实现了如下四种调度算法的模拟:(1)时间片轮转调度(2)优先数调度(3)最短进程优先(4)最短剩余时间优先模拟过程使用了JProgressBar作为进程状态条,更为直观地观察到每个进程的执行状态。
程序用户说明:1、在上图标号1处输入要创建随机进程的个数,仅可输入正数,非正数会有相关提示。
然后点击标号2处的“创建进程”按钮,随进创建的进程显示在程序界面的中央窗口,如标号3所示。
2、创建好随机进程后,在标号4的单选框选择将要模拟执行的调度算法,然后点击标号5处的“开始模拟”,程序开始执行。
标号3的列表会显示相应的调度变化。
3、模拟过程中,可以继续添加新的进程,操作同上。
4、 一个算法模拟执行完毕之后,可以点击标号6的“复位”按钮,可以重置列表的内容为程序模拟运行前的内容。
复位成功后,可以继续选择其他调度算法进行模拟。
5、标号7显示为程序模拟过程中的时间,从1秒开始累计。
6、点击标号8的“清空”按钮,可以清空类别的进程,以便程序的下次执行。
题目要求:题目四单处理器系统的进程调度一、课程设计目的1.加深对进程概念的理解,明确进程和程序的区别。
2.深入了解系统如何组织进程、创建进程。
3.进一步认识如何实现处理器调度。
二、课程设计内容编写程序完成单处理器系统中的进程调度,要求实现时间片轮转、优先数、最短进程优先和最短剩余时间优先四种调度算法。
实验具体包括:首先确定进程控制块的内容,进程控制块的组成方式;
然后完成进程创建原语和进程调度原语;
最后编写主函数对所作工作进行测试。
模拟程序只对你所设置的“虚拟PCB”进行相应的调度模拟操作,即每发生“调度”时,显示出当前运行进程的“进程标识符”、“优先数”、“剩余运行时间”等,而不需要对系统中真正的PCB等数据进行修改。
2026/1/9 17:08:56 465KB 操作系统 单处理器 系统 进程调度
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二维两相黑油模型,油藏数值模拟matlab代码,油水两相,隐式压力显示饱和度。
2026/1/9 8:30:29 17KB 黑油matlab
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(1)测距离。
在地图上点击任意两个位置,计算出物理距离。
(2)测面积。
在地图上拖拽一个多边形,计算出面积。
(3)电子围栏。
在地图上拖拽一个矩形框,当车辆(暂时用标注marker来模拟)在矩形框内的时候,处于正常状态;
当车辆驶出矩形框外的时候,报警。
(4)实时路况。
提供部分城市的实时路况信息。
这个功能51dituAPI支持。
(5)逆地理编码详细描述。
在地图上点击任意一个标注(marker),信息浮窗提示当前位置的具体地点。
这个功能51dituAPI支持。
(6)地图鹰眼。
(7)历史轨迹播放。
首先选择车辆,然后选择历史轨迹时间(如从2011-10-18-21:00到2011-10-19-21:00),再选择播放速度,点击播放按钮,就可以在地图上播放出历史行车轨迹。
(8)鼠标右键。
放大、缩小、添加标注功能。
2026/1/9 8:27:02 4KB 地图 电子围栏 实时路况
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论文主要讲毫米波,相位器的介绍,以及合成方法相关内容包括,群时延,啁啾信号,自译。
2026/1/7 18:18:48 2.47MB 相位器
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MTK手机模拟器,要进行MTK平台学习,就必须拥有PCSimulator模拟器.而PCSimulator是在PC机上实现MMI编写的仿真测试软件,是将MMI数据烧入硬件前进行调试的必备工具.任何从事MTK平台开发的专业及非专业人士无不从编译与调试MTK环境开始.
2026/1/7 9:51:37 2.66MB MTK开发
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模拟登录不提供用户名密码
2026/1/7 2:40:56 831KB java httpclient 模拟登录
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hcnp更新版题库,截止2019.12,内含标准题库+更新题库+模拟器。
2026/1/4 5:07:47 63.66MB hcnp 华为认证 rs
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模拟电路进行A+B运算,然后除以2,衰减为1/2。
若要求多于两路模拟输出传感器输出的平均值,也可用此电路。
如果把A或B一路输入反相,则成为(A-B)/2的运算。
详细介绍,WX公眾號:专业反接钽电容
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在光照强度小于一定数值的情况下(模拟黑暗情况),系统控制实现车过灯灭效果;
与此同时,控制系统的温度数据、湿度数据可以通过ESP8266上传到手机APP。
如果温度数据或者湿度数据超过安全技术指标,则会产生报警,提醒路人。
监管者可以通过手机APP来打开相应的装置,控制路灯控制室内的温度和湿度。
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OpenGL立体房子模拟OpenGL立体房子模拟通过鼠标操作
2026/1/2 13:11:28 2.96MB OpenGL 立体房子 再现三维空间
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在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡