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计算机操作系统
实验报告
学
号:
姓
名:
提交日期:
成
绩:
计算机与通信工程学院
实验1使用动态优先权的进程调度算法的模拟
1实验目的
通过动态优先权算法的模拟加深对进程概念和进程调度过程的理解。
2实验内容
实现对N个进程采用动态优先权优先算法的进程调度。
每个用来标识进程的进程控制块 PCB用结构来描述,包括以下字段:
进程标识数ID。
进程优先数PRIORITY并规定优先数越大的进程,其优先权越高。
进程已占用的 CPU时间CPUTIME
进程还需占用的 CPU时间ALLTIME当进程运行完毕时, ALLTIME变为0。
进程的阻塞时间STARTBLOCK表示当进程再运行 STARTBLOC个时间片后,将进入阻塞状态。
进程被阻塞的时间BLOCKTIME表示已阻塞的进程再等待 BLOCKTIME个时间片后,将转换成就绪状态。
进程状态STATE
队列指针NEXT用来将PCB排成队列。
优先数改变的原则:
进程在就绪队列中停留一个时间片,优先数加 1。
进程每运行一个时间片,优先数减 3。
假设在调度前,系统中有 5个进程,它们的初始状态如下:
ID
0
1
2
3
4
PRIORITY
9
38
30
29
0
CPUTIME
0
0
0
0
0
ALLTIME
3
3
6
3
4
STARTBLOCK 2
-1
-1
-1
-1
BLOCKTIME
3
0
0
0
0
STATE
ready
ready
ready
ready
ready
为了清楚的观察各进程的调度过程,程序应将每个时间片内的情况显示出来,参照的具体格式如下:
RUNNING PROG i
READY-QUEUE -id1-id2
BLOCK-QUEUE -id3-id4
ID
0
1
2
3
4
PRIORITY
P0
P1
P2
P3
P4
CUPTIME
CO
C1
C2
C3
C4
ALLTIME
AO
A1
A2
A3
A4
STARTBLOCK
TO
T1
T2
T3
T4
BLOCKTIME
BO
B1
B2
B3
B4
STATE
SO
S1
S2
S3
S4
3实验结果
(1)流程图
执行,就绪
执行,就绪
(2)程序源代码
#in elude
#in elude
//进程标识数//
//进程标识数
//进程优先数,优先数越大优先级越高
int id;
int priority;
int alltime;
//进程还需占用的 CPU时间
int startblock;
//进程的阻塞时间
int blocktime;
//进程被阻塞的时间
char state[10];
//进程状态
struct node *n ext;
//队列指针
}PCB;
//创建一个就绪队列
//创建一个就绪队列
int i; //i为循环计数器
PCB *head, *temp1, *temp2, *temp3; //head为就绪队列的头指针,tempi为创建进程结点的指针,
temp2、temp3分别为比较结点的前驱结点和比较结点 for(i=0; inum; i++) //根据进程的个数创建结点并按从大到小的顺序进行排序
{
temp1=(PCB *)malloc(sizeof(PCB));
printf(输入第 %d 个进程的(id …state)\n,i);
scan f(%d%d%d%d%d%d%s, tempi-id, temp1-priority, tempi-cputime, tempi-alltime, tempi-startb
lock, temp1-blocktime,temp1-state);
if(i==0) //如果创建的是第一个结点
{
head=temp1;
head- next=NULL;
con ti nue;
}
if(head-priority tempi-priority) //如果创建结点中所保存的数比头结点所保存的数要大, 则直
接把该结点插入到头结点之前
tempi- n ext=head;
head=temp1;
con ti nue;
}
temp2=head; 〃temp2为比较结点的直接前驱结点
temp3=temp2-next; 〃temp3 为比较的结点
while(temp3!=NULL temp3-priority=temp1-priority) // 实现查找的功能
{
temp2=temp3;
temp3=temp2-n ext;
}
temp2-n ext=temp1;
temp1- n ext=temp3;
}
retur n head;
}
//在就绪队列中插入一个结点
//在就绪队列中插入一个结点
{
PCB *temp1,*temp2;
if(hea
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