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Un sistema de memoria virtual requiere algoritmos eficientes de reemplazo de páginas para tomar una decisión sobre qué páginas desalojar de la memoria en caso de una falla en la página. Se han propuesto muchos algoritmos para el reemplazo de páginas. Cada algoritmo se utiliza para decidir en qué marco de página libre se coloca una página y trata de minimizar la tasa de fallo de la página mientras se incurre en un mínimo de gastos generales. A medida que se exploraron nuevos patrones de acceso a la memoria, la investigación se centró principalmente en la formulación de nuevos enfoques para el…mehr

Produktbeschreibung
Un sistema de memoria virtual requiere algoritmos eficientes de reemplazo de páginas para tomar una decisión sobre qué páginas desalojar de la memoria en caso de una falla en la página. Se han propuesto muchos algoritmos para el reemplazo de páginas. Cada algoritmo se utiliza para decidir en qué marco de página libre se coloca una página y trata de minimizar la tasa de fallo de la página mientras se incurre en un mínimo de gastos generales. A medida que se exploraron nuevos patrones de acceso a la memoria, la investigación se centró principalmente en la formulación de nuevos enfoques para el reemplazo de páginas que pudieran adaptarse a las cambiantes cargas de trabajo. Nos fijamos en los algoritmos tradicionales como el reemplazo óptimo, LRU, FIFO y también estudiamos los enfoques recientes como NRU, Second Chance.Este informe intenta proponer un algoritmo híbrido de reemplazo de página.
Autorenporträt
Pallab Banerjee recibió su B.Tech y M.tech en Ingeniería Informática de la Universidad Tecnológica de Biju Patnaik. Actualmente trabaja como profesor adjunto en la Universidad Amity de Jharkhand. Biresh Kumar recibió su MCA de la Universidad de Burdwan y su M.Tech del BIT Mesra. Actualmente trabaja como profesor adjunto en la Universidad Amity de Jharkhand.