Luento 9 Järjestelmän ulkoinen muisti

Samankaltaiset tiedostot
Luento 9 Järjestelmän ulkoinen muisti. Muistihierarkia Kiintolevyt Muut pyörivät levyt I/O:n toteutus

Muistihierarkia (4) Luento 9 Järjestelmän ulkoinen muisti

Luento 9 Järjestelmän ulkoinen muisti

Luento 9 Järjestelmän ulkoinen muisti

Luento 9 Järjestelmän ulkoinen muisti

Luento 9 Järjestelmän ulkoinen muisti

Muistihierarkia (4) Luento 9 Järjestelmän ulkoinen muisti

Muistihierarkia Kiintolevyt I/O:n toteutus

Muistihierarkia (4) Luento 9 Järjestelmän ulkoinen muisti

Luento 9 Järjestelmän ulkoinen muisti

Järjestelmän ulkoinen muisti I/O

Luento 9 Järjestelmän ulkoinen muisti. Muistihierarkia Kiintolevyt Muut pyörivät levyt I/O:n toteutus

Muistihierarkia (4) Luento 9 Järjestelmän ulkoinen muisti

Muistihierarkia Kiintolevyt I/O:n toteutus

Luento 9 Järjestelmän ulkoinen muisti

Luento 9 Järjestelmän ulkoinen muisti

Muistihierarkia (4) Luento 9 Järjestelmän ulkoinen muisti. Ohjelman muistiosoitteet (3) Virtuaalimuisti (3) Virtuaalimuistin toteutus.

Luento 9 Järjestelmän ulkoinen muisti

Luento 9 Järjestelmän ulkoinen muisti

Luento 9 Järjestelmän ulkoinen muisti

Muistihierarkia (4) Luento 9 Järjestelmän ulkoinen muisti. Ohjelman muistiosoitteet (3) Virtuaalimuisti (3) Virtuaalimuistin toteutus (2)

Luentokerta 5 Ohjelman toteutus järjestelmässä (prosessi, käyttöjärjestelmä) Järjestelmän ulkoinen muisti

Muistihierarkia Kiintolevyt I/O:n toteutus. Käännös, Linkitys Lataus

Tietokoneen toiminta Teemu Kerola, Copyright Muistihierarkia

Muistihierarkia. Virtuaalimuisti. Tiedostojärjestelmä. Levymuistin saantiaika. Tietokoneen toiminta Luento 9, Ulkoinen muisti ja I/O 1

Prosessi (4) Luento 8 Ohjelman toteutus järjestelmässä. Prosessin elinkaari (10) Prosessin vaihto (4) Prosessin esitysmuoto järjestelmässä (4)

Jakso 8 Ohjelman suoritus järjestelmässä

Jakso 8 Ohjelman suoritus järjestelmässä

Prosessi (4) Suorituksessa olevan ohjelman esitysmuoto järjestelmässä. Jakso 8 Ohjelman suoritus järjestelmässä. Prosessin elinkaari (9)

Sisältöä. Tietokoneen rakenne. Ch 1 - Ch 8 [Sta06] Valikoituja paloja TITO-kurssista. Tietokonejärjestelmä

Tietokonejärjestelmä. Tietokoneen rakenne. Ch 1 - Ch 8 [Sta06] Valikoituja paloja. TITO-kurssista. John von Neumann ja EDVAC, 1949.

Tietokoneen toiminta, K Tavoitteet (4)

Jakso 12 Yhteenveto. Keskeiset asiat Teemu Kerola, K2000

Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne

Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne. Järjestelmän eri tasot Laitteiston nopeus

Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne

Luento 1 Tietokonejärjestelmän rakenne. Järjestelmän eri tasot Laitteiston nopeus

Ulkoinen muisti ja IIO:n toteutus

Luento 2 (verkkoluento 2) Ttk-91 järjestelmä

Luento 2 (verkkoluento 2) Ttk-91 järjestelmä

Luento 1 (verkkoluento 1) Tietokonejärjestelmä

Luento 1 (verkkoluento 1) Ohjelman sijainti Ohjelman esitysmuoto Laitteiston nopeus

Luento 4 (verkkoluento 4) Aliohjelmien toteutus

Luento 4 (verkkoluento 4) Aliohjelmien toteutus

Jakso 5 Suoritin ja väylä

1. Keskusyksikön rakenne

Jakso 5 Suoritin ja väylä

Suoritin. Luento 5 Suoritin ja väylä. TTK-91 muistin rakenne. TTK-91 suorittimen rakenne

Luento 4 Aliohjelmien toteutus

Tietokoneen toiminta, Kevät Copyright Teemu Kerola Järjestelmän eri tasot Laitteiston nopeus

Jakso 8 Ohjelman toteutus järjestelmässä

Jakso 5 Suoritin ja väylä. Suorittimen rakenne Väylän rakenne Käskyjen suoritussykli Poikkeukset ja keskeytykset TTK-91:n ja KOKSI:n rakenne

Kertausluento 1 (lu01, lu02, lu03) Tietokonejärjestelmän rakenne ttk-91 ja sillä ohjelmointi

Jakso 4 Aliohjelmien toteutus

Luento 5 Suoritin ja väylä

Jakso 8 Ohjelman toteutus järjestelmässä. Prosessi Prosessin esitysmuoto järjestelmässä Käyttöjärjestelmä KJ-prosessit

Suoritin. Jakso 5 Suoritin ja väylä. TTK-91 muistin rakenne. TTK-91 suorittimen rakenne

Jakso 8 Ohjelman toteutus järjestelmässä

Aliohjelmatyypit (2) Jakso 4 Aliohjelmien toteutus

Luento 5 Suoritin ja väylä

ltöä rjestelmä Luento 2: LAITTEISTOSTA Tietokonejärjestelm KESKUSYKSIKKÖ Keskusyksikkö Kuva 1.1 KJ-I S2005 / Tiina Niklander & Auvo Häkkinen 2-1

D B. Levytiedostojen käsittely. Levytiedostojen käsittely

LOAD R1, =2 Sijoitetaan rekisteriin R1 arvo 2. LOAD R1, 100

Jakso 2 TTK-91 -tietokone ja sen KOKSI -simulaattori

Osio 3: Siirräntä ja tiedostojärjestelmä

Suoritin. Luento 5 Suoritin ja väylä. TTK-91 suorittimen rakenne (1) TTK-91 muistin rakenne. Käskyjen nouto- ja suoritussykli (5)

Luento 2 TTK-91 tietokone ja sen KOKSI simulaattori

Luento 8 Ohjelman toteutus järjestelmässä

Luento 8 Ohjelman toteutus järjestelmässä. Prosessi Prosessin esitysmuoto järjestelmässä Käyttöjärjestelmä KJ-prosessit

Luento 5 Suoritin ja väylä

Tietokoneen toiminta (Computer Organization I)

Aihepiiri Tietokoneen toiminta (Computer Organization I)

Luento 2 TTK-91 tietokone ja sen KOKSI simulaattori

Tietokoneen toiminta (Computer Organization I)

Jakso 2 TTK-91 -tietokone ja sen KOKSI -simulaattori

Suoritin. Luento 5 Suoritin ja väylä. TTK-91 suorittimen rakenne (1) TTK-91 muistin rakenne

NTÄ. Luento 8: SIIRRÄNT. Osio 3: Siirräntä ja tiedostojärjestelmä. ltö. Yleistä siirrännästä. Siirtonopeuksia (teoreettisia) Kuva 11.1.

Tietokoneen toiminta (Computer Organization I) Aihepiiri. Mitä hyötyä tästä on? (3) Tavoitteet. Kurssien välisiä riippuvuuksia

Tietokoneen toiminta (Computer Organization I)

Tietokoneen toiminta (Computer Organization I)

Tietojenkäsittelyn perusteet 2. Lisää käyttöjärjestelmistä

Käyttöjärjestelmät. Tietokoneen rakenne. Stallings, Luku 1. KJ-I S2003 / Auvo Häkkinen, CT50A2602 / Leena Ikonen 1-1

Tietokoneen toiminta (Computer Organization I)

Aihepiiri Tietokoneen toiminta (Computer Organization I) Tavoitteet (4) Mitä hyötyä tästä on? (4) Kurssien välisiä riippuvuuksia

Tietokoneen toiminta (Computer Organization I)

Tietokoneen toiminta (Computer Organization I)

Luento 2 TTK-91 tietokone ja sen KOKSI simulaattori

Luento 5 Suoritin ja väylä

Miksi konekieltä? Jakso 2 TTK-91-tietokone ja sen KOKSI-simulaattori. Tietokone TTK-91. Miksi ei oikeaa konekieltä?

Kertausluento luennoista 1-3 1

Luento 2 TTK-91 tietokone ja sen KOKSI simulaattori. Miksi konekieltä? Tietokone TTK-91. Miksi ei oikeaa konekieltä?

Ongelma(t): Miten tietokoneen käyttöjärjestelmä toimii sisäisesti, jotta resurssit saadaan tehokkaaseen käyttöön?

Luento 2 TTK-91 tietokone ja sen KOKSI simulaattori

Tieto ja sen osoite (3) Jakso 3 Konekielinen ohjelmointi (TTK-91, KOKSI) Osoitinmuuttujat. Tieto ja sen osoite (5)

Tietokoneen toiminta (Computer Organization I) Mitä hyötyä tästä on? (4) Kurssien välisiä riippuvuuksia. Aihepiiri.

Luento 12 Yhteenveto. Keskeiset asiat Mitä hyötyä tästä on? Mitä seuraavaksi? Kurssit? Asiat? Teemu Kerola, K2000

Aihepiiri Tietokoneen toiminta (Computer Organization I)

Tietokoneen toiminta, K Tavoitteet (4)

Tietokoneen toiminta (Computer Organization I)

Luento 4 Aliohjelmien toteutus

Transkriptio:

Luento 9 Järjestelmän ulkoinen muisti Muistihierarkia Kiintolevyt Muut pyörivät levyt I/O:n toteutus 1 Muistihierarkia (4) ks. Fig. 2-18 [Tane99] Ulkoinen muisti on halvempaa toteuttaa per tavu Ulkoinen muisti on hyvin paljon hitaampaa kuin sisäinen muisti Aika/tila optimointi suuret tietomäärät täytyy (kannattaa) kustannussyistä pitää ulkoisessa muistissa pienet tietomäärät täytyy (kannattaa) tehokkuussyistä pitää sisäisessä muistissa Kaiken viitatun tiedot tulee suoritusaikana olla sisäisessä muistissa! 2

Virtuaalimuisti (3) Osa muistihierarkiaa Vastaus ongelmaan: miten tehdä suoritusaikaisesta muistista yhtä suuri kuin levymuisti ja yhtä nopea kuin keskusmuisti. Muisti Kaksitasoinen: keskusmuistissa kulloinkin käytössä alueet väylä levyllä kaikki tiedot levy kopiointi tarvittaessa 3 Virtuaalimuistin toteutus Toteutustavat kanta- ja rajarekisterit sivutus (segmentointi ja sivuttava segmentointi) Pääosatoteutuksesta ohjelmistotasolla Laitteistotuki MMU - muistinhallintayksikkö nopeuttaa viitatun muistipaikan todellisen osoitteen laskentaa osoitetta ei tarvitse laskea usealla konekäskyllä, kun MMU tekee sen laitteistotasolla rakenne ja toiminta vaihtelee virtuaalimuistin toteutustavan mukaan Lisää tietoa? Tietokoneen rakenne, Käyttöjärjestelmäkurssit I, II 4

5 Tiedostojärjestelmä (5) KJ:n osa, hallitsee kaikkia tiedostoja Valvoo oikeuksia tiedostoa avattaessa Muuntaa tiedostonimet fyysisiksi osoitteiksi Ylläpitää taulukoita, joista näkee mitä kohtaa mistäkin tiedostosta kukin prosessi on käsittelemässä Tiedostojärjestelmä lukee ja kirjoittaa tiedostoja suurina kerralla käsiteltävinä ina (0.5-8 KB?) käyttäjätason prosessit käsittelevät tiedostoja tavuittain, niiden ei tarvitse tietää tiedoston todellista fyysistä rakennetta (KJ:n laiteajuri huolehtii siitä) 6

Levymuisti (9) ks. Fig. 6.2 [Stal03] 150 MB-181GB/levykkö Levykkö pyörii nopeasti (koko ajan?) ~ 3600-10800 rpm luku/kirjoituspäät liikkuvat kaikki yhtä aikaa? monta levyä ~ 1-16 levyä/levykkö Levypinta ks. Fig.6.2, 6.5 [Stal03] 2 per levy (tai 1) ura ~ 2000-3000 uraa/pinta sektori: pienin kerralla osoitettavissa oleva alue ~ 20-100 sektoria/ura sylinteri: päällekkäin olevat urat ~ 0.5-8 KB/sektori luku/kirj. pää samalla kohtaa ~ 1-32 uraa/sylinteri 7 Levymuistin saantiaika (2) Tiedon osoite: levypinta + ura + sektori laiteajuri etsii KJ-taulukoista ks. Fig.6.5 [Stal03] loogisen osoitteen perusteella Saantiaika: hakuvarren siirtoaika (seek time) aver 6.3 ms, min 2 ms, max 15 ms (?) odota kunnes sektori kohdalla (rotational delay) Esim. Pyörähdysviive on 3600 rpm: 8.33 ms on keskim. puolen pyörähdyksen aika; esim. 3600 rpm => yksi kierros kestää 16.666 ms = puoli kierrosta kestää 8.33 ms siirrä sektorin verran tietoa (data transfer time) esim. pyör.aika/sekt. lkm = 0.42 ms 8

Tiedoston talletus levylle (2) Tiedosto koostuu useista ista per sektori (usea per sektori?) Levyn hakemistossa on tieto kunkin tiedoston käyttämistä ista luetaan t annetussa järjestyksessä hakemisto alkio FileA (unix) indeksi 9 Levyn käyttö Virtuaalimuistin tukimuistina tiedostojen talletukseen Virtuaalimuistin voi toteuttaa tiedostojärjestelmän päälle (sitä käyttäen) tai päinvastoin! muisti Sivu Sivu Sivu Sivu (tied) Sivu (tav) Sivu (tied) Sivu (tav) Sivu (tied) Sivu (tav) Sivu (tied) (tav) (tied) (tav) levy väylä VM-tukimuisti sivu sivu sivu sivu sivu sivu sivu sivu sivu sivu tiedostot 10

DOS-levykkeen rakenne FAT -File Allocation Table kertoo, mitkä sektorit ovat vapaana kertoo, mitkä sektorit ovat käytössä millekin tiedostolle kiinteä paikka levykkeellä, 2 kopiota Hakemisto erikoistyyppinen hakemisto sisältää hakemistoalkion joka tiedostolle nimi, tyyppi, koko, muutos pvm ja kellonaika attribuutit (invisible, read-only, ) linkki ensimmäiseen sektoriin (FAT ja itse tiedosto) 11 FAT - File Allocation Table (DOS) hakemistoalkio aa: 32 Hak. tdsto FAT FAT varaustaulu 1. 34 36-1 32... 36 32 33 34 35 36 34 2. 3.... DOS levykkeet: 1.44MB, 512 B, 2.9K a entä: 1 GB, 64 KB, 64K a OK? 12

Mikä on hyvä levyn koko? Mihin käyttöön? Videokuvan talletus/playback? 1 minuutti 12.3 MB 1.64 Mbit/sek (koko ajan) 4KB? osoitetaulu? 12.3 MB/4KB = 3075 a epäsuorat viittaukset? riittääkö nopeus? entä jos 1 tunti? Riittääkö levyn kapasiteetti? 60*12.3 MB = 738 MB = 5904 Mb = 5.9 Gb => 184500 a a 4 KB 13 14

Laitteiden liittäminen järjestelmään (4) suoritin (CPU) muisti väylä tai väylät laiteohjaimet Liitännät muiden koneiden kanssa Liitännät laitteiden kanssa Liitännät ihmisten kanssa Kaikki samalla tavalla: ks. Fig. 2-29 [Tane99] 15 Laiteohjain (I/O Moduuli) Muisti väylä suoritin käyttäjäprosessi laiteajuri KJ-prosessi, (tai aliohjelma?) laite data c/s laiteohjain laiteohjainprosessi (device controller, device controller process) laite Ks. Fig 7.4 [Stal03] 16

Laitteiden käytön toteutus (5) ks. laiteohjainkuva (ed. kalvo) Käyttäjäohjelma kutsuu käyttöjärjestelmän laiteajuria tekemään I/O:n. Laiteajuri suoritetaan samalla suorittimella kuin käyttäjäohjelmakin. Laiteajuri ohjaa laitteen toimintaa laitteen laiteohjaimella olevien kontrollirekisterien (muistialue c ) avulla Laiteajuri voi lukea laitteen tilatietoa laiteohjaimella olevien statusrekisterien (muistialue s ) avulla Laiteajuri voi lukea (kirjoittaa) laitteen lukemaa (laitteelle kirjoitettavaa) tietoa laiteohjaimella olevien datarekistereiden (muistialue data ) avulla Kontrolli-, status- ja datarekisteri kolmikko muodostaa I/O-portin suorittimen näkökulmasta 17 Laiteohjaimen rekistereihin viittaaminen (5) Ongelma: miten suorittimella ks. laiteohjainkuva suoritettava laiteajuri viittaa eri kortilla oleviin rekistereihin? Ratkaisu 1: omat I/O-konekäskyt tätä tarkoitusta varten käskyssä annetaan laiteohjaimen identifikaatio ja rekisterin nro (I/O-osoiteavaruus) vaikea laajentaa käyttöä uusiin laitteisiin, joilla laiterekisterit voivat olla hyvinkin erilaisia suorittimen konekäskyjä ei voi muuttaa x86: IN, OUT INS, OUTS KOKSI: IN R1, =KBD, OUT R2, =CRT 18

Ratkaisu 2: muistiinkuvattu I/O (5) ks. laiteohjainkuva Laiteajuri lukee/kirjoittaa laiteohjaimella olevia rekistereitä (data, status/kontrolli) tavallisilla muistin luku/kirjoitus käskyillä ei tarvita erillisiä I/O-konekäskyjä! laiteohjaimella olevat laiterekisterit ovat samanlaista viitattavaa muistia kuin normaali muisti muistisoitteen ensimmäiset bitit valitsevat, mille laitteelle (vai tavallisen muistiin) viittaus kohdistuu DiskCtr EQU 0x800000001 voidaan käyttää rinnan I/O-käskyjen kanssa (laiterekistereihin voi siis viitata sekä I/O-käskyillä että muistiinkuvatun I/O:n avulla) esim. Intelin arkkitehtuurit load R1, =DiskRd store R2, DiskCtr 19 I/O-tyypit (2) ks. laiteohjainkuva Suora I/O: laiteajuri odottaa tiukassa silmukassa, kunnes laiteohjaimen statusrekisteri ilmoittaa I/O-pyynnön valmistuneen (direct I/O) laiteajuri siirtää tietoa muistin ja datarekisterin välillä Epäsuora I/O: I/O:n odotusaikana suorittimella suoritetaan (indirect I/O jotain muuta ohjelmaa interrupt driven I/O) Kun I/O-pyyntö valmistuu, laiteohjain antaa keskeytyksen (laitekeskeytys, I/O interrupt) suorittimelle, joka (jonkin ajan kuluttua) jatkaa kesken jäänyttä I/O-pyynnön esittänyttä ohjelmaa. laiteajuri siirtää tietoa muistin ja datarekisterin välillä 20

I/O-tyypit (jatkoa) (4) DMA - Direct Memory Access ks. laiteohjainkuva älykkäämpi laiteohjain laiteohjain voi suoraan kopioida tiedot keskusmuistiin laiteajurin ei tarvitse laiterekistereitä käyttäen siirtää tietoa muistin ja datarekisterin välillä laiteohjain tekee paljon suuremman määrän työtä itsenäisesti (kuin epäsuorassa I/O:ssa) ennen suorittimelle annettavaa laitekeskeytystä 21 Tiedostopalvelin (Lähi)verkossa oleva palvelin Käytettäessä tiedoston (osien) kopio orig. tiedosto tiedoston kopio? on muistissa (ja ehkä myös paikallisella levyllä) suoritin muisti suoritin muisti väylä väylä levy tiedostopalvelin levy 22

Tiedostopalvelin Käytetään kuin paikallista levyä systeemin KJ:n liitospalikan avulla Paljon hitaampi kuin paikallinen levy (file cache) Tiedostovälimuistit (muistipuskurit tai levypuskurit) nopeuttavat toimintaa käytännössä omassa järjestelmässä 50% oman järjestelmän keskusmuistista voi olla varattu tiedostovälimuistille palvelimella tiedon päivitys tiedoston kirjoituksen yhteydessä? Lisää tietoa? käyttöjärjestelmä kurssit 23 24

Esimerkki: kirjoittimen laiteajuri ttk- 91-koneelle Laitteella voi tulostaa kokonaislukuja yksi kerrallaan Muistiinkuvattu I/O, suora I/O Laiteportti kontrollirekisteri muistipaikka 1048567= 0x80000 tilarekisteri muistipaikka 1048577 = 0x80001 datarekisteri muistipaikka 1048578 = 0x80002 Laiteajuri toimii etuoikeutetussa tilassa Kutsu: PUSH SP, =0 ; paluuarvo: onnistui/epäonnistui PUSH SP, X ; parametri SVC SP, =Print ; POP SP, R1 JNZER R1, TakeCareOfTrouble 25 Esim. laiteajurin toteutus ptrcrt DC 1048576; control register address ptrstat DC 1048577; status register address ptrdata DC 10485678 retval EQU -3 pardata EQU -2 Oletus: SVC:n ja IRET:n toteutus samalla tavalla kuin CALL ja EXIT ptrctr ptrstat ptrdata 1 1 0 200 Print Wait Done Solution with no timeout PUSHR SP ; save regs LOAD R1, pardata(fp) STORE R1,@prtData ; data to print LOAD R1, =0 STORE R1, @ptrstat ; init stat register LOAD R1, =1 STORE R1,@ptrCtr ; command to print LOAD R1, @prtstat ; chech stat register JNZER R1, Done JUMP Wait ; wait until I/O done LOAD R1, =0 ; return SUCCESS STORE R1, retval(fp) POPR SP ; recover regs IRET SP, =1 26

27 Erilaisia levyjä Kiintolevy ZIP-levyke Levyke CD-ROM, CD-R, CD-RW DVD..?.. 28

Kiintolevy (7) Kiinteä, ei vaihdettavissa oleva levy Tila: 150 MB - 70 GB Hakuaika: 5-15 ms 1-10 levyä Pyörimisnopeus: 4500-10800 rpm 16 g 43 x 36 x 5 mm Siirtonopeus: 5-50 MB/sec 29 Zip- & Jazlevykeasemat (6) Vaihdettava levyke Tila: 0.1-2 GB Hakuaika: 10-30 ms Pyörimisnopeus: 3000-5400 rpm Siirtonopeus: 1-6 MB/sec 30

Levykeasema (6) Vaihdettava levyke Tila: 1.44 MB Hakuaika 90 ms Pyörimisnopeus: 300 rpm Siirtonopeus 0.05 MB/sec 31 CD - Compact Disc (9) Vaihdettava levyke CD-R (Recordable) CD-RW (Rewritable) Yksi pitkä spiraalimainen ura Tila: 650 MB Hakuaika 90 ms Pyörimisnopeus 200-9000 rpm Siirtonopeus 0.1-2 MB/sec 32

DVD - Digital Versatile Disk (9) Vaihdettava levyke DVD-ROM DVD-R (Recordable) DVD-RAM (kuten tavallinen kovalevy) Tila: 4.7-17 GB Hakuaika 100-180 ms Pyörimisnopeus 2000-8000 rpm Siirtonopeus 2-8 MB/sec hitaampi kuin kovalevy 33 -- Luennon 9 loppu -- Fig. 5.47 from Hennessy-Patterson, Computer Architecture Alpha AXP 21064 memory hierarchy käskyjen TLB data TLB datavälimuisti käskyvälimuisti Käskyjen ja datan yhteinen L2 välimuisti Lisää tietoa? Tietokoneen rakenne muisti levy 34