2023年计算机操作系统期末复习指导本科.docx
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1、计算机操作系统期末复习指导(本科)中央电大计算机教研室计算机操作系统课程是中央电大计算机科学与技术专业的一门必修课。通过学习使学员 掌握计算机操作系统的组成及基本设计原理,基本概念和相关的新概念和名词术语;了解计 算机操作系统的发展特点、设计技巧和方法,对常用计算机操作系统(如Dos、Windows 和UNIX/Li nux)会进行基本的操作使用。该课程使用的教材为计算机操作系统(第2版),吴企渊、梁燕编著,清华大学出版社 2 0 2 3年8月出版。重要内容涉及:计算机操作系统概述、作业管理、文献管理、存储管 理、输入输出设备管理、进程及解决机管理、操作系统结构和程序设计,并附录课程实验。操作
2、系统是计算机系统的基本组成部分,是整个计算机系统的基础和核心。计算机操作 系统课程是理论性和实践性都较强的课程,具有概念多、较抽象、涉及面广的特点。为帮助 大家复习这门课程,下面按照教学大纲,对各章的重点、难点进行归纳、总结,给出解答问题 的指导,最后给出练习及参考解答,供大家复习时参考。一、各章复习要点第一章 计算机操作系统概述1、操作系统的概念操作系统(Opera t i ng System, OS)是方便用户、管理和控制计算机软硬件资源的系 统软件(或程序集合)。从用户角度看,操作系统可以当作是对计算机硬件的扩充:从人机交互方式来看,操作 系统是用户与机器的接口;从计算机的系统结构看,操
3、作系统是一种层次、模块结构的程序集 合,属于有序分层法,是无序模块的有序层次调用。操作系统在设计方面体现了计算机技术 和管理技术的结合。2、操作系统的发展形成了五大类型(2)驱动程序与I / 0设备的特性紧密相关。(3)驱动程序与I /O控制方式紧密相关。(4)由于驱动程序与硬件紧密相关,因而其中的一部分程序用汇编语言书写,目前有很 多驱动程序,其基本部分已经固化,放在R OM中。 设备解决方式将抽象规定转换为具体规定;检杳I /O请求的合法性;读出和检查设备的状态;传送必 要的参数;方式的设立WO设备启动。第六章进程及解决机管理1、进程的引入(1)进程调度属于低档解决机管理,即拟定系统中哪个
4、进程将获得CPU;而作业调度属 于高级解决机管理,即拟定系统中哪些作业将获得CPU。(2)进程是一个具有一定独立功能的程序关于某个数据集合的一次运营活动。(3 )引入进程的意义是描述多道程序设计系统中程序的动态执行过程。2、进程的定义及特性(1)程序和进程的区别见教材1 53页的表6 -2;(2)进程的五个基本特性:动态性、并发性、独立性、制约性、结构性;(3 )进程与线程:线程是由进程进一步派生出来的一组代码(指令组)的执行过程。3、进程调度(1)进程的三个基本状态及转换三个基本状态是等待、执行和就绪,在定的条件下,进程的状态将发生转换。见教材 1 58页图6-1。(2)进程调度算法重要有先
5、来先服务(FCFS)、轮转法、多级反馈轮转法、优先数法。(3)进程控制块(PCB)是进程存在的唯一标志,它描述了进程的动态性。4、进程通信(1)进程的同步与互斥进程的同步与互斥是指进程在推动时的互相制约关系。般来说同步反映了进程之间的协作性质,往往指有几个进程共同完毕个任务时在时 间顺序上的某种限制,进程互相之间各自的存在及作用,通过互换信息完毕通信。如接力比赛 中一组队员使用接力棒等。进程互斥体现了进程之间对资源的竞争关系,这时进程互相之间不一定清楚其它进程情 况,往往指多个任务多个进程间的通讯制约,因而使用更广泛。如打篮球时双方挣抢篮板球 等。(2)临界区一次仅允许一个进程使用的共享资源称
6、为临界资源,每个进程中访问临界资源的程序段 称为临界区。(3)原语原语是不可中断的过程。力口锁/开锁(LOCK / UNLOCK)原语优点是实现互斥简朴;缺陷是效率很低。 信号量(Sem a ph o r e )及PV操作PV操作可以实现对临界区的管理规定。它由P操作原语和V操作原语组成,对信号量 进行操作,具体定义如下:P(S):将信号量S的值减1,即s=s-i;假如S0,则该进程继续执行;否则该进程置为等待状态,排入等待队列。V (S):将信号量S的值加1,即S = S+1;假如S0,则该进程继续执行;否则释放队列中第一个等待信号量的进程。信号量的数据结构为一个值和一个指针,指针指向等待该
7、信号量的下一个进程。信号量 的值与相应资源的使用情况有关。当它的值大于0时,表达当前可用资源的数量;当它的值 小于0时,其绝对值表达等待使用该资源的进程个数。注意信号量的值仅能由PV操作来改 变。一般来说,信号量S0时,S表达可用资源的数量。执行一次P操作意味着请求分派一个 单位资源,因此S的值减I;当SVO时,表达已经没有可用资源,请求者必须等待别的进程 释放该类资源,它才干运营下去。而执行个V操作意味着释放个单位资源,因此S的值 加1;若SKO,表达有某些进程正在等待该资源,因此要唤醒一个等待状态的进程,使之运 营下去。 消息缓冲通信原语高级通信原语,用于一组信息发送(Se nd)与读取(
8、Read)。5、死锁(1)死锁的概念。死锁是两个或两个以上的进程中的每一个都在等待其中另一个进程释放资源而被封锁, 它们都无法向前推动,称这种现象为死锁现象。产生死锁的因素是共享资源有限,多个进程对共享资源的竞争,并且操作不妥。(2)产生死锁的四个必要条件是资源互斥使用、保持和等待、非剥夺性、循环等待。(3)解决死锁的方法一般有死锁的防止,即破坏产生死锁的四个必要条件中的一个或多个,使系统绝不会进 入死锁状态;死锁的避免,即在资源动态分派的过程中使用某种办法防止系统进人死锁状态; 以及允许系统产生死锁,然后使用检测算法及时地发现并解除它。第七章操作系统结构和程序设计1、操作系统的设计目的和原则
9、操作系统的设计目的:对的性、安全可靠性、可扩充性和可移植性、易维护性。分层原则:环节、方法、层次间的调用;有序分层法分块原则:模块接口法2、层次结构设计操作系统的结构模型:层次模块模型、整体内核模型、进程模型和对象模型。操作系统的结构设计环节:总体设计、逐步求精、结构码。3、DOS模块结构,Windows编程模式,Linux程序模块举例二、例题解析 如何理解操作系统在计算机系统中的地位?解:操作系统是软件,并且是系统软件。它在计算机系统中的作用,大体可以从两方面体会: 对内,操作系统管理计算机系统的各种资源,扩充硬件的功能;对外,操作系统提供良好的人机 界面,方便用户使用计算机。它在整个计算机
10、系统中具有承上启下的地位。 系统调用与般过程调用的区别。解:系统调用在本质上是一种过程调用,但它是一种特殊的过程调用,它与一般过程调用的 重要区别如下:(1)运营状态不同。一般的过程调用,其调用和被调用过程都是用户程序,它们都运营 在同一系统状态下;而系统调用的调用过程是用户程序,它运营在用户态,其被调用过程是 系统过程,运营在系统态。(2)进入方式不同。一般过程调用可以直接通过过程调用语句将控制转移到被调用过 程;而执行系统调用时.,由于调用和被调用过程处在不同系统状态,必须通过访管中断进入。(3)代码层次不同。一般过程调用中的被调用程序是用户级程序,而系统调用是操作 系统中的代码程序,是系
11、统级程序。 下表给出作、业1, 2, 3的提交时间和运营时间。采用先来先服务调度算法和短作也优 先调度算法,试问平均周转时间各为多少?(时间单位:小时,以十进制进行计算。)作业号提交时间运营时间10. 08.020. 44.031. 01.0【分析】解答这道题一方面需要清楚作业调度算法的含义(先来先服务调度算法和短作 业优先调度算法),还要清楚:作业周转时间=作业完毕时间一作业提交时间,作业平均周转时 间=各作业周转时间之和/作业数,为此我们画下面这样一个表来明确各作业的执行情况。解:采用先来先服务调度策略,则调度顺序为1、2、3。作业号。提交时间运营时间开始时间。完毕时间,周转时间1 。0.
12、 0 。8.010.0oo8. 0 -8 . 02 0 44.0 。8. 01 2.0。1 1 .63。1.0。1.012. 01 3.0 o 1 2.0平均周转时间 T= (8+11.6+1 2)/3= 1 0. 53采用短作业优先调度策略,则调度顺序为1、3、2。提交时间运营时间在始时间完F时间用精时间1 。0.0 a 8,0 00.08. 0 。8.03( .0*1.09.0 88. 02 。0.4 a4.0 。9.0。13.0 。12.6平均周转时间 T=(8 + 8+l 2.6 ) / 3=9.53试述文献管理系统设立打开文献、关闭文献命令的因素。解:操作系统需要解决大晟用户文献,而
13、访问一个文献需要查询目录,有时甚至需要多次查 询目录。由于文献目录与文献一起存放在辅存上,当存取文献时,必须先到辅存中读取文献 目录信息,从中获得文献的存放地址,然后再去存取文献。这样一来,文献信息的存取将花 费很多时间。假如将整个文献目录放入主存,虽然可以提高存取速度,但这需要占用大量主 存空间,显然这也是不可取的。事实上,在一段时间内使用的文献数总是有限的,因此只要将目录中当前要使用的那些 文献的目录表目复制到内存中就可以了。这样既不占用太多的主存空间,又可显著提高查询 文献目录的速度。为此,大多数操作系统中设立了两个文献操作:打开文献和关闭文献。打开文献操作完毕的功能是将文献的有关目录信
14、息复制到主存活动文献表中,以建立用 户和这个文献的联系。关闭文献操作的功能是用户宣布这个文献当前不再使用,系统将其在 主存中的相应目录信息删去,因而也就切断了用户同这个文献的联系。 采用可变分区管理存储空间时,若主存中按地址顺序依次有五个空闲区,大小分别为15K、28K、1 OK、22 6 K、1 1 0K。现有五个作业J1到J5,它们所需的主存空间依次是10K、 15K、102K、26K、180K。问假如采用初次适应分派算法,能否把这五个作业按J 1至U J 5的 顺序所有装入主存。使用哪种分派算法装入这五个作业,可使主存的运用率最高?解:按初次适应分派算法,不能把这五个作业所有依次装入主存
15、。这时JI、J2装入第1、2个空闲区,J3、J 4装入第4、5个空闲区,J5有18 0 K,无法装入仅有的1OK空闲区。能使主存运用率最高的是采用最佳适应分派算法。这时,这五个空闲块分别装入作业J2、 J4、 J 1、 J5、 J 3。 某虚拟存储器的用户编程空间共32个页面,每页为1KB,内存为l6KBo假定某时刻一用户页表中已调入内存的页面的页号和物理块号的对照表如下:页号物理块号051102437请计算逻辑地址OA 5 c(H)所相应的绝对地址。【分析】在分页存储管理方式中,逻辑地址结构为:市母n面内岫加d假如给定的逻辑地址是A,页面大小为L,则页号p和页内地址d可按下式求得:P =in
16、t A/Ld=A mo d L其中,i nt表达取结果的整数部分,mo d表达取结果的余数部分。页号的位数表达地址空间中最多可容纳的页面个数,页内地址的位数表达每 页的大小,页表的作用是实现从页号到物理块号的地址映射。在页式存储管理中,逻辑空间 页的大小与主存地址空间中块的大小相同。解:页式存储管理的逻辑地址分为两部分:页号和页内地址。由己知条件“用户编程空间共 32个页面“,可知页号部分占5位;由“每页为1 KB”,1K=2 可知内页地址占10位。由 “内存为16KB”,可知有16块,块号为4位。逻辑地址OA 5 c(H )所相应的二进制表达形式是:00 0 10100 1 01 1 1 0
17、0 ,根据上面 的分析,下划线部分为页内地址,编码“000 10”为页号,表达该逻辑地址相应的页号为 2。查页表,得到物理块号是4(十进制),即物理块地址为:01 00 ,拼接块内地址100101 1 I 00,得01 00 1 0 0 101 II OO,即25c(H)。 某采用页式存储管理的系统,接受了一个共7页的作业,作业执行时依次访问的页为:1、 2、3、4、2、1、5、6、2、I、2、3、7。当内存块数量为4时,请分别用先进先出(FIFO ) 调度算法和最近最少使用(LRU)调度算法,计算作业执行过程中会产生多少次缺页中断?写 出依次产生缺页中断后应淘汰的页。(所有内存开始时都是空的
18、,凡第一次用到的页面都产 生一次缺页中断。规定写出计算过程)解:(1)采用先进先出(FIFO)调度算法,页面调度过程如下:页面顺序3 7 2 3 6 2 15 6 2 15 6 2 45 6 3 45 2 3 412 3 421 -2-臼存面况 主页情3 7 2 3 6 2 15 6 2 15 6 2 45 6 3 45 2 3 412 3 421 -2-臼存面况 主页情【分析】使用FI FO置换算法时,淘汰最先进入内存的页面。例如,当加灰页面5要换入内存时, 此时内存中的页面情况是1,2,3和4(加灰的部分),其中页面4是最近新换入的,页面3比页 面2换入的时间晚(参考加框部分的演示),所以
19、按照该置换算法,需淘汰最早进入内存的页 面1,换入页面5。所以,共产生1 0次缺页中断,依次淘汰的页是1、2、3、4、5、6。(2)采用最近最少使用(LRU)调度算法,页面调度过程如下:页面顺序1 2目0056212371 1111111222222233553344667【分析】使用LRU置换算法时,淘汰最近最少使用的页面。例如,当加灰页面5要换入内存时, 此时内存中的页面情况是1,2,3利4 (加灰的部分),我们考察加灰页面5之前的页面序列, 分别是1, 2,4,3(参考加框部分的演示),可见在内存中的页面3是最近用得最少的, 所以按照该置换算法,需淘汰页面3,换入页面5。因此,共产生8次
20、缺页中断,依次淘汰的页是3、4、5、6。 试述分页式存储管理系统和分段式存储管理系统的重要区别。解:分页和分段有许多相似之处,比如两者都不规定作业连续存放。但在概念上两者完全不 同,重要表现在以下几个方面:(1)页是信息的物理单位,分页是为了实现非连续分派,以便解决内存碎片问题,或者 说分页是由于系统管理的需要。段是信息的逻辑单位,它具有一组意义相对完整的信息,分 段的目的是为了更好地实现共享,满足用户的需要。(2)页的大小固定,由系统拟定,将逻辑地址划分为页号和页内地址是由机器硬件实现的。 而段的长度却不固定,决定于用户所编写的程序,通常由编译程序在对源程序进行编译时根据 信息的性质来划分。
21、(3)分页的作业地址空间是一维的。分段的地址空间是二维的。 为什么说有了通道技术和中断技术才真正做到了 CPU与外设的并行操作? 解:通道是负责外围设备与主存之间进行数据互换,能单独完毕输入输出操作的解决机。有 了通道,主存和外围设备之间的数据互换就不要CPU干预了,C PU可以做与输入输出无关 的其他工作,从而使计算机系统获得了 CPU与外围设备之间并行工作的能力。I/O中断是通道和CPU协调工作的一种手段。假如没有中断技术,CPU就要不断去查 询通道以及设备执行的情况,这样一来,CPU还是把大量的时间花在了查询上,不能很好地 为其他进程服务。使用中断技术,CPU可以完全不管通道和设备的执行
22、情况,由于无论操 作正常结束或操作异常结束,通道都会发出中断,告知CPU来解决。综上所述,通道技术和中断技术的出现,使得主存可以直接与外设互换数据,而CPU得以 并行地工作,大大提高了 CPU的使用效率。 某分时系统的进程出现如下图所示的状态变化。就绪进程队列试问:(1)你认为该系统采用的是何种进程调度算法?(2 )把图中所示的六个状态变化的因素写出来。【分析】从图中可以看出在、和“就绪进程队列”之间存在一个环路,有的进程在执 行过程中被剥夺解决机,排入就绪队列的尾部,等待下一次调度,同时进程调度程序又去调度 当前就绪队列中的第一个进程,这样的进程调度算法为时间片轮转法。解:(1)该分时系统采
23、用的进程调度算法是时间片轮转法。(2)进程被选中,变成运营态;时间片到,运营的进程排入就绪队列尾部;运营的进 程启动打印机,等待打印;打印工作结束,等待的进程排入就绪队列尾部;等待磁盘读 文献工作;磁盘传输信息结束,等待的进程排入就绪队列尾部。 如何理解操作系统的作业调度和进程调度的关系?解:作业调度和进程调度都属于解决机调度。作业调度是解决机管理的高级形式,它的重:要 功能是审查系统是否能满足用户作业的资源规定以及按照一定的算法来选取作业。进程调度 是解决机管理的低档形式,它的重要功能是根据一定的算法将CPU分派给就绪队列中的一个 进程。操作系统中作业的状态重要有:提交、后备、执行、完毕,进
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