
- •Оглавление
- •Билет 1
- •1. Определение операционной системы (ос). Место ос в программном обеспечении вычислительных систем. Эволюция ос. Особенности современного этапа развития ос.
- •2. Основные свойства файловой системы ntfs. Структура тома ntfs. Отрезки как единица дискового пространства и их адресация.
- •Билет 2
- •1. Требования, предъявляемые к корпоративным сетевым операционным системам. Серверные ос ведущих производителей.
- •3.Задача
- •Билет 3
- •1.Концепция процессов и потоков. Задания, процессы, потоки (нити), волокна и их характеристика. Взаимосвязь между заданиями, процессами, потоками и волокнами.
- •2. Свопинг и виртуальная память. Методы реализации виртуальной памяти. Сравнительная оценка методов и их применимость в современных компьютерах.
- •Билет 4
- •1.Назначение, состав и функции ос. Характеристика компонентов ос. Мультипрограммный характер современных ос.
- •2.Драйверы устройств. Виды и функции драйверов. Динамическая загрузка и выгрузка драйверов.
- •3.Задача
- •Билет 5
- •Явление фрагментации памяти. Фрагментация памяти, обусловленная методом распределения памяти. Внутренняя и внешняя фрагментация. Методы борьбы с фрагментацией памяти.
- •Согласование скоростей обмена и кэширование данных. Виды буферизации. Количественная оценка различных методов буферизации.
- •Требуется показать, что в системе может возникнуть взаимоблокировка
- •Билет 6
- •Физическая организация файловой системы. Структура дисков. Низкоуровневое и высокоуровневое форматирование.
- •Структура файловой системы на диске
- •Технология аутентификации. Сетевая аутентификация на основе многоразового пароля.
- •Билет 7
- •1.Системный подход к обеспечению безопасности компьютерных систем. Безопасность как бизнес-процесс. Политика безопасности. Базовые принципы безопасности.
- •2.Структура ядра системы unix. Состав и характеристика компонентов ядра.
- •3.Задача
- •Билет 8
- •1)Cp file1 file2 (копировать файл file1, копия – file2 )
- •Билет 9
- •Архитектуры операционных систем. Принципы разработки архитектур ос. Достоинства и недостатки различных архитектур.
- •Страничная организация памяти. Выбор размера страниц. Управление страничным обменом. Алгоритмы замены страниц.
- •Билет 10
- •Многослойная модель подсистемы ввода-вывода. Менеджер ввода-вывода. Многоуровневые драйверы.
- •Билет 11
- •1. Классификация операционных систем. Основные классификационные признаки. Примеры операционных систем.
- •2. Сегментная организация виртуальной памяти. Схема преобразования виртуальных адресов. Достоинства и недостатки сегментной организации. Сравнение со страничной организацией памяти.
- •Билет 12
- •Билет 13
- •1. Мультипрограммирование. Формы многопрограммной работы. Мультипрограммирование в системах пакетной обработки.
- •Решение
- •Билет 14
- •1. Реализация потоков в ядре, в пространстве пользователя, смешанная реализация. Преимущества и недостатки разных способов реализации потоков.
- •2. Выявление вторжений. Методы обнаружения вторжений. Аудит и его возможности. Аудит в Windows 2000.
- •Решение
- •Билет 15
- •Планирование мультипрограммных вычислительных процессов. Виды планирования. Обобщенная схема планирования с учетом очередей заданий и процессов.
- •Односторонние функции шифрования и их использования в системах обеспечения безопасности.
- •Решение
- •Билет 16
- •1. Модели процессов и потоков. Состояния процессов и потоков. Дескриптор и контекст процесса и потока. Переключение контекстов процессов и потоков.
- •2. Физическая организация файловой системы fat. Возможности файловых систем fat12, fat16 и fat32. Использование fat-систем в ос Windows, количественные характеристики.
- •Решение
- •Билет 17
- •Билет 18
- •Билет 19
- •Билет 20
- •Билет 21
- •Билет 22
- •1. Страничная организация памяти. Недостатки страничной организации и пути их преодоления. Буфер быстрой трансляции адресов. Схема преобразования виртуального адреса.
- •2. Модели процессов и потоков. Управление процессами и потоками. Основные функции управления и их содержание.
- •Билет 23
- •Билет 24
- •Основные функции подсистемы ввода-вывода. Методы организация параллельной работы процессора и устройств ввода-вывода. Прямой доступ к памяти.
- •Физическая организация и адресация файлов. Критерии физической организации. Различные способы физической организации файлов и их сравнительная оценка
- •Билет 25
- •Билет 26
- •Билет 27
- •Билет 28
- •Билет 29
- •Билет 30
- •1.Авторизация доступа и её цели. Схема авторизации.
- •2. Процессы в системе Unix. Создание дочерних процессов. Примеры.
- •Билет 31
- •Вопрос 1.
- •Вопрос 2.
- •Билет № 32
- •Вопрос 1
- •Вопрос 2.
- •Билет № 33
- •Билет № 34
- •Билет № 35
- •Билет № 36
- •Билет № 37
- •Билет № 38
- •Билет 39
- •Билет 40
- •Билет № 41
- •Билет № 42
- •Билет № 43
- •Билет 44
- •Билет №45
- •Билет №46
- •Билет №47
- •Билет 48
- •Билет 49
- •Физическая организация памяти компьютера
- •Билет № 50
- •Вопрос 1.
- •Вопрос 2.
- •Билет № 51
- •Билет № 52
- •Билет 53
- •3 Задача:
- •Билет № 54
- •Билет № 56
- •5. Возможности файловой системы ntfs 5.0 по безопасности.
- •Билет №57.
- •Билет № 58
- •Билет 59
- •Билет 60
- •Билет 61
- •Защита и восстановление ос Windows 2000. Архивация. Установочные дискеты. Безопасный режим загрузки.
- •Домены и рабочие группы в корпоративных информационных системах
- •Билет 62
- •Билет № 63
- •Взаимоблокировки процессов (тупики). Условия возникновения, методы и алгоритмы обнаружения тупиков
- •2. Свопинг и виртуальная память. Методы реализации виртуальной памяти. Сравнительная оценка методов и их применимость в современных компьютерах.
- •Задача 63
- •Билет 64
- •Процессы в системе unix. Создание дочерних процессов. Примеры.
- •Реализация потоков в ядре, в пространстве пользователя, смешанная реализация. Преимущества и недостатки разных способов реализации потоков.
Оглавление
Билет 1 5
Билет 2 8
Билет 3 9
Билет 4 13
Билет 5 15
Билет 6 17
Билет 7 20
Билет 8 22
Билет 9 23
Билет 10 26
Билет 11 29
Билет 12 32
Билет 13 34
Билет 14 38
Билет 15 42
Билет 16 44
Билет 17 48
Билет 18 51
Билет 19 53
Билет 20 55
Билет 21 58
Билет 22 61
Билет 23 64
Билет 24 66
Билет 25 68
Билет 26 69
Билет 27 70
Билет 28 70
Билет 29 72
Билет 30 75
Билет 31 77
Билет № 32 79
Билет № 33 83
Билет № 34 85
Билет № 35 87
Билет № 36 89
Билет № 37 91
Билет № 38 93
Билет 39 95
Билет 40 97
Билет № 41 98
Билет № 42 101
Билет № 43 104
Билет 44 105
Билет №45 107
Билет №46 109
Билет №47 112
Билет 48 113
Билет 49 114
Билет № 50 116
Билет № 51 119
Билет № 52 121
Билет 53 123
Билет № 54 125
Билет № 56 130
Билет №57. 131
Билет № 58 133
Билет 59 137
Билет 60 139
Билет 61 142
Билет 62 145
Билет № 63 148
Задача 63 150
Билет 64 150
Билет 1 5
Билет 2 8
Билет 3 9
Билет 4 13
Билет 5 15
Билет 6 17
Билет 7 20
Билет 8 22
Билет 9 23
Билет 10 26
Билет 11 29
Билет 12 32
Билет 13 34
Билет 14 38
Билет 15 42
Билет 16 44
Билет 17 48
Билет 18 51
Билет 19 53
Билет 20 55
Билет 21 58
Билет 22 61
Билет 23 64
Билет 24 66
Билет 25 68
Билет 26 69
Билет 27 70
Билет 28 70
Билет 29 72
Билет 30 75
Билет 31 77
Билет № 32 79
Билет № 33 83
Билет № 34 85
Билет № 35 87
Билет № 36 89
Билет № 37 91
Билет № 38 93
Билет 39 95
Билет 40 97
Билет № 41 98
Билет № 42 101
Билет № 43 104
Билет 44 105
Билет №45 107
Билет №46 109
Билет №47 112
Билет 48 113
Билет 49 114
Билет № 50 116
Билет № 51 119
Билет № 52 121
Билет 53 123
Билет № 54 125
Билет № 56 130
Билет №57. 131
Билет № 58 133
Билет 59 137
Билет 60 139
Билет 61 142
Билет 62 145
Билет № 63 148
Задача 63 150
Билет 64 150
Билет 1
Определение операционной системы (ОС). Место ОС в программном обеспечении вычислительных систем. Эволюция ОС. Особенности современного этапа развития ОС.
Основные свойства файловой системы NTFS. Структура тома NTFS. Отрезки как единица дискового пространства и их адресация.
1. Определение операционной системы (ос). Место ос в программном обеспечении вычислительных систем. Эволюция ос. Особенности современного этапа развития ос.
Операционная система (ОС) – это набор программ, контролирующих работу прикладных программ и системных приложений и исполняющих роль интерфейса между пользователями, программистами, приложениями и аппаратным обеспечением компьютера.
Операционная система как менеджер ресурсов:
ОС предназначена для управления всеми частями весьма сложной архитектуры компьютера. Для многопользовательских компьютеров, необходимость управления ресурсами и их защиты еще более очевидна. Следовательно, ОС как менеджер ресурсов, осуществляет упорядоченное и контролируемое распределение процессоров, памяти и других ресурсов между различными программами, их использующими.
Операционная система как защитник пользователей и программ:
Если система допускает совместную работу нескольких пользователей, то возникает проблема организации их безопасной деятельности. Необходимо обеспечить сохранность информации на диске, не разрешить программам одних пользователей вмешиваться в работу других, пресекать попытки несанкционированного доступа к системе. Всю эту деятельность осуществляет ОС как организатор безопасной работы пользователей и их программ.
Операционная система как постоянно функционирующее ядро
ОС – это программа, постоянно работающая на компьютере и взаимодействующая со всеми прикладными программами. Точнее, во многих современных операционных системах постоянно работает на компьютере лишь часть операционной системы, которую принято называть ее ядром.
Краткая история эволюции вычислительных систем
40-е года. Первые лампочные компьютеры. Работали без операционных систем.
50-е года. Ранние системы пакетной обработки - прообраз современных операционных систем.
В 1965-1975. Интегральные микросхемы. В этот период были реализованы практически все основные концепции ОС: мультипрограммирование, мультипроцессирование, многотерминальный режим, виртуальная память, файловые системы, разграничение доступа и сетевая работа. В процессорах появился привилегированный и пользовательский режимы работы, специальные регистры для быстрого переключения с одной задачи на другую, средства защиты областей памяти, а также развитая система прерываний.
С середины 70-х годов началось массовое использование UNIX.
Конец 70-х годов был создан рабочий вариант стека протоколов TCP/IP. В 1983 году стек протоколов TCP/IP был стандартизован.
К началу 90-х практически все ОС стали сетевыми, способными поддерживать работу с разнородными клиентами и серверами. Появились специализированные сетевые ОС, предназначенные исключительно для выполнения коммуникационных задач, например система IOS компании Cisco Systems, работающая в маршрутизаторах.
Во второй половине 90-х годов все производители операционных систем резко усилили поддержку средств работы с Интернетом (кроме производителей UNIX-систем, в которых эта поддержка всегда была существенной).
Современным операционным системам присуща многоплатформенностъ, то есть способность работать на совершенно различных типах компьютеров. Многие операционные системы имеют специальные версии для поддержки кластерных архитектур, обеспечивающих высокую производительность и отказоустойчивость.