操作系统的设计和实现过程

本节讨论操作系统设计和实现面临的问题。虽然这些问题没有完整的解决方案,但是有些方法还是行之有效的。

设计目标

系统设计的首要问题是,定义目标和规范。从高层来说,系统设计取决于所选硬件和系统类型:批处理、分时、单用户、多用户、分布式、实时或通用。

除了最高设计层外,需求可能很难说清。不过,需求可分为两个基本大类:用户目标(user goal)系统目标(system goal)

用户要求系统具有一定的优良性能:系统该便于使用、易于学习和使用、可靠、安全和快速。当然,这些规范对于系统设计并不特别有用,因为如何实现这些没有定论。

研发人员为设计、创建、维护和运行操作系统,也可定义一组相似要求:操作系统应易于设计、实现和维护,也应灵活、可靠、正确且高效。同样,这些要求在系统设计时并不明确,并可能有不同的理解。

总之,关于定义操作系统的需求,没有唯一的解决方案。现实中,存在许多类型的系统,这也说明了不同需求会产生不同解决方案,以便用于不同环境。例如,VxWorks(一种用于嵌入式系统的实时操作系统)的需求与 MVS(用于 IBM 大型机的多用户、多访问操作系统)的需求相比,有很大不同。

操作系统的分析与设计是个很有创意的工作。虽然没有教科书能够告诉我们如何做,但是软件工程(software engineering)的主要原则还是有用的。现在就来讨论这些。

机制与策略

一个重要原则是策略(policy)与机制(mechanism)的分离。机制决定如何做,而策略决定做什么。例如,定时器是一种保护 CPU 的机制,但是为某个特定用户应将定时器设置成多长时间,就是一个策略问题。

对于灵活性,策略与机制的分离至关重要。策略可随时间或地点而改变。在最坏情况下,每次策略的改变都可能需要改变底层机制。对策略改变不敏感的通用机制将是更可取的。这样策略的改变只需重新定义一些系统参数。

例如,现有一种机制,可赋予某些类型的程序相对更高的优先级。如果这种机制能与策略分离开,那么它可用于支持 I/O 密集型程序应比 CPU 密集型程序具有更高优先级的策略,或者支持相反策略。

微内核操作系统(后续章节会详细介绍)通过实现一组基本且简单的模块,将机制与策略的分离用到了极致。这些模块几乎与策略无关,通过用户创建的内核模块或用户程序本身,可以增加更高级的机制与策略。

例如,看一下 UNIX 的发展。起初,它采用分时调度。而对最新版的 Solaris,调度由可加载表来控制。根据当前的加载表,系统可以是分时的、批处理的、实时的、公平分享的或其他任意组合。通用调度机制可以通过单个 load-new-table 命令对策略进行重大改变。

另一极端系统是 Windows,它的机制与策略都已编码,以确保统一的系统风格。所有应用程序都有类似界面,因为界面本身已在内核和系统库中构造了。Mac OS X 操作系统也有类似功能。

对于所有的资源分配,策略决定非常重要。只要决定是否分配资源,就应做出策略决定。只要问题是“如何做”而不是“做什么”,就要由机制来决定。

实现

在操作系统被设计之后,就应加以实现。操作系统由许多程序组成,且由许多人员在较长时间内共同编写,因此关于实现很难形成通用原则。

早期,操作系统是用汇编语言编写的。现在,虽然有的操作系统仍然用汇编语言编写,但是大多数都是用高级语言(如 C)或更高级的语言(如 C++)来编写的。实际上,操作系统可用多种语言来编写。内核的最低层可以采用汇编语言。高层函数可用 C;系统程序可用 C 或 C++,也可用解释型脚本语言如 PERL 或 Python,还可用外壳脚本。事实上,有的 Linux 发布可能包括所有这些语言编写的程序。

首个不用汇编语言编写的系统可能是用于 Burroughs 计算机的主控程序(Master Control Program,MCP)。MCP 采用 ALGOL 语言的变种来编写。MIT 开发的 MULTICS 主要是采用系统程序语言 PL/1 来编写的。Linux 和 Windows 操作系统内核主要用 C 编写,尽管有小部分是用汇编语言来编写的用于设备驱动程序与保存和恢复寄存器状态的代码。

采用高级语言或至少系统实现语言来实现操作系统的优势与用高级语言来编写应用程序相同:代码编写更快,更为紧凑,更容易理解和调试。另外,编译技术的改进使得只要通过重新编译,就可改善整个操作系统的生成代码。最后,如果用高级语言来编写,操作系统更容易移植(port)到其他硬件。

例如,MS-DOS 是用 Intel 8088 汇编语言编写的。因此,它只能直接用于 Intel X86 类型的 CPU。(注意,虽说 MS-DOS 只能本地运行于 Intel X86 类型的 CPU,但是 X86 指令集模拟器可允许它运行在其他 CPU 上——会更慢,会使用更多资源。正如前面所提到的,模拟器(emulator)程序可以在一个系统上复制另一个系统的功能。)而 Linux 操作系统主要是用 C 来编写的,可用于多种不同 CPU,如 Intel X86、Oracle SPARC 和 IBM PowerPC 等。

采用高级语言实现操作系统的缺点仅仅在于速度的降低和存储的增加。不过,这对当今的系统已不再是主要问题。虽然汇编语言高手能编写更快、更小的子程序,但是现代编译器能对大程序进行复杂分析并采用高级优化技术生成优秀代码。现代处理器都有很深的流水线和很多功能块,它们要比人类更容易处理复杂的依赖关系。

与其他系统一样,操作系统的重大性能改善很可能是来源于更好的数据结构和算法,而不是优秀的汇编语言代码。另外,虽然操作系统很大,但是只有小部分代码对高性能是关键的;中断处理器、I/O管理器、内存管理器及CPU调度器等,可能是关键部分。在系统编写完并能正确工作后,可找出瓶颈程序,并用相应汇编语言程序来替换。

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点与技术仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 dio@foxmail.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

相关推荐


起步 处理器架构,参考 x86是指intel的开发的一种32位指令集 intel和amd早期的cpu都支持这种指令集 AMD比Intel率先制造出了商用的兼容x86的CPU,AMD称之为AMD64 Intel选择了设计一种不兼容x86的全新64为指令集,称之为IA-64,后来支持AMD64的指令集,
pscp pscp -P 22 C:\work\test.txt root@192.168.1.5:/home/data pscp -P 22 root@192.168.1.5:/home/data/test.txt C://work// 检索 find / -name default.config
文件处理 ls -a # 显示所有文件 ls -l # 显示详细信息 ls -d # 显示路径 mkdir /目录名称 # 创建目录 cd /目录名称 # 切换目录 pwd # 显示当前路径 rmdir /目录名称 # 删除目录 cp -rp [目录名称] [目标目录] # 复制目录到目标目录 cp
准备一台电脑(我就用联想拯救者r7000演示) 参考博客制作启动盘 插上U盘,启动电脑,一直按F2 进入如下页面后,将U盘设置为第一启动项,点击exit,保存并退出 之后进入如下页面,选择第三项 进入如下页面,选择第四项 进入如下页面,选择第一项,选中后,先不要点Enter 按e键,将inst.st
认识 Linux系统是参考了UNIX系统作为模板开发的,但没有使用UNIX的代码;是UNIX的一种,但不是衍生版 在Linux内核的基础上开发是发行版 分区 逻辑分区永远从5开始 步骤 挂载:可理解为分配盘符,挂载点即是盘符名;不同之处:Linux中是以空目录名称作为盘符 Hda 第一块硬盘 Hda
文件处理命令 以 . 开头的文件是隐藏文件 以 - 开头表示这是一个文件 以 d 开头表示是一个目录 以 l 开头表示是一个软链接 第一个root是所有者,第二个root是所属组 ls -h 以文件默认大小后缀 显示 ls -i 查看i节点(唯一标识) 所有者:只能有一个,可变更 所属组:只能有一个
参考 01 02 03 前提环境 本地安装VirtualBox,并安装CentOS8,配置网络后,window系统上putty能连接到CentOS8服务器 配置步骤 右键服务器复制 启动复制后的服务器,查看ip和hostname发现和原来的服务器一样,需要修改 hostname # 查看主机名 vi
文件搜索命令 星号匹配任意字符,问号匹配任意单个字符 -iname 根据文件名查找且不区分大小写 -ok 命名会有一个询问的步骤 如果没有找到指定文件,可输入命令:updatedb 更新文件资料库;除tmp目录不在文件资料库收录范围之内 locate -i 文件名 # 检索时不区分大小写 which
安装环境 安装最新版的Virtual Box,点击安装 下载centos8镜像 创建虚拟机,可参考 选择下载到本地的镜像 设置启动顺序 点击启动 启动过程中报错:“FATAL:No bootable medium found!” 1.没有选择iso镜像 2.光驱没有排在第一位置 3.镜像只能选择x8
Linux严格区分大小写 所有内容文件形式保存,包括硬件 Linux不靠扩展名区分文件类型 挂载:将设备文件名和挂载点(盘符)连接的过程 Linux各个目录的作用 bin表示二进制 服务器注意事项 远程服务器不允许关机,只能重启 重启时应该关闭服务 不要在服务器访问高峰运行高负载命令 远程配置防火墙
IDE连接Linux,上传下载文件 参考1 参考2 连接Linux 上传下载文件 本地项目打包后上传 查看是否上传成功,右键下载 补充 后端项目开发完成后,需clean掉临时文件target文件夹,且只推送修改过的文件 前端项目开发的过程中,需要在每个子组件中使用scoped,确保每个子组件中的编码
起步 LTS与普通版本的区别 LTS版本的发布周期更长,更加稳定 安装jdk sudo mkdir /usr/lib/jvm # 在Ubuntu中创建目录 pscp D:\安装包\linux源码包\jdk-8u291-linux-x64.tar.gz chnq@192.168.0.102:/tmp
前言 最近在b站上看了兄弟连老师的Linux教程,非常适合入门:https://www.bilibili.com/video/BV1mW411i7Qf 看完后就自己来试着玩下,正好手上有台空闲的电脑就尝试不使用虚拟机的方式安装Linux系统 安装步骤 制作启动盘 下载ISO镜像,我这里下载的是Cen
新建虚拟电脑 设置内存和处理器 设置硬盘大小 完成 设置 查看光驱 设置启动顺序 点击启动 选择第1项 进入图形安装界面 选择安装位置,开始安装 设置root密码 重启 登录 查看本地文件夹 配置网络,点击设置 查看宿主机ip C:\Users\ychen λ ipconfig 无线局域网适配器 W
源码包安装需手动下载后安装 二进制包则在package目录下 rpm命令管理rpm包 若某个rpm包依赖于某个模块,需要到网站www.rpmfind.net查询该模块依赖的包,安装这个包后自动安装模块,之后就能安装rpm包了 安装升级时使用包全名 查询卸载时使用包名 虚拟机中的Linux系统安装rp
首先进入命令模式,再输入以下命令 命令模式用于输入命令 插入模式可对文件编写操作 编辑模式下的命令是在冒号后输入 :12, 15d # 删除指定范围的行,这里是删除12到15行 :n1,n2s/old/new/g ## 表示从n1行到n2行,old表示旧的字符串 vim使用小技巧:自定义快捷键,如快
使用源码包安装,需要自己指定安装位置,通常是 /usr/local/软件名/ linux中要想启动执行文件,应使用绝对路径 /绝对路径/rpm包名 start ## 执行方式一 service rpm包名 start ## 执行方式二 使用源码包安装后,由于自定义安装路径,就不能使用service命
网络命令 在收邮件的用户中,输入 mail 可查看邮件信息,输入序列号查看详细信息 在mail命令下,输入h 查看所有邮件的列表 输入:d 序列号 # 删除邮件 last # 统计所有用户登录或重启时间,用于日志查询 lastlog # 显示包括未登录用户的登录时间 lastlog -u 用户id
若要使用yum管理,必须能连接网络,首先配置网络IP 进入yum源文件中启动容器 使用yum源头安装rpm包不需要进入package路径,同时也不需要使用包全名,会有yum自动管理 安装软件组
简介 client即是本机安装的docker,相当于git Docker_host相当于centos系统 registry则是docker仓库,相当于GitHub 镜像用于创建docker容器,一个镜像可以创建多个docker容器 容器是由镜像创建的运行实例,(镜像相当于类,容器相当于类创建的对象)