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lz需先了解:主存中无即将访问的页面,需从外界调入主存, 此时发生一次缺页中断。FIFO算法可理解为先进先出,推荐用队列的思想考虑主存里页面的变化。LRU算法即最近最久未使用,推荐用栈的思想考虑主存里页面的变化。
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缺页中断就是要访问的页不在主存,也就是本题中的开放的栈中没有保存要访问的页面号的情况。
LRU算法:最近最少使用,即把最后一次访问时间距当前时间间隔最长的置换出去。FIFO算法:先进先出算法,想想队列,把先进的置换出去。只要访问某页面序列时发生置换,即为缺页。
可知缺页次数为9。同样若采用LRU算法,可计算其缺页次数为7。【解答】FIFO:(按顺序置换)刚开始内存并没有这个作业,所以发生缺页中断一次。作业的2号页进入内存。
1、FIFO是先进先出算法,当CPU需要访问的页不在内存中时产生了缺页中断,缺页中断是一段程序就是把外存中的页调入内存,还需要把内存中原有的页放回到外存。
2、所以每次i+1的时间都会产生缺页中断。这样一来,按(1)编制的程序,每执行一次A[i][j]:=0 就要产生一次缺页中 断,于是总共产生(128×128-1)次缺页中断。而(2)编制的程序执行时产生(128-1)次缺页中断。
3、缺页中断率:缺页中断次数(先填空的+淘汰的次数)除以页面引用次数。
4、clock算法算缺页中断率公式f=F/AF。根据查询相关公开信息显示缺页中断次数A为访问页面的总次数只要程序能分到n/2块内存空间,系统就可获得最高效率,最佳页的大小在29(512字节)至214(16384字节)之间。
5、23 2出6入 36 3出2入 62 6出1入 21 2出4入 14 1出2入 42 到此结束 最右边的序号是当前作业标号 然后是执行的换页操作 最后2位是当前内存中的作业标号,其中靠左边的是下一次要被换出去的。
6、lz需先了解:主存中无即将访问的页面,需从外界调入主存, 此时发生一次缺页中断。FIFO算法可理解为先进先出,推荐用队列的思想考虑主存里页面的变化。LRU算法即最近最久未使用,推荐用栈的思想考虑主存里页面的变化。
1、物理内存有可用的空间可用:这个时候cpu会根据以前的转换策略会把交换分区中的那段内存重新送到物理内存中去,但是转换过来的空间地址不一定会是以前的那一段空间地址,因为以前的那一段空间地址可能已经被别人使用了。
2、(1)Linux虚拟内存实现机制 Linux虚拟内存的实现需要六种机制的支持:地址映射机制、内存分配回收机制、缓存和刷新机制、请求页机制、交换机制、内存共享机制。
3、简单理解:Swap usage只表示了Linux管理内存的有效性。对识别内存瓶颈来说,Swap In/Out才是一个比较又意义的依据,如果Swap In/Out的值长期保持在每秒200到300个页面通常就表示系统可能存在内存的瓶颈。
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