“果戈里”为你分享5篇“各种类型的座右铭”,经本站小编整理后发布,但愿对你的工作、学习、生活带来方便。
篇1: 各种类型的座右铭
1.要有自信,然后全力以赴--假如具有这种观念,任何事情十之八九都能成功。――威尔逊
2.在比夜更深的地方,一定有比夜更黑的眼睛。
3.上帝制造人类的时候就把我们制造成不完美的人,我们一辈子努力的过程就是使自己变得更加完美的过程,我们的`一切美德都来自于克服自身缺点的奋斗。
4.一个细节足以改变一生。
5.我只有一个忠告给你,做你自己的主人。――拿破仑
6.在真实的生命,每桩伟业都有信心开始,并由信心跨出第一步。――奥格斯特・冯史勒格
7.发明家全靠一股了不起的信心支持,才有勇气在不可知的天地中前行。――巴尔扎克
8.缺乏信心并不是因为出现了困难,而出现困难倒是因为缺乏信心。――塞内加
9.人须有自信之能力,当从自己良心上认定是非,不可以众人之是非为从违。――章太炎
10.也许个性中,没有比坚定的决定更重要的成分。小男孩要成为伟大的人,或想日后在任何方面举足轻重,必须下定决心,不只要克服行里障碍,而且要在千百次的挫折和失败之后获胜。――提奥多・罗斯福
11.承担重任首先需要自信。
12.征服畏惧建立自信的最快最确实的方法,就是去做你害怕的事,直到你获得成功的经验。
13.一个人是否有成就只有看他是否具有自尊心和自信心两个条件。――苏格拉底
14.一个人敢于暴露自己的弱点,代表他自信强大。――周正
15.一年只穿一双破鞋子一件破衣服也是世界上最自信最骄傲的人!千万不要因为物质贫困而自卑!精神贫困最可怕!――李阳
16.想要使你自己够坚强与增加你的自信,最好的办法就是拿出胆量去做那些你认为没有把握的事。――罗兰
17.要是没有自信心,那实在糟糕!要是你不相信自己,或者怀疑自己,那是再糟也没有了。――契诃夫
18.缺乏一种自信的精神,这往往导致一些本来是萌芽了的天才走向自我扼杀。――舒卓
19.对那些有自信心而不介意于暂时成败的人,没有所谓失败!对怀着百折不挠的坚定意志的人,没有所谓失败!对别人放手,而他仍然坚持;别人后退,而他仍然前冲的人,没有所谓失败!对每次跌倒,而立刻站起来;每次坠地,反会像皮球一样跳得更高的人,没有所谓失败!――雨果
20.一个人除非自己有信心,否则不能带给别人信心;已经信服的人,方能使人信服。――麦修・阿诺德
21.凡事总要有信心,老想着“行”。要是做一件事,先就担心着怕自己不行,那你就没有勇气了。
22.我们必须有恒心,尤其要有自信!我们必须相信我们的天赋是要用来做某种事情的,无论代价多么大,这种事情必须做到。――居里夫人
23.只有满怀自信的人,才能在任何地方都怀有自信沉浸在生活中,并实现自己底意志。――高尔基
24.无知者比有知者更自信。只有无知者才会自信地断言,科学永远不能解决任何问题――(英国)达尔文
25.勇敢乃是自信与害怕中间之道。――亚里士多德
26.具有博大胸襟的人,才有可能在心灵上潇洒;具有自信和实力的人,才有可能在外表上的潇洒。
27.我们应该有恒心,尤其是要有自信心,必须相信自己是有能力的,而且要不惜任何代价把这种能力发挥出来。――博宾斯卡
28.一个做主角的非有天才不可。可是天才在于自信,在于自己的力量。――高尔基
29.自信和自负是有差别的,只是一字之差就是天壤之别。我特别希望我能够自信而不自负。――郭凡生
30.地位越高,自我评价就越高,自信心多强,能力就有多强。我们总能表现出与环境的和谐平等。――赫兹里特
31.忧伤回首看,优悉四处瞧,自信向上望。
32.自信与自靠是坚强的柱石。
33.有自信这是件好事,但过分绝对地自信则不成……过分地自信,则会有很大的失败在等待着。
34.内心有一种在理性制约下的自信与镇定,这是因为他有着宽广的胸怀和高远的志向。――于丹
35.有志者,事竟成。
36.懦弱的人只会裹足不前,莽撞的人只能引为烧身,只有真正勇敢的人才能所向披靡。
37.事常与人违,事总在人为。
38.驾驭命运的舵是奋斗。不抱有一丝幻想,不放弃一点机会,不停止一日努力。
39.如果惧怕前面跌宕的山岩,生命就永远只能是死水一潭。
40.懦弱的人只会裹足不前,莽撞的人只能引为烧身,只有真正勇敢的人才能所向披靡。
篇2: 各种类型的座右铭
1.如果敌人让你生气,那说明你还没有胜他的把握。
2.大丈夫处世,当扫除天下,安事一室乎!――《后汉书》
3.大丈夫当雄飞,安能雌伏?――《后汉书》
4.志向和热爱是伟大行为的双翼。――歌德
5.立志工作成就,是人类活动的三大要素。立志是事业的大门,工作是登堂入室的旅程。这旅程的尽头有个成功在等待着,来庆祝你的努力结果。――巴斯德
6.真正的才智是刚毅的志向。――拿破仑
7.心有多大,世界就有多大!
8.每条河流都有一个梦想:奔向大海。长江黄河都奔向了大海,方式不一样。长江劈山开路,黄河迂回曲折,轨迹不一样,但都有一种水的精神。水在奔流的过程中,如果像泥沙般沉淀,就永远见不到阳光了。
9.风暴再大,它终不能刮到你的内心去。
10.因害怕失败而不敢放手一搏,永远不会成功。
篇3:短语类型
短语是由词和词构成的,短语可以作为句子成分;大多数短语加上一定的语调就可以成为句子。
词和词构成短语,形成一定的结构关系和短语成分:
1.并列短语:由两个或两个以上的名词、动词或形容词并列组成,词和词之间是平等的联合,没有轻重主次之分。
例如:报纸杂志、老师和同学、雄伟壮丽、唱歌又跳舞、调查研究、光荣而艰巨
2.偏正短语:由名词、动词或形容词和在它们前头起修饰限制作用的词组成。其中名词、动词或形容词是中心语,修饰句词的词语是定语,修饰动词、形容词的词语是状语。定语、状语与中心语的关系,是偏和正的关系。定语用“( )”表示,状语用“[ ]”表示,中心语不标符号。
例如:(汉语)语法、(祖国)大地
[完全]相信、[小心]翻阅、[更加]坚强、[多么]伟大
3.动宾短语:由动词和它的宾语组成。宾语在动词之后,是动词的支配成分,表示动作行为的对象、结果、处所等。
例如:吃晚饭、盖房子、住石洞
有的动词(如“给、送、教、告诉”等)可以带两个宾语。这样的宾语叫双宾语。离动词近的叫近宾语,离动词远的叫远宾语。
例如:给我笔、教你一首歌
4.补充短语:由动词或形容词和补语组成。补语在动词或形容词之后,对动词或形容词起补充说明的作用。建议将动词、形容词和补语组成的短语称补充短语。这样,补充短语分为两类,一是动补短语,一是形 补短语。补语用“〈 〉”表示。
例如:洗得〈干净〉、翻了〈一阵〉、抱〈起来〉、活跃〈在基层〉、热得〈出汗〉、大得〈多〉
5.主谓短语:由主语和谓语组成。主语在前,表示陈述对象;谓语在后,表示陈述的内容。主语、谓语之间用“?”标示,“?”之前是主语,之后是谓语。
例如:红旗?飘扬、天气?好
一个短语一个成分或每一个成分,还可以扩展成短语。这样短语中包含短语,成为复杂的短语。扩展后的短语,能够表达比较复杂的思想感情或动作行为,例如:( 励志天下 www.tui555.com )
迷人的秋色--一派迷人的秋色--好一派迷人的秋色
走进来--急急忙忙走进来--神色慌张、急急忙忙走进来
另外,介宾短语、的字短语等也很常用。
介宾短语如:从今天(开始),向我(走来),对学校的情况(很熟悉)等。
的字短语如:男的(排左边),大红的(是牡丹)。
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篇4:核心类型
核心(Die)又称为内核,是 CPU 最重要的组成部分,CPU 中心那块隆起的芯片就是核心,是由单晶硅以一定的生产工艺制造出来的,CPU 所有的计算、接受/存储命令、处理数据都由核心执行。各种 CPU 核心都具有固定的逻辑结构,一级缓存、二级缓存、执行单元、指令级单元和总线接口等逻辑单元,都会有科学的布局。
为了便于 CPU 设计、生产、销售的管理,CPU 制造商会对各种 CPU 核心给出相应的代号,这也就是所谓的 CPU 核心类型。
不同的 CPU (不同系列或同一系列)都会有不同的核心类型(例如 Pentium 4 的 Northwood,Willamette 以及 K6-2 的 CXT 和 K6-2+ 的 ST-50 等等),甚至同一种核心都会有不同版本的类型(例如 Northwood 核心就分为 B0 和 C1 等版本),核心版本的变更,是为了修正上一版存在的一些错误,并提升一定的性能,而这些变化,普通消费者是很少去注意的。每一种核心类型都有其相应的制造工艺(例如 0.25um、0.18um、0.13um 以及 0.09um 等)、核心面积(这是决定 CPU 成本的关键因素,成本与核心面积基本上成正比)、核心电压、电流大小、晶体管数量、各级缓存的大小、主频范围、流水线架构和支持的指令集(这两点是决定 CPU 实际性能和工作效率的关键因素)、功耗和发热量的大小、封装方式(例如 S.E.P、PGA、FC-PGA、FC-PGA2 等等)、接口类型(例如 Socket 370,Socket A,Socket 478,Socket T,Slot 1、Socket 940 等等)、前端总线频率(FSB)等等。因此,核心类型在某种程度上决定了 CPU 的工作性能。
一般说来,新的核心类型,往往比老的核心类型具有更好的性能(例如同频的 Northwood 核心 Pentium 4 1.8A GHz 就要比 Willamette 核心的 Pentium 4 1.8 GHz 性能要高)。但这也不是绝对的。这种情况一般发生在新核心类型刚推出时,由于技术不完善或新的架构和制造工艺不成熟等原因,可能会导致新的核心类型的性能反而还不如老的核心类型的性能。例如,早期 Willamette 核心 Socket 423 接口的 Pentium 4 的实际性能,不如 Socket 370 接口的 Tualatin 核心的 Pentium III 和赛扬,现在的低频 Prescott 核心 Pentium 4 的实际性能,不如同频的 Northwood 核心 Pentium 4 等等。但随着技术的进步以及 CPU 制造商对新核心的不断改进和完善,新核心的中后期产品的性能,必然会超越老核心产品。
CPU 核心的发展方向,是更低的电压、更低的功耗、更先进的制造工艺、集成更多的晶体管、更小的核心面积(这会降低 CPU 的生产成本从而最终会降低 CPU 的销售价格)、更先进的流水线架构和更多的指令集、更高的前端总线频率、集成更多的功能(例如集成内存控制器,等等)以及双核心和多核心(也就是一个 CPU 内部有 2 个或更多个核心)等,
CPU 核心的进步,对普通消费者而言,最有意义的就是能以更低的价格买到性能更强的 CPU。
在 CPU 漫长的历史中,伴随着纷繁复杂的 CPU 核心类型。以下分别就 Intel CPU 和 AMD CPU 的主流核心类型,作一个简介。主流核心类型介绍(仅限于台式机 CPU,不包括笔记本 CPU 和服务器/工作站 CPU,而且不包括比较老的核心类型)。
Intel CPU 的核心类型
核心类型1) Tualatin
这也就是大名鼎鼎的图拉丁核心,是 Intel 在 Socket 370 架构上的最后一种 CPU 核心,采用 0.13um 制造工艺,封装方式采用 FC-PGA2 和 PPGA,核心电压也降低到了 1.5V 左右,主频范围从 1GHz 到 1.4GHz,外频分别为 100MHz(赛扬)和 133MHz(Pentium III),二级缓存分别为 512KB(Pentium III-S)和 256KB(Pentium III 和赛扬),这是最强的 Socket 370 核心,其性能甚至超过了早期低频的 Pentium 4系列 CPU。
核心类型2) Willamette
这是早期的 Pentium 4 和 P4 赛扬采用的核心,最初采用 Socket 423 接口,后来改用 Socket 478 接口(赛扬只有 1.7GHz 和 1.8GHz 两种,都是 Socket 478 接口),采用 0.18um 制造工艺,前端总线频率为 400MHz,主频范围从 1.3GHz 到 2.0GHz(Socket 423)和 1.6GHz 到 2.0GHz(Socket 478),二级缓存分别为 256KB(Pentium 4)和 128KB(赛扬)。注意,另外还有些型号的 Socket 423 接口的 Pentium 4 居然没有二级缓存!核心电压 1.75V 左右,封装方式采用 Socket 423 的 PPGA INT2,PPGA INT3,OOI 423-pin,PPGA FC-PGA2 和 Socket 478 的 PPGA FC-PGA2 以及赛扬采用的 PPGA 等等。Willamette 核心制造工艺落后,发热量大,性能低下,已经被淘汰掉,而被 Northwood 核心所取代。
核心类型3) Northwood
这是目前主流的 Pentium 4 和赛扬所采用的核心,其与 Willamette 核心最大的改进,是采用了 0.13um 制造工艺,并都采用 Socket 478 接口,核心电压 1.5V 左右,二级缓存分别为 128KB(赛扬)和 512KB(Pentium 4),前端总线频率分别为 400/533/800MHz(赛扬都只有 400MHz),主频范围分别为 2.0GHz 到 2.8GHz(赛扬),1.6GHz 到 2.6GHz(400MHz FSB Pentium 4),2.26GHz 到 3.06GHz(533MHz FSB Pentium 4)和 2.4GHz 到 3.4GHz(800MHz FSB Pentium 4),并且 3.06GHz Pentium 4 和所有的 800MHz Pentium 4 都支持超线程技术(Hyper-Threading Technology),封装方式采用 PPGA FC-PGA2 和 PPGA。按照 Intel 的规划,Northwood 核心会很快被 Prescott 核心所取代。
篇5:显存类型
显存是显卡上的关键核心部件之一,它的优劣和容量大小,会直接关系到显卡的最终性能表现,可以说显示芯片决定了显卡所能提供的功能和其基本性能,而显卡性能的发挥,则在很大程度上取决于显存。无论显示芯片的性能如何出众,最终其性能都要通过配套的显存来发挥。
显存,也被叫做帧缓存。它的作用,是用来存储显卡芯片处理过或者即将提取的渲染数据。如同计算机的内存一样,显存是用来存储要处理的图形信息的部件。我们在显示屏上看到的画面,是由一个个的像素点构成的,而每个像素点都以 4 至 32 甚至 64 位的数据来控制它的亮度和色彩,这些数据必须通过显存来保存,再交由显示芯片和 CPU 调配,最后把运算结果转化为图形输出到显示器上。
显卡的工作原理是:在显卡开始工作(图形渲染建模)前,通常是把所需要的材质和纹理数据传送到显存里面。开始工作时(进行建模渲染),这些数据通过 AGP 总线进行传输,显示芯片将通过 AGP 总线提取存储在显存里面的数据。除了建模渲染数据外,还有大量的顶点数据和工作指令流需要进行交换,这些数据通过 RAMDAC 转换为模拟信号,输出到显示端,最终就是我们看见的图像。
显示芯片性能的日益提高,其数据处理能力越来越强,使得显存数据传输量和传输率也要求越来越高,显卡对显存的要求也更高。对于现在的显卡来说,显存是承担大量的三维运算所需的多边形顶点数据以及作为海量三维函数的运算的主要载体,这时显存交换量的大小、速度的快慢,对于显卡核心的效能发挥,都是至关重要的。而如何有效地提高显存的效能,也就成了提高整个显示卡效能的关键。
作为显示卡的重要组成部分,显存一直随着显示芯片的发展而逐步改变着。从早期的 EDORAM、MDRAM、 SDRAM、SGRAM、VRAM、WRAM 等,到今天广泛采用的 DDR SDRAM 显存,经历了很多代的进步。
目前,市场中所采用的显存类型,主要有 SDRAM、DDR SDRAM、DDR SGRAM 三种。
SDRAM 颗粒,目前主要应用在低端显卡上,频率一般不超过 200MHz,在价格和性能上,它比 DDR 都没有什么优势,因此逐渐被 DDR 取代。
DDR SDRAM 是市场中的主流,一方面,是工艺的成熟,批量的生产,导致成本下跌,使得它的价格便宜;另一方面,它能提供较高的工作频率,带来优异的数据处理性能。
至于 DDR SGRAM,它是显卡厂商特别针对绘图者需求,为了加强图形的存取处理以及绘图控制效率,从同步动态随机存取内存(SDRAM )所改良而得的产品。SGRAM 允许以方块(Blocks)为单位,个别修改或者存取内存中的资料,它能够与中央处理器(CPU)同步工作,可以减少内存读取次数,增加绘图控制器的效率,
尽管它稳定性不错,而且性能表现也很好,但是它的超频性能很差劲。
显存类型1) FPM 显存
FPM DRAM(Fast Page Mode RAM),快速页面模式内存。是一种在 486 时期被普遍应用的内存(也曾应用为显存)。72 线、5V 电压、带宽 32bit、基本速度 60ns 以上。它的读取周期是从 DRAM 阵列中某一行的触发开始,然后移至内存地址所指位置,即包含所需要的数据。第一条信息必须被证实有效后存至系统,才能为下一个周期作好准备。这样就引入了等待状态,因为 CPU 必须傻傻的等待内存完成一个周期。FPM 之所以被广泛应用,一个重要原因,就是它是种标准而且安全的产品,而且很便宜。但其性能上的缺陷,导致其不久就被 EDO DRAM 所取代,此种显存的显卡,现在已不存在了。
显存类型2) EDO 显存
EDO(Extended Data Out)DRAM。与 FPM 相比,EDO DRAM 的速度要快 5%,这是因为 EDO 内设置了一个逻辑电路,借此 EDO 可以在上一个内存数据读取结束前,将下一个数据读入内存。设计为系统内存的 EDO DRAM 原本是非常昂贵的,只是因为 PC 市场急需一种替代 FPM DRAM 的产品,所以被广泛应用在第五代 PC 上。EDO 显存可以工作在 75MHz 或更高,但是其标准工作频率为 66MHz,不过其速度还是无法满足显示芯片的需要,也早成为古董级产品。
显存类型3) SGRAM 显存
SGRAM 是 Synchronous Graphics DRAM 的缩写,意思是同步图形 RAM。是一种专为显卡设计的显存,也是一种图形读写能力较强的显存,由 SDRAM 改良而成。它改进了过去低效能显存传输率较低的缺点,为显示卡性能的提高创造了条件。SGRAM 读写数据时,不是一一读取,而是以块(Block)为单位,从而减少了内存整体读写的次数,提高了图形控制器的效率。但其设计制造成本较高,更多的是应用于当时较为高端的显卡。目前,此类显存也已基本不被厂商采用,被 DDR 显存所取代。
显存类型4) SDRAM 显存
SDRAM 即 Synchronous DRAM(同步动态随机存储器)。曾经是 PC 电脑上最为广泛应用的一种内存类型,即便在今天,SDRAM 仍旧还在市场占有一席之地。既然是同步动态随机存储器,那就代表着它的工作速度是与系统总线速度同步的。SDRAM 内存又分为 PC66、PC100、PC133 等不同规格,而规格后面的数字,就代表着该内存最大所能正常工作系统总线速度,比如 PC100,那就说明此内存可以在系统总线为 100MHz 的电脑中同步工作。
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