进程调度算法模拟带答案版
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实验二进程管理
作业(进程)调度算法模拟
1.实验目的与要求
本实验的目的是通过作业或进程调度算法模拟设计,进一步加深对作业或进程调度算法的理解,通过计算平均周转时间和带权平均周转时间,进一步加深对算法的评价方法的理解。
2. 实验类型:验证型
3. 实验学时:4
4. 实验原理和知识点
(1)掌握作业或进程调度算法。
(2)平均周转时间和带权平均周转时间计算。
5. 实验环境(硬件环境、软件环境):
(1)硬件环境:Intel Pentium III 以上CPU,128MB以上内存,2GB以上硬盘。
(2)软件环境:linux操作系统gcc编译器或windows操作系统vc++集成开发环境。
6. 实验内容
设定一组作业或进程,给定相关参数,对这组进程或作业按调度算法实施调度,输出调度次序,并计算平均周转时间和带权平均周转时间。使用的调度算法有:
①先来先服务调度算法。
②优先级调度算法。
③短作业(或进程)优先调度算法。
④响应比高优先调度算法
使用的主要数据结构:
(1)定义一个结构体,结构体的主要成员有:序号、作业(进程)号或名称、提交时间、运行时间、优先数、进入输入井时间、开始运行时间、尚需运行时间、运行结束时间、周转时间、带权周转时间、运行次序等。
(2)利用定义的结构体,定义一个结构体数组,用来记录系统中的作业或进程。
算法描述:
1.主控程序算法描述
2.数据输入算法
3.数据输出算法
4.先来先服务调度算法描述
先来先服务调度算法
5.优先级调度算法
6.短作业(或进程)优先调度算法
Rmin 该作业 的运行时间 k
该作业的 在数组中的下标
选择运行时间最短作业的算法
优先级调度算法 在数组中找第一个未运行的作业 Pmin 该作业的优先数 (当前最小的) k
该作业的在数组中的下标 作业的优先数 与Pnim 比较
有未运行的作业
未找到
找到
Pmin 该作业 的优先数 k
该作业的 在数组中的下标
大
7.响应比高优先调度算法
响应比高优先调度算法
6.3 C语言程序实现
#include<>
来先服务\n");
printf("2.优先级调度\n");
printf(" 3.短作业优先\n");
printf(" 4.响应比高优先\n");
printf(" 0.退出\n");
scanf("%d",&option);
switch (option)
{ case 0:
printf("运行结束。\n");
break;
case 1:
printf("对进程按先来先服务调度。\n\n"); fcfs();
poutput();
break;
case 2:
printf("对进程按优先级调度。\n\n");
ps();
poutput();
break;
case 3:
printf("对进程按短作业优先调度。\n\n");
sjf();
poutput();
break;
case 4:
printf("对进程按响应比高优先调度。\n\n");
hrrn();
poutput();
break;
}
}
int fcfs() /*非抢占式先来先服务,该程序段默认进程已经按到达先后顺序排成了队列,如果考虑输入为乱序,还需要根据come_time对进程进行排队,形成一个先来后到的队列。*/
{
float time_temp=0;
int i;
int number_schedul;
time_temp=tasks[0]e_time;
for(i=0;i { tasks[i].run_begin_time=time_temp; tasks[i].run_end_time=tasks[i].run_begin_time+tasks[i].run_time; tasks[i].run_flag=1; time_temp=tasks[i].run_end_time; number_schedul=i; tasks[number_schedul].order=i+1; } return 0; } /*非抢占式优先级调度,默认tasks[0]是最早到达的进程,进程已按到达先后顺序排成了队列。*/ int ps() { float temp_time=0; int i=0,j; int number_schedul,temp_counter; /*正在被调度执行的进程编号和已经调度完成的进程个数*/ int max_priority; max_priority=tasks[i].priority; j=1; /* 从从到达时间最早且相同的进程中遍历,查找第一个被调度的进程*/ while ((j {