- 1、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
(操作系统课设报告页面置换算法
武汉轻工大学
数学与计算机学院
《操作系统》
课程设计说明书
题 目: 页式虚拟存储管理页面置换算法
专 业:
班 级:
学 号:
姓 名:
指导老师:
2015年5月26日
目录
设计目的
设计内容
基本原理和解决方案
实验内容
流程图
源代码
运行结果
实验总结(心得体会)
设计目的
通过请求页式存储管理中页面置换算法模拟程序,了解虚拟存储技术的特点,掌握请求页式存储管理的页面置换算法。
设计内容
阅读教材《计算机操作系统》第四章,掌握存储器管理相关概念和原理。
模拟实现页式虚拟存储管理的三种页面置换算法(OPT、FIFO和LRU),并通过比较性能得出结论。
前提:
(1)页面分配采用固定分配局部置换。
(2)作业的页面走向和分得的物理块数预先指定。可以从键盘输入也可以从文件读入。
(3)置换算法的置换过程输出可以在显示器上也可以存放在文件中,但必须清晰可读,便于检验。
基本原理和解决方案
存储管理是操作系统进行资源管理的一个重要功能。现代操作系统广泛采用虚拟存储的技术对内存进行扩充。实现虚拟存储的一个主要技术手段就是将辅存和主存统一管理,在二者之间进行对换,从而形成物理上两级而逻辑上一级的存储管理系统。一个置换算法的好坏对这个逻辑上的单级虚存的性能起着极其重要的作用,而且会影响处理机的调度性能。
对于本任务规定的前提:页面分配采用固定分配局部置换,则置换发生的时机是作业已经将操作系统分配的固定数目的物理块全部用完且发生缺页的时候。此时必须要将已经装入内存的部分逻辑页面换出以便将所缺的页面调入内存。置换算法就是一个决定将内存中“哪一个”页面换出的算法。
实验内容
1.通过随机数产生一个指令序列,共320条指令,指令的地址按下述原则生产:
50%的指令是顺序执行的;
25%的指令是均匀分布在前地址部分;
25%的指令是均匀分布在后地址部分。
2.将指令序列变换成为页地址流
设页面大小为1K;用户内存容量为4页到32页;用户虚存容量为32K。
在用户虚存中,按每K存放10条指令排列虚存地址,即320条指令在虚存中的存放方式为:第0条至第9条指令为第0页;第10条至19条指令为第1页;…第310条至319条指令为第31页。
3.计算并输出下述各种算法在不同内存容量下的命中率。
(1) 先进先出算法(FIFO)
(2) 最近最少使用算法(LRU)
(3) 最佳使用算(OPT)
命中率=1-页面失效次数/页地址流长度
本实验中,页地址流长度为320,页面失效次数为每次访问相应指令时,该指令所对应的页不在内存的次数。
流程图
源代码
#includeconio.h
#includestdio.h
#includestdlib.h
#includestring.h
#define Myprintf printf(|++++++++++++++++|\n) /*表格控制*/
#define bsize 4 //物理块大小
#define psize 16 //进程大小
typedef struct page
{
int num; /*记录页面号*/
int time; /*记录调入内存时间*/
}Page; /* 页面逻辑结构,结构为方便算法实现设计*/
Page b[bsize]; /*内存单元数*/
int c[bsize][psize]; /*暂保存内存当前的状态:缓冲区*/
int queue[100]; /*记录调入队列*/
int K; /*调入队列计数变量*/
int phb[bsize]={0}; //物理块标号
int pro[psize]={0}; //进程序列号
int flag[bsize] = {0}; //进程等待次数(存放最久未被使用的进程标志)
int i = 0, j = 0,k = 0; //i表示进程序列号,j表示物理块号
int m = -1, n = -1; //物理块空闲和进程
文档评论(0)