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计算机网络技术名词解释大全.doc
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计算机网络技术名词解释大全
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计算机基础知识部分
1. 计算机系统发展历程:电子管计算机、晶体管计算机、集成电路计算机、大规模及超大
规模集成电路计算机。
2. 电子计算机时代开始的标志:以美国 1945 年生产、1946 年 2 月交付使用的 ENIAC 计算
机为标志。
3. 电子计算机分类:以规模分类可以分为大型机、超大型机、中型机、小型机和微型机。
4. 计算机系统的组成:通常所说的计算机系统包括硬件系统和软件系统。
5. 计算机硬件系统的组成:包括运算器、控制器、存储器和输入输出设备。其中运算器和
控制器构成中央处理器 CPU。
6. CPU 的作用:取得、解释和执行指令。
7. CPU 的指标:字长(指 CPU 中数据总线的宽度,即一次可并行传递二进制数据的位数)、
速度(指 CPU 中振荡器的主振频率,即主频。)指令处理能力(即每秒处理百万条指令数,以 MIPS 表
示)。
8. 总线的分类:总线可以分为传输数据的数据总线、传输控制信息的控制总线和连接各个
芯片地址的地址总线。
9. 内存储器的分类:存储器可以分为只读存储器和随机存储器。只读存储器又可以分为
ROM、PROM、EPROM、E2PROM 等。注:ROM 即 Read Only Memory
10. 随机存储器:指计算机运行期间,可以随时向其写入数据、也可以随时从其中读出数据
的存储器。在微型计算机中,内存储器也叫主存储器。
11. 高速缓冲存储器:为解决 CPU 与主存储器间速度差而在内存储器和 CPU 之间增加的一
种存取速度远高于普通内存的特殊存储器。
12. 运算器的功能:运行器是计算机中完成数学运行和逻辑运算的部件。
13. 常见的数据总线为 ISA、EISA、VESA、PCI 等。
14. 中断:指当出现需要时,CPU 暂时停止当前程序的执行转而执行处理新情况的程序和
执行过程。即在程序运行过程中,系统出现了一个必须由 CPU 立即处理的情况,此时,CPU 暂时
中止程序的执行转而处理这个新的情况的过程就叫做中断。
15. 中断的处理过程为:关中断(在此中断处理完成前,不处理其它中断)、保护现场、执行
中断服务程序、恢复现场、开中断。
16. 堆栈:是一种后进先出的数据结构,计算机系统处理中断时,使用这个数据结构保护
现场。
17. 中断的类型:按引起中断的原因划分:输入、输出中断;计算机故障中断;实时时钟中断;
软件中断;数据通道中断。按中断处理类型划分:不可屏蔽中断、可屏蔽中断。
18. 中断优先级:指各种中断源根据其重要性不同所划分的优先级别,高级别的中断源提
出的中断请求可以使低级别的中断服务程序中断,转而执行出级别的中断服务。
19. 媒体:指信息的载体,即计算机输入输出所采用的信息形式。
20. 多媒体技术:指对多媒体信息的采集、存储、处理和应用的有机总和。它包括软件技
术和硬件技术两大类。
21. 超文本技术:是指把文本和菜单结合在一起的技术。
22. 超媒体技术:指将超文本技术应用于多媒体。
23. 多媒体的关键技术包括:压缩/解压缩技术、专用硬件芯片技术和多媒体软件技术。
24. 计算机软件系统是由系统软件、应用软件和应用软件构成的。
25. 操作系统包括进程管理、存储管理、设备管理、文件管理、作业管理等功能。
26. 计算机信息处理经历了电子数据处理、管理信息系统、管理自动化三个阶段
27. 计算机信息系统的功能包括:信息获取、信息存储、信息转换、信息更新、信息维护、
信息输出、信息传输、信息查询等。
28. 计算机控制包括:单节点控制、多节点控制、集散控制系统等。
29. 系统模拟技术包括:概率模拟、确定性模拟、形象模拟、功能模拟等。
30. 计算机辅助工程包括:CAD(辅助设计)、CAM(辅助制造)、CAI(辅助教学)、CAT(辅助
测试)
31. 工程仿真包括:半物理仿真、全物理仿真和数字仿真。
操作系统基础部分
32. 操作系统是一个系统软件,它的任务是统一和有效地管理计算机各种资源,控制和组
织和谐的执行。
33. 认识计算机操作系统有两个观点:资源管理观点和用户观点。
34. 操作系统的特点是并发性和共享性。
35. 操作系统的主要功能有:进程管理(也称处理机管理),其任务是合理、有效地对进程进
行调度,使得系统高效、安全地运行;存储管理,主要是指对内存的管理;设备管理,其任务是为各
种设备提供良好的用户接口,使用各种调度策略以用缓冲和虚拟设备等技术,协调系统中各部分的
工作,提高设备效率和利用率;文件管理,主要是对计算机系统中由软件和数据资源构成的文件进
行管理,包括文件的存储、检索、修改、共享、保密和保护,并为用户使用这些文件实现按名存取
和提供友好的用户界面;作业管理,是操作系统为用户使用计算机系统提供一个良好的环境和友好
的界面,作业管理包括作业控制和作业调度。
36. 操作系统的分类:按对进程不同的处理方式可分为批处理操作系统、分时系统和实时
系统;按用户数目可分为单用户系统(单用户单任务、单用户多任务)、多用户操作系统;按处理机数
目可分为单处理机操作系统和多处理机操作系统;按拓扑结构可以分为单机操作系统、网络操作系
统和分布式操作系统。
37. 批处理操作系统是将用户群的程序按一定的顺序排列,统一交给计算机的输入设备,
计算机系统自动地从输入设备中把各个作业按照某促规则组织执行,执行完毕后将程序运行结果通
过输出设备交给用户的操作系统。它能够充分地利用处理机的高速度,比较好地协调了高速处理机
和慢速输入输出设备之间的矛盾,提高了计算机系统的使用效率。
38. 分时系统是以分时(时间片)方式向多个用户进程提供服务的一个操作系统;它的特点是
既可以支持人机交互、又使得计算机系统可以高效地使用处理机以保证计算机系统高效率。
39. 实时系统就是计算机系统可以立即对用户程序要求或者外部信号作出反应的系统,它
可以分为硬实时系统和软实时系统。
40. 网络操作系统是服务于计算机网络,按照网络体系结构的各种协议来完成网络的通信 、
资源共享、网络管理和安全管理的系统软件。
41. 分布式操作系统是建立在网络操作系统之上,对用户屏蔽了系统资源的分布而形成的
一个逻辑整体系统的操作系统。
42. 进程是程序(或一部分程序)、相关的数据处理在处理机上的一次运行,是操作系统进行
资源分配和调度的一个基本单位,它具有运动特性、并行特性、独立特性、异步特性、结构特性等
五大特性。进程由操作系统依据程序创建而产生,因调度而执行、因运行条件不满足而暂时停止,
因任务完成而撤销。
43. 程序中指令的集合,是静态的;处理是为完成某一任务而按规定的程序执行的操作过程,
是动态的。
44. 进程的三种基本状态:运行态(是进程正在占用处理机时所处的状态),在单 CPU 系统,
最多只能有一个进程处于运行状态);就绪态(如果一个进程经过等待以后已经具备了运行的条件或者
一个进程在运行过程中用完了自己的时间片,都要进入就绪状态,进程调度程序根据系统运行情况 ,
按照调度策略,可以使某个进程从就绪状态进入到运行状态);等待态(进程由于某种原因不具备运行
条件时,就进入到等待状态。当某个事件发生使得该进程的运行条件具备时,进程就转入就绪状
态)
45. 任何一个时刻,没有结束的进程均处于运行、等待、就绪三种状态之一,在以上的三
种状态中,运行状态和就绪状态可以互相转化,运行状态也可以转化为等待状态,但等待状态只能
转化为就绪状态。
46. 进程控制块(Press Control Block):是进程存在的唯一标志。它描述进程的基本情况,
是系统调度进程的依据。它包括进程标识、优先级、状态、队列指针、资源清单、运行现场信息等
项目。
47. 根据进行的三种不同的状态,操作系统设置了三个队列,它们分别是运行队列、就绪
队列、等待队列,每一个队列都有一个队列指针,指向该队列的首进程 PCB,队列中的每一个 PCB
指针,指向下一个 PCB。
48. 信号量:表明资源可以提供给进程使用的量,它是一个整型值。
49. 对信号量的操作可以分为 P(减)操作和 V(加)操作,我们把这些操作叫做原语。原语是
不可再分的操作,在对信号量的操作中,与每个信号量相对应的是一个队列,队列中存储的是排队
等待使用这个资源的进程。
50. 引入信号量、队列以及 P、V 操作的目的是为了解决进程间互斥和同步问题。
51. 并发的进程之间在运行时可能需要交换信息,这些信息的交换就构成了进程间的通信 。
进程间的通信使用通信原语来完成。
52. 对进程的控制包括使用创建原语创建一个进程、使用撤销原语撤销完成任务的进程、
使用阻塞原语使一个因得不到资源的进程由运行状态转入等待状态,使用唤醒原语使一个进程由等
待状态转入就绪状态。
53. 对进程的调度主要是控制和协调各个进程对处理器的竞争,通过某种算法使得适合的
进程由就绪状态转入运行状态。
54. 执行进程调度通常是发生某个正在运行的进程或者已经运行完毕、或者因某种原因进
入了等待队列时,CPU 可以为下一个进程提供服务,另外,有较高优先级的进程进入了就绪状态,
也可能剥夺正在运行的进程的运行权力,使得高优先级进行进入运行状态,这种方式称为可剥夺方
式。
55. 进程的调度算法包括:FIFO(First Input First Output 先进先出法)、RR(时间片轮转算法)、
(HPF)最高优先级算法。
56. 死锁是指在一组进程中的各个进程均占有不会释放的资源,但因互相申请被其它进程
所占用不会释放的资源而处于的一种永久等待状态。
57. 死锁产生的四个必要条件为:互斥条件、不可剥夺条件、部分分配、循环等待。应注
意,这四个条件不是充分条件,即使这四个条件同时存在,系统也不一定发生死锁,但系统一旦发
生死锁,这四个条件一定是满足的。
58. 死锁的处理包括死锁的预防、避免和解除。
59. 死锁的预防是指破坏死锁的四个条件之一,具体方法为:资源静态分配策略 (资源有序
分配法),死锁预防的方法使得系统资源的利用率降低。
60. 死锁避免是在系统运行过程中避免死锁的最终发生,死锁避免方法就是使系统总是处
于安全状态,死销避免采用银行家算法,就是当需要给进程分配资源时,如果分配以后系统是安全
的则给予分配,否则不予以分配,死锁避免方法使系统开销增大。
61. 死锁的解除:由于死锁的预防和避免都要付出很大的代价,而死锁并不一定发生,所
以,为了提高系统效率,可以采取死锁解除的方法;一旦发生死锁,就利用资源剥夺法或进程撤销
法解除死锁,实现死锁解除的关键是死锁的检测,检测方法包括定时检测、效率低时检测、进程等
待时检测等。
62. 存储管理主要是指内存的管理,计算机内存空间包括系统区和用户区,操作系统的内
存管理主要是对用户区的管理,它包括内存空间的分配和回收、存储保护两大方面的内容。
63. 分区存储管理主要包括固定分区管理和可变分区管理两大类。
64. 页式存储管理:页式存储管理使用静态定长划分内存的方法,所有页面统一编号,称
为页号,也叫逻辑页号;每个页面内的内存单元也统一编号,称为页内地址。所以,在页式存储管
理中,物理地址=页面大小×页号+页内地址。
65. 页表:是在页式存储管理中记录页面使用情况的表,它包括用户表和空闲表。其中用
户表中记录了每一个用户进程所使用的页面及其对应的物理地址,而空闲表记录了空闲页面。在实
际使用中,首先从页表起始地址寄存器中查出进程所在的页表的物理起始地址,进而由这个页表中
的逻辑页号查出该页面的物理起始地址,再加上页面内地址则成为所需的实际物理地址。
66. 越界是指程序的逻辑页号大于进程在页表长度寄存器中保存的页表长度值。
67. 段式存储管理是对内存的每一个逻辑块使用不同大小的方式,也就是不定长的可变分
区,每个逻辑段在内存中有一个起始地址,叫段首址,另外还需要一个段长度来描述这个逻辑段的
范围。
68. 段页式存储管理:指将内存空间划分为若干个大小相等的页面,对用户程序依照段式
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