Процессорное время и организация памяти



Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!



Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Процессорное время и организация памяти



Для организации многозадачного режима ОС должна некоторым образом распределять ресурсы ЭВМ (время работы процессора и память) между одновременно работающими программами. Обычно используется так называемый вытесняющий режим многозадачной работы (Windows), когда каждая программа непрерывно работает в течение строго определённого небольшого кванта времени, по истечении которого процессор переключается на другую программу. При достаточной производительности процессора создаётся иллюзия одновременной работы всех программ.

Одной из главных задач ОС является управление памятью. Когда основной памяти не хватает, все используемые данные, записываются в особый файл подкачки. Память, представленная файлом подкачки, называется внешней страничной памятью (external page storage). Совокупность основной и внешней страничной памяти называется виртуальной памятью (virtual memory). Однако для программиста виртуальная память выглядит как единое целое. В этом случае говорят, что используется линейная адресация памяти.

Например, ОС Windows и Linux используют линейную адресацию виртуальной памяти. В ОС MS-DOS использовалась нелинейная адресация основной памяти, которую приходилось учитывать при программировании. Файлы подкачки MS-DOS не поддерживались.

Структура операционной системы

Современные операционные системы, как правило, имеют многоуровневое строение (Рис. 4).

Непосредственно с аппаратурой работает ядро операционной системы. Ядро (kernel) – это программа или совокупность связанных программ, которые используют аппаратные особенности ЭВМ. Таким образом, ядро является машинно-зависимой частью операционной системы.

 
 

Рис. 4. Уровни операционной системы Linux.

Ядро определяет программный интерфейс. На втором уровне находятся стандартные программы ОС и оболочка, которые работают с ядром и предоставляют пользовательский интерфейс. Программы второго уровня стараются делать машинно-независимыми. В идеале замена ядра равнозначна замене версии операционной системы.

Файловая система

Любые данные хранятся во внешней памяти ЭВМ в виде файлов. Файлами нужно управлять: создавать, удалять, копировать, изменять и др. Такие средства пользователю в виде пользовательского и программного интерфейсов предоставляет операционная система. Способ организации файлов и управления ими называется файловой системой (file system). Файловая система определяет, например, какие символы могут использоваться для имени файла, каков максимальный размер файла, каково имя корневого каталога и др. Способ организации файлов влияет на скорость доступа к нужному файлу, на безопасность хранения файлов и др.

Одна и та же ОС может работать одновременно с несколькими файловыми системами. Как правило, функции файловой системы реализуются средствами ядра ОС.

Например, для ПЭВМ используется несколько видов файловых систем:

FAT16 (File Allocation Table) – используется в ОС Windows95, OS\2, MS-DOS;

FAT32 и VFAT (Virtual FAT) – используется в ОС Windows95 и выше;

NTFS (NT File System)– используется в ОС Windows NT, возможна в Windows98 и выше;

HPFS (High Performance File System)– используется в ОС OS\2;

Linux Native, Linux Swap – используются в ОС Linux.

Файловая система FAT наиболее просто устроена. Имя корневого каталога имеет всегда вид: А:\, В:\, С:\ и т.д. Имя файла состоит из трёх частей: путь, собственно имя, расширение.

Путь (path) – это имя каталога, в котором файл расположен. Расширение (extension) указывает на тип файла. Например, полное имя файла C:\Windows\System\gdi.exe, путь - C:\Windows\System\, расширение – exe, собственно имя - gdi.

Согласно правилам FAT собственно имя файла может содержать до 8 символов, а расширение имени, отделяемое от имени точкой – до 3-х. При именовании файлов прописные и строчные буквы не различаются. Полное имя файла включает в себя наименование логического устройства, на котором находится файл и имя каталога, в котором файл расположен. Система хранит информацию о размере файла и дате его создания.

По организации данных VFAT напоминает FAT. Однако она позволяет использовать длинные имена файлов: имена до 255 символов, полные имена до 260. Система позволяет хранить также дату последнего доступа к файлу, что создаёт дополнительные возможности для борьбы с вирусами.

Файловая система может быть реализована в виде драйвера, с которым через операционную систему общаются все программы, читающие или записывающие информацию на внешние устройства.

Файловая система может включать в себя средства безопасности хранения информации. Например, файловая система NTFS имеет средства автоматического исправления ошибок и замены дефектных секторов. Специальный механизм отслеживает и фиксирует все действия, выполняемые над магнитными дисками, поэтому в случае сбоя целостность информации восстанавливается автоматически. Кроме этого, файловая система может иметь средства защиты информации от несанкционированного доступа.

Защита информации

Защита информации – это очень большая проблема. В рамках работы ОС под защитой информации подразумевается в основном обеспечение целостности информации и защита от несанкционированного доступа. Обеспечение целостности возлагается в основном на файловую систему, а защита от несанкционированного доступа – на ядро. Обычным механизмом такой защиты является использование паролей и уровней привилегий. Для каждого пользователя определяются границы доступа к файлам и приоритетность его программ. Наивысший приоритет имеет системный администратор. Подробнее во 2 семестре.



Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.144.31 (0.01 с.)