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:
(4)子程序show()流程图:
(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
}