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Offset: 16h, Size: 2 - FAT のセクタ数 FAT12/16 用であり,FAT32 では常に 0000h となる。 Offset: 18h, Size: 2 - 1トラックあたりのセクタ数 Offset: 1Ah, Size: 2 - ドライブのヘッド数 ドライブの物理的な情報をあらわすパラメータ。 Offset: 1Ch, Size: 4 - 不可視セクタ数 論理ドライブの先頭セクタ直前までの物理ドライブのセクタ数。 Offset: 20h, Size: 4 - 全セクタ数(Large Sector) Small Sector フィールドが 0 のときに使われるフィールド。すなわち,FAT32 ではこちらにセクタ数が書き込まれる。 Offset: 24h, Size: 4 - 1つの FAT あたりのセクタ数(FAT32) Offset: 28h, Si
Brought to you by W. F. Wong Introduction This a simple implementation of Linda using Posix threads. The prime motivation is to use it to teach my parallel programming course. My inspiration came from p4-Linda. The program was written for Posix threads and should run on any platform supporting Posix threads, although I've only tried it on Sun Solaris 2. The only other thing that may give problem i
A Distributed Implementation of the C-Linda Programming Language Introduction As the cost of networks of workstations has decreased relative to the cost of mainframes and parallel machines, there has been increased interest in distributed systems. Conceptually, a distributed system is a parallel machine where the processors are connected by a network rather than a local bus. Users log on to a work
九州大学情報基盤研究開発センターでは、全国共同利用施設として大規模で高速な計算環境による高度な計算サービスを学内外に提供しています。
[ もしかしたら関連するかもしれないページ ] _ イントロダクション Emacs で GDB を もっと便利に使おう。 元ネタはNetBSD Meeting 19th (株)絹 藤原さんの発表より。 http://www.ki.nu/~makoto/e/emacs-gdb.pdf _ 必要なもの Emacs 22 _ Emacs 22 のインストール方法 CVS レポジトリからソースを取得して、コンパイルを行う。 % setenv CVS_RSH ssh (又は export CVS_RSH=ssh) % cvs -d:pserver:anonymous@cvs.sv.gnu.org:/sources/emacs login % cvs -d:pserver:anonymous@cvs.sv.gnu.org:/sources/emacs co emacs % cd emacs % ./c
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これまでのところLinuxカーネルのメインラインツリーには3種類のハイパーバイザ(hypervisor)が取り込まれており、まず最初がカーネル2.6.20段階でのKVMで、その次に2.6.23リリースにおけるXenおよびlguestという順番になる。ここで言うハイパーバイザとは、ホストシステム上で複数のオペレーティングシステムを実行させる技術のことである。これら3つの選択肢の中で、操作と実装という観点から見た場合に最も簡単なのがlguestであり、これから仮想化テクノロジの動作する原理を学習したいというユーザに適したオプションだと言えるだろう。 lguestは比較的新しいソフトウェアであるが、成熟の進んだ他のLinux用仮想化プラットフォームに見られる一部の高度な機能は装備されていない。例えばlguestの基本構成は、カーネルモジュールおよびクライアントランチャという2つに分けられるが、l
FUSEは、ユーザ空間のプログラムにファイルシステムを実装するための インタフェースを提供する。FUSE導入の経緯を紹介した前回に引き続いて今回は, FUSEの構造を簡単に説明し、FAQとFUSEファイルシステムの簡単な実装例を紹介する。 FUSEの構造 FUSEは、以下に示す3つの主要な 部分から構成される。 カーネルモジュール fuse ユーザ空間ライブラリ libfuse mount/umountプログラム fusermount ファイルを操作するシステムコールをユーザ空間プロセスが発行すると、カーネル 空間においてVFSは各ファイルシステムによって定義される対応する操作関数を 呼び出す。FUSEカーネルモジュールによって定義される操作関数は、それに 対応する要求をファイルシステムを実装するユーザ空間プロセス(FUSEファイル システム・デーモン)に送り、その応答を待つ。FUSEカー
Andrew Mortonがリリースする-mmパッチに2.6.11-rc1-mm1から加えられているFUSE(Filesystem in Userspace)について取り上げる。FUSEは、ユーザ空間のプログラムにファイルシステムを実装するためのインタフェースを提供する。 FUSEは、元々はAVFSを サポートするためにMiklos Szerediによって開発が開始された。2001年11月12日に バージョン0.9が公開され、2004年10月15日から独立したプロジェクトとなっている。 今回は、FUSE導入の経緯と、この機会に議論されたパッチをLKMLに提出する手順を 紹介する。 FUSEの開発者であるMiklos Szerediは、カーネル・メンテナのAndrew Mortonと Linus Torvalds宛に、FUSEをカーネル2.6.10に加えるためのパッチを2005年1月10日に
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