Операционные системы современных вычислительных комплексов

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Февраля 2011 в 20:16, реферат

Описание работы

Основными потенциально возможными каналами утечки информации являются:

1.Прямое хищение носителей и документов.
2.Запоминание или копирование информации.
3.Несанкционированное подключение к аппаратуре и линиям связи или незаконное использование "законной" (т.е. зарегистрированной) аппаратуры системы (чаще всего терминалов пользователей).
4.Несанкционированный доступ к информации за счет специального приспособления математического и программного обеспечения.

Файлы: 9 файлов

ОС вычислительных комплексов.doc

— 47.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Основные каналы потери информации.doc

— 20.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Принципы обеспечения безопасности.doc

— 33.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Режимы использования ЭВМ.doc

— 53.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Типы ОС.doc

— 121.00 Кб (Скачать файл)

      1.3.3. Особенности областей  использования

     Многозадачные ОС подразделяются на три типа в  соответствии с использованными  при их разработке критериями эффективности:

     системы пакетной обработки (например, OC EC),

     системы разделения времени (UNIX, VMS),

     системы реального времени (QNX, RT/11).

     Системы пакетной обработки предназначались  для решения задач в основном вычислительного характера, не требующих быстрого получения результатов. Главной целью и критерием эффективности систем пакетной обработки является максимальная пропускная способность, то есть решение максимального числа задач в единицу времени. Для достижения этой цели в системах пакетной обработки используются следующая схема функционирования: в начале работы формируется пакет заданий, каждое задание содержит требование к системным ресурсам; из этого пакета заданий формируется мультипрограммная смесь, то есть множество одновременно выполняемых задач. Для одновременного выполнения выбираются задачи, предъявляющие отличающиеся требования к ресурсам, так, чтобы обеспечивалась сбалансированная загрузка всех устройств вычислительной машины; так, например, в мультипрограммной смеси желательно одновременное присутствие вычислительных задач и задач с интенсивным вводом-выводом. Таким образом, выбор нового задания из пакета заданий зависит от внутренней ситуации, складывающейся в системе, то есть выбирается "выгодное" задание. Следовательно, в таких ОС невозможно гарантировать выполнение того или иного задания в течение определенного периода времени. В системах пакетной обработки переключение процессора с выполнения одной задачи на выполнение другой происходит только в случае, если активная задача сама отказывается от процессора, например, из-за необходимости выполнить операцию ввода-вывода. Поэтому одна задача может надолго занять процессор, что делает невозможным выполнение интерактивных задач. Таким образом, взаимодействие пользователя с вычислительной машиной, на которой установлена система пакетной обработки, сводится к тому, что он приносит задание, отдает его диспетчеру-оператору, а в конце дня после выполнения всего пакета заданий получает результат. Очевидно, что такой порядок снижает эффективность работы пользователя.

     Системы разделения времени призваны исправить  основной недостаток систем пакетной обработки - изоляцию пользователя-программиста от процесса выполнения его задач. Каждому пользователю системы разделения времени предоставляется терминал, с которого он может вести диалог со своей программой. Так как в системах разделения времени каждой задаче выделяется только квант процессорного времени, ни одна задача не занимает процессор надолго, и время ответа оказывается приемлемым. Если квант выбран достаточно небольшим, то у всех пользователей, одновременно работающих на одной и той же машине, складывается впечатление, что каждый из них единолично использует машину. Ясно, что системы разделения времени обладают меньшей пропускной способностью, чем системы пакетной обработки, так как на выполнение принимается каждая запущенная пользователем задача, а не та, которая "выгодна" системе, и, кроме того, имеются накладные расходы вычислительной мощности на более частое переключение процессора с задачи на задачу. Критерием эффективности систем разделения времени является не максимальная пропускная способность, а удобство и эффективность работы пользователя.

     Системы реального времени применяются  для управления различными техническими объектами, такими, например, как станок, спутник, научная экспериментальная установка или технологическими процессами, такими, как гальваническая линия, доменный процесс и т.п. Во всех этих случаях существует предельно допустимое время, в течение которого должна быть выполнена та или иная программа, управляющая объектом, в противном случае может произойти авария: спутник выйдет из зоны видимости, экспериментальные данные, поступающие с датчиков, будут потеряны, толщина гальванического покрытия не будет соответствовать норме. Таким образом, критерием эффективности для систем реального времени является их способность выдерживать заранее заданные интервалы времени между запуском программы и получением результата (управляющего воздействия). Это время называется временем реакции системы, а соответствующее свойство системы - реактивностью. Для этих систем мультипрограммная смесь представляет собой фиксированный набор заранее разработанных программ, а выбор программы на выполнение осуществляется исходя из текущего состояния объекта или в соответствии с расписанием плановых работ.

     Некоторые операционные системы могут совмещать  в себе свойства систем разных типов, например, часть задач может выполняться в режиме пакетной обработки, а часть - в режиме реального времени или в режиме разделения времени. В таких случаях режим пакетной обработки часто называют фоновым режимом.

      1.3.4. Особенности методов  построения

     При описании операционной системы часто указываются особенности ее структурной организации и основные концепции, положенные в ее основу.

     К таким базовым концепциям относятся:

     Способы построения ядра системы - монолитное ядро или микроядерный подход. Большинство ОС использует монолитное ядро, которое компонуется как одна программа, работающая в привилегированном режиме и использующая быстрые переходы с одной процедуры на другую, не требующие переключения из привилегированного режима в пользовательский и наоборот. Альтернативой является построение ОС на базе микроядра, работающего также в привилегированном режиме и выполняющего только минимум функций по управлению аппаратурой, в то время как функции ОС более высокого уровня выполняют специализированные компоненты ОС - серверы, работающие в пользовательском режиме. При таком построении ОС работает более медленно, так как часто выполняются переходы между привилегированным режимом и пользовательским, зато система получается более гибкой - ее функции можно наращивать, модифицировать или сужать, добавляя, модифицируя или исключая серверы пользовательского режима. Кроме того, серверы хорошо защищены друг от друга, как и любые пользовательские процессы.

     Построение  ОС на базе объектно-ориентированного подхода дает возможность использовать все его достоинства, хорошо зарекомендовавшие себя на уровне приложений, внутри операционной системы, а именно: аккумуляцию удачных решений в форме стандартных объектов, возможность создания новых объектов на базе имеющихся с помощью механизма наследования, хорошую защиту данных за счет их инкапсуляции во внутренние структуры объекта, что делает данные недоступными для несанкционированного использования извне, структуризованность системы, состоящей из набора хорошо определенных объектов.

     Наличие нескольких прикладных сред дает возможность в рамках одной ОС одновременно выполнять приложения, разработанные для нескольких ОС. Многие современные операционные системы поддерживают одновременно прикладные среды MS-DOS, Windows, UNIX (POSIX), OS/2 или хотя бы некоторого подмножества из этого популярного набора. Концепция множественных прикладных сред наиболее просто реализуется в ОС на базе микроядра, над которым работают различные серверы, часть которых реализуют прикладную среду той или иной операционной системы.

     Распределенная  организация операционной системы  позволяет упростить работу пользователей и программистов в сетевых средах. В распределенной ОС реализованы механизмы, которые дают возможность пользователю представлять и воспринимать сеть в виде традиционного однопроцессорного компьютера. Характерными признаками распределенной организации ОС являются: наличие единой справочной службы разделяемых ресурсов, единой службы времени, использование механизма вызова удаленных процедур (RPC) для прозрачного распределения программных процедур по машинам, многонитевой обработки, позволяющей распараллеливать вычисления в рамках одной задачи и выполнять эту задачу сразу на нескольких компьютерах сети, а также наличие других распределенных служб.

Кроме того, операционные системы можно также разделить на группы, используя различные признаки классификации.

Классификационными  признаками операционных систем могут  служить (см. табл.1.1):

  • мощность аппаратных средств, для которых предназначена ОС;
  • количество ЭВМ, обслуживаемых операционной системой;
  • тип системы обработки данных, для которой создана ОС;
  • режим обработки данных, поддерживаемый операционной системой;
  • режим обслуживания заявок на работу, реализованные в ОС;
  • дисциплина обслуживания заявок в ОС.

Таблица 1.1.

Классы операционных систем

Признак классификации Описание класса
1. Мощность аппаратных средств
  • персональные компьютеры;
  • мини ЭВМ;
  • большие ЭВМ;
  • суперЭВМ.
2. Количество  ЭВМ, обслуживаемых ОС
  • автономная ЭВМ;
  • многомашинная ВС;
  • сети ЭВМ (локальные и глобальные).
3. Тип системы  обработки данных
  • система оперативной обработки;
  • система пакетной обработки;
  • система реального времени.
4. Режим обработки  данных
  • однопрограммный;
  • пакетный мультипрограммный;
  • разделения времени.
5. Режим обслуживания заявок
  • одиночный отбор;
  • групповой отбор;
  • смешанный отбор.
6. Дисциплина  обслуживания заявок
  • без приоритетов;
  • с приоритетами.
 

Различают также  ОС универсальные и ОС специального назначения.

Факторы.doc

— 22.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Windows_UNIX_DOS.doc

— 140.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Виды доступа пользователей к ресурсам системы.doc

— 104.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Методы защиты информации.doc

— 45.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать файл)

Информация о работе Операционные системы современных вычислительных комплексов