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文档简介
操作系统考试判断题汇编一、进程管理模块(一)核心知识点梳理进程是操作系统资源分配与调度的基本单位,线程是CPU调度的基本单位。进程拥有独立的地址空间、文件句柄等资源,线程共享进程的资源与地址空间。进程状态包含“就绪”“运行”“阻塞(等待)”,状态转换需关注触发条件(如调度、I/O请求、I/O完成等)。同步与互斥用于解决多进程/线程的资源竞争与协作问题,临界区是进程中访问临界资源的代码段,需通过互斥机制保证“同一时间仅一个进程进入”。(二)典型判断题及解析1.判断题1:进程被创建后,首先进入的状态是运行态。(×)解析:进程创建后会先进入就绪态,等待调度器分配CPU资源后才会进入运行态。仅在“抢占式调度且系统无其他就绪进程”的极端场景下,新进程才可能直接运行,但标准流程是“先就绪,再运行”。2.判断题2:线程切换的开销比进程切换的开销小,因为线程共享进程的地址空间。(√)解析:进程切换需保存/恢复地址空间、打开的文件、信号量等大量资源,而线程切换仅需保存/恢复寄存器、栈等少量上下文,因此开销更小。3.判断题3:两个进程进入临界区的顺序一定与它们申请进入的顺序一致。(×)解析:若采用非公平的互斥算法(如“测试并设置”的忙等机制),进程申请顺序与实际进入顺序可能不一致;只有基于队列的公平同步机制(如信号量的队列管理)才会严格保证顺序。二、内存管理模块(一)核心知识点梳理内存管理的目标是高效利用内存、支持多道程序、实现内存保护与共享。分页管理将内存和进程空间划分为固定大小的“页/页框”,通过页表映射;分段管理按程序逻辑(如代码段、数据段)分段,段大小可变。虚拟内存基于“局部性原理”,通过“页(段)置换技术”(如FIFO、LRU、OPT)实现“部分装入、按需调页”。Belady异常是指FIFO置换算法在某些场景下,“增加内存块数反而导致缺页率上升”的现象。(二)典型判断题及解析1.判断题1:分页存储管理中,页表的作用是实现逻辑地址到物理地址的映射。(√)解析:逻辑地址由“页号+页内偏移”组成,页表存储每个页号对应的物理块号,结合页内偏移即可得到物理地址。2.判断题2:所有的页面置换算法都能保证“缺页率随内存块数增加而单调递减”。(×)解析:FIFO算法存在Belady异常(如访问序列为`1、2、3、1、2、3、4、1、2、3、4`时,内存块数为3和4的缺页率可能上升)。而LRU、OPT等算法满足“栈特性”,缺页率随块数增加单调递减。3.判断题3:分段管理中,段的大小可以动态增长(如堆段),因此分段比分页更适合处理动态数据。(√)解析:分页的页大小固定,若动态数据(如堆、栈)增长超过一页,需额外的页管理;分段的段大小由逻辑意义决定,可动态扩展,更灵活支持动态数据结构。三、文件系统模块(一)核心知识点梳理(二)典型判断题及解析1.判断题1:连续分配的文件在随机访问时效率高,但不利于文件扩展。(√)解析:连续分配的文件数据块连续存储,随机访问时可直接计算物理地址(起始块+偏移);但扩展时需找到连续的空闲块,若空间不足则需移动文件,因此不利于扩展。3.判断题3:文件的读权限允许用户查看文件内容,因此拥有读权限就一定能读取文件的所有数据。(×)解析:读权限允许用户读取文件内容,但如果文件所在目录无“执行(搜索)权限”,用户无法通过路径定位到文件,即使有文件读权限也无法访问。四、设备管理模块(一)核心知识点梳理设备管理负责I/O设备的分配、控制与调度。I/O控制方式经历了“程序查询、中断驱动、DMA、通道控制”四个阶段,效率逐步提升。设备独立性(设备无关性)指应用程序通过“逻辑设备名”访问设备,由操作系统映射到物理设备,提高可移植性。SPOOLing(假脱机)技术通过缓冲区将“独占设备(如打印机)”虚拟为“共享设备”,允许多个进程“同时”使用。(二)典型判断题及解析1.判断题1:DMA方式下,I/O操作的完成需要CPU的中断处理,但数据传输过程无需CPU干预。(√)解析:DMA控制器负责数据在“内存和设备”间的直接传输,传输完成后通过中断通知CPU,因此传输过程CPU可执行其他任务,仅需处理中断。2.判断题2:设备独立性意味着所有设备的驱动程序接口完全相同。(×)解析:设备独立性是指“应用程序使用逻辑设备名”,由操作系统统一管理设备映射;不同设备的驱动程序接口(如函数调用、数据结构)仍因设备特性不同而存在差异。3.判断题3:SPOOLing技术需要磁盘空间作为输出井/输入井,因此会增加磁盘I/O开销。(√)解析:SPOOLing的“输入井”存储预输入的数据,“输出井”存储待输出的数据,这些数据需写入磁盘,因此会增加磁盘的读写操作,但通过缓冲区管理可优化性能。五、操作系统特性与分类模块(一)核心知识点梳理操作系统的基本特性包括并发性(多个事件在时间上重叠发生)、共享性(资源被多个进程共享,分为“互斥共享”和“同时共享”)、虚拟性(如虚拟内存、虚拟设备)、异步性(进程执行速度不可预知,需通过同步机制保证结果可再现)。操作系统分类包括“批处理、分时、实时、嵌入式”等,实时系统又分为“硬实时(必须严格按时完成)”和“软实时(尽量按时完成)”。(二)典型判断题及解析1.判断题1:并发性是指多个进程同时运行,因此单CPU系统不存在并发性。(×)解析:并发性是指“多个进程在时间上重叠执行”(宏观上同时,微观上交替),单CPU系统通过“进程调度”实现并发,多CPU系统实现“并行(微观上同时)”。2.判断题2:分时操作系统的响应时间主要取决于时间片的大小,时间片越小,响应时间越短。(×)解析:时间片过小会导致“进程切换频繁,系统开销增加”,反而可能延长响应时间;时间片需根据系统负载和进程特性合理设置,并非越小越好。3.判断题3:嵌入式操作系统必须具备实时性,因此所有嵌入式系统都是实时操作系统。(×)解析:多数嵌入式系统(如工业控制、汽车电子)需要实时性,但部分嵌入式系统(如某些智能家居设备)对实时性要求较低,可使用非实时的嵌入式OS(如轻量版Linux)。六、备考建议2.结合场景理解:如Belady异常的触发条件、SPOOLing的应用场景,可通过“具体例子”(如FIFO异常的
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