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页式存储管理
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页式存储管理
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课程目录
课程笔记
课时1:课程概述
课时2:教学安排
课时3:什么是操作系统
课时4:为什么学习操作系统,如何学习操作系统
课时5:操作系统实例
课时6:操作系统的演变
课时7:操作系统结构
课时8:OS实验概述
课时9:从OS角度看计算机系统
课时10:从OS角度看RISC-V
课时11:Rust语言与系统编程
课时12:RISC-VCPU启动
课时13:RISC-VCPU启动进一步分析
课时14:基本概念与原理
课时15:硬件架构支持
课时16:中断处理机制–Overview
课时17:中断处理机制–Detail-1
课时18:中断处理机制–Detail-2
课时19:中断处理机制–Detail-3
课时20:中断处理机制–Summary
课时21:系统调用
课时22:计算机体系结构和内存层次
课时23:地址空间和地址生成
课时24:连续内存分配
课时25:碎片整理
课时26:伙伴系统
课时27:SLAB分配器
课时28:非连续内存分配的需求背景
课时29:段式存储管理
课时30:页式存储管理
课时31:页表概述
课时32:快表和多级页表
课时33:RISC-V页映射机制
课时34:使能RISC-V页表
课时35:虚拟存储的需求背景
课时36:覆盖和交换
课时37:局部性原理
课时38:虚拟存储概念
课时39:虚拟页式存储
课时40:缺页异常
课时41:RISC-V缺页异常
课时42:页面置换算法的概念
课时43:最优算法、先进先出算法和最近最久未使用算法
课时44:时钟置换算法和最不常用算法
课时45:Belady现象和局部置换算法比较
课时46:页表自映射
课时47:工作集置换算法
课时48:缺页率置换算法
课时49:抖动和负载控制
课时50:面向缓存的页替换算法-FBR
课时51:面向缓存的页替换算法-LRU-K2Q
课时52:面向缓存的页替换算法-LIRS
课时53:进程的概念
课时54:进程控制块
课时55:进程状态
课时56:三状态进程模型
课时57:挂起进程模型
课时58:线程的概念
课时59:用户线程
课时60:内核线程
课时61:进程地址空间与熔断(meltdown)漏洞
课时62:进程切换
课时63:进程创建
课时64:进程加载
课时65:进程等待与退出
课时66:rCore进程和线程控制
课时67:处理机调度概念
课时68:调度准则
课时69:先来先服务、短进程优先和最高响应比优先调度算法
课时70:时间片轮转、多级反馈队列、公平共享调度算法和ucore调
课时71:实时调度
课时72:优先级反置
课时73:rCore调度框架
课时74:对称多处理与多核架构
课时75:多处理器调度概述
课时76:O(1)调度
课时77:CFS调度
课时78:BFS调度算法
课时79:背景
课时80:现实生活中的同步问题
课时81:临界区和禁用硬件中断同步方法
课时82:基于软件的同步方法
课时83:高级抽象的同步方法
课时84:信号量
课时85:信号量使用
课时86:管程
课时87:哲学家就餐问题
课时88:读者-写者问题
课时89:Rust语言中的同步机制
课时90:死锁概念
课时91:死锁处理方法
课时92:银行家算法
课时93:死锁检测
课时94:并发错误检测
课时95:进程通信概念
课时96:信号和管道
课时97:Linux信号机制
课时98:消息队列和共享内存
课时99:D-Bus机制
课时100:Binder机制
课时101:文件系统和文件
课时102:文件描述符
课时103:目录、文件别名和文件系统种类
课时104:虚拟文件系统
课时105:文件缓存和打开文件
课时106:文件分配
课时107:空闲空间管理和冗余磁盘阵列RAID
课时108:FAT文件系统
课时109:EXT4文件系统-历史
课时110:EXT4文件系统-支持大容量存储
课时111:EXT4文件系统-支持恢复异常
课时112:ZFS文件系统
课时113:IO特点
课时114:IO结构
课时115:IO数据传输
课时116:磁盘调度
课时117:LinuxIO子系统
课时118:Linux内核错误分析
课时119:用rust写操作系统-系统编程语言rust
课时120:用rust写操作系统-rust与操作系统开发
课时121:Background
课时122:FuturesinRust
课时123:Generatorsandasyncawait
课时124:Self-ReferentialStructs&Pin
课时125:WakerandReactor
课时126:Overview
课时127:HowVMMworks-CPU
课时128:HowVMMworks-memory&IO
时长:7分51秒
日期:2021/03/30
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上传者:Lemontree
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课程介绍
相关标签:
操作系统
RISC-V
操作系统是计算机系统中负责管理各种软硬件资源的核心系统软件,为应用软件运行提供良好的环境。掌握操作系统的基本原理及其核心技术是研究型大学计算机专业本科毕业生的基本要求。 本课程是计算机专业核心课,以主流操作系统为实例,以教学操作系统ucore为实验环境,讲授操作系统的概念、基本原理和实现技术,为学生从事操作系统软件研究和开发,以及充分利用操作系统功能进行应用软件研究和开发打下扎实的基础。
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用户评论
cherrydozen
讲的非常好!
2022年03月03日 10:17:13
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lospring
学习一下,谢谢讲解
2021年06月23日 00:01:18
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