当前位置: 首页 > news >正文

【趣味随笔】怎么维护自己的电脑?

📢:如果你也对机器人、人工智能感兴趣,看来我们志同道合✨
📢:不妨浏览一下我的博客主页【https://blog.csdn.net/weixin_51244852】
📢:文章若有幸对你有帮助,可点赞 👍 收藏 ⭐不迷路🙉
📢:内容若有错误,敬请留言 📝指正!原创文,转载请注明出处

文章目录

  • 我的电脑
  • 一、硬件维护
    • 1.1 清灰和硅脂
    • 1.2 背板走线技巧
    • 1.3 更换机械硬盘
  • 二、软件维护
    • 2.1 不推荐360,改用新版edge
    • 2.2 推荐下载的软件


无论是学习还是工作,电脑都是IT人必不可少的重要武器,一台好电脑除了自身配置要经得起考验,后期主人对它的维护也是决定它寿命的重要因素!
你日常是怎么维护你的“战友”的呢,维护电脑运行你有什么好的建议吗?

我的电脑

我的电脑是一台联想的商务本,从高中毕业那会买的,现在是2023年8月份,差不过刚好7年,一直陪伴我走过了本科和硕士生涯,这个期间它没有发生严重性损伤,顶多是重装了几次系统。恰巧遇到这次的活动主题,我开始回顾对其维护的方法,从硬件和软件两个方面进行阐述。

一、硬件维护

1.1 清灰和硅脂

清灰的目的:
1.更换硅脂,改善散热性;
2.清楚散热风扇上的灰尘,使内部更加清洁;
主要是清理散热器上的灰尘以及更换硅脂。

CPU上涂抹硅脂的作用是导热,也就是热传递,而不是散热,由于cpu和散热器表面不是平的,因此CPU和散热器之间存在间隙,所以通过硅脂可以填充这些空隙,实现CPU良好散热的功能。

更换硅脂的原因
由于长时间的使用硅脂会变干,导热性能变差。cpu和散热器之间的界面表面并不是什么精密的电路,因此不需要对其很小心翼翼,拆卸时候注意不要将散热器一面接触桌面

硅脂涂抹要求
涂抹均匀即可,不需要太厚,太厚反而影响散热,因为主要散热还是要靠散热器硅脂太厚热量通过硅脂传递给散热器的距离变长了,热量传导性能变差了。

1.2 背板走线技巧

1、有序布线:尽量将线缆有序地走在一起,避免交叉和混乱。使用束线带或缠绕器材将线缆绑扎在一起,有助于保持整洁和可维护性。

2、线缆长度:根据实际需要,使用适当长度的线缆。过长的线缆会增加电磁干扰的风险,同时也不利于布线的整洁。

3、高速信号线和电源线分离:尽量将高速信号线(如HDMI、DisplayPort)与电源线分开走线,以减少互相干扰的可能性。

4、避免过弯和过曲:尽量避免线缆过弯或过曲,以减少信号传输的损耗和阻力。如果需要弯曲线缆,请选择合适的弯曲半径。在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

1.3 更换机械硬盘

刚买笔记本那会,装的还是机械硬盘,一开始对电脑硬件不太敏感,直到读研期间,感觉电脑的性能不太够用,打开页面的卡顿感很明显,所以才开始意识到对其配件进行升级改造。
首当其冲的就是将机械硬盘改为固态硬盘,读写性能大大提升。

二、软件维护

2.1 不推荐360,改用新版edge

360垃圾广告实在是受不了,edge清爽的界面还是程序员的最爱!
https://www.bilibili.com/video/BV18E411h7wf/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click
新版edge下载地址:https://www.microsoft.com/zh-cn/edge#evergreen
如果之前没有用过edge,但是又有很多收藏夹,那么用以下方法将360浏览器收藏夹导入edge的设置:
1.先导出360浏览器收藏夹为html格式的文件
2.从edge设置中导入html的收藏夹
在这里插入图片描述在这里插入图片描述

2.2 推荐下载的软件

卸载小鸟壁纸以及替代软件:
https://www.bilibili.com/video/BV1Er4y1e7Jf/?from=search&seid=4074326367072330007&spm_id_from=333.337.0.0

更换壁纸软件:推荐实验lively壁纸软件
https://blog.csdn.net/qq_36025814/article/details/113995976

相关文章:

【趣味随笔】怎么维护自己的电脑?

📢:如果你也对机器人、人工智能感兴趣,看来我们志同道合✨ 📢:不妨浏览一下我的博客主页【https://blog.csdn.net/weixin_51244852】 📢:文章若有幸对你有帮助,可点赞 👍…...

element 下拉组件获取对象

// 选择数据user:[{name:"小白",id:1,money:"100",love:"蛋糕"},{name:"小黑",id:2,money:"200",love:"奶茶"},{name:"小红",id:3,money:"300",love:"烧烤"},] <div><el…...

IDEA下SpringBoot指定环境、配置文件启动

1、idea下的SpringBoot启动&#xff1a;指定配置文件 Springboot项目有如下配置文件 主配置文件application.yml&#xff0c; 测试环境&#xff1a;application-test.yml 生产环境&#xff1a;application-pro.yml 开发环境&#xff1a;application-dev.yml 1.1.配置文件…...

python可视化matplotlib——绘制正弦和余弦

这是一个使用matplotlib库绘制正弦和余弦函数曲线的代码示例。代码中导入了需要的库&#xff0c;并设置了x轴和y轴的标签字体为华文楷体。然后&#xff0c;使用numpy生成一组x轴上的值t&#xff0c;并使用正弦函数生成对应的y轴值s&#xff0c;再使用余弦函数生成对应的y轴值z。…...

Day48|leetcode 198.打家劫舍、213.打家劫舍II、打家劫舍|||

leetcode 198.打家劫舍 题目链接&#xff1a;198. 打家劫舍 - 力扣&#xff08;LeetCode&#xff09; 视频链接&#xff1a;动态规划&#xff0c;偷不偷这个房间呢&#xff1f;| LeetCode&#xff1a;198.打家劫舍_哔哩哔哩_bilibili 题目概述 你是一个专业的小偷&#xff0c;…...

Mysql001:Mysql概述以及安装

前言&#xff1a;本课程将从头学习Mysql&#xff0c;以我的工作经验来说&#xff0c;sql语句真的太重要的&#xff0c;现在互联网所有的一切都是建立在数据上&#xff0c;因为互联网的兴起&#xff0c;现在的数据日月增多&#xff0c;每年都以翻倍的形式增长&#xff0c;对于数…...

如何调用api接口获取到商品数据

要调用API接口获取商品数据&#xff0c;需要进行以下步骤&#xff1a; 1.确定API接口 首先需要确定要使用的API接口&#xff0c;可以通过搜索引擎或者相关文档来查找适合的API接口。以淘宝开放平台为例&#xff0c;可以使用淘宝的商品信息查询API接口来获取商品数据。 2.注册…...

http请求方式过滤器与拦截器的区别

get:获取查询数据(查询)post:数据的提交&#xff0c;新增操作(增加)put:向服务端发送数据、改变信息&#xff0c;侧重点在于对数据的修改操作delete:数据库数据的删除head:一般用来判断类型、根据返回状态确定资源是否存在、资源是否更新以及更新的时间等 过滤器与拦截器的区别…...

大语言模型初学者指南 (2023)

大语言模型 (LLM) 是深度学习的一个子集&#xff0c;它正在彻底改变自然语言处理领域。它们是功能强大的通用语言模型&#xff0c;可以针对大量数据进行预训练&#xff0c;然后针对特定任务进行微调。这使得LLM能够拥有大量的一般数据。如果一个人想将LLM用于特定目的&#xff…...

日常生活小技巧 -- 单位换算

开发过程中经常需要需要单位换算的地方。 可以使用工具进行转换&#xff1a; 工具&#xff1a;单位转换 常用单位&#xff1a; 1、角度转换 1弧度&#xff08;rad&#xff09; 180/PI 度&#xff08;deg&#xff09; 57.29577951308232 度&#xff08;deg&#xff09; 1度…...

利用深度蛋白质序列嵌入方法通过 Siamese neural network 对 virus-host PPIs 进行精准预测【Patterns,2022】

研究背景&#xff1a; 病毒感染可以导致多种组织特异性损伤&#xff0c;所以 virus-host PPIs 的预测有助于新的治疗方法的研究&#xff1b;目前已有的一些 virus-host PPIs 鉴定或预测方法效果有限&#xff08;传统实验方法费时费力、计算方法要么基于蛋白结构或基因&#xff…...

opencv 车牌号的定位和识别+UI界面识别系统

目录 一、实现和完整UI视频效果展示 主界面&#xff1a; 识别结果界面&#xff1a;&#xff08;识别车牌颜色和车牌号&#xff09; 查看历史记录界面&#xff1a; 二、原理介绍&#xff1a; 车牌检测->图像灰度化->Canny边缘检测->膨胀与腐蚀 边缘检测及预处理…...

如何使用CSS实现一个自适应两栏布局,其中一栏固定宽度,另一栏自适应宽度?

聚沙成塔每天进步一点点 ⭐ 专栏简介⭐ 使用Float属性⭐ 使用Flexbox布局⭐ 写在最后 ⭐ 专栏简介 前端入门之旅&#xff1a;探索Web开发的奇妙世界 记得点击上方或者右侧链接订阅本专栏哦 几何带你启航前端之旅 欢迎来到前端入门之旅&#xff01;这个专栏是为那些对Web开发感…...

【PostgreSQL】导出数据库表(或序列)的结构和数据

导出 PostgreSQL 数据库的结构和数据 要导出 PostgreSQL 数据库的结构和数据&#xff0c;你可以使用 pg_dump 命令行工具。pg_dump 可以生成一个 SQL 脚本文件&#xff0c;其中包含了数据库的结构&#xff08;表、索引、视图等&#xff09;以及数据。下面是如何使用 pg_dump 导…...

Arcgis colorRmap

arcgis中colorRmap对应的名称&#xff1a; 信息来源&#xff1a;https://developers.arcgis.com/documentation/common-data-types/raster-function-objects.htm 在arcpy中使用方法&#xff1a; import arcpy cr arcpy.mp.ColorRamp("Yellow to Red")python中 ma…...

[JDK8环境下的HashMap类应用及源码分析] capacity实验

🌹作者主页:青花锁 🌹简介:Java领域优质创作者🏆、Java微服务架构公号作者😄、CSDN博客专家 🌹简历模板、学习资料、面试题库、技术互助 🌹文末获取联系方式 📝 系列文章目录 [Java基础] StringBuffer 和 StringBuilder 类应用及源码分析 [Java基础] 数组应用…...

【自动驾驶】TI SK-TDA4VM 开发板上电调试,AI Demo运行

1. 设备清单 TDA4VM Edge AI 入门套件【略】USB 摄像头(任何符合 V4L2 标准的 1MP/2MP 摄像头,例如:罗技 C270/C920/C922)全高清 eDP/HDMI 显示屏最低 16GB 高性能 SD 卡连接到互联网的 100Base-T 以太网电缆【略】UART电缆外部电源或电源附件要求: 标称输出电压:5-20VDC…...

基于LOF算法的异常值检测

目录 LOF算法简介Sklearn官网LOF算法应用实例1Sklearn官网LOF算法应用实例2基于LOF算法鸢尾花数据集异常值检测读取数据构造数据可视化&#xff0c;画出可疑异常点LOF算法 LOF算法简介 LOF异常检测算法是一种基于密度的异常检测算法&#xff0c;基于密度的异常检测算法主要思想…...

软考-系统可靠性原理

系统可靠性原理...

【Unity】【Amplify Shader Editor】ASE入门系列教程第二课 硬边溶解

黑色为0,白色为1 新建材质&#xff08;不受光照影响&#xff09; 拖入图片 设置 添加节点&#xff1a; 快捷键&#xff1a;K 组合通道&#xff1a;快捷键 V 完成图...

Whisky实战指南:在Apple Silicon Mac上高效运行Windows应用

Whisky实战指南&#xff1a;在Apple Silicon Mac上高效运行Windows应用 【免费下载链接】Whisky A modern Wine wrapper for macOS built with SwiftUI 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/wh/Whisky Whisky是一款专为Apple Silicon Mac设计的现代化Windows应用兼…...

别再手动敲YAML了!阿里云ACK部署应用的3种实战姿势(含私有镜像避坑)

阿里云ACK高效部署指南&#xff1a;3种实战方案与私有镜像避坑技巧 在Kubernetes生态中&#xff0c;阿里云容器服务ACK&#xff08;Alibaba Cloud Container Service for Kubernetes&#xff09;已成为众多企业部署容器化应用的首选平台。然而&#xff0c;许多开发者虽然掌握了…...

Strassen多脉动阵列架构:矩阵乘法硬件加速新方案

1. Strassen多脉动阵列架构解析&#xff1a;当算法优化遇上硬件设计矩阵乘法作为计算机科学中最基础的运算之一&#xff0c;其性能直接影响着机器学习、图像处理等众多领域的计算效率。传统矩阵乘法的时间复杂度为O(n)&#xff0c;而Strassen算法通过分治策略将这个复杂度降低到…...

基于RAG的企业级知识问答系统:从向量检索到LLM生成的完整实践

1. 项目概述&#xff1a;一个AI驱动的企业级知识管理与问答系统最近在GitHub上看到一个挺有意思的项目&#xff0c;叫akshata29/entaoai。乍一看这个名字&#xff0c;可能有点摸不着头脑&#xff0c;但稍微拆解一下就能明白它的核心定位。entaoai&#xff0c;我猜是“Enterpris…...

Gemini浏览器插件深度评测:3大隐藏功能+4个高危误用陷阱,Chrome用户必须立即自查

更多请点击&#xff1a; https://intelliparadigm.com 第一章&#xff1a;Gemini浏览器插件深度评测&#xff1a;3大隐藏功能4个高危误用陷阱&#xff0c;Chrome用户必须立即自查 Gemini 浏览器插件&#xff08;v2.4.1&#xff09;虽以“AI网页摘要”为公开定位&#xff0c;但…...

Claude Markdown增强资源库:提升AI文档生成质量与效率

1. 项目概述&#xff1a;为什么我们需要一个“Claude Markdown 增强”资源库&#xff1f; 如果你和我一样&#xff0c;是 Claude 的深度用户&#xff0c;并且经常用它来辅助编程、撰写文档或整理知识&#xff0c;那你一定遇到过这个痛点&#xff1a;Claude 输出的 Markdown 代…...

picdone

链接&#xff1a;https://pan.quark.cn/s/849b9ab09851支持对图片进行基础的裁剪、格式转换&#xff0c;背景去除、尺寸调整、体积压缩、添加水印、证件照处理的功能&#xff0c;处理好后可直接下载PNG到本地。...

WordPress Puock主题深度解析:高颜值集成化设计与实战配置指南

1. 项目概述&#xff1a;为什么选择Puock主题&#xff1f;如果你正在寻找一款功能强大、颜值在线&#xff0c;并且能让你从繁琐的WordPress主题配置中解脱出来的产品&#xff0c;那么Puock主题绝对值得你花时间深入了解。我接触过不少WordPress主题&#xff0c;从付费到开源&am…...

YOLO26改进 | featurefusion |红外小目标检测的自适应多尺度细节保融模块

&#x1f4a1;&#x1f4a1;&#x1f4a1;本专栏所有程序均经过测试&#xff0c;可成功执行&#x1f4a1;&#x1f4a1;&#x1f4a1; 本文给大家带来的教程是将YOLO26的特征融合替换为DPCF来提取特征。文章在介绍主要的原理后&#xff0c;将手把手教学如何进行模块的代码添加和…...

电子束光刻掩模误差建模与校正技术解析

1. 电子束光刻中的掩模误差来源解析在半导体制造领域&#xff0c;电子束光刻技术因其高分辨率特性而被广泛应用于掩模制作。然而&#xff0c;这一工艺过程中产生的掩模误差会直接影响最终芯片的图形精度和良率。理解这些误差的物理成因是进行有效校正的前提。1.1 电子散射效应的…...