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时间:2019-02-25
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1、实用标准文案优先级调度算法实验报告院系:****************学院班级:***********姓名:***学号:************精彩文档实用标准文案一、实验题目:优先级调度算法二、实验目的进程调度是处理机管理的核心内容。本实验要求用高级语言编写模拟进程调度程序,以便加深理解有关进程控制快、进程队列等概念,并体会和了解优先级算法的具体实施办法。三、实验内容1.设计进程控制块PCB的结构,通常应包括如下信息:进程名、进程优先数(或轮转时间片数)、进程已占用的CPU时间、进程到完成还需要的时间、进程的状态、当前队列指针等。2
2、.编写优先级调度算法程序3.按要求输出结果。四、实验要求每个进程可有三种状态;执行状态(RUN)、就绪状态(READY,包括等待状态)和完成状态(FINISH),并假定初始状态为就绪状态。(一)进程控制块结构如下:NAME——进程标示符PRIO/ROUND——进程优先数NEEDTIME——进程到完成还需要的时间片数STATE——进程状态NEXT——链指针注:精彩文档实用标准文案1.为了便于处理,程序中进程的的运行时间以时间片为单位进行计算;2.各进程的优先数或,以及进程运行时间片数的初值,均由用户在程序运行时给定。(二)进程的就绪态和等
3、待态均为链表结构,共有四个指针如下:RUN——当前运行进程指针READY——就需队列头指针TAIL——就需队列尾指针FINISH——完成队列头指针五、实验结果:精彩文档实用标准文案六、实验总结:首先这次实验的难度不小,它必须在熟悉掌握数据结构的链表和队列的前提下才能完成,这次实验中用了三个队列,就绪队列,执行队列和完成队列,就绪队列中的优先级数是有序插入的,当进行进程调度的时候,需要先把就绪队列的队首节点(优先级数最大的节点)移入执行队列中,当执行进程结束后,判断该进程是否已经完成,如果已经完成则移入完成队列,如果没有完成,重新有序插入
4、就绪队列中,这就是这次实验算法的思想。附录(算法代码):精彩文档实用标准文案#include#include#includetypedefstructnode{charname[20];/*进程的名字*/intprio;/*进程的优先级*///intcputime;/*CPU执行时间*/intneedtime;/*进程执行所需要的时间*/charstate;/*进程的状态,W--就绪态,R--执行态,F--完成态*/structnode*next;/*链表指针*/}PCB;PCB
5、*ready=NULL,*run=NULL,*finish=NULL;/*定义三个队列,就绪队列,执行队列和完成队列*/intnum;voidGetFirst();/*从就绪队列取得第一个节点*/voidOutput();/*输出队列信息*/voidInsertPrio(PCB*in);/*创建优先级队列,规定优先数越小,优先级越高*/voidInsertTime(PCB*in);/*时间片队列*/voidInsertFinish(PCB*in);/*时间片队列*/voidPrioCreate();/*优先级输入函数*///voidTi
6、meCreate();/*时间片输入函数*/voidPriority();/*按照优先级调度*///voidRoundRun();/*时间片轮转调度*/voidmain(){printf("优先数调度算法");printf("请输入要创建的进程数目:");scanf("%d",&num);PrioCreate();Priority();Output();}voidGetFirst()/*取得第一个就绪队列节点*/{run=ready;if(ready!=NULL){run->state='R';ready=ready->next;r
7、un->next=NULL;}}精彩文档实用标准文案voidOutput()/*输出队列信息*/{PCB*p;p=ready;printf("进程名t优先级t需要时间t进程状态");while(p!=NULL){printf("%st%dt%dtt%ct",p->name,p->prio,p->needtime,p->state);p=p->next;}p=finish;while(p!=NULL){printf("%st%dt%dtt%ct",p->name,p->prio,p->needtime
8、,p->state);p=p->next;}p=run;while(p!=NULL){printf("%st%dt%dtt%ct",p->name,p->prio,p->needtime,p-
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