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1,在EXCEL中窗体里面有一个滚动条滚动条里面有一个是页步长这

应该是翻页所需滚动长度

在EXCEL中窗体里面有一个滚动条滚动条里面有一个是页步长这

2,excel数值调理钮的页步长甚么意思

安装这个软件就能够了 http://pc.cyousoft.com/shouqu_1070_1828.html

excel数值调理钮的页步长甚么意思

3,在EXCEL2003里怎么设置页长

页面设置里
页面设置里都有
这也是问题呀。
中病毒了吧,重新安装试试。
先问下你的页长概念是什么啊?是想设定整个页面大小还是说设置页面中包含内容的多少啊? 如果是设置整个页面大小,那在“页面布局”中选择纸张大小 如果是设置页面包含内容多少呢,那在“页面布局”中设置页边距。 (以上是EXCEL2007的设置方法,其他版本是在“页面设置”里调整)
删掉,重新安装一个。

在EXCEL2003里怎么设置页长

4,操作系统中页面长度与页面大小是一个概念吗

理解这样一个概念,操作系统为了方便管理内存,将内存划分成很若干个页,每个页表项就代表一个页的地址(页的地址,不是内存地址).4b大小的页表项,意味着支持最大的页表数是2的32次方=4294967296 (4b=32bit),一个页的大小4k,那么4b大小的页表项,表示操作系统支持4294967296*4k = 16gb大的内存.现在问题是页表占用一定的内存.现在假设有2gb(一定要小于16gb)内存.那么它一共有2gb/4kb=512k个页,也就是说页表项有512k项,而每个页表项的大小4b,那么页表在内存中占用的大小是:512k*4b=2mb,意味着,只要2mb就可以表示512k个页(每个页是4kb,总内存大小是2g),它页表本身占用了2mb/4k=512个页.这一题 就是问你1个页可以表示多少个页表项,4kb/4b=1024个页表项.页面大小与页表项没有绝对的关系,但它们有这样关系:1.页面大小 * 2 ^(页表项大小)=操作系统最大支持内存大小(虚拟内存),本题是 4k * 2^(4b) = 16gb2.页表占用内存 = 操作系统内存/页面大小 * 页表项大小,本题是,假设操作系统内存为2gb.2gb/4kb*4b = 2mb3.页表占用的页数是=页表占用内存/页面大小,这题同上假设2mb/4k=512个页.

5,爱普生EPSON针式打印机的缺省设置里面的托纸器页长是什么意

爱普生(EPSON)针式打印机的缺省设置里面的托纸器页长是连接外设硬件设备时,需要在打印机设置中设置纸张出纸的尺寸,连接电脑并不需要调节拖纸器页长设置。如果您使用的电脑是Windows XP系统:电脑左下角点击“开始”->“打印机和传真机”-> “文件”->“服务器属性”,勾选“创建新格式”,在“表格名”中输入自定义尺寸的名称(如:“0000”),根据纸张的实际尺寸分别输入“宽度”和“高度”(高度=连续纸孔数*0.5*2.54CM)。“打印机区域边距”无需修改,点击“保存格式”完成纸张自定义。如果您使用的电脑是Windows 7系统:电脑左下角点击“开始”->“设备和打印机”,鼠标左键点击所使用的打印机图标,在上方菜单栏选择“服务器属性”,勾选“创建新表单”,在“表单名”中为输入自定义尺寸的名字(如:“0000”),根据纸张的实际尺寸分别输入“宽度”和“高度”(高度=连续孔数*0.5*2.54CM)。“打印机区域边距”无需修改,点击“保存格式”完成纸张自定义。1. 驱动设置:鼠标右键点击所使用的打印机图标选择“打印首选项”->“布局”->“高级”,在“纸张规格”中选择自定义尺寸的名称“0000”。2. 应用软件设置:重启您的应用软件,选中定义好的纸张规格“0000”。3. 如果仍无法解决问题请与您的软件开发商联系。
您好!爱普生(EPSON)针式打印机的缺省设置里面的托纸器页长是连接外设硬件设备时,需要在打印机设置中设置纸张出纸的尺寸,连接电脑并不需要调节拖纸器页长设置。以下是连接电脑设置纸张规格的方法:如果您使用的电脑是Windows XP系统:电脑左下角点击“开始”->“打印机和传真机”-> “文件”->“服务器属性”,勾选“创建新格式”,在“表格名”中输入自定义尺寸的名称(如:0000),根据纸张的实际尺寸分别输入“宽度”和“高度”(高度=连续纸孔数*0.5*2.54CM)。“打印机区域边距”无需修改,点击“保存格式”完成纸张自定义。
就是打印带孔的连续纸时,每份打印的纸张高度。不需要在打印机上设置,要在电脑上打印机的驱动里设置
您好!爱普生(EPSON)针式打印机的缺省设置里面的托纸器页长是连接外设硬件设备时,需要在打印机设置中设置纸张出纸的尺寸,连接电脑并不需要调节拖纸器页长设置。以下是连接电脑设置纸张规格的方法:如果您使用的电脑是Windows XP系统:电脑左下角点击“开始”->“打印机和传真机”-> “文件”->“服务器属性”,勾选“创建新格式”,在“表格名”中输入自定义尺寸的名称(如:0000),根据纸张的实际尺寸分别输入“宽度”和“高度”(高度=连续纸孔数*0.5*2.54CM)。“打印机区域边距”无需修改,点击“保存格式”完成纸张自定义。如果您使用的电脑是Windows 7系统:电脑左下角点击“开始”->“设备和打印机”,鼠标左键点击所使用的打印机图标,在上方菜单栏选择“服务器属性”,勾选“创建新表单”,在“表单名”中为输入自定义尺寸的名称(如:0000),根据纸张的实际尺寸分别输入“宽度”和“高度”(高度=连续孔数*0.5*2.54CM)。“打印机区域边距”无需修改,点击“保存格式”完成纸张自定义。2.驱动设置:鼠标右键点击所使用的打印机图标选择“打印首选项”->“布局”->“高级”,在“纸张规格”中选择自定义尺寸的名称“0000”:3.应用软件设置:重启您的应用软件,选中定义好的纸张规格0000,如果找不到选择的纸张规格的地方,请与您的软件开发商联系。若以上方案仍无法解决您的问题,请您登陆爱普生官网的“在线工程师”:http://219.232.56.46/portal/epson,实时与爱普生工程师在线交流,以便问题得到及时解决。(爱普生“在线工程师”服务时间:周一至周五08:30-18:00)

6,内存中什么是页什么是段

1、页是信息的物理单位,分页是为实现离散分配方式,以消减内存的外零头,提高内存的利用率;或者说,分页仅仅是由于系统管理的需要,而不是用户的需要。段是信息的逻辑单位,它含有一组其意义相对完整的信息。分段的目的是为了能更好的满足用户的需要。分页的作业地址空间是维一的,即单一的线性空间,程序员只须利用一个记忆符,即可表示一地址。 2、 分段的作业地址空间是二维的,程序员在标识一个地址时,既需给出段名,又需给出段内地址。细言之:段式 分段由用户设计划分,每段对应一个相应的的程序模块,有完整的逻辑意义。页式 分页用户看不见,由操作系统为内存管理划分。 段式 段面是信息的逻辑单位;便于段的共享,执行时按需动态链接装入。 页式 页面是信息的物理单位;页一般不能共享 段式 段长不等,可动态增长,有利于新数据增长;二维地址空间:段名、段中地址;段号、段内单元号 页式 页面大小相同,位置不能动态增长; 一维地址空间 段式 管理形式上象页式,但概念不同 页式 往往需要多次缺页中断才能把所需信息完整地调入内存 实现页(段)的共享是指某些作业的逻辑页号(段号)对应同一物理页号(内存中该段的起始地址)。页(段)的保护往往需要对共享的页面(段)加上某种访问权限的限制,如不能修改等;或设置地址越界检查,对于页内地址(段内地址)大于页长(段长)的存取,产生保护中断。、页的大小固定且由系统确定,把逻辑地址划分为页号和页内地址两部分,是由机器硬件实现的,因而一个系统只能有一种大小的页面。段的长度却不固定,决定于用户所编写的程序,通常由编辑程序在对源程序进行编辑时,根据信息的性质来划分。段式 页式 分段由用户设计划分,每段对应一个相应的的程序模块,有完整的逻辑意义。 分页用户看不见,由操作系统为内存管理划分。 段面是信息的逻辑单位 页面是信息的物理单位 便于段的共享,执行时按需动态链接装入。 页一般不能共享 段长不等,可动态增长,有利于新数据增长。 页面大小相同,位置不能动态增长。 二维地址空间:段名、段中地址;段号、段内单元号 一维地址空间 管理形式上象页式,但概念不同 往往需要多次缺页中断才能把所需信息完整地调入内存 实现页(段)的共享是指某些作业的逻辑页号(段号)对应同一物理页号(内存中该段的起始地址)。页(段)的保护往往需要对共享的页面(段)加上某种访问权限的限制,如不能修改等;或设置地址越界检查,对于页内地址(段内地址)大于页长(段长)的存取,产生保护中断。在段式存储管理下,每个用户程序被由若干段组成,每段对应于一个过程、一个程序模块或一个数据集合,段间的地址是不连续的,但每一段内的地址是连续的。并一个用户程序的所有逻辑段从0开始编号,称为段号,每一段内的所有单元从0开始编址,称为段内地址。用户程序地址空间的每一个单元就必须用二维地址表示,即逻辑地址由段号和段内地址两部分组成:以便一个过程,一个模块或一个数据集合完成后能准确的找到下一个过程,下一个模块或下一个数据集合。 好处: 可以实现程序段在逻辑上连续而物理上不连续,方便便一个过程,一个模块或一个数据集合完成后能准确的找到下一个过程,下一个模块或下一个数据集合。总的来说段式存储管理的优点是:没有内碎片,外碎片可以通过内存紧缩来消除;便于实现内存共享。缺点与页式存储管理的缺点相同,进程必须全部装入内存。
折叠页式调度1、页式虚存地址映射页式虚拟存储系统中,虚地址空间被分成等长大小的页,称为逻辑页;主存空间也被分成同样大小的页,称为物理页。相应地,虚地址分为两个字段:高字段为逻辑页号,低字段为页内地址(偏移量);实存地址也分两个字段:高字段为物理页号,低字段为页内地址。通过页表可以把虚地址(逻辑地址)转换成物理地址。在大多数系统中,每个进程对应一个页表。页表中对应每一个虚存页面有一个表项,表项的内容包含该虚存页面所在的主存页面的地址(物理页号),以及指示该逻辑页是否已调入主存的有效位。地址变换时,用逻辑页号作为页表内的偏移地址索引页表(将虚页号看作页表数组下标)并找到相应物理页号,用物理页号作为实存地址的高字段,再与虚地址的页内偏移量拼接,就构成完整的物理地址。现代的中央处理机通常有专门的硬件支持地址变换。2、转换后援缓冲器由于页表通常在主存中,因而即使逻辑页已经在主存中,也至少要访问两次物理存储器才能实现一次访存,这将使虚拟存储器的存取时间加倍。为了避免对主存访问次数的增多,可以对页表本身实行二级缓存,把页表中的最活跃的部分存放在高速存储器中,组成快表。这个专用于页表缓存的高速存储部件通常称为转换后援缓冲器(TLB)。保存在主存中的完整页表则称为慢表。3、内页表是虚地址到主存物理地址的变换表,通常称为内页表。与内页表对应的还有外页表,用于虚地址与辅存地址之间的变换。当主存缺页时,调页操作首先要定位辅存,而外页表的结构与辅存的寻址机制密切相关。例如对磁盘而言,辅存地址包括磁盘机号、磁头号、磁道号和扇区号等。折叠段式调度段是按照程序的自然分界划分的长度可以动态改变的区域。通常,程序员把子程序、操作数和常数等不同类型的数据划分到不同的段中,并且每个程序可以有多个相同类型的段。在段式虚拟存储系统中,虚地址由段号和段内地址(偏移量)组成。虚地址到实主存地址的变换通过段表实现。每个程序设置一个段表,段表的每一个表项对应一个段。每个表项至少包含下面三个字段:(1)有效位:指明该段是否已经调入实存。(2)段起址:指明在该段已经调入实存的情况下,该段在实存中的首地址。(3)段长:记录该段的实际长度。设置段长字段的目的是为了保证访问某段的地址空间时,段内地址不会超出该段长度导致地址越界而破坏其他段。段表本身也是一个段,可以存在辅存中,但一般驻留在主存中。段式虚拟存储器有许多优点:①段的逻辑独立性使其易于编译、管理、修改和保护,也便于多道程序共享。②段长可以根据需要动态改变,允许自由调度,以便有效利用主存空间。段式虚拟存储器也有一些缺点:①因为段的长度不固定,主存空间分配比较麻烦。②容易在段间留下许多外碎片,造成存储空间利用率降低。③由于段长不一定是2的整数次幂,因而不能简单地像分页方式那样用虚地址和实地址的最低若干二进制位作为段内偏移量,并与段号进行直接拼接,必须用加法操作通过段起址与段内偏移量的求和运算求得物理地址。因此,段式存储管理比页式存储管理方式需要更多的硬件支持。
分段是x86-cpu强制的,linux作为软件无法避免,对此linux采取的策略是只设置一个段,效果上相当于没有分段分页对于高级os来说是必须的

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