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OS实验指导一进程调度模拟2014-4-8.doc

发布:2016-12-28约3.77千字共7页下载文档
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《操作系统》实验二 实验项目 (二)进程调度模拟实验 实验类型 设计 实验学时 2 一、实验目的 通过对进程调度算法的模拟,进一步理解进程的基本概念,加深对进程运行状态和进程调度过程、调度算法的理解。 二、设备与环境 1. 硬件设备:PC机一台 2. 软件环境:安装Windows操作系统或者Linux操作系统,并安装相关的程序开发环境,如C \C++\Java 等编程语言环境。 三、实验要求 用C语言(或其它语言,如Java)编写程序实现对个进程的调度模拟,要求至少采用两种不同的调度算法分别进行模拟调度。①进程调度算法:采用最高优先级优先的调度算法。 ②每个进程有一个进程控制块(PCB)表示,适用于最高优先级优先调度算法。进程控制块可以包含进程名、优先级、到达时间、需要运行时间、已用CPU时间、进程状态等等。 ③进程的运行时间以时间片为单位进行计算。 ④每个进程的状态可以是就绪 W(Wait)、运行R(Run)、或完成F(Finish)三种状态之一。 ⑤进程名、优先级、需要运行时间通过键盘输入。 就绪进程获得 CPU后都只能运行一个时间片。用已占用CPU时间加1来表示。 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,否则将进程的优先级减1(即降低一级),然后把它插入就绪队列等待CPU。 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,直到所有进程都完成为止。 3.进程调度源程序如下: #include stdio.h #include stdlib.h #include conio.h #define getpch(type) (type*)malloc(sizeof(type)) #define NULL 0 struct pcb { /* 定义进程控制块PCB */ char name[10]; char state; int super; int ntime; int rtime; struct pcb* link; }*ready=NULL,*p; typedef struct pcb PCB; sort() /* 建立对进程进行优先级排列函数*/ { PCB *first, *second; int insert=0; if((ready==NULL)||((p-super)(ready-super))) /*优先级最大者,插入队首*/ { p-link=ready; ready=p; } else /* 进程比较优先级,插入适当的位置中*/ { first=ready; second=first-link; while(second!=NULL) { if((p-super)(second-super)) /*若插入进程比当前进程优先数大,*/ { /*插入到当前进程前面*/ p-link=second; first-link=p; second=NULL; insert=1; } else /* 插入进程优先数最低,则插入到队尾*/ { first=first-link; second=second-link; } } if(insert==0) first-link=p; } } input() /* 建立进程控制块函数*/ { int i,num; clrscr(); /*清屏*/ printf(\n Enter the number of Process?); scanf(%d,num); for(i=0;inum;i++) { printf(\n Process No.%d:\n,i); p=getpch(PCB); printf(\n Enter the Process name:); scanf(%s,p-name); printf(\n Input the process priority:); scanf(%d,p-super); printf(\n Input the process Running time:); scanf(%d,p-ntime); printf(\n); p-rtime=0;p-state=w; p-link=NULL; sort(); /* 调用sort函数*/ } } int space() {
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