操作系统 c语言模仿 动态分区存储管理方式的主存分配回收

news2024/11/19 1:42:01

1.实验目的

深入了解动态分区存储管理方式的主存分配回收的实现。

2.实验预备知识

存储管理中动态分区的管理方式。

3.实验内容

编写程序完成动态分区存储管理方式的主存分配回收的实现。实验具体包括:首先确定主存空间分配表;然后采用最优适应算法完成主存空间的分配,完成主存空间的回收;最后编写主函数对所作工作进程测试。

4.提示与讲解

动态分区管理方式预先不将主存划分成几个区域,而把主存除操作系统占用区域外的空间看作一个大的空闲区。当作业要求装入主存时,根据作业需要的主存空间的大小查询主存内各个空闲区,当从主存空间中找到一个大于或等于该作业大小的主存空闲区时,选择其中一个空闲区,按作业需求量划出一个分区装入该作业。作业执行完后,它所占的主存分区被收回,成为一个空闲区。如果该空闲区的相邻分区也是空闲区,则需要将相邻空闲区合并成一个空闲区。

实现动态分区的分配和回收,主要考虑的问题有三个:第一,设计记录主存使用情况的数据表格,用来记录空闲区和作业占用的区域;第二,在设计的数据表格基础上设计主存分配算法;第三,在设计的数据表格基础上设计主存回收算法。

首先,考虑第一个问题:设计记录主存使用情况的数据表格,用来记录空闲区和作业占用的区域。

由于动态分区的大小是由作业需求量决定的,故分区的长度是预先不固定的,且分区的个数也随主存分配和回收变动。总之,所有分区情况随时可能发生变化,数据表格的设计必须和这个特点相适应。由于分区长度不同,因此设计的表格应该包括分区在主存中的起始地址和长度。由于分配时空闲区有时会变成两个分区:空闲区和已分分区,回收主存分区时,可能会合并空闲分区,这样如果整个主存采用一张表格记录已分分区和空闲区,就会使表格操作繁琐。主存分配时查找空闲区进行分配,然后填写已分配区表,主要操作在空闲区;某个作业执行完后,将该分区变成空闲区,并将其与相邻的空闲区合并,主要操作也在空闲区。由此可见,主存的分配和回收主要是对空闲区的操作。这样为了便于对主存空间的分配和回收,就建立两张分区表记录主存使用情,一张表格记录作业占用分区的“已分配区表”;一张是记录空闲区的“空闲区表”。这两张表的实现方法一般有两种,一种是链表形式,一种是顺序表形式。在实验中,采用顺序表形式,用数组模拟。由于顺序表的长度必须提前固定,所以无论是“已分配区表”还是“空闲区表”都必须事先确定长度。它们的长度必须是系统可能的最大项数,系统运行过程中才不会出错,因而在多数情况下,无论是“已分配区表”还是“空闲区表”都有空闲栏目。已分配区表中除了分区起始地址、长度外,也至少还要有一项“标志”,如果是空闲栏目,内容为“空”,如果为某个作业占用分区的登记项,内容为该作业的作业名;空闲区表中除了分区起始地址、长度外,也要有一项“标志”,如果是空闲栏目,内容为“空”,如果为某个空闲区的登记项,内容为“未分配”(。在实际系统中,这两表格的内容可能还要多,实验中仅仅使用上述必须的数据。为此,“已分配区表”和“空闲区表”在实验中有如下的结构定义。

已分配区表的定义:

#define  n  10   //假定系统允许的最大作业数量为n

struct

{float address;    //已分分区起始地址

 float length;    //已分分区长度,单位为字节

 int flag;        //已分配区表登记栏标志,“0”表示空栏目,实验中只支持一个字符的作业名

}used_table[n];   //已分配区表

空闲区表的定义:

#define  m  10   //假定系统允许的空闲区表最大为m

struct

{float address;    //空闲区起始地址

 float length;    //空闲区长度,单位为字节

 int flag;       //空闲区表登记栏标志,用“0”表示空栏目,用“1”表示未分配

}free_table[m];   //空闲区表

其中分区起始地址和长度数值太大,超出了整型表达范围,所以采用了float类型。

然后,就要考虑如何在设计的数据表格上进行主存的分配。

当要装入一个作业时,从空闲区表中查找标志为“未分配”的空闲区,从中找出一个能容纳该作业的空闲区。如果找到的空闲区正好等于该作业的长度,则把该分区全部分配给作业。这时应该把该空闲区登记栏中的标志改为“空”,同时在已分配区表中找到一个标志为“空”的栏目登记新装入作业所占用分区的起始地址、长度和作业名。如果找到的空闲区大于作业长度,则把空闲区分成两部分,一部分用来装入作业,另外一部分仍为空闲区。这时只要修改原空闲区的长度,且把新装入的作业登记到已分配区表中。

实验中主存分配算法采用“最优适应”算法。最优适应算法是按作业要求挑选一个能满足作业要求的最小空闲区,这样保证可以不去分割一个大的区域,使装入大作业时比较容易得到满足。但是最优适应算法容易出现找到的一个分区可能只比作业所要求的长度略大一点的情况,这时,空闲区分割后剩下的空闲区就很小,这种很小的空闲区往往无法使用,却影响了主存的使用。为了一定程度上解决这个问题,如果空闲区的大小比作业要求的长度略大一点,不再将空闲区分成已分分区和空闲区两部分,而是将整个空闲区分配给作业。在实现最优适应算法时,可把空闲区按长度以递增方式登记在空闲区表中。分配时顺序查找空闲表,查找到的第一个空闲区就是满足作业要求的最小分区。这样查找速度快,但是为使空闲区按长度以递增顺序登记在空闲表中,就必须在分配回收时进行空闲区表的调整。空闲区表调整时移动表目的代价要高于查询整张表的代价,所以实验中不采用空闲区有序登记在空闲表中的方法。

动态分区方式的主存分配流程图如图2.4所示。

最后是动态分区方式下的主存回收问题。

动态分区方式下回收主存空间时,应该检查是否有与归还区相邻的空闲区。若有,则应该合并成一个空闲区。一个归还区可能有上邻空闲区,也可能有下邻空闲区,或者既有上邻空闲区又有下邻空闲区,或者既无上邻空闲区也无下邻空闲区。在实现回收时,首先将作业归还的区域在已分配表中找到,将该栏目的状态变为“空”,然后检查空闲区表中标志为“未分配”的栏目,查找是否有相邻空闲区;最后,合并空闲区,修改空闲区表。假定作业归还的分区起始地址为S,长度为L,则:

① 归还区有下邻空闲区

如果S+L正好等于空闲区表中某个登记栏目(假定为第j栏)的起始地址,则表明归还区有一个下邻空闲区。这时只要修改第j栏登记项的内容:

起始地址=S;

第j栏长度=第j栏长度+L;

则第j栏指示的空闲区是归还区和下邻空闲区合并后的大空闲区;

② 归还区有上邻空闲区

如果空闲区表中某个登记栏目(假定为第k栏)的“起始地址+长度”正好等于S,则表明归还区有一个上邻空闲区。这时要修改第k栏登记项的内容(起始地址不变):

第k栏长度=第k栏长度+L;

于是第k栏指示的空闲区是归还区和上邻空闲区合并后的大空闲区;

③ 归还区既有上邻空闲区又有下邻空闲区

如果S+L正好等于空闲区表中某个登记栏目(假定为第j栏)的起始地址,同时还有某个登记栏目(假定为第k栏)的“起始地址+长度”正好等于S,这表明归还区既有一个上邻空闲区又有一个下邻空闲区。此时对空闲区表的修改如下:

第k栏长度=第k栏长度+第j栏长度+L;(第k栏起始地址不变)

第j栏状态=“空”;(将第j栏登记项删除)

这样,第k栏指示的空闲区是归还区和上、下邻空闲区合并后的大空闲区;原来的下邻空闲区登记项(第j栏)被删除,置为“空”。

④ 归还区既无上邻空闲区又无下邻空闲区

如果在检查空闲区表时,无上述三种情况出现,则表明归还区既无上邻空闲区又无下邻空闲区。这时,应该在空闲区表中查找一个状态为“空”的栏目(假定查到的是第t栏),则第t栏的内容修改如下:

第t栏起始地址=S;

第t栏长度=L;

第t栏状态=“未分配”

这样,第t栏指示的空闲区是归还区。

按上述方法归还主存区域的流程图如图2.5所示。

由于是实验,没有真正的主存要分配,所以在实验中,首先应建立一张空闲区表,初始状态只有一个空闲登记项(假定的主存空闲区)和一张所有状态都为“空”的已分配区表,假定主存空间110KB,操作系统占用10KB,其余为空闲区;然后,可以选择进行主存分配或主存回收,如果是分配,要求输入作业名和所需主存空间大小,如果是回收,输入回收作业的作业名,循环进行主存分配和回收后,如果需要,则显示两张表的内容,以检查主存的分配和回收是否正确。

2.4  动态分区最优分配算法流程图

图2.5  动态分区回收流程图

#include <stdio.h>
#define n 10    //假定系统允许的最大作业数量为n
#define m 10
#define minsize 0.5
#define null 0
struct
{
    float address;
    float length;
    int flag;
}used_table[n];

struct
{
    float address;
    float length;
    int flag;
}free_table[m];

void BestFit()
{
    float xk;int name;
    printf("请输入不为0的内存名和大小(中间空格分隔):");
    scanf("%d %f",&name,&xk);
    int k=-1,i=0;
    for (;i<m;i++)
    {
        if (free_table[i].flag && free_table[i].length >= xk )      //如果有空闲区并且能放下
        {
            k = i;                                                                          //k记录这个位置
            break;
        }
    }
    if (k==-1)
    {
        printf("主存分配失败\n");
        return;
    }
    for (;i<m;i++)                                              //循环找最小的空闲块
    {
        if (free_table[i].flag && free_table[i].length >= xk && free_table[i].length < free_table[k].length)
            k = i;
    }
    int ad;             //记录放内存的地址 有可能分配区表已满先记录下来
    if (free_table[k].length - xk <= minsize)           //如果分割后的空闲区小于最小分割单元
    {
        ad = free_table[k].address;                         //该地址为这个空闲区的地址
    }
    else
    {
        ad = free_table[k].address + free_table[k].length - xk;            //该地址为分割后面的地址
    }
    int flag=1;
    for (i=0;i<n;i++)                                   //循环找分配区的空位
    {
        if (!used_table[i].flag)
        {
            used_table[i].flag = name;              //name不能为0 否则无法区分
            used_table[i].address = ad;
            used_table[i].length = xk;
            flag = null;                                         //如果分配了标志为0
            break;
        }
    }
    if (!flag)                                                //如果是0代表分配了 空闲区也可以改了
    {
        if (free_table[k].length - xk <= minsize)       //直接分出去只需标志为空 也就是这个区域不能分配内存
            free_table[k].flag = null;
        else                                                            //否则只需改内存大小
                free_table[k].length -= xk;
    }
}
void RecycleSpace()
{
    printf("请输入要回收的内存名(不重复的整数且不为0):");
    int j=-1;
    scanf("%d",&j);
    int s=0;
    for (;s<n;s++)              //循环找这个内存
    {
        if (used_table[s].flag == j)
            break;
    }
    if (used_table[s].flag != j || !j)      //没有找到或者输入错误
    {
        printf("回收失败\n");
    }
    used_table[s].flag = null;                     //把分配区置为空
    int aboveloc=-1,lowerloc=-1,loc=-1;     //aboveloc记录上临界的位置 lowerloc记录下临界的位置 loc记录某一个空闲区的位置
    for (int i=0;i<m;i++)
    {
        if (free_table[i].flag)
        {                                                               //空闲区的地址加长度等于待回收内存为地址为上临界
            if (free_table[i].address + free_table[i].length == used_table[s].address)
                    aboveloc = i;
            else if (free_table[i].address  == used_table[s].address+ used_table[s].length)
                    lowerloc = i;                                   //空闲区的地址等于待回收内存的地址和大小为下临界
        }
         else                                                        //否则记录空闲区的空闲位置
                loc = i;
    }
    if (aboveloc!=-1 && lowerloc!=-1)           //上下都临界
    {
        free_table[aboveloc].length = free_table[aboveloc].length + free_table[lowerloc].length + used_table[s].length;
        free_table[lowerloc].flag = null;
    }
    else if (aboveloc!=-1 && lowerloc==-1)      //上临界
    {
        free_table[aboveloc].length += used_table[s].length;
    }
    else if (aboveloc==-1 && lowerloc != -1)        //下下临界
    {
        free_table[lowerloc].address += used_table[s].length;
        free_table[lowerloc].length += used_table[s].length;
    }
    else if (loc!=-1)                                       //都不临界找空闲位置放下
    {
        free_table[loc].flag = 1;
        free_table[loc].address = used_table[s].address;
        free_table[loc].length = used_table[s].length;
    }
    else                                //没有空闲位置回收失败
    {
        used_table[s].flag = 1;
        printf("空闲区表长不足,回收失败");
    }

}

int main()
{
    for (int i=0;i<n;i++)
    {
        used_table[i].flag=0;               //used_table[n].flag={0};错误
        free_table[i].flag = 0;
    }
    free_table[0].address = 0;          //地址从0开始
    free_table[0].length = 100;         //初始主存为100
    free_table[0].flag = 1;                    //初始空闲区为1整个大的
    do
    {
        char temp;
        printf("分配内存请输入D,回收内存请输入R,按其他键结束");
        scanf("%c",&temp);
        if (temp=='D')
            BestFit();
        else if(temp == 'R')
            RecycleSpace();
        else
            return 0;
        for (int i=0;i<n;i++)    //float类型不能用%d打印 否则会乱码
            printf("%f %f %d\n%f %f         %d\n\n",free_table[i].address,free_table[i].length,free_table[i].flag,
                   used_table[i].address,used_table[i].length,used_table[i].flag);
        getchar();            //必须吃掉回车符
    }while(1);

}

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/1699679.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

Android 布局中@NULL的使用和代码实现方式详解

文章目录 1、使用场景2、示例代码实现2.1、移除背景2.2 、移除文本2.3、移除布局宽度或高度2.4、移除提示文本2.5、移除图像资源 3、综合示例3.1、布局文件 activity_main.xml3.2、主活动文件 MainActivity.java3.4、资源文件3.5、运行结果 4、优点5、缺点6、综合分析6.1、适用…

地下城游戏(leetcode)

个人主页&#xff1a;Lei宝啊 愿所有美好如期而遇 地下城游戏https://leetcode.cn/problems/dungeon-game/description/ 图解分析&#xff1a; 代码 class Solution { public:int calculateMinimumHP(vector<vector<int>>& vv) {int row vv.size(), col …

【云原生】Kubernetes基础命令合集

目录 引言 一、命令概述 &#xff08;一&#xff09;命令分类 &#xff08;二&#xff09;基本语法 二、查看基本信息 &#xff08;一&#xff09;环境指令 1.查看版本信息 2.查看资源对象简写 3.添加补全信息 4.查看日志 5.查看集群信息 &#xff08;二&#xff0…

5月26号总结

目录 刷题记录(Codeforces Round 947 &#xff08;Div. 1 Div. 2&#xff09;前三题) 1.A. Bazoka and Mochas Array 2.B. 378QAQ and Mochas Array 3.C. Chamo and Mochas Array 刷题记录(Codeforces Round 947 &#xff08;Div. 1 Div. 2&#xff09;前三题) 1.A. Bazok…

力扣 滑动窗口题目总结

Leetcode3.无重复字符的最长子串 思路&#xff1a; 这道题主要用到思路是&#xff1a;滑动窗口 什么是滑动窗口&#xff1f; 其实就是一个队列,比如例题中的 abcabcbb&#xff0c;进入这个队列&#xff08;窗口&#xff09;为 abc 满足题目要求&#xff0c;当再进入 a&#x…

使用 LangFuse 意外被挂马!我是怎么恢复系统稳定的?

在使用 LangFuse 过程中,被意外挂马!通过一番折腾服务恢复正常~ 本文将详细介绍应对恶意脚本和进程的完整方案,包括识别、清理、恢复和预防步骤。 阿里云扫到的信息 被执行的 Base64 SUlaQnRTCmV4ZWMgJj4vZGV2L251bGwKSUhDa0hQbmQ9Li8uJChkYXRlfG1kNXN1bXxoZWFkIC1jMjApCl…

(2024,attention,可并行计算的 RNN,并行前缀扫描)将注意力当作 RNN

Attention as an RNN 公众号&#xff1a;EDPJ&#xff08;进 Q 交流群&#xff1a;922230617 或加 VX&#xff1a;CV_EDPJ 进 V 交流群&#xff09; 目录 0. 摘要 3. 方法 3.1 注意力作为一种&#xff08;多对一的&#xff09;RNN 3.2 注意力作为&#xff08;多对多&…

9.4 Go语言入门(运算符)

Go语言入门&#xff08;运算符&#xff09; 目录三、运算符1. 算术运算符2. 关系运算符3. 逻辑运算符4. 位运算符5. 赋值运算符6. 其他运算符7. 运算符优先级 目录 Go 语言&#xff08;Golang&#xff09;是一种静态类型、编译型语言&#xff0c;由 Google 开发&#xff0c;专注…

异步那些事01

首先我们肯定先说创建线程 1.继承Thread类 o定义一个类MyThread继承Thread类 o在MyThread类中重写run()方法 o创建MyThread类的对象 o启动线程 package Java.thread;public class first extends Thread{public void run(){for(int i0;i<50;i){System.out.println("我…

go ast语义分析实现指标计算器

什么是AST 首先我们要知道AST是什么&#xff08;Abstract Syntax Tree&#xff0c;AST&#xff09;&#xff0c;简称为语法树&#xff0c;是go语言源代码语法结构的一种抽象表示。它以树状的形式表现编程语言的语法结构&#xff0c;树上的每个节点都表示源代码中的一种结构。 …

英语四级翻译练习笔记①——大学英语四级考试2023年12月真题(第一套)——用ChatGPT修改训练四级翻译

目录 引言&#xff08;必看&#xff09; 翻译原文 我的翻译 得分&#xff08;1-3分&#xff09; 原文&#xff1a; 你的翻译&#xff1a; 修改后的翻译&#xff1a; 详细错误讲解&#xff1a; 引言&#xff08;必看&#xff09; 这是一篇英语四级翻译的练习的专栏&…

Java刷题总结(面试)

1、String类 String不可变 java 中String是 immutable的&#xff0c;也就是不可变&#xff0c;一旦初始化&#xff0c;其引用指向的内容是不可变的。 也就是说&#xff0c;String str “aa”&#xff1b;str“bb”&#xff1b;第二句不是改变“aa”所存储地址的内容&#xf…

计算机毕业设计 | SSM汽车租赁系统(附源码)

1&#xff0c; 概述 1.1 课题背景 随着社会的快速发展&#xff0c;计算机的影响是全面且深入的。用户生活水平的不断提高&#xff0c;日常生活中用户对汽车租赁系统方面的要求也在不断提高&#xff0c;需要汽车租赁系统查询的人数更是不断增加&#xff0c;使得汽车租赁系统的…

项目管理:敏捷实践框架

一、初识敏捷 什么是敏捷(Agile)?敏捷是思维方式。 传统开发模型 央企,国企50%-60%需求分析。整体是由文档控制的过程管理。 传统软件开发面临的问题: 交付周期长:3-6个月甚至更长沟通效果差:文档化沟通不及时按时发布低:技术债增多无法发版团队士气弱:死亡行军不关注…

数据库SQL语言实战(十)(最后一篇)

目录 前言 练习题 实验八 实验九 题目一 题目二 总结 前言 本篇练习题的重点有两个&#xff1a; 一、测试提交commit和回滚rollback的作用,了解锁等待、授权等知识。 二、学会复制表结构、学会插入数据&#xff0c;特别是学会如何避免重复插入&#xff0c;也就是如何避…

【云原生】K8s管理工具--Kubectl详解(一)

一、陈述式管理 1.1、陈述式资源管理方法 kubernetes 集群管理集群资源的唯一入口是通过相应的方法调用 apiserver 的接口kubectl 是官方的 CLI 命令行工具&#xff0c;用于与 apiserver 进行通信&#xff0c;将用户在命令行输入的命令&#xff0c;组织并转化为apiserver 能识…

实时通信的方式——WebRTC

文章目录 基于WebRTC实现音视频通话P2P通信原理如何发现对方&#xff1f; 不同的音视频编解码能力如何沟通&#xff1f;&#xff08;媒体协商SDP&#xff09;如何联系上对方&#xff1f;&#xff08;网络协商&#xff09; 常用的API音视频采集getUserMedia核心对象RTCPeerConne…

蓝桥杯物联网竞赛_STM32L071KBU6_关于size of函数产生的BUG

首先现象是我在用LORA发送信息的时候&#xff0c;左边显示长度是8而右边接收到的数据长度却是4 我以为是OLED显示屏坏了&#xff0c;又或者是我想搞创新用了const char* 类型强制转换数据的原因&#xff0c;结果发现都不是 void Function_SendMsg( unsigned char* data){unsi…

C语言系列文章 | 函数 (共 10209 字)

目前主要分为三个专栏&#xff0c;后续还会添加&#xff1a; 专栏如下&#xff1a; C语言刷题解析 C语言系列文章 我的成长经历 感谢阅读&#xff01; 初来乍到&#xff0c;如有错误请指出&#xff0c;感谢&#xff01; 目录 函数的概念库函数自…

匠心独运的掺Si量子势垒策略,显著提升了AlGaN基深紫外LED出光率

WHU团队凭借匠心独运的三明治式掺Si量子势垒策略&#xff0c;显著提升了AlGaN基深紫外光LED的效率&#xff0c;这一创新成果为中国武汉大学的研究团队所取得。他们巧妙地设计出一种三明治状Si掺杂&#xff08;未掺杂&#xff09;方案&#xff0c;应用于Al0.6Ga0.4N量子势垒中&a…