出缺頁率為(10/12)= 83%。如下:

 

OPT or MIN(最優)

最優置換算法找出最長時間沒有使用的頁,具有最低缺頁率,可以用作離線分析方法,但是難以實現。此時將發生6次缺頁錯誤,我們可計算出缺頁率為(6/12)= 50%。如下:

 

LRU(最近最少使用)

FIFO算法使用的是頁面調入內存的時間,OPT算法使用的是頁面將來使用的時間,而LRU算法採用置換最長時間沒有的頁,該算法將每個頁面與它上次使用的時間關聯起來,當需要置換頁面時,LRU選擇最長時間沒有使用的頁面,該算法很難實現。此時將發生8次缺頁錯誤,我們可計算出缺頁率為(8/12)= 67%。如下:

啟動和切換進程

上述我們只是從已經將程序加載到內存中所創建的進程角度來分析如何將虛擬地址翻譯為物理地址,由於操作系統負責管理內存,因此必須了解物理內存的分配詳細信息,分配了哪些頁幀、每個頁幀分配個哪個進程的哪個頁面,哪些頁幀可用,總共有多少幀,對此我們還一無所知。將用戶程序加載到虛擬內存中的進程後為其劃分對應的虛擬頁,假設如下劃分了4個虛擬頁,操作系統在跟蹤的頁幀列表找出空閑(操作系統分配幀算法,這裏暫不討論)的頁幀分配給虛擬頁,然後操作系統再啟動進程。如下圖:

 

如上節所述頁表保存在主存中,當調度進程時通過頁表基址寄存器(PTBR)指向激活的指定進程頁表, 當然也會加載另外一個寄存器(程序計數器,PC),所以每個數據或指令訪問需要進行兩次主存訪問,一次是頁表,另一次則是用於數據或指令。

 

當進程希望以受限的方式共享信息時,操作系統必須對其進行協助,這是因為訪問另外一個進程的信息需要改變訪問進程的頁表,寫訪問位可以用來把共享限製為只讀,並且和頁表中其他位一樣,該位只能被操作系統所修改。為了允許另一進程,設為P1,去讀屬於進程P2的一頁,P2就要請求操作系統在P1地址空間中為一個虛擬頁生成頁表項,指向P2想要共享的物理頁。如果P2要求操作系統可以使用寫保護位以防止P1對數據進行改寫,由於只有TLB缺失才會訪問頁表,任何決定頁對的訪問權限不僅要包含在頁表中,還要包含在TLB中。當操作系統決定從進程P1切換到P2時,我們稱之為上下文切換,它必須保證P2不能P1的頁表,否則不利於數據保護,若沒有TLB,只需要把頁表基址寄存器指向P2的頁表而不是P1就夠了,如果有TLB,我們必須在其中清除屬於P1的表項,不僅僅是為了保護P1的數據,而且是為了迫使TLB裝入P2的表項。如果進程切換的頻率很高,那麼這一舉措效率將會很低。例如,在操作系統切回P1之前,P2可能只裝入了很少的TLB表項,但是,P1隨後發現它所有的表項都不見了,因此不得不通過TLB缺失來重新加載這些表項,產生這個問題的原因在於進程P1和P2使用同一虛擬地址空間,並且我們必須清除TLB以防止地址混淆。另一種常見的方法則是增加進程標識符和任務標識符來擴展虛擬地址空間,比如FastMATH就有8位地址空間標識域(ASID),這個標識域標識了當前正在運行的進程,當進程切換時,它保存在由操作系統裝入的寄存器中,進程標識符與TLB的標記部分相連接,因此只有在頁號和進程標識符相匹配時,TLB才會發生命中,如此一來,除非特殊情況,我們就不需要清除TLB。 說了怎麼多除了保護機制外,當我們切換進程時主要需要做哪些工作呢(即從一個進程控制塊(Process Control Block,PCB)切換到另一個進程塊,後續會深入講解操作系統線程和進程)?

切換頁表到當前PCB

頁表基址寄存器指向當前頁表

清除TLB,並將當前頁表項裝載到TLB(按需加載,進程訪問哪些頁才將對應頁表項加載到TLB)

留個作業

若TLB中的PTE條目達到上限即滿時,不難想象理論上會替換現有條目,那麼採取替換的策略或機制是怎樣的呢?

總結

基於上一節內容我們詳細講解了將虛擬地址翻譯為物理地址的具體過程、進程頁幀分配、頁面置換算法,在講解TLB缺失時並未涉及高速緩存,TLB和高速緩存將在下一節作為詳解。關於虛擬內存內容通過一兩篇文章根本講解不清楚,比如還有減少頁表容量方式、TLB和高速緩存關係、Intel和Linux虛擬內存系統等等。我盡量通過圖解方式來帶給大家較好的理解體驗,能夠更好的消化和吸收虛擬內存。

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