
- •1Определение операционной системы (ос). Назначение и основные функции ос.
- •Эволюция ос.
- •Классификация операционных систем.
- •Структура ос Windows. Краткий обзор архитектуры Windows.
- •Основные системные файлы Windows 95, nt, 2000.
- •Виртуальная память. Страничная организация памяти.
- •Страничная или сегментно-страничная организация памяти.
- •Алгоритмы замещения страниц виртуальной памяти. Алгоритмы замещения страниц
- •7.1.1 Алгоритм nru (Not Recently Used - не использовавшаяся в последнее время страница)
- •Адресное пространство процесса Win32 в Windows nt(2000). Регионы в адресном пространстве. Передача физической памяти региону. Гранулярность выделения ресурсов.
- •Раздел 4. В него загружаются ядро Windows nt и драйверы устройств. Этот раздел защищен и по чтению, и по записи. Регионы в адресном пространстве.
- •Передача физической памяти региону.
- •Механизм выделения страниц физической памяти.
- •Выделение физической памяти под программный код.
- •Атрибуты защиты страниц памяти в Win32. Изменение атрибутов защиты. Атрибуты защиты страниц.
- •Стек потока под управлением Windows nt (2000).
- •Стек потока под Windows 95, 98.
- •Функции компилятора для контроля стека.
- •Кучи в Windows nt (2000). Структура кучи в Win32. Функции управления кучей Win32. Кучи (Heaps).
- •Особенности кучи в Windows 95, Windows nt.
- •Структура арены.
- •Функции управления кучей Win32.
- •Удаление кучи.
- •Выделение блока памяти в определённой куче.
- •Куча, предоставляемая процессу по умолчанию, и дополнительные кучи. Назначение дополнительных куч Win32.
- •Дополнительные кучи Win32 процесса.
- •Создание дополнительных куч для эффективного управления памятью.
- •Локальный доступ. Создание дополнительных куч для локализации доступа.
- •Файлы, проецируемые в память. Файлы проецируемые в память (фпвп).
- •Проецирование в память exe и dll файлов.
- •Совместное использование статических данных несколькими экземплярами exe и dll модулей.
- •Иерархия функций работы с памятью.
- •Объекты ядра. Процессы, потоки и модули в Win32. Объекты kernel32.Dll.
- •Структура imte.
- •Структура modref.
- •Процессы Win32. Идентификатор процесса и дескриптор процесса. Объект ядра процесс в Win32. Функции для работы с процессами Таблица дескрипторов процесса.
- •Потоки. Состояния потоков. Свойства потоков. Объект ядра поток. Функции для работы с потоками.
- •Основные функции для работы с потоками.
- •Структура оя «поток».
- •Распределение времени между потоками. Классы приоритета. Уровни приоритета. Относительный уровень приоритета потока. Функции для работы с приоритетами потоков.
- •Уровни приоритета.
- •Функции Win32 связанные с планированием.
- •Учет квантов времени в Windows. Управление величиной кванта. Учёт квантов времени.
- •Сценарии планирования процессорного времени. Сценарий планирования.
- •Поток простоя.
- •Динамическое повышение приоритета. Динамическое повышение приоритета потока.
- •Синхронизация процессов и потоков. Объекты синхронизации. Синхронизация потоков без использования объектов синхронизации Синхронизация.
- •Синхронизация потоков без использования объектов синхронизации.
- •Синхронизация потоков.
- •Критические секции (кс). Критические секции.
- •Работа потока с несколькими критическими секциями.
- •Синхронизация потоков с объектами ядра. Ожидание завершения потока или процесса. Ожидание завершения нескольких потоков или процессов. Синхронизация объектов.
- •События со сбросом вручную.
- •События с автоматическим сбросом.
- •Объекты Мutex.
- •Синхронизация потоков с помощью семафоров.
- •Синхронизация потоков с помощью событий. События со сбросом вручную и с автоматическим сбросом.
- •События со сбросом вручную.
- •События с автоматическим сбросом.
- •Динамически подключаемые библиотеки (dll). Явная и неявная загрузка dll.
- •Обработка сообщения в ос Window. Структура threadinfo.
- •Посылка асинхронных сообщений в очередь потока
- •Системная очередь аппаратного ввода сообщений.
- •Работа с окнами в ос Windows. Классы окон. Z-порядок окон. Описание окон в ос Windows. Структуры управления окнами.
- •Существующие форматы исполняемых файлов. Формат pe-файла. Заголовок pe-файла. Основные секции pe-файла. Формат pe-файла.
- •Особенности ре-формата.
- •Заголовок ре-файла.
- •Основные секции исполняемого pe-файла.
- •Секция программного кода, импорт и экспорт в pe-файлах. Ресурсы pe-файла. Базовые поправки pe-файла. Импорт в pe-файлах.
- •Экспорт в pe-файлах
- •Ресурсы ре-файла.
- •Базовые поправки ре-файла.
- •Методы отслеживания изменений файловой системы.
- •Файловая система fat. Структура системной области и области данных в fat.
- •Назначение ntfs. Основные особенности и возможности ntfs. Структура файловой системы ntfs. Понятие тома и файла в ntfs.
- •Особенности ntfs.
- •Возможности ntfs.
- •Структура файловой системы ntfs.
- •Тома в ntfs.
- •Кластеры в ntfs.
- •Основные файлы ntfs, назначение основных файлов ntfs. Главная таблица файлов.
- •Назначение основных файлов ntfs.
- •Генерация имен файлов ms dos в ntfs.
- •Структура главной файловой таблицы (mft). Атрибуты файла ntfs. Заголовок атрибута, значение атрибута. Резидентные и нерезидентные атрибуты. Структура главной файловой таблицы (mft).
- •Структура файловых ссылок.
- •Атрибуты файла ntfs
- •Резидентные атрибуты.
- •Нерезидентные атрибуты.
- •Записи главной файловой таблицы ntfs (mft) для резидентных атрибутов и для нерезидентных атрибутов. Виртуальные и логические номера кластеров.
- •Структура больших файлов и каталогов в ntfs. Индексация файлов в ntfs. Структура каталогов в ntfs
- •Структура больших файлов в ntfs
- •Индексация файлов в ntfs.
- •Битовая карта.
- •Восстанавливаемость ntfs. Протоколирование транзакций. Журнал транзакций. Восстанавливаемость ntfs.
- •Протоколирование транзакций.
- •Журнал транзакций.
- •Записи модификации, записи контрольной точки, таблица транзакций, таблица измененных страниц в журнале транзакций. Записи модификации.
- •Записи контрольной точки.
- •Восстановление данных в ntfs. Проход анализа. Проход повтора. Проход отмены. Восстановление данных в ntfs.
- •Проход анализа.
- •Проход повтора.
- •Проход отмены.
- •Замена плохих секторов в ntfs. Файл плохих кластеров. Переназначение плохих кластеров.
- •Переназначение плохих кластеров.
- •Компрессия данных в фс ntfs.
- •Сжатие разрежённых файлов.
- •Сжатие обычных файлов.
- •Система шифрования данных (efs) в файловой системе ntfs .
- •Загрузка ос Windows 2000.
- •Предварительная загрузка.
- •Загрузка.
- •Загрузка ядра.
- •Инициализация ядра
- •Регистрация
- •Процесс разработки программы на ассемблере.
- •Трансляция программы
- •Компоновка программы
- •Основные регистры процессора Pentium.
- •Ассемблерные команды пересылки данных. Пример программы.
- •Работа с адресами и указателями на ассемблере. Пример программы.
- •Ассемблерные команды для работы со стеком. Пример программы.
- •Ассемблерные команды сложения и вычитания. Пример программы.
- •Ассемблерные команды умножения, деления и изменения знака. Пример программы.
- •Использование в Delphi встроенного ассемблера. Пример программы.
- •Ассемблерные команды линейного и циклического сдвига. Пример программы.
- •Ассемблерные команды условного и безусловного перехода. Состояние флагов. Пример программы.
- •Перечень команд условного перехода для команды cmp
- •Организация циклических программ на ассемблере. Пример программы.
Функции Win32 связанные с планированием.
SuspendThread(…) – приостанавливает поток. ResumeThread(…) – возобновляет. SetPriorityClass(…) – установить класс приоритета процесса. GetPriorityClass(…) – получить. SetThreadPriority(…) – установить отн. приоритет потока. GetThreadPriority(…) – получить.
Учет квантов времени в Windows. Управление величиной кванта. Учёт квантов времени.
Квант – это интервал процессорного времени, отведенный потоку для выполнения. По истечению кванта времени Windows проверяет, завершен ли поток. В ОС Windows 95, 98, NT квант времени величина постоянная. В Windows 2000 возможно динамическое изменение кванта времени. В ней у каждого потока своё значение кванта. Значение кванта выражается не в единицах времени, а целым числом. По умолчанию начальная величина кванта в Windows 2000 Professional Edition равна 6. В Windows 2000 Server она равна 36. Величина кванта увеличена для того, чтобы свести к минимуму переключение контекста, то есть серверные приложения пробуждаются при получении запроса клиента, и имея большой квант имеют время полностью обслужить запрос по истечению кванта времени.
Всякий раз, когда возникает прерывание системного таймера процедура обработки таймера вычитает из кванта потока величину, равную 3. Если квант закончится, инициализируется процедура обработки завершения кванта, в результате к процессору может быть подключен другой поток.
Длина временного интервала таймера зависит от аппаратной платформы и определяется не ядром, а уровнем аппаратных абстракций HAL. В большинстве процессоров х86 временной интервал таймера равен 10 мс для однопроцессорных систем и 15 для многопроцессорных систем.
Относительная величина кванта Windows 2000 задаётся в параметре
HotkeyLocalMachine\System\CurrentControlSet\Control\PriorityControl\Win32PrioritySeparation.
Короткие или длинные
Переменные или фиксированные Динамическое
приращение квантов
Поле 1. 1 – длинные (Server) 2 – короткие (Professional) 0,3 – кванты по умолчанию
Поле 2. 1 – можно изменять кванты активного процесса 2 – нельзя изменять кванты активного процесса
0, 3 – по умолчанию, то есть переменные (Professional) и фиксированные (Server)
Поле 3. 0 1 2 3 – недопустимо и интерпретируется как 2
Индекс находится в трёхэлементной таблице.
-
короткие
длинные
переменные
6 12 18
12 24 36
фиксированные
18 18 18
36 36 36
У нас имеются активные и фоновые процессы. В Windows 2000 есть возможность увеличивать кванты потоков активного процесса. Величина берётся из таблицы.
Например, на компьютере запущены калькулятор и игра. Активный процесс – игра. Для того, чтобы обеспечить активному процессу привелегии есть 2 пути:
увеличение относительного приоритета активных потоков.
увеличение квантов времени.
Разработчики Windows подсчитали, что вариант 2 лучше, то есть при увеличении приоритета активного процесса, калькулятор будет получать только маленькую часть времени процессора. В то время, как увеличение кванта активного процесса не приведёт к фактическому блокированию процесса пересчёта.
Структуры данных ОС, связанные с планированием.
При планировании потоков ядро ОС поддерживает набор структур данных, называемых в совокупности базой данных диспетчера ядра, позволяет отслеживать потоки, ждущие выполнения принадлежности процесса.
процесс
процесс
по умолчанию
поток
поток
поток
поток
очередь
готовых привязка
к процессорам по
потоков умолчанию
3
0
сводка простоя
сводка готовности
31 0 31 0
Основной структурой является очередь готовых потоков, состоящая из нескольких очередей, по одной очереди на каждый приоритет. В эти очереди включаются потоки, находящиеся в состоянии готовности.
Для ускорения выбора потока подлежащего выполнению Windows поддерживает 32 битную маску, называемую сводкой готовности. Каждый установленный в ней бит указывает на присутствие одного или более потоков в очереди готовых потоков для соответствующего уровня приоритета.
Кроме того Windows поддерживает сводку простоя. Это битовая маска, в которой каждый установленный бит представляет простаивающий процессор.