1、 实验二 页面置换算法实现 一、实验目的 (1)了解内存分页管理策略 (2)掌握调页策略 (3)掌握一般常用的调度算法 (4)学会各种存储分配算法的实现方法。 (5)了解页面大小和内存实际容量对命中率的影响。 二、实验内容 采用页式分配存储方案,通过分别计算不同算法的命中率来比较算法的优劣, 同时也考虑页面大小及内存实际容量对命中率的影响,设计一个虚拟存储区和内 存工作区,并使用下述算法来模拟实现页面的置换: 1. 先进先出的算法(FIFO) 2. 最近最久未使用算法(LRU) 3. 最佳置换算法(OPT) 实验分析 在进程运行过程中,若其所访问的页面不存在内
2、存而需要把它们调入内存, 但内存已无空闲时,为了保证该进程能够正常运行,系统必须从内存中调出一页 程序或数据送磁盘的对换区中。但应调出哪个页面,需根据一定的算法来确定, 算法的好坏,直接影响到系统的性能。一个好的页面置换算法,应该有较低的页面更换频率。 2.1 先进先出(FIFO )页面置换算法 当需要访问一个新的页面时,首先查看物理块中是否就有这个页面,若要查 看的页面物理块中就有,则直接显示,不需要替换页面;如果要查看的页面物理 块中没有,就需要寻找空闲物理块放入,若存在有空闲物理块,则将页面放入; 若没有空闲物理块,则替换页面。并将物理块中所有页面 timer++
3、 2.2 最近久未使用 (LRU) 置换算法的思路 最近久未使用置换算法的替换规则,是根据页面调入内存后的使用情况来进 行决策的。该算法赋予每个页面一个访问字段,用来记录一个页面自上次被访问 以来所经历的时间,当需淘汰一个页面的时候选择现有页面中其时间值最大的进 行淘汰。 2.3 最佳(OPT)置换算法的思路 其所选择的被淘汰的页面,是以后不使用的,或者是在未来时间内不再被访 问的页面,采用最佳算法,通常可保证获得最低的缺页率。 三、 实验流程 3.1 系统功能图 图3-1 系统功能图 3.2 算法流程图 1) 先进先出(FIFO )页面置换算法流程
4、图
图3-2 先进先出页面置换算法流程图
2) 最近久未使用 (LRU) 置换算法
图3-3 最近久未使用置换算法流程图
3) 最佳( OPT )置换算法
图3-4 最佳置换算法流程图
四、 源程序
#include
5、
Input(int m,Pro p[L])//打印页面走向状态
{
cout<<"请输入页面长度(10~20):";
do
{
cin>>m;
if(m>20||m<10)
{ cout< 6、t< 7、i++)
cout< 8、t e=page[0].time,i=0;
while(i 9、ge=page1;
int count=0;
for(int j=i;j 10、
cout< 11、
cout< 12、
{
cout< 13、面
t++; //下一个内存块
i++; //指向下一个页面
}
}
}
cout< 14、age);
if(t>=0)//如果已在内存块中
{ page[t].time=0;//把与它相同的内存块的时间置0
for(a=0;a 15、ge[t].num=p[i].num; //进行替换
page[t].time=0; //替换后时间置为0
cout< 16、 {
n=0;
cout<<" OPT算法置换情况如下:"< 17、].num==0)a++;//记录空的内存块数
if(a!=0) //有空内存
{
int q=M;
for(t=0;t 18、 int temp=0,s;
for(t=0;t 19、
}
}
cout< 20、先出(FIFO) 页面置换算法运行结果
选择算法1之后,进入算法1 的操作。系统会显示算法的页面置换情况。先来先服务算法的运行图如图5-2所示。
图5-2 先进先出页面置换算法运行结果图
5.3 最近久未使用 (LRU) 置换算法运行结果
选择算法2之后,进入算法2 的操作。系统会显示算法的页面置换情况。最近久未使用的运行图如图5-3所示。
图5-3 最近久未使用置换算法运行结果图
4) 最佳( OPT )置换算法运行结果
选择算法3之后,进入算法3 的操作。系统会显示算法的页面置换情况。最近久未使用的运行图如图5-4所示。
图5-4 最佳置换算法运行结果图
四、 总结
通过本次实验,我对页面置换算法的了解更加的深刻。页面置换算法主要有以下置换算法:OPT(最佳置换算法)、FIFO(先进先出置换算法)、LRU(最近最久未使用算法)。在进程运行过程中,若其访问的页面不在内存而需把它们调入内存,但内存以无空闲空间时,为了保证该进程能正常的运行,系统必须从内存中调出一页程序或数据送磁盘的兑换区中,但应将哪个页面调出,需根据一定的算法来确定。
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