操作系统实验报告一(进程调度).docx
2022-12-23 22:38:30 253KB 文档资料
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操作系统课程 模拟进程调度实验  进程的插入 @Override public void addPreProc(Process proc) { //按优先级加到就绪队列 this.prelst.add(proc); int loc; for(loc=prelst.size()-2; loc>=0; loc--){ //比proc大的元素后移一个位置 Process temp = prelst.get(loc); if(proc.Priority
2022-12-16 11:29:20 2.04MB 模拟进程调度 操作系统
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【进程调度实现C++】先来先服务 短进程优先 优先级调度(抢占非抢占式) 包含文档 一、设计题目 1 二、设计目的 1 三、设计原理及方案 1 3.1 开发环境 1 3.2 功能需求 1 3.3 概要设计 1 四、详细设计 2 4.1 先来先服务算法 2 4.2 短作业优先调度算法 3 4.3 优先级调度算法 4 五、运行结果 6 六、设计总结与体会 9 七、附录 10 由主程序部分输入进程的数量,然后循环初始化进程结构体数组,相关信息有进程代号、到达时间、服务时间、优先级、记录开始运行时刻、记录结束运行的时刻、周转事件、等待时间、带权周转时间、可用标识等信息,分别调用四个算法,先来先服务调度算法、短作业优先调度算法、非抢占式优先级调度算法和抢占式优先级调度算法。然后各个算法输出运行结果。最后根据平均周转时间和平均带权周转时间进行算法评估并显示结果。 先来先服务调度算法:根据进程到达的时间为依据,对进程结构体数组按照“到来时间”进行升序排序,遍历进程结构体数组,逐个为之分配处理机,使之投入运行。该进程一直运行到完成或发生某事件而阻塞后才放弃处理机。 短作业优先调度算法:对进程结构
2022-12-08 23:09:03 15.19MB C++ 操作系统
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1、用C语言或C++语言来实现对N个进程采用优先算法以及轮转算法的进程调度。 2、每个用来标示进程的进程控制块PCB用结果来描述,包括以下字段 (1)进程标识ID,其中0为闲逛进程,用户进程的标识数为1、2、3、、、、、、、。 (2)进程优先级Priority,闲逛进程(idle)的优先级为0,用户有进程的优先级大于0,且随机产生,标识数越大,优先级越高。 (3)进程占用的CPU时间CPUtime,进程每运一次,累积等于4. (4)进程总共需要运行时间Alltime,利用随机函数产生。 (5)进程状态,0—就绪态,1—运行态,2—阻塞态。 (6)队列指针next,用来将多个进程控制块PCB链接为队列。 3、优先数改变的原则 (1)进程在就绪队列中每呆一个时间片,优先数增加1. (2)进程每运行一个时间片,优先数增加1. 4、在调度前,系统中拥有的进程数PCB_number有键盘输入,进初始化后,所有的进程控制块PCB连接成就绪队列。 5、为了清楚的观察诸进程的调度过程,程序应将每个时间片内的进程的情况显示出来。
2022-12-07 10:19:06 255KB 课程设计 进程调度算法
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1.对N个进程分别采用四种进程调度算法(轮转调度、静态优先级调度、动态优先级调度、最短进程优先调度)执行调度模拟。 2.完整的课程设计报告 3.图文详实 4.windows以及linux操作系统均可运行 5.含有针对以上两个OS的的文件夹,自取
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该书详细描述了信号量、pv操作等操作系统中的重要知识点,利用多个常见pv操作案例如读者写者、生产者消费者等问题阐述pv操作和信号量的问题
2022-11-25 21:08:39 7.71MB 操作系统 进程调度 pv操作 读者写者
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操作系统实验报告,内含4个实验,页面替换算法,作业调度,进程调度,spooling技术。实验报告写得比较简单,都分为3块,1实验介绍 2,程序流程图 3实现过程。
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本文对Linux内核中进程调度和进程控制部分的源代码分别进行了详细的流程分析与代码注释,并对这两部分的代码实现进行了研究,阐述了它们的优缺点。在进程调度部分,主要涉及了Linux的调度算法及实现、时钟中断、定时器、Linux内核机制以及系统调用nanosleep、pause。在进程控制部分,主要涉及了Linux系统调用的实现和进程的创建、装入执行、等待、消亡的过程
2022-11-24 15:51:18 368KB Linux 内核进程 调度 与控制
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进程调度算法模拟 ① 进程数不少于5个; ② 进程调度算法任选; 可以用动态优先数加时间片轮转法实现进程调度,每运行一个时间片优先数减3; ③ 用C语言编程; ④ 程序运行时显示进程调度过程。
2022-11-19 16:37:48 125KB 进程调度
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操作系统实验报告 1、进程调度 2、作业调度 3、作业调度4、文件系统 一、 实验目的 用高级语言编写和调试一个进程调度程序,以加深对进程的概念及进程调度算法的理解。 二、实验内容和要求 编写并调试一个模拟的进程调度程序,采用“简单时间片轮转法”调度算法对五个进程进行调度。 每个进程有一个进程控制块( PCB)表示。进程控制块可以包含如下信息:进程名、到达时间、需要运行时间、已运行时间、进程状态等等。 进程的到达时间及需要的运行时间可以事先人为地指定(也可以由随机数产生)。进程的到达时间为进程输入的时间。 进程的运行时间以时间片为单位进行计算。 每个进程的状态可以是就绪 W(Wait)、运行R(Run)两种状态之一。 就绪进程获得 CPU后都只能运行一个时间片。用运行时间加1来表示。 如果运行一个时间片后,进程的已占用 CPU时间已达到所需要的运行时间,则撤消该进程,如果运行一个时间片后进程的已占用CPU时间还未达所需要的运行时间,也就是进程还需要继续运行,此时应分配时间片给就绪队列中排在该进程之后的进程,并将它插入就绪队列队尾。 每进行一次调度程序都打印一次运行进程、就绪队列、以及各个进程的 PCB,以便进行检查。 重复以上过程,直到所要进程都完成为止。 三、实验主要仪器设备和材料 硬件环境:IBM-PC或兼容机 软件环境:C语言编程环境 四、实验原理及设计方案 1、进程调度算法:采用多级反馈队列调度算法。其基本思想是:当一个新进程进入内在后,首先将它放入第一个队列的末尾,按FCFS原则排队等待高度。当轮到该进程执行时,如能在该时间片内完成,便可准备撤离系统;如果它在一个时间片结束时尚为完成,调度程序便将该进程转入第二队列的末尾,再同样地按FCFS原则等待调度执行,以此类推。 2、实验步骤: (1)按先来先服务算法将进程排成就绪队列。 (2)检查所有队列是否为空,若空则退出,否则将队首进程调入执行。 (3)检查该运行进程是否运行完毕,若运行完毕,则撤消进程,否则,将该进程插入到下一个逻辑队列的队尾。 (4)是否再插入新的进程,若是则把它放到第一逻辑队列的列尾。 (5)重复步骤(2)、(3)、(4),直到就绪队列为空。 .................
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