A.按地址從大到小排列
B.按地址從小到大排列
C.按尺寸從大到小排列
D.按尺寸從小到大排列
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A.碎片是分區(qū)之外的“外零頭”
B.碎片可以通過“緊湊”技術(shù)來消除
C.碎片是內(nèi)存中非常小的無法利用的空閑區(qū)
D.碎片是產(chǎn)生于分區(qū)之內(nèi)的“內(nèi)零頭”
A.單一連續(xù)分配
B.固定分區(qū)分配
C.可變式分區(qū)分配
D.分頁存儲管理
A.進程無法在內(nèi)存中移動
B.進程必須連續(xù)存儲
C.不利于代碼共享
D.同一邏輯地址,可能需要多次轉(zhuǎn)換為物理地址
A.靜態(tài)重定位
B.動態(tài)重定位
C.編譯或匯編
D.靜態(tài)鏈接
A.方便用戶
B.增加內(nèi)存物理容量
C.方便用戶和提高內(nèi)存利用率
D.提高內(nèi)存利用率
最新試題
設(shè)盤塊大小為8KB且每個盤塊號占4個字節(jié),則采用兩級索引物理結(jié)構(gòu)所支持的最大文件為()GB。
與基于索引結(jié)點的文件共享方式相比,在基于符號鏈的文件共享方式下,每次訪問對應(yīng)共享文件時均需多次讀盤、故而訪問開銷較大。
某32位操作系統(tǒng)采用段頁式存儲管理,物理塊大小為4KB,同時設(shè)定邏輯地址中段號用4個二進制位標(biāo)示(即支持各進程最多可擁有16個分段)。那么,該系統(tǒng)的邏輯地址結(jié)構(gòu)組成中,段內(nèi)頁號占據(jù)邏輯地址的()個二進制位。
在X86_64架構(gòu)下,理論上虛擬地址可以是64位,但64位的地址空間實在是太大了,所以目前Intel使用了48位。假設(shè)內(nèi)存塊的大小是4KB,每個頁表項占用8個字節(jié),那么x86_64系統(tǒng)為了映射48位的虛擬地址,頁表系統(tǒng)至少需要()。
訪問控制矩陣比訪問控制表更節(jié)省空間。
用戶程序?qū)μ囟ㄏ到y(tǒng)調(diào)用譬如文件打開系統(tǒng)調(diào)用open()的調(diào)用最終是在切換進入內(nèi)核空間后根據(jù)中斷向量表轉(zhuǎn)到對應(yīng)的系統(tǒng)調(diào)用內(nèi)核函數(shù)而加以處理的。
某請求分頁系統(tǒng)采用固定分配、局部置換策略及改進型Clock頁面置換算法,假定某進程執(zhí)行過程中,分配獲得3個物理塊且依次訪問頁面序號(方括號內(nèi)為訪問方式,W表示寫訪問方式,R表示讀訪問方式)分別為0[R]、1[R]、3[R]、2[W]、1[W]、5[R]、4[R]、2[W]、3[R]、0[R](全程未采取任何預(yù)調(diào)頁措施),則該進程執(zhí)行頁面訪問過程中發(fā)生的缺頁率為百分之()。
檢查點算法的目的在于使對事務(wù)記錄表中事務(wù)記錄的清理工作經(jīng)?;?,從而大大減少恢復(fù)處理的開銷。
有關(guān)硬件中斷的陳述,正確的有()。
兩個進程A和B均需訪問某數(shù)據(jù)庫中的3條記錄RecordX、RecordY、RecordZ且進程訪問上述任何一條記錄時都需要通過一個和對應(yīng)記錄相關(guān)的信號量實現(xiàn)對相應(yīng)記錄的互斥訪問。假設(shè)一個進程在獲得某條記錄的互斥訪問權(quán)之前必須首先釋放其已經(jīng)擁有的對其他記錄的互斥訪問權(quán),那么在這種情況下進程A和B之間()發(fā)生死鎖。