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After Width: | Height: | Size: 7.0 KiB |
@ -4,11 +4,14 @@
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<instance-profile id="in"
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name="Instance Name"
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start-page="05_prozesszustaende.md">
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start-page="03_Betriebssysteme_heute.md">
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<toc-element toc-title="Betriebssysteme">
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<toc-element topic="03_Betriebssysteme_heute.md"/>
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||||
<toc-element topic="04_Betriebssystemkerne.md"/>
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||||
<toc-element topic="05_prozesszustaende.md"/>
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||||
<toc-element topic="06_prozessstruktur.md"/>
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||||
<toc-element topic="Betriebssystemkerne.md"/>
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||||
<toc-element topic="03_betriebssysteme_heute.md"/>
|
||||
<toc-element topic="Betriebssysteme_heute.md"/>
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||||
</toc-element>
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||||
<toc-element toc-title="Rechnerarchitektur">
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<toc-element topic="Historie.md"/>
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</toc-element>
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</instance-profile>
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@ -25,4 +25,5 @@ Zur Vereinfachung der Programmierung existieren spezielle vom Betriebssystem ber
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- Dateisystem
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- Ein-/Ausgabe
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- ...
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Standardisierung ([POSIX](06_prozessstruktur.md#posix-api) ermöglicht Portierung von Anwendungen über Plattform-Grenzen hinweg
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||||
Standardisierung ([POSIX](06_prozessstruktur.md#posix-api) ermöglicht Portierung von Anwendungen über Plattform-Grenzen hinweg
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@ -27,8 +27,8 @@
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- Der **User-Bereich** ist nicht privilegiert, kann aber darauf aufbauende Funktionalitäten bereitstellen
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- Zugriff auf die Hardware erfolgt alleinig durch die im _Kernel_ bereitgestellten Funktionalitäten (System-Calls)
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## Monolitische Kerne
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## Kernarten
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### Monolitische Kerne
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Ein Monolith enthält alle Funktionalitäten eines Betriebssystems
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| Pro | Con |
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@ -36,7 +36,7 @@ Ein Monolith enthält alle Funktionalitäten eines Betriebssystems
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| Bessere **Ausführungsgeschwindigkeit** da weniger _Prozesswechsel_ notwendig sind | Abgestürzte Komponenten des Kerns können nicht separat neu gestartet werden -> können das gesamte BS zum Absturz bringen |
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| Durch jahrelange Entwicklungstätigkeit ist eine gewachsene **Stabilität** vorhanden | |
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## Minimale Kerne (Microkernel)
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### Minimale Kerne (Microkernel)
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Hier befinden sich nur die nötigsten Funktionen im Kernel
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| Pro | Con |
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@ -45,5 +45,31 @@ Hier befinden sich nur die nötigsten Funktionen im Kernel
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| Ausgelagerte Funktionalitäten sind leichter austauschbar, bietet bessere _Stabilität_ und _Sicherheit_ | |
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## Hybride Kerne
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### Hybride Kerne
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Enthalten Komponenten, die, aus Geschwindigkeitsgründen, zusätzlich in den Kernel aufgenommen werden
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| Pro | Con |
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|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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| höhere Geschwindigkeit als minimale Kerne | keine klare Definition, was in den Kernel integiert wird |
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| höhere Stabilität als monolithische Kerne | Systeme differieren stark -> kann zu einer fehlenden Unterstützung der Hardware- und Software-Hersteller führen |
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### Vergleich monolithischer Kern / minimaler Kern
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## Alternative Architekturen
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_Flaschenhals_ alle bestehenden Systeme liegt in ihren Schichtenmodellen
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- Anwendung hat _keinen direkten Zugriff auf Hardware_
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- _Kommunikation und Datenfluss_ wird über Bibliotheken und deren Kernel abgewickelt
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- _Zugangskontrolle_ weiterhin über Bibliotheken und Kernel
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## Programmierschnittstellen
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**Systemaufruf (System Call)** ist eine API, die es ermöglicht auf Dienste und Ressourcen des BS zuzugreifen
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- Implementierung von Systemaufrufen hängt stark von _Hardware_, _Architektur_, _BS_ ab
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- 
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- Wann werden die benutzt?
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- Berechtigungen, Ressourcenverwaltung, Kommunikation mit Hardware, Prozesssteuerung, Netzwerkkommunikation, Zeitverwaltung
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- Nutzung eines direkten Systemaufrufs **nicht empfehlenswert**
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- Software ist schlecht portierbar
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- Auf Funktionen von Bibliotheken zurückgreifen
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- befinden sich mit entsprechenden Wrapper-Funktionen logisch zwischen Benutzer- und BS-Kern
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@ -9,6 +9,7 @@
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Prozesse, die untätig werden, werden in einer Warteschlange gespeichert
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- Wird nach Priorität / Wartezeit sortiert
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#### Pro
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@ -1,7 +1,7 @@
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# Prozessstruktur
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## Prozessdarstellung
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- Umfasst [_Zustände_](05_prozesszustaende) und _Struktur_ eines laufenden Programms
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||||
- Umfasst [_Zustände_](05_prozesszustaende.md) und _Struktur_ eines laufenden Programms
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||||
- Grundlegende Komponenten, die die _Speicherrepräsentation_ eines Prozesses vorhanden sein können
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||||
- Systemumgebung
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||||
- Stack
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54
Writerside/topics/RA/Historie.md
Normal file
54
Writerside/topics/RA/Historie.md
Normal file
@ -0,0 +1,54 @@
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# Topic title
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||||
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||||
```timeline
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||||
[line-3, body-4, active-color-background-modifier-error-hover]
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||||
+ 1100 v.Chr
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||||
+ [[Abakus]]
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||||
+
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||||
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||||
+ 60 n.Chr
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||||
+ [[Die ersten Automaten]]
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||||
+
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||||
+ 12 - 14 Jahrhundert
|
||||
+ [[Die Zeit der Uhrmacher]]
|
||||
+
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||||
|
||||
+ 17 Jahrhundert
|
||||
+ [[Napierstäbchen]], [[Mechanische Rechenmaschine]],
|
||||
+
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||||
|
||||
+ 18 Jahrhundert
|
||||
+ [[Die ersten Lochkartenautomation]]
|
||||
+
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||||
|
||||
+ 19 Jahrhundert
|
||||
+ [[Charles Babbage|Differenzengine & Analytical Engine]], [[Vorlesungen_RA.pdf#page=49|Ada Lovelace]], [[Parallelisierung]]
|
||||
+
|
||||
|
||||
+ 1927 - 1940
|
||||
+ (Elektro-)mechanische Rechenmaschinen
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||||
+
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||||
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||||
+ 1940 -1955
|
||||
+ Elektronenröhren, Relais, Steckfelder, [[Zuse Z3]], [[ENIAC]], [[EDSAC]], [[EDVAC]]
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||||
+
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||||
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||||
+ 1955 - 1965
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||||
+ [[Transistoren]], [[Stapelverarbeitung]], [[Mainframes]], [[Minicomputer]]
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+
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||||
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||||
+ 1965 - 1980
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||||
+ Integrierte Schaltungen, Dialogbetrieb
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+
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+ 1980 - 2000
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||||
+ Hochintegrierte Schaltungen, [[Mikrocomputer|PCs/Workstations]]
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+
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||||
+ 2000
|
||||
+ Verteilte Systeme, Mobile Systeme
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||||
+
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||||
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