本课程为精品课,您可以登录eeworld继续观看: 目录、文件别名和文件系统种类继续观看 课时1:课程概述 课时2:教学安排 课时3:什么是操作系统 课时4:为什么学习操作系统,如何学习操作系统 课时5:操作系统实例 课时6:操作系统的演变 课时7:操作系统结构 课时8:OS实验概述 课时9:从OS角度看计算机系统 课时10:从OS角度看RISC-V 课时11:Rust语言与系统编程 课时12:RISC-VCPU启动 课时13:RISC-VCPU启动进一步分析 课时14:基本概念与原理 课时15:硬件架构支持 课时16:中断处理机制–Overview 课时17:中断处理机制–Detail-1 课时18:中断处理机制–Detail-2 课时19:中断处理机制–Detail-3 课时20:中断处理机制–Summary 课时21:系统调用 课时22:计算机体系结构和内存层次 课时23:地址空间和地址生成 课时24:连续内存分配 课时25:碎片整理 课时26:伙伴系统 课时27:SLAB分配器 课时28:非连续内存分配的需求背景 课时29:段式存储管理 课时30:页式存储管理 课时31:页表概述 课时32:快表和多级页表 课时33:RISC-V页映射机制 课时34:使能RISC-V页表 课时35:虚拟存储的需求背景 课时36:覆盖和交换 课时37:局部性原理 课时38:虚拟存储概念 课时39:虚拟页式存储 课时40:缺页异常 课时41:RISC-V缺页异常 课时42:页面置换算法的概念 课时43:最优算法、先进先出算法和最近最久未使用算法 课时44:时钟置换算法和最不常用算法 课时45:Belady现象和局部置换算法比较 课时46:页表自映射 课时47:工作集置换算法 课时48:缺页率置换算法 课时49:抖动和负载控制 课时50:面向缓存的页替换算法-FBR 课时51:面向缓存的页替换算法-LRU-K2Q 课时52:面向缓存的页替换算法-LIRS 课时53:进程的概念 课时54:进程控制块 课时55:进程状态 课时56:三状态进程模型 课时57:挂起进程模型 课时58:线程的概念 课时59:用户线程 课时60:内核线程 课时61:进程地址空间与熔断(meltdown)漏洞 课时62:进程切换 课时63:进程创建 课时64:进程加载 课时65:进程等待与退出 课时66:rCore进程和线程控制 课时67:处理机调度概念 课时68:调度准则 课时69:先来先服务、短进程优先和最高响应比优先调度算法 课时70:时间片轮转、多级反馈队列、公平共享调度算法和ucore调 课时71:实时调度 课时72:优先级反置 课时73:rCore调度框架 课时74:对称多处理与多核架构 课时75:多处理器调度概述 课时76:O(1)调度 课时77:CFS调度 课时78:BFS调度算法 课时79:背景 课时80:现实生活中的同步问题 课时81:临界区和禁用硬件中断同步方法 课时82:基于软件的同步方法 课时83:高级抽象的同步方法 课时84:信号量 课时85:信号量使用 课时86:管程 课时87:哲学家就餐问题 课时88:读者-写者问题 课时89:Rust语言中的同步机制 课时90:死锁概念 课时91:死锁处理方法 课时92:银行家算法 课时93:死锁检测 课时94:并发错误检测 课时95:进程通信概念 课时96:信号和管道 课时97:Linux信号机制 课时98:消息队列和共享内存 课时99:D-Bus机制 课时100:Binder机制 课时101:文件系统和文件 课时102:文件描述符 课时103:目录、文件别名和文件系统种类 课时104:虚拟文件系统 课时105:文件缓存和打开文件 课时106:文件分配 课时107:空闲空间管理和冗余磁盘阵列RAID 课时108:FAT文件系统 课时109:EXT4文件系统-历史 课时110:EXT4文件系统-支持大容量存储 课时111:EXT4文件系统-支持恢复异常 课时112:ZFS文件系统 课时113:IO特点 课时114:IO结构 课时115:IO数据传输 课时116:磁盘调度 课时117:LinuxIO子系统 课时118:Linux内核错误分析 课时119:用rust写操作系统-系统编程语言rust 课时120:用rust写操作系统-rust与操作系统开发 课时121:Background 课时122:FuturesinRust 课时123:Generatorsandasyncawait 课时124:Self-ReferentialStructs&Pin 课时125:WakerandReactor 课时126:Overview 课时127:HowVMMworks-CPU 课时128:HowVMMworks-memory&IO 课程介绍共计128课时,1天5小时17分12秒 操作系统(RISC-V) 操作系统是计算机系统中负责管理各种软硬件资源的核心系统软件,为应用软件运行提供良好的环境。掌握操作系统的基本原理及其核心技术是研究型大学计算机专业本科毕业生的基本要求。 本课程是计算机专业核心课,以主流操作系统为实例,以教学操作系统ucore为实验环境,讲授操作系统的概念、基本原理和实现技术,为学生从事操作系统软件研究和开发,以及充分利用操作系统功能进行应用软件研究和开发打下扎实的基础。 上传者:Lemontree 猜你喜欢 Miz702 zynq视频初阶教程(米联客) 研讨会:ROHM 罗姆 DC/DC 转换器设计研讨会 2019全国大学生电赛优秀获奖作品展示讲解 直播回放: 安森美功率器件在新能源市场的应用 Android车载操作系统开发揭秘 LabView实用技巧系列视频 Atmel QTouch开发平台 labview2016 热门下载 [资料]-JIS S6023-2009 (追補1)办公用浆糊.pdf [资料]-JIS G1229-1994 钢.铅含量的测定方法.pdf [资料]-JIS Z3144-1996 电焊和凸焊的定期试验.pdf [资料]-JIS B0131-2002 Glossary of terms for turbopumps.pdf [-]-jis a6512-2007 movable partitions.pdf [资料]-JIS E4018-2012 鉄道車両-磁界測定方法.pdf [资料]-JIS C6870-3-2006 室外光导纤维电缆.第3部分分规范.pdf [资料]-JIS D6510-1992 旋转式扫雪车.规范的标准格式.pdf [资料]-JIS B3800-42-2005 工业自动化系统和集成.零件库.第42部分描述方法组构部件系列的方法.pdf [资料]-JIS B1044-2001 Fasteners-Electroplated coatings.pdf 热门帖子 行星齿轮箱行业发展前景分析及市场趋势研究报告 据GIR(GlobalInfoResearch)调研,按收入计,2024年全球行星齿轮箱收入大约百万美元,预计2031年达到百万美元,2025至2031期间,年复合增长率CAGR为%。同时2024年全球行星齿轮箱销量大约,预计2031年将达到。根据不同产品类型,行星齿轮箱细分为:直线型、直角型根据行星齿轮箱不同下游应用,本文重点关注以下领域:机器人、食品加工机械行业、包装机械行业、纺织,印刷机械行业、半导体设备行业、机床工具、航空航天、医疗设备、工 Gir168 PIC直接驱动TFT真彩色液晶模块资料 PIC直接驱动TFT真彩色液晶模块资料免费的资料不错呵呵回复楼主gxkj001的帖子在给力点吧嘿嘿回复沙发gxkj001的帖子很好用谢谢分享谢谢支持哈呵呵回复4楼shenyun528的帖子正想玩玩tft索性看看顶顶楼主哈哈哈加油在给力点吧哈哈回复5楼gxkj001的帖子支持下回复7楼gxkj001的帖子学习中……恩恩有问题你可以咨询我回复9楼chnldq的帖子感谢分享.........顶了谢谢支持啊回复11 gxkj001 【TI 无线主题征集】+BLE应用 【TI无线主题征集】+BLE应用前段时间参与了论坛的SensorTag活动,然后了解了CC2541。现在自己弄个板子,焊上CC2541,DOWN官方的例程BLELightPCB图焊接完成后RGBLED指示调整G色LED显示G调整到B色调整到B色【TI无线主题征集】+BLE应用很不错的东西,怎么不放一张全图。看来,安卓和java也得捣鼓一下啊顶一个考虑设计一个IPHONE端的APP吧Study_Stellaris发表于 蓝雨夜 [话说]晶振,是何物,有何作用,有何区分 本帖最后由Sur于2014-11-2323:51编辑 先留个话题,这段时间慢慢讲,晶振几乎搞电子的都会知道,画个PCB几乎都会用到,倒是它有啥用,我们又该如何去辨别晶振呢?晶振又该如何检测呢晶振,是何物,有何作用,有何区分同时欢迎大家来畅所欲言说实话,讲晶振的资料很多,也很详细,奈何还是不能满足我的求知欲,于是决定好好看看,好好想想,好好写写借话题占个道,刚好前段时间回了一个帖子,问“上图中的systemoscillator、、Oscillator、、、、 Sur 采用低功耗28-nm FPGA降低系统总成本 智能引脚布局提高了可布线能力,缩短了调试时间CycloneVFPGA以最低的开发成本提供最好的信号完整性。采用了常规棋盘式电源和地模式,简化了布板。此外,器件左侧是常规的收发器布局,并进行重复,而接收器总是在外部,从而实现了最佳信号完整性。还尽量远离收发器放置存储器I/O引脚,相对于收发器进行屏蔽。Altera的方法是,首先通过避免引脚布局问题,减少在耗时的调试过程上的投入。Altera系统设计工具降低了总体拥有成本Altera的集成设计环境,包括Quartus CMika 关于STM32用FSMC控制LCD1602如何实现 本人想用STM32的FSMC控制LCD1602显示,请问有哪位大侠可以指导下对应板子和液晶接口的连接时如何实现的,网上大多是16位的液晶控制。关于STM32用FSMC控制LCD1602如何实现1602液晶支持8位和4位数据接口方式,在加上3个控制信号,比较容易驱动。proteus中的例子也很多,可以参考一下。 hongyuo118 网友正在看 While循环(中) 众包的定义 Parameters设计参数导出与导入 SIZING - 210.20(A), 215.3, 230.42(A)(1), AND 230.90(A) 第10讲 Linux内核源码目录分析 示例:Linux的PCB Layout软件常用快捷键及无模命令介绍 “盗用”人类大脑的机器人-获得平衡技能