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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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