Ⅰ 用於設備分配的數據結構有哪些它們之間的關系是什麼
設備管理的基本任務: • 提高效率:提高I/O訪問效率,匹配CPU和多種不同處理速度的外設 • 方便使用:方便用戶使用,對不同類型的設備統一使用方法,協調對設備的並發使用 • 方便控制:方便OS內部對設備的控制:增加和刪除設備...
Ⅱ 計算機等級考試相關問題
1.計算機操作能力。
2.C語言程序設計能力。
3.項目開發能力。
4.開發工具的使用能力。
考試方式
1.考試形式包括筆試(180分鍾)和上機測試(60分鍾)。
2.筆試的試題包括選擇題和論述題兩種類型,其中在五分之一的選擇題用英文書寫,其餘選擇題和論述題用中文書寫。
考綱~~
基本要求
1.具有計算機及其應用的基礎知識。
2.熟悉計算機操作系統,軟體工程和資料庫的原理及其應用。
3.熟悉計算機體系結構、系統組成和性能評價的基礎和應用知識。
4.具有計算機網路和通信的基礎知識。
5.具有計算機應用項目開發的分析設計和組織實施的基本能力。
6.具有計算機應用系統安全性和保密性知識。
考試內容
一、計算機系統組成及工作原理
1. 基本概念:
⑴ 計算機系統的硬體組成。
⑵ 計算機系統的層次結構。
⑶ 計算機的主要性能指標。
2.運算方法基礎與運算器:
⑴ 數值數據在計算機中的表示。
⑵ 非數值數據在計算機中的表示。
⑶ 數據校驗碼。
⑷ 基本的算術運算。
⑸ 基本的邏輯運算。
⑹ 運算器的組成。
3.指令系統及控制器:
⑴ 指令格式和指令的定址方式。
⑵ 指令類型。
⑶ 控制器的組成。
⑷ CPU的總體結構。
⑸ 中斷系統。
4.存儲系統
⑴ 存儲系統原理。
⑵ 半導體隨機存儲器和只讀存儲器。
⑶ 主存儲器的組成與讀寫操作。
⑷ 外存儲器的工作原理。
5.輸入/輸出設備與輸入/輸出系統:
⑴ 常用輸入/輸出設備。。
⑵ 程序查詢方式。
⑶ 程序中斷方式。
⑷ DMA方式。
⑸ 通道方式。
⑹ 典型匯流排。
二、數據結構與演算法
1.基本概念:
⑴ 數據結構的基本概念。
⑵ 演算法的定義、性質、描述與演算法分析。
2.線性表:
⑴ 線性表的基本概念。
⑵ 線性表的順序存儲結構。
⑶ 線性表的鏈式存儲結構(單鏈表、循環鏈表、雙向鏈表。
3.數組:
⑴ 數組的基本概念(定義,基本操作)。
⑵ 數組的存儲方法。
⑶ 特殊矩陣的壓縮存儲。
4.堆棧與隊列:
⑴ 堆棧的基本概念與操作。
⑵ 堆棧的順序存儲結構。
⑶ 堆棧的鏈式存儲結構。
⑷ 隊列的基本概念與操作。
⑸ 隊列的順序存儲結構。
⑹ 隊列的鏈式存儲結構。
5.樹和二叉樹:
⑴ 樹的基本概念(定義,名詞術語)和存儲方法。
⑵ 二叉樹的基本概念及性質。
⑶ 二叉樹順序存儲結構與鏈式存儲結構。
⑷ 二叉樹的遍歷(前序遍歷,中序遍歷,後序遍歷,按層次遍歷)。
⑸ 線索二叉樹。
⑹ 二叉排序樹(建立與查找)。
6.圖:
⑴ 圖的基本概念(定義,分類,名詞術語)。
⑵ 圖的存儲方法(鄰接矩陣存儲方法,鄰接表存儲方法)。
⑶ 圖的遍歷(深度優先搜索,廣度優先搜索)。
⑷ 最小生成樹。
⑸ 最短路徑問題。
⑹ 拓撲排序。
7.文件及其查找:
⑴ 數據文件的基本概念。
⑵ 順序文件及其查找方法(順序查找方法,折半查找方法)。
⑶ 索引文件及其查找方法。
⑷ 散列文件及其查找方法。
8.內排序:
⑴ 排序的基本概念(定義,功能,分類)。
⑵ 插入排序方法。
⑶ 選擇排序方法。
⑷ 起泡排序方法。
⑸ 希爾排序方法。
⑹ 快速排序方法。
⑺ 堆排序方法。
⑻ 二路歸並排序方法。
三、離散數學
1.數理邏輯:
⑴ 命題、聯結詞及其命題符號化。
⑵ 命題公式及其分類。
⑶ 命題邏輯等值演算。
⑷ 析取範式與合取範式。
⑸ 命題邏輯推理理論。
⑹ 謂詞與量詞。
⑺ 謂詞公式與解釋。
⑻ 謂詞公式的分類。
⑼ 謂詞邏輯等值演算與前束範式。
⑽ 謂詞邏輯推理理論。
2.集合論:
⑴ 集合基本概念。
⑵ 集合的運算。
⑶ 基本的集合恆等式。
⑷ 有序對與卡氏積。
⑸ 二元關系。
⑹ 關系的逆、限制及象。
⑺ 關系的性質。
⑻ 關系的閉包。
⑼ 關系的復合。
⑽ 等價關系與劃分。
⑾ 偏序關系與哈斯圖。
⑿ 函數及其性質。
⒀ 復合函數與反函數。
⒁ 自然數與自然數集合。
⒂ 集合之間的等勢與優勢。
⒃ 集合的基數。
3.代數結構:
⑴ 代數運算及其性質。
⑵ 代數系統。
⑶ 代數系統的同態與同構。
⑷ 半群與群。
⑸ 子群與陪群。
⑹ 正規子群與商群。
⑺ 循環群與置換群。
⑻ 環與域。
⑼ 格與布爾代數。
4.圖論:
⑴ 無向圖與有向圖。
⑵ 路、迴路與圖的連通性。
⑶ 圖的矩陣表示。
⑷ 二部圖與完全二部圖。
⑸ 歐拉圖與哈密爾頓圖。
⑹ 平面圖。
⑺ 無向樹及其性質。
⑻ 生成樹。
⑼ 根樹及其應用。
四、操作系統
1.操作系統基本概念:
⑴ 操作系統的功能。
⑵ 操作系統的基本類型。
⑶ 操作系統的介面。
2.進程管理:
⑴ 進程、線程與進程管理。
⑵ 進程式控制制。
⑶ 進程調度。
⑷ 進程通信。
⑸ 死鎖。
3.作業管理:
⑴ 作業與作業管理。
⑵ 作業狀態與調度。
4.存儲管理:
⑴ 存儲與存儲管理。
⑵ 虛擬存儲原理。
⑶ 頁式存儲。
⑷ 段式存儲。
⑸ 段頁式存儲。
⑹ 局部性原理與工作集概念。
5.文件管理:
⑴ 文件與文件管理。
⑵ 文件的分類。
⑶ 文件結構與存取方式。
⑷ 文件目錄結構。
⑸ 文件存儲管理。
⑹ 文件存取控制。
⑺ 文件的使用。
6.設備管理:
⑴ 設備與設備分類。
⑵ 輸入輸出控制方式。
⑶ 通道技術。
⑷ 緩沖技術。
⑸ 設備分配技術與SPOOLing系統。
⑹ 磁碟調度。
7.典型操作系統的使用:
⑴ UNIX的特點與使用。
⑵ Linux的特點與使用。
⑶ Windows的特點與使用。
五、軟體工程
1.軟體工程基本概念:
⑴ 軟體與軟體危機。
⑵ 軟體工程定義。
⑶ 軟體生命周期。
⑷ 軟體過程模型。
2.結構化分析與設計:
⑴ 問題定義與可行性研究。
⑵ 軟體需求分析。
⑶ 數據流程圖與數據字典。
⑷ 軟體體系結構設計。
⑸ 概要設計與詳細設計。
⑹ 模塊結構設計與數據結構設計。
⑺ 用戶界面設計。
3.原型化開發方法:
⑴ 原型化開發的基本原理。
⑵ 原型化開發模型。
⑶ 原型化開發過程。
⑷ 軟體復用。
4.面向對象分析與設計:
⑴ 面向對象的基本概念。
⑵ 面向對象分析。
⑶ 面向對象設計。
⑷ 統一建模語言(UML)。
5.軟體測試:
⑴ 軟體測試的基本概念。
⑵ 軟體測試方法。
⑶ 測試用例設計。
⑷ 軟體測試過程。
6.軟體維護:
⑴ 軟體維護的基本概念。
⑵ 軟體維護活動。
⑶ 軟體可維護性。
⑷ 軟體維護的負作用。
7.軟體開發工具與環境:
⑴ 軟體開發工具。
⑵ 軟體工程環境。
8.軟體質量保證與軟體質量度量:
⑴ 軟體質量概念。
⑵ 軟體質量保證。
⑶ 軟體質量度量與評價。
⑷ 軟體技術的評審。
⑸ 軟體可靠性。
8.軟體管理:
⑴ 軟體管理職能。
⑵ 軟體項目組織與計劃。
⑶ 風險分析。
⑷ 項目進度與跟蹤。
⑸ 軟體配置管理。
⑹ 軟體過程成熟度模型(CMM)。
⑺ 軟體工程標准化與軟體文檔。
⑻ 軟體產權保護。
六、資料庫
1.資料庫基本概念:
⑴ 信息處理與資料庫。
⑵ 數據模型。
⑶ 資料庫系統結構。
⑷ 資料庫系統組成。
2.關系資料庫:
⑴ 關系資料庫的基本概念。
⑵ 關系數據模型。
⑶ 關系的完整性。
⑷ 關系代數。
⑸ 元組關系演算
⑹ 域關系演算。
3.關系資料庫標准語言SQL:
⑴ SQL語言的特點。
⑵ SQL語言的基本概念。
⑶ 數據定義。
⑷ 數據操縱。
⑸ 視圖。
⑹ 數據控制。
⑺ 嵌入式SQL。
4.關系資料庫設計理論:
⑴ 函數依賴。
⑵ 多值依賴。
⑶ 關系模式分解。
⑷ 關系模式的規范化。
5.資料庫保護:
⑴ 資料庫恢復。
⑵ 並發控制。
⑶ 完整性。
⑷ 安全性。
6.資料庫設計:
⑴ 資料庫設計的目標。
⑵ 資料庫設計的方法和步驟。
⑶ 需求分析。
⑷ 概念設計。
⑸ 邏輯設計。
⑹ 物理設計。
⑺ 資料庫的實施與維護。
7.資料庫管理系統:
⑴ 資料庫管理系統的組成。
⑵ 資料庫系統的工作過程。
⑶ 資料庫管理系統產品。
8.資料庫新技術:
⑴ 資料庫技術的發展。
⑵ 分布式資料庫。
⑶ 並行資料庫。
⑷ 多媒體資料庫。
⑸ 對象和對象-關系資料庫。
⑹ 資料庫倉庫。
⑺ 數據挖掘。
⑻ Web資料庫。
七、計算機體系結構
1.體系結構的基本概念:
⑴ 計算機系統的層次結構。
⑵ 體系結構的定義。
⑶ 體系結構的分類。
⑷ 體系結構發展的影響因素。
⑸ 體系的定量分析。
2.存儲體系:
⑴ 存儲層次。
⑵ Cache工作原理。
⑶ 虛存工作原理。
3.指令與時間並行性:
⑴ 指令優化策略。
⑵ 流水線技術。
⑶ RISC。
4.並行處理技術:
⑴ 並行性概念。
⑵ 超流水線與超標量技術。
⑶ 向量處理機。
⑷ 陣列處理機。
⑸ 多處理機。
⑹ 機群處理機。
5.系統性能評價:
⑴ 性能評價概念。
⑵ 基準測試程序。
八、計算機網路與通信
1.計算機網路與Internet:
⑴ 網路發展與網路用戶。
⑵ 網路硬體。
⑶ 網路軟體。
⑷ 參考模型。
⑸ 網路實例(Internet)。
2.應用層:
⑴ 應用層概述。
⑵ 萬維網:HTTP。
⑶ 文件傳輸:FTP。
⑷ 電子郵件。
⑸ 域名系統:DNS。
⑹ 網路安全。
3.傳輸層:
⑴ 傳輸層概述。
⑵ 傳輸協議的要素。
⑶ 無連接傳輸:UDP。
⑷ 面向連接傳輸:TCP。
⑸ 擁塞控制。
4.網路層與路由:
⑴ 網路層概述。
⑵ 路由原理。
⑶ Internet協議。
⑷ Internet路由。
⑸ 服務質量。
⑹ 網路互聯。
5.鏈路層與區域網:
⑴ 數據鏈路層概述。
⑵ 流量控制。
⑶ 差錯控制。
⑷ Internet鏈路層與HDLC。
⑸ 多路訪問協議與ETHERNET。
⑹ 數據鏈路層交換。
http://app2.learning.sohu.com/ecation/papers/papers-199-108.html 這是份2003年的真題
這樣可以么?
Ⅲ 下列不屬於操作系統管理功能的是() A.資料庫管理 B.處理器管理 C.存儲器管理 D.作業管理
下列不屬於操作系統管理功能的是:資料庫管理
計算機操作系統功能包括:處理器管理、存儲器管理、設備管理、文件管理、作業管理等功能模塊
1、處理器管理
處理器管理最基本的功能是處理中斷事件。處理器只能發現中斷事件並產生中斷而不能進行處理。配置了操作系統後,就可對各種事件進行處理。處理器管理的另一功能是處理器調度。處理器可能是一個,也可能是多個,不同類型的操作系統將針對不同情況採取不同的調度策略。
2、存儲器管理
存儲器管理主要是指針對內存儲器的管理。主要任務是:分配內存空間,保證各作業佔用的存儲空間不發生矛盾,並使各作業在自己所屬存儲區中不互相干擾。
3、設備管理
設備管理是指負責管理各類外圍設備(簡稱:外設),包括分配、啟動和故障處理等。主要任務是:當用戶使用外部設備時,必須提出要求,待操作系統進行統一分配後方可使用。當用戶的程序運行到要使用某外設時,由操作系統負責驅動外設。操作系統還具有處理外設中斷請求的能力。
4、文件管理
文件管理是指操作系統對信息資源的管理。在操作系統中,將負責存取的管理信息的部分稱為文件系統。文件是在邏輯上具有完整意義的一組相關信息的有序集合,每個文件都有一個文件名。文件管理支持文件的存儲、檢索和修改等操作以及文件的保護功能。
5、作業管理
每個用戶請求計算機系統完成的一個獨立的操作稱為作業。作業管理包括作業的輸入和輸出,作業的調度與控制(根據用戶的需要控製作業運行的步驟)

(3)以下什麼不屬於設備管理數據結構擴展閱讀
操作系統中設備管理的功能
1、緩沖管理
為達到緩解CPU和I/O設備速度不匹配的矛盾,達到提高CPU和I/O設備利用率,提高系統吞吐量的目的,許多操作系統通過設置緩沖區的辦法來實現。
2、設備分配
設備分配的基本任務是根據用戶的I/O請求,為他們分配所需的設備。如果在I/O設備和CPU之間還存在設備控制器和通道,則還需為分配出去的設備分配相應的控制器和通道。
3、設備處理
設備處理程序又稱設備驅動程序。其基本任務是實現CPU和設備控制器之間的通信。
4、設備獨立性和虛擬設備
用戶向系統申請和使用的設備與實際操作的設備無關
Ⅳ I/O設備管理
I/O系統不僅包括 各種I/O設備 ,還包括與設備相連的 設備控制器 ,有些系統還配備了專門用於輸入/輸出控制的專用計算機( 通道 ),此外: I/O系統要通過匯流排與CPU、內存相連 。
I/O系統的結構分為兩大類:
CPU與內存之間可以直接進行信息交換,但是 不能直接與設備進行信息交換 ,必須經過 設備控制器 。
主機I/O系統採用四級結構,包括: 主機、通道、設備控制器和設備 。
一個通道可以控制多個設備控制器。
一個設備控制器可以控制多個設備。
設備控制器是 CPU與I/O設備之間的介面 ,接收I/O命令並 控制設備 完成I/O工作。
設備控制器是一個 可編址設備 ,鏈接多個設備時可有多個設備地址。
一種特殊的處理機,它具有執行I/O指令的能力,並通過執行通道程序來控制I/O操作。
大型主機系統中 專門用於I/O的專用計算機 。
引入通道能夠使CPU從控制I/O操作的任務中解脫,使 CPU與I/O並行工作 ,提高CPU利用率和系統吞吐量。
目的:盡量 減少 主機對輸入/輸出控制的 干預 , 提高 主機與輸入/輸出的 並行程度 。
工作流程:
缺點:
使CPU經常處於 循環檢測狀態 ,造成 CPU的極大浪費 ,影響整個進程的 吞吐量 。
現在計算機系統廣泛採用中斷控制方式完成對I/O控制。
工作流程:
優點:
使CPU和I/O設備在某些時間段上 並行工作 ,提高 CPU利用率 和 系統吞吐量 。
DMA控制器結構:
DMA控制器中的寄存器:
工作流程:
緩沖區是用來 保存兩個設備之間或設備與應用程序之間傳輸數據的內存區域 。
由於CPU的速度遠遠高於I/O設備,為了 盡可能使CPU與設備並行工作 ,提高系統的性能,通常需要操作系統在設備管理軟體中提供緩沖區管理功能。
在數據到達速率與數據離去速率不同的地方,都可以引入緩沖區。
引入緩沖的原因:
引入緩沖的主要作用:
最簡單 的緩沖類型,在主存儲器的系統區中 只設立一個緩沖區 。
用戶進程發出I/O請求時,操作系統為該操作分配一個位於主存的緩沖區。
當一個進程往這一個緩沖區中傳輸數據(或從這個緩沖區讀取數據)時,操作系統正在清空(或填充)另一個緩沖區,這個技術稱為雙緩沖(Double Buffering),或緩沖交換(Buffering Swapping)。
在數據到達和數據離去的速度差別很大的情況下,需要增加緩沖區的數量。
多個緩沖區:
多個指針:
Getbuf過程:
Releasebuf過程:
進程使用完緩沖區後,使用Releasebuf過程 釋放緩沖區 ;
公共緩沖池中設置多個可供若干進程共享的緩沖區,提高緩沖區的利用率。
緩沖池的組成:
支持設備分配的數據結構需要記錄設備的狀態(忙或空閑)、設備類型等基本信息。
系統為每個設備建立一張設備控製表,多張設備控制構成設備控製表集合。
每張設備控製表,包含:
系統為每個控制器設置一張 用於記錄該控制器信息 的控制器控製表。通常包含:
系統為每個通道設備設一張通道控製表,通常包含:
記錄了 系統中全部設備 的情況,每個設備佔一個表目,其中包括:
關鍵點:是否具備 「請求和保持」 的條件。
基本含義: 應用程序獨立於具體使用的物理設備
應用程序中,使用 邏輯設備名稱 來請求使用某類設備。
系統在實際執行時,必須使用 物理設備名稱 。
實現設備獨立性 帶來的好處 :
設備獨立軟體的功能:
獨占設備的分配程序:
在多道程序環境下,利用 一道程序 來模擬 離線輸入 時的 外圍控制機 的功能,把低速I/O設備上的數據傳送到高速輸出磁碟上,再利用 另一道程序 來模擬 離線輸出 時 外圍控制機 的功能,把數據從磁碟傳送到低速輸出設備上。
這種在 聯機情況下實現的同時外圍操作 稱為SPOOLing。
SPOOLing的 組成 :
利用SPOOLing技術 實現共享列印機 :
SPOOLing的 特點 :
輸入輸出軟體總體目標是 將軟體組織成一種層次結構 。
低層軟體 用來屏蔽硬體的具體細節。
高層軟體 則主要是為用戶提供一個簡潔、規范的界面。
設備管理的4個層次:
將發出I/O請求而被阻塞的進程喚醒。
設備驅動程序是 I/O進程與設備控制器之間的通信程序 ,其主要任務接受上層軟體發來的抽象的I/O請求,如 read 和 write 命令,把它們轉換為具體要求後,發送給設備控制器啟動設備去執行。
磁碟存儲器不僅 容量大,存取速度快 ,而且可以實現 隨機存取 ,是存放大量程序和數據的理想設備。
磁碟管理的 重要目標 :提高磁碟 空間利用率 和磁碟 訪問速度 。
一個物理記錄存儲在一個扇區上,磁碟存儲的物理記錄數目是由 扇區數、磁軌數 及 磁碟面數 決定的。
磁碟類型:
磁碟訪問時間:
磁碟調度的一個重要目標是 使磁碟的平均尋道時間最少 。包括有:
最簡單 的磁碟調度演算法。
根據進行 請求訪問磁碟的先後順序 進行調度。
優點:公平、簡單,且每個進程的請求都能依次得到處理,不會出現某一進程的請求長期得不到滿足的情況
缺點:平均尋道時間較長
該演算法選擇的進程:其 要求訪問的磁軌 與 當前磁頭所在的磁軌 距離 最近 ,以使每次的尋道時間最短。
優點:每次的尋道時間最短
缺點:可能導致某個進程發生 飢餓 現象
又叫 電梯調度演算法 ,不僅考慮到要訪問的磁軌與當前磁軌的距離,更優先考慮磁頭當前的移動方向。
優點:有較好的尋道性能,防止 「飢餓」 現象
缺點:有時候進程請求被大大推遲
在掃描演算法的基礎上,規定磁頭是單向移動的。將最小磁軌號緊接著最大磁軌號構成循環,進行循環掃描。
NStepSCAN :FCFS + SCAN
FSCAN :
Ⅳ 常用的設備管理方式不包括
(一)、設備設施分類根據各類設備設施的功能、用途、重要性等因素對其實行分類管理,分A、B、C三類 如:
A類:監視系統設備,配電房各屏櫃,生活泵、消防水泵,消防報警系統,電梯及其它。
B類:排風設備,水箱(池),滅火器材,排污泵及其它。
C類:房屋本體照明設施、室內外插座、各式燈具、水龍頭、排水設施、道路及其它。
(二)、設備的運行管理
1、對A類設備,根據業主委員會的要求、物業服務方案,項目電工人員巡迴方式對設備進行管理。
2、項目電工人員必須經過專業培訓,熟悉所管理的性能、特點和操作規程,考核合格後上崗操作。
3、項目電工按崗位職責及運行操作規程,對設備進行操作和檢查,認真作好運行記錄。
4、項目電工人員根據運行管理有關制度,每月檢查監督設備運行操作人員崗位職責旅行情況,檢查設備運行狀態,注意設備運行安全性、合理性、經濟性,檢查運行、維護保養記錄、檢查後在有關記錄上簽字,發現問題及時糾正,對發現的設備問題應詳細填表報告,工程主管監督整改情況。
(三)、設備設施的維修保養
1、電工人員負責所管轄設備設施的維修保養,項目主任協調工程主管負責組織本項目維修保養工作。
2、設備設施保養分日常維修保養和定期維護保養及年檢維護保養3個層次。
(1)日常維護保養主要是巡視檢查和清潔方面的工作;定期維護保養主要工作就是性能狀態檢查和計劃性能修理的內容;年檢維護保養主要是對設備進行全面的調整。
(2)日常維護保養通常由設備運行操作,當班電工負責,定期維護保養由主管負責操作安排,當班電工人員進行配合,某些設備外聘專業公司進行。
(3)維護保養工作的項目由各類設備具體規定,各設備主觀根據規程並結合設備具體技術狀況,做出年度、月維護保養計劃,經公司領導批准後實施。
(4)設備年檢維護保養,由委託年檢單位實施。維護保養結束後以書面形式報告公司。
(四)、設備設施維修
1、設備設施的維修分計劃維修和故障維修兩類
(1)計劃維修是自在設備設施沒有發生問題之前,對其劣化和缺陷部件進行預先維護和修理;
(2)故障維修是對設備設施受損設備故障後其失效、損壞部件進行針對性維修。
2、設備設施維修採用委託維修和派工維修兩種形式
(1)委託維修主要用在故障維修。管理處設值班調度室,實行24小時待命值班,配置公司集團電話短號,隨時接受住戶、公司管理人員的維修申報和故障報告,接報後,迅速在規定時間內修復。
(2)派工維修主要用在計劃維修、零星及小型的設備新裝、改裝專案處理。工程主管根據設備定期保養計劃,當前對設備定期保養計劃,當前設備運行狀況的分析調查結果,以及住戶的要求填寫派工單,派專人完成的特定工作。派工單的處理與跟進流程按委託維修規定進行。
(五)、設備故障及事故
1、凡因為操作規程、操作使用不當或設備發生非正常損壞而被迫停止運轉。達到一定時間或造成損失的,稱為設備事故。
2、損失及影響不及事故嚴重程度的其它情況稱之為故障。
3、無論發生何種設備故障和事故,工程主管必須立即組織力量迅速處理。若較重大事件,必須及時報告管理處主任以書面形式報公司協調處理。
4、無論發生何種設備故障和事故,管理處主任、工程主管、電工人員必須詳細記錄,不得疏漏和隱瞞。
(六)、設備的大修、更新
1、管理處根據實際情況對設備進行大修、更新和技術改造,使之更加安全、有效、經濟、可行。
2、設備及物業本體部分的大修、更新和技術改造費用,需從維修資金中支出的。經業主委員會審核、同意簽字後報公司簽字進行修理、改造。
3、大修改造的項目由各項目主任提出申請、工程主管簽字,經公司討論形成《年度維修計劃申請報告》,報經業主委員會批准後方可實施,項目實施按照:誰主管,誰負責「的原則,在工程主管指導下進行。
(七)、設備的報廢
1、設備有下列情況下考慮報廢:
(1)已經超過使用年限,主要結構及部件磨損破壞,設備效能達不到要求且不能修復。
(2)設備技術陳舊落後,無形磨損嚴重,經濟效果差,經濟上分析結論更新勝於大修。
(3)因以外災害或事故使設備損壞嚴重而無法修復使用,建築物改建不能拆裝的。
(4)嚴重影響安全,繼續使用將會引起危險事故的。
(5)設備耗能大、污染環境嚴重,國家管理部門規定應予淘汰的產品。
2、設備報廢由項目主任提出申請,並填寫《設備報廢申請單》,工程主管組織有關人員進行鑒定後報公司批准,其中產權是屬於業主的設備,需報廢的還須報請業主委員會批准。
3、設備報廢後,報廢設備由(公司庫房或業委會)進行利用和處理,殘值回收憑據報財務部注銷設備資。產,同時注銷台賬和卡片
以上是最常用的設備管理方法。
Ⅵ 什麼是數據結構簡述數據結構主要包含內容. 設置操作系統的主要目的是什麼操作系統有哪些基本功能
數據結構是計算機存儲、組織數據的方式。數據結構是指相互之間存在一種或多種特定關系的數據元素的集合。通常情況下,精心選擇的數據結構可以帶來更高的運行或者存儲效率。數據結構往往同高效的檢索演算法和索引技術有關。
操作系統(Operating System,簡稱OS)是一管理電腦硬體與軟體資源的程序,同時也是計算機系統的內核與基石。操作系統是一個龐大的管理控製程序,大致包括5個方面的管理功能:進程與處理機管理、作業管理、存儲管理、設備管理、文件管理。以現代觀點而言,標准個人電腦OS應提供以下功能:進程管理(Processing management) ;記憶空間管理(Memory management) ;文件系統(File system) ;網路通訊;安全機制(Security) ;使用者界面 ;驅動程序。目前微機上常見的操作系統有DOS、OS/2、UNIX、XENIX、LINUX、Windows、Netware等。
Ⅶ 什麼是數據結構
要想知道什麼是數據結構?首先得知道數據是什麼?數據是對客觀事務的符號表示,在計算機科學中是指所有能輸入到計算機中並被計算機程序處理的符號總稱。那為何加上XX「結構」XX兩字?
數據元素是數據的基本單位,而任何問題中,數據元素都不是獨立存在的,它們之間總是存在著某種關系,這種數據元素之間的關系我們稱之為結構。
因此,我們有了以下定義:
數據結構是計算機存儲、組織數據的方式。數據結構是指相互之間存在一種或多種特定關系的數據元素的集合。通常情況下,精心選擇的數據結構可以帶來更高的運行或者存儲效率。數據結構往往同高效的檢索演算法和索引技術有關。
簡單講,數據結構就是組織,管理以及存儲數據的方式。雖然理論上所有的數據都可以混雜,或者糅合,或者飢不擇食,隨便存儲,但是計算機是追求高效的,如果我們能了解數據結構,找到較為適合當前問題場景的數據結構,將數據之間的關系表現在存儲上,計算的時候可以較為高效的利用適配的演算法,那麼程序的運行效率肯定也會有所提高。
常用的4種數據結構有:
集合:只有同屬於一個集合的關系,沒有其他關系。
線性結構:結構中的數據元素之間存在一個對一個的關系
樹形結構:結構中的數據元素之間存在一個對多個的關系
圖狀結構或者網狀結構:圖狀結構或者網狀結構。
數據存儲結構指的是邏輯結構在計算機存儲空間中的存放形式(也稱為物理結構)。一般來說,一種數據結構的邏輯結構根據需要可以表示成多種存儲結構,常用的存儲結構有順序存儲、鏈式存儲、索引存儲和哈希存儲等。順序存儲:用一組地址連續的存儲單元依次存儲集合的各個數據元素,可隨機存取,但增刪需要大批移動。鏈式存儲:不要求連續,每個節點都由數據域和指針域組成,占據額外空間,增刪快,查找慢需要遍歷。索引存儲:除建立存儲結點信息外,還建立附加的索引表來標識結點的地址。檢索快,空間佔用大。哈希存儲:將數據元素的存儲位置與關鍵碼之間建立確定對應關系,檢索快,存在映射函數碰撞問題。
Ⅷ coct是不是數據結構
是的
用於設備分配的數據結構有:設備控製表DCT、系統設備表SDT、控制器表COCT和通道控製表CHCT。SDT整個系統一張,每個設備有一張DCT,每個控制器有一張COCT,每個通道有一張CHCT。SDT中有一個DCT指針,DCT中有一個COCT指針,COCT中有一個CHCT指針。
Ⅸ 在一般的計算機系統中設備管理的主要功能包括
在一般的計算機系統中,設備管理的主要功能包括:作業管理、文件管理、存儲管理、設備管理、進程管理。
1、作業管理
包括任務、界面管理、人機交互、圖形界面、語音控制和虛擬現實等。
2、文件管理
又稱為信息管理。主要涉及文件的邏輯組織和物理組織,目錄的結構和管理。就是操作系統中實現文件統一管理的一組軟體、被管理的文件以及為實施文件管理所需要的一些數據結構的總稱。
3、存儲管理
實質是對存儲空間的管理,主要指對主存的管理。它的主要功能包括分配和回收主存空間、提高主存利用率、擴充主存、對主存信息實現有效保護。
4、設備管理
實質是對硬體設備的管理,其中包括對輸入輸出設備的分配、啟動、完成和回收。設備管理的首要任務是為了這些設備提供驅動程序或控製程序,以使用戶不必詳細了解設備及介面的技術細節,就可方便地對這些設備進行操作。
5、進程管理
實質上是對處理機執行時間的管理,即如何將CPU真正合理地分配給每個任務。進程是正在運行的程序實體,並且包括這個運行的程序中占據的所有系統資源,比如說CPU(寄存器),IO,內存,網路資源等。

(9)以下什麼不屬於設備管理數據結構擴展閱讀:
計算機系統文件管理的功能:
① 集中存儲,統一的文檔共享;
②許可權管理,可針對用戶、部門及崗位進行細粒度的許可權控制,控制用戶的管理、瀏覽、閱讀、編輯、下載、刪除、列印、訂閱等操作;
③ 全文索引,可以索引Office、PDF等文件內容,快速從海量資料中精準查找所需文件;
④ 文檔審計,描述了文檔生命周期全過程中的每一個動作,包括操作人、動作、日期時間等信息,通過審計跟蹤您可以全局掌握系統內部所有文件的操作情況;
⑤ 版本管理,文檔關聯多版本,避免錯誤版本的使用,同時支持歷史版本的查看、回退與下載。
⑥ 自動編號,可自由組合設計編號規則;
⑦ 鎖定保護,文檔作者和管理權用戶可將文檔鎖定,確保文檔不被隨意修改。當文檔需要修改或刪除時,可以解鎖,保證文檔的正常操作;
⑧ 規則應用,系統支持為目錄設定規則,指定動作、條件和操作,當動作觸發符合設定的條件,系統則自動執行規則的操作;
⑨ 存儲加密,文件採用加密存儲,防止文件擴散,全面保證企業級數據的安全性和可靠性;
⑩數據備份,支持資料庫備份和完整數據備份雙重保護,全面保障系統內部數據安全性,用戶可自行設定備份時間及位置,到達指定時刻,系統自動執行備份操作。
Ⅹ 數據結構和計算機相關的問題
1.數據元素:是數據的基本單位,它在計算機處理和程序設計中通常作為一個整體進行考慮和處理。一個數據元素可由若干數據項組成。
2.棧(stack)在計算機科學中是限定僅在表尾進行插入或刪除操作的線形表。
棧是一種數據結構,它按照後進先出的原則存儲數據,先進入的數據被壓入棧底,最後的數據在棧頂,需要讀數據的時候從棧頂開始彈出數據(最後一個數據被第一個讀出來)。
棧是只能在某一端插入和刪除的特殊線性表。用桶堆積物品,先堆進來的壓在底下,隨後一件一件往堆。取走時,只能從上面一件一件取。堆和取都在頂部進行,底部一般是不動的。
棧就是一種類似桶堆積物品的數據結構,進行刪除和插入的一端稱棧頂,另一堆稱棧底。插入一般稱為進棧(PUSH),刪除則稱為退棧(POP)。 棧也稱為後進先出表(LIFO表)。
3.線性表是由n(n≥0)個數據元素(結點)a[0],a[1],a[2]…,a[n-1]組成的有限序列。
4.隊列的操作原則是先進先出
5.並發進程間的關系:並發進程相互之間可能是 無關的 ,也可能是 交往的 .如果一個進程的執行不影響其他進程的執行,且與其他進程的進展情況無關,即它們是各自獨立的,則這些並發進程相互之間是無關的。如果一個進程的執行依賴其他進程的執行,則這些並發進程之間是有交往的。
6.演算法設計的基本方法:列舉法 枚舉歸納法 遞推法 遞歸法 減半遞推技術 回溯法 數值法
7.數據結構分為哪幾大類:通常有下列四類基本的結構:
⑴集合結構。該結構的數據元素間的關系是「屬於同一個集合」。
⑵線性結構。該結構的數據元素之間存在著一對一的關系。
⑶樹型結構。該結構的數據元素之間存在著一對多的關系。
⑷圖形結構。該結構的數據元素之間存在著多對多的關系,也稱網狀結構。
8.對於一個順尋戰來說,戰空 戰滿的條件:棧空的條件是st->top=0,棧滿的條件是st->top==maxlen
9.N/2
10.進程死鎖的4個表要條件
(1) 互斥條件:一個資源每次只能被一個進程使用。
(2) 請求與保持條件:一個進程因請求資源而阻塞時,對已獲得的資源保持不放。
(3) 不剝奪條件:進程已獲得的資源,在末使用完之前,不能強行剝奪。
(4) 循環等待條件:若干進程之間形成一種頭尾相接的循環等待資源關系。
11.操作系統的典型類型 3個:
批處理操作系統
分時操作系統
實時操作系統
12.進程的3中基本:就緒,阻塞,運行
13.演算法的概念和特徵:
演算法(Algorithm)是一系列解決問題的清晰指令,也就是說,能夠對一定規范的輸入,在有限時間內獲得所要求的輸出。如果一個演算法有缺陷,或不適合於某個問題,執行這個演算法將不會解決這個問題。不同的演算法可能用不同的時間、空間或效率來完成同樣的任務。一個演算法的優劣可以用空間復雜度與時間復雜度來衡量。
演算法可以理解為有基本運算及規定的運算順序所構成的完整的解題步驟。或者看成按照要求設計好的有限的確切的計算序列,並且這樣的步驟和序列可以解決一類問題。
一個演算法應該具有以下五個重要的特徵:
1、有窮性2、確切性3、輸入:一個演算法有0個或多個輸入,以刻畫運算對象的初始情況,所謂0個輸入是指演算法本身定除了初始條件;
4、輸出:一個演算法有一個或多個輸出,以反映對輸入數據加工後的結果。沒有輸出的演算法是毫無意義的;
5、可行性
14.數據結構的概念:數據結構是計算機存儲、組織數據的方式。數據結構是指相互之間存在一種或多種特定關系的數據元素的集合。通常情況下,精心選擇的數據結構可以帶來更高的運行或者存儲效率。數據結構往往同高效的檢索演算法和索引技術有關。
15.什麼是數據的存儲結構:存儲結構是指一個數據集合在計算機內存里是怎麼樣存儲的.或者說在內存里怎麼給一群數據分配內存.
16.查找的概念以及典型的演算法:給定一個值K,在含有n個結點的表中找出關鍵字等於給定值K的結點。若找到,則查找成功,返回該結點的信息或該結點在表中的位置;否則查找失敗,返回相關的指示信息。順序查找 二分查找
分塊查找 哈希表查找
17.操作系統的功能:
作業管理(Job Management)
進程管理(Process Management)
存儲管理(Memory Management)
設備管理(Device Management)
文件管理(File Management)
18.遞歸演算法思路:一個過程或函數在其定義或說明中又直接或間接調用自身的一種方法,它通常把一個大型復雜的問題層層轉化為一個與原問題相似的規模較小的問題來求解,遞歸策略只需少量的程序就可描述出解題過程所需要的多次重復計算,大大地減少了程序的代碼量。遞歸的能力在於用有限的語句來定義對象的無限集合。用遞歸思想寫出的程序往往十分簡潔易懂。
19.數據的邏輯結構:簡單說,數據的邏輯結構就是數據之間關系,如順序關系,隸屬關系等.
20.隊列的概念:隊列(Queue)是只允許在一端進行插入,而在另一端進行刪除的運算受限的線性表
21.進程的概念:進程是一個具有獨立功能的程序關於某個數據集合的一次運行活動。它可以申請和擁有系統資源,是一個動態的概念,是一個活動的實體。它不只是程序的代碼,還包括當前的活動,通過程序計數器的值和處理寄存器的內容來表示。
22.二叉樹的先序、中序和後續:NLR:前序遍歷(PreorderTraversal亦稱(先序遍歷))訪問結點的操作發生在遍歷其左右子樹之前。
② LNR:中序遍歷(InorderTraversal)訪問結點的操作發生在遍歷其左右子樹之中(間)。
③ LRN:後序遍歷(PostorderTraversal)訪問結點的操作發生在遍歷其左右子樹之後。
23.快速排序:快速排序對冒泡排序的一種改進。它的基本思想是:通過一趟排序將要排序的數據分割成獨立的兩部分,其中一部分的所有數據都比另外一部分的所有數據都要小,然後再按此方法對這兩部分數據分別進行快速排序,整個排序過程可以遞歸進行,以此達到整個數據變成有序序列。