常用页面置换算法模拟实验.docx

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常用页面置换算法模拟实验.docx

常用页面置换算法模拟实验

操作系统课程实验报告

实验地点

实验时间

实验课表现

出勤和个人表现Q1(15+15

(组长评分)=30分)

得分:

实验总分

(Q1+Q2+C

3+Q4)

实验完成情况Q2(45分(组长与教师评分的加权平

均))

得分:

实验编号与实验名称:

第7次实验常用页面置换算法模拟实验

实验目的:

1.实验目的

通过模拟实现请求页式存储管理的几种基本页面置换算法,了解虚拟存储技术的特点,掌握虚拟存储请求页式存储管理中几种基本页面置换算法的基本思想和实现过程,并比较它们的效率。

实验内容及要求(详见实验讲义与实验指导书):

2.实验要求:

1)要求用你熟悉的程序设计语言编写和调试一个页面置换模拟程序;要求在主函数中测试。

2)实验报告中必须包括:

设计思想、数据定义(包括详细说明)、处理流程(详细算法描

述和算法流程图)、源代码、运行结果、体会等部分。

3)必须模拟本实验内容中提到的算法中的至少2种页面置换算法。

4)比较不冋页面置换算法的效率

3.实验内容

编写一个程序,使用以下页面置换算法中的某2种分别模拟一个分页系统,并统计冋一

个页面访冋序列情况下不冋页面置换算法引发的缺页中断次数。

1、第二次机会算法(SecondChanee)

2、最近最少使用算法(LeastRecentlyUsed,LRU)

3、最不常用算法(NotFrequentlyUsed,NFL)

4、最近未使用算法(NotRecentlyUsed,NRU

5、时钟页面置换算法

6、老化算法(aging)

页框的数量固定为4,虚拟页面数为&实验输入为访冋页面序列,比如0,1,3,2,

7,1

实验用到的软件(:

C-Free5

实验内容及关键步骤(代码)Q3(15分)得分:

 

 

代码:

#include

#include

#include

#definepage_frame_number4//页框数

#definevirtual_page_number8//虚拟页面数intpage_id,counter=0;//输入id和计数器charalgorithm[20];〃算法选择

intpage_interrupt_number=0;

structPage_table{

intpage_id;//页号

intload_time;//装入时间

intlast_visit_time;//最后访问时间

}page_table[page_frame_number];

(*(struct

intcmp(constvoid*p,constvoid*q){

intc=(*(structPage_table*)p).load_timePagetable*)q).loadtime;

if(c>0)

return1;

else

return-1;

}

(*(struct

intcmp1(constvoid*p,constvoid*q){

intc=(*(structPage_table*)p).last_visit_timePage_table*)q).last_visit_time;

if(c>0)

return1;

else

return-1;

}

voidinit(){//初始化inti;

for(i=0;i

page_table[i].page_id=-1;page_table[i].load_time=-1;page_table[i].last_visit_time=-1;

}}

voidprint(intx){//inti,j;

打印信息

switch(x){case0:

for(i=0;i<80;i++)

printf("-");printf("\t\t

试验七常用页面置换算法模拟头验\n");

for(i=0;i<80;i++)

printf("-");

printf("\n");

printf("选择算法:

F/L(FIFO算法/LRU算法)\n");break;

case1:

printf("请输入访问页面的顺序,以“-1”结束:

\n");break;

case2:

printf("页表信息:

\n页号页框号装入时间最近访

问时间\n");

for(j=0;j

printf("%4d%8d%7d%7d\n",page_table[j].page_id,j,page_table[j].load_time,page_table[j].last_visit_time);

};break;

case3:

for(i=0;i<80;i++)

printf("-");

printf("\t\tFIFO算法模拟过程\n");

for(i=0;i<80;i++)

printf("-");

printf("\n");break;

case4:

for(i=0;i<80;i++)

printf("-");

printf("\t\tLRU算法模拟过程\n");

for(i=0;i<80;i++)

printf("-");

printf("\n");

}

}

intjudge(){

inti;

for(i=0;i

}

return-1;

}

voidfifo(){

intj;

print(3);

print

(1);

while

(1){

scanf("%d",&page_id);

if(page_id==-1)

break;

j=judge();

if(j==-1){

qsort(page_table,page_frame_number,

Page_table),cmp);//按照最后访问时间从小到大排序

page_table[O].page_id=page_id;page_table[0].load_time=counter;page_table[O].last_visit_time=counter;

page_interrupt_number++;

}

else{

if(page_table[j].page_id==-1){page_table[j].page_id=page_id;page_table[j].load_time=counter;page_table[j].last_visit_time=counter;page_interrupt_number++;

}一一

else{

page_table[j].last_visit_time=counter;

==page_id)

sizeof(struct

k

}

counter++;

print

(2);

}

printf("缺页中断次数:

%d\n",page_interrupt_number);

}一一

voidlru(){

intj;

print(4);

print

(1);

while

(1){

scanf("%d",&page_id);

if(page_id==-1)

break;

j=judge();

sizeof(struct

if(j==-1){

qsort(page_table,page_frame_number,

Page_table),cmp1);〃按照装入时间从小到大排序

page_table[O].page_id=page_id;page_table[0].load_time=counter;page_table[O].last_visit_time=counter;

page_interrupt_number++;

}一一

else{

if(page_table[j].page_id==-1){page_table[j].page_id=page_id;page_table[j].load_time=counter;page_table[j].last_visit_time=counter;page_interrupt_number++;

}一一

else{

page_table[j].last_visit_time=counter;

}~一一

}

counter++;

print

(2);

}

printf("缺页中断次数:

%d\n",page_interrupt_number);

}一一intmain(){

print(0);

init();

while

(1){

scanf("%s",algorithm);

if(strcmp(algorithm,"F")==0||strcmp(algorithm,"L")==0)break;

else

printf("输入出错,请重新输入\n");

}

if(strcmp(algorithm,"F")==0){fifo();

}

else{

lru();

}

system("pause");

return0;

}

FIFO算法运行结果

实验过程中遇到的问题解决办法与实验体会Q4(需手写,10得分:

分)

这次实验让我了解了内存页面置换的几种算法,通过代码,让我更加深刻了了解了fifo,lru,算法的核心思想。

对于其他页面替换算法,也有初步的学习理解评阅教师特殊评语:

评阅教师:

日期:

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