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  • 实验三 进程调度模拟程序

    1.    目的和要求

    1.1.           实验目的

    用高级语言完成一个进程调度程序,以加深对进程的概念及进程调度算法的理解。

    1.2.           实验要求

    1.2.1例题:设计一个有 N个进程并发执行的进程调度模拟程序。

    进程调度算法:采用最高优先级优先的调度算法(即把处理机分配给优先级最高的进程)和先来先服务(若优先级相同)算法。

    (1).  每个进程有一个进程控制块(PCB)表示。进程控制块包含如下信息: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。

    (2).  进程的优先级及需要的运行时间可以事先人为地指定,进程的运行时间以时间片为单位进行计算。

    (3).  每个进程的状态可以是就绪 r(ready)、运行R(Running)、或完成F(Finished)三种状态之一。

    (4).  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。

    (5).  如果运行一个时间片后,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,如果运行一个时间片后进程的已占用CPU时间还未达所需要的运行时间,也就是进程还需要继续运行,此时应将进程的优先数减1(即降低一级),然后把它插入就绪队列等待调度。

    (6).  每进行一次调度程序都打印一次运行进程、就绪队列中各个进程的 PCB,以便进行检查。   

    (7).  重复以上过程,直到所要进程都完成为止。

    1.2.2实验题A:编写并调试一个模拟的进程调度程序,采用“最高优先数优先”调度算法对N(N不小于5)个进程进行调度。

    “最高优先级优先”调度算法的基本思想是把CPU分配给就绪队列中优先数最高的进程。

    (1). 静态优先数是在创建进程时确定的,并在整个进程运行期间不再改变。

    (2). 动态优先数是指进程的优先数在创建进程时可以给定一个初始值,并且可以按一定规则修改优先数。例如:在进程获得一次CPU后就将其优先数减少1,并且进程等待的时间超过某一时限(2个时间片时间)时增加其优先数等。

    (3). (**)进程的优先数及需要的运行时间可以事先人为地指定,(也可以由随机数产生)。

    (4). (**)在进行模拟调度过程可以创建(增加)进程,其到达时间为进程输入的时间。

    1.2.3实验题B:编写并调试一个模拟的进程调度程序,采用“基于时间片轮转法”调度算法对N(N不小于5)个进程进行调度。 “轮转法”有简单轮转法、多级反馈队列调度算法。

    (1). 简单轮转法的基本思想是:所有就绪进程按 FCFS排成一个队列,总是把处理机分配给队首的进程,各进程占用CPU的时间片长度相同。如果运行进程用完它的时间片后还未完成,就把它送回到就绪队列的末尾,把处理机重新分配给队首的进程。直至所有的进程运行完毕。(此调度算法是否有优先级?)

     (2). 多级反馈队列调度算法的基本思想是:

    将就绪队列分为N级(N=3~5),每个就绪队列优先数不同并且分配给不同的时间片:队列级别越高,优先数越低,时间片越长;级别越小,优先数越高,时间片越短。

    系统从第一级调度,当第一级为空时,系统转向第二级队列,.....当处于运行态的进程用完一个时间片,若未完成则放弃CPU,进入下一级队列。

    当进程第一次就绪时,进入第一级队列。

    (3). (**)考虑进程的阻塞状态B(Blocked)增加阻塞队列。进程的是否阻塞和阻塞的时间由产生的“随机数”确定(阻塞的频率和时间长度要较为合理)。注意进程只有处于运行状态才可能转换成阻塞状态,进程只有处于就绪状态才可以转换成运行状态。

    2.    实验内容

    根据指定的实验课题:A(1),A(2),B(1)和B(2)

    完成设计、编码和调试工作,完成实验报告。

    注:带**号的条目表示选做内容。

    3.    实验环境

    可以选用Turbo C作为开发环境。也可以选用Windows下的VB,CB等可视化环境,利用各种控件较为方便。自主选择实验环境。

    4.    实验原理及核心算法参考程序段

         动态优先数(优先数只减不加):

           

    源程序:

    #include"stdio.h"
    #include"stdlib.h"
    #include"string.h"
    typedef struct node
    {
    char name[10]; //进程标志符
    int prio; //进程优先数
    int cputime; //进程占用cpu时间
    int needtime; //进程到完成还要的时间
    char state; //进程的状态
    struct node *next; //链指针
    }PCB;
    PCB *finish,*ready,*tail,*run; //队列指针
    int N; //进程数
    //将就绪队列的第一个进程投入运行
    firstin()
    {
    run=ready; //就绪队列头指针赋值给运行头指针
    run->state='R'; //进程状态变为运行态
    ready=ready->next; //就绪列头指针后移到下一进程
    }//标题输出函数
    void prt1(char a)
    {
    printf("进程号 cpu时间 所需时间 优先数 状态 ");

    }
    //进程PCB输出
    void prt2(char a,PCB *q)
    { //优先数算法输出
    printf(" % -10s% -10d% -10d% -10d %c ",q->name,q->cputime,q->needtime,q->prio,q->state);
    }
    //输出函数
    void prt(char algo)
    {
    PCB *p;
    prt1(algo); //输出标题
    if(run!=NULL) //如果运行标题指针不空
    prt2(algo,run); //输出当前正在运行的PCB
    p=ready; //输出就绪队列PCB
    while(p!=NULL)
    {
    prt2(algo,p);
    p=p->next;
    }
    p=finish; //输出完成队列的PCB
    while(p!=NULL)
    {
    prt2(algo,p);
    p=p->next;
    }
    getchar(); //按任意键继续
    }
    //优先数的算法插入算法
    insert1(PCB *q)
    {
    PCB *p1,*s,*r;
    int b;
    s=q; //待插入的PCB指针
    p1=ready; //就绪队列头指针
    r=p1; //r做p1的前驱指针
    b=1;
    while((p1!=NULL)&&b) //根据优先数确定插入位置
    if(p1->prio>=s->prio)
    {
    r=p1;
    p1=p1->next;
    }
    else
    b=0;
    if(r!=p1) //如果条件成立说明插入在r与p1之间
    {
    r->next=s;
    s->next=p1;
    }
    else
    {
    s->next=p1; //否则插入在就绪队列的头
    ready=s;
    }
    }
    //优先数创建初始PCB信息
    void create1(char alg)
    {
    PCB *p;
    int i,time;
    char na[10];
    ready=NULL; //就绪队列头文件
    finish=NULL; //完成队列头文件
    run=NULL; //运行队列头文件
    printf("输入进程号和运行时间: "); //输入进程标志和所需时间创建PCB
    for(i=1;i<=N;i++)
    {
    p=(PCB *)malloc(sizeof(PCB));
    scanf("%s",na);
    scanf("%d",&time);
    strcpy(p->name,na);
    p->cputime=0;
    p->needtime=time;
    p->state='w';
    p->prio=50-time;
    if(ready!=NULL) //就绪队列不空,调用插入函数插入
    insert1(p);
    else
    {
    p->next=ready; //创建就绪队列的第一个PCB
    ready=p;
    }
    }
    //clrscr();
    printf(" 优先数算法输出信息: ");
    printf("*********************************************** ");
    prt(alg); //输出进程PCB信息
    run=ready; //将就绪队列的第一个进程投入运行
    ready=ready->next;
    run->state='R';
    }
    //优先数调度算法
    void priority(char alg)
    {
    while(run!=NULL) //当运行队列不空时,有进程正在运行
    {
    run->cputime=run->cputime+1;
    run->needtime=run->needtime-1;
    run->prio=run->prio-3; //每运行一次优先数降低3个单位
    if(run->needtime==0) //如所需时间为0将其插入完成队列
    {
    run->next=finish;
    finish=run;
    run->state='F'; //置状态为完成态
    run=NULL; //运行队列头指针为空
    if(ready!=NULL) //如就绪队列不空                             
    firstin(); //将就绪队列的第一个进程投入运行
    }
    else //没有运行完同时优先数不是最大,则将其变为就绪态插入到就绪队列
    if((ready!=NULL)&&(run->prio<ready->prio))
    {
    run->state='W';
    insert1(run);
    firstin(); //将就绪队列的第一个进程投入运行
    }
    prt(alg); //输出进程PCB信息
    }
    }                                                                
    //主函数
    void main()
    {
    char algo; //算法标记
    //clrscr();

    printf("输入进程数: ");
    scanf("%d",&N); //输入进程数
    create1(algo); //优先数算法
    priority(algo);
    }

    心得体会:因为有上一次实验的经验,所以做这一次实验的困难不是很大,说到底还是练得少,加强练习必不可少

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