1.基于进程控制 2.能够模拟内存的分页式分配和回收过程,可查看内存分配位示图和进程页表; 3.可根据内存分配状态进行地址转换。 4.能够模拟基于虚拟存储器的内存分配和回收过程,可查看交换空间位示图和扩 展的页表; 5.在虚拟存储器基础上完成地址转换,缺页时能够实现页面置换; 6.页面置换过程中能够模拟 FIFO、 LRU置换算法, 可将多次地址转换过程中所涉 及到的页面视为进程的页面访问序列,从而计算置换次数和缺页率 。 7.OPT 的页面置换算法
2019-12-21 20:47:29 8KB 操作系统 请求分页存储器
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写了八个页面替换的算法,算是比较全了,包括MFC,clock,FIFO,LRU等算法,并且用模块化的思路,输出也用表格
2019-12-21 20:02:20 1.1MB LRU FIFO 最优页替换
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利用键盘输入本模拟系统的物理块的大小,作业的页表中的块号;完成逻辑地址转换成相应的物理地址的过程。 1、建立一张位示图,用来模拟内存的分配情况,利用随机数产生一组0和1的数对应内存的使用情况。 2、输入块(页)的大小,通过模拟位示图为本作业分配内存空间建立相应的页表(长度不定); 3、录入逻辑地址转换成相应的物理地址 4、扩充页表,变成请求式的二维页表(增加存在位等)完成地址转换。 5、输入分配给本作业的块数,模拟作业执行的逻辑地址转换成页面调度次序; 6、分别采用OPT、FIFO、LRU置换算法,利用堆栈结构完成页面置换;记录被换出的页面和新换入的页面。
2019-12-21 19:53:27 6KB FIFO LRU
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利用键盘输入本模拟系统的物理块的大小,作业的页表中的块号;完成逻辑地址转换成相应的物理地址的过程。 1、建立一张位示图,用来模拟内存的分配情况,利用随机数产生一组0和1的数对应内存的使用情况。 2、输入块(页)的大小,通过模拟位示图为本作业分配内存空间建立相应的页表(长度不定); 3、录入逻辑地址转换成相应的物理地址 4、扩充页表,变成请求式的二维页表(增加存在位等)完成地址转换。 5、输入分配给本作业的块数,模拟作业执行的逻辑地址转换成页面调度次序; 6、分别采用OPT、FIFO、LRU置换算法,利用堆栈结构完成页面置换;记录被换出的页面和新换入的页面。
2019-12-21 19:23:05 14KB 操作系统实验 分页式存储管理
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