完整word版操作系统磁盘调度算法实验报告文档格式.docx
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3.模块流程图
3.1模块调用关系图
3.2模块程序流程图
FCFS算法(先来先服务)流程图:
SSTF(最短寻道时间优先算法)
算法流程图:
SCAN算法(扫描算法)流程图:
CSCAN算法(循环扫描算法)流程图:
4.测试数据和结果
输入磁道序列号:
25160786510062165345
选择算法1,平均寻道长度46.4444;
选择算法2,平均寻道长度为16.6667;
选择算法3,磁臂移动方向为由外向内,平均寻道长度为16.4444
选择算法3,磁臂移动方向为由内向外,平均寻道长度为31.5556;
选择算法4,平均寻道长度为31.4444
5.参考文献
《计算机操作系统(修订版)》汤子瀛西安电子科技大学出版社
《操作系统教程》方敏编西安电子科技大学出版社
《操作系统实用教程(第二版)》任爱华清华大学出版社
《操作系统原理与实践教程》
周湘贞清华出版社
《程序设计基础教程》陈家骏机械工业出版社
6.总结
通过这次试验,我们清楚的了解到磁盘调度的详细过程和四种调度算法(先来先服务算法;
最短寻道时间优先算法;
扫描算法;
循环扫描算法)以及四种调度算法之间的差异和共性,同时,也看到了经过优化的算法会带来的好处!
在实验过程中,也遇到了不少问题,在实现扫描算法时出现了问题!
当输入的当前的磁道号不在磁盘请求序列中时,程序可以正常执行,当输入的当前的磁道号在磁盘请求序列中时,程序执行时出现处理序列顺序错误的问题,通过和同学的讨论,发现有两个循环中的自变量初值设置有问题,经过调整后,程序执行无误!
以后,在实现代码的过程中,一定会更加小心,防止出现低级错误导致程序出错!
附:
#include<
stdio.h>
stdlib.h>
iostream.h>
math.h>
#definemaxsize1000
/*********************判断输入数据是否有效**************************/
intdecide(charstr[])//判断输入数据是否有效
{
inti=0;
while(str[i]!
='
\0'
)
{
if(str[i]<
'
0'
||str[i]>
9'
{
return0;
break;
}
i++;
}
returni;
}
/******************将字符串转换成数字***********************/
inttrans(charstr[],inta)//将字符串转换成数字
inti;
intsum=0;
for(i=0;
i<
a;
i++)
sum=sum+(int)((str[i]-'
)*pow(10,a-i-1));
returnsum;
/*********************冒泡排序算法**************************/
int*bubble(intcidao[],intm)
{
inti,j;
inttemp;
m;
i++)//使用冒泡法按从小到大顺序排列
for(j=i+1;
j<
j++)
if(cidao[i]>
cidao[j])
{
temp=cidao[i];
cidao[i]=cidao[j];
cidao[j]=temp;
cout<
<
"
排序后的磁盘序列为:
;
for(i=0;
i++)//输出排序结果
cidao[i]<
"
endl;
returncidao;
}
/*********************先来先服务调度算法************************/
voidFCFS(intcidao[],intm)//磁道号数组,个数为m
intnow;
//当前磁道号
//总寻道长度
intj,i;
inta;
charstr[100];
floatave;
//平均寻道长度
磁盘请求序列为:
i++)//按先来先服务的策略输出磁盘请求序列
请输入当前的磁道号:
B:
cin>
>
str;
//对输入数据进行有效性判断
a=decide(str);
if(a==0)
输入数据的类型错误,请重新输入!
gotoB;
else
now=trans(str,a);
//输入当前磁道号
sum+=abs(cidao[0]-now);
磁盘扫描序列为:
i++)//输出磁盘扫描序列
for(i=0,j=1;
i++,j++)//求平均寻道长度
sum+=abs(cidao[j]-cidao[i]);
ave=(float)(sum)/(float)(m);
平均寻道长度:
ave<
/**********************最短寻道时间优先调度算法********************/
voidSSTF(intcidao[],intm)
intk=1;
intnow,l,r;
inti,j,sum=0;
cidao=bubble(cidao,m);
//调用冒泡排序算法排序
C:
gotoC;
if(cidao[m-1]<
=now)//若当前磁道号大于请求序列中最大者,则直接由外向内依次给予各请求服务
for(i=m-1;
i>
=0;
i--)
sum=now-cidao[0];
if(cidao[0]>
=now)//若当前磁道号小于请求序列中最小者,则直接由内向外依次给予各请求服务
sum=cidao[m-1]-now;
if(now>
cidao[0]&
&
now<
cidao[m-1])//若当前磁道号大于请求序列中最小者且小于最大者
while(cidao[k]<
now)//确定当前磁道在已排的序列中的位置,后面的算法都用到了,可以直接复制后少量修改,节省时间。
k++;
l=k-1;
r=k;
while((l>
=0)&
(r<
m))//当前磁道在请求序列范围内
if((now-cidao[l])<
=(cidao[r]-now))//选择与当前磁道最近的请求给予服务
cidao[l]<
sum+=now-cidao[l];
now=cidao[l];
l=l-1;
else
cidao[r]<
sum+=cidao[r]-now;
now=cidao[r];
r=r+1;
if(l==-1)//磁头移动到序列的最小号,返回外侧扫描仍未扫描的磁道
for(j=r;
cidao[j]<
sum+=cidao[m-1]-cidao[0];
else//磁头移动到序列的最大号,返回内侧扫描仍未扫描的磁道
for(j=l;
j>
j--)
/*************************扫描调度算法*************************/
voidSCAN(intcidao[],intm)//先要给出当前磁道号和移动臂的移动方向
intnow,l,r,d;
D:
gotoD;
=now)//若当前磁道号大于请求序列中最大者,则直接由外向内依次给予各请求服务,此情况同最短寻道优先
{
=now)//若当前磁道号小于请求序列中最小者,则直接由内向外依次给予各请求服务,此情况同最短寻道优先
now)
请输入当前移动臂的移动的方向(1表示向外,0表示向内):
d;
if(d==0)//选择移动臂方向向内,则先向内扫描
cout<
//输出向内扫描的序列
j++)//磁头移动到最小号,则改变方向向外扫描未扫描的磁道
//输出向外扫描的序列
sum=now-2*cidao[0]+cidao[m-1];
else//选择移动臂方向向外,则先向外扫描
j--)//磁头移动到最大号,则改变方向向内扫描未扫描的磁道
sum=-now-cidao[0]+2*cidao[m-1];
}
/************************循环扫描调度算法*****************************/
voidCSCAN(intcidao[],intm)
E:
gotoE;
=now)//若当前磁道号大于请求序列中最大者,则直接将移动臂移动到最小号磁道依次向外给予各请求服务
now)//单向反复地从内向外扫描
//输出从当前磁道向外扫描的序列
for(j=0;
r;
j++)//当扫描完最大号磁道,磁头直接移动到最小号磁道,再向外扫描未扫描的磁道
sum=2*cidao[m-1]+cidao[l]-now-2*cidao[0];
voidmain()
intc;
//菜单项
intcidao[maxsize];
inti=0,count;
请输入磁道序列(0结束):
A:
cin>
gotoA;
//输入错误,跳转到A,重新输入
cidao[i]=trans(str,a);
i++;
while(cidao[i-1]!
=0)
cidao[i]=trans(str,a);
count=i-1;
//要访问的磁道数
你输入的磁道序列为:
count;
i++)
//输出磁道序列
while
(1)
**********************************************"
******系统菜单******"
cout<
******"
**1.先来先服务**"
****"
**2.最短寻道时间优先**"
**3.扫描调度**"
**4.循环扫描**"
**5.退出**"
G:
请选择算法:
F:
gotoF;
//输入错误,跳转到F,重新输入
c=trans(str,a);
if(c==5)
break;
if(c>
5)
数据输入错误!
请重新输入"
gotoG;
switch(c)
case1:
//使用FCFS算法
FCFS(cidao,count);
case2:
//使用SSTF算法
SSTF(cidao,count);
case3:
//使用SCAN算法
SCAN(cidao,count);
case4:
//使用CSCAN算法
CSCAN(cidao,count);
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