您可以在基于 Intel 的 Mac 电脑上使用下列启动键组合
启动时按住 C 键——从可启动 CD 或 DVD 光盘启动,如随机附带的 Mac OS X 安装光盘。
启动时按住 D 键——如果插入安装 DVD 1,则启动为 Apple Hardware Test (AHT)。
按住 Option-Command-P-R 键直至听到两声嘀嘀声——重置 NVRAM
启动时按住 Option 键——启动进入 Startup Manager,您可以选择从一个 Mac OS X 宗卷启动。 注意:按住 N 键可显示出第一个可启动网络宗卷。
按住 Eject、F12 键,或者按住鼠标键(/触控板)——推出所有移动介质,如光盘。
启动时按住 N 键——试图从兼容的网络服务器(NetBoot)启动。
启动时按住 T 键——启动为 FireWire 目标磁盘模式。
启动时按住 Shift 键——启动为安全模式并且暂时关闭登录项。
启动时按住 Command-V 键——启动为 Verbose 模式。
启动时按住 Command-S 键——启动为单用户模式。
启动时按住 Option-N 键——使用默认启动镜像从 NetBoot 服务器启动。用linux服务器或windows服务器。
1、linux服务器,将所需修改文件权限的目录属性修改为为777即可。
2、windows服务器,给相应文件iis来宾帐户可读写属性即可。
EFI是启动文件,用于GPT分区,UEFI启动的机器。电脑开不起机,开机出现reboot and select proper boot device or Insert boot media in select boot divice and press a key- 就一直停在这个画面。
意思是:重新启动并选择正确的启动设备或插入开机媒体选择启动。
而检测硬盘成功就能进入系统。
硬盘检测失败的原因:
1:主板BIOS没电,或者BIOS设置有错误,记不到硬盘信息,如果你的系统日期不正确的话,很可能是这个原因。
解决办法:更换BIOS电池,重新进BIOS内检测硬盘。将机箱打开,将主板上那个亮亮的电池取下过几分钟分钟再安上试试,要先拔掉机箱电源线。
2:IDE/SATA线质量不好或插得不牢。
解决办法:换一条IDE/SATA线或将IDE/SATA线插在主板另一个IDE/SATA槽里,连硬盘的线不要与其它IDE设备一起连接,例如光驱,分开两条IDE线连,正确设置主/从盘。
3:硬盘故障,可能需要更换。
4:硬盘的引导扇区有问题。
你可以先在BIOS里面查看,能不能在BIOS里面找到硬盘,如果在BIOS里面都找不到硬盘的话,哪可能就是硬盘坏了。如果在BIOS里面能找到硬盘,就设置光驱启动,在光驱里面放入系统盘,重新安装系统。第三个是网卡吧(对应于BIOS中的PXE,因没字符标示,看主板用户手册确认一下),作用,比如网吧的无盘电脑,从网络启动,从服务器上安装系统,即过去所谓网刻。
UEFI,表明这个设备是UEFI的,可以UEFI启动,对于USB闪盘,如果是FAT文件系统,就属于UEFI设备,但如果是NTFS文件系统,那就不是UEFI磁盘了。
UEFI有多重意义,总的说,它是与BIOS并列或等同的新概念。它的优点,表面上,图形界面,深层次的,电脑可以UEFI启动,硬盘可以GPT分区,这会使硬盘,特别是电脑开机非常快,网上的视频显示,它的开机速度甚至比BIOS下的固态硬盘还快。更深层次的,还有待大家发现~
这种电脑,上市两三年多了,但很多人仍然在以过去BIOS的方式安装使用电脑,对UEFI的认识仅仅是BIOS图形化,结果致使UEFI的真正功能没有得以利用,白白闲置,自从windows 8 以来,有识之士率先发现UEFI的真正妙用,UEFI电脑开始日渐取代BIOS电脑。
>有了密钥之后就是使用工具激活了,都是超简单的一键激活。一般安装win7之后首先尝试使用小马工具激活,这种方案能激活大部分品牌笔记本和台式机,最常规。
如果重开机之后系统属性中显示系统未激活,开始尝试其它方法:
方法一:nt6oem loader v331,直接选择硬激活有效。
方法二:Win7 Loader激活工具,直接选择install
方法三:Win7激活工具,直接输入1,选择安装win7激活补丁
针对部分常规工具无法激活的电脑,请使用Oem7最新版KMS8V22进行激活,在改装台式机上测试过可用(2013年12月16日更新),如果有人还是无法激活请搜索最新版KMS8。
请选择OEM/EFI模式激活,KMS模式连不上服务器不可用,可能不是最新版本的原因。
同时还可以激活office。
EFI是可扩展固件接口(Extensible Firmware Interface)的缩写,英特尔公司推出的一种在未来的类PC的电脑系统中替代BIOS的升级方案。
EFI的组成,一般认为EFI由以下几个部分组成,Pre-EFI初始化模块,EFI驱动执行环境,EFI驱动程序,兼容性支持模块(CSM),EFI高层应用,GUID 磁盘分区。
EFI初始化模块和驱动执行环境通常被集成在一个只读存储器中。Pre-EFI初始化程序在系统开机的时候最先得到执行,它负责最初的CPU,主桥及存储器的初始化工作,紧接着载入EFI驱动执行环境(DXE)。当DXE被载入运行时,系统便具有了枚举并加载其他EFI驱动的能力。
在基于PCI架构的系统中,各PCI桥及PCI适配器的EFI驱动会被相继加载及初始化;这时,系统进而枚举并加载各桥接器及适配器后面的各种总线及设备驱动程序;
周而复始,直到最后一个设备的驱动程序被成功加载。正因如此,EFI驱动程序可以放置于系统的任何位置,只要能保证它可以按顺序被正确枚举。
比较EFI BIOS和Legacy BIOS
一个显著的区别就是EFI BIOS是用模块化,C语言风格的参数堆栈传递方式,动态链接的形式构建的系统,较Legacy BIOS而言更易于实现,容错和纠错特性更强,缩短了系统研发的时间。它运行于32位或64位模式,乃至未来增强的处理器模式下,突破传统16位代码的寻址能力,达到处理器的最大寻址。
它利用加载EFI驱动的形式,识别及 *** 作硬件,不同于BIOS利用挂载实模式中断的方式增加硬件功能。后者必须将一段类似于驱动的16位代码,放置在固定的0x000C0000至0x000DFFFF之间存储区中,运行这段代码的初始化部分,它将挂载实模式下约定的中断向量向其他程序提供服务。
例如,VGA图形及文本输出中断(INT 10h),磁盘存取中断服务(INT 13h)等等。由于这段存储空间有限(128KB),Legacy BIOS对于所需放置的驱动代码大小超过空间大小的情况无能为力。
另外,Legacy BIOS的硬件服务程序都以16位代码的形式存在,这就给运行于增强模式的 *** 作系统访问其服务造成了困难。因此Legacy BIOS提供的服务在现实中只能提供给 *** 作系统引导程序或MS-DOS类 *** 作系统使用
。而EFI系统下的驱动并不是由可以直接运行在CPU上的代码组成的,而是用EFI Byte Code(EBC)编写而成的。这是一组专用于EFI驱动的虚拟机器指令,必须在EFI驱动运行环境(Driver Execution Environment,或DXE)下被解释运行。
这就保证了充分的向下兼容性,打个比方说,一个带有EFI驱动的扩展设备,既可以将其安装在安腾处理器的系统中,也可以安装于支持EFI的新PC系统中,而它的EFI驱动不需要重新编写。这样就无需对系统升级带来的兼容性因素作任何考虑。
另外,由于EFI驱动开发简单,所有的PC部件提供商都可以参与,情形非常类似于现代 *** 作系统的开发模式,这个开发模式曾使Windows在短短的两三年时间内成为功能强大,性能优越的 *** 作系统。基于EFI的驱动模型可以使EFI系统接触到所有的硬件功能,在 *** 作 *** 作系统运行以前浏览万维网站不再是天方夜谭,甚至实现起来也非常简单。
这对基于传统BIOS的系统来说是件不可能的任务,在BIOS中添加几个简单的USB设备支持都曾使很多BIOS设计师痛苦万分,更何况除了添加对无数网络硬件的支持外,还得凭空构建一个16位模式下的TCP/IP协议栈。
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