Explique la construction et la fonctionnalité d'un moniteur de machine virtuelle, en se concentrant sur les techniques de virtualisation et la gestion de la mémoire.
Explique l'abstraction de l'espace d'adressage, en se concentrant sur la gestion de la mémoire, les structures de pile et de tas, et leurs rôles dans l'allocation dynamique de la mémoire.
Couvre les projets semestriels, la logistique des projets, les exemples de projets réussis, la rédaction de propositions et diverses options de projets liés aux systèmes, au threading, à la programmation sans serveur, à la mémoire virtuelle, à l'analyse comparative dans le cloud et aux accélérateurs d'IA.
Couvre la création de processus, la commutation entre eux, la manipulation des interruptions, et le mécanisme de commutation de contexte dans le monde multiprocesseur.
Couvre la gestion de la mémoire, en se concentrant sur l'allocation et la désallocation des blocs de mémoire, y compris les techniques de collecte des ordures et les problèmes de fragmentation.
Couvre le rôle du système d'exploitation en tant qu'arbitre dans la gestion des ressources et la sécurité grâce à l'isolement des pannes, au partage des ressources et à la communication.
Explore les mécanismes d'isolement dans les systèmes d'exploitation, en mettant l'accent sur la séparation des processus et l'isolation matérielle dans l'architecture x86.
Explique comment les systèmes d'exploitation créent l'illusion de ressources dédiées et infinies grâce à la virtualisation et à l'abstraction des processus.
Explore l'allocation dynamique de la mémoire en C, couvrant les fonctions malloc, calloc et realloc, en mettant l'accent sur la gestion appropriée de la mémoire et les tableaux dynamiques.
Discute de la gestion des périphériques dans les systèmes d'exploitation, en se concentrant sur les pilotes de périphériques, la persistance et les techniques d'optimisation des performances.
Couvre la dérivation de l'équation du mouvement, de l'interpolation, de l'équation de Newton et de la conservation de l'énergie dans la modélisation des éléments finis.
Couvre le calcul des matrices de rigidité pour chaque élément de barre dans le cadre de référence global et explore l'influence de la numérotation des éléments et des positions des nœuds.