ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:16 ,大小:71.85KB ,
资源ID:4320449      下载积分:3 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.bdocx.com/down/4320449.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(时间片轮转调度算法实验报告.docx)为本站会员(b****5)主动上传,冰豆网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知冰豆网(发送邮件至service@bdocx.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

时间片轮转调度算法实验报告.docx

1、时间片轮转调度算法实验报告xx大学操作系统实验报告:学号:班级:实验日期:实验名称:时间片轮转RR进程调度算法实验二时间片轮转RR进程调度算法1.实验目的:通过这次实验,理解时间片轮转RR进程调度算法的运行原理,进一步掌握进程状态的转变、进程调度的策略及对系统性能的评价方法。2.需求分析(1) 输入的形式和输入值的围;输入:进程个数n 围:0n=q) CurrentTime = q; else CurrentTime = RRarray0.ServiceTime; while(!RRqueue.empty() for (int j=i;j= RRarrayj.ArrivalTime) RRqu

2、eue.push(RRarrayj); i+; if (RRqueue.front().ServiceTimeq) tempTime = RRqueue.front().ServiceTime; else tempTime = q; RRqueue.front().ServiceTime -= q; /进程每执行一次,就将其服务时间 -q /将队首进程的名称放入数组中 processMomentprocessMomentPoint = RRqueue.front().name; processMomentPoint+; processTimefinalProcessNumber = tempT

3、ime; finalProcessNumber+; if (RRqueue.front().ServiceTime = 0) /把执行完的进程退出队列 /RRqueue.front().FinishedTime = CurrentTime; RRqueue.pop(); /如果进程的服务时间小于等于,即该进程已经服务完了,将其退栈 else /将队首移到队尾 RRqueue.push(RRqueue.front(); RRqueue.pop(); CurrentTime += tempTime; /进程输出处理每个时间段对应的执行的进程 cout各进程的执行时刻信息:endl; cout se

4、tw(2)processTime0时刻; processTimefinalProcessNumber=0; int time = processTime0; int count = 0; for (i=0;ifinalProcessNumber;i+) count = 0; coutsetw(3)processMomentisetw(3)endl; while(RRarraycount.name!=processMomenti & countn) count+; RRarraycount.FinishedTime = time; if (ifinalProcessNumber - 1) cou

5、tsetw(3)time时刻 setw(2)time + processTimei+1时刻setw(3); time += processTimei+1; coutendl; /周转时间、带权周转时间、平均周转时间、带权平均周转时间的计算 /1. 周转时间 = 完成时间 - 到达时间 /2. 带权周转时间 = 周转时间/服务时间 for ( i=0;in;i+) RRarrayi.WholeTime = RRarrayi.FinishedTime - RRarrayi.ArrivalTime; RRarrayi.WeightWholeTime = (double)RRarrayi.WholeT

6、ime/RRarrayi.ServiceTime; double x=0,y=0; for (i=0;in;i+) x += RRarrayi.WholeTime; y += RRarrayi.WeightWholeTime; AverageWT = x/n; AverageWWT = y/n; 4、调试分析(1)调试过程中遇到的问题以及解决方法,设计与实现的回顾讨论和分析在算法设计时,由于一开始不知道如何将位于队首的进程,在执行完后如何移至队尾进行循环,所以思考了很久,后来想到将队首进程进行重新压入队列从而解决了此问题。(2)算法的性能分析每个进程被分配一个时间段,即该进程允许运行的时间。如

7、果在时间片结束时进程还在运行,则CPU将被剥夺并分配给另一个进程。如果进程在时间片结束前阻塞或结束,则CPU当即进行切换。调度程序所要做的就是维护一就绪进程列表,当进程用完它的时间片后,它被移到队列的末尾。(3)经验体会通过本次实验,深入理解了时间片轮转RR进程调度算法的思想,培养了自己的动手能力,通过实践加深了记忆。5、用户使用说明程序的使用说明,列出每一步的操作步骤。YN7、附录带注释的源程序,注释应清楚具体#include #include #include #include #define MaxNum 100 using namespace std; typedef struct c

8、har name; int ArrivalTime; int ServiceTime; int FinishedTime; int WholeTime; double WeightWholeTime; RR; static queueRRqueue; /声明一个队列static double AverageWT =0,AverageWWT=0; static int q; /时间片static int n; /进程个数static RR RRarrayMaxNum; /进程结构void Input() /文件读取模式 ifstream inData; inData.open(./data4.t

9、xt); /data.txt表示q = 4的RR调度算法 /data2.txt表示q = 1的RR调度算法 inDatan; inDataq; for (int i=0;iRRarrayi.name; for (i=0;iRRarrayi.ArrivalTime; for (i=0;iRRarrayi.ServiceTime; /用户输入模式 cout*endl; coutn; coutq; cout请按到达时间的顺序依次输入进程名:endl; for (i=0;iRRarrayi.name; cout请从小到大输入进程到达时间:endl; for (i=0;iRRarrayi.Arrival

10、Time; cout请按到达时间的顺序依次输入进程服务时间:endl; for (i=0;iRRarrayi.ServiceTime; cout*endl; /输出用户所输入的信息 coutThe information of processes is the following:endl; coutsetw(10)进程名 ; coutsetw(10)到达时间 ; coutsetw(10)服务时间 endl; for ( i=0;in;i+) coutsetw(10)RRarrayi.name ; coutsetw(10)RRarrayi.ArrivalTime ; coutsetw(10)R

11、Rarrayi.ServiceTime endl; cout*=q) CurrentTime = q; else CurrentTime = RRarray0.ServiceTime; while(!RRqueue.empty() for (int j=i;j= RRarrayj.ArrivalTime) RRqueue.push(RRarrayj); i+; if (RRqueue.front().ServiceTimeq) tempTime = RRqueue.front().ServiceTime; else tempTime = q; RRqueue.front().ServiceTi

12、me -= q; /进程每执行一次,就将其服务时间 -q /将队首进程的名称放入数组中 processMomentprocessMomentPoint = RRqueue.front().name; processMomentPoint+; processTimefinalProcessNumber = tempTime; finalProcessNumber+; if (RRqueue.front().ServiceTime = 0) /把执行完的进程退出队列 /RRqueue.front().FinishedTime = CurrentTime; RRqueue.pop(); /如果进程的

13、服务时间小于等于,即该进程已经服务完了,将其退栈 else /将队首移到队尾 RRqueue.push(RRqueue.front(); RRqueue.pop(); CurrentTime += tempTime; /进程输出处理每个时间段对应的执行的进程 cout各进程的执行时刻信息:endl; cout setw(2)processTime0时刻; processTimefinalProcessNumber=0; int time = processTime0; int count = 0; for (i=0;ifinalProcessNumber;i+) count = 0; cout

14、setw(3)processMomentisetw(3)endl; while(RRarraycount.name!=processMomenti & countn) count+; RRarraycount.FinishedTime = time; if (ifinalProcessNumber - 1) coutsetw(3)time时刻 setw(2)time + processTimei+1时刻setw(3); time += processTimei+1; coutendl; /周转时间、带权周转时间、平均周转时间、带权平均周转时间的计算 /1. 周转时间 = 完成时间 - 到达时间

15、 /2. 带权周转时间 = 周转时间/服务时间 for ( i=0;in;i+) RRarrayi.WholeTime = RRarrayi.FinishedTime - RRarrayi.ArrivalTime; RRarrayi.WeightWholeTime = (double)RRarrayi.WholeTime/RRarrayi.ServiceTime; double x=0,y=0; for (i=0;in;i+) x += RRarrayi.WholeTime; y += RRarrayi.WeightWholeTime; AverageWT = x/n; AverageWWT

16、= y/n; void display() cout*endl; coutRR调度算法执行后:进程相关信息如下:endl; coutsetw(10)进程名(ID) ; coutsetw(10)到达时间 ; coutsetw(10)服务时间 ; coutsetw(10)完成时间 ; coutsetw(10)周转时间 ; coutsetw(10)带权周转时间endl; for (int i = 0;in;i+) coutsetw(10)RRarrayi.name ; coutsetw(10)RRarrayi.ArrivalTime ; coutsetw(10)RRarrayi.ServiceTime ; coutsetw(10)RRarrayi.FinishedTime ; coutsetw(10)RRarrayi.WholeTime ; coutsetw(10)RRarrayi.WeightWholeTime endl; cout所有进程的平均周转时间 = AverageWTendl; cout所有进程的平均带权周转时间 = AverageWWTendl; cout*endl; int main() Input(); RRAlgorithm(); display(); return 0;

copyright@ 2008-2022 冰豆网网站版权所有

经营许可证编号:鄂ICP备2022015515号-1