Cтраница 2
Осуществление динамического распределения чисто программным путем привело бы к значительным потерям машинного времени. [16]
Осуществление динамического распределения чисто программным путем приняло бы к значительным потерям машинного времени, гак как каждое обращение целевой программы к памяти требовало бы выполнения группы команд супервизора. [17]
Принцип динамического распределения информации с помощью использования системы относительных базисных адресов основывается на использовании аппаратных методов, рассмотренных в гл. Базисные адреса соответствуют началу завершенных участков программы. Адреса в программе задаются относительно этих базисных адресов, что позволяет находить физические адреса модификацией адресных частей команд. При вводе нового массива информации в ОЗУ операционная система освобождает для него место, пересылая части имеющихся массивов в другие области ОЗУ, корректирует таблицу распределения массивов и настраивает базисные регистры СОЗУ в соответствии с фактическим расположением массивов в ОЗУ. Недостатком распределения информационной емкости ОЗУ с помощью базисных регистров является необходимость обмена большими массивами информации, как правило, соответствующими данным исполняемых рабочих программ. Поскольку малое число программ, записанных в ОЗУ, вследствие его конечной информационной емкости, не может полностью обеспечить загрузку процессора информацией, то возникают простои последнего при выполнении операций обмена. [18]
Вследствие неодинакового динамического распределения, свойственного всем неэлектролитам VI группы / особое значение приобретает порядок поступления бен-i зола в организм при его комплексном действии. [19]
Аналог динамического распределения ресурсов ЛИВС целесообразно искать в классе задач о коммивояжере, теории расписаний, раскраски графов и других, которые решаются методами целочисленного программирования. Эти методы относятся к подклассу методов нелинейного программирования, но допускают сведение к методам линейного или динамического программирования. [20]
Системой динамического распределения информационной емкости ЗУ называют совокупность алгоритмов, обеспечивающих выполнение машиной следующих функций: а) адресацию величин, посредством преобразования математических адресов в физические; б) распределение объемов информации между ЗУ на различных ступенях иерархии; в) обеспечение операций обмена между ЗУ различных уровней иерархии; г) распределение информационной емкости ЗУ между различными пользователями при мультипрограммной работе. [21]
При динамическом распределении очевидно, что емкость будет определяться выбранным вариантом. [22]
При динамическом распределении ненепрерывными участками оглавление тома имеет тот же самый вид, что был представлен на рис. 9.34 и 9.36, но поле адреса используется для указания адреса физического блока соответствующей таблицы файла. Таблица файла содержит информацию о соответствии между номерами логических и физических блоков файла. [23]
При динамическом распределении информационной емкости ЗУ размещение информации изменяется в ходе текущего решения задач, что требует использования интерпретации исходных программ. Система динамического распределения планирует размещение информации лишь на небольших интервалах рабочих программ, что и позволяет практически осуществить мультипрограммную работу ЦВМ и ВС посредством организации обмена информации в иерархической системе ЗУ. [24]
Организация записей переполнения для файла, изображенного на, в виде другого циркулярного файла. [25] |
При динамическом распределении блоков пул блоков фиксированной длины снабжается механизмом для выделения свободных блоков любому файлу, которому требуется память. Один пул блоков может использоваться многими различными файлами. Этот файл в отличие от циркулярного файла может расширяться или сжиматься в соответствии с изменяющимися требованиями. Однако его блоки не являются последовательными, как в циркулярном файле, так что при переходе от одной записи к другой может требоваться перемещение механизма доступа. [26]
Все способы динамического распределения позволяют свести к нулю объем данных, пересылаемых внутри ОЗУ в процессе выполнения программ. Одновременно с этим обеспечивается существенное уменьшение объема данных, подлежащих пересылке между ОЗУ и внешней памятью. [27]
В случае динамического распределения, объем памяти, который может быть предоставлен для реализации некоторой функции, является случайной величиной и зависит от объема памяти, занимаемого в данный момент остальными компонентами. [28]
Эффективность методов динамического распределения зависит от структуры сети, надежности ветвей, стабильности потоков и других факторов. Для обоснования целесообразности использования того или иного способа распределения в каждом конкретном случае необходимо уметь оценивать влияние принятого способа - распределения на пропускную способность сети. Кроме того, знание величины пропускной способности сети при повреждениях узлов и ветвей, а также при изменениях характеристики потоков, дает возможность определить оптимальный объем ограничений выхода абонентов на сеть, а следовательно, ликвидировать в этих условиях перегрузки отдельных участков сети и резкое ухудшение качества обслуживания. [29]
Решение задачи динамического распределения ресурсов представляет определенные трудности, так как требуется установление и поддержание постоянной очереди заявок, а также текущий контроль занятости системного оборудования. [30]