计算机系统时间提取的正确方法
如何解决系统时间总是不对的方法

如何解决系统时间总是不对的⽅法
有部分朋友可能会遇到这样的问题,在电脑使⽤过⼀段时间后就出现系统时间不准的现象,如果把系统时间调好当时是正常的,但是把电脑关机断电后在开电脑进⼊系统这时时间就⼜不准了,针对这样的问题其实分好多种原因,这⾥极速博客将把本⼈知道的所有原因及解决办法分享给⼤家,帮助朋友们不受时间不准确的困扰
系统时间总是不对原因分析: 主版上⾯的电池没电造成系统时间不准确。
出现主板电池没电的现象,毫⽆疑问时间肯定是不会保存的,如果是这样的现象我们只需要换⼀块电池即可保存系统时间。
系统病毒造成系统时间不准确。
电脑在中了某些病毒后会出现⽼是更改系统时间的现象,病毒更改系统的时间是为了让某些软件的病毒库过期或不⽣效,这样病毒脚本运⾏起来就可以避免杀毒软件的查杀,如果主板电池有电切系统时间⽼是不准确,我们可以下载⼀款知名杀毒软件安装后重启计算机按F8进⼊安全模式下进⾏病毒查杀,⼀般的病毒在安全模式查杀⼏乎都可能正常清除的。
系统时间时区不是中国北京时间造成时间不准确。
某些朋友安装系统后可能更改了系统时间的时区,在更改时区如果不是北京时间时就和⽬前国内时间不⼀样,如果出现这样的问题请把时区更改为(UTC+08:00)北京,重庆,⾹港特别⾏政区,乌鲁⽊齐时区时间即可正常显⽰系统时间。
主板原件损坏原因造成系统时间不准确。
在主板实⽤时间久了以后主板上的某些原件会氧化或损坏,如果在主板CMOS电池附近的原件损坏就可能导致主板不加电池供给主板的电,出现这样的现象在主板断电时在启动计算机进⼊系统系统时间就会不准确,⽽且这样的现象⾮常⿇烦,不是很容易修复,本⼈推荐⽅法: 在⽹络中下载⼀个系统时间校正⼯具,设置为开机启动,这样以后每次开机都会⾃动校准系统时间。
时间同步系统的测试方法

时间同步系统是现代信息技术中重要的一环,它的准确性和可靠性对系统的正常运行起着至关重要的作用。
时间同步系统的测试是确保系统准确性和可靠性的重要环节,不同的时间同步系统有不同的测试方法。
一、网络时间同步系统测试网络时间同步系统是指利用网络技术来实现时间同步的系统,它可以将多台计算机的时间同步到一个统一的时间源上,以保证系统的正常运行。
网络时间同步系统的测试主要包括以下几个方面:网络环境测试:首先要对网络环境进行测试,确保网络环境良好,能够正确传输时间信息。
时间源测试:时间源是网络时间同步系统的核心,要确保时间源的准确性和可靠性。
时间同步测试:测试时间同步系统的功能,确保不同计算机的时间能够正确同步到时间源上。
时间准确性测试:测试不同计算机的时间与时间源的准确性,确保系统的准确性。
二、基于GPS时间同步系统测试基于GPS时间同步系统是指利用GPS技术来实现时间同步的系统,它可以将多台计算机的时间同步到一个统一的时间源上,以保证系统的正常运行。
基于GPS时间同步系统的测试主要包括以下几个方面:GPS信号测试:首先要测试GPS信号的强度,确保GPS信号良好,能够正确传输时间信息。
时间源测试:时间源是基于GPS时间同步系统的核心,要确保时间源的准确性和可靠性。
时间同步测试:测试时间同步系统的功能,确保不同计算机的时间能够正确同步到时间源上。
时间准确性测试:测试不同计算机的时间与时间源的准确性,确保系统的准确性。
时间同步系统的测试是确保系统准确性和可靠性的重要环节,不同的时间同步系统有不同的测试方法。
网络时间同步系统的测试主要包括网络环境测试、时间源测试、时间同步测试和时间准确性测试;而基于GPS时间同步系统的测试主要包括GPS信号测试、时间源测试、时间同步测试和时间准确性测试。
通过对时间同步系统的测试,可以确保系统的准确性和可靠性,从而保证系统的正常运行。
Linux系统时间同步方法

Linux系统时间同步⽅法在Windwos中,系统时间的设置很简单,界⾯操作,通俗易懂,⽽且设置后,重启,关机都没关系。
系统时间会⾃动保存在BIOS时钟⾥⾯,启动计算机的时候,系统会⾃动在BIOS⾥⾯取硬件时间,以保证时间的不间断。
但在Linux下,默认情况下,系统时间和硬件时间并不会⾃动同步。
在Linux运⾏过程中,系统时间和硬件时间以异步的⽅式运⾏,互不⼲扰。
硬件时间的运⾏,是靠BIOS电池来维持,⽽系统时间,是⽤CPU Tick来维持的。
在系统开机的时候,会⾃动从BIOS中取得硬件时间,设置为系统时间。
1. Linux系统时间的设置在Linux中设置系统时间,可以⽤date命令:1 //查看时间2 [root@node1 ~]# date3 Tue Feb 25 20:15:18 CST 20144 //修改时间5 [root@node1 ~]# date -s "20140225 20:16:00" #yyyymmdd hh:mm:ss6 Tue Feb 25 20:16:00 CST 20147 //date 有多种时间格式可接受,查看date --help2. Linux硬件时间的设置硬件时间的设置,可以⽤hwclock或者clock命令。
两者基本相同,只⽤⼀个就⾏,只不过clock命令除了⽀持x86硬件体系外,还⽀持Alpha 硬件体系。
1 //查看硬件时间可以是⽤hwclock ,hwclock --show 或者 hwclock -r2 [root@node1 ~]# hwclock --show3 Tue 25 Feb 2014 08:21:14 PM CST -0.327068 seconds4 //设置硬件时间5 [root@node1 ~]# hwclock --set --date "20140225 20:23:00"6 [root@node1 ~]# hwclock7 Tue 25 Feb 2014 08:23:04 PM CST -0.750440 seconds3. 系统时间和硬件时间的同步同步系统时间和硬件时间,可以使⽤hwclock命令。
计算机系统时间提取的正确方法

计算机系统时间提取的正确方法
正确提取计算机系统时间的方法取决于应用场景和需求。
以下是几种常见的方法:
1. 使用系统调用函数:在 C 语言中,可以使用系统调用函数gettimeofday() 来获取当前系统时间。
该函数会返回两个值,分别是秒和毫秒,它们可以用于计算时间差。
2. 使用计时器:可以使用计时器来定期获取当前时间,并将其记录下来。
这种方法适用于需要频繁获取时间的场景,例如实时监控和统计。
3. 使用日志文件:操作系统通常会生成日志文件,记录各种事件和时间戳。
可以使用日志分析工具来提取时间信息,以帮助确定时间差和时间戳。
4. 使用第三方时间库:对于一些需要高精度和时间稳定性的应用,可以使用第三方时间库,例如 time.h 库或 libtime 库。
这些库提供了各种时间测量和计算函数,可以方便地获取当前时间。
需要根据具体应用场景选择正确的方法来提取计算机系统时间。
在实际应用中,还需要注意时间的准确性和稳定性,以确保计算结果
的正确性和可靠性。
中南大学计算机取证复习

C. 当前的网络连接 D.全选
3、FAT 表的定义是
A 包括主引导记录区和逻辑分区
B 正在运行的系统在分区上读取并定位数据的时候产生
C 包括文件名和文件属性的表
D 由文件名、被删除的文件的名字以及文件的属性构成的表
4、以下哪一项是关于分区表的描述
A 位于 0 柱面,0 磁道,1 扇区
B 位于主引导记录区
计算机取证习题 Q:计算机中的质量保障(Quality Assurance)主要涉及哪些内容? A:质量保障指一个包含很多规则的文件方面很完备的系统,用以确保分析结果的准确性和可靠性,包 括: 同行评审报告、证据的处理、案件文书以及实验室人员的培训
Q:在 计 算 机 取 证 中 选 择 取 证 工 具 时 需 要 注 意 些 什 么 ? A:要根据 NIST 和 NIJ 的标准,在使用前要进行验证,在更新好也要进行验证。
全选7fat记录而目录项记录着文件的名字文件的大小文件的起始簇文件的最后一个簇eof文件的大小文件的分割8encase软件是如何恢复一个删除的文件的在fat表中读取被删除文件的名字并根据其起始簇号和逻辑大小寻找文件在fat表中获取被删除文件的起始簇号和大小寻找文件以获得数据的起始地址和所需簇的数量9驱动上数据可以被写入的最小区域是驱动上文件被写入的最小区域是bitbyte内存磁盘10主引导记录区的分区表为物理驱动器准备了几个逻辑分区24三名词解释每小题4分共201计算机取证2文件系统3数据恢复4电子数据鉴定5自由空间闲散空间四简答题每小题4分共281列举几例有关计算机的犯罪2计算机取证的基本原则3fat文件系统中第一个扇区是引导启动扇区
Q:Segal’ Law 揭示数字取证中的什么问题?如何面对该类问题? A:Segal’ Law 是说一个人有一块表就可以判断时间,如果有两块时间不同的表就无法确定哪个时间是 对的。面对该类问题,规定一个标准时间
计算机时间校准方法

计算机时间校准方法
罗娟
【期刊名称】《微计算机信息》
【年(卷),期】1999(015)004
【摘要】本主通过对DOS系统中“实时时钟”的分析,给出了一个校准微机时间实用而有效的方法,并给出了相应的源程序。
【总页数】2页(P39,27)
【作者】罗娟
【作者单位】湖南省宽业学校计算机中心
【正文语种】中文
【中图分类】TP316
【相关文献】
1.NTN校准法对取样时间晃动误差消除方法的计算机仿真研究 [J], 朱苏磊;朱江淼
2.用GPS校准计算机系统时间 [J], 孙成华;杨戟
3.基于NTP的网络时间服务器校准方法探讨 [J], 张宇;付欣艳;王菊凤;韩锋;黄徐瑞晗
4.底盘测功机校准装置动态滑行时间和静态速度校准方法探讨 [J], 黄徐瑞晗;张宇;付欣艳;王菊凤;廖蔚松;韩锋
5.利用计算机检验文件制成时间的方法及计算机系统:文件制成时间鉴定研究领域的新突破 [J],
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关于Office word内嵌MAC时间的提取

关于Office word内嵌MAC时间的提取李子川【摘要】基于微软公司混合文档结构创建文件的MAC时间往往令人迷惑,因为它在计算机系统中的存放位置有二处,一个是存放在文件分配表目录项中,另一处存放位置嵌入到文件中,同一文件的创建时间在二处是不一致的,为了获得文件的真正文件属性时间,笔者根据文献对office文档二进制格式进行分析.提出了一种新的提取office word内嵌MAC时间的方法.【期刊名称】《黑龙江科技信息》【年(卷),期】2010(000)033【总页数】1页(P34)【关键词】计算机系统时间;UTC;CompoundFile;MAC时间【作者】李子川【作者单位】中国刑警学院计算机犯罪侦查系电子物证司法检验教研室,辽宁,沈阳,110035【正文语种】中文时间在计算机世界中无处不在,但是如同现实世界中的时间一样,计算机取证中的时间总是令人迷惑。
有经验的的检查人员知道时间证据很复杂且包括很多不确定性,需要大量的研究和实证经验才能获得一个合法的时间证据,电子物证中的时间信息的研究分析是电子取证过程中的一项重要措施,时间信息的研究分析对鉴定结论起着十分重要的作用。
而MS office Word文档的创建时间,修改时间,访问时间,在计算机系统中的存储位置有二处,这二处存放的时间有时是不同的,为了找到文件的正真的MAC时间,对MS office文档的二进制结构进行了分析,找到了一种提取office内嵌创建时间的方法。
windows混合文档是有一些虚拟流组成的,文件中的各部分数据都可以看成线性流中的一部分。
虽然文件存储在磁盘中可能是分离的。
虚拟流可能是用户数据,也可能是为了保持文件结构而存储的信息。
最重要是的对于windows混合文档将本身也作为虚拟流。
在一个混合文档中以扇区为单位分配信息,每个扇区的大小根据混合文档类型而定义的,但是一般混合文档扇区的大小为512B,每个虚拟流都是一些有序的扇区组成的。
S7—400PLC系统时间设置方法及在炼钢厂中的应用

S7—400PLC系统时间设置方法及在炼钢厂中的应用作者:景志峰刘宁雁来源:《电子技术与软件工程》2016年第23期摘要主要介绍西门子S7-400PLC 硬件系统中,利用 Step 7编程软件进行对PLC硬件系统进行时间设定的方法,以及用编程软件读取系统时间的方法。
通过这种方法的运用,成功地运用于武钢集团昆钢第三炼钢厂能耗累计、产量统计等工作。
【关键词】PLC Step7 数据类型系统时间西门子公司自控系统在武钢集团昆钢第三炼钢厂中应用非常广泛,例如4#转炉、3#LF精炼炉等过程系统。
西门子S7-400PLC系统具有可靠性高、抗干扰能力强、适用性强等特点,而且软件易学易用,接口容易,编程语言接近原来的继电器电路,因此能完全满足炼钢厂的生产和发展需求。
炼钢厂4#转炉系统,采用的是西门子400系统硬件。
应用西门子公司的Step7 V5.5 SP1 编程软件,Wincc6.0 SP2的上位监控软件,整个系统由转炉倾动系统、氧枪升降系统、散装料下料体统、底吹系统等几个主要环节组成。
本文主要介绍在S7-400PLC系统中,如何对CPU的系统时间进行设定,如何同步计算机时间,如何运用系统功能块完成系统时间的读取。
系统时间如何具体运用于炼钢厂4#转炉能源消耗统计工作中。
1 PLC时间的设定打开Step7 V5.5 SP1 编程软件,让编程软件处于线监控状态,然后就可以在Step7 V5.5 SP1软件中进行CPU内部时钟进行的设定。
其方法如下:(1)首先打开Step7 V5.5 管理器,然后打开需要设定系统时间的项目。
(2)选中需要设定系统时间的CPU模块。
然后选择Step7 V5.5 项目管理器工具栏中的PLC菜单。
(3)在PLC菜单的下拉菜单中,选中的诊断/设置选项,在弹出的选项中选择设定时刻选项,然后就会弹出设定时间的对话框。
(4)在设定时间的对话框中,有两个时间表示。
其中PG/PC 时间选项表示的是计算机主机上的时间,也就是编程器或者上位机HMI中的时间。
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计算机系统时间提取的正确方法
在计算机系统中,时间戳是一项非常重要的功能。
它可以用于记录事件的发生时间、文件的创建时间以及系统的运行时间等等。
正确的提取计算机系统时间可以帮助我们更好地进行时间管理、数据分析,以及问题的排查与解决。
下面是一些常见的计算机系统时间提取方法:
1. 系统时间戳
在很多编程语言中,都有与系统时间相关的函数或类库,可以方便地获取当前系统时间或时间戳。
比如在Python中,可以使用time模块来获取当前时间:
```
import time
timestamp = time.time()
print(timestamp)
```
这个时间戳是一个自1970年1月1日以来的秒数,可以用于记录时
间间隔或进行计算。
2. 文件时间属性
在Windows系统中,每个文件都有一个创建、修改和访问时间的属性,可以通过文件属性对话框或命令行工具来查看。
在命令行中,可以使用dir命令来列出文件属性:
```
dir myfile.txt
```
其中包括了文件的创建时间、修改时间和访问时间。
在Linux系统中,也有类似的命令ls来列出文件的时间属性。
3. 日志文件时间戳
很多应用程序都会将事件记录到日志文件中,用于排查问题和分析数据。
在日志文件中,通常都会包含事件的时间戳,可以帮助我们更好地了解事件的发生时间和持续时间。
比如在Apache Web服务器中,可以通过查看访问日志文件来了解每个请求的时间戳和响应时间。
4. 网络时间同步
为了保证计算机系统的时间精确度,很多操作系统都支持与网络时间协议(NTP)服务器进行时间同步。
通过配置操作系统的时间同步设置,可以确保系统时间的准确性和一致性。
在Windows系统中,可以通过控制面板中的“日期和时间”设置来进行时间同步。
在Linux系统中,可以通过配置/etc/ntp.conf文件来指定NTP服务器。
总的来说,正确的计算机系统时间提取方法可以帮助我们更好地进行时间管理、数据分析和问题排查。
我们可以根据具体的需求选择合适的时间提取方法,并尽可能保证系统时间的准确性和一致性。