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网络操作系统 实验2 作业优先调度算法.doc

1、计算机工程学院实验报告 课程名称: 网络操作系统 班级: 实验成绩: 指导教师: 姓名: 实验项目名称: 短作业优先调度算法 学号 上机实践日期: 实验项目编号: 2 组号: 上机实践时间: 学时 一、 目的(本次实验所涉及并要求掌握的知识点) 1实现短作业优先算法。 2了解作业控制块的作用,以及作业控制块的内容和组织方式。 二、实验内容与设计思想(设计思路、主要数据结构、主要代码结构、主要代码段分析、电路图) 实验内容: 1为每个进入系统的作业建立档案以记录和作业相关的信息,例如作

2、业名(以自己的姓名拼音缩写编号,例如,张三同学编写程序所用的作业名是zs1,zs2…..),作业服务时间,作业进入系统的时间,作业开始执行时间,作业完成时间,作业周转时间,平均周转时间,作业信息在存储器中的位置,指向下一个作业控制块的指针等信息。 2将系统中等待作业调度的JCB组织成一个队列(后备队列)。当进行作业调度时,从后备队列中查找选择一个执行时间最短的作业将它调入内存运行。 3进行作业调度时,计算出每个作业的开始执行时间,完成时间,周转时间和平均周转时间,利用短作业优先算法进行作业调度,并按照完成时间由小到大的顺序显示出来。 三、实验使用环境(本次实验所使用的平

3、台和相关软件) Linux虚拟机 VC++ 四、实验步骤和调试过程(实验步骤、测试数据设计、测试结果分析) 实验代码: #include #include #include struct task{ char name[4]; float servicetime; //作业服务时间 float gosystemtime; //作业进入系统的时间 float starttime; //作业开始执行时间 floa

4、t finishtime; //作业完成时间 float arounttime; //作业周转时间 struct task* next; //指向下一个作业控制块的指针 }; int r; //作业数 struct task *head,*p1,*p2; struct task* createtask(); void taskschedule(struct task * s); void main(){

5、 struct task *t; t=createtask(); taskschedule(t); } struct task* createtask(){ //创建作业链 int n=0; p1=p2=(struct task *)malloc(sizeof(struct task)); /*开辟一个新单元*/ head=NULL; printf("Please inpu

6、t the nuber of task:\n"); scanf("%d",&r); //输入作业数 for(int i=0;iname); //输入作业名 printf(" Please i

7、nput the service time :\n"); scanf("%f",&p1-> servicetime); //输入作业服务时间 printf(" Please input the time of task into system :\n"); scanf("%f",&p1->gosystemtime); //输入作业进入系统时间 n=n+1; /*结点个数加1

8、/ if(n==1) head=p1; /*是第一个结点, 置头指针*/ else p2->next=p1; /*非首结点, 将新结点插入到链表尾*/ p2=p1; /*设置新的尾结点*/ p1=(struct task *)malloc(sizeof(struct task)); } p2->next=NULL; return(head); } void taskschedule(struct task * s){

9、 //作业调度 float servicetim; //用于保存最小服务时间 float gosystemtim; //用于保存最小进入系统时间 float endtime=0; //用语标记作业开始的时间点 int flage; //标记时间点内是否有任务 float avaragetime=0; struct task * head,* percur,* pres,*l,*t; head

10、s; struct task *p; p=head; float e=p->gosystemtime; //用于暂时保存最小进入系统时间 for(;p->next!=NULL;) //找出最小进入系统时间 { if(p->gosystemtime<=e) e=p->gosystemtime; p=p->next; } endtime=e; printf("======

11、\n"); printf(" 作业名 运行时间 进入系统时间 开始时间 完成时间 周转时间\n"); int i=0; for(i;i

12、 flage=0; int j=i; int k=i; for(j;jgosystemtime<=endtime) { flage=1; //标记为该时间点内有作业任务 if(l->servicetimeservicetime;

13、pres=l; percur=t; } } if(l!=head) //l是t的next t=t->next; l=l->next; } if(flage==0) //该时间点没有作业任务 { t=l=head; pres=per

14、cur=l; gosystemtim=l->gosystemtime; servicetim=l->servicetime; for(k;knext; if(l->gosystemtimegosystemtime==gosystemtim&&l->servicetime

15、 gosystemtim=l->gosystemtime; servicetim=l->servicetime; pres=l; percur=t; } t=t->next; } endtime=gosystemtim; } pres->starttime=endtime; pres->finishtime

16、 pres->starttime+pres->servicetime; pres->arounttime=pres->finishtime-pres->gosystemtime; avaragetime=avaragetime+pres->arounttime; printf(" %s %f %f %f %f %f\n",pres->name,pres->servicetime, pres->gosystemtime, pres->starttime, pr

17、es->finishtime, pres->arounttime); endtime=endtime+pres->servicetime; if(pres==head) { head=pres->next; } if(pres->next==NULL) { percur->next=NULL; } else { percur->next=pres->next;

18、 } } avaragetime=avaragetime/r; printf("The avaragetime of aroundtime: %f \n", avaragetime); } 五、实验小结(实验中遇到的问题及解决过程、实验中产生的错误及原因分析、实验体会和收获) 这个实验涉及的算法比较复杂,觉得最头痛的是作业链表中的指针的运用,要很小心,一个小的差错就会全盘错。 在实验的开始,就困恼算法,静下来大概整理下整体思路,将根据特定时间点内是否有任务在等待,将调度分成两大部分:一,有任务等待,则

19、选出服务时间最短的任务执行;二;没有任务,则选出最早到的任务,若多个任务一起到,则选出服务时间最短的作业执行。如此,就需要2个循环,外循环循环执行一个任务,内循环则,找出短作业优先调度算法下的作业。 在实验的过程中出了许多问题如:循环次数没摸准,输入的作业,有些跳过没有出现在结果中;开始时间很混乱,没有达到实际的结果;当某时间点没有作业的时候,程序就停止了。 通过分析和调试程序,逐渐找出问题,最后到达能完成短作业优先调度算法的程序。 其中发现,主要是指针的问题,指针对于程序来说有至关重要的关系,指针让你程序变的灵活,然而指针也是很难处理的,若指针没有运用好,则是麻烦大,程序检查起来就恨吃力,而且很困难,有时你根本不知道,指针是不是真的完成了你想要的效果,是否就是指向了你想要的变量,是否指针没有指向任何变量。 六、附录(参考文献和相关资料) Linux系统与网络服务管理

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