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    GPT-3全称(gpt-3百度百科)

    发布时间:2023-03-12 06:45:29     稿源: 创意岭    阅读: 121        问大家

    大家好!今天让创意岭的小编来大家介绍下关于GPT-3全称的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。

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    本文目录:

    GPT-3全称(gpt-3百度百科)

    一、一般的台式电脑都可以支持3TB单个硬盘吗?

    目前的主流主板BIOS对于MBR分区定义每个扇区512字节,磁盘寻址32位地址,所能访问的磁盘容量最大是2.19TB(232*512byte)。Windows从MBR启动,因此每个MBR都限制在2.19TB。而剩余的746GB就被识别成第二块硬盘了。

    从Vista、Win7时代开始,为了解决硬盘限制的问题,增加了GPT格式。GPT是GUID分区表(GUID Partition Tables)的意思,GUID是全球唯一标识的意思(Globally Unique Identifier)。GPT的全称就是全球唯一标识分区表。GPT分区表采用8个字节即64bit来存储扇区数,因此它最大可支持264个扇区。同样按每扇区512byte容量计算,每个分区的最大容量可达9.4ZB(即94亿TB)。GPT突破了MBR的2.19TB限制。

    如想享受到完整的3TB硬盘,那么用户应使用像Windows 7、WindowsServer 2008、Windows Server 2003 SP1等更高级的操作系统。这些系统可以使用GPT分区表来支持大容量硬盘。虽然采用GPT分区表能够将电脑对硬盘的支持容量大大提升,但对于目前大部分普通电脑来说,采用GPT分区表后,硬盘只能作为从盘使用,用户将无法在3TB硬盘上安装系统。

    其实现在硬盘所使用的寻址机制都是逻辑块寻址模式(LBA),并在初识的LBA 0内保存主引导记录(MBR),BIOS就是通过LBA 0来确定如何启动硬盘的。这种分区机制使用的是32位寻址,所允许的最大值就是2的32次方,亦即4294967296。每个LBA负责512Byte(4KB扇区格式对系统来说也还是512Byte),所以单个分区的最大容量就是4294967296×512=2199023255552Byte。按照硬盘厂商的计算方式,这相当于2.199TB,而按照标准进位计算方式就是整整2TB。

    但是现在Win7操作系统都支持GUID分区表(GPT),它可以达到最大容量为9.4ZB(也就是94亿TB的容量)。所以我们右键西数3TB的磁盘,出现的对话框中选择转换成GPT磁盘就可以了。

    除了BIOS的限制,操作系统对于新3TB硬盘也存在许多弊端,下面看一个表格。

    数据盘 系统盘

    Windows XP 32bit 不支持 GPT分区 不支持 GPT分区

    Windows XP 64bit 支持 GPT分区 不支持 GPT分区

    Windows Vista 32bit 支持 GPT分区 不支持 GPT分区

    Windows Vista 64bit 支持 GPT分区 GPT分区需要UEFI BIOS

    Windows 7 32bit 支持 GPT分区 不支持 GPT分区

    Windows 7 64bit 支持 GPT分区 GPT分区需要UEFI BIOS

    Linux 支持 GPT分区 GPT分区需要UEFI BIOS

    不过从2011年开始,发布的多款主板如P67、H67、890GX等主板全部采用最新的UEFI主板,这也为将来支持大容量硬盘铺平道路。

    二、finetune模型和gpt3的差别

    1)训练时间:finetune模型需要很长的训练时间,而GPT-3则不用训练,只需要在现有的参数上进行微调即可。

    2)计算量:finetune模型需要大量的计算资源,而GPT-3只需要很少的资源。

    3)训练数据:finetune模型需要大量的标记数据,而GPT-3只需要一小部分训练数据。

    4)精度:finetune模型的精度比GPT-3要高得多,它能够更准确地预测结果。

    5)使用价值:finetune模型更适合用于实际的人工智能应用,而GPT-3更适合用于实验性的应用。

    三、转氨酶中的GOP、GPT是什么意思

    GOT (glutamate oxaloacetate transaminase)

    或称OT转氨、AST,参考值为5~40U/L,若增加则怀疑心脏、肝脏方面疾病,或肌肉损伤或其他因素引起。

    GPT(glutamate pyruvate transaminase)

    或称PT转氨、ALT,参考值为5~40U/L,若升高为肝脏、肾脏方面疾病引起。

    说明:

    A. 正常值:GPT为5-35单位

    GOT为5-40单位

    B. 发炎位置的判定:

    急性肝坏死:GPT > GOT

    阻塞性黄疸:GPT≈GOP

    肝 硬 化:GPT  220.135.201.226

    四、磁盘分区详解

    全新硬盘装系统之前,必须对其进行分区,硬盘分区初始化的格式主要有两种:传统的 MBR( Master Boot Record ,即主引导记录) 和新的 GPT( GUID Partition Table )。后者功能更强大,解决了 MBR 的许多限制。

    MBR 早在 1983 年 IBM PC DOS 2.0 中就已经提出。之所以叫“主引导记录”,是因为它位于驱动器开始部分的主引导扇区,是硬盘的第一扇区。它由三个部分组成: Boot loader、硬盘分区表 DPT 和结束标志字

    上面所说的分区为 主分区(primary partition) 一个磁盘或者 RAID 卷上只能有 4 个可启动的主分区 。如果 MBR 分区方案需要使用 4 个以上的分区,那就需 将至少一个主分区作为扩展分区(extend partition),然后在该扩展分区上面建立若干个逻辑分区(logic partition) 。扩展分区可以被看作是容纳逻辑分区的容器。 硬盘上最多只能有 1 个扩展分区(操作系统的限制)且其本身不能格式化,必须划分逻辑分区后才能使用,但扩展分区中的逻辑分区没有数量限制 。扩展分区也被看作是一个主分区,因此,在存在扩展分区的情况下最多只能再建 3 个主分区(3 个主分区加 1 个可包含多个逻辑分区的扩展分区)。

    扩展分区中逻辑驱动器的引导记录是链式的。每一个逻辑分区都有一个和 MBR 结构类似的扩展引导记录(EBR),其分区表的第一项指向该逻辑分区本身的引导扇区,第二项指向下一个逻辑驱动器的 EBR,分区表第三、第四项没有用到。

    BIOS (Basic Input Output System)即 基本输入输出系统 ,它是个人电脑启动时加载的第一个软件。其实,它是一个存储在计算机内主板 BOIS 芯片上的程序,它保存着计算机最重要的基本输入输出的程序、加电自检程序(Power On Self Test,简称 POST 自检)和系统启动程序等。

    一般在计算机启动时按 F2 或者 Delete 即可进入 BIOS 程序进行设置(一些特殊机型按 F1、Esc、F12 等进行设置)。 其主要功能是为计算机提供最底层的、最直接的硬件设置和控制。

    UEFI 的全称是 Unified Extensible Firmware Interface ,意即 统一可扩展固件接口 ,它是基于 EFI 1.10 标准为基础发展而来,值得注意的是在 UEFI 正式确立之前,Intel 就开始积极推进传统 BIOS 的升级方案,并最终确立了过渡方案 EFI 标准,直到 2007 年 Intel 将 EFI 标准的改进与完善工作交给 Unified EFI Form 进行全权负责,EFI 标准则正式更名为 UEFI。UEFI 其实和 BIOS 是同一类程序,是随着硬件发展而出现的 BIOS 升级版,被看做是有近20多年历史的传统的(Legacy)BIOS 的继任者。UEFI 一般就是指 UEFI BIOS 环境,而和 UEFI 比较时的所说的 BOIS 则是指传统的 BIOS 环境。

    相比 BIOS,UEFI 的一些优点在于:

    相比传统的 BIOS,UEFI 还提供了文件系统的支持,它 能够直接读取 FAT、FAT32 分区中的文件 ,例如华硕、华擎等主板在 UEFI 环境下更新 BIOS 就 可以直接读取 U 盘中的 BIOS 及其他文件 ,另外 新的 UEFI 主板基本都提供了截屏功能,这些截屏图片都可以存储在U盘当中

    UEFI 还有一个重要特性就是在 UEFI 下运行应用程序,这类程序文件通常以 efi 结尾。利用 UEFI 可以直接识别 FAT 分区中的文件,又可直接在其中运行应用程序 。我们就可以将 Windows 安装程序做成 efi 类型应用程序,然后把它放到任意FAT 分区中直接运行即可。

    当然由于 UEFI 主要由高级语言编写(C语言),相比于传统 BIOS 的汇编语言,UEFI BIOS 在安全防护性方面相比传统 BIOS 要弱,比较容易遭到病毒的攻击,安全性有待进一步提升。不过在图形化界面、应用程序扩展面前,UEFI BIOS 还是非常成功的。

    现在,多数主板为了兼容 MBR 分区表,一般会提供 Legacy BIOS 和 UEFI BIOS 启动模式选项,如果要使用 UEFI 模式安装操作系统,就必须开启 UEFI 模式。UEFI 模式可切换回 BIOS 模式,而仅有 BIOS 模式时无法切换为 UEFI 模式。

    目前 64bit Windows Vista、7、8、8.1、10 都已经支持 GPT 分区表,而 Windows 8、8.1、10 都已经原生支持 UEFI,安装这些系统的时候:只要硬盘设置为 GPT 分区表 主板设置为 UEFI 启动后,就可以直接开始安装操作系统了。自 Win8 发布以来,新出厂的预装 Win8/Win8.1 的电脑都默认在 UEFI 式下启动操作系统。

    而对于 Windows Vista、7 系统,就需要手动添加 UEFI 支持,我们可以找一份 Windows 8 或者 10 安装镜像,从安装文件中提取 Bootmgfw.efi 文件,重命名为 BOOTX64.EFI,拷贝到 Win7 安装文件的 EFIBoot 下,如果没有 BOOT 文件夹就新建一个。

    GPT 的全称是 Globally Unique Identifier Partition Table,意即 GUID 分区表 。UEFI BOIS 将逐渐取代 Legacy BOIS ,而 GPT 也将逐渐取代 MBR。UEFI 和 GPT 是相辅相成的,二者缺一不可,要想使用 GPT 分区表则必须是 UEFI BIOS 环境。

    与支持最大 2T 磁盘和 RAID 卷且至多有 4 个主分区的 MBR 分区表相比, GPT 分区表 能支持最大 18 EB(Exabytes)磁盘和 RAID 卷。并且磁盘和 RAID 卷的分区数没有上限,只受到操作系统限制(由于分区表本身需要占用一定空间,最初规划硬盘分区时,留给分区表的空间决定了最多可以有多少个分区)。比如,在 Windows 系统上,由于系统的限制 GPT 最多只能支持 128个 磁盘分区,基本可以满足所有用户的存储需求。在每一个分区上,这个标识符是一个随机生成的字符串,可以保证为地球上的每一个 GPT 分区都分配完全唯一的标识符。

    在安全性方面,GPT 分区表也进行了全方位改进。在早期的 MBR 磁盘上,分区和启动信息是保存在一起的。如果这部分数据被覆盖或破坏,事情就麻烦了。相对的,GPT 在整个磁盘上保存多个这部分信息的副本,因此它更为健壮,并可以恢复被破坏的这部分信息。GPT 还为这些信息保存了循环冗余校验码(CRC)以保证其完整性和正确性——如果数据被破坏,GPT 会发觉这些破坏,并从磁盘上的其他地方进行恢复。

    GPT 相对于诞生于 MS-DOS 时代的 MBR 而言,有许多优点。在做出选择前,需要考虑如下内容:

    以下为主流操作系统对 GPT 的支持情况列表。

    更详细的支持列表可参考 维基百科 。

    对于新平台用户(Intel 6 系以后 /AMD 900 系列以后和 A 系列)来说,都强烈推荐使用 GPT 分区表格式。目前包括 Win Vista、Win7、Win8、Win8.1、Win10 已经都支持读取和使用 GPT 分区表。而对于使用 Win8、Win8.1、Win10 的用户,换用 GPT 后开机启动速度也可以进一步得到显著提升。

    由于现在刚出的新电脑基本都是 UEFI + GPT 的,如果要更换系统就必须按照 GPT 分区格式 + UEFI 引导的方式去安装。但如果想使用以前的 MBR 方式去安装(比如安装 Ghost 系统)那就只能将转换硬盘的分区格式转换为 MBR 、修改系统引导方式为 Legacy、重新分区再安装。

    如果在分区格式为 MBR 的硬盘上安装较新的 Windows 系统时忘了把之前 MBR 分区格式改为 GPT,然后在选择 Windows 安装位置时不能继续 ,如下图所示。

    这个时候就需要将硬盘分区格式修改为 GPT,修改系统引导方式为 UEFI、重新分区再安装。

    方法一

    如果你知晓 GPT 与 UEFI 启动之间的关系,那么你可能知道,Windows 想要从 GPT 硬盘引导,就必须以 UEFI 方式启动(反之则不成立)。在 磁盘管理 (桌面右键计算机快捷方式——>管理——>磁盘管理)中选择一块磁盘,在其上面右键,点击“属性”菜单项,然后选择“卷”标签页,即可看一下分区类型,如果是 GPT,那么电脑肯定就是 UEFI 启动了。

    方法二

    该方法适用于 Win 8 及更高版本的 Windows 系统。按 Win+R 打开运行,输入 msinfo32,回车查看系统信息。在 BIOS 模式中如果显示“传统”,表示系统启动方式为 Legacy BIOS;如果为 UEFI,则显示 UEFI。

    方法一

    可以通过查看是否存在 /sys/firmware/efi 目录就可以判断出是否为 UEFI 引导方式。

    方法二

    也可以通过安装 efibootmgr 程序,然后执行 sudo efibootmgr 命令即可查看 Linux 系统是否支持 UEFI 引导方式。

    下面介绍一种适用于任何操作系统的查看即修改方法。

    在系统开始加载前按下热键(一般为 Del、F2 等)进入 BIOS。一般该功能一般位于 Boot 相关的菜单下,不同主板的电脑操作方式大同小异。如下图所示,可以查看当前的引导方法,也可以修改引导方式。

    分区的容量和数量根据硬盘数量、容量、类型和使用习惯而定。分区容量小了、数量多了会导致各分区之间转移文件很麻烦,分区容量大了、数量少了会增加文件丢失的风险(比如经常直接断电而非正常关机或其他原因导致的硬盘故障),单个分区损坏则该分区中所有文件丢失。

    如果你的硬盘够大、够多,比如容量为 1 TB,甚至有多个 1TB 硬盘,那么可以将 Windows 系统所在分区设置为 100 GB,剩下的空间可以按软件安装、媒体存储、文档办公、文件备份等用途来分出合适容量、数量的分区。如果使用 128 GB 或 256 GB 的 SSD + HDD 组合的模式,那么可以将整个 SSD 分为一个分区,将 Windows 和应用软件都安装在整个 SSD 的分区上以便加快开机和应用软件的启动速度。

    如果 Windows 系统使用 MBR 分区格式,一般都是只划分一个主分区给系统,剩余的部分全部划入扩展分区。

    这种的方法不需要任何第三方工具,属于最基本方法。好处就在于操作简便直观,缺点在于命令不好记,整个硬盘需要全部格式,数据无法保留 。所以,在操作之前,务必对于硬盘上的重要数据提前备份到其他存储设备上。

    实际上只有遵循 UEFI 规范的主板才能按照 efi/boot/bootx64.efi 路径启动 Windows 安装程序,大多数主板都是遵循这一规范的。如果不遵循这一规范,那么你需要手动选择从该文件启动,或者需要在 UEFI Shell 中以命令的方式启动 bootx64.efi。

    这款工具很多资深用户并不陌生,常见于某些国产改版 PE 系统中,当然这些系统中还有其他强大的硬盘操作工具。关于该软件的全部功能用法可以参考 其官网帮助信息 。

    如果是为 SSD 新建分区,要勾选 “对齐到下列扇区数的整数倍”,并在 “扇区数” 下拉菜单中选择 “4096”(如上图),以便满足所谓的 “4K 对齐” 条件,这有利于充分发挥 SSD 的性能优势( 原版系统盘安装程序分区时会自动设置 “4K 对齐” ,无需手动设置)。可以通过 DiskGenius 的“工具”菜单中的“分区4K扇区对齐监测”菜单项查看 SSD 是否已经 4K 对齐(最后一列显示为“Y”表示已对齐)。

    这种分区表和 GPT 比起来在分区方式上有一定差异,下面具体说明一下:

    安装 Windows 和 Linux 双系统时,后安装的引导加载程序可能会覆盖之前系统的引导加载程序,这就会导致之前安装的系统的无法被加载。CentOS 7(最近的 Ubuntu) 使用 GRUB2 作为引导加载程序。该引导加载程序是计算机启动后首先运行的程序,负责操作系统的加载及传输控制。GRUB2 可以兼容所有操作系统,同时还可以在不支持的操作系统中使用链式载入将控制权转给其他操作系统。如果先安装 Windows 再安装使用 GRUB2 引导的 Linux,将会使用 GRUB2 引导双系统。而如果先安装 Linux 再安装 Windows,除了 Win10 可以识别出 Linux 系统的引导程序外,其他版本的 Windows 系统都会覆盖已安装 Linux 系统的引导程序,这种情况下可以在 Windows 下使用 EasyBCD 软件在修改引导加载程序。

    一开始,你必须在存储设备上创建分区来容纳文件系统。分区可以是整个硬盘,也可以是部分硬盘,以容纳虚拟目录的一部分。在 Linux 系统中,硬盘分区常见的名称格式如下:

    中括号中的字母表示驱动器的检测顺序,第一个驱动器是a,第二个驱动器是b,以此类推。n 表示分区号,在 MBR 分区的硬盘中,1-4 是主分区(或者扩展分区),逻辑分区号只能从分区号 5 开始,习惯上创建主分区 sda1 到 sda3(最多也只能创建三个主分区),然后建立一个扩展分区 sda4(创建三个主分区之后默认只能创建扩展分区),后续创建的分区 sda5,sda6 等只能为逻辑分区,默认会被包含在 sda4 扩展分区中。

    在安装 CentOS 7 时,选择“Install CentOS 7”,然后按下“Tab”,在屏幕下方的“quiet”后面输入一个空格加“inst.gpt”来使用 GPT 分区。否则,默认选择的 MBR 分区。

    fdisk 工具用来在存储设备上的创建 MBR 分区。它是个交互式程序,允许输入命令来逐步完成硬盘分区操作。 该命令的用法如下:

    可用的选项如下:

    可以使用 -l 选项而不指定设备名来查看当前所有磁盘分区及映射的逻辑卷。也可以指定设备名称来查看指定磁盘的分区列表。

    可以在 VMware 中虚拟机关机之后“编辑虚拟机设置”,点击“硬盘”,然后选择“扩展”可以将原有硬盘扩容,还可以选择“添加”来添加新的硬盘。下面我们演示了将虚拟机原有硬盘扩容了 20 GB 左右,同时又添加了一块容量为 20 GB 左右的新硬盘。

    从上面的执行结果可以看出,在扩容原有硬盘和新增硬盘之后,原有的 /dev/sda 容量增加了,同时新增了一个 /dev/sdb 的未分区的新磁盘。

    使用 fdisk 命令后直接指定要分区的存储设备的设备名(需要使用超级用户)就可以进入 fdisk 工具的交互式操作模式了。下面展示了该命令在 CentOS 发行版中的使用情景。如果这是你第一次给该存储设备分区, fdisk 会提示你设备上没有可识别的分区表。

    根据提示,输入 m 命令可以查看可用的交互式命令

    各命令解释如下:

    实际上在日常工作中用到的只有几个基本命令。 可以用 p 命令将一个存储设备的详细信息显示出来。

    输出显示这个存储设备有约 21.5 GB 的空间。存储设备明细的列表列出这个设备所有分区。这个例子中的输出中没有显示任何分区,所以设备还未分区。 下一步,可以使用 n 命令在该存储设备上根据提示创建新的分区。使用 n 命令需要先指定创建的分区类型(p 表示主分区,e 表示扩展分区),然后指定分区号,最后分别指定分区的起始柱面和结束柱面(也可以根据提示指定增加的柱面数或增加的容量大小来代替)。

    以上就是关于GPT-3全称相关问题的回答。希望能帮到你,如有更多相关问题,您也可以联系我们的客服进行咨询,客服也会为您讲解更多精彩的知识和内容。


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