• 实验二:作业调度模拟程序 (FCFS SJF算法)


    #include<stdio.h>
    #include<string.h>
    
    struct job{
        char name[10];
        int starttime;      //作业到达系统时间
        int needtime;       //作业运行时间
        int runtime;        //作业周转时间
        int endtime;        //作业结束时间
        double dqzztime;    //带权周转时间
        double xiangyingbi;
    };
    
    void fcfs(struct job jobs[50],int n);
    void sjf(struct job jobs[50],int n);
    void hrrf(struct job jobs[50],int n);
    void result(struct job jobs[50],int n);
    
     void main()
    {
        struct job jobs[50];
        int n,i; //n个作业
    
        printf("输入作业个数:",n);
        scanf("%d",&n);
        printf("输入每个作业的作业名,到达时间,运行时间:
    ");
        for(i=0;i<n;i++)
        {
            scanf("%s",jobs[i].name);
            scanf("%d",&jobs[i].starttime);
            scanf("%d",&jobs[i].needtime);
        }
        printf("
    ");
        printf("作业名	到达系统时间	运行时间
    ");
         for(i=0;i<n;i++)
        {
        printf("%s	      %d	         %d
    ",jobs[i].name,jobs[i].starttime,jobs[i].needtime);
        }
        fcfs(jobs,n);
        printf("先来先服务算法运行结果:
    ");
       result(jobs,n);
        sjf(jobs,n);
       printf("最短作业优先算法运行结果:
    ");
    //    hrrf(jobs,n);
    //    printf("最高响应比优先算法运行结果:
    ");
        result(jobs,n);
    }
    
    void fcfs(struct job jobs[50],int n)
    {
       int i; 
       for(i=0;i<n;i++)
       {
        if(i==0) {      //第一个进程
           jobs[i].runtime=jobs[i].needtime; 
           jobs[i].endtime=jobs[i].starttime+jobs[i].needtime;     
        }
        else if(jobs[i].starttime>jobs[i-1].endtime){            //第i个进程到达系统时,第i-1个进程已运行完毕
           jobs[i].runtime=jobs[i].needtime;  
           jobs[i].endtime=jobs[i].starttime+jobs[i].needtime;  
        }
        else{                                                   //第i个进程到达系统时,第i-1个进程未运行完毕
           jobs[i].runtime=jobs[i].needtime+jobs[i-1].endtime-jobs[i].starttime; 
           jobs[i].endtime=jobs[i].starttime+jobs[i].runtime;
        }
       jobs[i].dqzztime=jobs[i].runtime*1.0/jobs[i].needtime;
       }
    }
    
    void result(struct job jobs[50],int n)
    {
        int i;
        double averruntime;
        double averdqzztime;
        int sum_runtime=0;
        double  sum_dqzztime=0.00;
        printf("作业名	到达系统时间	运行时间	完成时间	周转时间  带权周转时间
    ");
        for(i=0;i<n;i++)
        {
        printf("%s	     %d	       %d	       %d	      %d            %.2f
    ",jobs[i].name,jobs[i].starttime,jobs[i].needtime,jobs[i].endtime,jobs[i].runtime,jobs[i].dqzztime);
        
        sum_runtime=sum_runtime+jobs[i].runtime;
        sum_dqzztime=sum_dqzztime+jobs[i].dqzztime;
        }
        averruntime=sum_runtime*1.0/n;
        averdqzztime=sum_dqzztime*1.000/n;
        printf("平均周转时间:%.2f 
    ",averruntime);
        printf("平均带权周转时间:%.3f 
    ",averdqzztime);
        printf("
    ");
    }
    
    void sjf(struct job jobs[50],int n)
    {
       int i=0,b=0;
       char temp[10];
       int min;            
       for(i=0;i<n-1;i++)
          {
              if(jobs[i].starttime>jobs[i+1].starttime)
              {
                  min=jobs[i].starttime;
                  jobs[i].starttime=jobs[i+1].starttime;
                  jobs[i+1].starttime=min;
    
                  min=jobs[i].needtime;
                  jobs[i].needtime=jobs[i+1].needtime;
                  jobs[i+1].needtime=min;
    
                  strcpy(temp,jobs[i].name);
                  strcpy(jobs[i].name,jobs[i+1].name);
                  strcpy(jobs[i+1].name,temp);
              }
          }                          //按作业到达系统时间进行排序,最早到达的排在最前面               
    
       jobs[0].endtime=jobs[0].starttime+jobs[0].needtime;
       jobs[0].runtime=jobs[0].needtime;
       jobs[0].dqzztime=jobs[0].runtime*1.0/jobs[0].needtime;
    
        for(i=1;i<n;i++)
        {
            if(jobs[i].starttime>jobs[0].endtime) ;
                else b=b+1;      //作业到达系统时,第0个作业还在运行  用b统计需等待作业0运行的作业个数
        }
    
        for(i=1;i<=b-1;i++)
        {
            if(jobs[i].needtime>jobs[i+1].needtime)
            { 
              min=jobs[i].starttime;
              jobs[i].starttime=jobs[i+1].starttime;
              jobs[i+1].starttime=min;
                      
              min=jobs[i].needtime;
              jobs[i].needtime=jobs[i+1].needtime;
              jobs[i+1].needtime=min;
    
              strcpy(temp,jobs[i].name);             //将第二个参数的值复制给第一个参数,返回第一个参数
              strcpy(jobs[i].name,jobs[i+1].name);
              strcpy(jobs[i+1].name,temp);
            }                 //按最短运行时间排序
        }
    
        for(i=1;i<n;i++)
        {
          if(jobs[i].starttime>jobs[i-1].endtime)
          {                                         //第i个进程到达系统时,第i-1个进程已运行完毕
            jobs[i].endtime=jobs[i].starttime+jobs[i].needtime; 
            jobs[i].runtime=jobs[i].needtime;
          }
          else
          {
             jobs[i].endtime=jobs[i-1].endtime+jobs[i].needtime;
             jobs[i].runtime=jobs[i].endtime-jobs[i].starttime; 
          }
          jobs[i].dqzztime=jobs[i].runtime*1.0/jobs[i].needtime;
        }
    }

    这是FCFS SJF 算法代码和运行结果,HRRF算法还在完成中。

    心得:对算法的思路是清晰的,可是写起代码来就不会表达,归根到底还是基础差,对C语言的掌握不深。在参考网上的代码后进行理解,并查阅相关书籍后终于实现FCFS算法和SJF算法。对HRRF算法,因为每调度一次进程都要计算其它进程的响应比,而响应比的计算中等待时间会因所调度的进程的结束时间有关,所以感觉很吃力,没有能实现HRRF算法。

    实验过程的难点问题及其解决的方法:不会用冒泡法对进程到达时间进行排序。解决:把第i个作业的到达时间看作是最先到达的作业时间(数值最小),依次比较剩余作业的到达时间,当遇到第i+1个作业的到达时间(数值更小),则利用一个临时变量min交换两个作业的到达时间。

  • 相关阅读:
    抖动代码
    WSAWaitForMultipleEvents()
    udp 不需要 listen
    WSAEventSelect
    C++ Win32控制台应用程序捕捉关闭事件
    玩转Win32开发(2):完整的开发流程
    win32线程池代码(WinApi/C++)
    又线程类封装
    Win2 Socket(套接字)相关 API
    Win32函数Sleep的精度测试
  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/family6/p/4484228.html
Copyright © 2020-2023  润新知