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文档简介
v1.0 可编辑可修改!1.下列进程状态的转换中,( CE)不正确的。A .就绪---运行(调度) B 、运行---就绪 (时间片到了)C 就绪---阻塞(就绪->运行->阻塞) D 、阻塞---- 就绪(因等待事件发生而唤被醒)阻塞---运行(阻塞->就绪->运行)!2.下列(B)的进程切换一定会引起另外的状态切换 (假设系统中并发执行的进程数大于1)。A 、运行---阻塞 B 、运行---就绪C、运行---完成 D 、阻塞---- 就绪、、就绪---运行并发是指若干程序在(B)发生。A .同一时刻 B 、同一时间间隔内C .不同时刻 D 、不同时间间隔内顺序程序和并发程序的执行相比,(C)。A.基本相同 B 、有点不同.并发程序执行总体上执行时间快、顺序程序执行总体上执行时间快并发程序打破了顺序程序的哪些特点(ABD)A、顺序性 B 、可再现性 C并发性D、封闭性 E、相关性进程和程序的本质区别是(D)。A.存储在内存和外存B、顺序和非顺序执行机器指令C.分时使用和独占使用计算机资源1v1.0 可编辑可修改D、动态和静态特征已经获得除(A)以外的所有运行所需资源的进程处于就绪状态。A .存储器 B 、打印机C 、CPU D 、磁盘空间在单处理机系统中,处于运行状态的进程( A)。A .最多只有一个 B 、可以有多个C.至少有一个 D 、最多有两个一进程在某一时刻具有( A )。A .一种状态 B 、二种状态C 、三种状态 D 、四种状态如果某一进程在运行时,因某种原因暂停,此时将脱离运行状态,而进入( C)。A 、自由状态 B 、停止状态C 、阻塞状态 D 、静止状态进程执行时的间断性, 决定了进程可能具有多种状态。 进程的基本状态有三种, 在分时系统中,当一个进程拥有的时间片到时, 则该进程即由[1]进入[2]。如果出现因某种原因使得处理机空闲时, 则需要从就绪队列中选择一进程, 并将处理机分配给它, 此时该进程进入,这个过程是由[4]来完成。[1][2][3] 依次选(DAD):A、就绪状态 B 、静止状态 C 、阻塞状态D、运行状态[4] (C):A、进程控制程序 B 、资源分配程序 C、进程调度程序D、处理机分配程序系统感知进程的唯一实体是( C)。A .JCB B 、FCB C 、PCB D 、TCB2v1.0 可编辑可修改进程被创建后即进入( B)排队。A .阻塞队列 B 、就绪队列C 、缓冲队列 D 、运行队列为了描述进程的动态变化过程,采用了一个与进程相联系的( C),系统根据它而感知进程的存在。A .进程状态字 B 、进程优先数C .进程控制块 D 、进程起始地址下列各项步骤中,( B)不是创建进程所必需的步骤。A .建立一个进程控制块 PCB.由CPU调度程序为进程调度CPU.为进程分配内存等必要的资源.将PCB链入进程就绪队列一个进程被唤醒,意味着( B )。A.该进程重新占有了 CPUB、进程状态变为就绪.它的优先权变为最大D、其PCB移至就绪队列的队首进程就是程序在并发环境中的执行过程,它是系统进行资源分配和调度的一个基本单位。进程具有[A]、[D]、独立性、交互性和异步性等基本特征。进程是一次执行过程,具有生命期体现了进程的 [A]特征。进程由程序段、 [B]、[4]组成,其中[A]使进程在系统中存在的唯一标识。[1][2] 依次选( ):A、动态性 B 、静态性 C 、共行性 D、并发性 E 、可执行性 F、易用性[3]( ):A、过程 B 、数据 C 、进程标识符 D 、函数3v1.0 可编辑可修改[4]( ):A、PCB B 、FIFO C 、TCB D 、JCB临界区是指( A)A、与共享变量有关的程序段B、公共数据区C、系统管理区D、临时工作区对于两个并发进程,设互斥信号量为 mutex,且初值为 1, 若mutex=0,则(C)。、表示没有进程进入临界区、表示有一个进程进入临界区,另一个进程等待进入、表示有一个进程进入临界区、表示有两个进程进入临界区正在运行的进程在信号量 S上操作P操作之后,当 S<0,进程将进入信号量的( A )。A 、等待队列 B 、提交队列C 、后备队列 D 、就绪队列当对信号量进行 V原语操作之后( C)。、当S<0,进程继续执行、当S>0,要唤醒一个就绪进程、当S<=0,要唤醒一个等待进程、当S<=0,要唤醒一个就绪进程运行中的进程执行 V原语后,其状态( )。、不变、要变、可能要变、可能不变4v1.0 可编辑可修改!采用资源剥夺法可解除死锁,还可以采用( B)方法解除死锁。A .执行并行操作 B 、撤销进程C.拒绝分配新资源 D 、修改信号量银行家算法是一种(B)算法。A .死锁解除 B 、死锁避免C 、死锁预防 D 、死锁检测在下列叙述中,错误的一条是(C)。A.操作系统是用户与计算机之间的接口B.程序的并发执行,通常会使程序失去顺序执行时具有的封闭性和可再现性C.进程从一个状态到另一个状态的转换,都是靠使用不同的原语来实现的(有时还要借助硬件触发器).在单CPU的系统中,任何时刻处于就绪状态的进程通常有多个,(因为只有一个CPU,只能运行一个程序,所以其他的就绪)而且只有处于就绪状态的进程经调度进程选中后才可进入运行状态第四章1.作业调度又称为 [A],它决定将那些在外存储器上的处于 [D]状态的作业调入主机内存, 系统经作业调度程序选中一个或多个作业后, 就为它们分配必要的内存、 设备及软资源。然后控制权就交给了[B],由[B]将它们变为一个或一组[C],并[A]。[1]():A、高级调度B、低级调度C、中级调度D、进城调度[2]():A、就绪B、阻塞C、提交D、后备[3]():A、存储管理模块B、处理机管理模块C、文件管理模块D、设备管理模块[4]():A、指令B、子程序C、进程D、程序段5v1.0 可编辑可修改[5] ( ):A、把它们挂到就绪队列上 B 、把它们分配处理机 C 、把它们挂到后备队列上 D 、把它们分配设备(A)是指从作业提交给系统到作业完成的时间间隔。A .周转时间 B 、响应时间C 、等待时间 D 、运行时间3.作业从进入后备队列到被调度程序选中的时间间隔成为( C)。A .周转时间 B 、响应时间C 、等待时间 D 、触发时间4.在批处理系统中,周转时间是( B)。A 、作业运行时间 B、作业等待时间和运行时间之和 C、作业的相对等待时间 D、作业被调度进入内存到运行完毕的时间5.为了照顾短作业用户,作业调度采用( D )。A 、先进先出调度算法 B 、轮转法C 、优先级调度算法 D 、最短作业优先调度算法6.下列作业调度算法中,最短的作业平均周转时间是( B )。A 、先来先服务法 B 、短作业优先法C 、优先数法 D 、时间片轮转法!7.在各种作业调度算法中,若所有作业同时到达,则平均等待时间最短的算法是( D)。A 、先来先服务 B 、优先数C、最高相应比优先 D 、短作业优先8.既考虑作业等待时间,又考虑作业执行时间的调度算法是( A )。A 、响应比高者优先 B 、短作业优先C、优先级调度 D 、先来先服务6v1.0 可编辑可修改在(D)情况下,要进行进程调度。、某一进程正访问某一临界资源、某一进程在执行时,缺乏资源而进入等待状态C 、某一进程在执行时,另一进程处于就绪状态 D 、某一进程在执行时,另一进程处于等待状态进程调度是从(A)选择一个进程投入运行。A .就绪队列 B 、等待队列C .作业后被队列 D 、提交队列11.在分时操作系统中,进程调度经常采用( C)算法。A .先来先服务 B 。最高优先权C .时间片轮转 D 。随机12.!采用轮转法调度是为了( A)。a、多个终端都能得到系统的及时响应、先来先服务、优先级高的进程得到及时调度、需CPU最短的进程先做13.为了对紧急进程或重要进程进行调度,调度算法应采用( B)。A 、先来先服务法 B 、优先级法C 、短作业优先法 D 、时间片轮转法(B)优先权是在创建进程时确定的,确定之后在整个进程运行期间不再改变。A .先来先服务 B 、静态C .动态 D 、短作业7v1.0 可编辑可修改第五章1.外存(如磁盘)上存放的程序和数据( B ).可由CPU直接访问。必须在CPU访问之前移入内存.是必须由文件系统管理的。必须由进程调度程序管理存储管理的目的是(C)。A .方便用户 B 。提高内存利用率.方便用户和提高内存利用率。增加内存实际容量3.分区管理要求对每一个作业都分配( A)的内存单元。A .地址连续 B 。地址不连续4.在固定分区分配中,每个分区的大小是( C)。A .相同 B 。随作业长度变化.可以不同但预先固定。可以不同但根据作业长度固定首次适应算法的空闲区是(A)。.按地址递增顺序连在一起。始端指针表指向最大空闲区.按大小递增顺序连在一起。寻找从最大空闲区开始6.分区管理中采用“最佳适应”分配算法时,宜把空闲区按( A )次序登记在空闲区表中。A .长度递增 B 。长度递减8v1.0 可编辑可修改C .地址递增 D 。地址递减7.在可变式分区存储管理中的拼接技术可以( A)。.集中空闲区。增加主存容量.缩短访问周期。加速地址转换8.例:假定某操作系统存储器采用页式存储管理,页的大小为 64字节,假定一进程的代码段的长度为 702字节,页表和快表如下所示:页号 页面号F0F1。。。 。。。F9F10页号 页面号F0F1F2F3F4进程有如下访问序列,其逻辑地址为八进制的 105,217,567,1120,试问:给定的这些地址能否进行转换若能,说明地址转换过程及内存页面号和页内位移,若不能则说明理由。9v1.0 可编辑可修改!9.在分页系统环境下, 程序员编制的程序, 其地址空间是连续的, 分页是由(D )完成的。A .程序员 B 。编译程序C .用户 D 。系统!10.在页式存储器中,每当 CPU形成一个有效地址时,则要查找页表, 这一工作是由( C)实现的。A 、查表程序 B 、存取控制C、硬件自动 D 、软件自动11.在页式管理中,页表的始址存放在( D)。A 、内存 B 、存储页面中C、联想存储器中 D 、寄存器中在页式存储管理中,将每个作业的[!D]分成大小相等的页,将[!B]分块,页和块的大小相等,通过页表进行管理。页表包括页号和块号两项,它们一一对应。页表中还包括 [A],以及外存地址(标识页面在外存的相应位置)等信息。[1][2] 依次选( ):A。符号名空间 B 。物理内存空间 C .副存空间D。逻辑地址空间[3][4] 依次选( ):A。访问位 B 。状态位 C .页长 D 。页内位移量13.在请求页式存储管理中,当查找的页不在( C)中时,要产生缺页中断。A 、外存 B 、虚存C 、内存 D 、地址空间14.作业在执行中发生了缺页中断,经操作系统处理后,应让其执行( A )指令。A .被中断的前一条 B 。被中断的10v1.0 可编辑可修改C .被中断的后一条 D 。启动时的第一条例:某段表内容如图,则逻辑地址(2,154)的实际物理地址为多少段号段首地址段长度0120K40K1760K30K2480K20K3370K20K在分段管理中,(A)。.以段为单位分配,每段是一个连续存储区.段与段之间必定不连续.段与段之间必定连续.每段是等长的分段管理提供(B)维的地址结构A .一 B 。二 C .三 D 。四18.采用段式存储管理的系统中, 若地址用 24位表示,其中8位表示段号,则允许每段的最大长度是(C )。A.2^8 B 。2^7 C.2^16 D 。2^15段页式管理中,地址映像表是(C)。A 、每个作业或进程一张段表,一张页表 B 、每个作业或进程的每个段一张段表,一张页表、每个作业或进程一张段表,每个段一张页表、每个作业一张页表,每个段一张段表页式存储管理吸取了页式管理和段式管理的长处,其实现原理结合了页式和段式管理的基本11v1.0 可编辑可修改思想,即( ).用分段方法来分配和管理物理存储空间,用分页方法来管理用户地址空间.用分段方法来分配和管理用户地址空间,用分页方法来管理物理存储空间.用分段方法来分配和管理主存空间,用分页方法来管理副存空间.用分段方法来分配和管理副存空间,用分页方法来管理主存空间(C)存储管理方式提供一维地址结构。A .页段式 B 。段式C .页式 D 。段页式(C)存储管理支持多道程序设计,算法简单,但是存储碎片多。A 。段式 B 。页式C.固定分区 D 。段页式23.很好地解决了“零头”问题的存储管理方法是( D)。A .页式存储管理 B 。段式存储管理C .固定分区管理 D 。动态分区式管理第八章文件代表了计算机系统中的(C)。A 。硬件 B 。软件 C 。软件资源 D 。硬件系统2.根据文件的逻辑结构,文件可以分为( B )和( )两类。字符串文件/页面文件B。记录式文件/流式方式C 。索引文件/串联文件 D 。顺序文件/索引文件(A)是指有关操作系统和其他系统程序组成的文件。A 。系统文件 B 。档案文件C 。用户文件 D 。顺序文件12v1.0 可编辑可修改4.按文件用途来分,编辑程序是( C)A 。系统文件 B 。档案文件C。用户文件 D 。库文件件的存取方法依赖于( C)。文件的物理结构存放文件的存储设备的特性CA和BD文件的逻辑存放在磁盘上的文件(A)。既可随机访问,又可顺序访问只能随机访问只能顺序访问必须通过操作系统访问8.如果文件采用随机存取方式且文件大小不固定,则宜选择( D)文件结构。A。链接 B 。顺序C。随机 D 。索引下列(A)物理结构文件不便于文件的扩充。A。连续文件 B 。链接文件C。索引文件 D 。多重索引文件在文件系统中,文件的不同物理结构有不同的优缺点,在下列文件的物理组织结构中,哪一种结构不具有直接读写文件任意一个记录的能力( B )A。连续文件 B 。链接文件C。索引文件 D 。多重索引文件11.目录文件所存放的信息是( D )。13v1.0 可编辑可修改。某一文件存放的数据信息。某一文件的文件目录。该目录中所有数据文件目录。该目录
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