운영체제분석요약
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목차

목 차
Ⅰ. 서 론
Ⅱ. 본 론

1. 운영체제의 정의
2. 운영 체제의 목적
3. 운영 체제의 구성
가. 시스템 구성 요소
나. 운영체제 서비스
다. 시스템 호출
라. 시스템 프로그램
4. 운영 체제의 형태
가. multi programming
나. multi processing
다. multi user
라. multi tasking
마. multi threading
5. 운영체계의 발전 과정
가. 전문 프로그래머
나. 상주 모니터(단순 모니터)
다. 일괄처리 시스템(batch processing system)
라. 온라인(Online) 혹은 대화식 시스템
마. 다중 프로그래밍 시스템(multiprogramming system)
바. 시분할 시스템(TSS: time sharing system)
사. 실시간 시스템(real time system)
아. 분산처리 시스템(distributed processing system)
자. 다중처리 시스템(multiprocessing system)
6. 운영체제의 종류 및 주요 특징
가. MS-DOS
나. Linux
다. UNIX
라. O/S 2
마. Windows 3.1 & Windows 95
바. Windows 98
사. WINDOW 2000
아. WINDOW-ME
자. WINDOW-NT
차. WINDOW-2000
카. WINDOW-XP
타. Mac OS: Copland

Ⅲ . 결 론

본문내용

프로그램이 호출하는 명령을 동시에 처리하는 멀티쓰레딩(Multithreading), 완벽하게 보호되는 동적인 메모리 관리, 하나의 시스템이 여러 개의 CPU를 사용할 수 있게 하는 다중 프로세서를 지원하므로 빠르고 강력한 네트워킹을 수행할 수 있게 해 준다. 또한 윈도우즈 NT SQL 서버(SQL Server for Windows NT)나 윈도우즈 NT SNA 서버(SNA Server for Windows NT)와의 연결을 통해 보다 강력한 네트워크를 구축할 수 있도록 한다
윈도우즈 NT의 개방성은 여타의 NOS가 따라 오지 못할 정도로 뛰어나다. 도스, 윈도우즈, 윈도우즈 for 워크그룹, 매킨토시, 유닉스의 개인용 운영체제부터 널리 사용되고 있는 NOS인 네트웨어, LAN 매니저, 바인즈, LAN 서버 등의 운영제제를 포함한 멀티벤더 환경과 호환성을 가진다. 그리고 TCP/IP, IPX/SPX, NETBEUI, SNA DLC, TELNET 등 거의 모든 네트워크 프로토콜을 내장하고 있어, 타네트워크와 접속이 용이하고 매킨토시와의 접속도 가능하다. 또한 원거리 프로시저 호출(RPC, Remote Precedure Call) 지원을 통해 전화선으로 윈도우즈 NT를 제어할 수도 있는데, 이 장점은 NT를 중심으로 복잡한 네트워크를 구성할 수 있게 한다.
그리고 네트워크 유지 보수의 용이하다는 특징이 있는데 네트워크와 네트워크를 연결하여 상호 호환을 보장해 주는 신뢰 호환(TrustRelationalship)은 네트워크 환경을 관리하는 데 있어서도 새로운 환경을 제시해 준다. 또한 간단한 네트워크 생성과 단일 사용자 로그인을 위한 글로벌 스토리지 관리같은 많은 사용자의 계정을 관리해야 하는 관리자의 작업을 간단하게 처리할 수 있게 하는 기능은 다른 NOS가 갖지 않는 윈도우즈 NT만의 고유 기능이다
차. WINDOW-2000
Windows NT 4.0 의 서버 기능을 그대로 이어받아 네트워크 기능을 강화한 운영체제로 작업그룹과 파일, 프린트 서버, 응용프로그램 서버, 웹 서버, 조직에서의 업무처리를 하는 서버로서 사용되고 있다.
또한 Windows 2000 Professional의 모든 기능을 이어받고 있으며 액티브 디렉토리, Windows 관리도구, Kerberos, Windows 터미널 서비스, COM+ 컴포넌트 서비스, 개선된 인터넷과 웹 서비스를 제공하며 최고 4GB의 메모리를 지원하고 최고 4-way SMP를 지원한다.
카. WINDOW-XP
윈도우 Me의 사용 편의성과 소프트웨서 호환성의 장점 및 윈도우 2000의 강력한 멀티태스킹 성능과 안전성을 갖추고 뛰어난 안정성과 빠른 속도를 가지며 사용자 친화성과 편의성을 제공한다. 또한 사용자마다 고유 사용자 환경 구성 가능하고 빠른 사용자 전환기능, 사용시 컴퓨터 재시동 필요 없다. 그리고 시작메뉴든 컴퓨터의 전기능에 접근할 수 있도록 기능을 개선했고 데이터 CD와 오디오 CD 제작 기능 ,웹게시 : FTP, 멀티미디어 재싱 및 기록 편집, 사진과 비디오 CD로 보관, DirectX8을 이용하여 멀티미디어와 3D 성능을 최대한 발휘하고 거의 모든 종류의 디지털 영상가 음악 재생가능하며 인터넷 방화벽으로 해킹을 차단한다
타. Mac OS: Copland
기존의 Mac OS와 마찬가지로 Copland도 역시 마이크로커널 구조를 따른다. 마이크로커널 구조는 시스템의 기본적인 기능들만 커널에 넣고 화일 시스템과 같이 운영체제의 상위 부분을 구성하는 기능들을 커널로부터 독립시켜 시스템의 확장성을 높이는 구조이다. 이 구조는 멀티프로세서 시스템에 쉽게 확장될 수 있으며, 새로운 기능들을 쉽게 추가할 수 있다는 장점이 있어, Apple에서는 Mac OS의 구조로 채택하였다.
기존의 Mac OS와 Copland의 가장 큰 차이점은 메모리 보호와 프로세스의 주소 공간 사이의 분리를 제공한다는 점이다. System 7.5에서는 프로세스간의 메모리 보호가 지원되지 않기 때문에 한 응용 프로그램이 오동작을 일으키면 전체 시스템이 영향을 받을 수 있었다.
Copland에서는 응용 프로그램의 오동작이 다른 응용 프로그램이나 시스템 전체에 영향을 미치지 못하게 된다. 하지만, 기존에 개발된 프로그램들과의 호환성을 고려하여 System 7.5용 응용 프로그램에서는 이를 제공하지 않는다. 마이크로커널과 하드웨어 드라이버들만이 PowerPC 프로세서의 커널모드에서 수행이 되기 때문에, 이것은 시스템의 안전성을 높이는데 아주 중요한 역할을 한다.
예를 들어, 유저가 SCSI 패밀리의 하드디스크에 화일을 쓰려고 운영체제에 명령을 주면, 커널은 화일시스템 패밀리를 호출한다. 화일 시스템 패밀리는 SCSI-패밀리 플러그-인을 호출하여 읽기/쓰기 작업을 처리한다.
이러한 입출력 패밀리 구조는 각 패밀리의 트리를 따라가면서 최종적으로 원하는 디바이스를 찾기 때문에 상당한 정도의 하드웨어 추상화를 제공한다.
이를 통하여 Mac에서 다른 운영체제의 화일 시스템을 쉽게 접근할 수 있다. 이것은 Windows NT의 NTFS 화일 시스템이나 Mac의 HFS 등의 화일 시스템을 구현하는 모듈들이 화일 시스템 패밀리의 플러그-인으로 포함되기 때문이다.
Ⅲ. 결 론
PC는 말 그대로 개인이 사용하는 컴퓨터라는 의미이다. 하지만 PC의 하드웨어 성능이 급격히 향상되면서 기존의 워크스테이션과의 성능 차이가 점점 더 줄어들고 있다. 또한, WWW로 인한 인터넷이 보편화되고, 기업의 인트라넷 구축의 중심 축이 PC로 옮겨지면서 워크스테이션의 영역에 존재하던 네트워킹 기능이 PC에도 필요하게 되었다. 이로 인해 큰 규모의 시스템을 구동시키기 위해 사용하던 운영체제 기술이 PC에도 적용되어야 하는 것이며 이러한 관점에 비추어 볼 때 Windows NT나 Mac OS의 변화 추세는 당연한 귀결이며, 하드웨어의 성능 향상과 인터넷의 대중화와 함께 그 변화의 추세는 더욱 더 가속화될 전망이다.
※참고문헌
"컴퓨터 무작정 따라하기" 김부회 / 길벗 / 2003년
"컴퓨터 구조" 김석수 외 / 그린(윤덕우) / 2003년
"http://WWW.empas.com/"
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  • 등록일2003.08.18
  • 저작시기2003.08
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  • 자료번호#224796
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