课题八:存储管理---动态分区分配算法的模拟:要求设计主界面以灵活选择某算法,且以下算法都要实现:首次适应算法、循环首次适应算法、最佳适应算法;
2024/8/31 21:27:19 185KB 存储管理 动态分区分配算法
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操作系统动态分配存储管理方式的贮存分配回收,内存空间按照最佳适应算法进行排序包括内存的动态分配和回收空闲区与分配去的创建
2024/8/20 15:02:17 46KB 最优排序法
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1、代码完整,注释很详细,复制到编译器即可运行2、含有说明文字及题目要求实现思想等。
要求:1.空闲分区通过空闲区链进行管理,在内存分配时,优先考虑低地址部分的空闲区。
2.分别采用首次适应算法、最佳适应算法和最坏适应算法模拟内存空间的动态分配与回收,每次分配和回收后显示出空闲区链的详细情况(说明:在申请不成功时,需要打印当前内存的占用情况信息)。
3.进程对内存空间的申请和释放可由用户自定义输入。
4.参考请求序列如下:(1)初始状态下可用内存空间为640KB;
(2)进程1申请130KB;
(3)进程2申请60KB;
(4)进程3申请100KB;
(5)进程2释放60KB;
(6)进程4申请200KB;
(7)进程3释放100KB;
(8)进程1释放130KB;
(9)进程5申请140KB;
(10)进程6申请60KB;
(11)进程7申请50KB;
(12)进程6释放60KB。
测试用例格式如下:输入:动态分区分配算法选择可用内存空间容量序号/进程号/申请或释放操作/申请或释放的容量其中:(1)动态分区分配算法:1----首次适应,2----最佳适应。
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2016广工操作系统实验(javascript)内含源代码和实验报告实验一:进程调度实验(先来先服务FCFS、优先级调度PSA、简单轮转法RRq=1)实验二:作业调度实验(先来先服务FCFS、短作业优先SJF、高响应比HRRN)实验三、存储管理实验(首次适应算法(FF)、最佳适应算法(BF)、最坏适应算法(WF))
2024/6/11 9:48:46 1.42MB 操作系统实验
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用C语言或C++语言分别实现采用首次适应算法和最佳适应算法的动态分区分配过程alloc()和回收过程free()。
其中,空闲分区通过空闲分区链表来管理,在进行内存分配时,系统优先使用空闲区低端空间。
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操作系统循环首次适应算法首次适应算法最佳适应算法回收内存分配内存设计一个可变式分区分配的存储管理方案。
并模拟实现分区的分配和回收过程。
对分区的管理法可以是下面三种算法:首次适应算法循环首次适应算法最佳适应算法
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模拟动态分区的分配以及回收,首次适应算法,循环首次适应算法以及最佳适应算法。
2024/4/24 17:17:57 14KB 分区
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模拟实现动态可变分区存储管理系统,内存资源的分配情况用一个单链表来表示,每一个节点表示一个可变分区,记录有内存首地址、大小、使用情况等,模拟内存分配动态输入构造空闲区表,键盘接收内存申请尺寸大小,根据申请,实施内存分配,并返回分配所得内存首址。
分配完后,调整空闲区表,并显示调整后的空闲区表和已占用的区表。
如果分配失败,返回分配失败信息。
模拟内存回收。
根据空闲区表,从键盘接收回收区域的内存作业代号。
回收区域,调整空闲区表,并显示调整后的空闲区表。
对于内存区间的分配,移出,合并就是相应的对链表节点信息进行修改,删除和创建相应的节点。
在模拟实现动态可变分区存储管理系统中用到的是“最佳适应算法”与“最坏适应算法”。
所谓“最佳”是指每次为作业分配内存时,总是把满足要求、又是最小的空闲分区分配给作业,避免“大材小用”。
因此保证每次找到的总是空闲分区中最小适应的,但这样会在储存器中留下许多难以利用的小的空闲区。
最坏适应分配算法是要扫描整个空闲分区表或链表,总是挑选最大的一个空闲分区割给作业使用。
进入系统时我们需要内存首地址和大小这些初始化数据。
成功后我们可以自由的使用首次适应算法与最佳适应算法对内存进行分配。
内存经过一系列分配与回收后,系统的内存分配情况不再连续。
首次适应算法与最佳适应算法的差异也就很容易的体现在分配时。
动态可变分区存储管理模拟系统采用最佳适应算法、最坏适应算法内存调度策略,对于采用不同调度算法,作业被分配到不同的内存区间。
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首次适应算法和最佳适应算法及内存回收,用C语言实现,测试正确。
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内存分配算法代码模拟。
包含首次适应算法(FirstFit)最佳适应算法(BestFit)最差适应算法(WorstFit)伙伴算法(buddy)https://blog.csdn.net/GreyBtfly/article/details/84646981
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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