e4000_e4000耳机

       如果您有关于e4000的问题,我可以通过我的知识库和研究成果来回答您的问题,并提供一些实用的建议和资源。

1.1150针cpu可以用那几个型号的主板

2.Intel 奔腾双核与Intel 酷睿2双核有什么不同?

3.求助,东方花映冢开开出现了:"0x00432530"指令引用的"0x003e4000"内存。该内存不能为"read"。怎么办?

4.0*000000B4(0*8A200008,0*8A1E4000,0*8A1BB000,0*00050000)

e4000_e4000耳机

1150针cpu可以用那几个型号的主板

       1150针脚CPU可以用:

       i3 :4130, 4150 ,4160, 4170型号。

       i5 :4430 ,4460, 4570 ,4590, 4690 ,4690K型号。

       Socket 775插槽由于其内部的触针非常柔软和纤薄,如果在安装的时候用力不当就非常容易造成触针的损坏;其针脚实在是太容易变形了,相邻的针脚很容易搭在一起,而短路有时候会引起烧毁设备的可怕后果。

Socket 775:

       Socket 775又称为Socket T,采用此种插槽的有LGA775封装的主要为Core2系列处理器,比如奔腾双核E2000、E5000和E6000系列,酷睿2 E4000、E7000和E8000系列处理器,酷睿四核 Q8000和Q9000系列。

       老一代的奔腾4处理器,也有采用775接口的。Socket 775插槽与有775根有弹性的触须状针脚(其实是非常纤细的弯曲的弹性金属丝),通过与CPU底部对应的触点相接触而获得信号。

       以上内容参考:百度百科-针脚

Intel 奔腾双核与Intel 酷睿2双核有什么不同?

       (一)探矿工程

       一般所称的探矿工程包括钻探和坑探两大类。新中国成立后,为满足国家经济建设对矿产资源的需求,50年代,探矿工程有了长足的发展,先后在本省组建的20多支勘探队,都配备了苏联的手把式钻机,推广当时苏联一整套钻探施工管理办法和生产技术工艺,钻进深度可达五六百米。坑探工程也由人工掘进向半机械化前进了一步。但到了50年代末,由于片面追求速度,地质勘探队内强调以钻探为龙头,忽视钻探施工的目的性,忽视钻探本身的工作质量,忽视技术进步,使探矿工程的效益和技术进步受到影响。1962年,钻探技术改造开始得到重视,引进了瑞典油压钻机,推广了YN-7型双管钻具、内管半合式及喷射式反循环钻具,钻头磨料以钢粒代替了铁砂。钻进操作由手把式给进改为手轮给进,机械转动由中间轴皮带带动改为联轴机直接转动,人工扭管改为机械扭管,不停车倒杆等等,提高了钻探效率和质量,减少了不安全因素。在坑探工程方面,开始使用机械打眼,机动湿式凿、通风和轨道运输等设备,改善了劳动条件,提高了掘进效率。1966年,省地质局第九地质队采用加固500型钻机,钻进深度达1000多米,为发现大红山铁矿做出了贡献。1965年,省地质学会成立探矿工程专业委员会,收到钻探专业的论文21篇,坑探专业的论文14篇,其中,李伟男的《关于保持岩、矿心原生结构问题的探讨》,欧阳申的《地质勘探坑探机械化的探讨》,反映了当时探矿工程的技术水平。60年代后期,即“十年动乱”的前半期,探矿工程基本处于停产状态。70年代初,省地质局第九地质队开始推广使用金刚石小口径钻进工艺,为解决磁性矿体中的钻进、小口径钻孔测斜问题,研制成功小口径测斜仪。第十四地质队在蓝石棉矿区钻探中,试验分支定向钻孔,多点取心,以钻代坑,对加快勘探速度起了显著作用。在钻孔护壁方面,开始采用化学处理剂,以及低固相、不分散和润滑剂等冲洗材料。

       1979—1985年,金刚石(钻头)钻探、冲击回转钻探、定向钻探等多种技术得到广泛应用。坑探工程在推广使用“三线二钻”(三线指中深坑道、短浅坑道、浅井机械化作业线;二钻指取样钻、坑道钻)的同时,推广了定向爆破、喷描支护、非电导爆等技术。这一期间,探矿工程技术可概括为五个大转变,即:钻探磨料从硬质合金、钢粒为主向硬质合金、金刚石、金刚石聚晶压块为主转变;钻探设备从手把式老系列设备向具有高、低及常速钻机、变量泵、轻变钻塔转变;钻井液从高固相细分散向低固相非分散和无固相转变;钻探工艺从单一回转正循环向多种钻探工艺转变;坑探从手工作业向单项作业机械化和综合机械化转变。岩心钻、取样钻、水文水井钻、工程地质钻、砂钻、石油钻均具备,构成了一个较完整的系列。金刚石钻头钻探、绳索取心钻探、定向钻探和坑探机械化的配套程度正在提高。1980年,云南石油勘探指挥部在滇东坝林构造上钻进一口深井,深4435米,是本省境内已完成的最深井,也可代表这个时期的钻探技术水平。

       在探矿技术开发研究方面,也有较大进展。1982—1985年,省地矿局刘国经研制的SX54-Ⅲ型液动冲击器和LZF-1型提引水龙头,构思独特,结构简单。冲击器属国内首创,经过生产试验,比普通回转钻进平均小时提高效率30%-50%,回次进尺提高50%左右,进尺的单位成本有不同程度降低。水龙头密封性能好,不仅是冲击器的配套设备,而且是一种适用范围宽的钻探通用设备。正在研制的软土取土器,已取得了较好的使用效果。

       (二)地球物理探矿

       新中国成立后,随着地质矿产事业的发展,物探工作相应发展。1954年,地质部地球物理探矿处在个旧(五○一队)建立物探专业队,承担个旧矿区及其外围的磁法、直流电法勘探。1956年,地质部组建西南物探大队,个旧物探队归属该大队,为三○一队;同时,三一一队在武定,三一三队在墨江从事物探;1958年,在此基础上改组成昆明物探大队,1959年下放给省地质厅。除原有地面磁法、直流电法勘探外,增加了重力勘探、放射性测井等工种,并配合部物探局九○四队、九○二队开展航空物探。冶金、石油、煤炭等部门的地质单位也先后组建了物探专业队。1970年,石油工业部在云南成立石油勘探指挥部,由四川调入两个地震勘探队组成云南石油地震大队,寻找油气。1973年,中国人民解放军00933部队成立水文物探排。1983年,省地矿局物探队改称地球物理地球化学勘查队(简称物化探队),增加了地球化学勘查项目。

       1.磁法勘探

       50年代以引进西德悬丝式磁力仪和苏联M-2刃口式磁力仪为主。在个旧锡矿、武定至罗茨一带的铁矿、与超基性岩有关的铜镍矿的勘探中,磁性勘探取得显著的效果。1958年九○四航空物探队在红河以东开展航空磁测,到1985年底实际完成控制面积29.7万平方公里,发现了一批重要的找矿信息。60年代以来,国产悬丝式垂直磁力仪代替了进口刃口式和悬丝式磁力仪,地面磁法勘探得到广泛应用,航空磁测异常得到检查和验证。1965年在罗茨温泉探到隐伏富铁矿,1966年在新平大红山探到火山岩型隐伏大铁矿,1971年在景洪大勐龙发现铁矿多处,1979年在弥渡金宝山发现铂钯矿,磁法物探均起了一定的作用。

       2.重力勘探

       1954年,五○一队在个旧开始对重力勘探进行试验,1959年才正式使用。1959—1961年,石油工业部贵州石油勘探局云南大队做1∶100万重力测量,除滇西北和滇西部分地区外,控制面积达31万平方公里。当时,省地质厅物探队在罗平、曲靖、丘北等地,开展1∶10万到1∶20万重力勘探,寻找油气构造。1964年以来,重力勘探以普查盐类矿产为主,先后对思茅中生代盆地的景谷、江城、磨黑、勐腊4个含盐带以及楚雄中生代盆地的牟定、大姚等地开展1∶20万重力测量,面积达12440平方公里;发现130多个重力负异常,推断有74个为含盐地质体所引起;钻探验证24个,有22个见盐。配合地质,先后发现了江城、勐腊、安宁等大盐矿。实践证明,利用重力勘探找盐是很有效的。1979年,省地质局物探队在全省建立了11个一级重力基准点,以昆明机场国家基本重力点(A)为起算点,进行了各点联测;1980—1982年又在滇西北对近11万平方公里的空白区作重力测量扫面,经统一改算,为编制完整的全省重力异常图打下了基础。1983年开始转入1∶20万区域重力测量,现已完成建水、东川两个图幅。

       3.电法勘探

       1954年,地质部物探处五○一队在个旧锡矿区的老厂、卡房、白泥洞、普雄等地应用自然电场法寻找锡多金属矿,完成1∶1万比例尺勘查面积158平方公里,因探测深度很有限,故应用范围很窄。1958年以来,省地质局物探队应用充电法、电剖面法探测金属矿,效果较好,如在金平白马寨铜镍矿区,找到了Ⅲ号矿体,使全矿储量增长80%以上;1965年,利用电法(四级剖面法)圈定隐伏爆发角砾岩简,以配合寻找金刚石;以及垂向电测深法确定盐矿体顶面埋深,与钻探的结果基本一致。70年代初,电法找水得到广泛应用。省地质局物探队在宾川、祥云干旱坝区采用电测深探水打井,出水(成井)率达90%以上。1973—1975年,煤炭一九九、一四三地质队组建了二个电法勘探分队,利用电测深法探测第三系盆地基底和找水位,效果明显。1977年,在有色金属矿普查中推广激发极化法,先后在罗茨找铜、腾冲找锡、蒙自白牛厂找银-多金属矿。实践说明,此法受地形影响小,适用于山区,探测金属硫化矿效果明显。

       4.地震勘探

       1970年,云南石油勘探指挥部首次在楚雄盆地、景谷盆地进行地震勘探试验。1971年,采用磁带地震仪代替光点式地震仪,在罗平、牟定开展以多次覆盖为中心、配合激发方式与组合检波试验,取得了较大进展;但由于采用直线复盖方法未能根本解决山区的地震勘探问题。1978年,在南盘江坝林背斜构造上,改用弯曲测线多次复盖方法和电算处理,野外使用24道地震仪组合为48道仪接受,取得了较好效果,初步摸索出一套比较适合山区特点的地震勘探技术方法。经过在楚雄盆地、昆明盆地、丘北—师宗等地的地震勘探实践,对这些盆地的地质构造基本查清,为石油钻探提供了资料。1983—1984年,云南煤田地质勘探公司与湖南煤田地质勘探公司合作,在昆明盆地进行了煤田地震勘探,对盆地地层、基底构造获得一批资料。

       5.放射性物探

       1955年,地质部三局三○九队开始沿省内主干公路进行汽车伽马概查。1956年,成立地质部三局二○九队云南队,技术上接受苏联专家指导,开展铀矿地质工作。1958年,地质部三局二○九队改称第二机械工业部三局二○九队,其航测队从事云南航空放射性测量。地质部九○二队在滇东、滇中开展航空磁测的同时,也做了1∶20万航空伽马测量,发现了一批放射性异常。1966年,二机部中南二○九队九分队调来云南从事铀矿地质勘查,找矿手段主要是放射性物探;至今已探明了一个大型铀矿床和多个中、小型铀矿床。

       6.钻井物探(井中物探)

       1956年,西南地质局在云南首先于宣威宝山、禄丰一平浪煤田勘探中推广应用井中物探,主要是电测井,有时还进行放射性测井。由于电测仪和放射性测井仪灵敏度低,性能不稳定,所得成果具多解性,往往还要通过井壁(放炮)取心验证。1965年,采用JBC-2型轻便全自动测井仪和仿苏PAPA放射性测井仪,测井质量提高。特别是1971年改用灵敏、稳定、轻便的TFS-1型放射性测井仪,为开展自然伽马和伽马伽马方法测井创造了条件,能够准确判定煤层厚度,减少了井壁取心。井中物探使用的方法是:(1)视电阻率电位与梯度法;(2)三级侧向电流法;(3)接地电阻梯度法;(4)伽马伽马法;(5)自然伽马法。上述方法在煤田测井中可根据煤层结构特征及围岩性质,选择使用。80年代中期,煤田地质系统的井中物探技术,日臻完善,方法综合化,由于技术进步,成果精度进一步提高,逐步由定性向定量发展。

       除煤田井中物探外,1965年地质部物探研究所在盐矿钻井中(如江城勐野井钾盐矿),还开展了能谱测井技术试验,70年代初投入使用。该技术除测定盐层厚度外,还可测出K2O>3%、厚度>0.5米的钾盐矿层。1971年,省地质局物探队开始在滇中几个铁矿勘探区推广三分量磁测井技术,采用国产JSZ—Ⅰ、Ⅱ型三分量磁力仪。

       (三)地球化学勘查探矿

       云南省地球化学勘查(以下简称化探)工作始于1954年,首先是地质部的五○一队在个旧一带开展找锡矿、锰矿。1958年以后,省地质局区域地质测量队在1∶20万区域地质调查中顺便进行了路线土壤测量。物探队伍当时在开展有色金属物探工作时,把化探作为一种主要的辅助方法。由于测试落后,分析灵敏度和精度、准确度很低,找矿效果不明显。1979年,配合寻找锡矿,省地质局物探队在中甸、腾冲、耿马、峨山、文山等地,开展大面积化探,发现了腾冲小龙河、上山寨、夹谷山及石屏小塔顶等锡矿远景区。1982年,省地质局物探队学习推广河南省地矿局痕量金化学光谱分析方法,使化探分析金的灵敏度达到0.001—0.0003ppm,接着就对哀牢山北段化探样进行组合分析,发现了33个金异常,使本区金矿普查迅速打开局面。同时,为提高分析精度和探测效果,还建立了13个水系沉积物二级标准样和7个由不同基质成分组成的二级金标样;编制了《云南省景观地球化学图》,将全省划分为7个不同类型的地球化学景观区,这对研究不同景观条件下地球化学元素分布、分配、迁移、富集规律,选择化探的方法技术建立起初步基础。1983年,省地矿局物探队设立化探分队,改队名为地球物理地球化学勘查队,同时在局属地质大队和区域地质调查队中也设立了物化探分队。接着,按国际分幅的区域化探扫面工作全面展开,采用先进仪器设备,分析测试39种元素,灵敏度比过去半定量分析提高2—10倍,个别元素提高50—150倍。由此,化探水平进入了一个新层次。

       (四)岩矿测试实验技术

       新中国成立后,岩矿测试实验随着地质事业的发展而充实壮大。1954年,西南地质局五○一队由于偏光显微镜及费氏台技术的学习和引进,对矿物晶体的光学常数测定及矿物鉴定技术提高了一大步。1956年,云南省地质局建局筹备阶段就组建了实验室,配备了光谱分析仪、X光机、差热分析仪等,对提高测定速度、一次性测定多种元素及解决疑难矿物鉴定发挥了重要作用。1966年,省地质局为实验室引进日本Geigerflaxs型X-萤光光谱仪,能直接测定岩矿样品。1969年,省地质局第三地质队对元谋贫铂矿的综合利用提出新方法,通过作为钙镁磷肥的原料,使炉渣中的铂族元素及铜镍品位比原矿石提高10倍,(实验室法)解决了贫铂矿石利用问题。云南省煤炭工业管理局化验室在褐煤中萃取褐煤蜡中试成功,为综合利用褐煤提供一条新路子。1976年,省地质科研所引进西德CM5-3型质谱仪主机,为测定1977年吉林“陨石雨”的陨石年龄及我国震旦系-寒武系界线年龄提供了可靠数据。1981年,该机又装置了数字处理系统,分辨能力、测试精度和效率大幅度提高,在国内处于先进水平。之后西南有色地质研究所也引进了一些大型仪器设备。1979年,省地质局实验室胡文范等研制成“高频感耦等离子光源固体粉末送样装置”,将发射光谱分析中溶液试样,改为固体粉末送样,样品雾化率达到70%,粉末均匀稳定,灵敏度较弧光源提高约1—3个数量级。1980年,省地质局区调队罗家骧研制出《显微镜下常见透明矿物鉴定指南》,该成果可直接对照出560种透明矿物,适合野外鉴定矿物使用。省地质局实验室施家辛、江鑫培研制成功“多用三轴旋转针台”,为测定矿物光学常数提供一种比费氏台容易掌握的简便装置。二机部中南二○九队第九队顾孝发发现一种铀酰钼酸盐新矿物,命名为腾冲铀矿,获国际矿物学协会承认。1982年,省地矿局实验室先后引进美国制P—E4000原子吸收分光光度计、日制D/MAXMA型晶体粉晶X-射线衍射仪、JSM-35CF型扫描电子显微镜(X-射线波谱仪)和美制PV9100型X-射线能谱仪及其X萤光光谱、红外光谱等大型设备,反映云南省地矿测试实验装备的当前水平。1984年,施家辛在西盟锡矿的一块标本中发现磷酸铋新矿物,命名为“西盟石”,有待国际矿物学组织审定。至今,由于新技术、新方法的引进和应用,本省矿物岩石的鉴定测试已进入微观鉴定和痕量分析的新阶段。

       (五)其他

       70年代初,省地质局第二区调队开始应用航片于地质调查,对区域地质调查速度的提高效果明显;1979年,省地质科研所镶嵌成云南省卫星遥感图象,为利用卫片解释区域构造创造了方便。1980年,省地质局物探队应用航测技术敷设探测网试验成功,改变了常规方法,提高工效3—4倍。1983年,省地质科研所建立遥感地质站,配合工程地质勘察和地质找矿,利用四川省地矿局成都遥感站处理系统进行图象数字处理,使遥感的判读分析提高了一步。“六五”期间,武汉地质学院配合云南省地矿局第四地质大队对腾冲锡矿带开展遥感、构造分析、物化探综合方法寻找隐伏矿体的研究,有一定的成效。

       1972年,省地质局开始普及数学地质和应用电算技术;1983年在物探队建立电算站,配备了高中档微型计算机3套。如DuAl—6800 83/80微机系统,配有4个终端,可进行多道作业;X—Y绘图仪,可绘制多种地质、物化探图件。与此同时,局成立计算中心,测绘队和测试中心(原实验室)配备了中档微型计算机,初步形成省地矿局的计算系统;先后开展了CS-3机和TP—801单极机加普通音频录机之间双向信息传转研究,及其CS-3微型机解析空中三角测量程序、IBM—PC机平面控制网设计和平差程序研究。微机排版、矿产储量数据库存、区域化探数据处理及自动化成图等软件的开发研究,为地质工作及有关生产解决了实际问题,提高了工作效率和质量。

求助,东方花映冢开开出现了:"0x00432530"指令引用的"0x003e4000"内存。该内存不能为"read"。怎么办?

       对于选择笔记本,CPU是重中之重,直接关系到运算的速度和整个笔记本的性能

       现在笔记本市场上,主打的也就是AMD和INTEL,由于2006年底到2007年初,AMD连续推出了一系列的双核产品,以其低廉的价格和较好的性价比抢占了笔记本的中低端市场, 而INTEL公司又不愿降低酷睿双核的价格去和AMD打这场战役,于是就选择了把CPU缩水这条路子来降低成本,和AMD竞争本本的中低端市场

        而缩水后的cpu,我们习惯叫做奔腾双核,

       真正的酷睿双核标的是:intel core duo和intel core 2 duo,分别代表酷睿1代和酷睿2代

       而缩水后的奔腾双核,标的是pentium dual core inside

       所以买本时,一定要看本本右下角的商标,到底标的是什么,不然会被JS忽悠了都不知道怎么回事

       对于奔腾双核的命名,至今偶也没有完全总结出一个规律难道INTEL要得就是这个效果?,个人认为奔腾双核一般是追随着酷睿双核来的,命名主要与现在基本停产的酷睿1代相联系。

        如酷睿T2050的缩水版为T2060,T2250的缩水版为T2080

        最近刚出来的T2310,虽然打着T23**的牌子,好像与T2300多么亲密似的,而且还比2300多了10,让不熟悉的本友一看,还以为比2300要好呢是2300的升级版吧

       那就大错而特错了

       恰恰是为了迎合广大低端市场的又一个阉割版,

       酷睿双核T2300处理器,主频1.66GHz,2MB二级缓存.

       而T2310主频1.46GHz,1M二级缓存,

       唯一值得称道的是:2310是64位的——这也是被AMD逼得,为了对抗AMD和现在VISTA对64位的要求而作的无奈之举吧,牺牲了运算能力,换来对64位的支持值与不值……

       下面详细说说各代的u:

       偶也没有搜罗全,因为现在intel出新产品的速度实在太快了,几乎每月都有新的品种出来,这里只是略微做一个介绍,告诉大家,别再按照以前的计算CPU的级别去看了,数字越大运算能力越强只是针对于同等系列的,如酷睿系列。如果不堪酷睿、奔腾就直接下结论,就很容易出错了——对u懂一些的还是直接看参数的好

       intel 为了降低成本,将一个CPU衍生出多种不同型号,的却让人看的眼花缭乱,尤其是T2XXX,竟有十一个多型号:

       酷睿双核T2500 T2400 T2450 T2300 T2300E T2250 T2350 T2050 已基本停产

       奔腾双核T2130 T2080 T2060,以及现在比较新的T2310,

       比较如下:

       T2500,T2400,T2300,T2450,T2300E,T2050,T2060

       首先,尾号为T2X00的,前端总线都为667MHz,二级缓存都为2M,只是主频不同,

       T2500 主频为2.0GHz,

       T2400 主频为1.83GHz,

       T2300主频为1.66GHz,其他型号都可看作是它们的衍生。

       T2450与T2500相比,T2350与T2400相比,T2250和T2050与T2300相比,二级缓存都为2M,前端总线由667MHz降至533MHz,主频略有差异(T2450与T2500相同,T2350为1.86GHz,T2250为1.73GHz,T2050为1.60GHz)。

       T2300E与T2300相比取消了VT即虚拟化技术,而T2050与T2300E相比则又将前端总线由667MHz降至533MHz,可以看作T2300的“阉割版”。

       奔腾双核T2060处理器的主频和FSB与T2050相同,同样是1.6GHz和533MHz

       。而只有二级缓存差别较大,在二级缓存上,T2060正好是T2050的一半,仅为1MB,这也就是“再一次阉割”。

        T2300-取消VT=T2300E-前端总线降至533=T2050-二级缓存降为1MB=T2060

       T2350,T2130

       同样奔腾双核T2130则可看成是酷睿双核T2350再次的阉割版,主频同为1.86GHz,前端总线也都为533MHz,而二级缓存则又降为1MB。

       T2250,T2080

       奔腾双核T2080看成是酷睿双核T2250的阉割版,除了在二级缓存上降成了1M,主频以及前端系统总线都与T2250相同分别为1.73GHz,533MHz。

       酷睿2(双核)命名为7X00(单数为新酷睿2核心,即迅4的CPU),5X00,5X50(新酷睿2核心),比如:7100,5500,5200;

       酷睿(双核)命名为2X00,2X50,比如:2050,2300;

       奔腾(双核)命名规则为:32位的2060,2080(以双数+0结尾的)/以及现在升级为64位的2310系列大概可以称为奔腾二代吧

       相差主要是酷睿2(双核)和奔腾二代是64位的,酷睿和奔腾一代是32位的。

        酷睿2(双核)里的5X00是7X00(双数)的缓存阉割版,5X50是7X00(单数)的缓存阉割版,5200,5300是5500等基础上进一步的阉割FSB的版本:

       7X00(单数,7100,7300...)是800MHZ FSB,4MB二级缓存,

       7X00(双数,7200,7400...)是667MHZ FSB,4MB二级缓存,

       5X50(5550,5650)是800MHZ FSB,2MB二级缓存,

       5X00(5500,5600)是667MHZ FSB,2MB二级缓存,

       5X00(5200,5300)是533MHZ FSB,2MB二级缓存,

       同理,酷睿(双核)2X50是2X00的FSB阉割版,奔腾(双核)是酷睿(双核)2X50的缓存阉割版:

       2X00是667MHZ FSB,2MB二级缓存,

       2X50是533MHZ FSB,2MB二级缓存,

       奔腾(双核)二级缓存只有1MB,FSB只有533MHZ。

       一般来说,现在intel的酷睿系列直接面对的中高端机器,宁可出新品种降低成本和运算能力,也不压低酷睿的价格。

        一句话,现在的奔腾系列是基于酷睿构架系列上缩水版,其核心和工艺与酷睿完全一样的,所以发热量并不太大,只是缩减了前端总线,二级缓存被简化到1M。

       所以对于要求不是很高的本友来说,这个也完全够用的了

        写出来这些,只是让本友知道,到时别被JS忽悠了说2310比2300好,也在挑本子的时候,自己心里有个数,起码关键时候,也能唬一下JS

0*000000B4(0*8A200008,0*8A1E4000,0*8A1BB000,0*00050000)

       运行软件或游戏出现提示"该内存不能为read(written)"或(应用程序发生异常unknown software exception)的完全解决方案:

       1、驱动不稳定,与系统不兼容,这最容易出现内存不能为 Read 或者内存不能“written”文件保护.需更新为带WHQL认证的驱动.

       2、中毒及被捆绑安装了一个或多个流氓软件恶意程序.建议杀毒.这出现IE或者系统崩溃的机会也比较大,也有可能因文件保护而报错.(xyz5819 意念时空)

       3、系统加载的程序或者系统正在运行的程序之前有冲突,尤其是部分杀毒软件的实时监控程序.建议不要安装2款以上的杀毒软件.或功能类似重复的软件.

       4、系统本身存在漏洞,导致容易受到网络攻击。建议打全所有系统安全补丁.并设置开启自动更新.(xyz5819 意念时空)

       5、病毒问题也是主要导致出现内存不能为read(written)、文件保护、Explorer.exe、IE浏览器错误等报错提示的.(xyz5819 意念时空)

       6、玩游戏时候出现内存不能为read(written),需更新显卡驱动为WHQL认证的显卡驱动.另安装游戏常用支持环境,如:DX\.net\C++2005\C++2008\live\PhysX.(xyz5819 意念时空)

       7、如果是游戏或软件运行时出现内存不能为read(written),把该游戏或程序安装到不包含任何中文的目录路径下试试.(xyz5819 意念时空)

       8、软件或游戏自身不足存在BUG的问题,可下载[内存不能为read修复工具]进行修复.还不行就卸载掉换其他下载网址下载或更换版本试试.

       9、电脑内存与主板兼容性不好也是导致内存不能为read(written)的致命原因!这种情况需用替换法,确定哪个具体硬件不兼容,然后更换.

       10.如果以上问题不能解决,直接重新做系统吧(建议用原版镜像安装盘盘)这种情况下再尝试手动修复可能性已经不大了.(xyz5819 意念时空)

       11.Win7是DX11,如果你要玩以前XP上的游戏,可能需要安装DX90C的补丁。最关键的是你显卡的驱动要带WHQL认证的,不然很多游戏进去就是蓝屏。(xyz5819 意念时空)

       12.个人体会:这是一种像蓝屏一样很常见的系统报错,尽管提及到内存出错,其实更多是系统或程序(游戏)本身的问题所导致的.如果只是偶尔发生,直接点确定关闭报错窗口,重启电脑,一般不会影响正常使用.如果频繁发生的话,是运行什么报错的就重装什么是最简便快键的修复办法.如:是游戏和程序报错就卸载后重装(换版本),如果是系统自带程序IE浏览器,资源管理器报错,就使用安装版进行覆盖安装或者彻底重装.(xyz5819 意念时空)

       游戏运行出错原因及解决方案:

       在玩游戏之前,先确定你的电脑配置是否达到游戏运行的要求.(xyz5819 意念时空)

       一.如何安装游戏: (xyz5819 意念时空)

       1.请双击exe程序进行自动安装,中间可能会弹出“正在释放文件”提示,请勿取消。(xyz5819 意念时空)

       2.安装完成之后,即可在桌面找到快捷方式进入游戏。(或者进入游戏安装目录找到相关exe运行游戏)(xyz5819 意念时空)

       二.运行游戏出错: (xyz5819 意念时空)

       1.关闭所有杀毒防护软件. (xyz5819 意念时空)

       2.确认游戏安装目录为英文.(xyz5819 意念时空)

       3.是否安装了最新的DX/C++/.net/live等游戏常用的支持环境,并更新显卡驱动为WHQL认证的显卡驱动.(xyz5819 意念时空)

       4.依然不行,请卸载掉,换网址或版本重新下载安装一下.(xyz5819 意念时空)

       技术指标:0x****B4 系统发现不正确的区段号码。

       0x000000B4:VIDEO_DRIVER_INIT_FAILURE

       原因:该信息表示Windows不能启动显卡驱动,从而无法进入图形界面。通常是显卡的问题,或者是存在与显卡的硬件冲突,如与并行或串行端口冲突。

       新装的系统初次启动是不可能加载显卡驱动的,因为还没装显卡驱动。如果你的系统在安装完后就报B4错误,可能是系统自带有通用驱动,也就是系统并不是纯净版的系统。更换纯净版系统再试。如果纯净版系统首次启动仍然报错,若是台式机,关机重新拔插显卡几次。若是笔记本,则建议报修。如果纯净版系统首次正常启动,在安装显卡驱动后报错,那么需要更新显卡驱动。

       另外,暂时拔掉所有USB外接设备,尽可能减少系统中断位的占用。

       好了,今天关于“e4000”的话题就到这里了。希望大家通过我的介绍对“e4000”有更全面、深入的认识,并且能够在今后的学习中更好地运用所学知识。