
Виртуальная модель
Распространенная стратегия распределения памяти, используемая во всех современных операционных системах, основанная на идее расширения физической памяти путем размещения расширенной памяти на диске и использования таблиц страниц для трансляции адресов.
А) Виртуальная память;
Б) Физическая память;
В) Фреймовая память;
Г) Организация по требованию;
Команда и системный вызов в ОС Solaris для организации файла, отображаемого в память.
А) mmap;
Б) gmap;
В) map;
Г) mmaps;
Ситуация критической нехватки основной памяти в системе, при которой процессор занят в основном откачкой и подкачкой страниц.
А) Thrashing;
Б) FIFO;
В) map;
Г) gmap;
Наиболее простой алгоритм замещения страниц, при котором в качестве жертвы всегда выбирается фрейм, первым из имеющихся считанный в основную память алгоритм замещения страниц.
А) FIFO;
Б) LFU;
В) LRU;
Г) MFU;
Алгоритм, в котором замещается не та страница, к которой дольше всего не было обращения, а следующая за ней по списку страниц, упорядоченному в порядке возрастания времен обращений.
А) second chance;
Б) LFU ;
В) LRU;
Г) URL;
Алгоритм, при котором замещается страница с минимальным значением счетчика обращений.
А) LFU;
Б) MFU;
В) LRU;
Г) URL;
Алгоритм, при котором замещается та страница, которая раньше всего использовалась.
А) MFU;
Б) LRU;
В) URL;
Г) LFU ;
Алгоритм, при котором замещается страница с максимальным значением счетчика.
А) LFU;
Б) LRU;
В) URL;
Г) MFU;
Рост числа отказов страниц в алгоритме FIFO при четырех свободных фреймах у процесса, по сравнению с числом отказов страниц при трех свободных фреймах.
А) Аномалия Belady ;
Б) Аномалия reference;
В) Аномалия Least;
Г) Аномалия bit;
Бит элемента таблицы страниц, равный 0, если к странице не было обращения, и 1, если обращение к странице было…
А) Бит ссылки;
Б) Ссылка;
В) Аномалия bit;
Г) LRU;
Выделение процессам фреймов страниц в основной памяти, при котором набор свободных фреймов.
А) Выделение фреймов;
Б) Глобальное выделение фреймов ;
В) Бит ссылки;
Г) Бит рассылки;
Стратегия создания процесса, при которой новый процесс разделяет адресное пространство с процессом-родителем до первой записи в адресное пространство, после чего для дочернего процесса создается новое адресное пространство.
А) Копирование при записи;
Б) Копирование после записи;
В) Копирование перед записью;
Г) Копирование при/после записи;
Число от 0 до 1, характеризующее вероятность отказа страницы.
А) Коэффициент отказов страниц;
Б) Коэффициент страниц;
В) Бит ссылки;
Г) Ссылка;
Прерывание по отсутствию страницы в основной памяти.
А) Отказ страницы ;
Б) Отказ от страницы ;
В) Откат страницы;
Г) Коэффициент страниц;
Выделение процессам фреймов страниц в основной памяти, пропорционально размерам процессов в памяти.
А) Пропорциональное выделение фреймов ;
Б) Выделение фреймов;
В) Откат страницы;
Г) Коэффициент страниц;
Набор страниц, используемых процессом.
А) Рабочее множество ;
Б) Множество;
В) Откат страницы;
Г) Ссылка;
Метод организации виртуальной памяти, основанный на сегментной организации, при котором каждый сегмент загружается в память, только если он реально требуется при выполнении программы.
А) Сегментная организация по требованию;
Б) Сегментная организация ;
В) Организация по требованию;
Г) Сегментная организация автоматически;
Метод организации виртуальной памяти, основанный на страничной организации, при котором каждая страница загружается в память, только если она реально требуется при выполнении программы.
А) Страничная организация по требованию;
Б) Сегментная организация по требованию;
В) Сегментная организация автоматически;
Г) Сегментная организация ;
Файл, блоки которого отображены в основную память через таблицу страниц.
А) Файл, отображаемый в память;
Б) Файл, не отображаемый в память;
В) Фиксированное выделение фреймов;
Г) Фиксированное выделение;
Выделение фреймов страниц в основной памяти процессам либо равномерно, либо пропорционально размерам процессов в памяти.
А) Фиксированное выделение фреймов;
Б) Файл, не отображаемый в память;
В) Файл, отображаемый в память;
Г) Не фиксированное выделение фреймов;
Математическое ожидание времени доступа к странице.
А) Эффективное время доступа;
Б) Время доступа;
В) Время отклика;
Г) Директория;
Виртуальные файловые системы (VFS). Реализации файловых систем. Сетевая файловая система NFS
Центральная системная структура в файловой системе, на которой основан поиск файлов.
А) Директория;
Б) Время доступа;
В) Время отклика;
Г) Эффективное время доступа ;
Линейный список имен с указателями на блоки данных.
А) Хеш-таблица;
Б) Наиболее простой метод реализации директорий;
В) Время доступа;
Г) Директория;
Линейный список с хеш-оглавлением и подразделением на (небольшие) списки элементов с одним и тем же значением хеш-функции.
А) Хеш-таблица ;
Б) Директория;
В) Файл;
Г) Функция цели;
Отсутствие произвольного доступа: для доступа к данным файла в общем случае необходимо выполнить просмотр части списка блоков файла.
А) Недостаток;
Б) Кэширование диска;
В) Хеш-таблица ;
Г) Хэширование диска;
Использование специальной области основной памяти для часто используемых блоков диска.
А) Хэширование диска;
Б) Кэширование диска;
В) Недостаток;
Г)Хеш-таблица;
Методы оптимизации последовательного доступа к диску, которые заключаются в том, что основная память, в которой хранились копии прочитанных блоков, освобождается, а вместе с очередным блоком файла считываются в основную память и несколько следующих блоков.
А) Освобождение прочитанного и опережающее считывание;
Б) Освобождение прочитанного файла;
В) Организация виртуальных дисков;
Г) Кэширование диска;
Улучшение производительности ПК путем выделения области памяти под виртуальный диск.
А) Организация виртуальных дисков;
Б) Кэширование диска;
В) Буферная кэш-память;
Г) Буферная память;
Спецификация и реализация программной системы для доступа к удаленным файлам через локальную (или глобальную) сеть.
А) NFS;
Б) NTFS;
В) FAT32;
Г) FAT;
Различает локальные и удаленные файлы, и в дальнейшем локальные файлы обрабатываются в соответствии с типами их файловых систем.
А) Уровень VFS;
Б) Уровень VTF;
В) Уровень WFS;
Г) Уровень WTF;
Архитектура компьютерной системы