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OSchunchu
- PAGES3完成了程序的 基本框架,FIFO()除了命中和置换情况外基本完成,但是修改位示图的子函数 出现问题,得不到正确的行数和列数,有时更改不了0 PAGES4修正了3中的问题,完成FIFO() PAGES5修正了FIFO()中执行置换时未将位示图中的对应块置0 PAGES6完成了LRU() PAGES7优化了界面,修正了切换算法后访问次数与上次算法相连的错误 PAGES8完成了OPT()修正了在页面置换切换时页表内存位示图不能各自初始化的错误。发现OPT()中页面置换时
graph
- 数据结构有关图的算法。矩阵和链表实现的都有。实现先序中序后序遍历算法。
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- :在可变分区管理方式下采用首次适应算法实现主存分配和回收。 [提示]: (1) 可变分区方式是按作业需要的主存空间大小来分割分区的。当要装入一个作业时,根据作业需要的主存容量查看是否有足够的空闲空间,若有,则按需分配,否则,作业无法装入。假定内存大小为128K,初始状态见右图。空闲区说明表格式为:起址——指出空闲区的起始地址;长度——一个连续空闲区的长度;状态——有两种状态,一种是“未分配”状态,另一种是“空表目”状态。 (2) 采用首次适应算法分配。运行时,输入一系列分配请求和回收
2005
- ⑴模拟一个死锁检测算法; ⑵该算法能通过简化资源分配图来检测死锁; ⑶资源分配图可以用矩阵的形式表示; ⑷输出结果为有死锁或无死锁。
oskcsj
- 模拟电梯调度算法,实现对磁盘的驱动调度,源代码,流程图,截图
demostration_of_os
- os重要算法演示: 页面置换算法――最佳置换算法 页面置换算法――最近最久未使用(LRU)算法 并发进程和具有挂起状态的进程状态图 进程调度算法及银行家算法示例 进程的同步与互斥--信号量-demostration of os
mode1
- 内存是计算机系统中储存指令代码和各种数据的主要部件,如果内存短缺或者管理不当,将导致整个系统反应迟缓,甚至崩溃。所以,建立稳定、高效的内存管理策略是一个很重要的且必须面对的问题。现代的操作系统中运用位图、链表等多种手段和算法来管理内存。伙伴算法(Buddy System)是一种经典的内存管理算法。在Unix和Linux操作系统中都有用到。其作用是减少存储空间中的空洞,减少碎片,增加利用率。 本程序模拟了内存管理的过程-Memory is stored in a computer system
LRU
- 利用LRU算法仿真请求页面系统 1、设计内容:用高级语言编写和调试一个内存分配程序,加深对内存分配算法的理解。 2、设计要求: 1) 实现请求分页存储管理方式的页面置换算法:近期最久未使用算法(LRU) 2) 内存物理块数固定为3个,对多个作业采用可变分配全局置换的策略分配物理块 3) 作业数量与作业大小(0-9页)可在界面进行设置 4) 所有作业按RR算法进行调度,时间片长度为1秒 5) 可为每个作业随机产生引用的页面串,也可以人工输入引用的页面串,页面
weishitu
- 本次实验的目的主要是通过研究并独立完成用位示图法编程实现磁盘块的分配,并理解其他三个模块,更好地掌握操作系统的原理及实现方法,加深了对操作系统基础理论知识和重要算法的理解,加强动手能力。-The main purpose of this experiment is done through independent study and map display method using programmed bit disk block allocation, and to understand t
yinhangjiansuanfazip
- 操作系统实验银行家算法有完整的代码和结果截图和注释以及使用说明-The operating system experiment of complete code banker algorithm and the results screenshots and commentary and instructions
Clock
- clock页面置换算法 用CLOCK置换算法仿真请求分页系统 1、设计目的:用高级语言编写和调试一个内存分配程序,加深对内存分配算法的理解。 2、设计要求: 1) 实现请求分页存储管理方式的页面置换算法:CLOCK算法 2) 内存物理块数固定为15个,对多个作业采用可变分配全局置换的策略分配物理块 3) 作业数量与作业大小(10-20页)可在界面进行设置 4) 所有作业按RR算法进行调度,时间片长度为1秒 5) 可为每个作业随机产生引用的页面串,也
neicunmoni
- 3)必须模拟该4种内存分配算法:first fit,next fit,best fit和worst fit中的至少2种。 4) 需显示出每次分配和回收后的空闲分区链的情况来以及内存占用情况图,并统计各种算法产生的碎片空闲区(小于3个单元(unit)的空闲区)数。 5)计算2个性能参数:碎片数、平均搜索空闲区次数-3) must simulate the four kinds of memory allocation algorithms: first fit, at least two