啟動程式和有限状态机
快捷方式: 差异,相似,杰卡德相似系数,参考。
啟動程式和有限状态机之间的区别
啟動程式 vs. 有限状态机
引导--程序(boot loader)位于電腦或其他計算機應用上,是指引导作業系統的程序。啟動程式啟動方式及程序視應用機型種類而不同。例如在普通的个人电脑上,引导程序通常分为两部分:第一阶段引导程序位于主引导记录(MBR),用以引导位于某个分区上的第二阶段引导程序,如NTLDR、BOOTMGR和GNU GRUB等。 BIOS開機完成後,bootloader就接手初始化硬體設備、建立記憶體空間的映射,以便為作業系統內核準備好正確的軟硬體環境。 簡單的bootloader的虛擬組譯碼,如其後的八個指令: 但是随着计算机操作系统越来越复杂,位于主引导记录的空间已经放不下引导操作系统的代码,于是就有了第二阶段的引导程序,而MBR中代码的功能也从直接引导操作系统变为了引导第二阶段的引导程序。對於UEFI系統,已由EFI應用程式(即EFI分割區中.efi檔案)取代MBR和PBR,UEFI會載入啟動程式.efi檔案,再由啟動程式載入作業系統。MBR和PBR程式通常是用組合語言編寫的,會調用BIOS中斷呼叫;而.efi檔案則是PE格式的檔案,可用C語言編寫。 在计算机中, 引导或者引导程序是计算控制系统的一个初始化过程。引导过程可以使“硬引导”,如:开机通电后硬件诊断;也可以使“软引导”,此时会跳过开机自启。一些系统中软启动过程中,RAM可以不清零。软启动和硬启动都可以通过硬件发起,如按下电源开关;也可以通过软件命令来进行。当正常、有效的运行环境达到后,启动完成。 引导装载程序是计算机开机自检完成后装载操作系统或者其他系统软件的计算机程序。自检完成后运行引导装载程序,然后再加载并运行软件。引导装载程序可以从永存体(硬盘)装载到主内存中。一些老计算机中,引导装载程序可以从打孔卡、穿孔纸带、或者磁带中加载到主内存中。启动装载程序加载且执行完成启动的程序。和POST程序相似,启动装置代码可以存储在永久存储体位置中,也可以为硬连线的形式。 当代通用计算机中,启动过程通常包含开机自检、定位以及初始化外围设备、然后找到、加载、并开始一个操作系统。睡眠和休眠过程不包含启动。一些嵌入式系统不要求可察的启动序列,可以直接运行存储在ROM中的可运行程序。所有计算机系统都是状态机,只有重启才可能返回到初始状态。 引导在英文中为"boot",是bootstrap的缩写,源自于短语"pull oneself up by one's bootstraps",即"靠自己振作起来"。如果大部分软件需要通过其他已运行的程序加载到计算机中,则必须存在一个将初始软件加载到计算机中的机制。 各种类型的只读内存可以解决此类的矛盾体——允许计算机带有可被擦除的启动程序。随着ROM容量的变大,更加精细的启动程序得以实现。. 有限状态机(finite-state machine,縮寫:FSM)又稱有限状态自动机,简称状态机,是表示有限个状态以及在这些状态之间的转移和动作等行为的数学模型。.
之间啟動程式和有限状态机相似
啟動程式和有限状态机有1共同点(的联盟百科): 寄存器。
寄存器(Register),是中央處理器內的其中組成部份。寄存器是有限存貯容量的高速存貯部件,它們可用來暫存指令、數據和位址。在中央處理器的控制部件中,包含的寄存器有指令寄存器(IR)和程序計數器。在中央處理器的算術及邏輯部件中,包含的寄存器有累加器。 在電腦架構裡,處理器中的暫存器是少量且速度快的電腦記憶體,藉由提供快速共同地存取數值來加速電腦程式的執行:典型地說就是在已知時間點所作的之計算中間的數值。 暫存器是記憶體階層中的最頂端,也是系統操作資料的最快速途徑。暫存器通常都是以他們可以保存的位元數量來估量,舉例來說,一個8位元暫存器或32位元暫存器。暫存器現在都以暫存器陣列的方式來實作,但是他們也可能使用單獨的正反器、高速的核心記憶體、薄膜記憶體以及在數種機器上的其他方式來實作出來。 這個名詞通常都用來意指由一個指令之輸出或輸入可以直接索引到的暫存器群組。更適當的是稱他們為「架構暫存器」。例如,x86指令集定義八個32位元暫存器的集合,但一個實作x86指令集的CPU可以包含比八個更多的暫存器。.
啟動程式和寄存器 · 寄存器和有限状态机 · 查看更多 »
上面的列表回答下列问题
- 什么啟動程式和有限状态机的共同点。
- 什么是啟動程式和有限状态机之间的相似性
啟動程式和有限状态机之间的比较
啟動程式有24个关系,而有限状态机有35个。由于它们的共同之处1,杰卡德指数为1.69% = 1 / (24 + 35)。
参考
本文介绍啟動程式和有限状态机之间的关系。要访问该信息提取每篇文章,请访问: