2024年1月15日发(作者:)
操作系统概念名词解释原语:它是由若干条机器指令所构成,用以完成特定功能的一段程序,为保证其操作的正确性,它应当是原子操作,即原语是一个不可分割的操作。设备独立性:指用户设备独立于所使用的具体物理设备。即在用户程序中要执行I/O操作时,只需用逻辑设备名提出I/O请求,而不必局限于某特定的物理设备。操作系统:操作系统是控制和管理计算机硬件和软件资源,合理地组织计算机的工作流程,以及方便用户的程序的集合。其主要功能是实现处理机管理、内存管理、I/O设备管理、文件管理和用户接口。文件:指具有文件名的若干相关元素的集合。进程:进程是程序在一个数据集合上的运行过程,是系统进行资源分配和调度的一个独立的基本单位。虚拟存储器:指具有请求调入功能和置换功能,能从逻辑上对内存容量进行扩充的一种存储器系统。从用户观点看,虚拟存储器具有比实际内存大得多的容量。这既方便了用户,又提高了内存的利用率和系统的吞吐量。另外虚存容量的扩大是以牺牲CPU工作时间以及内、外存交换时间为代价的。具有多次性,对换性和虚拟性三大主要特征。文件目录:为了项用户提供对文件的存取控制及保护功能,而按一定规则对系统中的文件名,(亦可包含文件属性)进行组织所形成的表,称为目录表或文件目录。SPOOLING:即同时联机外围操作,又称脱机操作。在多道程序环境下,可利用多道程序中的一道程序,来模拟脱机的输入输出功能。即在联机条件下,将数据从输入设备传送到磁盘,或从磁盘传送到输出设备。设备管理中的数据传送控制方式有哪几种?分别简述如何实现的。程序直接控制:由用户进程来直接控制内存或CPU和外设间的信息传送。中断方式:进程通过CPU发出指令启动外设,该进程阻塞。当输入完成时,I/O控制器通过中断请求线向CPU发出中断信号,CPU进行中断处理。DMA方式:在外设和内存之间开辟直接的数据交换通路。通道控制方式:CPU发出启动指令,指出通道相应的操作和I/O设备,该指令就可启动通道并使该通道从内存中调出相应的通道指令执行。什么是段式存储管理?它从逻辑地址到物理地址是怎么变换的?把程序按内容或构成关系分成段,每段有自己的名字。一个用户作业或进程包含的段对应于一个二维虚拟储存器。以段为单位分配内存,然后通过地址映射机构把逻辑地址转换成物理地址。只将那些经常访问的段驻留内存,其他的段放在外存,待需要时自动调入。地址变换过程:由虚地址中的段号为索引,查段表。找出该段在内存的起始地址,并将其和段内地址相加,从而得到物理地址。
什么是请求页式管理?能满足用户哪些需要?请求页式管理的基本原理是将逻辑地址空间分成大小相同的页,将存储地址空间分块,页和块的大小相等,通过页表进行管理。页式系统的逻辑地址分为页号和页内位移量。页表包括页号和块号数据项,它们一一对应。根据逻辑空间的页号,查找页表对应项找到对应的块号,块号乘以块长,加上位移量就形成存储空间的物理地址。每个作业的逻辑地址空间是连续的,重定位到内存空间后就不一定连续了。此外,页表中还包括特征位(指示该页面是否在内存中)、外存地址、修改位(该页的内容在内存中是否修改过)等。页式存储管理在动态地址转换过程中需要确定某一页是否已经调入主存。若调入主存,则可直接将虚地址转换为实地址,如果该页未调入主存,则产生缺页中断,以装入所需的页。页式存储管理将不常用的页面调出内存,使内存的利用率高;虚拟的容量大,用户不必担心内存不够;不要求作业连续存放,有效地解决了“碎片”问题。SPOOLing的含义是什么?试述SPOOLing系统的特点、功能以及控制过程。SPOOLing是SimultaneousPeripheralOperationOn-Line(即外部设备联机并行操作)的缩写,它是关于慢速字符设备如何与计算机主机交换信息的一种技术,通常称为“假脱机技术”。SPOOLing技术是在通道技术和多道程序设计基础上产生的,它由主机和相应的通道共同承担作业的输入输出工作,利用磁盘作为后援存储器,实现外围设备同时联机操作。SPOOLing系统由专门负责I/O的常驻内存的进程以及输入井、输出井组成;它将独占设备改造为共享设备,实现了虚拟设备功能。什么是设备独立性,它是如何实现的?设备独立性即应用程序独立于使用的物理设备,在应用程序中使用逻辑设备名称来请求使用某类设备。系统在执行时,是使用物理设备名称。要实现设备独立性必须由设备独立性软件完成,包括执行所有设备的公有操作软件提供统一的接口,其中逻辑设备到物理设备的映射是由逻辑设备表LUT完成的。文件的物理结构有哪几类,那种结构能支持大型文件?文件的物理结构有:顺序文件、链接文件和索引文件。其中索引文件能支持大型文什么是高级调度、中级调度和低级调度?作业调度:从一批后备作业中选择一个或几个作业,给它们分配资源,建立进程,挂入就绪队列。执行完后,回收资源。进程调度:从就绪进程队列中根据某个策略选取一个进程,使之占用CPU。保存处理机的现场信息、按某种算法选取进程、把处理器分配给进程交换调度:按照给定的原则和策略,将外存交换区中的进程调入内存,把内存中的非执行进程交换到外存交换区中。什么是文件的逻辑结构和物理结构?文件的逻辑结构(文件的组织):从用户角度看到的文件的全貌,也就是它的记录结构,包括流式文件、顺序文件、索引文件和索引顺序文件。文件的物理结构(文件的存储结构):文件在外存上的存储组织形式,包括连续文件、串联文件和索引文件。
进程:一个具有一定独立功能的程序在一个数据集合上的一次动态执行过程。进程与程序的区别1)进程是动态的,程序是静态的:程序是有序代码的集合;进程是程序的执行。2)进程是暂时的,程序是永久的:进程是一个状态变化的过程,程序可长久保存。3)进程与程序的组成不同:进程的组成包括程序、数据和进程控制块(即进程状态信息)。4)进程与程序的对应关系:通过多次执行,一个程序可对应多个进程;通过调用关系,一个进程可包括多个程序。为什么引入进程概念?在多道程序环境下,程序的执行属于并发性,此时他们将失去封闭性,并具有间断性和不可再现性的特性。这决定了通常的程序是不能并发执行的,则程序结果不可再现。为使程序能并发执行,且为了对其进行控制,则引入了进程。动态重定位:在可执行文件中记录虚拟内存地址,装入和执行时通过硬件地址变换机构,完成虚拟地址到实际内存地址的变换。交换:一个进程可以从内存临时交换到后备存储器(外存)上存放,其后需要执行时再将其调入内存中。可重入代码:又称‘纯代码’,是一种允许多个进程同时访问的代码。进程不能多起修改。可以采用哪几种方式将程序装入内存?(1)绝对装入:在可执行文件中记录内存地址,装入时直接定位在上述内存地址。(2)可重定位装入:可执行文件中,列出各个需要重定位的地址单元和相对地址值,装入时再根据所定位的内存地址去修改每个重定位地址项,添加相应偏移量。(3)动态运行期装入(动态重地位):在可执行文件中记录虚拟内存地址,装入和执行时通过硬件地址变换机构,完成虚拟地址到实际内存地址的变换。何谓静态链接?何谓装入时动态链接和运行时动态链接?(4)静态链接在程序执行前,先将各目标模块及他们所需的库函数,链接成一个完整的装配模块,以后不再拆开。(5)装入时动态链接:指用户源程序编译后所得的目标模块,在装入内存时,采用边装入边链接的方式。(6)运行时动态链接:指对某目标模块的链接,是在程序执行中需要该程序块时才对其进行链接。为实现分页存储管理,需要哪些硬件支持?(1)页表机制,在请求分页系统中所需要的主要数据结构就是页表。(3)地址变换机制。(2)缺页中断机制,当所访问的页不再内存中时,便产生一次缺页中断,请求系统将所缺的页调入内在请求分页中,页表应包括哪些数据项?每项的作用是?从左至右:页号、物理块号、状态位P、访问字段A、修改位M、外存地址。状态位P:指示该页是否已经调入内存。
访问字段A:记录该页在一定时间中访问的次数。修改位M:显示该页在调入内存后是否被修改。外存地址:指出该页的物理块号。说明请求分页系统中的缺页中断处理过程。访问快表(无)、访问页表(无)、在内存中(无)、缺页中断、保护现场、外存中找到缺页、内存满(选出一页换出)否则OS命令CPU从外存读缺页、启动I/O硬件、将该页换入内存、修改页表、返回。磁盘高速缓存:指利用内存中的存储空间来暂存从磁盘中读出的一系列盘块中的信息。虚拟设备:通过SPOOLing技术把原独占设备改造成能为若干用户共享的设备,以提高设备的利用率。SPOOLing:利用假脱机技术,也称为虚拟设备技术,可把独享设备转变成具有共享特征的虚拟设备,从而提高设备利用率。试说明SPOOLing系统的组成?(1):输入井和输出井;是在磁盘上开辟的两大存储空间,输入井是模拟脱机输入时的磁盘设备,用于暂存I/O设备输入数据,输出井是模拟脱机输出时的磁盘,用于暂存输出数据。(2):输入缓冲区和输出缓冲区;为缓和CPU和磁盘捡得速度差异,在内存中开辟的两缓冲区,输入缓冲区用于暂存输入设备送来的数据,输出缓冲区用于暂存输出井送来的数据。(3):输入进程SPi和输出进程SPo;进程SPi模拟脱机输入时的外围控制机将用户要求的数据从输入机通过输入缓冲区在送到输入井,当CPU需要数据时再从输入井读入内存,SPo亦类似。文件目录:是一种数据结构,用于标志系统中文件及其物理地址,供检索时使用。索引结点:采用文件名于文件描述信息分开的办法,亦即,使文件描述信息单独成为一个数据结构,此数据结构称为索引结点。FCB:文件控制块,为文件设置用于描述和控制文件的数据结构,通常含有三方面信息,即基本信息、存取控制信息、使用信息。简要说明实现文件共享的两种方法(1):基于索引结点的共享方式(硬链接);在树型结构的目录中,当有多个用户要共享一个子目录货文件时,必须将共享文件或目录链接到多个用户的目录中,才能方便地找到该文件。(2):利用符号连实现文件共享(软链接);例如为使B能共享C的一个文件F,可以由系统创建一个LINK类型的新文件,也取名为F,并将F写入B的目录中,以实现B的目录与文件F的链接。OS中对空闲盘块的管理方法。(1):空闲表法;其属于连续分配的方式,为每个文件分配一块连续的存储空间,即
系统也为外存上所有空闲区建立一张空闲表,每个空闲区对应一个空闲表,其中包括表项序号、该空闲区的第一个盘块号、该区的空闲块数。(2):空闲链表法;将所有的空闲盘区拉成一条空闲链。可分为空闲盘块链(盘块为单位)、空闲盘区链(盘区为单位)。OS在磁盘上为文件分配空间的方法有哪些?简述各种方法的技术要点。(1):连续分配;要求每个文件分配一组相邻的盘块,一组盘块的地址定义了磁盘上的一段线性地址,这样所形成的文件结构称为顺序文件结构。(2):链接分配;不要求把整个文件分配到一块连续的空间,而可以将文件离散的装到多个盘中链接分配时,可通过在每个盘块上的指针链接。分为隐式链接、显示链接。(3):FAT和NTFS技术;以盘块或簇为基本分配单位(4):索引分配;此法为每一个文件分配一块索引表,再把分配给文件的所有盘块号都记录在该索引块中,因而该索引块就是一个含有许多盘块号的数组。分为单级索引分配、多级索引分配、混合索引分配。文件系统的模型可分为三层,试说明其每层所包含的基本内容?1)文件系统接口;分为命令接口(用户和文件系统交互的接口)、程序接口(用户程序与文件系统的接口)。2)对对象操纵和管理的软件集合;文件管理系统的核心,包括对文件存储空间的管理、对文件目录的管理、用于将文件的逻辑地址转换为物理地址的机制、对文件读写的管理、对文件的共享和保护。3)对象及属性;对象有文件、目录、磁盘存储空间等。产生死锁的四四个条件:1.互斥条件2.请求和保持条件3.不剥夺条件4.环路等待条件操作系统基本特性:1.并发性2.共享性3.虚拟技术4.异步性FCFS:先来先服务调度算法SJ(P)F:短作业(进程)优先调度算法FPF:最高优先权优先调度算法文件系统:OS中负责管理和存取文件信息的软件机构。负责文件的建立,撤消,存入,续写,修改和复制,还负责完成对文件的按名存取和进行存取控制。1.处理器调度按照层次可分为三级:高级调度、中级调度和低级调度各级主要任务:高级调度:又称作业调度、长程调度,在多道批处理操作系统中,从输入系统的一批作业中按照预定的调度策略挑选若干作业进入主存,为其分派所需资源、并创建作业的相应用户进程后便完成启动阶段的高级调度任务,已经为进程做好运行前的准备工作,等待进程调度挑选进程运行,在作业完成后还要做结束阶段的善后工作。中级调度:又称平衡调度、中程调度,根据主存资源决定主存中所能容纳的进程数目,并根据进程的当前状态来决定辅助存储器和主存中的进程的对象。低级调度:又称进程调度线程调度、短程调度,其主要功能是根据某种原则决定就绪队列中的哪个进程内核级线程获得处理器,并将处理器出让给它使用。
2.逻辑地址:用户目标程序使用的地址单元称为逻辑地址(相对地址),一个用户作业的目标程序的逻辑地址稽核称为该作业的逻辑地址空间。物理地址:主存中的实际存储单元称为物理地址(绝对地址),物理地址的总体相应构成3.解释并发性与并行性答:计算机操作系统中把并行性和并发性明显区分开,主要是从微观的角度来说的,具体是指进程的并行性(多处理机的情况下,多个进程同时运行)和并发性(单处理机的情况下,多个进程在同一时间间隔运行的)。并行性是指硬件的并行性,两个或多个事件在同一时刻发生。并发性是指进程的并发性,两个或多个事件在同一时间段内发生。4.解释可再入程序与可再用程序答:可再入程序又称可重入程序是指能够被多个程序同时调用的程序,是纯代码,在执行过程中不被修改。可再用程序实在调用过程中可以自身修改,在调用它的程序退出之前是不允许其他程序来调用的。5.解释进程的竞争关系和协作关系答:竞争关系:系统中的多个进程之间彼此无关,它们并不知道其它进程的存在,并且也不接受其它进程执行的影响。协作关系:某些进程为完成同一任务需要分工协作,由于合作的每一个进程都是独立地以不可预知的速度推进,这就需要相互协作的进程在某些协调点上协调各自的工作。当合作进程中的一个到达协调点后,在尚未得到其伙伴进程发来的消息或信号之前应阻塞自己,知道其它合作进程发来协调信号或消息后方被唤醒并继续执行。这种协作进程之间相互等待对方消息或信号的协调关系称为进程同步。了用户程序实际运行的物理地址空间。6.移动技术:当在为分配区表中找不到足够大的空闲区来装入新进程时,可采用移动技术把已在主存中的进程分区连接在一起,使分散的空闲区汇集成片,这就是移动技术。对换技术:如果当前一个或多个驻留进程都处于阻塞态,此时选择其中的一个进程,将其暂时移出主存,腾出空间给其他进程使用,同时把磁盘中的某个进程换入主存,让其投入运行,这种互换是对换技术。覆盖技术:把用户空间分成固定区和一个或多个覆盖区,把控制或不可覆盖部分放在固定区,其余按调用结构及先后关系分段并存放在磁盘上,运行时一次调入覆盖区。7.什么是驱动调度?有哪些常用的驱动调度技术?答:驱动调度:作为操作系统的辅助存储器,用来存放文件的磁盘时一类高速大容量旋转存储设备,在繁重的I/O负载下,同时会有若干传输请求来到并等待处理,系统必须采用一种调度策略,能够按最佳次序执行要求访问的诸多请求,这叫做驱动调度,所使用的算法叫做驱动调度算法。常用的驱动调度技术:磁盘、循环排序、优化分布、搜查定位8.什么是设备独立性答:通常用户不指定特定的设备,而制定逻辑设备,使得用户作业和物理设备独立开来,再通过其他途径建立逻辑设备和物理设备之间的对应关系,称这种特性为“设备独立性”。
9.什么是流式文件、记录式文件?答:流式文件是指文件内的数据不再组成记录,只是依次的一串信息集合,可以看成是只有一个记录的记录式文件。记录式文件是一种有结构的文件,包含若干逻辑记录,逻辑记录是文件中按信息在逻辑上的独立含意划分的信息单位。10..解释:FCB、文件目录、文件目录项、目录文件答:FCB:文件控制块文件目录:为了项用户提供对文件的存取控制及保护功能,而按一定规则对系统中的文件名,(亦可包含文件属性)进行组织所形成的表,称为目录表或文件目录。目录文件:目录项的格式按统一标准定义,全部由目录项所构成的文件称为目录文件。与普通文件不同的是,目录文件用于不会空,它知识包含两个目录项:当前目录项和父目录项。11.临界区——并发进程中与共享变量有关的程序段。临界资源——共享变量代表的资源。临界区管理的基本原则:(1)一次至多一个进程能够在它的临界区内;(2)不能让一个进程无限地留在它的临界区内;(3)不能强迫一个进程无限地等待进入它的临界区。特别,进入临界区的任一进程不能碍正等待进入的其它进程的进展。妨12(1)作业周转时间:从作业提交到作业完成的时间间隔。(2)作业带权周转时间:作业等待时间和运行时间之和(3)响应时间:从交互式进程提交一个请求(命令)至得到响应之间的时间间隔称为响应时间。(4)吞吐率:单位时间内CPU处理作业的个数。13多道程序设计:指允许多个作业(程序)同时进入计算机系统的主存并启动交替计算的方法。多道程序设计的特点:主存中有多个相互独立的程序均处于开始和结束之间,从宏观上看是并行的,多道程序设计都处于运行过程中,但尚未运行结束;从微观上看是串行的,各道程序轮流占用CPU以交替地执行。14.银行家算法基本思想:系统中的所有进程放入进程集合,在安全状态下系统收到进程的资源请求后,先把资源试探性地分配给他它。15.SPOOLing:是用一类物理设备模拟另一类物理设备的技术,是使独占型设备变成共享设备的一种技术。16.成组:成组操作先在系统输出缓冲区内进行,凑满一块后才将缓冲区内的信息写到存储介质上。分解:当存储介质上的一个物理块读进系统输入缓冲区后,把逻辑记录从块中分离出来的操作。操作系统:是管理系统资源,控制程序执行,协调硬件使用的最基本的系统软件,在硬件的基础上提供一个基本的应用程序运行环境。
多道程序multiprogramming:在计算机内存中存放多个作业,这几个作业通过调度程序轮流占用cpu。分时系统time-sharing:允许多个用户同时以交互方式使用计算机,共享主机资源。内核kernel:操作系统最基本的部分,提供进程和内存管理功能,具有访问硬件和所有内存空间的权限。微内核microkernel:提供最小的进程和内存管理及通信功能的内核模块系统调用systemcall:由操作系统实现的对系统功能调用的应用编程接口。虚拟机virtualmachine:通过软件模拟的具有完整硬件系统功能的、运行在一个完全隔离环境中的完整计算机系统。中断/陷阱interrupt:指系统发生某个事件后,cpu暂停正在执行的某个程序,转去执行处理该事件的程序的过程。直接内存访问DMA:直接内存访问是一种硬件机制,它允许I/O设备和内存之间直接传输它们的I/O数据,而不需要CPU的参与。使用这种机制可以大大提高与设备通信的吞吐量。C/S模型:将应用程序分成需要访问文件的前端客户端和包含文件的后台服务器,客户端通过向特定服务器发送请求获得资源。进程process:指正在执行中的程序,是一个活动实体。高速缓存一致性cachingcoherency:对于多处理器环境,每个CPU不但要维护自己的内部寄存器,还要维护本地高速缓存。由于多个CPU可并发执行,必须确保在一个高速缓存中对A的值所做更新立即反映在所有其他A所在的高速缓存中。进程控制块PCB:进程在操作系统里的表示方法,包括进程状态、进程号等信息。进程间通信IPC:
协作进程见通信的一种机制,允许进程不必通过共同地址空间共享来通信和同步。双重模式dualmode:指操作系统提供的两种执行模式:用户模式和监控模式。目的是保护操作系统和其他所有程序数据不受错误用户程序的影响。套接字socket:可定义为通信的端点,由IP地址和端口号组成。每个参与通信的进程都拥有一个套接字。线程thread:又称轻量级进程,是cpu使用的基本单元,由线程号、程序计数器、寄存器集合和堆栈组成。用户级线程userthread:用户线程在内核之上支持,并在用户层通过线程库来实现。无需内核干预,因此线程易于创建和管理,但有可能会引起拥有该线程的整个进程的阻塞。内核级线程kernelthread:由操作系统直接支持,内核在其空间里创建、管理的线程。短期调度程序short-termscheduler:又称CPU调度程序,从就绪可执行的进程中选择进程,并为其中之一分配CPU。中期调度程序mid-termscheduler:中期调度程序采用交换方案,能将进程移出内存,降低多道程序设计的程度。之后进程能被重新调入内存并从中断处开始执行。长期调度程序long-termscheduler:又称作业调度程序,是从大容量存储设备的缓冲池中选择进程将它们装入内存以执行。交换swap:当内存剩余空间不够大时,进程可以暂时从内存中交换到硬盘上的特定存储空间,等到需要执行时再调回内存。上下文切换context:将CPU切换到另一个进程需要保存原来进程的状态并装入新进程的保存状态。当发生上下文切换时,内核会将旧进程的关联状态保存在其进程控制块中,然后装入经调度要执行的新进程的已保存的关联状态。分派程序dispatch:分派程序是一个模块,用来将CPU的控制权交给由短期调度程序所选择的进程,其功能包括切换上下文、切换到用户模式、跳转到用户程序的合适位置重新启动用户程序。
进程同步processsynchronization:多进程的一些操作执行的时序上存在一定的制约条件。竞争条件racecondition:多个进程并发访问和操作统一数据且执行结果与访问发生的特定顺序相关。临界区criticalsection:一个代码段,在该代码段里进程会可能改变共享数据。互斥mutualexclusion:如果进程Pi在其临界区内执行,那么其他进程都不能在临界区内执行。前进要求progress:当无进程在临界区执行时,其他申请进入临界区的进程应选择一个进入临界区。有限等待boundedwaiting:任何在进入区等待进入临界区的进程都应在有限时间内能够进入临界区,即进程不会在进入区饿死。信号量semaphore:内核定义的一种特殊数据结构,其表现值的数据类型为整型,用于解决进程同步的问题。忙等待busy-waiting:当一个进程位于其临界区内时,其他试图进入临界区的进程都必须在进入区内连续空循环。饥饿starvation:又称饿死或无限期阻塞,进程在信号量内有可能可以前进,但是却无穷等待的情况。管程monitor:一个管程定义了一个数据结构以及能为并发进程所调用的一组操作,这组操作能同步进程和改变管程中的数据。互斥mutualexclusion:如果一个进程占有R资源,其他进程申请该资源时申请进程必须等待直到该资源释放为止。占有等待holdandwait:一个进程必须占有至少一个资源,并在等待着另外的资源,而被等待资源则被其他进程所占有。非抢占non-preemption:当一个进程拥有R资源时,其他进程不能抢占该进程的R资源。
循环等待circularwait:一组进程{P0,P1…Pn},P0等待的P1的资源,P1等待P2的资源……Pn等待P0的资源。安全状态safestate:如果资源申请分配存在一个安全序列,那么系统处于安全状态。安全序列safequeue:系统能按某个顺序为每个进程分配资源(不超过其最大值)并能避免死锁,那么该顺序为一个安全序列。地址捆绑addressbinding:由一个地址空间向另一个地址空间的映射。页表pagetable:页表相当于一个逻辑地址空间与物理地址空间的映射表,包含每一页的物理地址的基地址。内存管理单元MMU:它是CPU中用来管理虚拟存储器、物理存储器的控制线路,同时也负责虚拟地址映射为物理地址,以及提供硬件机制的内存访问授权。内部碎片internalfragmentation:当一个进程装入到固定大小的分割块(比如页)时,假如进程小于分割块,则剩余的空间将无法被系统使用,称为内部碎片。外部碎片externalfragmentation:因为进程持续地被装入和替换,使得可用的内存空间被分割成许多不连续的区块。这些不连续区块之间产生的零碎的内存剩余空间则称外部碎片。旁路转换缓冲TLB:又称页表缓冲,由于查询存储在内存的页表付出的代价很大,由此产生了TLB。其功能作用类似cache,但里面存放的内容是页表。虚拟内存virtualmemory:用户视角认为虚拟内存是一个巨大连续的可用内存,而实际上虚拟内存是利用硬盘的一个存储空间与主存不停地进行交换而实现的。虚拟内存将用户逻辑内存和物理内存分开,用户也不再受内存存储的限制。页错误pagefaults:当进程试图访问那些尚未调入到内存的页时,这种标记为无效的访问会产生页错误中断。写时拷贝copy-on-writing:
如果任何一个进程需要对共享页进行写操作,那么就创建一个共享页的拷贝,进程则修改创建出来的拷贝页。系统颠簸thrashing:当一个进程在换页上用的时间要多于执行时间,也即页调度过于频繁,那么这个进程就在颠簸。文件file:记录在外存上相关信息的具有名称的集合,是逻辑外存的最小分配单元,可存储不同类型的数据信息。文件重定向filereposition:又称文件寻址,高速缓存Cache:高速缓存是为了解决CPU与主存存取速度不匹配的问题而出现的,是除寄存器外目前速度最快的存储器,在CPU与主存之间充当缓冲区的作用。引导bootstrap:指使用一个很小的程序(引导程序)将某个特定的程序(通常是指操作系统)装入内存中。引导块bootblock:引导块位于文件卷最开始的第一扇区,为根文件系统所特有,用于将操作系统的启动程序装入内存中。虚拟文件系统VFS:虚拟文件系统(VFS)是一种用于网络环境的分布式文件系统,是允许和操作系统使用不同的文件系统实现的接口,它将文件系统通用操作和具体实现分开。轮询polling:主机在不断循环中不断读取状态寄存器直到忙位被清除。内存映射I/OMMIO:它是PCI规范的一部分,I/O设备控制寄存器映射到CPU的地址空间。从处理器的角度看,内存映射I/O后访问系统I/O设备和访问内存一样。


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