设计一个按优先数调度算法实现处理器调度的程序改.docx

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设计一个按优先数调度算法实现处理器调度的程序改

题目:

设计一个按优先数调度算法实现处理器调度的程序

提示:

(1)假定系统有5个进程,每个进程用一个PCB来代表。

PCB的格式为:

进程名、指针、要求运行时间、优先数、状态。

进程名——P1~P5。

指针——按优先数的大小把5个进程连成队列,用指针指出下一个进程PCB的首地址。

要求运行时间——假设进程需要运行的单位时间数。

优先数——赋予进程的优先数,调度时总是选取优先数大的进程先执行。

状态——假设两种状态,就绪,用R表示,和结束,用E表示。

初始状态都为就绪状态。

(2)每次运行之前,为每个进程任意确定它的“优先数”和“要求运行时间”。

(3)处理器总是选队首进程运行。

采用动态改变优先数的办法,进程每运行1次,优先数减1,要求运行时间减1。

(4)进程运行一次后,若要求运行时间不等于0,则将它加入队列,否则,将状态改为“结束”,退出队列。

(5)若就绪队列为空,结束,否则,重复(3)。

2.程序中使用的数据结构及符号说明:

#definenum5//假定系统中进程个数为5

structPCB{

charID;//进程名

intruntime;//要求运行时间

intpri;//优先数

charstate;//状态,R-就绪,F-结束

};

structPCBpcblist[num];//定义进程控制块数组

3.流程图:

(1)主程序流程图:

 

(2)子程序init()流程图:

 

(3)子程序max_pri_process()流程图:

开始

定义i,key,max=100

i=0

i

pcblist[i].state==’r’

max

max=pcblist[i].prikey=i

pcblist[key].state=='F'

return-1

returnkey

结束

return-1

i=i+1

 

(4)子程序show()流程图:

 

开始

定义i

输出提示

i=0

i

输出pcblist[i]的ID,pri,runtime,state

提示按键继续

i=i+1

结束

 

(5)子程序run()流程图:

 

4.源程序清单

//按优先数调度算法实现处理器调度的程序

#include"stdio.h"

#include"string.h"

#definenum5//假定系统中进程个数为5

structPCB

{

charID;//进程名

intruntime;//要求运行时间

intpri;//优先数

charstate;//状态,R-就绪,F-结束

};

structPCBpcblist[num];//定义进程控制块数组

voidinit()//PCB初始化子程序

{

inti;

for(i=0;i

{

printf("PCB[%d]:

IDpriruntime\n",i+1);//为每个进程任意指定pri和runtime

scanf("%s%d%d",&pcblist[i].ID,&pcblist[i].pri,&pcblist[i].runtime);

pcblist[i].state='R';//进程初始状态均为就绪

getchar();//接收回车符

}

}

intmax_pri_process()//确定最大优先级进程子程序

{

intmax=-100;//max为最大优先数,初始化为-100

inti;

intkey;

for(i=0;i

{if(pcblist[i].state=='r')//r为辅助状态标志,表示正在运行

return-1;//返回-1

else

if(max

{

max=pcblist[i].pri;//max存放每次循环中的最大优先数

key=i;//将进程号赋给key

}

}

if(pcblist[key].state=='F')//具有最大优先数的进程若已运行完毕

return-1;//则返回-1

else//否则

returnkey;//将key作为返回值返回

}

voidshow()//显示子程序

{inti;

printf("\nIDpriruntimestate\n");

printf("-------------------------------------------------\n");

for(i=0;i

{

printf("%s%6d%8d%s\n",&pcblist[i].ID,pcblist[i].pri,pcblist[i].runtime,&pcblist[i].state);

}

printf("pressanykeytocontinue...\n");

}

voidrun()//进程运行子程序

{inti,j;

intt=0;//t为运行次数

for(j=0;j

{t+=pcblist[j].runtime;}//运行次数即为各个进程运行时间之和

printf("\nbeforerun,theconditonis:

\n");

show();//调用show()子程序显示运行前PCB的情况

getchar();//等待输入回车符

for(j=0;j

{while(max_pri_process()!

=-1)//具有最大优先数的进程没有运行完,让其运行

{

pcblist[max_pri_process()].state='r';//将其状态置为r,表示其正在运行

}

for(i=0;i

{if(pcblist[i].state=='r')

{pcblist[i].pri-=1;//将当前运行进程的优先数减1

pcblist[i].runtime--;//要求运行时间减1

{

if(pcblist[i].runtime==0)

pcblist[i].state='F';//运行完则将该进程状态置为结束

else

pcblist[i].state='R';//未运行完将其状态置为就绪

}

show();//显示每次运行后各PCB的情况

getchar();//等待回车进入下一次运行

}

}

}

}

 

voidmain()//按动态优先数调度主程序

{

init();//初始化各个进程PCB

run();//进程调度模拟

}

#include"stdio.h"

#include"string.h"

#definenum10//进程数为10

structPCB

{

charID;//进程名

intruntime;//要求运行时间

intpri;//优先数

charstate;//状态,R-就绪,F-结束

};

structPCBpcblist[num];//定义进程控制块数组

voidinit()//PCB初始化子程序

{

inti;

for(i=0;i

{

printf("PCB[%d]:

IDpriruntime\n",i+1);//为每个进程任意指定pri和runtime

scanf("%s%d%d",&pcblist[i].ID,&pcblist[i].pri,&pcblist[i].runtime);

pcblist[i].state='R';//进程初始状态均为就绪

getchar();//接收回车符

}

}

intmax_pri_process()//确定最大优先级进程子程序

{

intmax=-100;//max为最大优先数,初始化为-100

inti;

intkey;

for(i=0;i

{if(pcblist[i].state=='r')//r为辅助状态标志,表示正在运行

return-1;//返回-1

else

if(max

{

max=pcblist[i].pri;//max存放每次循环中的最大优先数

key=i;//将进程号赋给key

}

}

if(pcblist[key].state=='F')//具有最大优先数的进程若已运行完毕

return-1;//则返回-1

else//否则

returnkey;//将key作为返回值返回

}

voidshow()//显示子程序

{inti;

printf("\n进程名优先数行时间状态\n");

printf("-------------------------------------------------\n");

for(i=0;i

{

printf("%s%6d%8d%s\n",&pcblist[i].ID,pcblist[i].pri,pcblist[i].runtime,&pcblist[i].state);

}

printf("按回车继续....\n");

printf("注意:

如果进程运行时间不足将会继续运行知道时间用完为止\n");

}

voidrun()//进程运行子程序

{inti,j;

intt=0;//t为运行次数

for(j=0;j

{t+=pcblist[j].runtime;}//运行次数即为各个进程运行时间之和

printf("\n运行前状态为:

\n");

show();//调用show()子程序显示运行前PCB的情况

getchar();//等待输入回车符

for(j=0;j

{while(max_pri_process()!

=-1)//具有最大优先数的进程没有运行完,让其运行

{

pcblist[max_pri_process()].state='r';//将其状态置为r,表示其正在运行

}

for(i=0;i

{if(pcblist[i].state=='r')

{pcblist[i].pri-=1;//将当前运行进程的优先数减1

pcblist[i].runtime--;//要求运行时间减1

{

if(pcblist[i].runtime==0)

pcblist[i].state='F';//运行完则将该进程状态置为结束

else

pcblist[i].state='R';//未运行完将其状态置为就绪

}

show();//显示每次运行后各PCB的情况

getchar();//等待回车进入下一次运行

}

}

}

}

voidmain()//按动态优先数调度主程序

{

init();//初始化各个进程PCB

run();//进程调度模拟

}

 

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