操作系统--进程和线程实验报告
操作系统实验报告进程管理

操作系统实验报告进程管理操作系统实验报告:进程管理引言操作系统是计算机系统中的核心软件,负责管理计算机的硬件资源和提供用户与计算机之间的接口。
进程管理是操作系统的重要功能之一,它负责对计算机中运行的各个进程进行管理和调度,以保证系统的高效运行。
本实验报告将介绍进程管理的基本概念、原理和实验结果。
一、进程管理的基本概念1. 进程与线程进程是计算机中正在运行的程序的实例,它拥有独立的内存空间和执行环境。
线程是进程中的一个执行单元,多个线程可以共享同一个进程的资源。
进程和线程是操作系统中最基本的执行单位。
2. 进程状态进程在运行过程中会经历不同的状态,常见的进程状态包括就绪、运行和阻塞。
就绪状态表示进程已经准备好执行,但还没有得到处理器的分配;运行状态表示进程正在执行;阻塞状态表示进程由于某些原因无法继续执行,需要等待某些事件的发生。
3. 进程调度进程调度是操作系统中的一个重要任务,它决定了哪个进程应该获得处理器的使用权。
常见的调度算法包括先来先服务(FCFS)、最短作业优先(SJF)和时间片轮转等。
二、进程管理的原理1. 进程控制块(PCB)PCB是操作系统中用于管理进程的数据结构,它包含了进程的各种属性和状态信息,如进程标识符、程序计数器、寄存器值等。
通过PCB,操作系统可以对进程进行管理和控制。
2. 进程创建与撤销进程的创建是指操作系统根据用户的请求创建一个新的进程。
进程的撤销是指操作系统根据某种条件或用户的请求终止一个正在运行的进程。
进程的创建和撤销是操作系统中的基本操作之一。
3. 进程同步与通信多个进程之间可能需要进行同步和通信,以实现数据共享和协作。
常见的进程同步与通信机制包括互斥锁、信号量和管道等。
三、实验结果与分析在本次实验中,我们使用了一个简单的进程管理模拟程序,模拟了进程的创建、撤销和调度过程。
通过该程序,我们可以观察到不同调度算法对系统性能的影响。
实验结果显示,先来先服务(FCFS)调度算法在一些情况下可能导致长作业等待时间过长,影响系统的响应速度。
操作系统实验一进程与线程—Linux进程与线程通讯实验报告

实验报告
./clone输出结果:
实验讨论:
由程序1结果可知,使用fork()语句创建的子进程与其父进程具有相对独立的地址空间,在此解决生产者-消费者问题里,可以采用pipe()进行通讯。
子进程复制了父进程的打开文件表,所以pipe()所建立的通信管道可被子进程继承,生产和消费进程可以通过对同一通信管道文件的读书进行通讯。
由程序2结果可知:clone()语句在创建进程时,可通过参数设定子进程与父进程是否共享存储空间,从而可以创建真正意义上的程序。
生产者和消费者进程共享内在,从而可以通过共享交换数据。
但多个进程共享共存需要互斥机制。
三.实验流程图
程序二流程图:
基于clone()系统调用
父进程:
生产者子进程(Producer):。
操作系统实验报告

实验名称:操作系统进程管理实验实验目的:1. 理解操作系统进程管理的概念和原理。
2. 掌握进程的创建、调度、同步和通信机制。
3. 通过实验加深对进程管理算法的理解和应用。
实验环境:1. 操作系统:Windows 102. 编程语言:C/C++3. 开发环境:Visual Studio实验内容:一、实验一:进程的创建与终止1. 实验目的了解进程的创建和终止机制,掌握进程控制块(PCB)的结构和功能。
2. 实验步骤(1)创建一个进程,使用系统调用创建子进程;(2)设置子进程的属性,如优先级、名字等;(3)终止子进程,释放资源;(4)查看进程信息,确认进程创建和终止过程。
3. 实验代码```c#include <stdio.h>#include <sys/types.h>#include <unistd.h>int main() {pid_t pid;printf("Parent process: %d\n", getpid());pid = fork(); // 创建子进程if (pid == 0) {printf("Child process: %d\n", getpid());printf("Child process is running...\n");sleep(5); // 子进程延时5秒exit(0);} else {printf("Child process created: %d\n", pid);wait(NULL); // 等待子进程结束printf("Child process terminated.\n");}return 0;}```4. 实验结果在运行实验代码后,首先输出父进程的进程号,然后输出子进程的进程号,子进程运行5秒后结束,父进程输出子进程终止信息。
linux进程与线程通讯实验报告

linux 进程与线程通讯实验报告操作系统实验一进程与线程—Linux 进程与线程通讯实验报告操作系统课程设计任务书篇二: 操作系统实验Linux 进程与线程通讯Linux 进程与线程通讯报告人:设计目的1、深刻理解线程和进程的概念2、掌握线程与进程在组成成分上的差别以及与其相适应的通讯方式和应用目标。
设计的内容1、以Linux 系统进程和线程机制为背景,掌握fork() 和clone() 系统调用的2、形式和功能以及与其相适应的高级通讯方式。
由fork 派生的子进程之间通过pipe 通讯,由clone 创建的线程之间通过共享内存通讯,对于后者需要考虑互斥问题。
3、以生产者-消费者问题为例,通过实验理解fork() 和clone() 两个系统调的区别。
程序要求能够创建4 个进程或线程,其中包括两个生产者和两个消费者,生产者和消费者之间能够传递数据。
4、设计准备1、fork 系统调用、pid=fork()创建一个子进程,子进程是父进程的完整复制,正常返回值为非负整数,对于 父进程来说该数大于 0,是子进程的编号 (pid); 对于子进程来说该数为 0。
正是利用反回值的差别可以决定二者不同的后继动作。
2、 clone 系统调用int clone(int (*fn)(void * arg), void *stack, int flags, void * arg);其中 fn 是轻进程所执行的函数, stack 是轻进程所使用的栈, flag 是CLONE_VM, CLONE_FS, CLONE_FILES,LONE_SIGHAND,CLONE_的组合,arg 是调用过程的对应参数。
Clone()的关键是flag 的设定,CLONE_V S 示子进程共享父进程内存,CLONE_F 表示子进程共3、 pipe 系统调用et_val=pipe(fd);参数定义为 int fd[2] 。
创建一个管道文件,返回两个文件描述符 fd[0] 和fd[1] 分别用于管道文件的读和写操作。
操作系统实验实验报告

操作系统实验实验报告一、实验目的操作系统是计算机系统中最为关键的核心软件,它管理着计算机的硬件资源和软件资源,为用户提供了一个方便、高效、稳定的工作环境。
本次操作系统实验的目的在于通过实际操作和实践,深入理解操作系统的基本原理和核心概念,掌握操作系统的基本功能和操作方法,提高对操作系统的认识和应用能力。
二、实验环境本次实验使用的操作系统为 Windows 10 专业版,开发工具为Visual Studio 2019,编程语言为 C 和 C++。
实验硬件环境为一台配备Intel Core i7 处理器、16GB 内存、512GB SSD 硬盘的个人计算机。
三、实验内容(一)进程管理实验1、进程创建与终止通过编程实现创建新的进程,并在完成任务后终止进程。
在实验中,我们使用了 Windows API 函数 CreateProcess 和 TerminateProcess 来完成进程的创建和终止操作。
通过观察进程的创建和终止过程,深入理解了进程的生命周期和状态转换。
2、进程同步与互斥为了实现进程之间的同步与互斥,我们使用了信号量、互斥量等同步对象。
通过编写多线程程序,模拟了多个进程对共享资源的访问,实现了对共享资源的互斥访问和同步操作。
在实验中,我们深刻体会到了进程同步与互斥的重要性,以及不正确的同步操作可能导致的死锁等问题。
(二)内存管理实验1、内存分配与释放使用 Windows API 函数 VirtualAlloc 和 VirtualFree 进行内存的分配和释放操作。
通过实验,了解了内存分配的不同方式(如堆分配、栈分配等)以及内存释放的时机和方法,掌握了内存管理的基本原理和操作技巧。
2、内存分页与分段通过编程模拟内存的分页和分段管理机制,了解了内存分页和分段的基本原理和实现方法。
在实验中,我们实现了简单的内存分页和分段算法,对内存的地址转换和页面置换等过程有了更深入的理解。
(三)文件系统实验1、文件操作使用 Windows API 函数 CreateFile、ReadFile、WriteFile 等进行文件的创建、读取和写入操作。
操作系统实验报告_进程和线程

回答思考题的答案)
一、进程的创建
下面这个C程序展示了UNIX系统中父进程创建子进程及各自分开活 动的情况。
实验指导
fork( ) 创建一个新进程。
系统调用格式:
参数定义:
pid=fork( )
int fork( ) fork( )返回值意义如下: 0:在子进程中,pid变量保存的fork( )返回值为0,表示当前进程是 子进程。
3、编译和运行
$gcc process.c –o processs
4、运行
$./process 程序运行截图
5、思考
(1) 系统是怎样创建进程的? (2) 扩展程序,在父进程中输出1到5,在子进程中输出6-
10,要求父子进程并发输出;记录实验结果,并给出简 单分析。
6.实验中遇到的问题和解决方法
fprintf(stderr, "Fork Failed"); exit(-1); } else if (pid == 0) { /* child process */ execlp( "/bin/ls", "ls",NULL); } else {/* parent process */ /* parent will wait for the child to complete */ wait(NULL); printf( "Child Complete" ); exit(0); } }
4、思考
(1)程序运行后,进程thread中有几个线程存在? (2)为什么前后两次运行结果不一样?
答(1) (2)
5.实验中遇到的问题和解决方法 运行结果并没有出现预期效果
2、参考程序代码
/*process.c*/
进程管理实验报告_共10篇 .doc

★进程管理实验报告_共10篇范文一:_进程管理实验报告进程管理实验报告一、进程与线程1.实验目的:1.通过本实验学习Linux中创建进程的方法。
2.学习系统调用fork的使用方法。
3.学习系统调用exec族调用的使用方法。
2.实验准备1.进程的创建创建一个进程的系统调用很简单,只要调用fork函数就可以了。
#includepid_tfork();当一个进程调用了fork以后,系统会创建一个子进程,这个子进程和父进程是不同的地方只有它的进程ID和父进程ID,其他的都一样,就像父进程克隆(clone)自己一样,当然创建两个一模一样的进程是没有意义的,为了区分父进程和子进程,我们必须跟踪fork调用返回值。
当fork调用失败的时候(内存不足或者是用户的最大进程数已到)fork返回—1,否则fork的返回值有重要的作用。
对于父进程fork返回子进程ID,而对于fork 子进程返回0,我们就是根据这个返回值来区分父子进程的。
2.关于fork的说明使用该函数时,该函数被调用一次,但返回两次,两次返回的区别是子进程的返回值是0,而父进程的返回值则是新子进程的进程ID。
将子进程ID返回给父进程的理由是:因为一个进程的子进程可以多于一个,所以没有一个函数可以是一个子进程获得其所有子进程的进程ID。
而fork函数使子进程得到的返回值是0的理由是:一个子进程只会有一个父进程,所以子进程总是可以调用函数getpid获得其父进程的进程ID。
3.系统调用exec族调用的说明父进程创建子进程后,子进程一般要执行不同的程序。
为了调用系统程序,我们可以使用系统调用exec族调用。
Exec族调用有以下五个函数:intexecl(constchar*path,constchar*arg,?);intexeclp(constchar*file,constchar*arg,?);intexecle(constchar*path,constchar*arg,?);intexecv(constchar*path,constchar*argv[]);intexecvp(constchar*file,constchar*argv[]);exec族调用可以执行给定程序。
进程管理实验报告分析(3篇)

第1篇一、实验背景进程管理是操作系统中的一个重要组成部分,它负责管理计算机系统中所有进程的创建、调度、同步、通信和终止等操作。
为了加深对进程管理的理解,我们进行了一系列实验,以下是对实验的分析和总结。
二、实验目的1. 加深对进程概念的理解,明确进程和程序的区别。
2. 进一步认识并发执行的实质。
3. 分析进程争用资源的现象,学习解决进程互斥的方法。
4. 了解Linux系统中进程通信的基本原理。
三、实验内容1. 使用系统调用fork()创建两个子进程,父进程和子进程分别显示不同的字符。
2. 修改程序,使每个进程循环显示一句话。
3. 使用signal()捕捉键盘中断信号,并通过kill()向子进程发送信号,实现进程的终止。
4. 分析利用软中断通信实现进程同步的机理。
四、实验结果与分析1. 实验一:父进程和子进程分别显示不同的字符在实验一中,我们使用fork()创建了一个父进程和两个子进程。
在父进程中,我们打印了字符'a',而在两个子进程中,我们分别打印了字符'b'和字符'c'。
实验结果显示,父进程和子进程的打印顺序是不确定的,这是因为进程的并发执行。
2. 实验二:每个进程循环显示一句话在实验二中,我们修改了程序,使每个进程循环显示一句话。
实验结果显示,父进程和子进程的打印顺序仍然是随机的。
这是因为并发执行的进程可能会同时占用CPU,导致打印顺序的不确定性。
3. 实验三:使用signal()捕捉键盘中断信号,并通过kill()向子进程发送信号在实验三中,我们使用signal()捕捉键盘中断信号(按c键),然后通过kill()向两个子进程发送信号,实现进程的终止。
实验结果显示,当按下c键时,两个子进程被终止,而父进程继续执行。
这表明signal()和kill()在进程控制方面具有重要作用。
4. 实验四:分析利用软中断通信实现进程同步的机理在实验四中,我们分析了利用软中断通信实现进程同步的机理。
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一.进程的创建
1.编辑源程序。
2. 编辑结果如下。
3.编译和运行程序。
4.运行解释结果
在语句p1=fork()之前,只有一个进程在执行这段代码,但在这条语句之后,就变成两个进程在执行了.这两个进程的几乎完全相同,将要执行的下一条语句都是if(p1==0). 而fork函数有三种返回值。
(1)在父进程中,fork返回新创建子进程的进程ID;
(2)在子进程中,fork返回0;
(3)如果出现错误,fork返回一个负值;
所以,子进程中p1==0,输出I am child。
父进程p1>0,输出I am parent。
1.编辑源程序。
2.编辑结果如下。
3.编译和运行程序。
4. 运行解释结果
在语句p1=fork()之前,只有父进程执行,putchar(‘x’)语句将x放入父进程的缓冲区。
当成功创建子进程后,子进程复制父进程的缓冲区。
接着子进程运行输出xby,父进程输出xay。
1.编辑源程序。
2.编辑结果如下。
3.编译和运行程序。
4. 运行解释结果
在语句p1=fork()之前,只有父进程执行,putchar(‘x’)语句将x放入父进程的缓冲区。
当成功创建子进程后,子进程复制父进程的缓冲区。
接着子进程输出b后,执行exit(0)系统调用终止执行。
父进程输出a 后继续输出y。
所以父进程输出xay而子进程输出xb。
1.编辑源程序。
2.编辑结果如下。
3.编译和运行程序。
4. 运行解释结果
语句while(p1=fork()==-1)创建了子进程和父进程。
父进程执行到wait()时,等待子进程的终止信号,当子进程执行完exit(0)后,父进程才继续执行。
实现了父进程等待子进程。
1.编辑源程序。
2.编辑结果如下。
child.c
child_parent.c
3. 编译和运行程序。
4. 运行解释结果
语句while(p1=fork()==-1)创建了子进程和父进程。
父进程执行wait(0)等待子进程的终止信号。
子进程加载child程序,输出I am a child。
子进程结束发出终止信号给父进程,父进程收到终止信号,继续执行,最后也执行exit(0),终止。
1.编辑源程序。
2.编辑结果如下。
3.编译和运行程序。
4. 运行解释结果
pthread_create()函数创建进程。
第一个参数为指向线程标识符的指针,及程序中的id1,id2,第二个参数设置线程属性,程序中没设置,即为NULL,第三个参数是运行函数的起始地址,用指针指向myThread函数的起始地址,最后一个参数是运行函数的参数。
该程序创建了两个进程,id1,id2。
在线程要运行的函数中设置了sleep函数,两个进程交替执行输出This is the 1/2st pthread
created。
最后pthread_join函数为线程阻塞的函数,等待线程的结束,当函数返回是,被等待的线程的资源被收回。
1.编辑源程序。
2.编辑结果如下。
3.编译和运行程序。
4.运行解释结果
函数pthread_mutex_init生成了一个互斥锁。
该程序创建了两个线程。
两个线程交替执行,并使用互斥锁,对公共变量number进行递增。
实现了两个线程对一个数的递加。
最后使用pthread_join函数阻塞。