首页
DreamJudge
院校信息
考研初试
考研复试
讨论区
兑换中心
登录
注册
上岸
十七个远方
这个人很懒,什么都没有写...
关注
发消息
文章
65
题解
0
发帖
0
笔记
656
Ta的粉丝
12
关注数
1
粉丝数
12
获赞数
0
阅读数
12990
某计算机采用页式虚拟存储管理方式,按字节编址。CPU进行存储访问的过程如题44图所示。
(1) 主存物理地址位数 物理地址由 “实页号(20 位) + 页内地址(12 位)” 组成,或拆分为 “Tag(20 位) + 组索引(3 位) + 块内偏移(5 位)”,总位数为 \(20 + 12 = 28\) 位(或...
计算机组成原理
2025年10月6日 03:19
回复 9+
|
赞 0
|
浏览 3.5k
假定计算机的主频为500MHz,CPI为4。现有设备A和B,其数据传输率分别为2MBps和40MBp
一、核心知识点总结(紧扣题目计算与判断逻辑) 计算机性能指标计算 主频:CPU 每秒时钟周期数(如 500MHz=500×10⁶ 时钟周期 / 秒) CPI:每条指令需时钟周期数 → 单任务时钟周期 = 指令数 ×CPI CPU 时...
计算机组成原理
2025年10月4日 08:43
回复 9+
|
赞 0
|
浏览 587
在下列同步机制中,可以实现让权等待的是( )。
一、核心知识点(聚焦 “让权等待” 定义 + 各机制特性) 让权等待定义:进程无法获取所需资源时,主动释放 CPU(不 “忙等”—— 即不循环占用 CPU 检查资源),进入阻塞态,待资源可用时被唤醒。 各同步机制是...
操作系统
2025年10月4日 08:27
回复 9+
|
赞 0
|
浏览 881
下列优化方法中,可以提高文件访问速度的是()。
文件访问速度的瓶颈是磁盘 I/O(寻道、旋转、传输时间),优化方法本质是 “减少磁盘 I/O 次数” 或 “缩短单次 I/O 时间”,具体如下: 提前读(Ⅰ):利用文件访问局部性(如顺序读),读取当前数据时,提前将后续可能用...
操作系统
2025年10月4日 08:22
回复 9+
|
赞 0
|
浏览 1.7k
系统总是访问磁盘的某个磁道而不响应对其他磁道的访问请求,这种现象称为磁臂黏着。下列磁盘调度算法中,不
一、题目涉及核心知识点总结 1. 磁臂黏着的定义 系统持续访问磁盘某一局部磁道,长期忽略其他磁道的访问请求,导致磁臂 “固定” 在该局部区域的现象(本质是局部请求垄断磁臂资源,使其他区域请求无法被响应)。 2. 四种磁盘调度算法的核心逻辑及磁臂黏着风险 ...
操作系统
2025年10月4日 08:12
回复 9+
|
赞 0
|
浏览 840
定时器产生时钟中断后,由时钟中断服务程序更新的部分内容是( )。
一、关键知识点(只抓核心) 时钟中断服务程序的 2 个核心工作: 1. 维护系统级时间(对应描述 Ⅰ) 操作系统内核中存在一个全局时钟变量(如jiffies,Linux 中的 “滴答数” 变量),用于记录系统从开机到当前的总时间(或 “墙上时间&rdq...
操作系统
2025年10月4日 08:03
回复 9+
|
赞 0
|
浏览 3.3k
若x是管程内的条件变量,则当进程执行x.wait()时所做的工作是()。
一、题目涉及的所有核心知识点 1. 管程(Monitor)的本质 管程是解决进程同步 / 互斥的高级抽象机制,核心特性: 封装性:将共享资源(如缓冲区)和对共享资源的操作(如存 / 取数据)封装在一起; 自带互斥性:通过 “管程入口互斥锁” ...
操作系统
2025年10月4日 07:59
回复 9+
|
赞 0
|
浏览 1.5k
下列选项中,可能导致当前进程P阻塞的事件是( )。
一、核心知识点 进程阻塞的定义:进程因等待某一事件(如资源获取、I/O 完成)发生而暂时无法继续执行,主动或被动放弃 CPU,进入阻塞态(非就绪态)。 不同事件对进程状态的影响: 临界资源申请:若资源被占用,进程需等待,进入阻塞态; I/O 操作:I/O 是慢速操作,进程需...
操作系统
2025年10月4日 07:39
回复 9+
|
赞 0
|
浏览 2.7k
假设系统中有4个同类资源,进程P1,P2和P3需要的资源数分别为4,3和1
一、核心知识点 银行家算法安全检测核心: 安全序列:存在进程执行顺序,使每个进程能获得剩余所需资源→完成→释放已占资源,最终所有进程都能完成。 关键计算: 可用资源(Available)= 总资源 - 已分配资源总和; 进程剩余需求(N...
操作系统
2025年10月4日 07:36
回复 9+
|
赞 0
|
浏览 1.7k
属于同一进程的两个线程thread1和thread2并发执行,共享初值为0的全局变量x。
线程并发执行时的共享变量竞争、指令交错执行,需保证两个线程的 “读 - 改 - 写” 操作(对x加 1)都能有效累加,最终使x从 0 变为 2。 解题关键 要使x=2,必须两个线程都完成 ** 完整的 “读 x→寄存器加 1→写回 x...
操作系统
2025年10月4日 07:33
回复 9+
|
赞 0
|
浏览 1.4k
某系统采用基于优先权的非抢占式进程调度策略
核心知识点 非抢占式优先级调度:优先级值大的进程优先执行,执行过程不会被抢占。 进程调度与切换开销:每次调度切换需 1μs。 周转时间公式:周转时间 = 完成时间 - 到达时间;到达时间 = T - 就绪队列中的等待时间(等待时间是进程到达 T 时刻前已等待的时长)。 解题...
操作系统
2025年10月4日 07:29
回复 9+
|
赞 0
|
浏览 1.4k
下列关于多任务操作系统的叙述中,正确的是( )。
一、题目涉及核心知识点总结 多任务操作系统的并发与并行特性 并发:单 CPU 环境下,通过时间片轮转让多个任务 “宏观同时、微观交替” 执行(如单 CPU 电脑同时开浏览器和文档)。 并行:多 CPU 环境下,多个任务真正同时执行(如多 CPU ...
操作系统
2025年10月4日 07:14
回复 9+
|
赞 0
|
浏览 3.0k
下列关于外部 I/O 中断的叙述中,正确的是。
中断优先级排队机制:中断控制器(如 8259A)按预设的优先级级别排队,而非接收请求的 “先后次序”,高优先级请求可抢占低优先级。 中断隐指令的功能:CPU 响应中断时硬件自动执行的 “隐指令”,仅完成 3 件事:①关中断;②保存断点(PC...
计算机组成原理
2025年10月4日 03:28
回复 9+
|
赞 0
|
浏览 3.1k
下列选项中,可提高同步总线数据传输率的是 。 Ⅰ.增加总线宽度 Ⅱ.提高总线工作频率 Ⅲ.支持
总线宽度:每次传输的比特数,直接决定单次传输数据量; 总线工作频率:每秒传输次数,决定单位时间内传输周期数; 突发传输:一次地址传输后连续传多组数据,减少地址传输开销,提升有效数据传输效率; 地址 / 数据线复用:地址与数据共用总线,需分周期传输(先传地址、再传数据),增加传输延迟,...
计算机组成原理
2025年10月4日 03:25
回复 9+
|
赞 0
|
浏览 2.5k
若某计算机最复杂指令的执行需要完成 5 个子功能,分别由功能部件 A~E 实现,各功能 部件所需时
一、题目涉及核心知识点 流水线 CPU 时钟周期的定义:为实现各流水段同步,时钟周期T需≥所有流水段的总延迟最大值(即 “瓶颈流水段” 的总延迟)。 流水段总延迟的构成:每个流水段的总延迟 = 该段功能部件延时 + 流水段寄存器延时(寄...
计算机组成原理
2025年10月4日 03:24
回复 9+
|
赞 0
|
浏览 7.6k
按字节编址的计算机中,某 double 型数组 A 的首地址为 2000H ,使用变址寻址和循环结构
变址寻址核心 有效地址公式: EA = 基准地址 + 变址寄存器值 × 元素大小 例子: 基准地址 = 0x1000(arr 首地址) 元素大小 = 4(int 占 4 字节) 变址寄存器 IX = 3(访问 arr [3])...
计算机组成原理
2025年10月4日 02:09
回复 9+
|
赞 0
|
浏览 15.6k
假定 DRAM 芯片中存储阵列的行数为 r、列数为 c,对于一个 2K×1 位的 DRAM 芯片,
DRAM 存储容量公式:存储容量 = 行数 r × 列数 c × 位数(本题为 1 位),故需满足 r×c=2K=2048(2K=2¹¹)。 地址复用特性:DRAM 行地址与列地址共用引脚,地址引脚数 = max (log...
计算机组成原理
2025年10月4日 01:49
回复 9+
|
赞 0
|
浏览 15.5k
整数 x 的机器数为 1101 1000,分别对 x 进行逻辑右移 1 位和算术右移 1 位操作,
逻辑右移(Logical Shift Right):右移时,最高位补 0,不保留符号位,常用于无符号数。 算术右移(Arithmetic Shift Right):右移时,最高位补符号位(正数补 0,负数补 1),用于有符号数,保持数值的符号不变。 机器数 11011000:假设为 8...
计算机组成原理
2025年10月4日 01:40
回复 9+
|
赞 0
|
浏览 11.9k
某 32 位计算机按字节编址,采用小端 (Little Endian) 方式。若语令 “ int i
涉及知识点 小端(Little Endian)存储:低位字节存放在低地址处。 32 位有符号整数的补码表示:负数的补码为其绝对值的二进制取反加 1。 机器指令中立即数的存储:题目中 “int i=0” 的指令前 3 字节为操作码,后 4 字节为立即数的 32 ...
计算机组成原理
2025年10月4日 01:37
回复 9+
|
赞 0
|
浏览 11.0k
IEEE 754 单精度浮点格式表示的数中,最小的规格化正数是
一、涉及的核心知识点总结 IEEE 754 单精度浮点格式结构:共 32 位,分为三部分 符号位(S):1 位,S=0表示正数(最小正数必为正,故 S=0); 阶码(E):8 位,采用移码编码,偏移量固定为127(单精度专属); 尾数(M):23 位,采用隐藏位技术...
计算机组成原理
2025年10月4日 01:32
回复 9+
|
赞 0
|
浏览 29.2k
1
...
10
11
12
13
14
...
33
本科学校:临沂大学
目标学校:北京工业大学
点此申请N诺身份认证
获得 noobdream 认证,享受多重认证福利!