發展歷史:下面我們結合計算機的發展歷史來回顧一下操作系統的發展歷程。1、超前代計算機(1945-1955):真空管和插件板40年代中期,美國哈佛大學、普林斯頓高等研究院、賓夕法尼亞大學的一些人使用數萬個真空管,構建了世界上超前臺電子計算機。開啟計算機發展的歷史。這個時期的機器需要一個小組專門設計、制造、編程、操作、維護每臺機器。程序設計使用機器語言,通過插板上的硬連線來控制其基本功能。這個時候處于計算機發展的初階段,連程序設計語言都還沒有出現,操作系統更是聞所未聞。2、第二代計算機(1955-1965):晶體管和批處理系統這個時期計算機越來越可靠,已從研究院中走出來,走進了商業應用。但這個時期的計算機主要完成各種科學計算,需要專門的操作人員維護,并且需要針對每次的計算任務進行編程。第二代計算機主要用于科學與工程計算。使用FORTRAN與匯編語言編寫程序。在后期出現了操作系統的雛形:FMS(FORTRAN監控系統)和IBMSYS(IBM為7094機配備的操作系統)。3、第三代計算機(1965-1980):集成電路芯片和多道程序60年代初,計算機廠商根據不同的應用分成了兩個計算機系列,一個針對科學計算,一個針對商業應用。隨著計算機應用的深入。數據庫管理系統程序、應用程序以及數據庫、目錄、系統緩沖區等。懷柔區信息化計算機系統服務平臺
由數據流來驅動的數據流計算機以及按歸約式控制驅動和按需求驅動的高度并行計算機,都是有發展前途的非諾依曼計算機系統。計算機系統約每3~5年更新一次,性能價格比成十倍地提高,體積大幅度減小。超大規模集成電路技術將繼續快速發展,并對各類計算機系統均產生巨大而又深刻的影響。32位微型機已出現,64位微型機也已經問世,單片上做1000萬個元件已為時不遠。比半導體集成電路快10~100倍的器件,如砷化鎵、高電子遷移率器件、約瑟夫遜結、光元件等的研究將會有重要成果。提高組裝密度和縮短互連線的微組裝技術是新一代計算機的關鍵技術之一。光纖通信將大量應用。各種高速智能化外部設備不斷涌現,光盤的問世將使輔助海量存儲器面目一新。多處理機系統、多機系統、分布處理系統將是引人注目的系統結構。軟件硬化(稱固件)是發展趨勢。新型非諾伊曼機、推理計算機、知識庫計算機等已開始實際使用。軟件開發將擺脫落后低效狀態。軟件工程正在深入發展。軟件生產正向工程化、形式化、自動化、模塊化、集成化方向發展。新的高級語言如邏輯型語言、函數型語言和人工智能的研究將使人-機接口簡單自然(能直接看、聽、說、畫)。數據庫技術將大為發展。順義區技術計算機系統服務口碑推薦性能價格比成十倍地提高,體積大幅度減小。
由**處理器運算處理,結果再存入輔助存儲器。⑦運算結果由操作系統按用戶要求的格式送外部設備輸出。計算機內部工作(④~⑦)是在操作系統控制下的一個復雜過程。通常,一臺計算機中有多個用戶作業同時輸入,它們由操作系統統一調度,交錯運行。但這種調度對用戶是透明的,一般用戶無需了解其內部細節。用戶可用一臺終端,交互式的控制③~⑦的進行(分時方式);也可委托操作員完成③~⑦,其中④~⑦是計算機自動進行的(批處理方式)。批處理方式的自動化程度高,但用戶不直觀,無中間干預。分時方式用戶直觀控制,可隨時干預糾錯,但自動化程度低。現代計算機系統大多提供兩種方式,由用戶選用。簡介操作系統是方便用戶、管理和控制計算機軟硬件資源的系統軟件(或程序**)。從用戶角度看,操作系統可以看成是對計算機硬件的擴充;從人機交互方式來看,操作系統是用戶與機器的接口;從計算機的系統結構看,操作系統是一種層次、模塊結構的程序**,屬于有序分層法,是無序模塊的有序層次調用。操作系統在設計方面體現了計算機技術和管理技術的結合。操作系統在計算機中的地位:操作系統是軟件,而且是系統軟件。它在計算機系統中的作用,大致可以從兩方面體會:對內。
它們用重疊原理,用流水線方式加工向量各元素,具有高加工速率。并行處理機是單指令流多數據流(SIMD)的,它利用并行原理,重復設置多個處理部件,同時并行處理向量各元素來獲得高速度(見并行處理計算機系統)。流水和并行技術還可結合,如重復設置多個流水部件,并行工作,以獲得更高性能。研究并行算法是發揮這類處理機效率的關鍵。在高級程序語言中相應地擴充向量語句,可有效地組織向量運算;或設有向量識別器,自動識別源程序中的向量成分。一臺普通主機(標量機)配一臺數組處理器(作高速向量運算的流水線機),構成主副機系統,可**提高系統的處理能力,且性能價格比高,應用相當普遍。④多處理機與多機系統、分布處理系統和計算機網:多處理機與多機系統是進一步發展并行技術的必由之路,是巨型、大型機主要發展方向。它們是多指令流多數據流(MIMD)系統,各機處理各自的指令流(進程),相互通信,聯合解決大型問題。它們比并行處理機有更高的并行級別,潛力大,靈活性好。用大量廉價微型機,通過互連網絡構成系統,以獲得高性能,是研究多處理機與多機系統的一個方向。多處理機與多機系統要求在更高級別(進程)上研究并行算法,高級程序語言提供并發、同步進程的手段。此外,系統應具有較強的網絡功能。
系統服務(systemservices)是指執行指定系統功能的程序、例程或進程,以便支持其他程序,尤其是底層(接近硬件)程序。通過網絡提供服務時,服務可以在ActiveDirectory(活動目錄)中發布,從而促進了以服務為中心的管理和使用。系統服務是一種應用程序類型,它在后臺運行。服務應用程序通常可以在本地和通過網絡為用戶提供一些功能,例如客戶端/服務器應用程序、Web服務器、數據庫服務器以及其他基于服務器的應用程序。系統服務一般在后臺運行。與用戶運行的程序相比,服務不會出現程序窗口或對話框,只有在任務管理器中才能觀察到它們的身影[1]。系統服務在Windows2000/XP/2003系統中,服務是指執行指定系統功能的程序、例程或進程,以便支持其他程序,尤其是低層(接近硬件)程序。超大規模集成電路技術將繼續快速發展。北京正規計算機系統服務誠信經營
系統服務(system services)是指執行指定系統功能的程序。懷柔區信息化計算機系統服務平臺
那么頭幾行可能是程序1的輸出,下幾行是程序2的輸出,然后又是程序3的輸出等等。終結果將是一團糟。這時,操作系統采用將打印輸出送到磁盤上的緩沖區的方法就可以避免這種混亂。在一個程序結束后,操作系統可以將暫存在磁盤上的文件送到打印機輸出。從這種角度來看,操作系統則是系統的資源管理者。操作系統有多種實現方法與設計思路,下面選取有代表性的三種做一簡單的敘述。一、整體式系統整體式系統結構設計:這是常用的一種組織方式,它常被譽為“大雜燴”,也可說,整體式系統結構就是“無結構”。這種結構方式下,開發人員為了構造終的目標操作系統程序,首先將一些的過程,或包含過程的文件進行編譯,然后用鏈接程序將它們鏈接成為一個單獨的目標程序。計算機系統Linux操作系統就是采用整體式的系統結構設計。但其在此基礎上增加了一些形如動態模塊加載等方法來提高整體的靈活性,彌補整體式系統結構設計的不足。二、層次式系統層次式系統結構設計:這種方式則是對系統進行嚴格的分層,使得整個系統層次分明,等級森嚴!這種系統學術味道較濃!實際完全按照這種結構進行設計的操作系統不多,也沒有普遍的應用。可以這么說。懷柔區信息化計算機系統服務平臺
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