初窥Linux内核结构

本文介绍了Linux内核的基本概念,包括其在操作系统中的核心地位,以及内存管理、进程调度、文件系统和网络管理等子系统。此外,讨论了用户态与内核态之间的切换,如系统调用、异常事件和外围设备中断的情况。

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        最近工作上偶尔有涉及到内核的一些初步知识,根据网上的资料加上自己的理解,整理了一下基本的内核知识,技术有限,希望大家多多指正。

         内核,听名字就可以以判断出它是Linux操作系统的核心,初步可以理解它的作用是用于管理软硬件的资源,并为其提供运行环境,具体是负责管理系统的进程、内存、设备驱动程序、文件和网络系统,决定着系统的性能和稳定性。通俗的可以理解为内核是一种控制计算机硬件资源与提供上层应用程序运行环境的软件。


1、Linux系统的整个框架

    了解内核首先要了解Linux系统的整体框架组成,大致如下图:

上图说明了Linux内核的整体架构。根据内核的核心功能,Linux内核提出了5个子系统,分别负责如下的功能:

进程的调度与管理(Process Scheduler):负责管理CPU资源,以便让各个进程可以以尽量公平的方式访问CPU。

内存管理(Memory Manager):负责管理Memory(内存)资源,以便让各个进程可以安全地共享机器的内存资源。另外,内存管理会提供虚拟内存的机制,该机制可以让进程使用多于系统可用Memory的内存,不用的内存会通过文件系统保存在外部非易失存储器中,需要使用的时候,再取回到内存中。

文件系统管理(Virtual File System):虚拟文件系统。Linux内核将不同功能的外部设备,例如Disk设备(硬盘、

内容概要:本文档介绍了基于3D FDTD(时域有限差分)方法在MATLAB平台上对微带线馈电的矩形天线进行仿真分析的技术方案,重点在于模拟超MATLAB基于3D FDTD的微带线馈矩形天线分析[用于模拟超宽带脉冲通过线馈矩形天线的传播,以计算微带结构的回波损耗参数]宽带脉冲信号通过天线结构的传播过程,并计算微带结构的回波损耗参数(S11),以评估天线的匹配性能和辐射特性。该方法通过建立三维电磁场模型,精确求解麦克斯韦方程组,适用于高频电磁仿真,能够有效分析天线在宽频带内的响应特性。文档还提及该资源属于一个涵盖多个科研方向的综合性MATLAB仿真资源包,涉及通信、信号处理、电力系统、机器学习等多个领域。; 适合人群:具备电磁场与微波技术基础知识,熟悉MATLAB编程及数值仿真的高校研究生、科研人员及通信工程领域技术人员。; 使用场景及目标:① 掌握3D FDTD方法在天线仿真中的具体实现流程;② 分析微带天线的回波损耗特性,优化天线设计参数以提升宽带匹配性能;③ 学习复杂电磁问题的数值建模与仿真技巧,拓展在射频与无线通信领域的研究能力。; 阅读建议:建议读者结合电磁理论基础,仔细理解FDTD算法的离散化过程和边界条件设置,运行并调试提供的MATLAB代码,通过调整天线几何尺寸和材料参数观察回波损耗曲线的变化,从而深入掌握仿真原理与工程应用方法。
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