- •Министерство образования российской федерации
- •Содержание
- •Введение
- •Предмет и задачи курса
- •Рекомендации по литературе
- •Краткий очерк истории ос
- •Предыстория ос
- •Пакетные ос
- •Ос с разделением времени
- •Однозадачные ос для пэвм
- •Многозадачные ос для пк с графическим интерфейсом
- •Классификация ос
- •Критерии оценки ос
- •Надежность
- •Эффективность
- •Удобство
- •Масштабируемость
- •Способность к развитию
- •Мобильность
- •Основные функции и структура ос
- •Ос, используемые в дальнейшем изложении
- •Управление устройствами
- •Основные задачи управления устройствами
- •Классификация периферийных устройств и их архитектура
- •Прерывания
- •Архитектура подсистемы ввода/вывода
- •Способы организации ввода/вывода
- •Ввод/вывод по опросу и по прерываниям
- •Активное и пассивное ожидание
- •Синхронный и асинхронный ввод/вывод
- •Буферизация и кэширование
- •Понятие буферизации
- •Сглаживание неравномерности скоростей процессов
- •Распараллеливание ввода и обработки
- •Согласование размеров логической и физической записи
- •Редактирование при интерактивном вводе
- •Кэширование дисков
- •Опережающее чтение.
- •Драйверы устройств
- •Управление устройствами в ms-dos
- •Уровни доступа к устройствам
- •Драйверы устройств в ms-dos
- •Управление символьными устройствами
- •Управление блочными устройствами
- •Структура диска
- •Разделы и логические тома
- •Средства доступа к дискам
- •Управление устройствами вWindows
- •Драйверы устройств в Windows
- •Доступ к устройствам
- •Управление устройствами вUnix
- •Драйверы устройств вUnix
- •Устройство как специальный файл
- •Управление данными
- •Основные задачи управления данными
- •Характеристики файлов и архитектура файловых систем
- •Размещение файлов
- •Защита данных
- •Разделение файлов между процессами
- •Файловая системаFaTи управление данными вMs-dos
- •Общая характеристика системы fat
- •Структуры данных на диске
- •Структура записи каталога файловой системы fat
- •Создание и удаление файла
- •Работа с файлами в ms-dos
- •Системные функции
- •Доступ к данным
- •Структуры данных в памяти
- •Новые версии системы fat
- •Файловые системы и управление данными вUnix
- •Архитектура файловой системы unix
- •Жесткие и символические связи
- •Монтируемые тома
- •Типы и атрибуты файлов
- •Управление доступом
- •Структуры данных файловой системыUnix
- •Доступ к данным в unix
- •Развитие файловых системUnix
- •Файловая системаNtfSи управление данными вWindows
- •Особенности файловой системы ntfs
- •Структуры дисковых данных
- •Главная таблица файлов
- •Атрибуты файла
- •Доступ к данным
- •Защита данных
- •Аутентификация пользователя
- •Дескриптор защиты
- •Управление процессами
- •Основные задачи управления процессами
- •Реализация многозадачного режима
- •Понятия процесса и ресурса
- •Квазипараллельное выполнение процессов
- •Состояния процесса
- •Вытесняющая и невытесняющая многозадачность
- •Дескриптор и контекст процесса
- •Реентерабельность системных функций
- •Дисциплины диспетчеризации и приоритеты процессов
- •Проблемы взаимодействия процессов
- •Изоляция процессов и их взаимодействие
- •Проблема взаимного исключения процессов
- •Двоичные семафоры Дейкстры
- •Средства взаимодействия процессов
- •Целочисленные семафоры
- •Семафоры с множественным ожиданием
- •Сигналы
- •Сообщения
- •Общая память
- •Программные каналы
- •Проблема тупиков
- •Управление процессами вMs-dos
- •Процессы в ms-dos
- •Среда программы
- •Запуск программы
- •Завершение работы программы
- •Перехват прерываний и резидентные программы
- •Управление процессами вWindows
- •Понятие объекта в Windows
- •Процессы и нити
- •ПланировщикWindows
- •Процесс и нить как объекты
- •Синхронизация нитей
- •Способы синхронизации
- •Объекты синхронизации и функции ожидания
- •Типы объектов синхронизации
- •Критические секции
- •Сообщения
- •Управление процессами в unix
- •Жизненный цикл процесса
- •Группы процессов
- •Программные каналы
- •Сигналы
- •Средства взаимодействия процессов в стандарте posix
- •Планирование процессов
- •Состояния процессов в unix
- •Приоритеты процессов
- •Интерпретатор команд shell
- •Управление памятью
- •Основные задачи управления памятью
- •Виртуальные и физические адреса
- •Распределение памяти без использования виртуальных адресов
- •Настройка адресов
- •Распределение с фиксированными разделами
- •Распределение с динамическими разделами
- •Сегментная организация памяти
- •Страничная организация памяти
- •Сравнение сегментной и страничной организации
- •Управление памятью в ms-dos
- •Управление памятью вWindows
- •Структура адресного пространства
- •Регионы
- •Отображение исполняемых файлов
- •Файлы, отображаемые на память
- •Стеки и кучи
- •Управление памятью вUnix
- •Литература
- •Дроздов Сергей Николаевич операционные системы Конспект лекций
Средства взаимодействия процессов в стандарте posix
Десятилетия успешного использования UNIXвыявили, тем не менее, ряд недостатков в исходной архитектуре этой системы. Одним из самых заметных пробелов была явная слабость механизма синхронизации процессов, основанного фактически лишь на сигналах и на функцииwait. На практике в большинстве реализацийUNIXвводились дополнительные, более удобные средства межпроцессного взаимодействия, однако возникала проблема несовместимости таких средств для разных версийUNIX. Разнобой был пресечен в начале 90-х годов с выработкой стандартаPOSIX, объединившего все лучшее, что к тому времени было предложено в разных версияхUNIX.
К средствам, которые, согласно POSIX, должна поддерживать любая современная реализацияUNIX, относятся, в частности:
сигналы;
безымянные и именованные каналы;
очереди сообщений;
семафоры;
совместно используемые (разделяемые) области памяти.
Сигналы и каналы были рассмотрены выше. Использование семафоров, очередей сообщений и разделяемой памяти дает примерно те же функциональные возможности, что аналогичные средства Windows, хотя и содержит много интересных особенностей, которые придется, к сожалению, оставить за рамками данного курса.
Планирование процессов
Состояния процессов в unix
UNIXявляется многозадачной системой с вытесняющей приоритетной диспетчеризацией.
Диаграмма основных состояний процесса, показанная на рис. 4‑1, в случае UNIXможет быть уточнена так, как показано на рис. 4‑2.
Рис. 4‑18
Поставим следующий вопрос: в каком состоянии находится процесс, когда он вызвал системную функцию и ядро системы выполняет эту функцию? При описании работы большинства ОС этот вопрос обходят молчанием. В UNIXдается четкий ответ: процесс продолжает работать, но он переходит в режим ядра и выполняет системный код. Системные подпрограммы, работающие в режиме ядра, могут использовать все ресурсы системы. При этом контекст процесса остается доступен, что позволяет при выполнении системной функции использовать память и другие ресурсы процесса.
Возможно, что в ходе выполнения системной функции процесс будет заблокирован и перейдет в состояние сна. После пробуждения он перейдет в состояние готовности. Затем процесс будет выбран для выполнения и перейдет в режим ядра, чтобы завершить выполнение той системной функции, на которой он был заблокирован. После этого процесс должен вернуться в режим задачи, однако сразу после выхода из режима ядра процесс может быть вытеснен, если имеется активный процесс с более высоким приоритетом.
Еще один путь изменения состояния процесса связан с обработкой аппаратного прерывания. При этом обработка прерываний всегда выполняется в режиме ядра. После завершения обработки процессу следовало бы вернуться в режим задачи и продолжить выполнение прорванной программы. Однако и здесь возможны варианты. Если в результате прерывания пробудился более приоритетный процесс или если при обработке прерывания от таймера планировщик выбрал другой процесс для выполнения, то текущий процесс будет вытеснен в момент возврата из режима ядра в режим задачи.
Из сказанного можно сделать два важных вывода.
Процесс, работающий в режиме ядра, не может быть вытеснен ни по истечению кванта времени, ни при активизации более приоритетного процесса. Вытеснение процесса возможно только в момент возврата из режима ядра в режим задачи.
Переход в состояние сна всегда происходит из выполнения в режиме ядра. После пробуждения процесс возвращается в режим ядра через состояние готовности.
В диаграмме на рис. 4‑2 не учтены еще некоторые состояния, в которых может находиться процесс в UNIX. К их числу относятся состояние старта (процесс только что создан, но еще не готов к выполнению), состояние зомби (см. п. 4.6.1) и состояние приостановки, в которое переходит процесс, получивший сигналSIGSTOP(см. п. 4.6.4).