当前位置: 首页 > article >正文

【Linux仓库】冯诺依曼体系结构与操作系统【进程·壹】

🌟 各位看官好,我是

🌍 Linux == Linux is not Unix !

🚀 今天来学习冯诺依曼体系结构与操作系统。

👍 如果觉得这篇文章有帮助,欢迎您一键三连,分享给更多人哦!

目录

冯诺依曼体系结构 

为何要加载到内存

设计的意义

二者互传文件

操作系统

OS如何管理

小故事

安全管理

​编辑


冯诺依曼体系结构 

我们常⻅的计算机,如笔记本。我们不常⻅的计算机,如服务器, ⼤部分都遵守冯诺依曼体系  
  • 存储器是什么? 是内存
  • CPU-运算器:算数运算,逻辑运算
  • CPU-控制器::执行代码,进行逻辑控制的输入设备:键盘,摄像头,磁盘,网卡.输出设备:显示器,音响,磁盘,网卡....
  • 输入设备:键盘,摄像头,磁盘,网卡....
  • 输出设备:显示器,音响,磁盘,网卡.…

有些设备既属于输入设备,又属于输出设备,如:磁盘、ssd、网卡(都属于输入输出范畴)。

为何要加载到内存

我们总说C/C++中要可执行必须先加载到内存里?但为啥要加载到内存里呢?这是由冯诺依曼体系结构决定的。

  • CPU在数据层面,不和外设打交道,只会和内存打交道!                                                         外设不和CPU打交道,只能通过内存打交道。

一般而言,离CPU越近其效率就越高,因此 输入输出(外存)<<  内存  <<  CPU。但由于CPU在数据层面只和内存打交道  -->

  • 内存本质:外设和CPU的缓存计算机效率,以内存的速度为主!!!

设计的意义

正常来说,其体系结构不应该如下图所设么?为何还要通过内存这个中转站来和CPU打交道呢?

  1. CPU 运算速度极快,而输入输出设备(如磁盘、网卡等)速度相对很慢。若没有内存,CPU 需频繁等待外设数据,整体效率受限于外设。内存读写速度远高于外设,可预先加载数据,CPU 直接从内存获取数据运算,使计算机效率以内存速度为主,大幅提升性能
  2. 内存的造价相对适中,相比更高速的存储(如寄存器)成本低很多,同时又远快于硬盘等输入输出设备。若直接提升输入输出设备速度来匹配 CPU,成本将极高(如采用高速存储介质替代硬盘等),而内存可在可接受的成本范围内,提升计算机整体运行效率。 

二者互传文件

数据流动的本质:其实就是拷贝。

计算机的整体效率,本质就是在设备间拷贝的效率!!!

下图是打开一个文件时的结构走向。


微信在日常生活中必不可少,那么我们在微信上和某位朋友聊天开始,数据又是如何流动的呢?
将键盘文件的数据拷贝到内存中,内存与CPU打交道进行加密计算,再经过输出设备如网卡,中间经过网络(需要符合协议),网络再将数据写入到朋友的输入设备:网卡中,网卡将数据拷贝到内存中,经过CPU进行解密,再将解密后的数据写入到显示器文件中。

 

 那么如果二者之间互传文件,又该如何理解呢?数据又是如何流动的呢?流动过程是类似的。


操作系统

操作系统分为广义上操作系统和狭义上的操作系统,这里规定我们所说的操作系统是指狭义上的操作系统,如Linux内核。

狭义上操作系统:Linux内核、Windows内核等等

广义上操作系统:shell外壳、预装系统级软件等。需要明白的是用户不擅长与内核进行打交道,因此需要在内核外套一层软件层如:shell外壳。用户可以通过shell外壳与操作系统进行打交道!

任何计算机问题,都可以通过添加一层软件层来解决。

任何计算机系统都包含⼀个基本的程序集合,称为操作系统(OS)。
  • 操作系统是一款对下进行软硬件资源管理的软件!!!(这是它的手段)
  • 对上给用户提供一个(良好的、安全的、高效的)运行环境。(目的)

 

OS如何管理

小故事

通过上面了解,我们知道操作系统对下需要将软硬件资源管理好。操作系统又是如何管理的呢?

如何管理? --> 这里衍生出两个角色:管理者和被管理者。

这里举个例子方便大家进行理解。

在大学校园中,总是会存在三个角色:校长,辅导员,学生。毫无疑问,校长就是管理者(操作系统),辅导员则是(驱动程序),而学生就是被管理者(硬件)。

辅导员也可以管理学生啊,为啥辅导员不能是管理者呢?

管理者必须是能做执行的,能做执策!!!

输出结论1:管理者与被管理者之间,见面不是必须的。(学生和校长不见面,但学生却能被管理住)

校长又没见到我的人,但是我却被管理的明明白白的。校长是如何做到的呢?

本质并不是见面,而是获取我身上有效的信息,这是管理的必备要素!!!

输出结论2:本质是对被管理对象,相关有效数据的管理!
                    管理,本质是对数据进行管理!!!

那校长又是怎么获取我身上有效的信息啊?辅导员的作用不就在这了么?

辅导员这个驱动程序要我填一张身份表,里面包含着我的学籍信息、身高、年龄等,再将这张表反馈给校长(管理者),这样校长就不用通过见我的面却能方方面面地把握着我的信息。

输出结论3:操作系统经过驱动程序获取硬件的有效信息!!!


在校园中,有成千上万个学生需要管理,那么校长能管的过来吗?管不过来,那么该怎么办呢?

好在校长之前是一名程序员,此时为了对学生进行管理,他写了一款程序对学生进行管理。

每个学生都有年龄、身高、性别、学籍等等,则用结构体对它们都管理起来!!!

struct stu
{char name[];char 籍贯[];int 基本信息;struct stu *next;
}

假设学校的10000名同学中有一名同学因去当兵需要对这个学生信息进行管理,将信息改为保留学籍;一名同学荣获国家级奖项,要对这个同学进行奖励。那么校长就需要查每一个学生的信息,这显然是很麻烦的。但如果我们将每位学生信息链接起来,这样校长管理所有的人就转化成为了对链表的管理,可以进行增删查改操作!!!

总的来说,对数据进行管理,管理的做法:先描述,再组织!!!

在C++、python、java等语言中,为什么都会提供类呢?为何要提供容器技术?要先描述;

为什么要学习数据结构?进行组织。

因此管理的做法乃至世界的真相都是先描述,在组织!!!


对应到操作系统中: 

安全管理

那么用户我就能随随便便访问操作系统内的数据了吗?肯定不是,因此操作系统要提供安全措施。

  • 在开发⻆度,操作系统对外会表现为⼀个整体,但是会暴露自己的部分接⼝,供上层开发使⽤,这部分由操作系统提供的接口,叫做系统调用
  • 系统调⽤在使⽤上,功能⽐较基础,对用户的要求相对也⽐较⾼,所以,有⼼的开发者可以对部分系统调⽤进⾏适度封装,从⽽形成库,有了库,就很有利于更上层用户或者开发者进行二次开发。


相关文章:

【Linux仓库】冯诺依曼体系结构与操作系统【进程·壹】

&#x1f31f; 各位看官好&#xff0c;我是&#xff01; &#x1f30d; Linux Linux is not Unix &#xff01; &#x1f680; 今天来学习冯诺依曼体系结构与操作系统。 &#x1f44d; 如果觉得这篇文章有帮助&#xff0c;欢迎您一键三连&#xff0c;分享给更多人哦&#xff0…...

CloudFront 加速详解:AWS CDN 怎么用?

让全球访问更快速稳定&#xff0c;深入解读 AWS 的内容分发网络 在上一篇中&#xff0c;我们介绍了 Amazon S3 对象存储&#xff0c;它非常适合托管静态资源&#xff0c;比如图片、视频、网页等。但你可能遇到过这样的问题&#xff1a; “我把网站静态文件部署到了 S3&#xf…...

《高级架构师》------- 考后感想

笔者来聊一下架构师考后的感想 复习备考 考前过了很多知识点&#xff0c;只是蜻蜓点水&#xff0c;没有起到复习的作用&#xff0c;即使考出来也不会&#xff0c;下次复习注意这个&#xff0c;复习到了&#xff0c;就记住&#xff0c;或者画出来&#xff0c;或者文件总结&…...

【iOS】YYModel源码解析

YYModel源码解析 文章目录 YYModel源码解析前言YYModel性能优势YYModel简介YYClassInfo解析YYClassIvarInfo && objc_ivarYYClassMethodInfo && objc_methodYYClassPropertyInfo && property_tYYClassInfo && objc_class YYClassInfo的初始化细…...

C++算法训练营 Day6 哈希表(1)

1.有效的字母异位词 LeetCode&#xff1a;242.有效的字母异位词 给定两个字符串s和t &#xff0c;编写一个函数来判断t是否是s的字母异位词。 示例 1: 输入: s “anagram”, t “nagaram” 输出: true 示例 2: 输入: s “rat”, t “car” 输出: false 解题思路&#xff…...

【C语言编译与链接】--翻译环境和运行环境,预处理,编译,汇编,链接

目录 一.翻译环境和运行环境 二.翻译环境 2.1--预处理(预编译) 2.2--编译 2.2.1--词法分析 2.2.2--语法分析 2.2.3--语义分析 2.3--汇编 2.4--链接 三.运行环境 &#x1f525;个人主页&#xff1a;草莓熊Lotso的个人主页 &#x1f3ac;作者简介&#xff1a;C研发…...

【JavaEE】多线程

8.线程状态 根据 Java 的Thread.state包&#xff0c;线程一共有六种状态&#xff1a; NEWRUNNABLEBLOCKEDWAITINGTIMED_WAITINGTERMINATED 二、每种状态的含义 1. NEW&#xff08;新建&#xff09; 当使用new 关键字创建一个线程对象&#xff0c;但尚未调用其start() 方法时…...

【项目】在线OJ(负载均衡式)

目录 一、项目目标 二、开发环境 1.技术栈 2.开发环境 三、项目树 目录结构 功能逻辑 编写思路 四、编码 1.complie_server 服务功能 代码蓝图 开发编译功能 日志功能 ​编辑 测试编译模块 开发运行功能 设置运行限制 jsoncpp 编写CR 如何生成唯一文件名 …...

贪心算法应用:在线租赁问题详解

贪心算法应用&#xff1a;在线租赁问题详解 贪心算法是一种在每一步选择中都采取当前状态下最优的选择&#xff0c;从而希望导致结果是全局最优的算法策略。在线租赁问题(Greedy Algorithm for Online Rentals)是一个经典的贪心算法应用场景&#xff0c;下面我将从多个维度全面…...

torch.zeros()用法简介

torch.zeros()是PyTorch中用于创建全零张量的核心函数&#xff0c;其功能和使用方法如下&#xff1a; 1. ‌基本语法‌ torch.zeros(*size, outNone, dtypeNone, layouttorch.strided, deviceNone, requires_gradFalse)参数说明&#xff1a; *size&#xff1a;定义张量形状的…...

Prj10--8088单板机C语言8259测试(1)

1.原理图 2.Deepseek示例代码 #include <dos.h> #include <conio.h> #include <stdio.h>#define PIC1_CMD 0x400 // 命令端口 (A00) #define PIC1_DATA 0x401 // 数据端口 (A01)volatile int int_count 0; // 中断计数器 void interrupt (*old_isr)(…...

3步在小米13手机跑DeepSeek R1

大家好&#xff01;我是羊仔&#xff0c;专注AI工具、智能体、编程。 一、从性能旗舰到AI主机 春节大扫除时&#xff0c;翻出尘封的小米13&#xff0c;这台曾以骁龙8 Gen2著称的性能小钢炮&#xff0c;如今正在执行更科幻的使命——本地运行DeepSeek R1。 想起两年前用它连续肝…...

数智管理学(十六)

二、分布式网络型结构的特点 分布式网络型结构是一种去中心化、扁平化和协作性的组织模式&#xff0c;与传统金字塔型结构形成鲜明对比。它通过赋予团队和个体更大的自主权&#xff0c;提升组织的灵活性和响应能力。 &#xff08;一&#xff09;节点化组织 1.模块化团队构成…...

注销微软账户

因为我的微软开发者账户丢失 Office E5 权限&#xff0c;因此需要注销。 若你需要注销微软账号&#xff0c;请点击下方超链接。 点击此处 注销之后仅剩一个正常的账户使用咯&#xff01;&#xff01;...

Ubuntu 服务器软件更新,以及常用软件安装 —— 一步一步配置 Ubuntu Server 的 NodeJS 服务器详细实录 3

前言 前面&#xff0c;我们已经 安装好了 Ubuntu 服务器系统&#xff0c;并且 配置好了 ssh 免密登录服务器 &#xff0c;现在&#xff0c;我们要来进一步的设置服务器。 那么&#xff0c;本文&#xff0c;就是进行服务器的系统更新&#xff0c;以及常用软件的安装 调整 Ubu…...

Mysql常用知识3:Kafka和数据库优化

文章目录 一、分布式消息系统&#xff08;Kafka相关问题5-10&#xff09;5. Kafka如何保证消息不丢失&#xff1f;6. 项目中Kafka具体怎么使用的&#xff1f;7. 消息异常未发送成功怎么解决&#xff1f;8. 重试具体怎么做的&#xff0c;循环吗&#xff1f;9. 重试多次失败怎么办…...

Milvus单机模式安装和试用

1.安装ollama的package包&#xff1b; # install package pip install -U langchain-ollama2.我们直接使用ChatOllama实例化模型&#xff0c;并通过invoke进行调用&#xff1b; from langchain_ollama import ChatOllamallm ChatOllama(model"deepseek-r1") messa…...

飞牛NAS+Docker技术搭建个人博客站:公网远程部署实战指南

文章目录 前言1. Docker下载源设置2. Docker下载WordPress3. Docker部署Mysql数据库4. WordPress 参数设置5. 飞牛云安装Cpolar工具6. 固定Cpolar公网地址7. 修改WordPress配置文件8. 公网域名访问WordPress总结 前言 在数字化浪潮中&#xff0c;传统网站搭建方式正面临前所未…...

刷leetcode hot100返航必胜版--链表6/3

链表初始知识 链表种类&#xff1a;单链表&#xff0c;双链表&#xff0c;循环链表 链表初始化 struct ListNode{ int val; ListNode* next; ListNode(int x): val&#xff08;x&#xff09;,next(nullptr) {} }; //初始化 ListNode* head new ListNode(5); 删除节点、添加…...

C# 序列化技术全面解析:原理、实现与应用场景

在软件开发中&#xff0c;数据持久化和网络通信是两个至关重要的环节。想象一下&#xff0c;当我们需要将一个复杂的对象保存到文件中&#xff0c;或者通过网络发送到另一台计算机时&#xff0c;如何有效地表示这个对象&#xff1f;这就是序列化技术要解决的问题。序列化&#…...

isp调试 blend模式指什么

isp调试 blend模式指什么 答案摘自豆包&#xff1a; 在图像信号处理&#xff08;ISP&#xff0c;Image Signal Processor&#xff09;调试中&#xff0c;Blend 模式&#xff08;混合模式&#xff09; 是指将不同处理阶段的图像数据或不同来源的图像信息按照特定规则进行叠加或…...

electron定时任务,打印内存占用情况

// 监听更新 function winUpdate(){// 每次执行完后重新设置定时器try {// 获取当前时间并格式化为易读的字符串const now new Date();const timeString now.toLocaleString();console.log(当前时间: ${timeString});// 记录内存使用情况&#xff08;可选&#xff09;const m…...

Gitee Wiki:以知识管理赋能 DevSecOps,推动关键领域软件自主演进

关键领域软件研发中的知识管理困境 传统文档管理模式问题显著 关键领域软件研发领域&#xff0c;传统文档管理模式问题显著&#xff1a;文档存储无系统&#xff0c;查找困难&#xff0c;降低效率&#xff1b;更新不及时&#xff0c;与实际脱节&#xff0c;误导开发&#xff1…...

学习STC51单片机24(芯片为STC89C52RCRC)

每日一言 把 “我不行” 换成 “我试试”&#xff0c;你会发现一片新的天地。 那关于优化 白盒测试 我们之前不是通过这个接线方式可以看到返回到信息嘛因为安信可的特性就是返回Esp8266的反馈&#xff0c;可以看到代码死在哪里了&#xff0c;导致连接不上&#xff0c;因为我们…...

LabVIEW基于 DataSocket从 OPC 服务器读取数据

LabVIEW 中基于 DataSocket 函数从 OPC 服务器读取数据的功能&#xff0c;为工业自动化等场景下的数据交互提供了解决方案。通过特定函数实现 URL 指定、连接建立与管理、数据读取&#xff0c;相比传统 Socket 通信和 RESTful API &#xff0c;在 OPC 服务器数据交互场景有适配…...

阿里云无影云桌面深度测评

阿里云无影桌面深度测评&#xff1a;解锁云端工作“新范式”的“未来之钥”&#xff01; 在数字化浪潮席卷全球的2025年&#xff0c;远程办公与混合办公已不再是权宜之计&#xff0c;而是职场不可逆转的新常态。然而&#xff0c;如何确保员工无论身在何处&#xff0c;都能拥有…...

【208】VS2022 C++ 32位整数和unsigned char数组之间互相转换

一、场景 在实际应用中&#xff0c;特别是在数据传输的时候&#xff0c;需要读取unsigned char数组&#xff0c;再转换成 32 位整数&#xff1b;或者把 32 位整数转换成 unsigned char数组进行写入。比如对接西门子PLC的 snap7 就是这样。32 位整数分成有符号的无符号的&#…...

数据库技术

InnoDB是什么&#xff1f;MySQL 和 InnoDB的关系是什么&#xff1f; InnoDB是MySQL数据库系统中最重要且默认的存储引擎。MySQL采用插件式存储引擎架构&#xff0c;作为数据库管理系统本身不直接处理数据存储&#xff0c;而是通过存储引擎接口与InnoDB等引擎交互。InnoDB作为M…...

深入浅出:Oracle 数据库 SQL 执行计划查看详解(1)——基础概念与查看方式

背景 在当今的软件开发领域&#xff0c;尽管主流开发模式往往倾向于采用单表模式&#xff0c;力图尽可能地减少表之间的连接操作&#xff0c;以期达到提高数据处理效率、简化应用逻辑等目的。然而&#xff0c;对于那些已经上线运行多年的运维老系统而言&#xff0c;它们内部往…...

前端​​HTML contenteditable 属性使用指南

​​什么是 contenteditable&#xff1f; HTML5 提供的全局属性&#xff0c;使元素内容可编辑类似于简易富文本编辑器兼容性​​ 支持所有现代浏览器&#xff08;Chrome、Firefox、Safari、Edge&#xff09; 移动端&#xff08;iOS/Android&#xff09;部分键盘行为需测试 &l…...