電腦清除記憶體垃圾的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列懶人包和總整理

電腦清除記憶體垃圾的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦周志明寫的 深入理解Java虛擬機:JVM高級特性與最佳實踐(第3版) 和陽鴻鈞的 雙色圖解智能手機維修快速入門都 可以從中找到所需的評價。

另外網站清除電腦垃圾在PTT/Dcard完整相關資訊 - 萌寵公園也說明:在Glary Utilities軟體中內建了系統清除與修復、記憶體與登錄檔的最佳化與... 按鈕即可快速最佳化登錄檔、清除垃圾檔或移除電腦中的間諜軟體或廣告程式.

這兩本書分別來自機械工業 和化學工業所出版 。

國立臺灣科技大學 電機工程系 呂學坤所指導 曾式群的 使用細內建自我修復技術以提升快閃記憶體的良率及可靠度 (2019),提出電腦清除記憶體垃圾關鍵因素是什麼,來自於快閃記憶體、良率、可靠度、修復率、內建自我修復。

而第二篇論文國立臺灣科技大學 電機工程系 呂學坤所指導 余興品的 適應性資料重映射技術提升快閃記憶體的良率和可靠度 (2018),提出因為有 快閃記憶體、可靠度、故障遮蔽、良率、錯誤更正碼、故障分類的重點而找出了 電腦清除記憶體垃圾的解答。

最後網站如果電腦清理垃圾太頻繁,會不會對硬碟有損害則補充:2、電腦清理是在清除軟體的垃圾或檔案等等。 ... ssd採用快閃記憶體顆粒來儲存,hdd採用磁性碟片來儲存,混合硬碟(hhd: hybrid hard disk)是把磁性硬 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了電腦清除記憶體垃圾,大家也想知道這些:

深入理解Java虛擬機:JVM高級特性與最佳實踐(第3版)

為了解決電腦清除記憶體垃圾的問題,作者周志明 這樣論述:

這是一部從工作原理和工程實踐兩個維度深入剖析JVM的著作,是電腦領域公認的經典,繁體版在臺灣也頗受歡迎。 自2011年上市以來,前兩個版本累計印刷36次,銷量超過30萬冊,兩家主要網路書店的評論近90000條,內容上近乎零差評,是原創電腦圖書領域不可逾越的豐碑。 第3版在第2版的基礎上做了重大修訂,內容更豐富、實戰性更強:根據新版JDK對內容進行了全方位的修訂和升級,圍繞新技術和生產實踐新增逾10萬字,包含近50%的全新內容,並對第2版中含糊、瑕疵和錯誤內容進行了修正。 全書一共13章,分為五大部分: ●第一部分(第1章)走近Java 系統介紹了Java的技術體系、發展歷程、虛擬機器家族

,以及動手編譯JDK,瞭解這部分內容能對學習JVM提供良好的指引。 ●第二部分(第2~5章)自動記憶體管理 詳細講解了Java的記憶體區域與記憶體溢出、垃圾收集器與記憶體分配策略、虛擬機器性能監控與故障排除等與自動記憶體管理相關的內容,以及10餘個經典的性能優化案例和優化方法; ●第三部分(第6~9章)虛擬機器執行子系統 深入分析了虛擬機器執行子系統,包括類檔結構、虛擬機器類載入機制、虛擬機器位元組碼執行引擎,以及多個類載入及其執行子系統的實戰案例; ●第四部分(第10~11章)程式編譯與代碼優化 詳細講解了程式的前、後端編譯與優化,包括前端的易用性優化措施,如泛型、主動裝箱拆箱、條件編

譯等的內容的深入分析;以及後端的性能優化措施,如虛擬機器的熱點探測方法、HotSpot的即時編譯器、提前編譯器,以及各種常見的編譯期優化技術; ●第五部分(第12~13章)高效併發 主要講解了Java實現高併發的原理,包括Java的記憶體模型、執行緒與協程,以及執行緒安全和鎖優化。 全書以實戰為導向,通過大量與實際生產環境相結合的案例分析和展示瞭解決各種Java技術難題的方案和技巧。   周志明(博士) 資深Java技術專家-機器學習技術專家和企業級開發技術專家,現任遠光軟體研究院院長。 開源技術的積極宣導者和推動者,對電腦科學相關的多個領域都有深刻的見解,尤其是人工智慧

-Java技術和敏捷開發等,對虛擬機器技術有非常深入的研究。 撰寫了《深入理解Java虛擬機器》《深入理解OSGi》《智慧的疆界》等多本著作,翻譯了《Java虛擬機器規範》等著作。其中《深入理解Java虛擬機器》已累計印刷逾36次,總銷超過30萬冊,成為原創電腦專業圖書領域難以逾越的豐碑。   前言 致謝 【第一部分 走近Java】 第1章 走近Java 2 1.1 概述 2 1.2 Java技術體系 3 1.3 Java發展史 4 1.4 Java虛擬機器家族 12 1.4.1 虛擬機器始祖:Sun Classic/Exact VM 12 1.4.2 武林盟主:Hot

Spot VM 13 1.4.3 小家碧玉:Mobile/Embedded VM 14 1.4.4 天下第二:BEA JRockit/IBM J9 VM 15 1.4.5 軟硬合璧:BEA Liquid VM/Azul VM 16 1.4.6 挑戰者:Apache Harmony/Google Android Dalvik VM 17 1.4.7 沒有成功,但並非失敗:Microsoft JVM及其他 18 1.4.8 百家爭鳴 19 1.5 展望Java技術的未來 21 1.5.1 無語言傾向 21 1.5.2 新一代即時編譯器 23 1.5.3 向Native邁進 24 1.5.4 靈活的

胖子 26 1.5.5 語言語法持續增強 27 1.6 實戰:自己編譯JDK 29 1.6.1 獲取源碼 29 1.6.2 系統需求 31 1.6.3 構建編譯環境 33 1.6.4 進行編譯 34 1.6.5 在IDE工具中進行源碼調試 36 1.7 本章小結 39   【第二部分 自動記憶體管理】 第2章 Java記憶體區域與記憶體溢出異常 42 2.1 概述 42 2.2 運行時資料區域 42 2.2.1 程式計數器 43 2.2.2 Java虛擬機器棧 43 2.2.3 本地方法棧 44 2.2.4 Java堆 44 2.2.5 方法區 46 2.2.6 運行時常量池 47 2.2.7

 直接記憶體 47 2.3 HotSpot虛擬機器對象探秘 48 2.3.1 對象的創建 48 2.3.2 物件的記憶體佈局 51 2.3.3 對象的訪問定位 52 2.4 實戰:OutOfMemoryError異常 53 2.4.1 Java堆溢出 54 2.4.2 虛擬機器棧和本地方法棧溢出 56 2.4.3 方法區和運行時常量池溢出 61 2.4.4 本機直接記憶體溢出 65 2.5 本章小結 66 第3章 垃圾收集器與記憶體分配策略 67 3.1 概述 67 3.2 對象已死? 68 3.2.1 引用計數演算法 68 3.2.2 可達性分析演算法 70 3.2.3 再談引用 71 3

.2.4 生存還是死亡? 72 3.2.5 回收方法區 74 3.3 垃圾收集演算法 75 3.3.1 分代收集理論 75 3.3.2 標記-清除演算法 77 3.3.3 標記-複製演算法 78 3.3.4 標記-整理演算法 79 3.4 HotSpot的演算法細節實現 81 3.4.1 根節點枚舉 81 3.4.2 安全點 82 3.4.3 安全區域 83 3.4.4 記憶集與卡表 84 3.4.5 寫屏障 85 3.4.6 併發的可達性分析 87 3.5 經典垃圾收集器 89 3.5.1 Serial收集器 90 3.5.2 ParNew收集器 92 3.5.3 Parallel Scav

enge收集器 93 3.5.4 Serial Old收集器 94 3.5.5 Parallel Old收集器 95 3.5.6 CMS收集器 96 3.5.7 Garbage First收集器 98 3.6 低延遲垃圾收集器 104 3.6.1 Shenandoah收集器 105 3.6.2 ZGC收集器 112 3.7 選擇合適的垃圾收集器 121 3.7.1 Epsilon收集器 121 3.7.2 收集器的權衡 121 3.7.3 虛擬機器及垃圾收集器日誌 122 3.7.4 垃圾收集器參數總結 127 3.8 實戰:記憶體分配與回收策略 129 3.8.1 對象優先在Eden分配 1

30 3.8.2 大物件直接進入老年代 131 3.8.3 長期存活的物件將進入老年代 132 3.8.4 動態物件年齡判定 134 3.8.5 空間分配擔保 135 3.9 本章小結 137 第4章 虛擬機器性能監控-故障處理工具 138 4.1 概述 138 4.2 基礎故障處理工具 138 4.2.1 jps:虛擬機器進程狀況工具 141 4.2.2 jstat:虛擬機器統計資訊監視工具 142 4.2.3 jinfo:Java配置資訊工具 143 4.2.4 jmap:Java記憶體映射工具 144 4.2.5 jhat:虛擬機器堆轉儲快照分析工具 145 4.2.6 jstack:

Java堆疊跟蹤工具 146 4.2.7 基礎工具總結 148 4.3 視覺化故障處理工具 151 4.3.1 JHSDB:基於服務性代理的調試工具 152 4.3.2 JConsole:Java監視與管理主控台 157 4.3.3 VisualVM:多合-故障處理工具 164 4.3.4 Java Mission Control:可持續線上的監控工具 171 4.4 HotSpot虛擬機器外掛程式及工具 175 4.5 本章小結 180 第5章 調優案例分析與實戰 181 5.1 概述 181 5.2 案例分析 181 5.2.1 大記憶體硬體上的程式部署策略 182 5.2.2 集群間同

步導致的記憶體溢出 184 5.2.3 堆外記憶體導致的溢出錯誤 185 5.2.4 外部命令導致系統緩慢 187 5.2.5 伺服器虛擬機器進程崩潰 187 5.2.6 不恰當資料結構導致記憶體佔用過大 188 5.2.7 由Windows虛擬記憶體導致的長時間停頓 189 5.2.8 由安全點導致長時間停頓 190 5.3 實戰:Eclipse運行速度調優 192 5.3.1 調優前的程式運行狀態 193 5.3.2 升級JDK版本的性能變化及相容問題 196 5.3.3 編譯時間和類載入時間的優化 200 5.3.4 調整記憶體設置控制垃圾收集頻率 203 5.3.5 選擇收集器降低延遲

206 5.4 本章小結 209   【第三部分 虛擬機器執行子系統】 第6章 類檔結構 212 6.1 概述 212 6.2 無關性的基石 212 6.3 Class類檔的結構 214 6.3.1 魔數與Class檔的版本 215 6.3.2 常量池 218 6.3.3 訪問標誌 224 6.3.4 類索引-父類索引與介面索引集合 225 6.3.5 欄位元表集合 226 6.3.6 方法表集合 229 6.3.7 屬性工作表集合 230 6.4 位元元組碼指令簡介 251 6.4.1 位元組碼與資料類型 251 6.4.2 載入和存儲指令 253 6.4.3 運算指令 254 6.4.4

 類型轉換指令 255 6.4.5 物件創建與訪問指令 256 6.4.6 運算元棧管理指令 256 6.4.7 控制轉移指令 257 6.4.8 方法調用和返回指令 257 6.4.9 異常處理指示 258 6.4.10 同步指令 258 6.5 公有設計,私有實現 259 6.6 Class檔結構的發展 260 6.7 本章小結 261   第7章 虛擬機器類載入機制 262 7.1 概述 262 7.2 類載入的時機 263 7.3 類載入的過程 267 7.3.1 載入 267 7.3.2 驗證 268 7.3.3 準備 271 7.3.4 解析 272 7.3.5 初始化 277 7

.4 類載入器 279 7.4.1 類與類載入器 280 7.4.2 雙親委派模型 281 7.4.3 破壞雙親委派模型 285 7.5 Java模組化系統 287 7.5.1 模組的相容性 288 7.5.2 模組化下的類載入器 290 7.6 本章小結 292   第8章 虛擬機器位元組碼執行引擎 293 8.1 概述 293 8.2 運行時棧幀結構 294 8.2.1 區域變數表 294 8.2.2 運算元棧 299 8.2.3 動態連接 300 8.2.4 方法返回位址 300 8.2.5 附加資訊 301 8.3 方法調用 301 8.3.1 解析 301 8.3.2 分派 303

8.4 動態類型語言支援 315 8.4.1 動態類型語言 316 8.4.2 Java與動態類型 317 8.4.3 java.lang.invoke包 318 8.4.4 invokedynamic指令 321 8.4.5 實戰:掌控方法分派規則 324 8.5 基於棧的位元組碼解釋執行引擎 326 8.5.1 解釋執行 327 8.5.2 基於棧的指令集與基於寄存器的指令集 328 8.5.3 基於棧的解譯器執行過程 329 8.6 本章小結 334   第9章 類載入及執行子系統的案例與實戰 335 9.1 概述 335 9.2 案例分析 335 9.2.1 Tomcat:正統的類載入

器架構 335 9.2.2 OSGi:靈活的類載入器架構 338 9.2.3 位元組碼生成技術與動態代理的實現 341 9.2.4 Backport工具:Java的時光機器 345 9.3 實戰:自己動手實現遠端執行功能 348 9.3.1 目標 348 9.3.2 思路 349 9.3.3 實現 350 9.3.4 驗證 355 9.4 本章小結 356   【第四部分 程式編譯與代碼優化】 第10章 前端編譯與優化 358 10.1 概述 358 10.2 Javac編譯器 359 10.2.1 Javac的源碼與調試 359 10.2.2 解析與填充符號表 362 10.2.3 注解處理

器 363 10.2.4 語義分析與位元組碼生成 364 10.3 Java語法糖的味道 367 10.3.1 泛型 367 10.3.2 自動裝箱-拆箱與遍歷迴圈 375 10.3.3 條件編譯 377 10.4 實戰:插入式注解處理器 378 10.4.1 實戰目標 379 10.4.2 代碼實現 379 10.4.3 運行與測試 385 10.4.4 其他應用案例 386 10.5 本章小結 386 第11章 後端編譯與優化 388 11.1 概述 388 11.2 即時編譯器 389 11.2.1 解譯器與編譯器 389 11.2.2 編譯物件與觸發條件 392 11.2.3 編譯過

程 397 11.2.4 實戰:查看及分析即時編譯結果 398 11.3 提前編譯器 404 11.3.1 提前編譯的優劣得失 405 11.3.2 實戰:Jaotc的提前編譯 408 11.4 編譯器優化技術 411 11.4.1 優化技術概覽 411 11.4.2 方法內聯 415 11.4.3 逃逸分析 417 11.4.4 公共子運算式消除 420 11.4.5 陣列邊界檢查消除 421 11.5 實戰:深入理解Graal編譯器 423 11.5.1 歷史背景 423 11.5.2 構建編譯調試環境 424 11.5.3 JVMCI編譯器介面 426 11.5.4 代碼中間表示 429

11.5.5 代碼優化與生成 432 11.6 本章小結 436   【第五部分 高效併發】 第12章 Java記憶體模型與執行緒 438 12.1 概述 438 12.2 硬體的效率與一致性 439 12.3 Java記憶體模型 440 12.3.1 主記憶體與工作記憶體 441 12.3.2 記憶體間交交交互操作 442 12.3.3 對於volatile型變數的特殊規則 444 12.3.4 針對long和double型變數的特殊規則 450 12.3.5 原子性-可見性與有序性 450 12.3.6 先行發生原則 452 12.4 Java與執行緒 455 12.4.1 執行緒的實現

455 12.4.2 Java執行緒調度 458 12.4.3 狀態轉換 460 12.5 Java與協程 461 12.5.1 內核執行緒的局限 461 12.5.2 協程的復蘇 462 12.5.3 Java的解決方案 464 12.6 本章小結 465 第13章 執行緒安全與鎖優化 466 13.1 概述 466 13.2 執行緒安全 466 13.2.1 Java語言中的執行緒安全 467 13.2.2 執行緒安全的實現方法 471 13.3 鎖優化 479 13.3.1 自旋鎖與自我調整自旋 479 13.3.2 鎖消除 480 13.3.3 鎖粗化 481 13.3.4 羽量級

鎖 481 13.3.5 偏向鎖 483 13.4 本章小結 485   附錄A 在Windows系統下編譯OpenJDK 6 486 附錄B 展望Java技術的未來(2013年版) 493 附錄C 虛擬機器位元元組碼指令表 499 附錄D 物件查詢語言(OQL)簡介 506 附錄E JDK歷史版本軌跡 512  

使用細內建自我修復技術以提升快閃記憶體的良率及可靠度

為了解決電腦清除記憶體垃圾的問題,作者曾式群 這樣論述:

快閃記憶體為具有低功耗、可擴充性、高效能等優點的非揮發性記憶體,使其成為消費性電子產品中常見的儲存元件,像是固態硬碟、手機和筆記型電腦等產品。快閃記憶體的儲存方式是將電子儲存至浮閘中,隨著製程的進步,由單階儲存細胞 (Single-level Cell, SLC) 衍生出多階儲存細胞 (Multi-level Cell, MLC) 與三階儲存細胞 (Triple-level Cell, TLC),快閃記憶體的儲存密度不斷的提升,但同時也使記憶體細胞的雜訊邊界縮小,進而導致記憶體可靠度與耐久度的下降。而內建自我修復技術是常見的錯誤修正方式,但過去研究中提出的備用元件較不細緻,導致修復率、良率和

可靠度皆無法有效提升。因此,本論文提出細內建自我修復技術來解決這些問題,也提出本論文定義的故障模型,結合過去的故障模型並加以分類,而將過去較不細緻的備用元件,分成備用字、備用頁、備用行和備用非及型區塊四種備用元件來使用,利用提出的演算法將分類好的故障模型和配置的備用元件做合適的對應,以備用元件取代故障細胞,來有效地完成修復。本篇研究實現了細內建自我修復技術的電路,並於1 GB之快閃記憶體上進行修復率、良率、可靠度和硬體成本分析。實驗結果顯示記憶體大小在1 GB,每個區塊平均瑕疵數目設為10,且位元可修復錯誤比率為0.8、頁可修復錯誤比率為0.1、行可修復故障比率為0.05、非及型區塊可修復故障

比率為0.05時,每個區塊的備用元件總數為四個備用非及型區塊以及兩個備用行情況下,修復率可維持在 98% 以上,良率也仍可維持在 99% 以上,而在經過 1.5×106小時後仍可維持達0.9之可靠度,在條件相同下與粗內建自我修復技術比較,可接受可靠度若訂在0.9,約可延長2.7倍的使用壽命。

雙色圖解智能手機維修快速入門

為了解決電腦清除記憶體垃圾的問題,作者陽鴻鈞 這樣論述:

本書採用雙色圖解的方式及通俗易懂的語言,詳細講解智慧手機的維修知識,使讀者能夠輕鬆掌握智慧手機軟硬體維修的技能。本書以常見的蘋果、華為、小米等品牌智慧手機為例,主要介紹了智慧手機維修的基礎知識、檢修工具與技法、識圖方法、原理與模組電路、硬體維修技能、軟體維修技能、檔案系統等內容。本書內容實用,理論與實踐結合,適合手機維修技術人員及業餘愛好者、手機使用者等自學使用,也可用作培訓機構、職業院校相關專業的教材及參考書。 PART 1 入門篇 01 快速掌握智慧手機基礎 1.1 智慧手機的特點、外觀結構與機身材料 1.1.1 智慧手機的特點2 1.1.2 智慧手機的外觀結構3 1

.1.3 智能手機的機身材料7 1.2 作業系統與平臺 1.2.1 作業系統與平臺概述8 1.2.2 穀歌Android手機作業系統9 1.2.3 蘋果iOS作業系統9 1.3 網路制式 1.3.1 網路制式概述10 1.3.2 GSM 900網路制式12 1.3.3 GSM 1800網路制式13 1.3.4 TD-SCDMA網路制式14 1.3.5 WCDMA網路制式14 1.3.6 CDMA2000網路制式15 1.3.7 4G頻率16 1.3.8 5G智能手機與5G頻段19 1.4 其他 1.4.1 手機的IMSI21 1.4.2 手機的MSISDN22 1.4.3 手機的IMEI22

1.4.4 手機的S/N23 02 快速掌握檢修工具與維修技法 2.1 檢修工具 2.1.1 工具概述24 2.1.2 ESD防靜電帶25 2.1.3 手套25 2.1.4 吸盤25 2.1.5 小撬棒與撬機片26 2.1.6 卡針26 2.1.7 螺絲刀27 2.1.8 手機維修拆機工具套28 2.1.9 放大鏡29 2.1.10 焊錫絲30 2.1.11 電烙鐵30 2.1.12 風槍與焊台32 2.1.13 直流電源36 2.1.14 萬用表36 2.1.15 頻譜儀45 2.1.16 示波器45 2.1.17 綜合測試儀47 2.1.18 刷子47 2.1.19 電腦48 2.1.2

0 其他檢修工具48 2.2 維修技法 2.2.1 維修技法概述49 2.2.2 其他維修技法52 PART 2 提高篇 03 學會看圖識圖 3.1 識圖基礎 3.1.1 手機維修圖的類型56 3.1.2 識讀手機原理圖的基礎56 3.1.3 點線識讀法56 3.2 具體的識讀知識 3.2.1 匯流排的表示與識讀60 3.2.2 箭頭的表示與識讀60 3.2.3 電容的表示與識讀61 3.2.4 電阻的表示與識讀62 3.2.5 電感的表示與識讀62 3.2.6 晶片的表示與識讀62 3.2.7 二極體的表示與識讀64 3.2.8 場效應管的表示與識讀64 3.2.9 晶振的表示與識讀65

3.2.10 介面的表示與識讀66 3.2.11 電源與接地的表示與識讀66 3.2.12 空點的表示與識讀69 3.2.13 信號說明的表示與識讀69 3.2.14 濾波器的表示與識讀70 3.2.15 雙工器的表示與識讀71 3.2.16 匹配網路的表示與識讀72 3.2.17 衰減網路的表示與識讀72 04 搞懂智慧手機原理與模組電路 4.1 手機原理基礎 4.1.1 手機原理框圖與基本流程73 4.1.2 手機開機過程75 4.1.3 手機整機模組76 4.2 具體模組與電路 4.2.1 射頻模組77 4.2.2 基帶模組84 4.2.3 CPU(處理器)88 4.2.4 GPU圖

形處理器93 4.2.5 電源電路93 4.2.6 記憶體99 4.2.7 microSD卡與microSD卡座線路101 4.2.8 SIM卡座與SIM卡線路102 4.2.9 振動電機電路105 4.2.10 電池與電池電路106 4.2.11 手機充電器與充電晶片107 4.2.12 Wi-Fi 108 4.2.13 藍牙110 4.2.14 GPS112 4.2.15 螢幕與觸控式螢幕113 4.2.16 攝像頭119 4.2.17 感應器(感測器)126 4.2.18 音訊電路128 4.2.19 按鍵電路129 4.2.20 NFC131 4.2.21 Face ID(面部識別)與

指紋識別131 4.2.22 手機無線充電135 05 掌握硬體維修技能 5.1 硬體維修基礎 5.1.1 手機故障類型137 5.1.2 智慧手機晶片異常引起的常見故障137 5.1.3 智慧手機零部件故障與檢修138 5.1.4 電路常見信號與檢修140 5.2 圖解主機板維修 5.2.1 OPPO R7s系列手機主機板維修圖解142 5.2.2 華為SC-UL10手機主機板維修圖解144 5.2.3 iPhone 7手機主機板維修圖解146 5.3 維修流程圖 5.3.1 不開機沒有電流的維修流程148 5.3.2 不開機有大電流的維修流程148 5.3.3 顯示異常或觸摸失效的維修流

程149 5.3.4 受話器沒有聲音或聲音異常的維修流程149 5.3.5 揚聲器異常的維修流程150 5.4 維修案例 5.4.1 一台OPPO T5手機無藍牙故障維修150 5.4.2 一台OPPO X909手機不識SIM卡故障維修153 5.4.3 一台vivo Y75手機無鈴聲故障維修153 5.4.4 一台華為Mate 7-CL00手機搜索不到5GWi-Fi信號故障維修155 5.4.5 一台華為Mate 7-CL00手機不能夠充電故障維修156 5.4.6 一台紅米1S手機不識SIM1卡故障維修161 5.4.7 一台iPhone 6手機Home鍵失靈故障維修161 5.4.8 一

台iPhone 6 Plus手機開機無背光故障維修162 5.4.9 一台iPhone 6 Plus手機後置攝像頭不能夠照相故障維修164 5.4.10 一台iPhone 7手機開機無背光故障維修165 5.4.11 一台iPhone 8手機顯示異常故障維修166 5.4.12 一台三星SCH-W2013手機GPS功能異常故障維修166 5.4.13 一台三星SCH-W2013手機DCS1800 接收功能異常故障維修167 06 掌握軟體維修技能 6.1 軟體維修基礎 6.1.1 手機軟故障分析168 6.1.2 刷機的類型與風險169 6.2 軟體升級 6.2.1 利用電腦軟體升級的硬體連

接170 6.2.2 手機上直接升級更新170 6.2.3 用SD卡進行升級171 6.2.4 掌握update.zip172 6.2.5 軟體升級中異常問題的處理175 6.3 開啟手機開發者選項的方法 6.3.1 紅米5Plus開啟開發者選項方法176 6.3.2 華為榮耀V10開啟開發者選項方法176 6.3.3 OPPO 3007、OPPO N5207開啟開發者選項方法176 6.4 root與root工具 6.4.1 什麼是root177 6.4.2 常見root工具177 6.4.3 一鍵root軟體root無法成功連接181 6.4.4 怎樣判斷手機被root過183 6.4.5

怎樣恢復root前的原系統184 6.4.6 恢復出廠設置184 6.5 adb驅動與S-OFF 6.5.1 掌握adb驅動184 6.5.2 掌握adb常用命令187 6.5.3 CMD模式下adb命令有關問題的解決方法190 6.5.4 掌握S-OFF192 6.6 recovery模式 6.6.1 recovery模式概述193 6.6.2 手機進入recovery模式的方法193 6.6.3 recovery模式介面選項概述194 6.6.4 recovery模式主介面功能選項195 6.6.5 recovery模式分選項196 6.6.6 如何查看手機的recovery版本200

6.6.7 掌握recovery.img文件200 6.6.8 掌握協力廠商recovery201 6.6.9 利用recovery刷機的方法202 6.6.10 利用卡刷recovery203 6.6.11 使用flash_image刷recovery概述203 6.6.12 用手機上的超級終端進行刷機203 6.6.13 用adb進行刷機—手動輸入命令204 6.6.14 用recovery manager(恢復管理器)來刷入recovery204 6.6.15 用fastboot工具刷recovery205 6.6.16 無法進入recovery的原因與解決方法205 6.7 fastb

oot模式 6.7.1 fastboot模式概述206 6.7.2 fastboot的使用方式207 6.7.3 fastboot參數名稱與檔的對應關係210 6.7.4 fastboot的一些命令操作步驟211 6.8 工程模式與工廠模式 6.8.1 工程模式概述212 6.8.2 一些手機進入手機工程模式的方法213 6.8.3 掌握工廠模式223 6.9 解鎖 6.9.1 解鎖概述224 6.9.2 三星手機解鎖225 6.9.3 華為手機解鎖225 6.9.4 HTC手機解鎖228 6.10 雙清與越獄 6.10.1 掌握wipe與雙wipe230 6.10.2 掌握手機越獄230 6

.11 刷機注意事項與線刷問題 6.11.1 智慧手機刷機注意事項與說明230 6.11.2 線刷問題與其解決方法231 6.12 手機問題處理與故障維修 6.12.1 手機號碼被鎖定了怎麼辦232 6.12.2 忘記了OPPO R9的解鎖圖案該怎樣處理233 6.12.3 手機螢幕閃故障的維修233 6.12.4 手機白屏故障的維修233 6.12.5 手機死機、重啟、定屏、不開機故障的維修234 PART 3 精通篇 07 精通術語與文件 7.1 術語 7.1.1 手機專業術語的解析236 7.1.2 5G有關術語的解析244 7.2 手機盤符與文件 7.2.1 手機常見盤符的解析24

5 7.2.2 電腦查看手機檔的方法246 7.2.3 手機常見基礎資料夾的解析246 7.2.4 手機常見資料夾的解析247 7.2.5 手機Private資料夾的解析248 7.2.6 手機system系統資料夾的解析249 7.3 Android手機與蘋果手機文件 7.3.1 Android手機文件的解析250 7.3.2 Android手機系統systemapp檔解析251 7.3.3 Android手機系統systemin檔解析253 7.3.4 Android手機系統systemtc檔解析254 7.3.5 Android手機系統systemonts檔254 7.3.6 Andr

oid手機系統systemramework檔解析254 7.3.7 Android手機系統systemlib檔解析255 7.3.8 Android手機系統systemmedia檔解析255 7.3.9 Android手機系統systemsounds檔解析255 7.3.10 Android手機系統systemuser檔解析256 7.3.11 安卓手機SD卡中的檔案名解析256 7.3.12 iPhone系統目錄位置路徑257 7.3.13 iPhone常用資料夾位置路徑258 7.3.14 iPhone系統圖示位置路徑260 7.4 手機檔可刪情況與清除情況 7.4.1 安卓系統手機資料夾

不可刪除項261 7.4.2 安卓系統手機資料夾建議保留與可刪項262 7.4.3 手機手動檔與垃圾的清除264 7.4.4 自帶播放機播放清單及音樂庫檔與垃圾的清理265 7.4.5 手機程式卸載後殘餘檔垃圾的清理266 7.5 安卓手機超級終端下的命令 7.5.1 netstat命令作用與解析266 7.5.2 route命令作用與解析267 7.5.3 reboot命令作用與解析268 7.5.4 telnet命令作用與解析268 7.5.5 mount命令作用與解析269 7.5.6 mkdir命令作用與解析270 7.5.7 exit命令作用與解析270 參考文獻

手機,尤其是智慧手機,使用之廣泛達到了其他消費類電子產品無法比擬的地步。同時,智慧手機更新之快,通信技術變化之快,令一些手機維修者有點難以適應新變化、新要求的感覺。 為此,本書儘量用通俗的語言講解智慧手機有關的新知識、新技能,以便讀者從入門到精通輕鬆掌握智慧手機軟硬體維修技能。 本書共7章,分別從快速掌握智慧手機基礎、快速掌握檢修工具與維修技法、學會看圖識圖、搞懂智慧手機原理與模組電路、掌握硬體維修技能、掌握軟體維修技能、精通術語與檔等方面進行了介紹,以便使讀者能夠快速、輕鬆地掌握智慧手機的維修知識與技能。 本書各章的主要內容如下: 第1章主要介紹了智慧手機的特點、外觀結構與機身材

料、作業系統與平臺、網路制式、5G智慧手機與5G頻段等。 第2章主要介紹了ESD防靜電帶、吸盤、螺絲刀、放大鏡、電烙鐵、萬用表等檢修工具的使用以及維修技法等。 第3章主要介紹了手機維修圖的類型、識讀手機原理圖的基礎、點線識讀法、匯流排的表示識讀、箭頭的表示識讀、濾波器的表示識讀、衰減網路的表示識讀等。 第4章主要介紹了手機原理框圖與基本流程、手機開機過程、射頻模組、電源電路、電池與電池電路、Face ID(面部識別)與指紋識別、手機無線充電等。 第5章主要介紹了智慧手機晶片異常引起的常見故障、智慧手機零部件故障與檢修、圖解主機板維修等。 第6章主要介紹了手機軟體升級、開啟手機開發者選

項的方法、root與root工具、adb驅動與S-OFF、recovery、fastboot模式、工程模式與工廠模式、解鎖、雙清與越獄等。 第7章主要介紹了手機專業術語的解析、5G有關術語的解析、手機盤符與文件的解析、手機檔可刪情況與清除情況、安卓手機超級終端下的命令等。 本書由陽鴻鈞、陽許倩、陽育傑、歐小寶、楊紅豔、許秋菊、許四一、陽紅珍、許滿菊、許應菊、唐忠良、許小菊、陽梅開、任現傑、陽苟妹、唐許靜、歐鳳祥、羅小伍、任現超、羅奕、羅玲、許鵬翔、陽利軍、譚小林、李平、李軍、李珍、朱行豔、張海麗參加編寫。另外,本書在編寫過程中參考了一些相關技術資料,在此也向其作者表示感謝。 由於時間有限

,書中不妥之處在所難免,敬請廣大讀者批評指正。 編著者  

適應性資料重映射技術提升快閃記憶體的良率和可靠度

為了解決電腦清除記憶體垃圾的問題,作者余興品 這樣論述:

快閃記憶體擁有良好的可擴充性、高效能及低成本等特性,加上近年來製程穩定與成熟,快閃記憶體廣泛出現在消費性電子產品中,像是智慧型手機、筆記型電腦與數位影音播放器等等。快閃記憶體儲存資料的值是依靠電子是否儲存於浮閘中來作為依據,隨著製程的進步,多階細胞 (Multiple-Level Cell, MLC)、三階細胞 (Triple-Level Cell, TLC) 及四階細胞 (Quad-Level Cell, QLC) 等技術被提出,由於每個細胞可以儲存 1 個位元以上的資料,快閃記憶體的儲存密度有效上升,但這也使得每個狀態間的雜訊邊界變小,隨著製程的微縮,快閃記憶體的可靠度和耐久度受到嚴重的

威脅。為了改善這些問題,錯誤更正碼技術是最為常見的方法來修正快閃記憶體中的錯誤,其中故障可分為永久性故障和干擾性故障兩大類,雖然都可以靠錯誤更正碼技術修復,當編碼字的錯誤數量高於錯誤更正碼的更正能力時,該編碼字就無法被修復。在這樣的情況下,我們提出一種全面的故障分類,將故障分為存 0 安全故障與存 1 安全故障,並結合故障遮蔽技術將故障遮蔽機率最大化。其主要概念為根據故障特性來儲存資料,以固定型故障來說明,固定於邏輯 0 的故障,在儲存邏輯 1 時會使得資料由邏輯 1 轉變為邏輯 0;而此時儲存邏輯 0 則為安全值。因此,本研究提出適應性資料重映射技術將資料重映射至安全的值中。此外為了減低資料

重映射技術的硬體成本,我們採用修正餘度 (Correction Slack) 的概念 [1],藉由計算錯誤更正碼所剩餘的保護位元數量,針對修正餘度低於或等於使用者自訂的門檻值的資料以資料重映射技術保護。本研究也實現適應性資料重映射技術的硬體電路,且開發出模擬器對一個 128 MB 快閃記憶體的故障遮蔽效率、修復率、良率、可靠度及硬體成本進行分析。實驗結果顯示本技術可有效提升故障遮蔽機率,快閃記憶體在三時五萬小時使用後可靠度仍保有 98.4%,與傳統錯誤更正碼比較下的修復率也明顯較高。