Классификация операционных систем понятная каждому
Содержание статьи:
Теперь все мы уже почти с пелёнок, знаем термин «операционная система». Ловко козыряем словечками Виндовс и Андроид. Однако чаще не знаем, на уровне пользователя точно, что есть классификация операционных систем по самым различным характеристикам и параметрам. Исправим эту ситуацию в этой информационной статье. Также мы не знаем, где чинить сломанную бытовую и компьютерную технику. Жителям Гродно повезло. «Эко-Cервис» в Гродне, сайт сервиса , качественно отремонтирует их бытовую и компьютерную технику в короткие сроки.
Что такое операционные системы
Операционная система это базовое программное обеспечение компьютеров, которое обеспечивает интерфейс между компьютерными программами и оборудованием.
Также операционная система — это программная платформа поверх прикладных программ, которые помогают пользователям выполнять типичные функции, такие как создание текста, просмотр видео и т. д.
Ваш выбор операционной системы определяет какие приложения, вы сможете запустить на своём компьютере.
Основные функции ОС это управление ресурсами машины, координация оборудования и организация файлов и каталогов на устройствах хранения.
Классификация операционных систем
Операционные системы можно классифицировать следующим образом:
Многопользовательские: те, которые позволяет двум или более пользователям использовать свои программы одновременно. Некоторые ОС допускают одновременное использование сотнями или даже тысячами пользователей.
Одно пользовательские: позволяет использовать программы только одному пользователю.
Многопроцессорные: поддерживают открытие одной и той же программы на нескольких процессорах.
Многозадачные: позволяют запускать несколько программ одновременно.
Однозадачные: позволяет одновременно запускать разные части одной программы.
Работающие в реальном времени: мгновенно реагирует на ввод: например, QNX и ЦОС.
Системы со средним временем реакции: Unix, DOS.
Оси которые не гарантирует определенное время реакции: например в Windows допустима потеря события.
Классификация по функциям операционных систем
Операционная система выполняет несколько функций:
Управление процессами: Операционная система управляет процессами распределения между программами, используя алгоритм программирования.
Оперативная память управления: Операционная система управляет объемом памяти, выделенным для каждого приложения и каждого пользователя, если это необходимо.
Когда физической памяти недостаточно, ОС создает на жестком диске область памяти, называемую «виртуальной памятью». Виртуальная память позволяет запускать приложения, которым требуется объем памяти, превышающий объем доступной оперативной памяти в системе. Однако эта память намного медленнее.
Управление вводом/выводом: Операционная система используется для унификации и контроля доступа к программам материальных ресурсов через драйверы. Также известные как администраторы периферийных устройств или устройств ввода вывода.
Приложения для управления исполнением: ОС обеспечивает бесперебойную работу приложений, выделяя ресурсы, необходимые для их работы.
Органы управления: ОС несет ответственность за безопасность связанную с выполнением программ, гарантируя вам, что ресурсы используются только для программ и пользователей с соответствующими полномочиями.
Управление файлами: ОС управляет всеми записями и их чтением в файловой системе, а также правами доступа к файлам и пользовательским приложениям. Файловая система, позволяет записывать файлы в древовидной структуре.
Управление информацией: ОСь предоставляет сотни индикаторов, которые можно использовать для диагностики работы оборудования.
Классификация операционных систем по компонентам
Система состоит из набора программного обеспечения (ПО), которое можно использовать для управления взаимодействием с оборудованием. В этот набор ПО обычно входят следующие элементы:
Ядро: это основные функции операционной системы, такие как управление памятью, процессы, файлы, входы основные выходы и функции связи.
Оболочка: обеспечивает связь с операционной системой через язык управления, позволяя пользователю управлять устройством, не зная характеристик оборудования, управления физическими адресами и т. д.
Первая операционная система была разработана IBM молодым человеком по имени Билл Гейтс. Она могла работать на разных компьютерах от разных производителей и называлась DOS. DOS была просто текстовым экраном с командной строкой, которая сообщала нам о каталоге и ждала от нас руководства. Вы должны были «знать», что писать, чтобы машина «что-то делала». Не было контекстного меню и графических дисплеев, которые могли бы нам помочь.
Вначале только люди, обладающие большими компьютерными знаниями, могли пользоваться компьютерами.
В 80-е годы появляются системы Mac OS и MS-DOS, Windows. Экспоненциальный рост пользователей, большинство из которых не знают языков программирования, начался в 80-х годах. Приоритетом разработки операционной системы стала простота использования, что привело к появлению первых пользовательских интерфейсов.
Macintosh это имя, под которым мы в настоящее время называем любой персональный компьютер, спроектированный, разработанный, построенный и продаваемый Apple Inc.
Macintosh 128K был выпущен 22 июля 1984 г. и был первым успешно проданным персональным компьютером, в котором использовались графический интерфейс и мышь, вместо интерфейса с командной строкой.
Графический интерфейс пользователя использует среду WIMP (windows, icons, menus and pointer – окна, значки, меню и указатель). Фон экрана стал называться рабочим столом и содержать изображения, называемые иконками.
В 1984 году Apple выпустила Macintosh — первый компьютер с мышью и графическим пользовательским интерфейсом (GUI — graphical user interface, графический пользовательский интерфейс).
Несколько лет спустя Microsoft запустил Windows, еще одну операционную систему, основанную на графике и интуитивно понятных инструментах.
Список для классификации операционных систем
- Windows 10
- Windows 7
- Windows XP Professional
- Ubuntu
- Macintosh OSX
- Microsoft Vista
- Fedora
- Mac OS X Leopard
- Microsoft Windows 1.0
- Xandros Linux
- Microsoft Windows 3.1
- Unix
- Linux
Майкрософт Виндовс
Microsoft Windows это серия программных операционных систем, основанных на графических пользовательских интерфейсах, разработанных Microsoft.
Различные версии Windows: Windows 1.0/2.0/3.0/95/98/XP/Vesta/7/10/11.
Mac OS
Mac OS это операционная система, разработанная Apple Computer Inc. Macintosh пользуется популярностью, потому что графический пользовательский интерфейс, был неотъемлемой частью системного программного обеспечения, впервые представленного в 1984 году.
Mac OS можно разделить на два семейства:
- Mac OS Classic.
- Mac OS X.
UNIX
Он был разработан в 1969 году группой сотрудников AT&T Bell Labs. UNIX была разработана на ассемблере, но 1973 год был почти полностью переписан на C, что облегчило их разработку и переход на другое оборудование. Эта операционная система используется на мэйнфреймах и рабочих станциях корпоративных установок.
Linux
Linux берет свое начало от UNIX. Он был разработан в шестидесятых годах сотрудниками из AT&T Bell Labs.
Linux можно установить на любой компьютер, независимо от оборудования. Эта операционная система является ведущей серверной операционной системой и может работать с 10 самыми быстрыми суперкомпьютерами в мире. Самое лучшее в этой системе — это невозможность заражения вирусами и полная бесплатность.
Мобильные операционные системы
Мобильная ОС это операционная система, которая контролирует мобильные устройства. Созданы различные системы для мобильных телефонов:
- Windows Mobile
- iOS
- Android
- Palms OS
- BlackBerry OS
- Symbian OS
- Аврора.
Заключение
Итак, классификация операционных систем: для мобильных устройств и настольных компьютеров, для домашнего и офисного использования, для установки на индивидуальные компьютеры и рабочие станции.
©webonto.ru
Еще статьи
Похожие статьи:
Классификация операционных систем — Технарь
Операционная система составляет основу программного обеспечения ПК. Операционная система представляет комплекс системных и служебных программных средств, который обеспечивает взаимодействие пользователя с компьютером и выполнение всех других программ.
С одной стороны, она опирается на базовое программное обеспечение ПК, входящее в его систему BIOS, с другой стороны, она сама является опорой для программного обеспечения более высоких уровней – прикладных и большинства служебных приложений.
Для того чтобы компьютер мог работать, на его жестком диске должна быть установлена (записана) операционная система. При включении компьютера она считывается с дисковой памяти и размещается в ОЗУ. Этот процесс называется загрузкой операционной системы.
Операционные системы различаются особенностями реализации алгоритмов управления ресурсами компьютера, областями использования.
Так, в зависимости от алгоритма управления процессором, операционные системы делятся на:
- Однозадачные и многозадачные
- Однопользовательские и многопользовательские
- Однопроцессорные и многопроцессорные системы
- Локальные и сетевые.
По числу одновременно выполняемых задач операционные системы делятся на два класса:
- Однозадачные (MS DOS)
- Многозадачные (OS/2, Unix, Windows)
В однозадачных системах используются средства управления периферийными устройствами, средства управления файлами, средства общения с пользователями. Многозадачные ОС используют все средства, которые характерны для однозадачных, и, кроме того, управляют разделением совместно используемых
В зависимости от областей использования многозадачные ОС подразделяются на три типа:
- Системы пакетной обработки (ОС ЕС)
- Системы с разделением времени (Unix, Linux, Windows)
- Системы реального времени (RT11)
Системы пакетной обработки предназначены для решения задач, которые не требуют быстрого получения результатов. Главной целью ОС пакетной обработки является максимальная пропускная способность или решение максимального числа задач в единицу времени.
Эти системы обеспечивают высокую производительность при обработке больших объемов информации, но снижают эффективность работы пользователя в интерактивном режиме
В системах с разделением времени для выполнения каждой задачи выделяется небольшой промежуток времени, и ни одна задача не занимает процессор надолго.
Если этот промежуток времени выбран минимальным, то создается видимость одновременного выполнения нескольких задач. Эти системы обладают меньшей пропускной способностью, но обеспечивают высокую эффективность работы пользователя в интерактивном режиме.Системы реального времени применяются для управления технологическим процессом или техническим объектом, например, летательным объектом, станком и т.д.
По числу одновременно работающих пользователей на ЭВМ ОС разделяются на однопользовательские (MS DOS) и многопользовательские (Unix, Linux, Windows 95 – XP)
В многопользовательских ОС каждый пользователь настраивает для себя интерфейс пользователя, т.е. может создать собственные наборы ярлыков, группы программ, задать индивидуальную цветовую схему, переместить в удобное место панель задач и добавить в меню Пуск новые пункты.
В многопользовательских ОС существуют средства защиты информации каждого пользователя от несанкционированного доступа других пользователей.
Многопроцессорные и однопроцессорные операционные системы. Одним из важных свойств ОС является наличие в ней средств поддержки многопроцессорной обработки данных. Такие средства существуют в OS/2, Net Ware, Widows NT.По способу организации вычислительного процесса эти ОС могут быть разделены на асимметричные и симметричные.
Одним из важнейших признаков классификации ЭВМ является разделение их на локальные и сетевые. Локальные ОС применяются на автономных ПК или ПК, которые используются в компьютерных сетях в качестве клиента.
В состав локальных ОС входит клиентская часть ПО для доступа к удаленным ресурсам и услугам. Сетевые ОС предназначены для управления ресурсами ПК включенных в сеть с целью совместного использования ресурсов. Они представляют мощные средства разграничения доступа к информации, ее целостности и другие возможности использования сетевых ресурсов.
Кампус эндоскопии — классификация WASP
A. G.C. Bleijenberg, Amsterdam
Исторически полипы подразделялись в основном на аденомы и гиперпластические полипы (ГП). Считалось, что аденомы являются единственным предшественником колоректального рака (CRC), тогда как HP считались безвредными. Поэтому стратегии оптической диагностики были сосредоточены на дифференциации между аденомами и HP. Например, классификации Kudo, NBI International Endoscopic (NICE) и Japan NBI Expert Team (JNET) очень полезны и эффективны для дифференциации аденоматозных и неаденоматозных полипов. 1–3
Недавно, однако, зубчатые поражения на широком основании (SSL) были признаны еще одним важным поражением, предшествующим CRC. Считается, что SSL ответственны за 15–30% колоректального рака. 4, 5 SSL также часто называют сидячим зубчатым полипом (SSP), сидячей зубчатой аденомой (SSA) или SSA/P.
К сожалению, SSL часто диагностируют как неопухолевые по классификации JNET или NICE. 3, 6 Поэтому были разработаны новые стратегии оптической диагностики, которые также включают идентификацию SSL.
Одним из таких методов классификации является классификация WASP. 7 Целью WASP является дифференцирование между 1) Гиперпластическими полипами; 2) Квадратные зубчатые поражения и 3) обычные аденомы. Он использует классификацию NICE2 в качестве первого шага для различения полипов типа 1 и типа 2. На втором этапе оценивается наличие нескольких «функций, подобных SSL». 8 Эти особенности, подобные SSL, уникальны для SSL и реже встречаются в аденомах или HP. На рис. 1 показана пошаговая классификация.
Рисунок 1 – Классификация WASPЭтап 1
Различие между полипами NICE типа 1 и NICE типа 2
Характеристика 1: Цвет
Полип типа 1Такой же или светлее фона Полип типа 2
Браунер относительно фона
Характеристика 2: Суда
Полип типа 1Отсутствуют или отдельные кружевчатые сосуды Полип типа 2
Коричневые сосуды, окружающие белые структуры
Характеристика 3: Рисунок поверхности
Полип типа 1Темные или белые пятна одинакового размера или однородные без рисунка. Полип типа 2
Овальные, трубчатые или разветвленные белые структуры, окруженные коричневыми сосудами
Шаг 2
Дифференциация гиперпластического полипа, зубчатого образования на широком основании и аденомы на основе наличия SSL-подобных признаков
Характеристика 1 — Поверхность
Сидячее зубчатое поражениеОблакоподобная поверхность
Гладкая поверхность Аденома
Гладкая поверхность
Характеристика 2 — Граница
Зазубренное поражение на широком основании Нечеткая/нечеткая граница Гиперпластический полип Резко очерченная граница Аденома Резко очерченная границаХарактеристика 3 – Форма
Зубчатое поражение на широком основанииНеправильная форма Гиперпластический полип
Симметричная форма Аденома
Симметричная форма
Характеристика 4 — Склепы
Квадратное зубчатое поражениеТемные пятна внутри крипт Гиперпластический полип
Нет темных пятен внутри крипт Аденома
Темных пятен внутри крипт нет
Пример 1
Пример 2
Пример 3
Пример 4
Пример 5
Эти изображения являются собственностью медицинского центра Академического университета Амстердама, AMC, отделения гастроэнтерологии и гепатологии. Не воспроизводиться без разрешения.
Литература:
- Кудо С., Тамура С., Накадзима Т. и др. Диагностика колоректальных опухолевых поражений с помощью увеличительной эндоскопии. Gastrointest Endosc 1996;44:8-14.
- Hewett DG, Kaltenbach T, Sano Y, et al. Валидация простой системы классификации для эндоскопической диагностики небольших колоректальных полипов с использованием узкоспектральной визуализации. Гастроэнтерология 2012;143:599-607.e1.
- Сано В., Сано Ю., Иватате М. и др. Проспективная оценка доли сидячих зубчатых аденом/полипов в эндоскопически диагностированных колоректальных полипах с гиперпластическими признаками. Endosc Int Open 2015; 3: E354-8.
- Джасс мл. Классификация колоректального рака на основе соотношения клинических, морфологических и молекулярных признаков. Гистопатология 2007;50:113-130.
- Рекс Д.К., Анен Д.Дж., Барон Дж.А. и др. Зазубренные поражения толстой кишки: обзор и рекомендации группы экспертов. Американский журнал гастроэнтерологии 2012;107:1315-29; викторина 1314, 1330.
- Сумимото К., Танака С., Шигита К. и др. Диагностическая эффективность классификации JNET для дифференциации неинвазивной, поверхностно-инвазивной и глубоко инвазивной колоректальной неоплазии. Гастроинтест Эндоск 2017.
- Ijspeert JEG, Bastiaansen BaJ, van Leerdam ME и др. Разработка и валидация системы классификации WASP для оптической диагностики аденом, гиперпластических полипов и сидячих зубчатых аденом/полипов. Гут 2016;65:963-70.
- Hazewinkel Y, López-Cerón M, East JE, et al. Эндоскопические особенности сидячих зубчатых аденом: подтверждено международными экспертами с использованием эндоскопии высокого разрешения в белом свете и узкоспектральной визуализации. Гастроинтестинальная эндоскопия 2013;77:916-924.
|