- •1)Операционная система: определение и классификация. Основные функции операционных систем.
- •2) Архитектура операционной системы.
- •3) Ядро операционной системы в привилегированном режиме.
- •4)Управление заданиями. Классификация процессов.
- •5)Управление процессами. Диаграмма состояний процесса.
- •6) Планирование процессов. Понятие очереди. Планировщики.
- •7)Взаимодействие процессов. Транспортеры, очереди, сигналы, семафоры.
- •8)Планирование работы процессора. Стратегии планирования процессора.
- •10)Алгоритмы распределения памяти. Свопинг и виртуальная память.
- •9) Средства аппаратной поддержи операционной системы. Переносимость операционных систем.
- •11)Управление памятью. Функции операционной системы по управлению памятью. Типы адресов. Виртуальное адресное пространство.
- •12)Связь с пользователем. Графический интерфейс пользователя. Виджеты.
- •13)Операционная система ms-dos. Основные составные части. Основные команды.
- •14)Операционная оболочка Windows 3.1, Отличительные черты. Основные достоинства. Окна в Windows.
- •15) Операционные системы Windows 95/98/me. Объектно-ориентированный подход.
- •16)Ос Windows 95. Основные особенности. Компоненты ядра. Основные достоинства.
- •17)Основные достоинства ос Windows 98.
- •18)Функции и состав операционной системы Windows 95.
- •Операционные системы Windows nt/2000/xp.
- •20) Архитектурные модули Windows nt.
- •21)Системный сервис Windows nt. Исполняющая система - ядро и уровень аппаратных абстракций. Диспетчер кэша. Драйверы файловой системы. Сетевые драйверы.
- •22)Модель безопасности Windows nt.
- •23)Управление памятью Windows nt.
- •24)Основные достоинства Windows 2000.
- •26) Операционные системы коллективного пользования – многопользовательские, многозадачные. Основные сведения о функционировании.
- •27)Операционные системы с разделением времени. Основные понятия.
- •28)Семейство ос unix. Основные компоненты. Основные понятия.
- •29)Оболочка Norton Commander и её аналоги.
- •30) Bios. Микросхема пзу и система bios. Работа bios при тестировании компьютера. Энергозависимая cmos.
- •31)Файл autoexec.Bat. Конфигурирование файла autoexec.Bat.
- •32)Файл config.Sys. Конфигурирование файла config.Sys.
- •33) Стек. Указатель стека.
- •34) Прерывания. Механизм обработки прерываний.
- •35) Классификация прерываний.
- •36)Кэширование данных. Кэш – память. Принцип действия кэш – памяти.
- •37)Файловая система. Физическая организация fat.
- •38)Работа в сети. Средства защиты информации в сети. Глобальные сети.
- •39)Тенденции и перспективы развития распределенных операционных сред. Технология клиент-Сервер.
39)Тенденции и перспективы развития распределенных операционных сред. Технология клиент-Сервер.
Операционная среда — совокупность компьютерных программ, обеспечивающая оператору возможность управлять вычислительными процессами и файлами.
В распределенной операционной среде реализованы механизмы, которые дают возможность пользователю представлять и воспринимать сеть в виде традиционного однопроцессорного компьютера. Характерными признаками распределенной организации операционной среды являются: наличие единой справочной службы разделяемых ресурсов, единой службы времени, использование механизма вызова удаленных процедур (RPC) для прозрачного распределения программных процедур по машинам, многонитевой обработки, позволяющей распараллеливать вычисления в рамках одной задачи и выполнять эту задачу сразу на нескольких компьютерах сети, а также наличие других распределенных служб.
Одна из моделей взаимодействия компьютеров в сети получила название «клиент-сервер» (Рис. 1.). Каждый из составляющих эту архитектуру элементов играет свою роль: сервер владеет и распоряжается информационными ресурсами системы, клиент имеет возможность воспользоваться ими.
Рис. 1. Архитектура «клиент-сервер»
Сервер базы данных представляет собой мультипользовательскую версию СУБД, параллельно обрабатывающую запросы, поступившие со всех рабочих станций. В его задачу входит реализация логики обработки транзакций с применением необходимой техники синхронизации - поддержки протоколов блокирования ресурсов, обеспечение, предотвращение и/или устранения тупиковых ситуаций.
В ответ на пользовательский запрос рабочая станция получит не «сырье» для последующей обработки, а готовые результаты. Программное обеспечение рабочей станции при такой архитектуре играет роль только внешнего интерфейса (Front - end) централизованной системы управления данными. Это позволяет существенно уменьшить сетевой трафик, сократить время на ожидание блокированных ресурсов данных в мультипользовательском режиме, разгрузить рабочие станции и при достаточно мощной центральной машине использовать для них более дешевое оборудование.
Как правило, клиент и сервер территориально отделены друг от друга, и в этом случае они входят в состав или образуют систему распределенной обработки данных.
Для современных СУБД архитектура «клиент-сервер» стала фактически стандартом. Если предполагается, что проектируемая информация будет иметь архитектуру «клиент-сервер», то это означает, что прикладные программы, реализованные в ее рамках, будут иметь распределенный характер, т. е. часть функций приложений будет реализована в программе-клиенте, другая - в программе-сервере. Основной принцип технологии «клиент-сервер» заключается в разделении функций стандартного интерактивного приложения на четыре группы:
1)функции ввода и отображения данных;
2)прикладные функции, характерные для предметной области;
3)фундаментальные функции хранения и управления ресурсами (базами данных);
4)служебные функции.
Исходя из этого деления любое приложение может состоять из следующих компонентов:
1)компонент представления (функции 1-й группы);
2)прикладной компонент (функции 2-й группы);
3)компонент доступа к информационным ресурсам (функции 3-ей группы и протокол их взаимодействия).
