В видео показано как устранить шум (свист, писк, треск и т.д.) в дросселях на видеокарте, материнской плате или блоке питания.
На самом деле, способов шумоизоляции катушек индуктивности много.
На пример с помощью специального лака или лака для ногтей.
Так же, есть информация, что это можно сделать с помощью обычного парафина, но мы бы не стали рекомендовать этот способ, т.к. дросселя ощутимо нагреваются во время работы и парафин, просто, расплавиться и потечет на плату.
Мы же выбрали метод с использованием эпоксидной смолы, как один из самых надежных и эффективных по нашему мнению.
Что из этого вышло Вы узнаете посмотрев видео.
К сожалению процесс ремонта видеокарты пошел не без косяков, но было решено снимать все как есть.
Мы правильно сделали? :)
Покупай игры здесь :) — gabestore.ru/maddy
— Группа канала ВК, подпишись — vk.com/murkmurkov
Лайв канал — goo.gl/VfzFJ6
Мы в телеграмм — teleg.run/maddymurk
Инста — www.instagram.com/maddy_murk/
Я в ВК, подпишись — vk.com/murk101
— Всем привет дорогие друзья! Сегодня у нас на канале рубрика по ремонту и обслуживанию компьютеров (элементарному)
В этот раз мне принесли нерабочий ПК купленный в 2008 году за 1000 долларов, компьютер отслужил верой и правдой все эти годы, затем после поломки — оказался в местном сервис центре, где за его ремонт запросили 15.000 рублей!!!
Сегодня разберем эту машинку, посмотрим из чего она состоит, и попробуем оживить этот комп! Треш внутри присутствует :)
Компобудни — продолжаются. Ставьте лайки, пишите свои комментарии и подписывайтесь на канал.
Всем большое спасибо за просмотр!!!
К нам в сервисный центр Core на ремонт видеокарты поступила Nvidia Geforce GTX 1060 6 ГБ от производителя palit с заявленной неисправностью: не определяется в системе. В процессе начальной диагностики казалось, что ремонт будет типичным и ничего не предвещало беды, но все оказалось значительно хуже.
Эта видеокарта nvidia gtx 1060 6 гб преподнесла сразу комплект неприятных проблем для нас.
Пришлось столкнуться с проблемами и с DrMos, ШИМ контроллерами и не только.
* Запуск системных служб
** Прародитель процессов init
** System V init vs. BSD init
** Уровни загрузки
** Сценарии запуска и останова системных служб
** Утилиты управления системными службами и запуском/остановом операционной системы
* Вход пользователя в систему
** Обработчик терминального доступа getty
** Аутентификация и авторизация: login и PAM
** Командный интерпретатор *sh
Лекция посвящена продвинутым вопросам системного администрирования Linux.
Рассматриваются следующие темы:
— Ядро ОС Linux
— Выделяемые ресурсы ОС
— Виртуальная и резидентная память
— Выделение процессорного времени
— Планировщик задач CFS
— NUMA(Non-Uniform Memory Access)
— Планировщики ввода-вывода (элеваторы)
— CGROUPS — контрольные группы
Хронометраж:
00:00:05 О теме лекции
00:01:27 Ядро ОС: основные функции ядра
00:02:17 Ядро ОС: управление параметрами ядра (общий механизм)
00:02:35 Управление параметрами ядра ОС: интерфейс SYSCTL
00:04:36 Ядро ОС: модульная архитектура
00:06:06 Просмотр загруженных модулей ядра с помощью утилиты LSMOD
00:07:49 Ядро ОС: выделение ресурсов ОС приложению
00:08:11 Вопрос залу: в чем отличия между резидентной и виртуальной памятью?
00:08:42 Вопрос залу: кто из вас программировал на языках с ручным управлением памятью?
00:09:48 Выделяемые ресурсы ОС: виртуальная и резидентная память
00:12:09 Выделяемые ресурсы ОС: процессорное время
00:12:44 Выделяемые ресурсы ОС: ресурсы ввода-вывода, дескрипторы
00:13:36 Виртуальная и резидентная память: пример распределения памяти конкретного процесса
00:15:05 Виртуальная и резидентная память: использование раздела подкачки (swap)
00:16:01 Виртуальная и резидентная память: три стратегии выделения памяти
00:16:14 Стратегии выделения памяти: vm.overcommit_memory = 2
00:17:51 Стратегии выделения памяти: vm.overcommit_memory = 1
00:18:19 Событие OUT OF MEMORY
00:20:44 Стратегии выделения памяти: vm.overcommit_memory = 0
00:22:14 Виртуальная и резидентная память: единицы выделения памяти (страницы)
00:24:26 Виртуальная и резидентная память: HUGE PAGES
00:25:33 Два механизма выделения HUGE PAGES
00:34:52 Сложность решения задачи выделения процессорного времени
00:35:29 Выделение процессорного времени: немного истории
00:36:01 Выделение процессорного времени: кооперативная многозадачность
00:38:12 Выделение процессорного времени: вытесняющая многозадачность
00:39:56 Вытесняющая многозадачность: пример
00:41:22 Алгоритмы выделения процессорного времени в Linux
00:44:08 Два независимых вида приоритетов процессов в Linux
00:46:10 Каким образом работает планировщик задач (CFS)?
00:47:31 CFS: алгоритм управления процессорным временем (SCHED_NORMAL — политика по умолчанию)
00:50:54 CFS: политики планирования задач
00:51:16 Политики планирования задач: SCHED_FIFO
00:53:09 Политики планирования задач: SCHED_RR
00:54:42 Работа с приоритетами: практика, команда NICE
00:57:40 Назначение реалтаймовых приоритетов: команда CHRT
00:59:29 NUMA(Non-Uniform Memory Access)
01:04:00 Работа с NUMA: практический пример
01:06:59 Работа с NUMA: утилита NUMACTL
01:08:54 Вопрос из зала: об архитектурах процессоров
01:11:02 Вопрос из зала: об оптимизации работы приложений с помощью NUMA
01:12:24 Планировщики ввода-вывода (элеваторы)
01:13:51 Планировщики ввода-вывода: NOOP
01:15:41 Планировщики ввода-вывода: CFQ
01:17:14 Планировщики ввода-вывода: DEADLINE
01:18:51 CGROUPS — контрольные группы
01:20:46 Иерархия CGROUPS: пример
01:22:31 CGROUPS: управляемые ресурсы
01:23:46 CGROUPS: пример управления ресурсами
01:26:13 Управление лимитами ввода-вывода
01:27:23 Ответ на вопрос из зала: об основных иерархиях CGROUPS
— О КАНАЛЕ:
Официальный канал образовательных проектов Mail.Ru Group
В данной лекции я постарался рассказать и показать настройку самых часто используемых менеджеров сети на примере некоторых популярных операционных систем.
Начни карьеру с бесплатного курса «Основы программирования» goo.gl/jTP4nP
Как ни удивительно, но абсолютно вся информация в компьютере (текст, звук, видео, программы) закодирована всего лишь с помощью двух символов: 0 и 1. Такая система кодирования данных называется «двоичная система счисления». И если вы хотите глубоко понимать, как компьютер работает с информацией — полезно узнать теоретические основы двоичной системы и ее применения в компьютерах. На этом вебинаре вы узнаете:
— зачем программисту знать про системы счисления
— почему компьютер не «понимает» ничего кроме 0 и 1
— как компьютер считает в двоичной системе
— принципы кодирования текста
— принципы кодирования видео
— принципы кодирования звука
— какие еще системы счисления часто применяются в программировании
Первый урок нового бесплатного практического курса по базовым принципам программирования. В течение курса мы научимся писать программы, изучим основы JS, познакомимся с функциями, тестированием, рекурсией, модулями, окружением, типизациями и другими важными концепциями. Вас ждут анимированные видео, конспекты, тесты и практика.
Цель первого урока — спросить и попробовать ответить на несколько простых, но важных вопросов: Что такое компьютер? Умный ли он? Говорит ли он на языке программирования?