操作系统知识点35

1.DMA数据传输工作是硬件电路完成的

2.“异步性”是指每个进程按照不可预知的速度向前推进

3.多个程序员调式自己的程序体现了既无同步关系又无互斥关系

4.进程通信的各种方法中,采用管道进行通信的优点:通信时写入或读出的信息长度是可变的

5.流式文件是指目标代码的集合,源程序,目标代码等文件属于流式文件

6.删除子目录的步骤:查找子目录->检查删除合法性->收回FCB资源->收回子目录物理块

7.按信息组织形式来划分设备,可以把I/O设备划分为字符设备和块设备。键盘,终端,打印机等称为字符设备;磁盘,磁带等称为块设备

8.“与设备无关的系统软件”层的功能:建立SPOOLing系统;提供存储读写的物理块;为设备提供缓存空间

9.给哲学家编号,规定奇数号哲学家先取左手边筷子,偶数号哲学家先取右手边筷子

10.客户/服务端操作系统的主要缺点:内核进程的通信效率较低;客户机进程之间不能直接通信

11.进程只参与资源分配,不参与调度;线程只参与调度,不参与资源分配;线程不能独立于进程存在

12.影响时间片值设置的主要因素包括系统开销;就绪进程的数目;处理器的性能

13.段页式存储管理方案中采用与页式存储管理方案相同的技术:快表;页表

14.多级索引结构的优点:采用多级索引结构的文件容易动态增长,适合随机存取

15.I/O设备数据传送控制方式中,通道控制方式包含的数据通道:字节多路通道;数组多路通道;选择通道

16.多人一起在线玩魔兽电子游戏体现了即存在同步关系又存在互斥关系

17.采用消息机制的特点是利用公共内存缓冲区实现信息交换

18.最近未使用淘汰访问位和修改位均为0的页面;最近最不常用淘汰访问次数最少的页面;

19.不定位记录文件是指不固定长度的数据集合

20.关闭一个改动后子目录的步骤:查找子目录->修改FCB相关内容->写回磁盘->返回

21.进程P1请求内存资源不成功,则锁死已占有的打印机后阻塞等待符合产生死锁的必要条件中的“不可剥夺”条件

22.当哲学家拿不到第二支筷子时,放弃第一次取得的筷子破坏了“不可剥夺”条件

23.微内核操作系统结构的内核通信效率较低

24.应用于实时系统的调度算法:速率单调调度算法;最早最终时限优先调度算法

25.内存紧缩技术要完成的工作:读出需要移动的分区中的数据;进行内存重定位(静态或者动态);将原分区的数据写入新的分区中;修改内存分配表,合并空闲空间

26.段式存储管理方案中采用的与可变分区管理方案相同的技术:内存分配表;内存分配算法;采用紧缩技术合并空闲区

27.索引结构的优点:文件的逻辑块号到物理块号的变换简单;索引结构既适合顺序存取有适合随机存取;采用索引结构的文件可以很容易动态增长;采用索引结构的文件相对来说查找速度较快

28.DMA方式的数据块传送包含的阶段:传送前预处理;数据传送;传送后处理

内容概要:本文档详细介绍了在三台CentOS 7服务器(IP地址分别为192.168.0.157、192.168.0.158和192.168.0.159)上安装和配置Hadoop、Flink及其他大数据组件(如Hive、MySQL、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala)的具体步骤。首先,文档说明了环境准备,包括配置主机名映射、SSH免密登录、JDK安装等。接着,详细描述了Hadoop集群的安装配置,包括SSH免密登录、JDK配置、Hadoop环境变量设置、HDFS和YARN配置文件修改、集群启动与测试。随后,依次介绍了MySQL、Hive、Sqoop、Kafka、Zookeeper、HBase、Spark、Scala和Flink的安装配置过程,包括解压、环境变量配置、配置文件修改、服务启动等关键步骤。最后,文档提供了每个组件的基本测试方法,确保安装成功。 适合人群:具备一定Linux基础和大数据组件基础知识的运维人员、大数据开发工程师以及系统管理员。 使用场景及目标:①为大数据平台建提供详细的安装指南,确保各组件能够顺利安装和配置;②帮助技术人员快速掌握Hadoop、Flink等大数据组件的安装与配置,提升工作效率;③适用于企业级大数据平台的建与维护,确保集群稳定运行。 其他说明:本文档不仅提供了详细的安装步骤,还涵盖了常见的配置项解释和故障排查建议。建议读者在安装过程中仔细阅读每一步骤,并根据实际情况调整配置参数。此外,文档中的命令和配置文件路径均为示例,实际操作时需根据具体环境进行适当修改。
在无线通信领域,天线阵列设计对于信号传播方向和覆盖范围的优化至关重要。本题要求设计一个广播电台的天线布局,形成特定的水平面波瓣图,即在东北方向实现最大辐射强度,在正东到正北的90°范围内辐射衰减最小且无零点;而在其余270°范围内允许出现零点,且正西和西南方向必须为零。为此,设计了一个由4个铅垂铁塔组成的阵列,各铁塔上的电流幅度相等,相位关系可自由调整,几何布置和间距不受限制。设计过程如下: 第一步:构建初级波瓣图 选取南北方向上的两个点源,间距为0.2λ(λ为电磁波波长),形成一个端射阵。通过调整相位差,使正南方向的辐射为零,计算得到初始相位差δ=252°。为了满足西南方向零辐射的要求,整体相位再偏移45°,得到初级波瓣图的表达式为E1=cos(36°cos(φ+45°)+126°)。 第二步:构建次级波瓣图 再选取一个点源位于正北方向,另一个点源位于西南方向,间距为0.4λ。调整相位差使西南方向的辐射为零,计算得到相位差δ=280°。同样整体偏移45°,得到次级波瓣图的表达式为E2=cos(72°cos(φ+45°)+140°)。 最终组合: 将初级波瓣图E1和次级波瓣图E2相乘,得到总阵的波瓣图E=E1×E2=cos(36°cos(φ+45°)+126°)×cos(72°cos(φ+45°)+140°)。通过编程实现计算并绘制波瓣图,可以看到三个阶段的波瓣图分别对应初级波瓣、次级波瓣和总波瓣,最终得到满足广播电台需求的总波瓣图。实验代码使用MATLAB编写,利用polar函数在极坐标下绘制波瓣图,并通过subplot分块显示不同阶段的波瓣图。这种设计方法体现了天线阵列设计的基本原理,即通过调整天线间的相对位置和相位关系,控制电磁波的辐射方向和强度,以满足特定的覆盖需求。这种设计在雷达、卫星通信和移动通信基站等无线通信系统中得到了广泛应用。
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