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存储池厚卷静态卷

发布时间: 2022-09-14 12:44:00

‘壹’ 操作系统在设计逻辑文件时应考虑哪些元素

1虚拟存储技术产虚拟化技术并件新技术,发展,应该说随着计算机技术发展发展起,早始于70代.由于存储容量,特别内存容量本非高,容量,于型应用程序或程序应用受限制.克服限制,采用虚拟存储技术,典型应用虚拟内存技术.随着计算机技术及相关信息处理技术断发展,存储需求越越.需求刺激各种新技术现,比磁盘性能越越,容量越越.量型信息处理系统,单磁盘能满足需要,情况存储虚拟化技术发展起.发展程由几阶段几种应用.首先磁盘条带集(RAID,带容错)技术,物理磁盘通定逻辑关系集合起,容量虚拟磁盘.随着数据量断增加数据用性要求断提高,种新存储技术应运,存储区域网络(SAN)技术.SAN广域化则旨存储设备实现种公用设施,任何员,任何主机都随随获取各自想要数据.目前讨论比较包括iSCSI,FCOverIP等技术,由于些相关标准没终确定,存储设备公用化,存储网络广域化逆转潮流.2虚拟存储概念所谓虚拟存储,存储介质模块(硬盘,RAID)通定手段集管理起,所存储模块存储池(StoragePool)统管理,主机工作站角度,看硬盘,区或者卷,象超容量(1T)硬盘.种种,存储设备统管理起,使用者提供容量,高数据传输性能存储系统,称虚拟存储.虚拟存储类目前虚拟存储发展尚统标准,虚拟化存储拓扑结构讲主要两种式:即称式与非称式.称式虚拟存储技术指虚拟存储控制设备与存储软件系统,交换设备集整体,内嵌网络数据传输路径;非称式虚拟存储技术指虚拟存储控制设备独立于数据传输路径外.虚拟化存储实现原理讲两种式;即数据块虚拟与虚拟文件系统.具体:A.称式虚拟存储图1图1称式虚拟存储解决案示意图图1所示称式虚拟存储结构图,存储控制设备HighSpeedTrafficDirectors(HSTD)与存储池系统StoragePool集起,组SANAppliance.看该案存储控制设备HSTD主机与存储池数据交换程起核作用.该案虚拟存储程:由HSTD内嵌存储管理系统存储池物理硬盘虚拟逻辑存储单元(LUN),并进行端口映射(指定某LUN能哪些端口所见),主机端各见存储单元映射操作系统识别盘符.主机向SANAppliance写入数据,用户需要数据写入位置指定自映射盘符(LUN),数据经HSTD高速并行端口,先写入高速缓存,HSTD存储管理系统自完目标位置由LUN物理硬盘转换,程用户见虚拟逻辑单元,关每LUN具体物理组织结构.该案具主要特点:(1)采用容量高速缓存,显着提高数据传输速度.缓存存储系统广泛采用位于主机与存储设备间I/O路径间介质.主机存储设备读取数据,与前数据存储位置相连数据读缓存,并调用数据保留缓存;主机读数据,几率能够缓存找所需要数据.直接缓存读.缓存读取数据速度受电信号传播速度影响(等于光速),高于硬盘读数据盘片机械转速度.主机向存储设备写入数据,先数据写入缓存,待主机端写入作停止,再缓存数据写入硬盘,同高于直接写入硬盘速度(2)端口并行技术,消除I/O瓶颈.传统FC存储设备控制端口与逻辑盘间固定关系,访问块硬盘能通控制控制器端口.称式虚拟存储设备,SANAppliance存储端口与LUN关系虚拟,说台主机通存储端口(8)并发访问同LUN;光纤通道100MB/带宽前提,并行工作端口数量越,数据带宽越高.(3)逻辑存储单元提供高速磁盘访问速度.视频应用环境,应用程序读写数据固定数据块单位(512byte1MB间).存储系统保证应用程序带宽需求,往往设计传输512byte数据块才能达其佳I/O性能.传统SAN结构,容量需求增,唯解决块磁盘(物理或逻辑)绑定带区集,实现容量LUN.称式虚拟存储系统,主机提供真超容量,高性能LUN,用带区集式实现性能较差逻辑卷.与带区集相比,PowerLUN具优势,块I/Oblock真存储系统所接受,效提高数据传输速度;并且由于没带区集处理程,主机CPU解除负担,提高主机性能.(4)HSTD系统容错性能.称式虚拟存储系统,HSTD数据I/O必经,存储池数据存放.由于存储池数据具容错机制保障安全,用户自想HSTD否容错保护.象许型存储系统,熟称式虚拟存储系统,HSTD配制,每HSTD间通SANAppliance内嵌网络管理服务实现缓存数据致相互通信.(5)SANAppliance便连接交换设备,实现超规模Fabric结构SAN.系统保持标准SAN结构,系统扩展互连提供技术保障,所SANAppliance便连接交换设备,实现超规模Fabric结构SAN.B.非称式虚拟存储系统图2图2非称式虚拟存储系统示意图图2所示非称式虚拟存储系统结构图,网络每台主机虚拟存储管理设备均连接磁盘阵列,其主机数据路径通FC交换设备达磁盘阵列;虚拟存储设备网络连接磁盘阵列进行虚拟化操作,各存储阵列LUN虚拟逻辑带区集(Strip),并网络每台主机指定每Strip访问权限(写,读,禁止访问).主机要访问某Strip,首先要访问虚拟存储设备,读取Strip信息访问权限,再通交换设备访问实际Strip数据.程,主机识别逻辑strip,直接识别物理硬盘.种案具特点:(1)同物理硬盘阵列容量进行逻辑组合,实现虚拟带区集,阵列控制器端口绑定,定程度提高系统用带宽.(2)交换机端口数量足够情况,网络内安装两台虚拟存储设备,实现Strip信息访问权限冗余.该案存些足:(1)该案本质带区集——磁盘阵列结构,旦带区集某磁盘阵列控制器损坏,或者阵列交换机路径铜缆,GBIC损坏,都导致虚拟LUN离线,带区集本身没容错能力,LUN损坏意味着整Strip面数据丢失.(2)由于该案带宽提高通阵列端口绑定实现,普通光纤通道阵列控制器效带宽仅40MB/S左右,要达几百兆带宽意味着要调用十几台阵列,占用几十交换机端口,两台交换机型网络,实现.(3)由于各种品牌,型号磁盘阵列其性能完全相同,于虚拟化目同品牌,型号阵列进行绑定,带问题:即数据写入或读各并发数据流速度同,意味着原数据包顺序传输完毕打乱,系统需要占用间资源重新进行数据包排序整理,严重影响系统性能.4数据块虚拟与虚拟文件系统拓扑结构角度析称式与非称式虚拟存储案异同,实际虚拟化存储实现原理讲两种式;即数据块虚拟与虚拟文件系统.数据块虚拟存储案着重解决数据传输程冲突延问题.交换机组型Fabric结构SAN,由于台主机通交换机端口访问存储设备,延数据块冲突问题非严重.数据块虚拟存储案利用虚拟端口并行技术,台客户机提供极高带宽,限度减少延与冲突发,实际应用,数据块虚拟存储案称式拓扑结构表现形式.虚拟文件系统存储案着重解决规模网络文件共享安全机制问题.通同站点指定同访问权限,保证网络文件安全.实际应用,虚拟文件系统存储案非称式拓扑结构表现形式.虚拟存储技术门课结合点本期门课,所涉及虚拟存储技术,实际虚拟存储技术面,特指CPU间外存空间换取昂贵内存空间操作系统资源转换技术基本思想:程序,数据,堆栈超内存,操作系统程序前使用部保留内存,其部保存磁盘,并需要内存磁盘间态交换,虚拟存储器支持道程序设计技术目:提高内存利用率管理式A请求式页存储管理进程始运行前,装入全部页面,装入或零页面,根据进程运行需要,态装入其页面;内存空间已满,需要装入新页面,则根据某种算淘汰某页面,便装入新页面B请求式段存储管理能实现虚拟存储,段式逻辑址空间程序段运行并全部装入内存,同请求式页存储管理,首先调入或若干程序段运行,运行程调用哪段,根据该段度内存配连续区给使用.若内存没足够空闲区,则考虑进行段紧凑或某段或某些段淘汰,种存储管理技术称请求式段存储管理现团IDC网45元/美空间团购,便宜口碑2.批处理、操作系统、实操作系统各特征3.道程序设计与重处理何区别4.讨论操作系统哪些角度发何统起5.现代操作系统运行环境何要求321.说进程由伪处理机执行程序2.比较进程与程序联系区别3.我说程序并发执行导致终结失封闭性所程序都立试举例说明4.临界区举临界区例5.线程线程进程何区别6.某高校计算机系设网络课并安排机实习假设机房共2m台机器2n名选该课规定:①每2组组各占台机器协同完机实习;②组2齐并且机房空闲机器该组才能进入机房;③机实习由名教师检查检查完毕组同离机房试用P、V操作模拟机实习程7.今三并发进程RMP共享循环使用缓冲区B缓冲区B共N单元进程R负责输入设备读信息每读字符存放缓冲区B单元;进程M负责处理读入字符若发现读入字符空格符则改;进程P负责处理字符取并打印输缓冲区单元字符进程P取则用存放读入字符请用PV操作同步机制写能确并发执行程序8.写Reader-Writer问题算避免由于断Reader现使Writer限期等待9.设计C程序(嵌入汇编语言)忙等待式实现信号量P、V操作10.设计C程序实现产者-消费者问题说明:8-10课外实践练习431.进程调度功能哪些2.进程调度机哪几种3.说进程文切换程文切换程序能破坏进程文结构4.比较用几种调度算5.假设四道作业进入刻与执行间所示:作业号进入刻()执行间()110.000.4210.101.0310.200.6410.300.2单道程序环境别采用先先服务短作业优先调度算试说明调度顺序及平均周转间541.虚拟存储器其特点2.态区管理用内存配算哪几种比较各自优缺点3.页式管理静态页式管理实现虚存4.请求页式管理哪几种用页置换算比较优缺点5.段式管理与页式管理何区别6.请求页系统采用LRU页面置换算假进程页面访问顺序432143543215配给该进程物理块数M别34请计算访问程发缺页数缺页率比较所结7.设计算机4页框装入间、近访问间每页访问位、修改位所示(间钟周期单位):页装入间近访问间访问位A修改位)NRU置换哪页2)LRU置换哪页3)FIFO置换哪页8.已知段表:段号基址度合(0)/非(1)段存储管理系统运行列逻辑址物理址(1)0430(2)110(3)111(4)2500(5)3400(6)4112651.系统调用系统调用与般程调用何区别2.Linux操作系统引起进程调度机哪些3.简述shell命令Linux实现程4.Linux系统进程候处理接收软断信号进程接收软断信号放5.Windows2000/xp哪些情况进行线程优先级提升6.试描述使用Win32API实现线程同步般761.文件、文件系统文件系统哪些功能2.文件物理结构哪几种说串联文件结构适合随机存取3.文件目录文件目录包含哪些信息4.实现文件系加快文件目录检索速度利用文件控制块解假设目录文件存放磁盘每盘块512字节文件控制块占64字节其文件名占8字节通文件控制块解两部第部占10字节(包括文件名文件内部号)第二部占56字节(包括文件内部号文件其描述信息)①假设某目录文件共254文件控制块试别给采用解前解查找该目录文件某文件控制块平均访问磁盘数②般若目录文件解前占用n盘块解改用m盘块存放文件名文件内部号部请组访问磁盘数减少条件5.创建文件能发哪几种情况应何处理6.文件存取控制式哪几种比较优缺点7.文件系统采用级索引结构搜索文件内容设块512字节每块号3字节考虑逻辑块号物理块所占位置别求二级索引三级索引寻址文件度871.设备管理目标功能2.I/O缓冲要引入I/O缓冲3.设备驱程序要设备驱程序用户进程使用设备驱程序4.单缓冲与双缓冲情况系统块数据处理间别max(C,T)+Mmax(C,T)其C:CPU计算间T:数据I/O控制器缓冲区传输间M:数据缓冲区用户工作区传输间5.要引入设备独立性何实现设备独立性6.某移臂磁盘柱面由外向顺序编号假定前磁停100号柱面且移臂向向现表1所示请求序列等待访问磁盘:表1访问磁盘请求序列请求序12345678910柱面号190101608090125302014025答面问题:①写别采用短查找间优先算电梯调度算实际处理述请求序②针本题比较述两种算移臂所花间(忽略移臂改向间)言哪种算更合适简要说明981.ext2文件系统磁盘I节点内存I节点2.Linux系统用于打文件系统调用open格式fd=open(pathname,flags)其pathname欲打文件路径名flags指示打式(读、写)open返值文件描述符1)给open实现算2)说明用户文件描述符表、系统打文件表与I节点表作用及三者间关系3.Linux系统文件共享哪两种式4.说明Linux虚拟文件系统VFS工作原理5.说明Linux虚拟文件系统VFS查找文件程6.块设备驱程序7.别给文件磁盘索引节点与内存索引节点引用数能于1情况1091.死锁给产死锁必要条件2.三进程P1、P2P3并发工作进程P1需用资源S3S1;进程P2需用资源S1S2;进程P3需用资源S2S3答:(1)若资源配加限制发情况??(2)保证进程确工作应采用资源配策略??3.某系统R1R2R3三种资源T0刻P1P2P3P4四进程资源占用需求情况表1所示刻系统用资源向量(2,1,2)问题:①系统各种资源总数刻各进程各资源需求数目用向量或矩阵表示;②P1P2均发资源请求向量Request(1,0,1)保持系统安全性应该何配资源给两进程说明所采用策略原;③②两请求立刻满足系统刻否处于死锁状态表1T0刻P1P2P3P4四进程资源占用需求情况表20024.解决死锁问题几种哪种容易实现哪种使资源利用率高

‘贰’ 家庭入门级nas有必要用raid功能吗

不建议RAID:

1、这种设备系统性能相当一般,软RAID是要系统开销的,对CPU来说是雪上加霜;

2、RAID不是绝对安全的;

3、2盘位只能组R1和R2,利用空间有限,还会加重单个硬盘的负载量;

4、对重要数据自动按时备份,会比RAID方案更有价值。

家用NAS,不要组RAID!没有特殊需要,不要用存储池!

由于NAS目前对家用市场重视不足,系统更新后说实话没有什么新意。近期不少用户询问为什么家庭用户在使用NAS的时候,不要采用RAID和存储池呢?

家庭应用,不要用存储池,不要用RAID!不要用RAID1!不要用RAID5!不要用RAID6!重要的事情说n遍。由于RAID的设计初衷是为了提高系统可用性,保证部署在服务器上的业务系统在存储出现故障时,可以做到系统不下线,在线完成存储的修复。

虽然可以在某些层面提高数据的安全性,但在硬盘故障后做数据恢复时,后续问题会更多!一般家用2-8盘位居多,大多数会用RAID1和5。RAID5的安全性争议由来已久,那么RAID1呢?结论还是没有必要。以4盘位为例,文字模拟一下几种使用情况:

1、4块4T,组RAID5,获得12T空间,(注,RAID5和存储池需搭配使用)。

优点:存储空间连续,单文件夹即可存储12T内的资源。

缺点:磁盘性能会受到影响;在使用tr充当下载机的情况下,全盘24小时持续工作,损失全部硬盘寿命。

坏掉一块硬盘后;如果恢复RAID,根据使用空间和零碎文件的多少,大概需要1-4天的时间。由于4块硬盘一般同时购买又是同批次,1块硬盘由于读写过多导致故障时,其他3块磁盘的寿命也差不太多。

加上连续读写高发热,高震动,在这个情况下又要连续工作很久,如果这时候再有一块硬盘出现故障,或者遇到NAS硬件故障或者断电,数据就完蛋了。数据完全损毁。这个后果你可以承受的了吗?

2、4块4T,使用存储池,获得16T的连续存储空间。

故障后,你根本就不会知道你损失掉了哪些数据。家用请直接Pass掉这种使用方式。

3、推荐的方式:

全部无脑使用静态磁盘分区 ,也有叫Basic分区的,QTS 4.3后叫静态卷,都是一个意思,就是没那么多花样和功能,每一块硬盘自成体系,还拥有最高的性能。建议先安装一块硬盘,把所有需要的APP装完之后,再安装其他的硬盘。并且,如果使用下载功能,请将下载目录设置在这块硬盘。

其他的硬盘,建立多个文件夹,仅用于存储数据。这样一来,不论是下载时,还是调用APP时,大多数情况,仅仅这一块硬盘在工作。其他的硬盘会处于休眠模式。

很多人又会问到NAS现在的系统就无法休眠,这个是什么情况。根据我个人的理解来看。我所认为的休眠模式,硬盘是无法读写的。在你访问其他盘上的共享目录时,可以明显听到磁盘的磁头有启动的声音,而且在这几秒的启动过程中,你是没办法访问这些数据的。

这也是硬盘的某种休眠方式,可以提高硬盘的寿命,减小整机功耗,都有积极的意义。至于数据的备份方式,非常简单。请使用系统自带的备份软件,混合型备份与同步中心,通过备份或者同步功能,来实现把数据存两份的功能。

‘叁’ 用户在程序中试图读某文件的第100个逻辑块,使用操作系统的什么接口

1 虚拟存储技术产
虚拟化技术并件新技术,发展,应该说随着计算机技术发展发展起,早始于70代.由于存储容量,特别内存容量本非高,容量,于型应用程序或程序应用受限制.克服限制,采用虚拟存储技术,典型应用虚拟内存技术.随着计算机技术及相关信息处理技术断发展,存储需求越越.需求刺激各种新技术现,比磁盘性能越越,容量越越.量型信息处理系统,单磁盘能满足需要,情况存储虚拟化技术发展起.发展程由几阶段几种应用.首先磁盘条带集(RAID,带容错)技术,物理磁盘通定逻辑关系集合起,容量虚拟磁盘.随着数据量断增加数据用性要求断提高,种新存储技术应运,存储区域网络(SAN)技术.SAN广域化则旨存储设备实现种公用设施,任何员,任何主机都随随获取各自想要数据.目前讨论比较包括iSCSI,FC Over IP 等技术,由于些相关标准没终确定,存储设备公用化,存储网络广域化逆转潮流.
2 虚拟存储概念
所谓虚拟存储,存储介质模块(硬盘,RAID)通定手段集管理起,所存储模块存储池(Storage Pool)统管理,主机工作站角度,看硬盘,区或者卷,象超容量(1T)硬盘.种种,存储设备统管理起,使用者提供容量,高数据传输性能存储系统,称虚拟存储.
虚拟存储类
目前虚拟存储发展尚统标准,虚拟化存储拓扑结构讲主要两种式:即称式与非称式.称式虚拟存储技术指虚拟存储控制设备与存储软件系统,交换设备集整体,内嵌网络数据传输路径;非称式虚拟存储技术指虚拟存储控制设备独立于数据传输路径外.虚拟化存储实现原理讲两种式;即数据块虚拟与虚拟文件系统.具体:

A.称式虚拟存储
图1
图1称式虚拟存储解决案示意图
图1所示称式虚拟存储结构图,存储控制设备 High Speed Traffic Directors(HSTD)与存储池系统Storage Pool集起,组SAN Appliance.看该案存储控制设备HSTD主机与存储池数据交换程起核作用.该案虚拟存储程:由HSTD内嵌存储管理系统存储池物理硬盘虚拟逻辑存储单元(LUN),并进行端口映射(指定某LUN能哪些端口所见),主机端各见存储单元映射操作系统识别盘符.主机向SAN Appliance写入数据,用户需要数据写入位置指定自映射盘符(LUN),数据经HSTD高速并行端口,先写入高速缓存,HSTD存储管理系统自完目标位置由LUN物理硬盘转换,程用户见虚拟逻辑单元,关每LUN具体物理组织结构.该案具主要特点:
(1)采用容量高速缓存,显着提高数据传输速度.
缓存存储系统广泛采用位于主机与存储设备间I/O路径间介质.主机存储设备读取数据,与前数据存储位置相连数据读缓存,并调用数据保留缓存;主机读数据,几率能够缓存找所需要数据.直接缓存读.缓存读取数据速度受电信号传播速度影响(等于光速),高于硬盘读数据盘片机械转速度.主机向存储设备写入数据,先数据写入缓存,待主机端写入作停止,再缓存数据写入硬盘,同高于直接写入硬盘速度
(2)端口并行技术,消除I/O瓶颈.
传统FC存储设备控制端口与逻辑盘间固定关系,访问块硬盘能通控制控制器端口.称式虚拟存储设备,SAN Appliance存储端口与LUN关系虚拟,说台主机通存储端口(8)并发访问同LUN;光纤通道100MB/带宽前提,并行工作端口数量越,数据带宽越高.
(3)逻辑存储单元提供高速磁盘访问速度.
视频应用环境,应用程序读写数据固定数据块单位(512byte1MB间).存储系统保证应用程序带宽需求,往往设计传输512byte数据块才能达其佳I/O性能.传统SAN结构,容量需求增,唯解决办块磁盘(物理或逻辑)绑定带区集,实现容量LUN.称式虚拟存储系统,主机提供真超容量,高性能LUN,用带区集式实现性能较差逻辑卷.与带区集相比,Power LUN具优势,块I/O block真存储系统所接受,效提高数据传输速度;并且由于没带区集处理程,主机CPU解除负担,提高主机性能.
(4)HSTD系统容错性能.
称式虚拟存储系统,HSTD数据I/O必经,存储池数据存放.由于存储池数据具容错机制保障安全,用户自想HSTD否容错保护.象许型存储系统,熟称式虚拟存储系统,HSTD配制,每HSTD间通SAN Appliance内嵌网络管理服务实现缓存数据致相互通信.
(5)SAN Appliance便连接交换设备,实现超规模Fabric结构SAN.
系统保持标准SAN结构,系统扩展互连提供技术保障,所SAN Appliance便连接交换设备,实现超规模Fabric结构SAN.
B.非称式虚拟存储系统
图2
图2非称式虚拟存储系统示意图
图2所示非称式虚拟存储系统结构图,网络每台主机虚拟存储管理设备均连接磁盘阵列,其主机数据路径通FC交换设备达磁盘阵列;虚拟存储设备网络连接磁盘阵列进行虚拟化操作,各存储阵列LUN虚拟逻辑带区集(Strip),并网络每台主机指定每Strip访问权限(写,读,禁止访问).主机要访问某Strip,首先要访问虚拟存储设备,读取Strip信息访问权限,再通交换设备访问实际Strip数据.程,主机识别逻辑strip,直接识别物理硬盘.种案具特点:
(1)同物理硬盘阵列容量进行逻辑组合,实现虚拟带区集,阵列控制器端口绑定,定程度提高系统用带宽.
(2)交换机端口数量足够情况,网络内安装两台虚拟存储设备,实现Strip信息访问权限冗余.
该案存些足:
(1)该案本质带区集——磁盘阵列结构,旦带区集某磁盘阵列控制器损坏,或者阵列交换机路径铜缆,GBIC损坏,都导致虚拟LUN离线,带区集本身没容错能力,LUN损坏意味着整Strip面数据丢失.
(2)由于该案带宽提高通阵列端口绑定实现,普通光纤通道阵列控制器效带宽仅40MB/S左右,要达几百兆带宽意味着要调用十几台阵列,占用几十交换机端口,两台交换机型网络,实现.
(3)由于各种品牌,型号磁盘阵列其性能完全相同,于虚拟化目同品牌,型号阵列进行绑定,带问题:即数据写入或读各并发数据流速度同,意味着原数据包顺序传输完毕打乱,系统需要占用间资源重新进行数据包排序整理,严重影响系统性能.
4 数据块虚拟与虚拟文件系统
拓扑结构角度析称式与非称式虚拟存储案异同,实际虚拟化存储实现原理讲两种式;即数据块虚拟与虚拟文件系统.
数据块虚拟存储案着重解决数据传输程冲突延问题.交换机组型Fabric结构SAN,由于台主机通交换机端口访问存储设备,延数据块冲突问题非严重.数据块虚拟存储案利用虚拟端口并行技术,台客户机提供极高带宽,限度减少延与冲突发,实际应用,数据块虚拟存储案称式拓扑结构表现形式.
虚拟文件系统存储案着重解决规模网络文件共享安全机制问题.通同站点指定同访问权限,保证网络文件安全.实际应用,虚拟文件系统存储案非称式拓扑结构表现形式.
虚拟存储技术门课结合点
本期门课,所涉及虚拟存储技术,实际虚拟存储技术面,特指CPU间外存空间换取昂贵内存空间操作系统资源转换技术
基本思想:程序,数据,堆栈超内存,操作系统程序前使用部保留内存,其部保存磁盘,并需要内存磁盘间态交换,虚拟存储器支持道程序设计技术
目:提高内存利用率
管理式
A 请求式页存储管理
进程始运行前,装入全部页面,装入或零页面,根据进程运行需要,态装入其页面;内存空间已满,需要装入新页面,则根据某种算淘汰某页面,便装入新页面
B 请求式段存储管理
能实现虚拟存储,段式逻辑址空间程序段运行并全部装入内存,同请求式页存储管理,首先调入或若干程序段运行,运行程调用哪段,根据该段度内存配连续区给使用.若内存没足够空闲区,则考虑进行段紧凑或某段或某些段淘汰,种存储管理技术称请求式段存储管理
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2.批处理、操作系统、实操作系统各特征 3.道程序设计与重处理何区别 4.讨论操作系统哪些角度发何统起 5.现代操作系统运行环境何要求 3 2 1.说进程由伪处理机执行程序 2.比较进程与程序联系区别 3.我说程序并发执行导致终结失封闭性所程序都立试举例说明 4.临界区举临界区例 5.线程线程进程何区别 6.某高校计算机系设网络课并安排机实习假设机房共2m台机器2n 名选该课规定: ① 每2 组组各占台机器协同完机实习; ② 组2 齐并且机房空闲机器该组才能进入机房; ③ 机实习由名教师检查检查完毕组同离机房 试用P、V操作模拟机实习程 7.今三并发进程RMP共享循环使用缓冲区B缓冲区B 共N单元进程R 负责输入设备读信息每读字符存放缓冲区B 单元;进程M负责处理读入字符若发现读入字符空格符则改;进程P负责处理字符取并打印输缓冲区单元字符进程P 取则用存放读入字符请用PV操作同步机制写能确并发执行程序 8.写Reader-Writer 问题算避免由于断Reader 现使Writer 限期等待 9. 设计C 程序(嵌入汇编语言)忙等待式实现信号量P、V操作 10. 设计C 程序实现产者-消费者问题 说明:8-10 课外实践练习 4 3 1.进程调度功能哪些 2.进程调度机哪几种 3.说进程文切换程文切换程序能破坏进程文结构 4.比较用几种调度算 5.假设四道作业进入刻与执行间所示: 作业号 进入刻() 执行间() 1 10.00 0.4 2 10.10 1.0 3 10.20 0.6 4 10.30 0.2 单道程序环境别采用先先服务短作业优先调度算试说明调度顺序及平均周转间 5 4 1.虚拟存储器其特点 2.态区管理用内存配算哪几种比较各自优缺点 3.页式管理静态页式管理实现虚存 4.请求页式管理哪几种用页置换算比较优缺点 5.段式管理与页式管理何区别 6.请求页系统采用LRU 页面置换算假进程页面访问顺序4 32143543215配给该进程物理块数M 别3 4 请计算访问程发缺页数缺页率比较所结 7.设计算机4 页框装入间、近访问间每页访问位、修改位所示(间钟周期单位): 页 装入间 近访问间 访问位A 修改位M 0 126 279 0 0 1 230 260 1 0 2 120 272 1 1 3 160 280 1 1 1)NRU 置换哪页 2)LRU 置换哪页 3)FIFO 置换哪页 8.已知段表: 段号 基址 度 合(0)/非(1) 0 219 600 0 1 2300 14 0 2 90 100 1 3 1327 580 0 4 1952 96 0 段存储管理系统运行列逻辑址物理址 (1)0430 (2)110 (3)111 (4)2500 (5)3400 (6)4112 6 5 1.系统调用系统调用与般程调用何区别 2.Linux 操作系统引起进程调度机哪些 3.简述 shell 命令Linux 实现程 4.Linux 系统进程候处理接收软断信号进程接收软断信号放 5.Windows 2000/xp 哪些情况进行线程优先级提升 6.试描述使用Win32 API 实现线程同步般 7 6 1.文件、文件系统文件系统哪些功能 2.文件物理结构哪几种说串联文件结构适合随机存取 3.文件目录文件目录包含哪些信息 4.实现文件系加快文件目录检索速度利用文件控制块解假设目录文件存放磁盘每盘块512 字节文件控制块占64 字节其文件名占8 字节通文件控制块解两部第部占10 字节(包括文件名文件内部号)第二部占 56 字节(包括文件内部号文件其描述信息) ① 假设某目录文件共254 文件控制块试别给采用解前解查找该目录文件某文件控制块平均访问磁盘数 ② 般若目录文件解前占用 n 盘块解改用 m 盘块存放文件名文件内部号部请组访问磁盘数减少条件 5.创建文件能发哪几种情况应何处理 6.文件存取控制式哪几种比较优缺点 7.文件系统采用级索引结构搜索文件内容设块512 字节每块号3 字节考虑逻辑块号物理块所占位置别求二级索引三级索引寻址文件度 8 7 1.设备管理目标功能 2.I/O 缓冲要引入I/O 缓冲 3.设备驱程序要设备驱程序用户进程使用设备驱程序 4.单缓冲与双缓冲情况系统块数据处理间别 max(C,T)+M max(C,T)其C:CPU 计算间T:数据I/O 控制器缓冲区传输间M:数据缓冲区用户工作区传输间 5.要引入设备独立性何实现设备独立性 6.某移臂磁盘柱面由外向顺序编号假定前磁停100 号柱面且移臂向向现表1 所示请求序列等待访问磁盘: 表1 访问磁盘请求序列 请求序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 柱面号 190 10 160 80 90 125 30 20 140 25 答面问题: ① 写别采用短查找间优先算电梯调度算实际处理述请求序 ② 针本题比较述两种算移臂所花间(忽略移臂改向间)言哪种算更合适简要说明 9 8 1.ext2 文件系统磁盘I 节点内存I 节点 2.Linux 系统用于打文件系统调用open 格式 fd = open( pathname, flags) 其pathname 欲打文件路径名flags 指示打式(读、写)open 返值文件描述符 1)给open 实现算 2)说明用户文件描述符表、系统打文件表与I 节点表作用及三者间关系 3.Linux 系统文件共享哪两种式 4.说明Linux 虚拟文件系统VFS 工作原理 5.说明Linux 虚拟文件系统VFS 查找文件程 6.块设备驱程序 7.别给文件磁盘索引节点与内存索引节点引用数能于1情况 10 9 1.死锁给产死锁必要条件 2.三进程P1、P2 P3 并发工作进程P1 需用资源S3 S1;进程P2 需用资源S1 S2;进程P3 需用资源S2 S3答: (1) 若资源配加限制发情况?? (2) 保证进程确工作应采用资源配策略?? 3.某系统R1R2R3 三种资源T0 刻P1P2P3P4 四进程资源占用需求情况表1 所示刻系统用资源向量(2, 1, 2)问题: ① 系统各种资源总数刻各进程各资源需求数目用向量或矩阵表示; ② P1 P2 均发资源请求向量Request(1, 0, 1)保持系统安全性应该何配资源给两进程说明所采用策略原; ③ ②两请求立刻满足系统刻否处于死锁状态 表1 T0 刻P1P2P3P4 四进程资源占用需求情况表 Maximum demand Current allocation R1 R2 R3 R1 R2 R3 P1 3 2 2 1 0 0 P2 6 1 3 4 1 1 P3 3 1 4 2 1 1 P4 4 2 2 0 0 2 4.解决死锁问题几种哪种容易实现哪种使资源利用率高

‘肆’ qnap nas 精简卷 厚卷是什么

精简卷与群晖的“更好性能的存储池”类似,直接建立在 RAID 上。性能更好,但是不支持快照等高级特性。
厚卷为预先分配好存储尺寸的卷,与静态卷类似,需要占据固定尺寸的存储空间。具有优秀的稳定性的同时,厚卷可以创建快照(下文将会展开详细描述)、变动体积,还可以转换成下述的精简卷。

‘伍’ qnap多卷 下载设置

qnap多卷下载设置,处理方法如下:
1、将每个取出的磁盘重新插入原来所在的磁盘架中。
2、转到“MainMenu>Storage&Snapshots>Storage>Storage/Snapshots”(主菜单>存储与快照总管>存储>存储/快照)。
3、选择状态为“Error”(错误)的存储池或单一静态卷。
4、单击“Manage”(管理)。
5、选择状态为“Error”(错误)的RAID组。
6、选择“Manage>Recover”(管理>恢复)。
7、检查受取出磁盘影响的每个卷是否存在错误。有关详细信息,请参见检查卷是否存在文件系统错误。