虚拟存储管理系统的基础是程序的—』.doc

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时间:2020-03-07

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1、第二讲操作系统基础知识1.虚拟存储管理系统的基础是程序的(1)理论,其基本含义是指程序执行时往往会不均匀地访问主存储器的单元。根据这个理论,Denning提出了工作集理论。工作集是进程运行时被频繁地访问的页面集合。在进程运行时,如果它的工作集页面都在(2)内,能够使该进程有效地运行,否则会出现频繁的页面调入/调出现象。(1)A.全局性B.局部性C.时间全局性D.空间全局性(2)A.主存储器B.虚拟存储器C.辅助存储器D.U盘解析本题考查虚拟存储管理知识点,考生了解基本原理即可做答。虚拟存储管理系统的理论基础是局部性理论,它包括时间局部性和空间局

2、部性两个方面。虚拟存储管理主要是针对主存储器而言,主要研究页面调度问题。答案(1)B(2)A第三讲系统配置方法2.设计算机系统由CPU、存储器、I/O3部分组成,其可靠性分别为0.95、0.91和0.98,则计算机系统的可靠性为。A.0.95B,0.91C.0.832D.0.73解析9/9本题考查串行系统的可靠性知识点。这是计算机系统中最基本的知识,一定要牢固掌握。解:R=R1×R2×R3=0.95×0.90×0.85=0.73,计算机系统的可靠性为0.73。答案D1.发展容错技术可提高计算机系统的可靠性。利用元件冗余可保证在局部有故障的情况下

3、系统正常工作。带有热备份的系统称为(1)系统。它是(2),因此只要有一个子系统能正常工作整个系统仍能正常工作。当子系统只能处于正常工作和不工作两种状态时,可以采用如图1的并联模型,若单个子系统的可靠性都为0.8时,图所示的三个子系统并联后的系统可靠性为(3)。若子系统能处于正常和不正常状态时,我们可以采用如图2所示的表决模型,若图中有任何两个以上子系统输出相同时,则选择该输出作为系统输出。设单个子系统的可靠性为0.8时,整个系统的可靠性为(4);若单个子系统的可靠性为0.5时,整个系统的可靠性为(5)。子系统1子系统12/3子系统2子系统2输入

4、输出输出9/9子系统3子系统3图1图2(1)A.并发B.双上C.双重D.并行(2)A.两子系统同时同步运行,当联机子系统出错时,退出服务,由备份系统接替B.备份系统处于电源开机状态,一旦联机子系统出错,立即切换到备份系统C.两子系统交替处于工作和自检状态,当发现一子系统出错时,它不再交替到工作状态D.两子系统并行工作,提高机器速度,一旦一个子系统出错,放弃并行工作(3)A.0.9B.0.94C.0.992D.0.996(4)A.0.882B.0.896C.0.925D.0.94(5)A.0.5B.0.54C.0.62D.0.65解析热备份系统又

5、称双重系统。两套系统同时同步运行,当联机子系统检测到错误时,退出服务并进行检修,由热备份子系统接替工作。9/9冷备份系统又称双工系统。处理冷备份的子系统平时停机或者运行与联机系统无关的运算,当联机子系统产生故障时,人工或自动进行切换,使冷备份系统成为联机系统。在冷备份时,不能保证从程序断点处精确地连续工作,因为备份机不能取得原来机器上当前运行的全部数据。并联系统的可靠性:R=1-(1-R1)(1-R2)…(1-RN)=1-(1-0.8)(1-0.8)(1-0.8)=0.992单个系统的可靠性为0.8时,有:R=3×0.8×0.8×(1-0.8)

6、+0.8×0.8×0.8=0.896单个系统的可靠性为0.5时,有:R=3×0.5×0.5×(1-0.5)+0.5×0.5×0.5=0.5答案(1)C(2)A(3)C(4)B(5)A4.一个复杂的系统可由若干简单的系统串联或并联构成。已知两个简单系统I和J的失效率分为λI=25×10-5/h和λJ=5×10-4/h,则由I和J经如图所示的串联和并联构成的复合系统P和Q的失效率分为λP=(1)/h和λQ=(2)/h,平均无故障时间分别为MTBFP=(3)h和MTBFQ=(4)h。系统P开始运行后2万小时内能正常运行的概率RP=(5)。9/9IJ复

7、合系统PIJJ复合系统Q(1)~(2)A.25×10-5B.33×10-5C.66×10-5D.75×10-5(3)~(4)A.1333B.1500C.3000D.4000(5)A.e-3B.e-4C.e-5D.e-6解析系统的失效率λ指的是单位时间内失效的元件数与元件总数的比例。在稳定使用的阶段可以认为λ是常数。系统从开始运行(t=0)到某时刻t这段时间内能正常运行的概率称为系统的可靠性,是t的函数,用R(t)表示,可以证明:R(t)=e-λt。如果把系统故障发生的时刻看成是随机变量e,则该随机变量的概率分布函数:F(t)=P{ε≤t}=1-

8、P{ε>t}=1-R(t)=l-e-λt平均无故障时间MTBF(MeanTimeBetweenFailures)就是从时刻0开始到故障发生时刻时间间隔

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