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MC玩家的狂潮:炸了多少迷你玩家的服务器? (mc 玩家)

MC玩家的狂潮炸了多少迷你玩家的服务器

随着互联网的普及和电子游戏的发展,越来越多的年轻人投入到各种游戏的世界中。

其中,Minecraft(简称MC)作为一款开放世界的沙盒游戏,受到了众多玩家的喜爱。

与此同时,另一款类似的游戏——迷你世界(简称迷你),也拥有大量玩家。

这两者之间的纠葛,尤其是MC玩家对于迷你玩家服务器的轰炸行为,成为了一个引人关注的话题。

究竟,MC玩家的这种行为背后隐藏着怎样的心理和行为动机?对迷你玩家以及整个游戏生态又产生了怎样的影响呢?

一、MC玩家的狂潮与行为动机

Minecraft是一款由瑞典公司Mojang开发的沙盒游戏,以其开放性的游戏世界、创新的玩法和丰富的创作内容著称。

多年来,MC聚集了一大批狂热的玩家群体。

他们热衷于探索、建造和创造,形成了一个独特的游戏文化。

在这个文化背景下,一部分MC玩家可能出于多种原因,对迷你世界及其玩家产生了不满。

他们可能认为迷你世界的玩法、设计等方面与MC相似,但却没有得到原作者的授权,从而产生了版权纠纷。

一些MC玩家可能因为竞争心理、游戏社区间的对立等因素,选择对迷你世界的服务器进行轰炸。

二、炸服行为的影响

炸服,即通过网络技术手段对敌方服务器进行攻击,使其无法正常运行。

对于MC玩家而言,这种行为的动机可能源于对立的情绪、好奇心、寻求刺激等。

这种行为对迷你玩家和整个游戏生态造成了不小的影响。

1. 对迷你玩家的困扰:被轰炸的迷你世界服务器可能导致大量玩家无法正常游戏,给他们带来极大的困扰。这种攻击行为可能导致他们的游戏体验受到影响,甚至可能造成他们的财产损失。

2. 游戏生态的破坏:游戏生态本应是多元、和谐共存的。炸服行为可能导致两派玩家之间的矛盾加剧,破坏游戏生态的平衡。当这种对立情绪蔓延时,可能导致更多的玩家被卷入其中,加剧冲突。

3. 玩家素质的问题:炸服行为体现了部分MC玩家素质的缺失。在游戏中,应尊重他人、遵守规则。炸服行为却违背了这些原则,给整个玩家群体带来了负面影响。

三、理性对待游戏争端

面对游戏争端,我们应理性对待,寻求和谐共处的解决方案。

1. 尊重版权:游戏开发者应尊重他人的知识产权,避免在未获得授权的情况下使用他人的创意和成果。

2. 和平交流:当游戏中出现争端时,玩家应学会和平交流,理解对方的立场和观点,寻求共识。

3. 遵守规则:在游戏中,玩家应遵守游戏规则,尊重他人,共同维护游戏生态的平衡。

4. 倡导理性消费:玩家在消费时应理性对待,避免盲目跟风,理智选择适合自己的游戏。

四、结论

MC玩家对迷你世界服务器轰炸的行为,虽然可能出于多种原因,但对迷你玩家和游戏生态造成了不小的影响。

为了维护游戏的和谐与平衡,我们应理性对待游戏争端,尊重版权,和平交流,遵守规则,倡导理性消费。

同时,希望游戏开发者也能关注玩家间的矛盾,通过优化游戏设计、提高服务质量等方式,减少玩家间的争端,共同营造一个和谐的游戏环境。

MC玩家的狂潮和炸服行为是一个值得我们关注的问题。

通过理性对待、尊重版权、和平交流等方式,我们有望构建一个更加和谐的游戏世界。


寻求SQL数据库的有关论文

ORACLE中SQL查询优化研究摘 要 数据库性能问题一直是决策者及技术人员共同关注的焦点,影响数据库性能的一个重要因素就是SQL查询语句的低效率。

论文首先分析了导致SQL查询语句性能低下的四个常见原因以及SQL调优的一般步骤,然后分别针对如何降低I/O操作、在查询语句中如何避免对查询结果的高成本操作以及在多表连接时如何提高查询效率进行了分析。

关键词 ORACLE;SQL;优化;连接1 引言 随着网络应用不断发展,系统性能已越来越引起决策者的重视。

影响系统性能的因素很多,低效的SQL语句就是其中一个不可忽视的重要原因。

论文首先分析导致SQL性能低下的常见原因,然后分析SQL调优应遵循的一般步骤,最后从如何降低I/O、避免对查询结果的高成本操作和多表连接中如何提高SQL性能进行了研究。

鉴于目前ORACLE在数据库市场上的主导地位,论文将只针对ORACLE进行讨论。

2 影响SQL性能的原因 影响SQL性能的因素很多,如初始化参数设置不合理、导入了不准确的系统及模式统计数据从而影响优化程序(CBO)的正确判断等,这些往往和DBA密切相关。

纯粹从SQL语句出发,笔者认为影响SQL性能不外乎以下四个重要原因: (1)在大记录集上进行高成本操作,如使用了引起排序的谓词等。

(2)过多的I/O操作(含物理I/O与逻辑I/O),最典型的就是未建立恰当的索引,导致对查询表进行全表扫描。

(3)处理了太多的无用记录,如在多表连接时过滤条件位置不当导致中间结果集包含了太多的无用记录。

(4)未充分利用数据库提供的功能,如查询的并行化处理等。

第(4)个原因处理起来相对简单。

论文将针对前三个原因论述如何提高SQL查询语句的性能。

3 SQL优化的一般步骤 SQL优化一般需经过发现问题、分析问题、提出解决措施、应用措施、测试性能几个步骤,如图1所示。

“发现问题就是解决问题的一半”,因此在SQL调优过程中,定位问题SQL是非常重要的一步,一般可借助于ORACLE自带的性能优化工具如STATSPACK、TKPROF、AUTOTRACE等辅助用户进行,同时还应该重视动态性能视图如V$SQL、V$MYSTAT、V$SYSSTAT等的研究。

图1 SQL优化的一般步骤 4 SQL语句的优化 4.1 优化排序操作 排序的成本十分高昂,当在查询语句中使用了引起结果集排序的谓词时,SQL性能必然受到影响。

4.1.1 排序过程分析 当待排序数据集不是太大时,服务器在内存(排序区)完成排序操作,如果排序需要更多的内存空间,服务器将进行如下处理: (1) 将数据分成多个小的集合,对每一集合进行排序。

(2) 服务器向磁盘申请临时空间,将排好序的中间结果写入临时段,再对另外的集合进行排序。

(3) 在所有的集合均排好序后,服务器再将它们进行合并得到最终的结果,如果排序区尺寸太小,合并无法一次完成时,将分多次进行。

从上述分析可知,排序是一种十分昂贵的操作,它消耗大量的CPU时间和内存,触发磁盘分页和交换操作,因此只要有可能,我们就应该在SQL语句中尽量避免排序操作。

4.1.2 SQL中引起排序的操作 SQL查询语句中引起排序的操作大致有:ORDER BY 和GROUP BY 从句;DISTINCT修饰符;UNION、INTERSECT、MINUS集合操作符;多表连接时的排序合并连接(SORT MERGE JOIN)等。

4.1.3 如何避免排序 1)建立恰当的索引 对经常进行排序和连接操作的字段建立索引。

在建立索引后,当服务器向这些字段发出排序请求时,将直接引用索引而不进行排序操作;当进行等值连接查询操作时,若建立连接的字段未建立索引,服务器进行的是排序合并连接(SORT MERGE JOIN),连接操作的过程如下: 对进行连接的两个或多个表分别进行全扫描; 对每一个表中的行集分别进行全排序; 合并排序结果。

如果建立连接的字段已建立索引,服务器进行嵌套循环连接(NESTED LOOP JOINS),该连接方式不需要任何排序,其过程如下: 对驱动表进行全表扫描; 对返回的每一行利用连接字段值实施索引惟一扫描; 利用从索引扫描中返回的ROWID值在从表中定位记录; 合并主、从表中的匹配记录。

因此,建立索引可避免多数排序操作。

2)用UNIION ALL替换UNION UNION在进行表链接后会筛选掉重复的记录,所以在表链接后会对所产生的结果集进行排序运算,删除重复的记录再返回结果。

大部分应用中是不会产生重复记录的,最常见的是过程表与历史表UNION 。

因此,采用UNION ALL操作符替代UNION,因为UNION ALL操作只是简单的将两个结果合并后就返回。

4.2 优化I/O 过多的I/O操作会占用CPU时间、消耗大量内存和占用过多的栓锁,因此有必要对SQL的I/O进行优化。

优化I/O的最有效方式就是用索引扫描代替全表扫描。

4.2.1 应用基于函数的索引 基于函数的索引(FUNCTION BASED INDEX,简记为FBI)提供了索引计算列并在查询中使用这些索引的能力。

FBI的实质是对查询所需中间结果进行预处理。

如果一个FBI与查询语句中的内嵌函数完全匹配,CBO在生成查询计划时,将自动启用索引范围扫描(INDEX RANGE SCAN)替换全表扫描(FULL TABLE SCAN)。

考察下面的代码段并用AUTOTRACE观察创建FBI前后执行计划的变化。

select * from emp where upper(ename)=’SCOTT’ 创建FBI前,很明显是全表扫描。

Execution Plan …… 1 0 TABLE ACCESS (FULL) OF EMPLOYEES (Cost=2 Card=1 Bytes=22) idle>CREATE INDEX EMP_UPPER_FIRST_NAME ON EMPLOYEES(UPPER(FIRST_NAME)); 索引已创建。

再次运行相同查询, Execution Plan …… 1 0 TABLE ACCESS (BY INDEX ROWID) OF EMPLOYEES (Cost=1 Card=1 Bytes=22) 2 1 INDEX (RANGE SCAN) OF EMP_UPPER_FIRST_NAME (NON-UNIQUE) (Cost=1 Card=1) 这一简单的例子充分说明了FBI在SQL查询优化中的作用。

FBI所用的函数可以是用户自己创建的函数,该函数越复杂,基于该函数创建FBI对SQL查询性能的优化作用越明显。

4.2.2 应用物化视图和查询重写 物化视图是一个预计算结果集,其中通常包含聚集与多表连接等复杂操作。

数据库自动维护物化视图,且随用户的要求进行刷新。

查询重写机制就是用数据库中的替代对象(如物化视图)将用户提交的查询重写为完全不同但功能等价的查询。

查询重写对用户透明,用户完全按常规编写访问数据库的查询语句,优化程序(CBO)自动决定是否对用户提交的查询进行重写。

查询重写是提高查询性能的一种非常有效的方法,尤其是在数据仓库环境中针对汇总、多表连接以及其它高成本的操作方面。

下面以一个非常简单的例子来演示物化视图和查询重写在优化SQL查询性能方面的作用。

select ,,count(*) from emp,dept where = group by , 查询计划及主要统计数据如下: 执行计划: —————————————– …… 2 1 HASH JOIN (Cost=5 Card=14 Bytes=224) 3 2 TABLE ACCESS (FULL) OF DEPT (Cost=2 Card=4 Bytes=52) 4 2 TABLE ACCESS (FULL) OF EMP (Cost=2 Card=14 Bytes=42) 主要统计数据: —————————————– 305 recursive calls 46 consistent gets 创建物化视图EMP_DEPT: create materialized view emp_dept build immediate refresh on demand enable query rewrite as select ,,count(*) from emp,dept where = group by , / 再次执行查询,执行计划及主要统计数据如下: 执行计划: ————————————- …… 1 0 TABLE ACCESS (FULL) OF EMP_DEPT (Cost=2 Card=327 Bytes=) 主要统计数据: ———————————— 79 recursive calls 28 consistent gets 可见,在建立物化视图之前,首先执行两个表的全表扫描,然后进行HASH连接,再进行分组排序和选择操作;而建立物化视图后,CBO自动将上述复杂操作转换为对物化视图EMP_DEPT的全扫描,相关的统计数据也有了很大的改善,递归调用(RECURSIVE CALLS)由305降到79,逻辑I/O(CONSISTENT GETS)由46降为28。

4.2.3 将频繁访问的小表读入CACHE 逻辑I/O总是快于物理I/O。

如果数据库中存在被应用程序频繁访问的小表,可将这些表强行读入KEEP池,从而避免物理I/O的发生。

4.3 多表连接优化 最能体现查询复杂性的就是多表连接,多表连接操作往往要耗费大量的CPU时间和内存,因此多表连接查询性能优化往往是SQL优化的重点与难点。

4.3.1 消除外部连接 通过消除外部连接,不仅使得到的查询更易于读取,而且性能也经常可以得到改善。

一般的思路是,有以下形式的查询: SELECT …,OUTER_JOINED_ FROM SOME_TABLE,OUTER_JOINED_TO_TABLE WHERE …=OUTER_JOINED_TO_TABLE(+) 可转换为如下形式的查询: SELECT …,(SELECT COLUMN FROM OUTER_ JOINED_TO_TABLE WHERE …)FROM SOME_TABLE; 4.3.2 谓词前推,优化中间结果 多表连接的性能低下多数是因为连接操作与过滤操作的次序不合理,大多数用户在编写多表连接查询时,总是先进行连接操作再应用过滤条件,这导致服务器做了太多的无用功。

针对这类问题,其优化思路就是尽可能将过滤谓词前推,使不符合条件的记录提前被筛选掉,只对符合条件的少数记录进行连接处理,这样可成倍的提高SQL查询效能。

标准连接查询如下: Select _name,sum(_quant), sum(_quant),sum(_quant) From product a,tele_sale b,online_sale c,store_sale d Where _id=_id and _id=_id and _id=_id And _date>sysdate-90 Group by _id; 启用内嵌视图,且将条件_date>sysdate-90前移,优化后代码如下: Select _name,_sale_sum,_sale_sum,_sale_sum From product a, (select sum(sal_quant) tele_sale_sum from product,tele_sale Where _date>sysdate-90 and _id =tele__id) b, (select sum(sal_quant) online_sale_sum from product,tele_sale Where _date>sysdate-90 and _id =online__id) c, (select sum(sal_quant) store_sale_sum from product,store_sale Where _date>sysdate-90 and _id =store__id) d, Where _id=_id and _id=_id and _id=_id; 5 结束语 SQL语言在数据库应用中占有非常重要的地位,其性能的优劣直接影响着整个信息系统的可用性。

论文从影响SQL性能的最主要的三个方面入手,分析了如何优化SQL查询的I/O、避免高成本的排序操作和优化多表连接。

需要强调的一点是,理解SQL语句所解决的问题比SQL调优本身更重要,因此SQL调优需要系统分析人员、开发人员和数据库管理员密切协作。

参考文献 [1]Thomas Oracle by Design:Design and Build High-performance Oracle Application[M],The McGral- Hill Companies,Inc,2003 [2]Kevin Loney,George Koch,Oracle 9i:The Complete Reference[M],The McGral-Hill Companies,Inc,2002 [3] Oracle9i SQL Reference release 2(9.2)[OL/M],2002.10. http:///technology/ [4] Oracle9i Data Warehousing Guide release 2(9.2) [OL/M],2002.03. http:///technology/ [5]Alexey Danchenkov,Donald Burleson,Oracle Tuning:The Definitive Reference[OL/M],Rampant Techpress,2006. [6] Oracle9i Database Concepts release 2(9.2) [OL/M],2002.08. http:///technology/ [7] Oracle9i supplied plsql packages and types reference release 2(9.2) [OL/M],2002.12. http:/// technology/

GHOST还原精灵怎么用?

一、 引言 一说到数据备份与灾难恢复,IT技术人员很容易想到CA的ARCserverIT、Legato、Seagate、HP的单键恢复等各式各样的数据备份管理系统,然而,这些软件一般价格都比较贵,而且操作相当复杂,还需要配备磁带机之类的硬件才行。

在本文中,笔者根据自己的实践经验向大家介绍一种价廉物美、操作简单、非常有效的数据备份与灾难恢复的新方法。

二、 数据备份与灾难恢复的新思路 Norton Ghost是一个非常优秀的磁盘克隆与管理工具,支持FAT12、FAT16 、 FAT32、NTFS、HPFS、Novell、UNIX、Linux ext2、各生产商的系统分区等多种文件ee69d统,既可整盘克隆,也可以只克隆单个分区。

笔者通过仔细分析Norton Ghost的功能,认为这个非常便宜的工具可以在以下两方面发挥巨大的作用: 1.系统灾难恢复。

诸如NT、Netware、Linux之类处于正常运行中的网络服务器,其数据都是由相对稳定的系统数据和处于变化之中的用户数据组成的。

考虑到灾难恢复,不仅要备份用户数据,而且要备份系统数据。

因此,可以在网络服务器调试完毕投入使用前,利用Norton Ghost克隆系统硬盘到一个映像文件中并保存在安全的存储介质上,同时每天采用常规方法备份用户数据。

这样,当系统发生故障需要进行系统重建时,就可以简单地利用事前制作的系统硬盘映像文件快速地恢复整个系统,再把用户数据恢复到刚才重建的系统上,这个系统就恢复到了故障前的状态,从而极大地缩短了系统灾难恢复所需的时间。

2.服务器与工作站的克隆。

每个公司的MIS系统都可能需要安装、设置多台同样配置的服务器或者工作站,Norton Ghost 为Netware、NT、Linux服务器和DOS、Win9X工作站提供了可靠的克隆、复制、映像和恢复功能。

先安装一套标准的服务器和工作站,再利用Norton Ghost制作标准机的硬盘映像文件,然后用标准映像文件来安装其他的服务器和工作站,此时目标磁盘不需要格式化或其它准备工作,Norton Ghost会自动地对目标磁盘进行格式化,而不需要用户手工进行乏味的FDISK 和 FORMAT 操作。

利用这种方法,能够极大地减少服务器/工作站安装和升级所需的时间,从而使用户可以将更多的时间投入到其它重要工作中去。

三、 Norton Ghost的使用方法 Norton Ghost可以完成以下任务: 1、把一个硬盘的全部内容复制到另一个硬盘; 2、把整个硬盘制成一个映像文件,再用映像文件来克隆其他硬盘; 3、把硬盘上一个分区的全部内容复制到另一个分区; 4、把硬盘上一个分区制成一个映像文件,再用映像文件来克隆其他的分区。

Norton Ghost既提供了简单的图形用户界面(在应用中需要用户的响应和干预),也提供了命令行方式(可追加各种参数让Ghost以批方式自动运行,不需要用户的干预)。

硬盘映像文件可以存储在网络、CD-R、磁带(SCSI磁带机)等各种介质上。

Norton Ghost既支持同一台机器上的源和目标(如内部硬盘之间,内部硬盘与本地SCSI磁带机之间),也支持不同机器上的源和目标(源和目标计算机要么采用并口或NetBios进行点对点连接,要么采用MultiCast Server TCP/IP连接)。

在克隆过程中,Norton Ghost会根据需要自动调整目标磁盘上分区的大小、自动执行分区和格式化操作,并不要求源和目标硬盘结构完全一致,从而节省时间、减轻用户的负担。

Ghost的主要命令语法如下: Ghost -clone,MODE={copy|load|dump|pcopy|pload|pdump}, SRC={drive|file|drive:partition|@MCsessionname|@MTx}, DST={drive|file|drive:partition|@MCsessionname|@MTx}, SZE{E|F|L|n={nnnnM|nnP|F|V} -span -split=x -z -sure 其中,-clone 进行克隆操作,MODE指定clone的类型: copy:disk-to-disk copy load:file-to-disk load dump:disk-to-file dump pcopy:partition-to-partition copy pload:file-to-partition load pdump:partition-to-file dump, allows multi part ghost dump selection for file SRC指定源,DST指定目标: Drive-硬盘顺序号,如dst=1 File-映像文件的路径和文件名 drive:partition-如dst=1:2指定第1个硬盘的第2个分区 @Mcsessionname- multicast server的会话名 @MTx (x=0…)- 磁带设备的名称 SZE指定目标分区的大小 E- 最后一个分区自动改变大小,利用目标硬盘上剩余的所有可用空间,其余分区大小与源完全一致。

n= nnnnM | nnP| F | V}如SZE2=800M指定第2个分区大小为800M,SZE1=20P指定第1个分区大小占整个硬盘的20%,SZE3= F指定第3个分区大小与源完全一致,SZE4= V指定第4个分区大小可以自动调整。

-span 根据目标介质的容量自动分割映像文件。

-split=x 把映像文件分成x MB的片段。

-split=550把映像文件分成多个550MB的片段。

-sure 用于批模式,自动以yes回答系统的各项确认要求。

-z 设置映像文件的压缩比例。

-z or -z1 low compression (fast);-z2 high compression (medium); -z3 thru -z9 higher compression (slower)。

命令用法举例如下: -clone,mode=load,src=E:\\,dst=1 -sure -clone,mode=pdump,src=1:2,dst=g:\\ ghost -clone,mode=pload,src=g:\\:2,dst=1:2 -clone,mode=load,src=g:\\,dst=2,sze1=60P,sze2=40P -clone,mode=copy,src=1,dst=2,sze1=F,sze2=V,sze3=V -clone,mode=load,src=g:\\,dst=1,sze1=450M,sze2=1599M,sze3=2047M -clone,mode=load,src=g:\\,dst=1,szeL -clone,src=@mcSESSIONNAME,dst=1 -sure -clone,src=1,dst=@mcSESSIONNAME -sure clone,mode=pdump,src1:2:4:6,dst=d:\\ 伴随Ghost有5个附加的工具软件: (1)Ghost Multicast Server 用一个IP multicast会话同时向多个Norton Ghost客户机load映像文件,或者是从第一个连接的客户机dump映像文件; (2)Ghost Walker用于修改克隆Windows NT系统的SID(security identifier),以保证每套克隆Windows NT系统都具有唯一的SID; (3)Ghost Explorer用于浏览映像文件,可以向映像文件追加、从映像文件删除/恢复单个的目录/文件; (4)GDISK完全代替了FDISK和FORMAT的功能,能够提供快速的硬盘分区和格式化。

(5)Multicast Assist用于指导用户制作和Ghost Multicast Server通信的Norton Ghost客户机启动软盘。

四、 利用Norton Ghost进行数据备份与灾难恢复 Norton Ghost提供了丰富的功能:用户界面既有图形方式,又有命令行方式;克隆的源与目标连接方式有内部硬盘、本地SCSI磁带机、并口/NetBios点对点连接、MultiCast Server TCP/IP连接等4种方式;源与目标之间的操作有硬盘/硬盘、硬盘/映像文件、分区/分区、分区/映像文件等4种类型;映像文件既可存在网络文件服务器上,也可存在CD-R、磁带等移动介质上。

通过实践总结:进行系统备份时采用图形方式比较好(菜单清晰名了,允许用户仔细思考和选择),在进行灾难恢复或者批量安装时采用命令行方式较好(自动操作、减少差错、节省时间);在连接方式上倾向于采用MultiCast Server TCP/IP连接(因为其他3种连接方式要么实际利用价值不大,要么操作太复杂);硬盘/映像文件、分区/映像文件这两种操作更有实用价值,其中\分区/映像文件\可在同一硬盘上完成,相对比较简单,\硬盘/映像文件\必须把整个硬盘的映像文件存放到磁带、另一硬盘或者网络上,要复杂一些;映像文件存在网络文件服务器上安全性不太高,最好是刻录到CD-R上,并制成刻启动光盘,只需插入光盘、开机启动机器一般10来分钟就可以恢复一台计算机。

(一) 利用MultiCast Server进行备份与灾难恢复的具体步骤: 1、 通过IP网络正确连接被克隆的源机器(运行ghost网络客户软件,可以是ghost所支持的任何文件系统)与网络文件服务器(运行MultiCast Server,可以是IP网络上任何一台运行W98或Win NT的机器)。

网络文件服务器的IP网络必须能够正常工作,不需要额外的驱动程序。

2、 找到ghost网络客户机网卡的Packet Driver或者是NDIS2.1 Driver(Multicast Assist向导自带了大量常见网卡的驱动程序,仅当使用该向导中不存在的网卡才需要自己寻找驱动程序)。

ghost网络客户通过包驱动或者是NDIS模拟包驱动来与MultiCast Server通信。

3、 制作MultiCast网络客户机启动软盘。

利用Multicast Assist向导根据屏幕提示(需要DOS启动盘),一步一步的制作MultiCast客户机启动软盘。

4、 在文件服务器上启动MultiCast Server,设置多点传送会话的名称、选择安装客户机或者备份客户机、对整盘操作还是分区操作、指明映像文件在服务器上的路径和文件名,点击Accept Client按钮,MultiCast Server进入等待客户连接状态。

5、 用刚才制作的ghost网络客户机启动软盘开机启动客户机,自动进入ghost图形用户界面,选择MultiCast菜单,指定上一步设置的多点传送会话的名称以便与MultiCast Server建立通信连接;如果在上一步选择制作客户机的映像文件,请选择客户机的源硬盘/分区;如果在上一步选择从服务器安装/恢复客户机,请选择客户机的目标硬盘/分区;接下来,ghost就开始了真正的克隆操作。

6、 注意:利用MultiCast Server进行备份与灾难恢复时,映像文件存放在服务器上,MultiCast Server可以同时向500台客户机进行安装(需要网络系统支持),但每次只能备份1台客户机。

(二) 利用硬盘映像文件制作灾难恢复光盘的具体步骤: 1、 制作启动软盘。

其内容包括、、、、、CD-ROM驱动程序、、等文件。

[] DEVICE=A:\\ /TESTMEM:OFF DEVICE=A:\\ CDROM驱动程序 /D:OEMCD000 DOS=HIGH,UMB FILES=40 BUFFERS=20 STACKS=9,256 LASTDRIVE=Z [] @echo off A:\\ /D:OEMCD000 /L:N N: N:\\ghost -clone,mode=load,src=N:\\,dst=1 -sure @ECHO Ghost is complete! @ECHO Please remove all CDs and diskettes @ECHO and restart the computer! @ECHO 2、 刻制CD-R。

在刻录软件中要设定CD-R的格式为ISO9660、并选中可启动光盘复选框,按屏幕提示插入刚才制作的启动软盘,克录软件自动生成、两个文件,然后选择正确的硬盘映像文件、、、等相关文件作为复制对象,按下刻录按钮,半小时后,系统恢复光盘就大功告成了。

3、 系统灾难恢复(或者是批量安装)。

利用自制的系统恢复光盘开机启动就可以自动、快速恢复/安装目标计算机,一般10来分钟即可完成。

路由器设置中的dhcp是什么意思

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol),动态主机配置协议:计算机用来获得配置信息的协议。

DHCP容许给某一计算机赋以IP地址而不需要管理者在服务器数据中配置有关该计算机信息。

作用就是给PC分配一个IP。

在一个局域网里面,你的路由有这个功能的话,那它就会把PC的MC地址记住,然后给这个PC分配一个IP地址,然后这个MC地址的PC以后就用这个IP地址上网,作用就是可以防止外来PC上网,和避免IP地址重复使用造成的错误。

DHCP是可自动将IP位址指派给登入TCP/IP网络的用户端的一种软件,(此种IP位址称为「动态IP位址」)。

这种软件通常是在路由器及其他网络设备上 , 依照预先设定,您的GateLock路由器设定为使用DHCP,因此就无须手动指派永久IP位址给网络上的每个设备是动态主机配置,就是让路由器有自动分配IP的功能,默认是开启的。

如果连接路由的电脑的IP是自动获取,开了路由的DHCP就可以让下面的电脑自动获得IP ;如果没开DHCP,下面的电脑就无法自动获取IP,只有手动设置。

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