操作系统_第四版_答案_孙钟秀主编 -第一章

操作系统_第四版_答案_孙钟秀主编 -第一章
操作系统_第四版_答案_孙钟秀主编 -第一章

第一章

1、有一台计算机,具有IMB 内存,操作系统占用200KB ,每个用户进程各占200KB 。如果用户

进程等待I/O 的时间为80 % ,若增加1MB 内存,则CPU 的利用率提高多少

答:设每个进程等待I/O 的百分比为P ,则n 个进程同时等待刀O 的概率是Pn ,当n 个进程

同时等待I/O 期间CPU 是空闲的,故CPU 的利用率为1-Pn。由题意可知,除去操作系统,内存

还能容纳4 个用户进程,由于每个用户进程等待I/O 的时间为80 % , 故:

CPU 利用率=l-(80%)4 =

若再增加1MB 内存,系统中可同时运行9 个用户进程,此时:cPu 利用率=l-(1-80%)9 =

故增加IMB 内存使CPU 的利用率提高了47 % :

87 %/59 %=147 %

147 %-100 % = 47 %

2 一个计算机系统,有一台输入机和一台打印机,现有两道程序投入运行,且程序A 先开始做,

程序B 后开始运行。程序A 的运行轨迹为:计算50ms 、打印100ms 、再计算50ms 、打印100ms ,

结束。程序B 的运行轨迹为:计算50ms 、输入80ms 、再计算100ms ,结束。试说明(1 )两

道程序运行时,CPU 有无空闲等待若有,在哪段时间内等待为什么会等待( 2 )程序A 、B

有无等待CPU 的情况若有,指出发生等待的时刻。

答:画出两道程序并发执行图如下:

(1)两道程序运行期间,CPU 存在空闲等待,时间为100 至150ms 之间(见图中有色部分)

(2)程序A 无等待现象,但程序B 有等待。程序B 有等待时间段为180rns 至200ms 间(见图

中有色部分)

3 设有三道程序,按A 、B 、C 优先次序运行,其内部计算和UO 操作时间由图

给出。

试画出按多道运行的时间关系图(忽略调度执行时间)。完成三道程序共花多少时间比单道运

行节省了多少时间若处理器调度程序每次进行程序转换化时lms , 试画出各程序状态转换的时

间关系图。

答:

1 )忽略调度执行时间,多道运行方式(抢占式):

抢占式共用去190ms ,单道完成需要260ms ,节省70ms 。

忽略调度执行时间,多道运行方式(非抢占式):

非抢占式共用去180ms ,单道完成需要260ms ,节省80ms 。

2 )调度执行时间1ms , 多道运行方式(抢占式):

调度执行时间ITns ,多道运行方式(非抢占式):

4 在单CPU 和两台I/O( I1 , 12 )设备的多道程序设计环境下,同时投入三个作

业运行。它们

的执行轨迹如下:

Jobl : I2 ( 30ms )、CPU ( 10ms )、I1 ( 30ms )、CPU ( 10ms )、I2 ( 20ms )

Job2 : I1 ( 20ms )、CPU ( 20ms )、I2 ( 40 ms )

JOb3 : CPU ( 30ms )、I1 ( 20ms )、CPU ( 10ms )、I1 ( 10ms )

如果CPU 、I1 和I2 都能并行工作,优先级从高到低为Jobl 、Job2 和Job3 ,优先级高的作业

可以抢占优先级低的作业的CPU ,但不抢占I1 和I2 。试求:( l )每个作业从投入到完成分别

所需的时间。(2 )从投入到完成CPU 的利用率。(3 )I2 设备利用率。

答:画出三个作业并行工作图如下(图中着色部分为作业等待时间):

( 1 ) Job1 从投入到运行完成需110ms , Job2 从投入到运行完成需90ms , Job3 从投入到运行

完成需110ms.

CPU 空闲时间段为:60ms 至70ms , 80ms 至90ms , 100ms 至110ms 。所以CPU 利用率为(110-30)

/10 = %。

设备I1 空闲时间段为:20ms 至40ms , 90ms 至100ms,故I1 的利用率为(110-30)/l10 = 72 .

7 %。

设备I2 空闲时间段为:30ms 至50ms,故I2 的利用率为(110-20) / 110 = %。

5 在单CPU 和两台I/O( I1 , 12 )设备的多道程序设计环境下,同时投入三个作业运行。它们

的执行轨迹如下:

Jobl : I2 ( 30ms )、CPU ( 10rns )、I1 ( 30ms )、CPU ( 10ms )

Job2 : I1 ( 20ms )、CPU ( 20ms )、I2 ( 40ms )

Job3 : CPU ( 30ms )、I1 ( 20ms )

如果CPU 、I1 和I2 都能并行工作,优先级从高到低为Job1 、Job2 和Job3 ,优先级高的作业

可以抢占优先级低的作业的CPU 。

试求:( l )每个作业从投入到完成分别所需的时间.

( 2 )每个作业投入到完成CPU 的利用率。

(3 )I/0 设备利用率。

答:画出三个作业并行工作图如下(图中着色部分为作业等待时间):

( 1 ) Job1 从投入到运行完成需80ms , Job2 从投入到运行完成需90ms , Job3 从投入到运行

完成需90ms 。

( 2 ) CPU 空闲时间段为:60ms 至70ms , 80ms 至90ms 。所以CPU 利用率为( 90-20 ) / 90 =

%。

( 3 )设备I1 空闲时间段为:20ms 至40ms ,故I1 的利用率为(90-20 ) / 90 = 77 .

78 %。

设备I2 空闲时间段为:30ms 至50ms ,故I2 的利用率为(90-20 ) / 90= %。

6 若内存中有3 道程序A 、B 、C ,它们按A 、B 、C 优先次序运行。各程序的计算轨迹为:

A :计算(20 )、I/O( 30 )、计算(10 )

B :计算(40 )、I/O( 20 )、计算(10 )

c :计算(10 )、I/O ( 30 )、计算(20 )

如果三道程序都使用相同设备进行I/O(即程序用串行方式使用设备,调度开销忽略不计)。试

分别画出单道和多道运行的时间关系图。两种情况下,CPU 的平均利用率各为多少

答:分别画出单道和多道运行的时间图

( 1 )单道运行时间关系图

单道总运行时间为190ms 。CPU 利用率为(190-80 )/190 = %

单道运行时间关系图

多道总运行时间为140ms 。CPU 利用率为(140-30 ) / 140 = %

7 若内存中有3 道程序A 、B 、C ,优先级从高到低为A 、B 和C ,它们单独运行时的CPU 和

I/O 占用时间为:

如果三道程序同时并发执行,调度开销忽略不计,但优先级高的程序可中断优先级低的程序,优

先级与I/O 设备无关。试画出多道运行的时间关系图,并问最早与最迟结束的程序是哪个每道

程序执行到结束分别用了多少时间计算三个程序全部运算结束时的CPU 利用率答:画出三个作业并发执行的时间图:

( l )最早结束的程序为B ,最后结束的程序为C 。

( 2 )程序A 为250ms 。程序B 为220ms 。程序C 为310ms 。

( 3 ) CPU 利用率为(310 -120 ) / 310 = %

有两个程序,A 程序按顺序使用:( CPU)10 秒、(设备甲)5 秒、(CPU)5 秒、(设备乙)10 秒、

(CPU)10 秒。B 程序按顺序使用:(设备甲)10 秒、(CPU)10 秒、(设备乙)

5 秒、( CPU)5

秒、(设备乙)10 秒。在顺序环境下先执行A ,再执行B ,求出总的CPU 利用率为多少

答:程序A 执行了40 秒,其中CPU 用了25 秒。程序B 执行了40 秒,其中CPU 用了15 秒。

两个程序共用了80 秒,CPU 化40 秒。故CPU 利用率为40/80 =50 %。9、在某计算机系统中,时钟中断处理程序每次执行的时间为2ms (包括进程切换开销)。若时

钟中断频率为60HZ ,试问CPU 用于时钟中断处理的时间比率为多少

答:因时钟中断频率为60HZ ,所以,时钟周期为:l / 60s = 50/3ms 。在每个时钟周期中,CPU

花2ms 执行中断任务。所以,CPU 用于时钟中断处理的时间比率为:2(50/3)=6/50 = 12%。

操作系统_第四版_答案_孙钟秀主编 - 第四章

L : semaphore : = m ; / *控制读进程数信号量,最多m W : semaphore : = 1 ; begin cobegin process reader begin repeat SP ( L , 1 , 1 ; W , 1 , 0 ) ; Read the file ; SV ( L , 1 ) ; until false ; end process writer begin Repeat SP ( W , 1 , 1 ; L , rn , 0 ) ; Write the file ; SV ( W , 1 ) ; until false ; end coend end . 上述算法中,SP ( w , 1 , 0 )语句起开关作用,只要没有写者进程进入写,由于这时w = 1 , 读者进程就都可以进入读文件。但一旦有写者进程进入写时,其W = 0 ,则任何读者进程及其他写者进程就无法进入读写。sP ( w , 1 , 1 ; L , rn , 0 )语句表示仅当既无写者进程在写(这时w = 1)、又无读者进程在读(这时L = rn )时,写者进程才能进行临界区写文件。 第四章 作者:佚名来源:网络 1 在一个请求分页虚拟存储管理系统中,一个程序运行的页面走向是: 1 、 2 、 3 、 4 、2 、1 、 5 、 6 、2 、1 、2 、3 、 7 、6 、3 、2 、1 、2 、3 、6 。 分别用FIFO 、OPT 和LRU 算法,对分配给程序3 个页框、4 个页框、5 个页框和6 个页框的情况下,分别求出缺页中断次数和缺页中断率。 答: 只要把表中缺页中断次数除以20,便得到缺页中断率。

操作系统第4章作业答案

赵盈盈 93 第四章作业下 1. 某系统进程调度状态变迁图如图1所示(设调度方式为非剥夺方式),请说明: (1)什么原因将引起发生变迁2、变迁3、变迁4? 答:(1)当进程分配的时间片用完的时候,会发生变迁2;当进程必须等待某事件发生时候发生变迁3;进程锁等待事件已发生的时候,发生变迁4 (2)当观察系统中所有进程时,能够看到某一进程产生的一次状态变迁能引起另一进程作一次状态变迁,在什么情况下,一个进程的变迁3能立即引起另一个进程发生变迁1? 答:(2)当一个进程释放对cpu的占用,从运行队列进入等待队列,而且此时就绪序列不为空的时候,就会发生变迁1. (3)下述因果变迁是否要能发生?如果可能的话,在什么情况下发生? (a)3→1;(b)3→2;(c)2→1 答:(3)(a)3?1 能 当一个进程释放对cpu的占用,从运行队列进入等待队列,而且此时就绪序列不为空的时候,就会发生变迁1. (b) 3?2 不能 (c) 2?1 能 当一个进程释放对cpu的占用,从运行队列进入就绪队列,而且此时就绪序列不为空的时候,就会发生变迁1. 2. 若题1中所采用的调度方式为可剥夺方式,请回答题1中提出的问题。 答2:只有一个不同:2?1 当新建进程B比现在正在运行进程A的优先级高的时候,不管A的时间片有没有用完,都会发生变迁2,A从运行状态变成就绪状态,因此也会发生变迁1,B从就绪状态转变成运行状态。 3. 某系统的进程状态变迁图如图2所示(设该系统的进程调度方式为非剥夺方式),请说明: (1)一个进程发生变迁3的原因是什么?发生变迁2、变迁4的原因又是什么? 答(1):当运行进程因I/O而阻塞。这时候进程会从运行状态转到等待状态。发生变迁3。当高就绪队列为空是会发生变迁2。当等待使劲已经发生时,会发生变迁4。 (2)下述因果变迁是否会发生,如果有可能的话,在什么情况下发生? (a)2→1;(b)3→2;(c)4→5;(d)4→2;(e)3→5 答:(2)(a)2?1:是因果变迁,当进程从运行状态转为就绪,并进入低优先就绪,而此时,当高优先就绪为空时,就会发生变迁1. (b)3?2:不是因果变迁。而且不会发生。 (c)4?5:是因果变迁。当一个进程等待事件已发生,一个进程从等待队列进入高就绪队列。而此时,该进程优先级高于正在运行的进程优先级,就会发生变迁5. (d)4?2:不是因果变迁 (e)3?5:是因果变迁。当进程释放对cpu的占用,而高优先就绪又不为空时就会发生

《现代操作系统第四版》第三章答案

第三章内存管理习题 1.IBM360有一个设计,为了对2KB大小的块进行加锁,会对每个块分配一个4bit的密钥,这个密钥存在PSW(程序状态字)中,每次内存引用时,CPU都会进行密钥比较。但该设计有诸多缺陷,除了描述中所言,请另外提出至少两条缺点。 A:密钥只有四位,故内存只能同时容纳最多十六个进程;需要用特殊硬件进行比较,同时保证操作迅速。 2.在图3-3中基址和界限寄存器含有相同的值16384,这是巧合,还是它们总是相等?如果这只是巧合,为什么在这个例子里它们是相等的? A:巧合。基地址寄存器的值是进程在内存上加载的地址;界限寄存器指示存储区的长度。 3.交换系统通过紧缩来消除空闲区。假设有很多空闲区和数据段随机分布,并且读或写32位长的字需要10ns的时间,紧缩128MB大概需要多长时间?为了简单起见,假设空闲区中含有字0,内存中最高地址处含有有效数据。 A:32bit=4Byte===>每字节10/4=2.5ns 128MB=1282^20=2^27Byte 对每个字节既要读又要写,22.5*2^27=671ms 4.在一个交换系统中,按内存地址排列的空闲区大小是10MB,4MB,20MB,18MB,7MB,9MB,12MB,和15MB。对于连续的段请求: (a) 12MB (b) 10MB (c) 9MB

使用首次适配算法,将找出哪个空闲区?使用最佳适配、最差适配、下次适配算法呢? A:首次适配算法:20MB,10MB,18MB;最佳适配算法:12MB,10MB,9MB;最差适配算法:20MB;18MB;15MB;下次适配算法:20MB;18MB;9MB; 5.物理地址和虚拟地址有什么区别? A:实际内存使用物理地址。这些是存储器芯片在总线上反应的数字。虚拟地址是指一个进程的地址空间的逻辑地址。因此,具有32位字的机器可以生成高达4GB的虚拟地址,而不管机器的内存是否多于或少于4GB。 6.对下面的每个十进制虚拟地址,分別使用4KB页面和8KB页面计算虚拟页号和偏移量:20000,32768,60000。 A:转换为二进制分别为:0100111000100000 虚拟地址应该是16位1000000000000000 1110101001100000 4KB页面偏移量范围0~4027,需要12位来存储偏移量,剩下4位作为页号;同理8KB页面需要13位来存储偏移量,剩下3位作为页号;所以,4KB | 8KB 页号| 偏移量| 页号| 偏移量20000 | 0100 111000100000 | 010 0111000100000 32768 | 1000 000000000000 | 100 0000000000000 60000 | 1110 101001100000 | 111 0101001100000 7. 使用图3-9的页表,给出下面每个虚拟地址对应的物理地址:

《操作系统》第4章教材习题解答

第4章存储管理 “练习与思考”解答 1.基本概念和术语 逻辑地址、物理地址、逻辑地址空间、内存空间、重定位、静态重定位、动态重定位、碎片、碎片紧缩、虚拟存储器、快表、页面抖动 用户程序经编译之后的每个目标模块都以0为基地址顺序编址,这种地址称为相对地址或逻辑地址。 内存中各物理存储单元的地址是从统一的基地址开始顺序编址的,这种地址称为绝对地址或物理地址。 由程序中逻辑地址组成的地址范围叫做逻辑地址空间,或简称为地址空间。 由内存中一系列存储单元所限定的地址范围称作内存空间,也称物理空间或绝对空间。 程序和数据装入内存时,需对目标程序中的地址进行修改。这种把逻辑地址转变为内存物理地址的过程称作重定位。 静态重定位是在目标程序装入内存时,由装入程序对目标程序中的指令和数据的地址进行修改,即把程序的逻辑地址都改成实际的内存地址。 动态重定位是在程序执行期间,每次访问内存之前进行重定位。这种变换是靠硬件地址转换机构实现的。 内存中这种容量太小、无法被利用的小分区称作“碎片”或“零头”。 为解决碎片问题,移动某些已分配区的内容,使所有进程的分区紧挨在一起,而把空闲区留在另一端。这种技术称为紧缩(或叫拼凑)。 虚拟存储器是用户能作为可编址内存对待的虚拟存储空间,它使用户逻辑存储器与物理存储器分离,是操作系统给用户提供的一个比真实内存空间大得多的地址空间。 为了解决在内存中放置页表带来存取速度下降的矛盾,可以使用专用的、高速小容量的联想存储器,也称作快表。 若采用的置换算法不合适,可能出现这样的现象:刚被换出的页,很快又被访问,为把它调入而换出另一页,之后又访问刚被换出的页,……如此频繁地更换页面,以致系统的大部分时间花费在页面的调度和传输上。此时,系统好像很忙,但实际效率却很低。这种现象称为“抖动”。 2.基本原理和技术

计算机操作系统教程课后答案

第一章绪论 1.什么是操作系统的基本功能? 答:操作系统的职能是管理和控制汁算机系统中的所有硬、软件资源,合理地组织计算 机工作流程,并为用户提供一个良好的工作环境和友好的接口。操作系统的基本功能包括: 处理机管理、存储管理、设备管理、信息管理(文件系统管理)和用户接口等。 2.什么是批处理、分时和实时系统?各有什么特征? 答:批处理系统(batchprocessingsystem):操作员把用户提交的作业分类,把一批作业编成一个作业执行序列,由专门编制的监督程序(monitor)自动依次处理。其主要特征是:用户脱机使用计算机、成批处理、多道程序运行。 分时系统(timesharingoperationsystem):把处理机的运行时间分成很短的时间片,按时间片轮转的方式,把处理机分配给各进程使用。其主要特征是:交互性、多用户同时性、独立性。 实时系统(realtimesystem):在被控对象允许时间范围内作出响应。其主要特征是:对实时信息分析处理速度要比进入系统快、要求安全可靠、资源利用率低。 3.多道程序(multiprogramming)和多重处理(multiprocessing)有何区别? 答;多道程序(multiprogramming)是作业之间自动调度执行、共享系统资源,并不是真正地同时执行多个作业;而多重处理(multiprocessing)系统配置多个CPU,能真正同时执行多道程序。要有效使用多重处理,必须采用多道程序设计技术,而多道程序设计原则上不一定要求多重处理系统的支持。 4.讨论操作系统可以从哪些角度出发,如何把它们统一起来? 答:讨论操作系统可以从以下角度出发: (1)操作系统是计算机资源的管理者; (2)操作系统为用户提供使用计算机的界面; (3)用进程管理观点研究操作系统,即围绕进程运行过程来讨论操作系统。

操作系统第4章答案(上)

赵盈盈 93 第四章作业上 1. 解释名词:程序的顺序执行;程序的并发执行。 答:程序的顺序执行:一个具有独立功能的程序独占cpu直到得到最终结果的进程。 程序的并发执行:两个或两个以上程序在计算机系统中同时处于一开始执行且尚未结束的状态。 2. 什么是进程进程与程序的主要区别是什么 答:进程:进程是具有独立功能的程序关于某个数据集合的一次运行活动,进程是系统进行资源分配和调度的独立单元。 进程和程序的区别: ●程序是静态的,进程是动态的 ●进程有程序和数据两部分组成 ●进程具有生命周期,有诞生和消亡,是短暂的;而程序是相对长久的 ●进程能更真实的描述并发,而程序不行。 ●一个进程可以对应多个程序。一个程序可以对应多个进程 ●进程可以创建其他进程,程序不能 3. 图1所示,设一誊抄程序,将f中记录序列正确誊抄到g中,这一程序由get、copy、put三个程序段组成,它们分别负责获得记录、复制记录、输出记录。请指出这三个程序段对f中的m个记录进行处理时各种操作的先后次序,并画出誊抄此记录序列的先后次序图(假设f中有1,2,…,m个记录,s,t为设置在主存中的软件缓冲区,每次只能装一个记录)。 图1 改进后的誊抄过程 答:

4. 进程有哪几种基本状态试画出进程状态变迁图,并标明发生变迁的可能原因。 答:进程基本状态:运行、就绪、等待 就绪到运行:调度程序选择一个新的进程运行 运行到就绪:运行进程用完了时间片 或运行进程被中断,因为一个高优先级的进程处于就绪状态 运行到等待:OS 尚未完成服务 或对一资源的访问尚不能进行 或初始化I/O 且必须等待结果 或等待某一进程提供输入(IPC ) 等待到就绪:当所有的事件发生时 5. 什么是进程控制块它有什么作用 答:PCB :为了便于系统控制和描述进程的活动过程,在操作系统核心中为进程定义的一个专门的数据结构。 作用:系统用PCB 来控制和管理进程的调用,PCB 也是系统感知进程存在的唯一标志 G C G P C P G …C P

《现代操作系统第四版》 第六章 答案

第四章文件系统习题 Q1: 给出文件/etc/passwd的五种不同的路径名。(提示:考虑目录项”.”和”…”。) A: /etc/passwd /./etc/passwd /././etc/passwd /./././etc/passwd /etc/…/etc/passwd /etc/…/etc/…/etc/passwd /etc/…/etc/…/etc/…/etc/passwd /etc/…/etc/…/etc/…/etc/…/etc/passwd Q2:在Windows中,当用户双击资源管理器中列出的一个文件时,就会运行一个程序,并以这个文件作为参数。操作系统要知道运行的是哪个程序,请给出两种不同的方法。 A:Windows使用文件扩展名。每种文件扩展名对应一种文件类型和某些能处理这种类型的程序。另一种方式时记住哪个程序创建了该文件,并运行那个程序。Macintosh以这种方式工作。

Q3:在早期的UNIX系统中,可执行文件(a.out)以一个非常特別的魔数开始,这个数不是随机选择的。这些文件都有文件头,后面是正文段和数据段。为什么要为可执行文件挑选一个非常特别的魔数,而其他类型文件的第一个字反而有一个或多或少是随机选择的魔数? A:这些系统直接把程序载入内存,并且从word0(魔数)开始执行。为了避免将header作为代码执行,魔数是一条branch指令,其目标地址正好在header之上。按这种方法,就可能把二进制文件直接读取到新的进程地址空间,并且从0 开始运行。 Q4: 在UNIX中open系统调用绝对需要吗?如果没有会产生什么结果? A: open调用的目的是:把文件属性和磁盘地址表装入内存,便与后续调用的快速访问。 首先,如果没有open系统调用,每次读取文件都需要指定要打开的文件的名称。系统将必须获取其i节点,虽然可以缓存它,但面临一个问题是何时将i节点写回磁盘。可以在超时后写回磁盘,虽然这有点笨拙,但它可能起作用。 Q5:在支持顺序文件的系统中总有一个文件回绕操作,支持随机存取

操作系统第四章作业答案

第四章作业(存储器管理) 第一次作业: 1、对于首次适应算法,请回答下列问题: (1)应如何将各空闲分区链接成空闲分区链? 为了实现对空闲分区的分配和链接,在每个分区的起始部分,设置一些用于控制分区分配的信息,以及用于链接各分区所用的前向指针;在分区尾部则设置一后向指针,通过前、后向链接指针,可将所有的空闲分区链接成一个双向链。为了检索方便,在分区尾部重复设置状态位和分区大小表目。当分区被分配出以后,把状态位由0改为1,此时,前、后向指针已无意义。 (2)在回收内存时,可能出现哪几种情况?应怎样处理这些情况? (1回收区与插入点的前一个空闲分区F1相邻接,此时应将回收区与插入点的前一分区合并,不必为回收分区分配新表项,而只需修改其前一分区F1的大小。 (2回收分区与插入点的后一空闲分区F2相邻接,此时也可将两分区合并,形成新的空闲分区,但用回收区的首址作为新空闲区的首址,大小为两者之和。 (3回收区同时与插入点的前、后两个分区邻接,此时将三个分区合并,使用F1的表项和F1的首址,取消F2的表项,大小为三者之和。 (4 回收区既不与F1邻接,又不与F2邻接。这时应为回收区单独建立一新表项,填写回收区的首址和大小,并根据其首址插入到空闲链中的适当位置。 (3)请对该算法的内存管理性能进行分析。 该算法倾向于优先利用内存中低地址,从而保证了高地址部分的大空闲去。这给以后达的大作业分配大的内存空间创造的条件。起缺点是低址部分不断被划分,会留下许多难以利用的小空闲分区,每次查找都从低址开始,会增加查找空闲分区的开销。 2分页和分段存储管理有何区别? 答:主要表现在(1)页是信息的物理单位,分页是为实现离散分配方式,以消 减内存的外零头,提高内存的利用率。或者说,分页仅仅是由于系统管理的需要 而不是用户的需要。段则是信息的逻辑单位,它含有一组其意义相对完整的信息。 分段的目的是为了能更好地满足用户的需要。 (2)页的大小固定且由系统决定,由系统把逻辑地址划分为页号和页内地址两部分, 是由机器硬件实现的,因而在系统中只能有一种大小的页面;根据信息的性质来划分。(3)分页的作业地址空间是一维的,即单一的线性地址空间,程序员只需利用一个记忆符,即可表示一个地址;而分段的作业地址空间则是二维的,程序员在标识一个地址时,即需给出段名,又需给出段内地址。 3某请求分页系统,用户空间为32KB,每个页面1KB,主存16KB。某用户程序有7页

操作系统复习题及参考答案

操作系统复习题及参考 答案 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

中南大学网络教育课程 《操作系统》复习题及参考答案 一、判断题: 1.操作系统的目的是提供一个让用户能方便地、高效地执行程序的环境。 [ ] 2.在单CPU环境下可以实现“多道程序系统”。 [ ] 操作系统是多用户多任务操作系统。 [ ] 4.资源共享是现代操作系统的一个基本特征。 [ ] 5.就绪状态、执行状态和挂起状态是进程的三种基本状态。 [ ] 6.程序在并发执行时会失去封闭性。 [ ] 7.进程是程序的一次执行,两个同时存在的进程所对应的程序总是不同的。 [ ] 8.在单处理机系统中,多个进程并行执行是指它们同时处于进程的“运行状态”。 [ ] 9.进程状态可由就绪状态转换到阻塞状态 [ ] 10.进程状态可由阻塞状态转移到运行状态(不考虑挂起状态)。 [ ] 11.独占型设备使用前必须先请求分配。 [ ] 12.一个批处理型作业的调度可能要经历高级调度、低级调度和中级调度三个阶段。 [ ] 13.作业周转时间是指作业需要的运行时间。 [ ] 14.预防死锁是指在资源动态分配过程中,用某种方法去防止系统进入不安全状态。 [ ] 15.死锁与程序的死循环一样。 [ ] 16.绝对装入方式需要对内存地址进行重定位。 [ ] 17.“对换”是指把内存中暂不能运行的数据调到外存。 [ ] 18.具有快表的存储管理系统中,CPU每次存储数据都只访问一次内存。 [ ]

19.在进行页面置换时,被淘汰的页都要回写到辅存。 [ ] 20.在虚拟存储系统中,操作系统为用户提供了巨大的存储空间。因此,用户地址空间的 大小可以不受任何限制 [ ] 21.磁带是可直接存取的设备。 [ ] 22.在文件的索引存取方法中,允许随意存取文件中的一个记录。 [ ] 23.文件的目录通常存放在外存中。 [ ] 24.在文件的直接存取方法中,允许随意存取文件中的一个记录。 [ ] 二、填空题: 1.操作系统的基本任务是________。 2.常用的操作系统有_______、_______、 _______、________。 3.人工操作方式的缺点主要是________、________。 4.多道批处理系统具有________、_________和_________特征。 5.分时系统的四个主要特征是__________、__________、__________、________。 6.操作系统主要是对_________、_________、_________、_________四种资源进行管理。 7.按设备的共享属性分类可分为_________、_________、_________。 8.程序顺序执行时的特征有_________、_________、_________。 9.程序的并发执行的特征有_________、_________、_________。 10.处于执行状态的进程,若其“时间片结束”,则该进程在三种基本状态中应从________ 状态变为_________状态。 11.运行过程中,进程可能具有_________、_________、_________三种状态。

现代操作系统第四版 第二章 答案

现代操作系统第二章进程与线程习题 1. 图2-2中给出了三个进程状态,在理论上,三个状态可以有六种转换,每个状态两个。但是,图中只给出了四种转换。有没有可能发生其他两种转换中的一个或两个 A:从阻塞到运行的转换是可以想象的。假设某个进程在I/O上阻塞,而且I/O结束,如果此时CPU空闲,该进程就可以从阻塞态直接转到运行态。而另外一种转换(从阻塞态到就绪态)是不可能的。一个就绪进程是不可能做任何会产生阻塞的I/O或者别的什么事情。只有运行的进程才能被阻塞。 2.假设要设计一种先进的计算机体系结构,它使用硬件而不是中断来完成进程切换。CPU需要哪些信息请描述用硬件完成进程切换的工作过程。 A:应该有一个寄存器包含当前进程表项的指针。当I/O结束时,CPU将把当前的机器状态存入到当前进程表项中。然后,将转到中断设备的中断向量,读取另一个过程表项的指针(服务例程),然后,就可以启动这个进程了。 3.当代计算机中,为什么中断处理程序至少有一部分是用汇编语言编写的 A:通常,高级语言不允许访问CPU硬件,而这种访问是必需的。例如,中断处理程序可能需要禁用和启用某个特定设备的中断服务,或者处理进程堆栈区的数据。另外,中断服务例程需要尽快地执行。(补充)主要是出于效率方面的考量。中断处理程序需要在尽量短的时间内完成所需的必要处理,尽量减少对线程/程序流造成的影响,因此大部分情况下用汇编直接编写,跳过了通用编译过程中冗余的适配部分。 4.中断或系统调用把控制转给操作系统时,为什么通常会用到与被中断进程的栈分离的内核栈 A:内核使用单独的堆栈有若干的原因。其中两个原因如下:首先,不希望操作系统崩溃,由于某些用户程序不允许足够的堆栈空间。第二,如果内核将数据保留在用户空间,然后从系统调用返回,那么恶意的用户可能使用这些数据找出某些关于其它进程的信息。 5.一个计算机系统的内存有足够的空间容纳5个程序。这些程序有一半的时间处于等待I/O的空闲状态。请问CPU时间浪费的比例是多少 A:^5 =%

操作系统作业参考答案及其知识点

操作系统作业参考答案及其知识点 第一章 思考题: 10、试叙述系统调用与过程调用的主要区别? 答: (一)、调用形式不同 (二)、被调用代码的位置不同 (三)、提供方式不同 (四)、调用的实现不同 提示:每个都需要进一步解释,否则不是完全答案 13、为什么对作业进程批处理可以提高系统效率? 答:批处理时提交程序、数据和作业说明书,由系统操作员把作业按照调度策略,整理为一批,按照作业说明书来运行程序,没有用户与计算机系统的交互;采用多道程序设计,可以使CPU和外设并行工作,当一个运行完毕时系统自动装载下一个作业,减少操作员人工干预时间,提高了系统的效率。 18、什么是实时操作系统?叙述实时操作系统的分类。 答:实时操作系统(Real Time Operating System)指当外界事件或数据产生时,能接收并以足够快的速度予以处理,处理的结果又能在规定时间内来控制监控的生产过程或对处理系统做出快速响应,并控制所有实时任务协调一致运行的操作系统。 有三种典型的实时系统: 1、过程控制系统(生产过程控制) 2、信息查询系统(情报检索) 3、事务处理系统(银行业务) 19、分时系统中,什么是响应时间?它与哪些因素有关? 答:响应时间是用户提交的请求后得到系统响应的时间(系统运行或者运行完毕)。它与计算机CPU的处理速度、用户的多少、时间片的长短有关系。 应用题: 1、有一台计算机,具有1MB内存,操作系统占用200KB,每个用户进程占用200KB。如果用户进程等待I/0的时间为80%,若增加1MB内存,则CPU的利用率提高多少? 答:CPU的利用率=1-P n,其中P为程序等待I/O操作的时间占其运行时间的比例1MB内存时,系统中存放4道程序,CPU的利用率=1-(0.8)4=59% 2MB内存时,系统中存放9道程序,CPU的利用率=1-(0.8)9=87% 所以系统CPU的利用率提高了28% 2、一个计算机系统,有一台输入机和一台打印机,现有两道程序投入运行,且程序A先开始做,程序B后开始运行。程序A的运行轨迹为:计算50ms,打印100ms,再计算50ms,打印100ms,结束。程序B的运行轨迹为:计算50ms,输入80ms,再计算100ms,结束。

操作系统 第四章 课后题答案

第四章 1.为什么说多级反馈队列调度算法能较好地满足各类用户的需要(来自百度): 答案一: 多级反馈队列调度算法能较好地满足各种类型用户的需要。对终端型作业用户而言,由于他们所提交的大多属于交互型作业,作业通常比较短小,系统只要能使这些作业在第1级队列所规定的时间片内完成,便可使终端型作业用户感到满意;对于短批处理作业用户而言,他们的作业开始时像终端型作业一样,如果仅在第1级队列中执行一个时间片即可完成,便可以获得与终端型作业一样的响应时间,对于稍长的作业,通常也只需要在第2级队列和第3级队列中各执行一个时间片即可完成,其周转时间仍然较短;对于长批处理作业用户而言,它们的长作业将依次在第1,2,…,直到第n级队列中运行,然后再按时间片轮转方式运行,用户不必担心其作业长期得不到处理。 答案二:(惠州学院操作系统课后题)与答案一基本相似,可看做精简版。 答:(1)终端型作业用户提交的作业大多属于较小的交互型作业,系统只要使这些作业在第一队列规定的时间片内完成,终端作业用户就会感到满足。 (2)短批处理作业用户,开始时像终端型作业一样,如果在第一队列中执行一个时间片段即可完成,便可获得与终端作业一样的响应时间。对于稍长作业,通常只需在第二和第三队列各执行一时间片即可完成,其周转时间仍然较短。 (3)长批处理作业,它将依次在第1 ,2 ,…,n个队列中运行,然后再按轮转方式运行,用户不必担心其作业长期得不到处理。所以,多级反馈队列调度算法能满足多用户需求。 2.

分别对以上两个进程集合,计算使用先来先服务(FCFS)、时间片轮转法(时间片q=1)、短进程优先(SPN)、最短剩余时间优先(SRT,时间片q=1)、响应比高者优先(HRRN)及多级反馈队列(MFQ,第1个队列的时间片为1,第i(i<1)个队列的时间片q=2(i-1))算法进行CPU调度,请给出各进程的完成时间、周转时间、带权周转时间,及所有进程的平均周转时间和平均带权周转时间。

操作系统第四章

第四章 一、问答题 1、什么叫临界资源?什么叫临界区?对临界区的使用应符合哪些规则?(同步机制应遵循的准则是什么?) 2、死锁产生的4个必要条件是什么?它们是彼此独立的吗? 3、何谓死锁?为什么将所有资源按类型赋予不同的序号,并规定所有进程按资源序号递增的顺序申请资源后,系统便不会产生死锁? 4、什么是安全状态?怎么判断系统是否处于安全状态? 5、简述死锁定理和解除死锁的方法。 二、计算和证明 1、当前系统中出现下述资源分配情况: 利用银行家算法,试问如果进程P2提出资源请求Request(1,2,2,2)后,系统能否将资源分配给它? 2、若系统有某类资源m×n+1个,允许进程执行过程中动态申请该类资源,但在该系统上运行的每一个进程对该资源的占有量任何时刻都不会超过m+1个。当进程申请资源时只要有资源尚未分配完则满足它的申请,但用限制系统中可同时执行的进程数来防止发生死锁,你认为进程调度允许同时执行的最大进程数应该是多少?并说明原因。 3、n个进程共享某种资源R,该资源共有m个,每个进程一次一个地申请或释放资源。假设每个进程对该资源的最大需求量均小于m,且各进程最大需求量之和小于m+n,试证明在这个系统中不可能发生死锁。

4、当前某系统有同类资源7个,进程P,Q所需资源总数分别为5,4。它们向系统申请资源的次序和数量如表所示。回答: 问:采用死锁避免的方法进行资源分配,请你写出系统完成第3次分配后各进程占有资源量,在以后各次的申请中,哪次的申请要求可先得到满足? 5、一个计算机系统有6个磁带驱动器4个进程。每个进程最多需要n个磁带驱动器。问当n为什么值时,系统不会发生死锁?并说明理由 6、n个进程共享某种资源R,该资源共有m个可分配单位,每个进程一次一个地申请或释放资源单位。假设每个进程对该资源的最大需求量均小于m,问各进程最大需求量之和至少小于多少,系统不会发生死锁,并证明。 7. 考虑某一系统,它有4类资源R1,R2,R3,R4,有5个并发进程P0,P1,P2,P3,P4。请按照银行家算法回答下列问题; ⑴各进程的最大资源请求,已分配的资源矩阵和当前资源剩余向量如下图所示,计算各进程的需求向量组成的矩阵。 ⑵系统当前是处于安全状态吗? ⑶当进程P2申请的资源分别为(0,3,2,0)时,系统能立即满足吗?

高级操作系统答案

一、解释 1、分布式系统: 分布式系统是一些独立的计算机的集合,对该系统的用户来说,系统就像一台计算机一样,即:由大量CPU组成的计算机系统。这个定义有两方面的含义:第一,从硬件角度看,每台计算机都是自主的;第二,从软件角度看,用户将整个系统视为一台计算机。 2、微内核的主要任务 微内核具有更好的灵活性。主要提供四种服务: (1) 进程间的通信机制。 (2) 某些内存管理功能。 (3) 少量的低层进程管理和调度。(4) 低层输入和输出服务。 3、A TM对分布式系统的影响 A、延时:需要新的协议和系统结构处理 B、流量控制:信元淹没 C、阻塞控制:防止数据丢失 4、原子事务的基本特性 事务具有四个重要特性: (1)原子性(Atomic):对外界来说,事务的发生是不可分割的 (2)一致性(Consistent):事务不会破坏系统的恒定 (3)独立性(Isolated):并发的事务不会互相干扰 (4)持久性(Durable):一旦事务提交,所做的改变永远有效 5、并行透明性 并行透明性就是系统的活动可以在用户没有感觉的情况下并行发生(同时发生),即整个分布式并行服务器在用户看起来就像一个传统的单处理机分时系统。 6、请说出微内核优于单内核的两个优点 答:(1)微内核系统具有高度的模块化,对于每一个服务都有一个定义好的借口,每一

个服务程序对所有客户来说都是可以访问的,且和位置无关。 (2)微内核系统具有很高的灵活性,易于实现、安装和调试新的服务程序,因为增加或者改变一个服务程序不需要像有一个单内核那样停止系统和启动一个新的内核。 二、计算题 1、一个A TM系统以OC-3的速率传递信元,每个包48字节长,刚好放进一个信元, 一个中断耗时1μs,CPU用于中断处理的时间是多少?如果包长是1024字节呢? 答:OC-3的数据传输速率为155.520Mbps,由题意可知,一个信元是48字节。可得每秒传递包(信元)的数目为:((155.520*1024*1024)bps/8)/53=384609.76每进入一个包产生一次中断,一个中断耗时1μs,一秒内共产生384609.76个中断。CPU用于中断处理的时间是:1*10-6s*384609.76≈0.38s。 如果包长是1024字节,一个包可拆分为22个信元。每秒传递包的数目为:384609.76/22≈17482 CPU用于中断处理的时间是:1*10-6s*17482≈0. 017s. 2、假设一个空RPC(0字节数据)需时间1.0ms,每增加1k数据,时间增加1.5ms。如 果要从文件服务器读32k的数据,请计算一次读取32k数据的RPC所需的时间和 32次读取1k数据的RPC所需的时间? 解(1)由题知我们记一次读取32k数据的RPC所需的时间记为T则T=1.0+32*1.5=49ms。故一次读取32k数据的RPC所需的时间是49ms。 (2)32次读取1k数据所需的时间记为T1 则T1=32*(1.0+1.5)=80ms, 故32次读取1k所需的时间为80ms。 3、考虑一个分布式系统中的两台机器。这两台机器的时钟假设都每毫秒滴答1000次, 但实际上只有一个是这样,而另一个一毫秒仅滴答990次,如果UTC每分钟更新一 次那么时钟的最大偏移量将是多少? 答:第二个时钟每秒滴答990,000次,每秒提供了一个10毫秒的误差,这个误差在一分钟已增加到600毫秒。 4、如果要求的数据在缓存中,收到任务请求,分配这个工作,并做相应的处理需要15 毫秒;如果要进行磁盘读写,并且进行读写占用1/3的时间,则需要多使用75毫

《操作系统)(中国铁道)习题答案第四章

⒈计算机系统中存储器一般分为哪两级?各有什么特点? 答:计算机系统中存储器一般分为主存储器和辅助存储器两级。 主存储器简称主存,又称为内存,它由自然数顺序编址的单元(通常为字或字节)所组成,是处理机直接存取指令和数据的存储器,它速度快,但容量有限。辅助存储器简称辅存,又称为外存,它由顺序编址的“块”所组成,每块包含若干个单元,寻址与交换以块为单位进行,处理机不能直接访问它,它须经过专门的启动入出过程与内存交换信息,它存取速度较慢,但容量远大于内存,实际上,现代计算机系统中用户的数据(或信息)都是保存在外存中。 ⒉存储管理的目的是什么? 答:存储管理要实现的目的是:为用户提供方便、安全和充分大的存储空间。 所谓方便是指将逻辑地址和物理地址分开,用户只在各自逻辑地址空间编写程序,不必过问物理空间和物理地址的细节,地址的转换由操作系统自动完成;安全则是指同时驻留在内存的多道用户程序相互之间不会发生干扰,也不会访问操作系统所占有的空间。充分大的存储空间是指利用虚拟存储技术,从逻辑上对内存空间进行扩充,从而可以使用户在较小内存里运行较大程序。 ⒊存储管理的任务是什么? 答:存储管理是计算机操作系统软件的一部分,它负责完成对主存储器的地址转换,对主存储器进行分配与去配,解决多用户对主存储器的共享和保护,通过软件手段,实现对主存储器容量的扩充。 ⒋地址转换可分为哪三种方式?比较这三种方式的优缺点。 答:由逻辑地址转化为物理地址的地址转换过程,按照转换的时间不同,可以分为3种方式: ①绝对装入方式②静态重定位方式③动态重定位方式 (第二问略) ⒌可变分区常用的分区算法有哪几种?它们各自的特点是什么? 答:首次适应算法、循环首次适应算法、最佳适应算法、最差适应算法(第二问略) ⒍试用类C语言写首次适应算法的分配过程。 答:firstmatch(n) { p=Free; while(p!=NULL) { if(p->size>=n) { if(p->size-n>=size) p->size=p->size-n; a=p; p=p+n; else a=p; remove(Free,p); } else

计算机操作系统习题及答案

第3章处理机调度1)选择题 (1)在分时操作系统中,进程调度经常采用_D_ 算法。 A. 先来先服务 B. 最高优先权 C. 随机 D. 时间片轮转 (2)_B__ 优先权是在创建进程时确定的,确定之后在整个进程运行期间不再改变。 A. 作业 B. 静态 C. 动态 D. 资源 (3)__A___ 是作业存在的惟一标志。 A. 作业控制块 B. 作业名 C. 进程控制块 D. 进程名 (4)设有四个作业同时到达,每个作业的执行时间均为2小时,它们在一台处理器上按单道方式运行,则平均周转时间为_ B_ 。 A. l小时 B. 5小时 C. 2.5小时 D. 8小时 (5)现有3个同时到达的作业J1、J2和J3,它们的执行时间分别是T1、T2和T3,且T1<T2<T3。系统按单道方式运行且采用短作业优先算法,则平均周转时间是_C_ 。 A. T1+T2+T3 B. (T1+T2+T3)/3 C. (3T1+2T2+T3)/3 D. (T1+2T2+3T3)/3 (6)__D__ 是指从作业提交给系统到作业完成的时间间隔。 A. 运行时间 B. 响应时间 C. 等待时间 D. 周转时间 (7)下述作业调度算法中,_ C_调度算法与作业的估计运行时间有关。 A. 先来先服务 B. 多级队列 C. 短作业优先 D. 时间片轮转 2)填空题 (1)进程的调度方式有两种,一种是抢占(剥夺)式,另一种是非抢占(非剥夺)式。 (2)在_FCFS_ 调度算法中,按照进程进入就绪队列的先后次序来分配处理机。 (3)采用时间片轮转法时,时间片过大,就会使轮转法转化为FCFS_ 调度算法。 (4)一个作业可以分成若干顺序处理的加工步骤,每个加工步骤称为一个_作业步_ 。 (5)作业生存期共经历四个状态,它们是提交、后备、运行和完成。 (6)既考虑作业等待时间,又考虑作业执行时间的调度算法是_高响应比优先____ 。 3)解答题 (1)单道批处理系统中有4个作业,其有关情况如表3-9所示。在采用响应比高者优先调度算法时分别计算其平均周转时间T和平均带权周转时间W。(运行时间为小时,按十进制计算) 表3-9 作业的提交时间和运行时间

现代操作系统(原书第3版)部分课后答案-第4章

1. 这些系统直接把程序载入内存,并且从word0(魔数)开始执行。为了避免将header作为代码执行,魔数是一条branch指令,其目标地址正好在header之上。按这种方法,就可能把二进制文件直接读取到新的进程地址空间,并且从0开始运行。 5. rename 调用不会改变文件的创建时间和最后的修改时间,但是创建一个新的文件,其创建时间和最后的修改时间都会改为当前的系统时间。另外,如果磁盘满,复制可能会失败。 10. 由于这些被浪费的空间在分配单元(文件)之间,而不是在它们内部,因此,这是外部碎片。这类似于交换系统或者纯分段系统中出现的外部碎片。 11. 传输前的延迟是9ms,传输速率是2^23Bytes/s,文件大小是2^13Bytes,故从内存读取或写回磁盘的时间都是9+2^13/2^23=9.977ms,总共复制一个文件需要9.977*2=19.954ms。为了压缩8G磁盘,也就是2^20个文件,每个需要19.954ms,总共就需要20,923 秒。因此,在每个文件删除后都压缩磁盘不是一个好办法。 12. 因为在系统删除的所有文件都会以碎片的形式存在磁盘中,当碎

片到达一定量磁盘就不能再装文件了,必须进行外部清理,所以紧缩磁盘会释放更多的存储空间,但在每个文件删除后都压缩磁盘不是一个好办法。 15. 由于1024KB = 2^20B, 所以可以容纳的磁盘地址个数是2^20/4 = 2^18个磁盘地址,间接块可以保存2^18个磁盘地址。与 10 个直接的磁盘地址一道,最大文件有 262154 块。由于每块为 1 MB,最大的文件是262154 MB。 19. 每个磁盘地址需要D位,且有F个空闲块,故需要空闲表为DF位,采用位图法则需要B位,当DF

操作系统课后习题答案第四章存储器管理习题.doc

第四章存储器管理 1.在存储管理中,采用覆盖和交换技术的目的是 A.节省内存空间B.物理上扩充内存容量C.提高CPU效率D.实现内存共享 2.采用不会产生内部碎片 A.分页式存储管理B.分段式存储管理 C.固定分区式存储管理D.段页式存储管理 3.某虚拟存储器系统采用页式内存管理,使用LRU页面替换算法,考虑下面的页面地址访问流: 1,8,1,7,8,2,7,2,1,8,3,8,2,1,3,1,7,1,3 假定内存容量为4个页面,开始时是空的,则缺页中断的次数A.4 B.5 C.6 D.7 4.最佳适应算法的空闲块链表是 A.按大小递减顺序连在一起B.按大小递增顺序连在一起C.按地址由小到大排列D.按地址由大到小排列5.在可变分区存储管理中的紧凑技术可以 A.集中空闲区B.增加内存容量 C.缩短访问周期D.加速地址转换 6.在固定分区分配中,每个分区的大小是 A.相同B.随作业长度变化 C.可以不同但预先固定D.可以不同但根据作业长度固定7.实现虚拟存储管理的目的是

A.实现存储保护B.实现程序浮动 C.扩充辅存容量D.扩充内存容量 8.采用分段存储管理的系统中,若地址是24位表示,其中8位表示段号,则允许每段的最大长度是 A.224B.216C.28 D.232 9.把作业地址空间使用的逻辑地址变成内存的物理地址称为A.加载B.重定位C.物理化D.逻辑化10.在段页式存储管理系统中,内存等分成程序按逻辑模块划分成若干 A.块B.基址C.分区D.段E.页号F.段长11.虚拟存储管理系统的基础是程序的理论 A.局部性B.全局性C.动态性D.虚拟性12.以下存储管理方式中,不适用于多道程序设计系统的是A.单用户连续分配B.固定式分区分配 C.可变式分区分配D.页式存储管理 13.在可变分区分配方案中,某一道作业完成后,系统收回其在内存空间并与相邻空闲区合并,为此需修改空闲区表,造成空闲区数减1的情况是 A.无上邻空闲区也无下邻空闲区 B.有上邻空闲区但无下邻空闲区 C.无上邻空闲区但有下邻空闲区 D.有上邻空闲区也有下邻空闲区

计算机操作系统(第三版_汤小丹等)课后习题答案(全)整理后

第一章操作系统引论 1.设计现代OS的主要目标是什么? 答:(1)有效性 (2)方便性 (3)可扩充性 (4)开放性 2.OS的作用可表现在哪几个方面? 答:(1)OS作为用户与计算机硬件系统之间的接口;(2)OS作为计算机系统资源的管理者;(3)OS实现了对计算机资源的抽象。 3.为什么说OS实现了对计算机资源的抽象? 答:OS首先在裸机上覆盖一层I/O设备管理软件,实现了对计算机硬件操作的第一层次抽象;在第一层软件上再覆盖文件管理软件,实现了对硬件资源操作的第二层次抽象。OS 通过在计算机硬件上安装多层系统软件,增强了系统功能,隐藏了对硬件操作的细节,由它们共同实现了对计算机资源的抽象。 4.试说明推动多道批处理系统形成和发展的主要动力是什么? 答:主要动力来源于四个方面的社会需求与技术发展:(1)不断提高计算机资源的利用率;(2)方便用户; (3)器件的不断更新换代;(4)计算机体系结构的不断发展。 5.何谓脱机I/O和联机I/O? 答:脱机I/O 是指事先将装有用户程序和数据的纸带或卡片装入纸带输入机或卡片机,在外围机的控制下,把纸带或卡片上的数据或程序输入到磁带上。该方式下的输入输出由外围机控制完成,是在脱离主机的情况下进行的。而联机I/O方式是指程序和数据的输入输出都是在主机的直接控制下进行的。 6.试说明推动分时系统形成和发展的主要动力是什么? 答:推动分时系统形成和发展的主要动力是更好地满足用户的需要。主要表现在:CPU 的分时使用缩短了作业的平均周转时间;人机交互能力使用户能直接控制自己的作业;主机的共享使多用户能同时使用同一台计算机,独立地处理自己的作业。 7.实现分时系统的关键问题是什么?应如何解决? 答:关键问题是当用户在自己的终端上键入命令时,系统应能及时接收并及时处理该命令,在用户能接受的时延内将结果返回给用户。解决方法:针对及时接收问题,可以在系统中设置多路卡,使主机能同时接收用户从各个终端上输入的数据;为每个终端配置缓冲区,暂存用户键入的命令或数据。针对及时处理问题,应使所有的用户作业都直接进入内存,并且为每个作业分配一个时间片,允许作业只在自己的时间片内运行,这样在不长的时间内,能使每个作业都运行一次。 8.为什么要引入实时OS? 答:实时操作系统是指系统能及时响应外部事件的请求,在规定的时间内完成对该事件的处 理,并控制所有实时任务协调一致地运行。引入实时OS 是为了满足应用的需求,更好地满 足实时控制领域和实时信息处理领域的需要。 9.什么是硬实时任务和软实时任务?试举例说明。 答:硬实时任务是指系统必须满足任务对截止时间的要求,否则可能出现难以预测的结果。 举例来说,运载火箭的控制等。软实时任务是指它的截止时间并不严格,偶尔错过了任务的截止时间,对系统产生的影响不大。举例:网页内容的更新、火车售票系统。 10.在8位微机和16位微机中,占据了统治地位的是什么操作系统? 答:单用户单任务操作系统,其中最具代表性的是CP/M和MS-DOS。 11.试列出Windows OS 中五个主要版本,并说明它们分别较之前一个版本有何改进。 答:(1)Microsoft Windows 1.0是微软公司在个人电脑上开发图形界面的首次尝试。(2)Windows 95是混合的16位/32位系统,第一个支持32位。带来了更强大、更稳定、更实用的桌面图形用户界面,结束了桌面操作系统间的竞争。(3)Windows 98是微软公司的混合16位/32位Windows 操作系统,改良了硬件标准的支持,革新了内存管理,是多进程操作系统。(4)Windows XP是基于Windows 2000的产品,拥有新用户图形界面月神Luna。简化了用户安全特性,整合了防火墙。(5)Windows Vista 包含了上百种新功能;特别是新版图形用户界面和Windows Aero全新界面风格、加强的搜寻功能(Windows Indexing Service)、新媒体创作工具

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