一、实验目的1、了解虚拟存储器的基本原理和实现方法。
2、掌握几种页面置换算法。
二、实验内容设计模拟实现采用不同内外存调度算法进行页面置换,并计算缺页率。
三、实验原理内存在计算机中的作用很大,电脑中所有运行的程序都需要经过内存来执行,如果执行的程序很大或很多,就会导致内存消耗殆尽。
为了解决这个问题,Window中运用了虚拟内存技术,即拿出一部分硬盘空间来充当内存使用,当内存占用完时,电脑就会自动调用硬盘来充当内存,以缓解内存的紧张。
虚拟存储器是指具有请求调入功能和置换功能,能从逻辑上对内存容量加以扩充的一种存储器系统。
它是采用一定的方法将一定的外存容量模拟成内存,同时对程序进出内存的方式进行管理,从而得到一个比实际内存容量大得多的内存空间,使得程序的运行不受内存大小的限制。
虚拟存储区的容量与物理主存大小无关,而受限于计算机的地址结构和可用磁盘容量。
虚拟内存的设置主要有两点,即内存大小和分页位置,内存大小就是设置虚拟内存最小为多少和最大为多少;
而分页位置则是设置虚拟内存应使用那个分区中的硬盘空间。
1.最佳置换算法(OPT):选择永不使用或是在最长时间内不再被访问(即距现在最长时间才会被访问)的页面淘汰出内存。
2.先进先出置换算法(FIFO):选择最先进入内存即在内存驻留时间最久的页面换出到外存。
3.最近最久未使用置换算法(LRU):以“最近的过去”作为“最近的将来”的近似,选择最近一段时间最长时间未被访问的页面淘汰出内存
2024/8/5 11:07:17 51KB 虚拟存储器(OPT FIFO LRU) OPT FIFO LRU
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使用STM32测量微小电流,0~200mA或0~200uA量程可调,测量误差≤5%,资源内含电路原理图、PCB图以及程序源码
2024/8/3 13:48:08 9.63MB STM32 电流测量 原理图 PCB图
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温湿度控制系统,以AT89S52为控制器,通过仿真实验,可以实现对环境温室温度和湿度的检测与控制。
系统硬件设计:系统通过集成数字式温湿度传感器检测环境的温度值和湿度值,将环境的温度和湿度转换成数字量,并将结果传送给单片机,通过数码管显示温湿度的值,通过键盘输入要调的温湿度,进而控制温湿度。
2024/8/3 11:36:01 20KB 51单片机 温湿度控制
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BLHeliSuite.zip电调调参软件,涵盖软件和BL调参功能介绍,中文翻译
2024/8/3 9:37:50 55.7MB BL电调 调参
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Enscape是现在比较火的即时渲染器之一,今天分享的是我早前整理的一套Enscape材质库,在使用时可以通过SketchUp材质面板调取。
使用方法:方法1:打开SketchUp通过材质面板中的”打开和创建材质库”方法2:直接将材质文件放置到SketchUp材质文件夹中,操作方法:打开SketchUp后,找到菜单栏”窗口”——”系统设置”——”文件”——”材质”,复制路径到我的电脑地址栏,回车后将Enscape材质库整个文件夹复制进去即可。
重启SketchUp后,在材质面板中可以查看到。
2024/8/2 19:41:05 2.65MB SketchUp 材质贴图 SKM 瓷砖
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副标题:性能测试诊断分析与优化出版年:2012-6页数:358《性能测试诊断分析与优化》结合主流性能测试工具LoadRunner,讲解性能测试过程、方法和技术;
结合笔者丰富的性能诊断调优经验,讲解如何有效分析和诊断性能问题、发现性能瓶颈。
全书分为3篇,第1篇是性能测试基础篇,主要介绍性能测试的基础知识;
第2篇是性能测试工具篇,主要介绍如何使用主流的性能测试工具LoadRunner进行性能脚本设计、性能场景设计和性能结果分析;
第3篇是性能问题诊断分析篇,主要介绍如何分析、定位性能瓶颈,涵盖Web服务器、应用服务器、数据库、应用代码、操作系统等层面的诊断分析。
2024/8/1 2:13:12 57.38MB 性能测试
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调平衡车的时候用的软件,最新版本界面友好,稳定了很多,在win10上运行没有bug。
自己写了一个教程,希望大家喜欢!
2024/7/31 19:57:22 29.23MB 飞思卡尔 平衡车 上位机
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esp8266探测MAC地址,串口输出.基于Aruduino1.85。
esp8266混杂模式下的接收数据回调函数,每收到一包数据,都会进入注册的回调函数,
2024/7/30 16:04:22 3KB esp8266 wifi探针 MAC探测
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DB2方面的资料,有很多的精品文章,包括purescale的安装配置及常见问题解决、性能调优、故障诊断、高可用性、锁和并发等等方面的文章。
2024/7/30 11:05:36 2.53MB purescale 性能调优 故障诊断 高可用性
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757AT天调电路图
2024/7/29 22:20:11 2.26MB 757AT天调电路图
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡