(英语原声)让你的电脑运行更流畅的奇妙算法

合集 · 直观理解计算机技术【CoreDumped】 (68)

  1. 11:03
    代码中指定变量类型为何如此重要?
  2. 13:46
    栈为何如此之快?
  3. 17:53
    堆为何如此之慢?
  4. 19:56
    动态数组的内部机制(ArrayList VS LinkedList)
  5. 15:37
    探索计算机并发与多任务处理的历史
  6. 12:54
    晶体管是如何运行代码的?
  7. 16:12
    晶体管是如何记忆数据的?
  8. 18:47
    制作一个CPU来运行程序
  9. 11:23
    计算机如何将字符串转换为数字
  10. 17:18
    动态随机存取存储器(DRAM)的工作原理
  11. 16:05
    计算机处理器是如何运行条件和循环的?
  12. 6:51
    一个程序不是一个进程
  13. 14:52
    深入理解进程,如何进行上下文切换?计算机科学中最深刻和最成功的想法之一。
  14. 20:20
    处理器内部的单个位如何保护操作系统的完整性?
  15. 13:14
    计算的心跳:时钟如何推动 CPU 前进?
  16. 14:22
    英语原声版-计算的心跳:时钟如何推动 CPU 前进?
  17. 14:15
    (英语原声)进程间通信:共享内存或发送消息
  18. 12:29
    (中文配音)进程间通信:共享内存或发送消息
  19. 14:59
    (中文配音)为什么单核处理器需要线程?
  20. 16:07
    (英语原声)为什么单核处理器需要线程?
  21. 9:26
    (中文配音)多核系统上的线程
  22. 11:27
    (英语原声)多核系统上的线程
  23. 11:52
    (中文配音)为什么应用程序是特定于操作系统的?
  24. 13:09
    (英语原声)为什么应用程序是特定于操作系统的?
  25. 13:15
    (英语原声)硬件如何在多任务处理中协助软件?
  26. 11:29
    (中文配音)硬件如何在多任务处理中协助软件?
  27. 20:34
    链表的一个实际应用
  28. 45:02
    让你的电脑运行更流畅的奇妙算法
  29. 43:38
    (流畅中文配音)让你的电脑运行更流畅的奇妙算法
  30. 19:41
    (原声双语字幕)当程序调用 sleep() 时会发生什么?
  31. 17:57
    (流畅中文配音)当程序调用 sleep() 时会发生什么?
  32. 20:40
    这个简单算法驱动了真正的解释器:Pratt Parsing
  33. 18:19
    (双语字幕)编程中最难以捉摸的Bug:竞态条件
  34. 19:23
    (流畅中文配音)编程中最难以捉摸的Bug:竞态条件
  35. 16:02
    (中文配音)阻止内存攻击的底层电路
  36. 14:51
    (英语原声)阻止内存攻击的底层电路
  37. 18:04
    为什么有些项目会使用多种编程语言?
  38. 19:32
    为什么有些项目会使用多种编程语言?
  39. 17:15
    别再杀进程了!让 Ctrl+C 变成“喵”……(用信号实现)
  40. 19:23
    别再杀进程了!让 Ctrl+C 变成“喵”...(用信号实现)
  41. 19:05
    80 年代避免竞态条件的算法(以及它为何失败)
  42. 19:43
    80 年代避免竞态条件的算法(以及它为何失败)
  43. 22:10
    CPU如何与众多不同设备交互?
  44. 23:52
    (中文配音)CPU如何与众多不同设备交互?
  45. 14:04
    (中文配音)你每天都在用的奇特CPU操作
  46. 13:04
    你每天都在用的奇特CPU操作
  47. 18:04
    (中文配音)历史如何塑造了我们今天仍在使用的编程术语?
  48. 17:42
    (英语原声)历史如何塑造了我们今天仍在使用的编程术语?
  49. 16:41
    为什么有些底层项目里会充满这种奇怪的代码?
  50. 16:39
    (中文配音)为什么有些底层项目里会充满这种奇怪的代码?
  51. 21:35
    编译与解释代码如何共处同一程序中?
  52. 21:30
    (英语原声)编译与解释代码如何共处同一程序中?
  53. 17:09
    【双语字幕】Core Dumped 常见问题的集中回答
  54. 13:36
    【双语字幕】90年代的设计决策阻碍了Python并行化
  55. 12:01
    【中文配音】90年代的设计决策阻碍了Python并行化
  56. 17:51
    Linux创建进程的奇怪方式
  57. 18:14
    【中文配音】Linux创建进程的奇怪方式
  58. 19:49
    CPU如何运行函数?
  59. 19:38
    【中文配音】CPU如何运行函数?
  60. 17:15
    没有人解释的问题:内核的边界在哪里?
  61. 19:36
    【英语原声】没有人解释的问题:内核的边界在哪里?
  62. 35:49
    硬件如何让线程问题不再那么棘手?
  63. 19:47
    为什么在macOS、Windows和Linux上安装应用程序如此不同?
  64. 24:00
    游戏公司真的能破坏你的电脑吗?
  65. 10:43
    一个视频说透“架构”:为什么你的程序换个CPU就可能跑不了?
  66. 14:45
    CPU如何执行有符号和无符号运算?
  67. 19:11
    简单指令, 奇妙算法
  68. 9:26
    当CPU遇到它不认识的指令,会发生什么?😱【底层原理】
Description
https://www.youtube.com/watch?v=O2tV9q6784k
本期视频深入解析了操作系统中的CPU调度机制,探讨了如何通过智能算法让计算机在高负载下仍保持流畅运行。从基础的先到先服务(FCFS)调度算法,到短作业优先(SJF)和轮转调度(RR),再到多级反馈队列(MLFQ)等现代调度策略,视频详细讲解了每种算法的原理、优缺点及适用场景。此外,还分析了进程状态(就绪、运行、等待)、上下文切换的开销,以及如何通过优先级调度和老化机制避免进程“饿死”。最后,视频简要提及了现代系统中线程调度与I/O调度器的复杂性,为后续内容埋下伏笔。
标签:
#CPU调度 #操作系统 #进程管理 #短作业优先 #轮转调度 #多级反馈队列 #计算机科学 #性能优化 #上下文切换 #线程调度

Comments

O南宫飞燕O 2025-03-29

看到这个想到之前一个感想:可预测性是人类的好朋友,可预测性意味着低秩,简单,拥有某种局部性,在大尺度上有着某种统计特性,做科研的人就是从各个角度观察研究对象找到一个可预测性良好的角度,并为此总结规则与设计对应算法。当然对此也有悲观的人认为,世界是复杂混沌的,用简单的规则来描述世界改造世界是人类的一厢情愿。我时常也会这么想,陷入虚无主义,不过会用另一种想法激励我自己:这些简单的规则即使不能真正描述世界的真相,也足以让我们大大改造世界了,摩天大楼飞机轮船计算机人工智能即是较好的例子。

♥ 15 ↩ 3

SH_qsIHS 2025-03-28

没时间了,稍后再看[doge]

♥ 13 ↩ 2

噗叽____ 2025-03-28

加入稍后再看(

♥ 10 ↩ 2

不肯吸水的偏铝酸钠 2025-03-28

看到标题的第一反应是流水线和分支预测...

♥ 10

为什么我要背个大书包 2025-03-27

看过的有关CPU调度算法最好的视频

♥ 8

桜さくらneko 2025-03-28

45分钟?稍后再看[doge]

♥ 2 ↩ 1

技术Flow 2025-03-28

中文字幕和英文字幕已经分开上传,想要看双语字幕的,B字幕有双语设置,自行打开就可以看到了。

♥ 2 ↩ 3

ThunderShadow 2025-03-27

任务管理器:你好[doge]

♥ 2

W_威 2025-03-27

45分钟[吃瓜]

♥ 2 ↩ 2

咸湿的gentleman王 2025-04-16

加入稍后再看以后,今天终于有时间看完了。。

♥ 1

小猫薄荷w 2025-04-21

哇,有没有os关于hdd和sdd的视频[doge]

♥ 1 ↩ 3

半岛_bd 2025-04-18

从后一个视频往前找来的

♥ 1 ↩ 4

麦克是Mike 2025-03-29

我靠[笑哭]历历在目啊

♥ 1

爱喝酸奶的屠夫 2025-04-20

Up主能标明一下出处吗,想看后面几集视频

↩ 1

M暮成雪M 2025-03-31

[呲牙]讲的也太好了