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800f965b81 refactored RR with arrays 2024-10-15 15:57:58 +02:00
1ba893868e Merge branch 'main' of https://git.kb28.ch/HEL/OS-Lab-Scheduler 2024-10-15 15:07:23 +02:00
df8f5a5f78 Bugg 2024-10-15 15:04:55 +02:00
6 changed files with 89 additions and 61 deletions

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@ -1,10 +1,10 @@
1,10,0,4 1,10,0,0
2,84,44,19 2,188,148,15
3,42,24,9 3,81,61,9
4,22,14,4 4,53,43,4
5,94,66,14 5,218,188,14
6,66,48,9 6,159,139,9
7,148,100,24 7,277,227,24
8,98,70,14 8,200,170,14
9,30,22,4 9,77,67,4
10,90,32,29 10,201,141,18

1 1 10 0 4 0
2 2 84 188 44 148 19 15
3 3 42 81 24 61 9 9
4 4 22 53 14 43 4 4
5 5 94 218 66 188 14 14
6 6 66 159 48 139 9 9
7 7 148 277 100 227 24 24
8 8 98 200 70 170 14 14
9 9 30 77 22 67 4 4
10 10 90 201 32 141 29 18

5
executionRRtest.csv Normal file
View File

@ -0,0 +1,5 @@
1,6,3,2
2,10,5,4
3,5,3,1
4,9,4,4
5,8,3,4
1 1 6 3 2
2 2 10 5 4
3 3 5 3 1
4 4 9 4 4
5 5 8 3 4

View File

@ -1 +1 @@
290,130,0 401,111,111

1 290 401 130 111 0 111

1
performanceRRtest.csv Normal file
View File

@ -0,0 +1 @@
20,15,15
1 20 15 15

View File

@ -380,62 +380,79 @@ void compute_waiting_time(struct pinfo * processes) {
} }
} }
struct perf_info schedule_RR(struct pinfo *processes) { // Déclaration de la fonction schedule_RR qui prend un pointeur vers une liste de processus struct perf_info schedule_RR(struct pinfo *processes) {
struct perf_info perf = {0, 0, 0}; // Initialisation de la structure de performance avec des valeurs à zéro struct perf_info perf = {0, 0, 0}; // Initialisation de la structure de performance
int current_time = 0; // Variable pour suivre le temps actuel
int finished_processes = 0; // Compteur pour le nombre de processus terminés
while (finished_processes < MAX_PROCESSES) { // Boucle principale jusqu'à ce que tous les processus soient terminés // Conversion de la liste chaînée en array
int process_found = 0; // Indicateur pour savoir si un processus prêt a été trouvé int N = n_processes(processes);
struct pinfo *current_process = processes; // Pointeur pour parcourir la liste des processus struct pinfo ** proc_list = (struct pinfo **) malloc(sizeof(struct pinfo *) * N);
struct pinfo * p = processes;
int i = 0;
while (p != NULL) {
proc_list[i] = p;
p = p->next_pinfo;
i++;
}
while (current_process != NULL) { // Boucle pour parcourir tous les processus struct pinfo *current_process = processes;
// Vérifiez si le processus est prêt à s'exécuter int current_time = 0; // Temps actuel
if (current_process->state != FINISHED && current_process->arrival_time <= current_time) { // Vérifie si le processus n'est pas fini et est arrivé int finished_processes = 0; // Compteur de processus terminés
process_found = 1; // Un processus prêt à s'exécuter a été trouvé int running_processes = 0;
struct pinfo * last_running = NULL;
while (finished_processes < N) {
printf("\n");
for (int i = 0; i < N; i++) {
p = proc_list[i];
if (p->state == FINISHED) {
continue;
}
printf("Current time: %d, pid: %d\n", current_time, p->id);
int time_slice = (current_process->remaining_time < RR_QUANTUM) ? current_process->remaining_time : RR_QUANTUM; // Calcule la tranche de temps à exécuter if (p->state == WAITING) {
if (p->arrival_time <= current_time) {
// Simuler l'exécution p->state = READY;
current_time += time_slice; // Incrémente le temps actuel par la tranche de temps running_processes++;
current_process->remaining_time -= time_slice; // Diminue le temps restant du processus if (last_running != NULL) {
printf("Preempting last running process (current time: %d, pid: %d)\n", current_time, last_running->id);
// Calculer les temps d'attente pour les autres processus last_running->nb_time_pre_empted++;
struct pinfo *other_process = processes; // Pointeur pour parcourir à nouveau la liste des processus perf.total_nr_ctxt_switch++;
while (other_process != NULL) { // Boucle pour parcourir tous les autres processus current_time += CNTXT_SWITCH;
if (other_process->state != FINISHED && other_process != current_process && other_process->arrival_time <= current_time) { // Vérifie si l'autre processus est prêt
other_process->wait_time += time_slice; // Augmente le temps d'attente des autres processus
} }
other_process = other_process->next_pinfo; // Passe au processus suivant printf("Process %d is now ready\n", p->id);
printf("Running processes: %d\n", running_processes);
} }
// Gérer les statistiques de préemption
if (current_process->remaining_time == 0) { // Vérifie si le processus est terminé
current_process->state = FINISHED; // Met à jour l'état du processus à fini
finished_processes++; // Incrémente le compteur de processus terminés
current_process->turnaround_time = current_time - current_process->arrival_time; // Calcule le temps de turnaround
} else {
// Incrémenter le nombre de préemptions
current_process->nb_time_pre_empted++; // Incrémente le compteur de préemptions pour le processus actuel
perf.total_nr_ctxt_switch++; // Incrémente le nombre total de commutations de contexte
}
// Débogage : Afficher les informations du processus
printf("Processus %d: remaining_time=%d, nb_time_pre_empted=%d\n", // Affiche les informations de débogage pour le processus actuel
current_process->id, current_process->remaining_time, current_process->nb_time_pre_empted);
} }
current_process = current_process->next_pinfo; // Passe au processus suivant dans la liste if (p->state == READY) {
last_running = p;
p->remaining_time -= RR_QUANTUM;
current_time += RR_QUANTUM;
printf("Executing quantum for process %d, remaining_time %d\n", p->id, p->remaining_time);
if (p->remaining_time <= 0) {
printf(" Process has finished\n");
p->remaining_time = 0;
p->turnaround_time = current_time - p->arrival_time;
p->state = FINISHED;
last_running = NULL;
finished_processes++;
running_processes--;
} else if (running_processes > 1) {
printf(" Preempting process (current time: %d, pid: %d)\n", current_time, p->id);
last_running = NULL;
p->nb_time_pre_empted++;
perf.total_nr_ctxt_switch++;
current_time += CNTXT_SWITCH;
}
}
} }
if (finished_processes < N && running_processes == 0) {
if (!process_found) { // Vérifie si aucun processus prêt n'a été trouvé current_time++;
// Aucun processus prêt, avancer le temps
current_time++; // Incrémente le temps actuel si aucun processus n'est prêt
} }
} }
perf.total_time = current_time; // Enregistre le temps total écoulé dans la structure de performance perf.total_time = current_time;
return perf; // Renvoie la structure de performance perf.total_time_ctxt_switch = perf.total_nr_ctxt_switch * CNTXT_SWITCH;
return perf;
} }
struct perf_info schedule_SRTF(struct pinfo *processes) { struct perf_info schedule_SRTF(struct pinfo *processes) {
@ -558,8 +575,8 @@ struct perf_info schedule_SRTF(struct pinfo *processes) {
} }
void write_file(struct pinfo * process, struct perf_info * perf) { void write_file(struct pinfo * process, struct perf_info * perf) {
FILE *myStream_execution = fopen("executionSRTF.csv", "w"); FILE *myStream_execution = fopen("executionRR.csv", "w");
FILE *myStream_performance = fopen("performanceSRTF.csv", "w"); FILE *myStream_performance = fopen("performanceRR.csv", "w");
if (myStream_execution == NULL || myStream_performance == NULL) { if (myStream_execution == NULL || myStream_performance == NULL) {
perror("Erreur à l'ouverture des fichiers"); perror("Erreur à l'ouverture des fichiers");
@ -648,9 +665,9 @@ int main() {
struct pinfo * processes = read_file(); struct pinfo * processes = read_file();
//struct perf_info perf = schedule_FCFS(processes); //struct perf_info perf = schedule_FCFS(processes);
//struct perf_info perf = schedule_RR(processes); struct perf_info perf = schedule_RR(processes);
//struct perf_info perf = schedule_Pr(processes); //struct perf_info perf = schedule_Pr(processes);
struct perf_info perf = schedule_SRTF(processes); //struct perf_info perf = schedule_SRTF(processes);
compute_waiting_time(processes); compute_waiting_time(processes);

5
tasks RR.csv Normal file
View File

@ -0,0 +1,5 @@
1 0 3 3
2 1 5 2
3 3 2 1
4 9 5 3
5 12 5 1
1 1 0 3 3
2 2 1 5 2
3 3 3 2 1
4 4 9 5 3
5 5 12 5 1