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df8f5a5f78
5
executionRRtest.csv
Normal file
5
executionRRtest.csv
Normal file
@ -0,0 +1,5 @@
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1,6,3,2
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2,10,5,4
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3,5,3,1
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4,9,4,4
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5,8,3,4
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1
performanceRRtest.csv
Normal file
1
performanceRRtest.csv
Normal file
@ -0,0 +1 @@
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20,15,15
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94
simulator.c
94
simulator.c
@ -2,7 +2,7 @@
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#include <stdio.h>
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#include <string.h>
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#define RR_QUANTUM 2
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#define RR_QUANTUM 1
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#define CNTXT_SWITCH 1
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int MAX_PROCESSES = 0;
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@ -305,67 +305,77 @@ void compute_waiting_time(struct pinfo * processes) {
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}
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}
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struct perf_info schedule_RR(struct pinfo *processes) { // Déclaration de la fonction schedule_RR qui prend un pointeur vers une liste de processus
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struct perf_info perf = {0, 0, 0}; // Initialisation de la structure de performance avec des valeurs à zéro
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int current_time = 0; // Variable pour suivre le temps actuel
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int finished_processes = 0; // Compteur pour le nombre de processus terminés
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||||
struct perf_info schedule_RR(struct pinfo *processes) {
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||||
struct perf_info perf = {0, 0, 0}; // Initialisation de la structure de performance
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int current_time = 0; // Temps actuel
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int finished_processes = 0; // Compteur de processus terminés
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while (finished_processes < MAX_PROCESSES) { // Boucle principale jusqu'à ce que tous les processus soient terminés
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int process_found = 0; // Indicateur pour savoir si un processus prêt a été trouvé
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struct pinfo *current_process = processes; // Pointeur pour parcourir la liste des processus
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while (finished_processes < MAX_PROCESSES) {
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int process_found = 0; // Indicateur de processus trouvé
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struct pinfo *current_process = processes;
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while (current_process != NULL) { // Boucle pour parcourir tous les processus
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// Vérifiez si le processus est prêt à s'exécuter
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if (current_process->state != FINISHED && current_process->arrival_time <= current_time) { // Vérifie si le processus n'est pas fini et est arrivé
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process_found = 1; // Un processus prêt à s'exécuter a été trouvé
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while (current_process != NULL) {
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// Vérifie si le processus est prêt à être exécuté
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if (current_process->state != FINISHED && current_process->arrival_time <= current_time) {
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process_found = 1; // Un processus prêt a été trouvé
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int time_slice = (current_process->remaining_time < RR_QUANTUM) ? current_process->remaining_time : RR_QUANTUM; // Calcule la tranche de temps à exécuter
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// Détermine la tranche de temps à exécuter (quantum ou le temps restant, selon le moindre)
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int time_slice = (current_process->remaining_time < RR_QUANTUM) ? current_process->remaining_time : RR_QUANTUM;
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// Simuler l'exécution
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current_time += time_slice; // Incrémente le temps actuel par la tranche de temps
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current_process->remaining_time -= time_slice; // Diminue le temps restant du processus
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||||
// Simule l'exécution
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||||
current_time += time_slice;
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||||
current_process->remaining_time -= time_slice;
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||||
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||||
// Calculer les temps d'attente pour les autres processus
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struct pinfo *other_process = processes; // Pointeur pour parcourir à nouveau la liste des processus
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while (other_process != NULL) { // Boucle pour parcourir tous les autres processus
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||||
if (other_process->state != FINISHED && other_process != current_process && other_process->arrival_time <= current_time) { // Vérifie si l'autre processus est prêt
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||||
other_process->wait_time += time_slice; // Augmente le temps d'attente des autres processus
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||||
// Mise à jour du temps d'attente des autres processus
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struct pinfo *other_process = processes;
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||||
while (other_process != NULL) {
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if (other_process->state != FINISHED && other_process != current_process && other_process->arrival_time <= current_time) {
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||||
other_process->wait_time += time_slice;
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||||
}
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||||
other_process = other_process->next_pinfo; // Passe au processus suivant
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other_process = other_process->next_pinfo;
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}
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// Gérer les statistiques de préemption
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if (current_process->remaining_time == 0) { // Vérifie si le processus est terminé
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current_process->state = FINISHED; // Met à jour l'état du processus à fini
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||||
finished_processes++; // Incrémente le compteur de processus terminés
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||||
current_process->turnaround_time = current_time - current_process->arrival_time; // Calcule le temps de turnaround
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||||
// Gestion des statistiques de préemption
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||||
if (current_process->remaining_time == 0) {
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||||
current_process->state = FINISHED; // Marquer le processus comme terminé
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||||
finished_processes++; // Incrémenter le compteur des processus terminés
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||||
current_process->turnaround_time = current_time - current_process->arrival_time; // Calculer le temps de turnaround
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||||
} else {
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||||
// Incrémenter le nombre de préemptions
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||||
current_process->nb_time_pre_empted++; // Incrémente le compteur de préemptions pour le processus actuel
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perf.total_nr_ctxt_switch++; // Incrémente le nombre total de commutations de contexte
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||||
}
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||||
// Incrémenter le nombre de préemptions uniquement si le processus est interrompu avant de terminer
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||||
if (time_slice == RR_QUANTUM) {
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||||
current_process->nb_time_pre_empted++; // Incrémente le compteur de préemptions
|
||||
perf.total_nr_ctxt_switch++; // Incrémente le compteur des commutations de contexte
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||||
|
||||
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||||
// Débogage : Afficher les informations du processus
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||||
printf("Processus %d: remaining_time=%d, nb_time_pre_empted=%d\n", // Affiche les informations de débogage pour le processus actuel
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||||
printf("Current time %d: Processus %d: remaining_time=%d, nb_time_pre_empted=%d\n", 1 ,
|
||||
current_process->id, current_process->remaining_time, current_process->nb_time_pre_empted);
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}
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||||
current_process = current_process->next_pinfo; // Passe au processus suivant dans la liste
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}
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if (!process_found) { // Vérifie si aucun processus prêt n'a été trouvé
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// Aucun processus prêt, avancer le temps
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current_time++; // Incrémente le temps actuel si aucun processus n'est prêt
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||||
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}
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current_process = current_process->next_pinfo;
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}
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||||
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||||
if (!process_found) {
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current_time++; // Si aucun processus n'est prêt, incrémente le temps
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||||
}
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||||
}
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||||
perf.total_time = current_time; // Enregistre le temps total écoulé dans la structure de performance
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return perf; // Renvoie la structure de performance
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||||
perf.total_time = current_time;
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||||
perf.total_time_ctxt_switch = perf.total_nr_ctxt_switch * CNTXT_SWITCH;
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||||
return perf;
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||||
}
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void write_file(struct pinfo * process, struct perf_info * perf) {
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FILE *myStream_execution = fopen("executionRR1.csv", "w");
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FILE *myStream_performance = fopen("performanceRR1.csv", "w");
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FILE *myStream_execution = fopen("executionRRtest.csv", "w");
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||||
FILE *myStream_performance = fopen("performanceRRtest.csv", "w");
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||||
if (myStream_execution == NULL || myStream_performance == NULL) {
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perror("Erreur à l'ouverture des fichiers");
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@ -391,7 +401,7 @@ void write_file(struct pinfo * process, struct perf_info * perf) {
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}
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struct pinfo * read_file() {
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||||
FILE * file = fopen("tasks.csv", "r");
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FILE * file = fopen("tasks RR.csv", "r");
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unsigned long buf_size = sizeof(char) * 64;
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char * line = (char *) malloc(buf_size);
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||||
char * pid_str;
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5
tasks RR.csv
Normal file
5
tasks RR.csv
Normal file
@ -0,0 +1,5 @@
|
||||
1 0 3 3
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2 1 5 2
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3 3 2 1
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4 9 5 3
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||||
5 12 5 1
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