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来源: 发布时间:2024年06月21日

    发展历史:下面我们结合计算机的发展历史来回顾一下操作系统的发展历程。1、超前代计算机(1945-1955):真空管和插件板40年代中期,美国哈佛大学、普林斯顿高等研究院、宾夕法尼亚大学的一些人使用数万个真空管,构建了世界上超前台电子计算机。开启计算机发展的历史。这个时期的机器需要一个小组专门设计、制造、编程、操作、维护每台机器。程序设计使用机器语言,通过插板上的硬连线来控制其基本功能。这个时候处于计算机发展的初阶段,连程序设计语言都还没有出现,操作系统更是闻所未闻。2、第二代计算机(1955-1965):晶体管和批处理系统这个时期计算机越来越可靠,已从研究院中走出来,走进了商业应用。但这个时期的计算机主要完成各种科学计算,需要专门的操作人员维护,并且需要针对每次的计算任务进行编程。第二代计算机主要用于科学与工程计算。使用FORTRAN与汇编语言编写程序。在后期出现了操作系统的雏形:FMS(FORTRAN监控系统)和IBMSYS(IBM为7094机配备的操作系统)。3、第三代计算机(1965-1980):集成电路芯片和多道程序60年代初,计算机厂商根据不同的应用分成了两个计算机系列,一个针对科学计算,一个针对商业应用。随着计算机应用的深入。此外,系统应具有较强的网络功能。门头沟区创新计算机系统服务客户至上

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    对统一两种应用的计算机需求出现了。这时IBM公司试图通过引入System/360来解决这个问题。与这个计划配套,IBM公司组织了OS/360操作系统的开发,然后复杂的需求,以及当时软件工程水平低下使得OS/360的开发工作陷入了历史以来可怕的“软件开发泥潭”,诞生了的失败论著----《神秘的人月》。虽然这个开发计划失败了,但是这个愿望却成为了计算机厂商的目标。此时,MIT、BellLab(贝尔实验室)和通用电气公司决定开发一种“公用计算机服务系统”----MULTICS,希望其能同时支持数百名分时用户的一种机器。结果这个计划的研制难度超出了所有人的预料,后这个系统也以失败结束。不过,MULTICS的思想却为后来的操作系统很多提示。20世纪60年代未,一位贝尔实验室曾参加过MULTICS研制工作的计算机科学家KenThompson,在一台无人使用的PDP-7机器上开发出了一套简化的、单用户版的MULTICS。后来导致了UNIX操作系统的诞生。UNIX操作系统主导了小型机、工作站以及其他市场。也是至今有影响力的操作系统之一,而Linux也是UNIX系统的一种衍生,下一讲我们将专门介绍一下UNIX的发展历史。4、第四代计算机(1980-今):个人计算机随着计算机技术的不断更新与发展。门头沟区创新计算机系统服务客户至上例程或进程,以便支持其他程序,尤其是底层(接近硬件)程序。

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    计算机神奇般地闯入了人们的生活,以低廉的价格就可以获得强大计算能力的计算机。价格不再是阻拦计算机普及的门槛时,降低计算机的易用性就显得十分重要!由于UNIX系统的本身特点,使得其不太适合于在运行在个人计算机上,这时就需要一种新的操作系统。在这一历史关键时候,IBM公司由于低估了PC机的市场,并未使用大的力量角逐这一市场,这时Intel公司趁机进入,成为了当今微处理器的老大。同时善于抓住时机的微软公司的总裁比尔·盖茨适时地进入了这一领域,用购买来的CP/M摇身一变成为MS-DOS,并凭借其成为个人计算机操作系统领域的霸主。虽然是苹果公司在GUI方面先拔头筹,但由于苹果公司的不兼容、不开放的市场策略,未能扩大战果,这时微软又适时地进入了GUI方面,凭借WINDOWS系统再次称雄。

    其操作系统也大为复杂,必须解决多机间多进程的通信、同步、控制等问题。分布系统是多机系统的发展,它是由物理上分布的多个而又相互作用的单机,协同解决用户问题的系统,其系统软件更为复杂(见分布计算机系统)。现代大型机几乎都是功能分布的多机系统,除含有高速**处理器外,有管理输入输出的输入输出处理机(或前端用户机)、管理远程终端及网络通信的通信控制处理机、全系统维护诊断的维护诊断机和从事数据库管理的数据库处理机等。这是分布系统的一种低级形态。多个地理上分布的计算机系统,通过通信线路和网络协议,相互联络起来,构成计算机网络。它按地理上分布的远近,分为局部(本地)计算机网络和远程计算机网络。网络上各计算机可相互共享信息资源和软硬件资源。订票系统、情报资料检索系统都是计算机网应用的实例。⑤诺依曼机与非诺依曼机:存储程序和指令驱动的诺依曼机迄今仍占统治地位。它顺序执行指令,限制了所解问题本身含有的并行性,影响处理速度的进一步提高。突破这一原理的非诺依曼机,就是从体系结构上来发展并行性,提高系统吞吐量,这方面的研究工作正在进行中。数据库管理系统程序、应用程序以及数据库、目录、系统缓冲区等。

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    人与硬件系统之间的接口界面是软件系统,它大致可分为系统软件、支援软件和应用软件三层。硬件硬件系统主要由**处理器、存储器、输入输出控制系统和各种外部设备组成。**处理器是对信息进行高速运算处理的主要部件,其处理速度可达每秒几亿次以上操作。存储器用于存储程序、数据和文件,常由快速的内存储器(容量可达数百兆字节,甚至数G字节)和慢速海量外存储器(容量可达数十G或数百G以上)组成。各种输入输出外部设备是人机间的信息转换器,由输入-输出控制系统管理外部设备与主存储器(**处理器)之间的信息交换。软件软件分为系统软件、支撑软件和应用软件。系统软件由操作系统、实用程序、编译程序等组成。操作系统实施对各种软硬件资源的管理控制。实用程序是为方便用户所设,如文本编辑等。编译程序的功能是把用户用汇编语言或某种高级语言所编写的程序,翻译成机器可执行的机器语言程序。支撑软件有接口软件、工具软件、环境数据库等,它能支持用机的环境,提供软件研制工具。支撑软件也可认为是系统软件的一部分。应用软件是用户按其需要自行编写的程序,它借助系统软件和支援软件来运行,是软件系统的外层计算机系统可按系统的功能、性能或体系结构分类。计算机系统的特点是能进行精确、快速的计算和判断,而且通用性好,使用容易,还能联成网络。门头沟区创新计算机系统服务客户至上

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    那么头几行可能是程序1的输出,下几行是程序2的输出,然后又是程序3的输出等等。终结果将是一团糟。这时,操作系统采用将打印输出送到磁盘上的缓冲区的方法就可以避免这种混乱。在一个程序结束后,操作系统可以将暂存在磁盘上的文件送到打印机输出。从这种角度来看,操作系统则是系统的资源管理者。操作系统有多种实现方法与设计思路,下面选取有代表性的三种做一简单的叙述。一、整体式系统整体式系统结构设计:这是常用的一种组织方式,它常被誉为“大杂烩”,也可说,整体式系统结构就是“无结构”。这种结构方式下,开发人员为了构造终的目标操作系统程序,首先将一些的过程,或包含过程的文件进行编译,然后用链接程序将它们链接成为一个单独的目标程序。计算机系统Linux操作系统就是采用整体式的系统结构设计。但其在此基础上增加了一些形如动态模块加载等方法来提高整体的灵活性,弥补整体式系统结构设计的不足。二、层次式系统层次式系统结构设计:这种方式则是对系统进行严格的分层,使得整个系统层次分明,等级森严!这种系统学术味道较浓!实际完全按照这种结构进行设计的操作系统不多,也没有普遍的应用。可以这么说。门头沟区创新计算机系统服务客户至上

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