大连海事大学计算机软件基础操作.docx
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大连海事大学计算机软件基础操作
1.什么是操作系统?
它的作用是什么?
所谓操作系统(OS,OperatingSystem),它是由一些程序模块组成,用来控制和管理计算机系统内的所有资源,并且合理地组织计算机的工作流程,以便有效地利用这些资源,并为用户提供一个功能强、使用方便的工作环境。
操作系统有两个重要的作用:
1)管理计算机系统中的各种资源。
我们知道,任何一个计算机系统,不论是大型机、小型机,还是微机,都具有两种资源:
硬件资源和软件资源。
硬件资源是指计算机系统的物理设备,包括中央处理机、存储器和I/O设备;软件资源是指由计算机硬件执行的、用以完成一定任务的所有程序及数据的集合,它包括系统软件和应用软件。
操作系统就是最基本的系统软件,它既是计算机系统的一部分,又反过来组织和管理整个计算机系统,充分利用这些软、硬件资源,使计算机协调一致并高效地完成各种复杂的任务。
(2)为用户提供良好的界面。
从用户的角度看,操作系统不仅要对系统资源进行合理的管理,还应为用户提供良好的操作界面,便于用户简便、高效地使用系统资源。
这里的用户包括计算机系统管理员、应用软件的设计人员等。
管家婆兼服务员,就是操作系统所扮演的一身二任的角色。
2.操作系统的资源管理功能包括哪些方面?
操作系统应具有的基本功能有:
中央处理器管理、存储管理、设备管理、文件管理及作业管理。
3.什么是批处理、实时、分时操作系统?
它们各有什么特征?
分别适用哪些场合?
1.批处理操作系统
所谓批处理操作系统,就是用户将要机器做的工作有序地排在一起,成批地交给计算机系统,计算机系统就能自动地、顺序地完成这些作业,用户与作业之间没有交互作用,不能直接控制作业的运行。
有时也称批处理为“脱机操作”。
在批处理系统中,用户一般不直接操纵计算机,而是将作业提交给系统操作员。
操作人员将作业成批地装入计算机,由操作系统将作业按规定的格式组织好存入磁盘的某个区域,然后按照某种调度策略依次将作业调入内存加以处理,处理的步骤事先由用户设定,输出的作业处理结果通常也由操作系统组织存入磁盘某个区域,然后统一加以输出,最后,由操作员将作业运行结果交给用户。
在批处理系统中,又有单道批处理和多道批处理两种。
在单道批处理的情况下,一次只调一个作业进入内存,CPU只为一道作业服务。
但是在这个作业运行期间,输入和输出操作是难免的,而实际中I/O的速度要比CPU慢得多,这样就造成了CPU大部分时间在空闲等待。
为了解决这一问题,又产生了多道批处理系统。
它一次将几个作业放入内存,宏观上看,同时有多个作业在系统中运行,而实际上这些作业是分时串行地在一台计算机上运行。
也就是说,CPU先处理第一个作业,如果这个作业由于I/O或其它原因而不能继续进行,就从可运行的作业中挑选另一个作业去运行,从表面上看,好象两个作业同时运行。
这样做,显然提高了CPU的利用率,改善了主机和I/O设备的使用情况。
多道批处理系统追求的目标是提高系统资源的利用率和大的作业吞吐量以及作业流程的自动化。
这类操作系统一般用于计算中心等较大的计算机系统中,要求系统对资源的分配及作业的调度策略有精心的设计,管理功能要求既全又强。
2.分时操作系统
多道批处理系统虽然能提高机器的资源利用率,但却存在一个重要的缺点。
由于一次要处理一批作业,在作业的处理过程中,任何用户都不能和计算机进行交互。
即使发现了某个作业有程序错误,也要等一批作业全部结束后脱机进行纠错。
这对于软件开发人员来说,是严重的缺陷。
正是这一矛盾,导致了分时操作系统应运而生。
分时操作系统允许多个用户同时联机与系统进行交互通信,一台分时计算机系统连有若干台终端,多个用户可以在各自的终端上向系统发出服务请求,等待计算机的处理结果并决定下一步的处理。
操作系统接收每个用户的命令,采用时间片轮转的方式处理用户的服务请求,即按照某个轮转次序给每个用户分配一段CPU时间,进行各自的处理。
这样,对每个用户而言,都仿佛“独占”了整个计算机系统。
具有这种特点的计算机系统称为分时系统。
特征:
多路性独立性及时性交互性。
3.实时操作系统
实时操作系统是随着计算机应用领域的日益广泛而出现的,具体含义是指系统能够及时响应随机发生的外部事件,并在严格的时间范围内完成对该事件的处理。
实时系统可分为两类:
(1)实时控制系统。
实时控制系统实质上是过程控制系统,通过模-数转换装置,将描述物理设备状态的某些物理量转换成数字信号传送给计算机,计算机分析接收来的数据、记录结果,并通过数-模转换装置向物理设备发送控制信号,来调整物理设备的状态。
例如把计算机用于飞机飞行、导弹发射等自动控制时,要求计算机能尽快处理测量系统测得的数据,及时地对飞机或导弹进行控制,或将有关信息通过显示终端提供给决策人员。
同样,把计算机用于轧钢、石化、机械加工等工业生产过程控制时,也要求计算机能及时处理由各类传感器送来的数据,然后控制相应的执行机构。
实时操作系统的一个主要特点是及时响应,即每一个信息接收、分析处理和发送的过程必须在严格的时间限制内完成;其另一个主要特点是要有高可靠性,因为实时系统控制、处理的对象往往是重要的军事、经济目标,任何故障都会导致巨大的损失,所以重要的实时系统往往采用双机系统以保证绝对可靠。
(2)实时操作系统有别于批处理系统,因为它认为保证可靠操作远比让所有资源经常处于“忙碌”状态更重要;它也不同于分时操作系统,因为它要求的实时响应时间随系统而变化,例如定票和检索系统一般要求在数秒内响应,而导弹系统的响应时间可能短达微秒量级,不像分时操作系统的响应时间总是保持在一定的范围内(例如1~2s)。
正是由于这些特点,许多实时操作系统都属于专用操作系统,以便按照实际的需要来设计。
4.试述现代操作系统的基本特征。
四个特征
1.并发(Concurrence)
并发性是指在计算机系统中同时存在着若干个正在运行的程序,这些程序同时或交替地运行。
从宏观上看,这些程序是同时向前推进的,但在单处理机的环境下,每一时刻仅能执行一道程序,故在微观上,这些并发执行的程序是交替地在CPU上运行。
程序的并发性具体体现在如下两个方面:
用户程序与用户程序之间并发执行;用户程序与操作系统程序之间并发执行。
2.共享(Sharing)
并发性必然要求系统资源共享。
所谓共享是指系统中的资源可供内存中多个并发执行的进程共同使用,即操作系统程序与多个用户程序共享系统中的各种软、硬件资源。
例如,多道程序共占内存,若干个任务分享CPU,多个用户共享一个程序副本,共享同一数据库等,都是共享的表现。
共享的好处是可以减少资源浪费,避免软件的重复开发,但随之而来的问题有:
①如何处理资源竞争问题,进行合理的资源分配;②当程序同时执行,数据共同存取时,如何保护它们不因受到破坏而引起混乱。
3.虚拟(Virtual)
在操作系统中的所谓“虚拟”,是指通过某种技术把一个物理实体变成逻辑上的多个。
物理实体(前者)是实的,即实际存在的,而后者是虚的,是用户感觉上的东西。
例如,在多道分时系统中,虽然只有一个CPU,但每个终端用户却都认为是有一个CPU在专门为他服务,亦即,利用多道程序技术可以把一台物理上的CPU虚拟为多台逻辑上的CPU,也称为虚处理机。
类似地,也可以把一台物理I/O设备虚拟为多台逻辑上的I/O设备。
此外,也可以把一条物理信道虚拟为多条逻辑信道(虚信道)。
在操作系统中虚拟的实现,主要是通过分时使用的方法。
显然,如果n是某一物理设备所对应的虚拟的逻辑设备数,则虚拟设备的速度必然是物理设备速度的1/n。
4.异步性(Asynchronism)
也称为不确定性。
不是说操作系统本身的功能不确定,也不是说在操作系统控制下运行的用户程序的结果不确定(即同一程序对相同的输入数据在两次或两次以上运行中有不同的结果),而是说在操作系统控制下的多个作业的运行顺序和每个作业的运行时间是不确定的。
在多道程序环境下,允许多个程序同时执行,但由于资源等因素的限制,通常程序的执行并非“一气呵成”,而是以“走走停停”的方式运行。
内存中的每个进程在何时执行,何时暂停,以怎样的速度向前推进,每道程序总共需多少时间才能完成,都是不可预知的。
很可能是先进入内存的作业后完成,而后进入内存的作业先完成。
或者说,进程是以异步的方式运行。
例如,有三个作业J1、J2、J3,两次或多次运行的顺序可能是不相同的,而且同一个作业(如J1)这次运行需要1s,下次运行却需要4s等。
尽管如此,但只要运行环境相同,作业经多次运行,都会获得完全相同的结果,因此,异步运行方式是允许的。
5.进程有哪些基本特征?
它与程序有什么不同?
1.进程的概念
在多道程序的环境下,程序的并发执行代替了程序的顺序执行。
程序活动不再处于一个封闭系统中,而出现了许多新的特征,即独立性,并发性,动态性以及它们之间的相互制约性。
在这种情况下,程序这个静态概念已经不能如实地反映程序活动的这些特征。
为了能更好地描述程序的并发执行,引入“进程”的概念来描述系统和用户的程序活动。
进程是具有一定独立功能的程序关于某个数据集合上的一次运行活动,进程是系统进行资源分配和调度的一个独立单位。
从操作系统角度来看,可将进程分为系统进程和用户进程两类。
系统进程执行操作系统程序,完成操作系统的某些功能。
用户进程运行用户程序,直接为用户服务。
系统进程的优先级通常高于一般用户进程的优先级。
2.进程的特性
1)进程与程序的联系和区别。
进程与程序既有联系又有区别。
①联系:
程序是构成进程的组成部分之一,一个进程的运行目标是执行它所对应的程序,如果没有程序,进程就失去了其存在的意义。
从静态的角度看,进程是由程序、数据和进程控制块(PCB)三部分组成的。
②区别:
程序是静态的,而进程是动态的。
进程是程序的执行过程,因而进程是有生命周期的,有诞生,也有消亡。
因此,程序的存在是永久的,而进程的存在是暂时的,它动态地产生和消亡。
一个进程可以执行一个或几个程序,一个程序亦可以构成多个进程。
例如,一个编译进程在运行时,要执行词法分析、语法分析、代码生成和优化等几个程序,或者一个编译程序可以同时生成几个编译进程,为几个用户服务。
进程具有创建其它进程的功能,被创建的进程称为子进程,创建者称为父进程,从而构成进程家族。
6.一个进程至少有几种状态?
它们在什么情况下转换?
(1)运行状态。
是指进程已获得CPU,并且在CPU上执行的状态。
显然,这种状态的进程数目不能大于CPU的数目,在单CPU情况下,处于运行状态的进程只能有一个。
(2)就绪状态。
这种状态是指进程原则上是可以运行的,只是因为缺少CPU而不能运行,一旦把CPU分配给它,它就可以立即投入运行。
处于就绪状态的进程可以有多个。
(3)等待状态。
也称阻塞状态或睡眠状态。
进程在前进的过程中,由于等待某种条件(例如当前外设资源不够,等待其它进程来的信息等)而不能运行时所处的状态。
在这种情况下,既使CPU空闲,这种进程也不能占据CPU而运行。
引起等待的原因一旦消失,进程便转为就绪状态,以便在适当的时候投入运行。
处于等待状态的进程可以有多个。
在任何时刻,任何进程都处于且仅处于以上3种状态之一。
进程在运行过程中,由于它自身的进展情况和外界环境条件的变化,3种基本状态可以互相转换。
这种转换由操作系统完成,对用户是透明的,它也体现了进程的动态性。
图5-4表示了3种基本状态之间的转换及其典型的转换原因。
9.进程调度程序的任务是什么?
为什么说它把一台物理处理器变成了多台逻辑处理器?
进程调度即处理机调度。
在多道程序设计环境中,进程数往往多于处理机数,这将导致多个进程互相争夺处理机。
进程调度的任务是控制、协调进程对CPU的竞争,按照一定的调度算法,使某一就绪进程获得CPU的控制权,转换成运行状态。
实际上,进程调度完成把一台物理的CPU转变为多台虚拟的(或逻辑的)CPU的工作。
1.进程调度的时机
引起进程调度的原因与操作系统的类型有关,大体可归结为以下几种:
(1)正在执行的进程运行完毕;
(2)正在执行的进程提出I/O请求;
(3)正在执行的进程执行某种原语操作(如P操作)导致进程阻塞;(4)在分时系统中时间片用完;
以上都是在CPU为不可剥夺方式下引起进程调度的原因。
在CPU是可剥夺方式时,还有下面的原因:
(5)就绪队列中的某个进程的优先级变得高于当前运行进程的优先级时。
所谓可剥夺方式,即指就绪队列中一旦有优先级高于当前运行进程的优先级的进程出现时,便立即进行进程调度,把CPU分配给高优先级的进程。
所谓不可剥夺方式,即一旦把CPU分配给一个进程,它就一直占用CPU,直到该进程自己因调用原语操作或等待I/O而进入阻塞状态,或时间片用完时才让出CPU,引起进程调度程序的执行。
2.进程调度算法
进程调度程序的一项重要工作是根据一定的调度算法从就绪队列中选出一个进程,把CPU分配给它。
因此,调度算法的好坏直接影响到系统的设计目标和工作效率。
通常,考虑调度算法的因素主要是有利于充分利用系统的资源,发挥最大的处理能力;有利于公平地响应每个用户的服务请求;有利于操作系统的工作效率。
下面介绍几种常用的调度算法。
1)先来先服务2)最短进程优先3)时间片轮转法4)优先级法10.什么情况下可引发进程调度程序的执行?
常用的进程调度算法有哪几种?
1.进程调度的时机
引起进程调度的原因与操作系统的类型有关,大体可归结为以下几种:
(1)正在执行的进程运行完毕;
(2)正在执行的进程提出I/O请求;
(3)正在执行的进程执行某种原语操作(如P操作)导致进程阻塞;(4)在分时系统中时间片用完;
以上都是在CPU为不可剥夺方式下引起进程调度的原因。
在CPU是可剥夺方式时,还有下面的原因:
(5)就绪队列中的某个进程的优先级变得高于当前运行进程的优先级时。
所谓可剥夺方式,即指就绪队列中一旦有优先级高于当前运行进程的优先级的进程出现时,便立即进行进程调度,把CPU分配给高优先级的进程。
所谓不可剥夺方式,即一旦把CPU分配给一个进程,它就一直占用CPU,直到该进程自己因调用原语操作或等待I/O而进入阻塞状态,或时间片用完时才让出CPU,引起进程调度程序的执行。
2.进程调度算法
进程调度程序的一项重要工作是根据一定的调度算法从就绪队列中选出一个进程,把CPU分配给它。
因此,调度算法的好坏直接影响到系统的设计目标和工作效率。
通常,考虑调度算法的因素主要是有利于充分利用系统的资源,发挥最大的处理能力;有利于公平地响应每个用户的服务请求;有利于操作系统的工作效率。
下面介绍几种常用的调度算法。
1)先来先服务2)最短进程优先3)时间片轮转法4)优先级法11.什么是进程死锁?
死锁的产生有哪4个必要条件?
1.死锁概念
在多道程序系统中,虽可通过多个进程的并发执行来改善系统的资源利用率和提高系统的处理能力,但可能发生一种危险——死锁。
所谓死锁(Deadlock),是指多个进程因竞争资源而形成的一种僵持局面,若无外力作用,这些进程都将永远不能再向前推进。
例如,设有1台打印机和1台磁带机,有两个进程P1和P2,它们分别占用打印机和磁带机,当P1申请已被P2占用的磁带机,而P2申请已被P1占用的打印机这种情况出现时,P1和P2僵持不下,称为进程死锁。
此时操作系统中虽然有死锁进程出现,但系统中其它进程仍然正常工作。
如果系统中所有进程都进入死锁,即没有一个进程能前进的话,称为系统死锁,这种情况是很少见的。
人们平常说的“死锁”,一般指进程死锁,它至少涉及两个进程。
产生死锁的根本原因有两个。
原因之一是系统内的资源数量不足。
原因之二是进程推进的顺序不当。
进一步研究表明,在一个计算机系统中,死锁的产生有如下4个必要条件:
(1)互斥使用。
在一段时间内,1个资源只能由1个进程独占使用,若别的进程也要求使用该资源,则必须等待直至其占用者释放。
(2)不剥夺性(不可抢占)。
进程所占用的资源在未使用完之前,不能被其它进程强行剥夺,而只能由占用进程自身释放。
(3)保持和请求。
允许进程在不释放其已占用资源的情况下继续请求并等待分配新的资源。
(4)循环等待。
在进程资源图中存在环路,环路中的进程形成等待链。
当且仅当每类资源只有1个时,环路才是进程死锁的充分必要条件。
13.存储管理的主要功能是什么?
1.存储空间的分配和回收
2.存储保护与共享1)防止地址越界2)防止操作越权
3.地址重定位(地址映射)1)实存储器和虚存储器2)逻辑地址和物理地址3)地址映射
4.存储器的扩充
14.什么叫地址重定位?
在什么情况下采用地址重定位?
怎样区分静态地址重定位和动态地址重定位?
各有什么优缺点?
地址重定位(地址映射)
由于用户在编写程序时并不知道自己的程序会在内存的什么位置,因此在实际运行用户程序时,必须要将用户程序中的有效地址实际映射到内存的某个存储区的某个单元,这件工作虽然主要由装配程序或硬件映射机构来实现,但作为系统中的存储管理程序也要提供相应的软件支持。
地址映射又可分成两类:
(1)静态地址映射。
在用户程序被装入到内存的过程中实现逻辑地址到物理地址的转换,以后在程序运行时不再改变,又称静态重定位。
(2)动态地址映射。
当执行程序过程中要访问指令或数据时,才进行地址变换,又称动态重定位。
动态重定位需要依靠硬件地址映射机制完成。
15.什么是虚拟存储器?
虚拟存储管理的方案有哪些?
2)虚拟存储器的定义
所谓虚拟存储器,是指仅把作业的一部分装入内存就可运行作业的存储器系统。
该存储器系统是指具有请求调入功能和置换功能,并能从逻辑上对内存容量进行扩充。
实际上,用户所看到的大容量只是一种感觉,是虚的,故而得名虚拟存储器。
其逻辑容量由内存和外存容量之和所决定,其运行速度接近于内存速度。
可见,虚拟存储技术是一种性能非常优越的存储器管理技术,故被广泛地应用于大、中、小型计算机系统和超级微型机中。
介绍的各种存储管理方案有一个共同的问题,即当一个参与并发执行的进程运行时,其整个程序必须都在内存,因而存在如下缺点:
若一个进程的程序比内存可用空间还大,则该程序无法运行;由于程序运行的局部特性,一个进程在运行的任一阶段只需使用所占存储空间的一部分,因此,未用到的内存区域就被浪费。
其实,没有必要把进程空间的全部信息装入内存,在装入部分信息的情况下,只要安排得法,不仅可以运行,而且能够提高主存利用率。
所谓“扩充”主存是指在较小的主存条件下运行大于主存的作业,给用户造成主存很大的假象。
有两种方法能扩充主存:
覆盖技术和虚拟存储技术。
覆盖技术要求给出不同时段上运行部分程序模块的详细说明(覆盖说明),操作系统根据覆盖说明,把后继时段中的程序模块覆盖在前一时段中已运行过且不再使用的模块所占用的主存区域。
因为提供覆盖说明的难度不亚于编程,所以眼下少见这种方法。
引进虚拟存储技术,其基本思想是利用大容量的外存来扩充内存,产生一个比有限的实际内存空间大得多的、逻辑的虚拟内存空间,以便能够有效地支持多道程序系统的实现和满足大型作业运行的需要,从而增强系统的处理能力。
19.设备管理的任务和功能是什么?
(1)设备管理的基本任务是:
①向用户提供使用外部设备的统一的接口,按照用户的要求和设备的类型,控制设备进行工作,完成用户的I/O请求。
②在多道程序环境下,当多个进程竞争使用设备时,按照一定的策略分配和管理设备,以使系统能有条不紊地工作。
③充分利用中断技术、通道技术和缓冲技术,提高CPU与设备、设备与设备之间的并行工作能力,以充分利用设备资源,提高外部设备的使用效率。
(2)设备管理的功能。
为实现上述任务,设备管理应具有如下功能:
设备的分配与回收;管理I/O缓冲区;设备驱动,实现I/O操作;外部设备中断处理,虚拟设备及其实现。
20.简述通道技术和缓冲技术。
通常,一个CPU可以连接若干个通道,一个通道可以连接若干个控制器,一个控制器可以连接若干个设备。
CPU执行I/O指令对通道实施控制,通道执行通道命令对控制器实施控制,控制器发出动作序列对设备实施控制,设备执行相应的输入输出操作。
采用输入输出通道技术后,输入输出操作过程如下:
CPU在执行用户程序时如遇到输入输出请求,由它用I/O指令启动指定通道上选定的外围设备,一旦启动成功,通道开始控制外围设备进行操作。
这时CPU就可执行其它任务与通道并行工作,直到输入输出操作完成。
通道发出操作结束中断时,CPU才停止当前工作,转向处理输入输出操作结束事件。
CPU与通道并行工作的结果,提高了系统的利用率。
缓冲技术就是在内存中开辟一个或多个缓冲区,缓冲区的大小可以按实际应用的需要来确定,常用的缓冲技术有三种:
双缓冲技术、环形缓冲技术和缓冲池23.什么是文件和文件系统?
文件(File)是具有符号名的,在逻辑上具有完整意义的一组相关信息项的有序序列。
操作系统中负责管理和存取文件信息的软件机构称为文件管理系统,简称文件系统。
文件系统由三部分组成:
与文件管理有关的软件、被管理的文件以及实施文件管理所需的数据结构。
24.文件的存取方法主要有哪几种?
各自的特点是什么?
文件的存取方法按照存取的顺序关系,通常分为顺序存取和随机存取。
对于记录式文件的存取,顺序存取是严格按照记录排列的顺序依次进行存取。
随机存取方法允许随机存取文件中的记录,而不管上次存取了哪一个记录。
对于定长记录的文件,这种存取是方便的.
25.文件系统中磁盘空间管理技术主要有哪几种?
比较它们的优缺点。
1.位示图(BitMap)位示图描述能力强。
一个二进制位就描述一个物理块的状态,因而位示图较小,可以复制到内存,使查找既方便又快速。
位示图适用于各种文件物理结构的文件系统。
2.空闲块表空闲块表方式特别适合于文件物理结构为顺序结构的文件系统。
3.空闲块链系统将所有的空闲物理块连成一个链,用一个指针指向第一个空闲块,然后每个空闲块含有指向下一个空闲块的指针,最后一块的指针为空,表示链尾。
外存空间的申请和释放以块为单位,申请时从链首取一块,释放时将其链入链尾。
空闲块链节省内存,但申请释放速度较慢,实现效率较低。
26.文件的物理组织形式主要有哪几种?
比较它们的优缺点。
文件的物理结构是指文件的内部组织形式,亦即文件在物理存储设备上的存放方法。
文件在逻辑上是连续的,而在文件空间中的存放位置可以有各种形式。
根据文件空间中的存放形式,文件可分为连续文件、串连文件和索引文件。
连续文件是一种最简单的文件物理结构,它把逻辑上连续的文件信息依次存放在连续编号的物理块中,只要知道文件在存储设备上的起始地址(首块号)和文件长度(总块数),就能很快地进行存取。
如图5-23所示。
这种结构的优点是访问速度快,缺点是文件长度增加困难。
串连文件是将逻辑上连续的文件分散存放在若干不连续的物理块中,每个物理块设有一个指针,指向其后续的物理块。
只要指明文件的第一个块号,就可以按链指针检索整个文件。
如图5-24所示。
这种结构的优点是文件长度容易动态变化,其缺点是不适合随机存取访问。
索引文件的组织方式要求为每个文件建立一张索引表,表中的每个项目指出了文件的逻辑块号和与之对应的物理块号。
索引表也以文件的形式存在磁盘上,只要给出索引表的地址,通过索引表就可以查找到文件信息的存放位置,如图5-25所示。
这种结构有利于进行随机存取,并具备串连文件的所有优点。
缺点是存储开销大,因为每个文件有一个索引表,而索引表也要占用存储空间。
27.操作系统与用户的接口由哪几个部分组成?
操作系统是用户与计算机之间的接口,用户是通过操作系统来使用计算机的,操作系统向用户提供有以下一些接口。
1.程序级接口
2.联机用户接口
3.脱机用户接口
28.作业有哪几种基本状态?
在多道程序中,一个作业从提交给计算机,到最后产生结果,其间有多个作业状态的转换,它们可以分为:
(1)提交。
用户向计算机提交作业,此时称作业处于进入状态。
(2)收容。
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