如何在 Windows 11 上更改盖子关闭操作
每当您关闭任何类型的笔记本电脑的盖子时,它都会自动进入睡眠状态。每当您打开它时,笔记本电脑都会再次打开,您可以从上次中断的地方继续使用它。
这是一个非常常见的功能,适用于各种笔记本电脑。但是,完全有可能取消该功能并让您的笔记本电脑即使在显示屏关闭的情况下也能保持开机状态。这样,您可以继续执行某些操作。
为什么要更改笔记本电脑上的合盖操作?
在某些情况下,您不希望笔记本电脑在合上盖子时进入睡眠状态。例如,每当您将大量文件下载到笔记本电脑上并且您不希望笔记本电脑保持打开状态时。
在某些情况下,您可能想入睡,但又不希望显示屏的耀眼光芒打扰您。您可能还正在录制某些内容或希望其他功能在您休息时继续工作。
本教程将向您展示如何更改 Windows 11 计算机上的合盖操作,以便即使在您合上设备后它也能继续工作。如果该操作在您的计算机上不可用,它将告诉您该怎么做。
请注意,这些解决方案适用于 Windows 11 的家庭版。还有另一个解决方案需要您打开组策略编辑器并在那里更改配置,但该应用程序仅存在于非家庭版,如 Windows 11 企业版。
如何更改关闭盖子的功能
1.使用控制面板
- 单击任务栏中的放大镜图标。
- 在搜索栏中,搜索控制面板。
- 控制面板应将其 View by 设置为Large 或 Small。如果它在Category上,请单击它。
- 在下拉菜单中,选择大图标或小图标。
- 选择电源选项。
- 在这个新窗口中,单击左侧的选择关闭盖子的功能。
- 在窗口上找到当我关闭盖子时选项。
- 单击使用电池的下拉菜单。
- 选择什么都不做选项。
- 对插入选项执行相同操作。
- 单击底部的保存更改按钮。
- 相反,您可以停留在查看方式中的类别并选择硬件和声音。
- 在下一个窗口中单击电源选项。
- 然后单击选择关闭盖子的功能并按照上面列出的过程进行操作。
2.更改计划设置
- 如果选择关闭盖子的选项不可用,您可以更改计划设置。
- 返回控制面板并再次选择电源选项。
- 在此窗口中,选择平衡(推荐)旁边的更改计划设置。
- 接下来单击更改高级电源设置以打开一个新的小窗口。
- 在这个新的电源选项菜单中,单击电源按钮和盖子选项。
- 然后单击盖子关闭动作。
- 像以前一样,单击电池和插入。
- 为这两个条目选择不执行任何操作。
- 单击应用,然后选择确定。
- 盖子关闭操作可能不会出现在控制面板中的电源选项菜单中。
- 您可以通过转到命令提示符来解决此问题。
3.在电源选项中启用合盖动作
- 首先单击任务栏上的放大镜图标以调出搜索栏。
- 搜索命令提示符。
- 单击以管理员身份运行。
- 在命令提示符中,在应用程序中编写以下命令:
<strong>REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\4f971e89-eebd-4455-a8de-9e59040e7347\5ca83367-6e45-459f-a27b-476b1d01c936 /v Attributes /t REG_DWORD /d 2 /f</strong>
- 在键盘上按Enter 。这将恢复控制面板电源选项中的盖子关闭操作。
- 重新启动计算机以完成该过程。
- 如果出于某种原因您想删除电源选项中的盖子关闭操作,请在命令提示符中键入以下命令:
<strong>powercfg -attributes SUB_BUTTONS 5ca83367-6e45-459f-a27b-476b1d01c936 +ATTRIB_HIDE</strong>
- 在键盘上按Enter 。
- 重启你的电脑。
- 现在已从控制面板的电源选项菜单中删除了合盖操作。
4.使用注册表编辑器启用盖子关闭操作
- 单击放大镜图标以调出搜索栏。
- 搜索注册表编辑器并在出现时单击它。
- 在出现的窗口中选择是。
- 您需要转到注册表编辑器中的特定文件夹。
- 首先单击KEY_LOCAL_MACHINE。
- 单击系统以打开另一个下拉菜单。
- 选择CurrentControlSet。
- 单击控制。
- 在这个庞大的列表中,向下滚动并找到Power。单击它以显示另一个下拉菜单。
- 单击电源设置。
- 单击下图中突出显示的文件夹。这带来了另一个下拉菜单。
- 单击下图中突出显示的文件夹。这是将为本教程更改的文件夹。
- 右键单击右侧菜单。会出现新的。
- 将鼠标悬停在它上面并选择DWORD (32-bit value)。
- 一个新条目将出现在右侧。将其命名为Attributes。
- 双击它,以便您可以编辑该值。
- 将值数据设置为2。单击确定。
- 盖子关闭操作选项应出现在控制面板中的电源选项菜单中。
还有其他我应该知道的笔记本电脑修复吗?
曾经有笔记本电脑在关闭时无法锁定的情况。这个问题与本教程相反,您的笔记本电脑在关闭时不会进入睡眠状态。但是,您无法返回解决此问题的方法。
您必须执行不同的步骤并进入“设置”以修复笔记本电脑无法正确锁定的问题。如果您的笔记本电脑发出奇怪的咔嗒声,您可能也想知道该怎么做。这可能是硬盘驱动器故障或恶意软件造成的。
还值得指出的是,可以在不了解焊接的情况下修复设备的电源插孔。除了启动命令提示符并运行一些命令外,不需要额外的专业知识。
以上就是如何更改 Windows 11 上的盖子关闭操作的详细内容,更多请关注php中文网其它相关文章!
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windows下进程间通信的(13种方法)-摘 要 本文讨论了进程间通信与应用程序间通信的含义及相应的实现技术,并对这些技术的原理、特性等进行了深入的分析和比较。 ---- 关键词 信号 管道 消息队列 共享存储段 信号灯 远程过程调用 Socket套接字 MQSeries 1 引言 ---- 进程间通信的主要目的是实现同一计算机系统内部的相互协作的进程之间的数据共享与信息交换,由于这些进程处于同一软件和硬件环境下,利用操作系统提供的的编程接口,用户可以方便地在程序中实现这种通信;应用程序间通信的主要目的是实现不同计算机系统中的相互协作的应用程序之间的数据共享与信息交换,由于应用程序分别运行在不同计算机系统中,它们之间要通过网络之间的协议才能实现数据共享与信息交换。进程间通信和应用程序间通信及相应的实现技术有许多相同之处,也各有自己的特色。即使是同一类型的通信也有多种的实现方法,以适应不同情况的需要。 ---- 为了充分认识和掌握这两种通信及相应的实现技术,本文将就以下几个方面对这两种通信进行深入的讨论:问题的由来、解决问题的策略和方法、每种方法的工作原理和实现、每种实现方法的特点和适用的范围等。 2 进程间的通信及其实现技术 ---- 用户提交给计算机的任务最终都是通过一个个的进程来完成的。在一组并发进程中的任何两个进程之间,如果都不存在公共变量,则称该组进程为不相交的。在不相交的进程组中,每个进程都独立于其它进程,它的运行环境与顺序程序一样,而且它的运行环境也不为别的进程所改变。运行的结果是确定的,不会发生与时间相关的错误。 ---- 但是,在实际中,并发进程的各个进程之间并不是完全互相独立的,它们之间往往存在着相互制约的关系。进程之间的相互制约关系表现为两种方式: ---- (1) 间接相互制约:共享CPU ---- (2) 直接相互制约:竞争和协作 ---- 竞争——进程对共享资源的竞争。为保证进程互斥地访问共享资源,各进程必须互斥地进入各自的临界段。 ---- 协作——进程之间交换数据。为完成一个共同任务而同时运行的一组进程称为同组进程,它们之间必须交换数据,以达到协作完成任务的目的,交换数据可以通知对方可以做某事或者委托对方做某事。 ---- 共享CPU问题由操作系统的进程调度来实现,进程间的竞争和协作由进程间的通信来完成。进程间的通信一般由操作系统提供编程接口,由程序员在程序中实现。UNIX在这个方面可以说最具特色,它提供了一整套进程间的数据共享与信息交换的处理方法——进程通信机制(IPC)。因此,我们就以UNIX为例来分析进程间通信的各种实现技术。 ---- 在UNIX中,文件(File)、信号(Signal)、无名管道(Unnamed Pipes)、有名管道(FIFOs)是传统IPC功能;新的IPC功能包括消息队列(Message queues)、共享存储段(Shared memory segment)和信号灯(Semapores)。 ---- (1) 信号 ---- 信号机制是UNIX为进程中断处理而设置的。它只是一组预定义的值,因此不能用于信息交换,仅用于进程中断控制。例如在发生浮点错、非法内存访问、执行无效指令、某些按键(如ctrl-c、del等)等都会产生一个信号,操作系统就会调用有关的系统调用或用户定义的处理过程来处理。 ---- 信号处理的系统调用是signal,调用形式是: ---- signal(signalno,action) ---- 其中,signalno是规定信号编号的值,action指明当特定的信号发生时所执行的动作。 ---- (2) 无名管道和有名管道 ---- 无名管道实际上是内存中的一个临时存储区,它由系统安全控制,并且独立于创建它的进程的内存区。管道对数据采用先进先出方式管理,并严格按顺序操作,例如不能对管道进行搜索,管道中的信息只能读一次。 ---- 无名管道只能用于两个相互协作的进程之间的通信,并且访问无名管道的进程必须有共同的祖先。 ---- 系统提供了许多标准管道库函数,如: pipe——打开一个可以读写的管道; close——关闭相应的管道; read——从管道中读取字符; write——向管道中写入字符; ---- 有名管道的操作和无名管道类似,不同的地方在于使用有名管道的进程不需要具有共同的祖先,其它进程,只要知道该管道的名字,就可以访问它。管道非常适合进程之间快速交换信息。 ---- (3) 消息队列(MQ) ---- 消息队列是内存中独立于生成它的进程的一段存储区,一旦创建消息队列,任何进程,只要具有正确的的访问权限,都可以访问消息队列,消息队列非常适合于在进程间交换短信息。 ---- 消息队列的每条消息由类型编号来分类,这样接收进程可以选择读取特定的消息类型——这一点与管道不同。消息队列在创建后将一直存在,直到使用msgctl系统调用或iqcrm -q命令删除它为止。 ---- 系统提供了许多有关创建、使用和管理消息队列的系统调用,如: ---- int msgget(key,flag)——创建一个具有flag权限的MQ及其相应的结构,并返回一个唯一的正整数msqid(MQ的标识符); ---- int msgsnd(msqid,msgp,msgsz,msgtyp,flag)——向队列中发送信息; ---- int msgrcv(msqid,cmd,buf)——从队列中接收信息; ---- int msgctl(msqid,cmd,buf)——对MQ的控制操作; ---- (4) 共享存储段(SM) ---- 共享存储段是主存的一部分,它由一个或多个独立的进程共享。各进程的数据段与共享存储段相关联,对每个进程来说,共享存储段有不同的虚拟地址。系统提供的有关SM的系统调用有: ---- int shmget(key,size,flag)——创建大小为size的SM段,其相应的数据结构名为key,并返回共享内存区的标识符shmid; ---- char shmat(shmid,address,flag)——将当前进程数据段的地址赋给shmget所返回的名为shmid的SM段; ---- int shmdr(address)——从进程地址空间删除SM段; ---- int shmctl (shmid,cmd,buf)——对SM的控制操作; ---- SM的大小只受主存限制,SM段的访问及进程间的信息交换可以通过同步读写来完成。同步通常由信号灯来实现。SM非常适合进程之间大量数据的共享。 ---- (5) 信号灯 ---- 在UNIX中,信号灯是一组进程共享的数据结构,当几个进程竞争同一资源时(文件、共享内存或消息队列等),它们的操作便由信号灯来同步,以防止互相干扰。 ---- 信号灯保证了某一时刻只有一个进程访问某一临界资源,所有请求该资源的其它进程都将被挂起,一旦该资源得到释放,系统才允许其它进程访问该资源。信号灯通常配对使用,以便实现资源的加锁和解锁。 ---- 进程间通信的实现技术的特点是:操作系统提供实现机制和编程接口,由用户在程序中实现,保证进程间可以进行快速的信息交换和大量数据的共享。但是,上述方式主要适合在同一台计算机系统内部的进程之间的通信。 3 应用程序间的通信及其实现技术 ---- 同进程之间的相互制约一样,不同的应用程序之间也存在竞争和协作的关系。UNIX操作系统也提供一些可用于应用程序之间实现数据共享与信息交换的编程接口,程序员可以通过自己编程来实现。如远程过程调用和基于TCP/IP协议的套接字(Socket)编程。但是,相对普通程序员来说,它们涉及的技术比较深,编程也比较复杂,实现起来困难较大。 ---- 于是,一种新的技术应运而生——通过将有关通信的细节完全掩盖在某个独立软件内部,即底层的通讯工作和相应的维护管理工作由该软件内部来实现,用户只需要将通信任务提交给该软件去完成,而不必理会它的具体工作过程——这就是所谓的中间件技术。 ---- 我们在这里分别讨论这三种常用的应用程序间通信的实现技术——远程过程调用、会话编程技术和MQSeries消息队列技术。其中远程过程调用和会话编程属于比较低级的方式,程序员参与的程度较深,而MQSeries消息队列则属于比较高级的方式,即中间件方式,程序员参与的程度较浅。 ---- 4.1 远程过程调用(RPC)