
- •Список вопросов для подготовки к экзамену по сппо (2013-2014 уч. Год)
- •Понятие программного обеспечения (по). Классификация программного обеспечения по выполняемым функциям, структура системного по. Основные свойства системного программного обеспечения.
- •1)Управление процессами (программ во время выполнения);
- •Классификация ос (по структуре и архитектурным принципам построения, по режимам работы). Примеры.
- •Программные методы реализации взаимного исключения: примеры на псевдокоде, анализ и сравнение вариантов. Примеры.
- •Понятие семафора, семафорные примитивы, бинарные и считающие семафоры. Примеры объектов диспетчеризации в ms Windows, которые могут использоваться как «семафоры».
- •Применение бинарных семафоров для реализации взаимного исключения и синхронизации процессов. Примеры.
- •Общие семафоры, решение задачи «писателей и читателей» при работе с циклическим буфером. Сравнить варианты решения.
- •Проблема тупика и задачи, связанные с решением проблемы тупика: формулировки задач и подходы к решению. Примеры.
- •Задача предотвращения тупика, подходы к решению, анализ Примеры.
- •Модель системы с повторно используемыми ресурсами (граф повторно используемых ресурсов). Примеры.
- •Модель системы с потребляемыми ресурсами (граф потребляемых ресурсов). Примеры.
- •Система с повторно используемыми и потребляемыми ресурсами (граф обобщённых ресурсов). Примеры.
- •Решение задачи распознавания тупика для систем с повторно используемыми ресурсами: основная теорема о тупике. Алгоритм редукции. Примеры редукции.
- •Распознавание тупиков в системах с повторно используемыми ресурсами с ограничениями на выполнение операций. Примеры.
- •Распознавание тупиков в системах с потребляемыми ресурсами и в системах с обобщёнными ресурсами: алгоритм редукции. Примеры.
- •Распознавание тупиков в системах с потребляемыми ресурсами и в системах с обобщёнными ресурсами: системы с ограничениями на выполнение операций. Примеры.
- •Вывод системы из тупика. Общий подход к решению задачи и частный случай.
- •Обходы тупиков. Алгоритм банкира. Примеры.
- •Иерархия запоминающих устройств вс, характеристики устройств и связь, механизмы создания иерархии. Примеры.
- •Способы распределения памяти: статическое и динамическое распределение, связные и несвязные распределения. Сравнение.
- •Сегментная организация памяти. Страничная организация памяти. Сегментно-страничная организация памяти. Аппаратная поддержка в процессорах Intel.
- •Общие принципы организации виртуальной памяти. Управление виртуальной памятью: стратегии загрузки, стратегии размещения, стратегии замещения. Пример реализации в Intel.
- •Средства защиты памяти: изоляция адресных пространств. Поддержка в Intel.
- •Средства защиты памяти: защита по уровням привилегий, привилегированные команды и команды, чувствительные к уровням привилегий). Поддержка в Intel.
- •Статическая и динамическая компоновка программ: определение, сравнение и примеры.
- •Упрощённая структура объектного модуля и принцип работы связывающего загрузчика, редактора связей (одно- и двухпроходовые). Упрощённая структура исполнимого файла.
- •Понятие прерывания, классификация прерываний. Примеры (Intel).
- •Общая схема обработки прерываний, программно-аппаратная реализация, аппаратная поддержка механизма прерываний в Intel.
- •Структурная схема обработки исключений в Windows (seh): обработка завершения и локальная раскрутка.
- •Структурная схема обработки исключений в Windows (seh): обработка исключений и глобальная раскрутка.
- •Определение файла, атрибуты файлов и именование файлов, понятие каталога (справочника, директории, папки). Примеры.
- •Понятие и функции файловой системы как подсистемы ос.
- •Логическая и физическая организация файлов. Буферизация ввода/вывода. Примеры.
- •Логическая организация файлов: файлы с последовательной организацией и индексированные файлы. Поиск на внешних устройствах, b-деревья: определение и построение, выполнение операций. Примеры.
- •Управление внешней памятью: карты памяти и списки. Примеры (fat, ntfs).
- •Управление вводом/выводом, понятие драйвера внешнего устройства, драйверы виртуальных устройств.
- •Понятие драйвера файловой системы. Иерархическая организация файловых систем. Примеры.
- •Понятие защищённой вс. Классификация угроз и вторжений. Структура системы защиты.
- •Контроль прав доступа и матрица прав доступа как математическая модель защиты объектов. Примеры: одноранговое разделение ресурсов и защита на уровне пользователей.
- •Криптографическая защита. Понятие ключа. Симметричное и асимметричное шифрование. Понятие криптографического протокола. Понятие цифровой подписи.
- •Примеры задач по обработке исключений
- •Задания по разработке командных файлов и изучение команд пакетной обработки
- •Задачи на использование программных методов решения проблемы взаимного исключения
- •Задачи на работу с семафорами
- •Решение:
- •Решение:
- •Задачи на понимание алгоритмов решения задач, связанных с тупиками
- •Задачи на анализ состояний системы для выявления тупиков
- •Задачи по теме «Хранение и поиск информации на взу»
- •Файлы для подготовки
Модель системы с повторно используемыми ресурсами (граф повторно используемых ресурсов). Примеры.
Повторно используемый ресурс (ПИР или ресурс типа SR) - это ресурс, состоящий из конечного множества идентичных единиц со следующими свойствами:
число единиц ресурса постоянно;
отсутствует возможность разделения ресурса (параллельного использования одних и тех же единиц ресурса несколькими процессами) - ресурс захватывается процессом, которому он выделен, в монопольное использование;
процесс может освободить только те единицы ресурса, которые ему были ранее распределены по его запросам.
Состояние системы с повторно используемыми ресурсами может изменяться только тремя операциями:
request (Ri, k) - запрос процесса pj, выполняющего данную операцию, на k единиц ресурса Ri ;
приобретение ресурса (выделение ресурса процессу pj в соответствии с выполненным им ранее запросом);
release (Ri, k) - освобождение процессом pj k единиц ранее выделенного ему ресурса Ri .
Операции запроса на ресурс и освобождения ресурса выполняются процессом, а операция выделения ресурса - системой в ответ на запрос, сделанный процессом.
Граф ПИР (SR-граф) - ориентированный двудольный граф
SR = (N, E),
где N есть множество вершин:
N =
( = { p1 , p2 , ..., pn}- конечное множество вершин, представляющих процессы в ВС, = { R1 , R2 , ..., Rm} - множество вершин, соответствующих SR-ресурсам ВС; = ), а E - множество дуг графа:
E ( ) ( ),
причем элементы графа обладают следующими свойствами:
Ri - вершина, представляющая повторно используемый ресурс Ri , имеет пометку - пару (ci, ti ), где ci - емкость данного ресурса, а ti - количество единиц ресурса, доступных для распределения (свободных) в данный момент;
pj - вершина, представляющая процесс pj в системе;
pj k Ri - ребро ( pj , Ri ) с весом | ( pj , Ri ) | = k, представляющее вып олненный процессом pj , но пока не удовлетворенный запрос на k единиц повторно используемого ресурса Ri ;
R
i k pj - ребро ( Ri, pj ) с весом | ( Ri, pj ) | = k, представляющее все распределения ресурса Ri процессу pj по его удовлетворенным запросам ;
каждый запрос, выполняемый процессом pj на ресурс Ri должен удовлетворять ограничению:
| ( Ri, pj ) | + | ( pj , Ri ) | ci,
т
о
есть сумма выполненных распределений
и запросов конкретного ресурса
относительно любого из процессов не
может превышать количества единиц
ресурса, имеющихся в системе для всех
i
и j
(i
= 1, m,
j
= 1, n
); в противном случае запрос считается
ошибочным и не может быть выполнен;
в общей сложности в системе для каждого ресурса Ri может быть сделано не более чем ci назначений, то есть
n
| ( Ri, pj ) | ci
j = 1
-
Процесс 1
Процесс 2
process P1 ;
begin ...
request ( R1, 1) ;
...
request ( R2, 1) ;
...
release ( R2, 1) ;
...
release ( R1, 1) ;
...
end.
process P2 ;
begin ...
request ( R2, 1) ;
...
request ( R1, 1) ;
...
release ( R2, 1) ;
...
release ( R1, 1) ;
...
end.
Предположим, что процессы выполняют свои операции над ресурсами в порядке, который приводит к изменению состояний системы, показанному последовательно изменяемыми графами ПИР, приведенными на рис.2.10. Последний граф ПИР соответствует тупиковому состоянию системы S7 (процессы P1 и P2 взаимно блокируют друг друга). Другая последовательность выполнения операций могла бы позволить процессам успешно завершиться.
Пример 2. В системе выполняются n процессов и существует разделяемый повторно используемый ресурс R емкости m. Описание программы каждого процесса выглядит следующим образом:
process P1 ;
begin ...
request ( R, 1) ;
...
request ( R, 1) ;
...
release ( R, 1) ;
...
release ( R, 1) ;
...
end.