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第三章
存储管理
;内存;本章要点;3.1 存储管理的任务 ;存储分配 ;用于内存管理的数据结构;存储分配步骤;内存的回收;地址映射 ;?逻辑地址;静态映射:静态重定位;动态映射:动态重定位;CPU;存储保护;存储保护的实现;存储共享;PCB3;;共享代码;共享代码;共享代码;共享代码;存储扩充 ;存储扩充 ;3.2 内存划分与分配技术;内存划分;静态划分;静态划分;
8MB;固定分区:等长;操作系统
8MB;固定分区:异长;固定分区;固定分区:分配;;分页式划分(Paging);;分页式划分(Paging);分页:数据结构;分页:数据结构;分页:数据结构;分页:数据结构;动态划分与分配算法 ;动态划分与分配算法 ;图3.6 动态划分内存空间的过程;动态划分与分配算法;动态划分与分配算法;首次适应算法(FFA:First Fit Algorithm);首次适应算法(FFA:First Fit Algorithm);首次适应算法(FFA:First Fit Algorithm);外零头:紧凑;图3.8 利用紧凑技术消除外零头;下次适应算法(NFA: Next-Fit Algorithm) ;下次适应算法(NFA: Next-Fit Algorithm);最佳适应算法(BFA:Best Fit Algorithm) ;最佳适应算法(BFA:Best Fit Algorithm) ;最差适应算法(WFA:Worst Fit Algorithm);最差适应算法(WFA:Worst Fit Algorithm);例如;图3.7 动态划分的4种分配算法;伙伴系统(Buddy System) ;伙伴系统内存的用户可用空间为2u 。
系统总是为进程分配大小为2i的一个空闲分区。其中m≤i≤U,2m是系统允许的最小分区尺寸。
如果进程申请的存储空间大小为k,且2 i-1 <k ≤ 2i,则将整个2i大小的分区分配给它。
否则,该分区被分割成大小相等( 2i-1 )的两个分区。再判断k是否满足条件:2i-2k≤2i-1,若满足条件,则将两个伙伴中的任何一个分配给进程;
否则,将其中一个伙伴又平均分成两个分区。此过程一直继续进行,直到产生的分区大于或等于k,将其分配进程。 ; 伙伴系统的存储分配;伙伴系统存储空间的回收 ;例如;P1 申请100KB;Magnetic Resonance Imaging;发生事件;MR成像基本原理;实现人体磁共振成像的条件:; 人体内的H核子可看作是自旋状态下的小星球。
自然状态下, H核进动杂乱无章,磁性相互抵消;; 三、弛豫(Relaxation)
回复“自由”的过程
?1. 纵向弛豫(T1弛豫):
M0(MZ)的恢复 ,“量变”
高能态1 H → 低能态1 H
自旋—晶格弛豫、热弛豫;T1弛豫时间:
MZ恢复到 M0的2/3所需的时间
T1愈小、M0恢复愈快
;T2弛豫时间:
MXY 丧失2/3所需的时间;
T2愈大、同相位时间长
MXY持续时间愈长 ;T1加权成像、T2加权成像
所谓的加权就是“突出”的意思
T1加权成像(T1WI)----突出组织T1弛豫(纵向弛豫)差别
T2加权成像(T2WI)----突出组织T2弛豫(横向弛豫)差别。
;
磁共振诊断基于此两种标准图像
磁共振常规h检查必扫这两种标准图像.
T1的长度在数百至数千毫秒(ms)范围
T2值的长度在数十至数千毫秒(ms)范围
在同一个驰豫过程中,T2比T1短得多
;如何观看MR图像 :
首先我们要分清图像上的各种标示。分清扫描序列、扫描 部位、扫描层面。
正常或异常的所在部位---即在同一层面观察、分析T1、T2加权像上信号改变。
绝大部分病变T1WI是低信号、T2WI是高信号改变。只要熟悉扫描部位正常组织结构的信号表现,通常病变与正常组织不会混淆。
一般的规律是T1WI看解剖,T2WI看病变。;磁共振成像技术--图像空间分辨力,对比分辨力
一、如何确定MRI的来源
(一)层面的选择
1. MXY产生(1H共振)条件
RF = ω=γB0
2. 梯度磁场Z(GZ)
GZ→B0→ω
不同频率的RF
特定层面1H激励、共振
3. 层厚的影响因素
RF的带宽 ↓
GZ的强度 ↑ 层厚↓ ;〈二〉体素信号的确定
1、频率编码 2、相位编码
M0↑--GZ、RF→ 相应层面MXY
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