Автор: Пользователь скрыл имя, 21 Декабря 2012 в 11:03, реферат
Важнейшей функцией операционной системы является организация рационального использования всех ее аппаратных и информационных ресурсов. К основным ресурсам могут быть отнесены процессоры, память, внешние устройства, данные и программы. Располагающая одними и теми же аппаратными ресурсами, но управляемая различными ОС, вычислительная система может работать с разной степенью эффективности.
Введение 3
Мультипрограммирование 4
Мультипрограммирование в системах пакетной обработки 5
Мультипрограммирование в системах разделения времени 10
Мультипрограммирование в системах реального времени 11
Мультипроцессорная обработка 13
Выводы 18
Список литературы 19
МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАНГАОУ ВПО «
Психолого-педагогический факультет
Кафедра информатики и математики
Реферат на тему «Мультипрограммирование»
Выполнил студент
Научный руководитель
Альметьевск – 2012
Содержание
Введение 3
Мультипрограммирование 4
Мультипрограммирование в системах пакетной обработки 5
Мультипрограммирование в системах разделения времени 10
Мультипрограммирование в системах реального времени 11
Мультипроцессорная обработка 13
Выводы 18
Список литературы 19
Важнейшей
функцией операционной системы является
организация рационального
Мультипрограммирование, или многозадачность (multitasking), — это способ организации вычислительного процесса, при котором на одном процессоре попеременно выполняются сразу несколько программ. Эти программы совместно используют не только процессор, но и другие ресурсы компьютера: оперативную и внешнюю память, устройства ввода-вывода, данные. Мультипрограммирование призвано повысить эффективность использования вычислительной системы, однако эффективность может пониматься по-разному. Наиболее характерными критериями эффективности вычислительных систем являются:
В зависимости от выбранного критерия эффективности ОС делятся на системы пакетной обработки, системы разделения времени и системы реального времени. Каждый тип ОС имеет специфические внутренние механизмы и особые области применения. Некоторые операционные системы могут поддерживать одновременно несколько режимов, например часть задач может выполняться в режиме пакетной обработки, а часть — в режиме реального времени или в режиме разделения времени.
При использовании мультипрограммирования для повышения пропускной способности компьютера главной целью является минимизация простоев всех устройств компьютера, и прежде всего центрального процессора., Такие простои могут возникать из-за приостановки задачи по ее внутренним причинам, связанным, например, с ожиданием ввода данных для обработки. Данные могут храниться на диске или же поступать от пользователя, работающего за терминалом, а также от измерительной аппаратуры, установленной на внешних технических объектах. При возникновении такого рода блокировки выполняемой задачи естественным решением, ведущим к повышению эффективности использования процессора, является переключение процессора на выполнение другой задачи, у которой есть данные для обработки. Такая концепция мультипрограммирования положена в основу так называемых пакетных систем.
Системы
пакетной обработки предназначались
для решения задач в основном
вычислительного характера, не требующих
быстрого получения результатов. Главной
целью и критерием
Для достижения
этой цели в системах пакетной обработки
используется следующая схема
Рассмотрим более детально совмещение во времени операций ввода-вывода и вычислений.
Такое совмещение
может достигаться разными
а).
Рис. 4.1. Параллельное выполнение вычислений и операций ввода-вывода
Другой
способ совмещения вычислений с операциями
ввода-вывода реализуется в компьютерах,
в которых внешние устройства
управляются не процессором ввода-вывода,
а контроллерами. Каждое внешнее
устройство (или группа внешних устройств
одного типа) имеет свой собственный
контроллер, который автономно отрабатывает
команды, поступающие от центрального
процессора. При этом контроллер и
центральный процессор работают
асинхронно. Поскольку многие внешние
устройства включают электромеханические
узлы, контроллер выполняет свои команды
управления устройствами существенно
медленнее, чем центральный процессор
— свои. Это обстоятельство используется
для организации параллельного
выполнения вычислений и операций ввода-вывода:
в промежутке между передачей
команд, контроллеру центральный
процессор может выполнять
Максимальный
эффект ускорения достигается при
наиболее полном перекрытии вычислений
и ввода-вывода. Рассмотрим случай,
когда процессор выполняет
Если
же в системе выполняются
Общее время
выполнения смеси задач часто
оказывается меньше, чем их суммарное
время последовательного
В системах пакетной обработки переключение процессора с выполнения одной задачи на выполнение другой происходит по инициативе самой активной задачи, например, когда она отказывается от процессора из-за необходимости выполнить операцию ввода-вывода. Поэтому существует высокая вероятность того, что одна задача может надолго занять процессор и выполнение интерактивных задач станет невозможным. Взаимодействие пользователя с вычислительной машиной, на которой установлена система пакетной обработки, сводится к тому, что он приносит задание, отдает его диспетчеру-оператору, а в конце дня после выполнения всего пакета заданий получает результат. Очевидно, что такой порядок повышает эффективность функционирования аппаратуры, но снижает эффективность работы пользователя.
Рис. 4.2. Время выполнения двух задач: в однопрограммной системе (а), в мультипрограммной системе (б)
Повышение удобства и эффективности работы пользователя является целью другого способа мультипрограммирования — разделения времени. В системах разделения времени пользователям (или одному пользователю) предоставляется возможность интерактивной работы сразу с несколькими приложениями. Для этого каждое приложение должно регулярно получать возможность «общения» с пользователем. Понятно, что в пакетных системах возможности диалога пользователя с приложением весьма ограничены.
В системах разделения времени эта проблема решается за счет того, что ОС принудительно периодически приостанавливает приложения, не дожидаясь, когда они добровольно освободят процессор. Всем приложениям попеременно выделяется квант процессорного времени, таким образом пользователи, запустившие программы на выполнение, получают возможность поддерживать с ними диалог.
Системы разделения времени призваны исправить основной недостаток систем пакетной обработки — изоляцию пользователя-программиста от процесса выполнения его задач. Каждому пользователю в этом случае предоставляется терминал, с которого он может вести диалог со своей программой. Так как в системах разделения времени каждой задаче выделяется только квант процессорного времени, ни одна задача не занимает процессор надолго и время ответа оказывается приемлемым. Если квант выбран достаточно небольшим, то у всех пользователей, одновременно работающих на одной и той же машине, складывается впечатление, что каждый из них единолично использует машину.
Ясно, что системы разделения времени обладают меньшей пропускной способностью, чем системы пакетной обработки, так как на выполнение принимается каждая запущенная пользователем задача, а не та, которая «выгодна» системе. Кроме того, производительность системы снижается из-за возросших накладных расходов вычислительной мощности на более частое переключение процессора с задачи на задачу. Это вполне соответствует тому, что критерием эффективности систем разделения времени является не максимальная пропускная способность, а удобство и эффективность работы пользователя. Вместе с тем мультипрограммное выполнение интерактивных приложений повышает и пропускную способность компьютера (пусть и не в такой степени, как пакетные системы). Аппаратура загружается лучше, поскольку в то время, пока одно приложение ждет сообщения пользователя, другие приложения могут обрабатываться процессором.
Еще одна
разновидность