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试验:存储管理----可变分区.docVIP

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试验:存储管理----可变分区

操作系统存储管理实验----可变分区管理 实验目的: 通过分区存储管理模拟算法,了解可变分区的内存分配和回收过程,熟悉内存分配之最佳适应算法。 实验内容: 所用模拟内存大小10k ; 定义可用分区表和已用分区表 ; 设计最先内存分配算法,分配从小地址开始 ; 设计内存回收算法 。 最佳分配算法参考程序 #include stdio.h #include stdlib.h #define n 10 /*假定系统允许的最大作业数为n,假定模拟实验中n值为10*/ #define m 10 /*假定系统允许的空闲区表最大为m,假定模拟实验中m值为10*/ #define minisize 100 /*空闲分区被分配时,如果分配后剩余的空间小于minisize,则将该空闲分区全部分配,若大于minisize,则切割分配,即不留小碎片*/ struct { float address; /*已分配分区起始地址*/ float length; /*已分配分区长度,单位为字节*/ int flag; /*已分配区表登记栏标志,用0表示空栏目*/ }used_table[n]; /*已分配区表*/ struct { float address; /*空闲区起始地址*/ float length; /*空闲区长度,单位为字节*/ int flag; /*空闲区表登记栏标志,用0表示空栏目,可用来登记空闲区,用1表示该空闲区未分配*/ }free_table[m]; /*空闲区表*/ /*主存分配函数*/ void allocate(char J,float xk) /*给J作业,采用最佳分配算法分配xk大小的空间*/ { int i,k; float ad; k=-1; for(i=0;im;i++) /*寻找空间大于xk的最小空闲区登记项k*/ if(free_table[i].length=xkfree_table[i].flag==1) if(k==-1||free_table[i].lengthfree_table[k].length) k=i; if(k==-1)/*未找到可用空闲区,返回*/ { printf(无可用空闲区\n); return; } /*找到可用空闲区,开始分配 */ if(free_table[k].length-xk=minisize) /*若空闲区大小与要求分配的空间差小于minisize大小,则空闲区全部分配*/ { free_table[k].flag=0; ad=free_table[k].address; xk=free_table[k].length; } else /* 若空闲区大小与要求分配的空间差大于minisize大小,则从空闲区划出一部分分配*/ { free_table[k].length=free_table[k].length-xk; ad=free_table[k].address+free_table[k].length; } /*修改已分配区表*/ i=0; while(used_table[i].flag!=0in) /*寻找空表目*/ i++; if(i=n) /*无表目可填写已分配分区*/ { printf(无表目填写已分分区,错误\n); /*修正空闲区表*/ if(free_table[k].flag==0) /*前面找到的是整个空闲分区*/ free_table[k].flag=1; else /*前面找到的是某个空闲分区的一部分*/ { free_table[k].length=free_table[k].length+xk; return; } } else /*修改已分配表*/ { used_table[i].address=ad; used_table[i].length=xk; used_table[i].flag=J; } return; } /*主存分配函数结束*/ /*主存回收函数*/ void reclaim(char J) /*回收作业名为J的作业所占主存空间*/ { int i,k,j,s,t; float S,L; /*寻找已分配表中对应登记项*/ s=0; while((used_table[s].flag!=J||used_table[s].flag==0)sn) s++; if(s=n)/*在已分配表中找不到名字为J的作业*/ { p

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