进程的创建和调度

本文详述了Linux下的进程创建,包括fork、vfork和clone函数的内核处理,以及进程调度的关键函数do_fork和schedule。通过阅读task_struct结构、分析系统调用及使用gdb调试,阐述了进程的创建、执行与切换过程。

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本实验来源 https://github.com/mengning/linuxkernel/

一、实验要求

从整理上理解进程创建、可执行文件的加载和进程执行进程切换,重点理解分析fork、execve和进程切换:

二、实验内容

1.阅读理解task_struct数据结构

本实验来源 http://codelab.shiyanlou.com/xref/linux-3.18.6/include/linux/sched.h#1235;

首先什么是进程?
<1>进程是程序的一个执行的实例;
<2>进程是正在执行的程序
<3>进程是能分配处理器并由处理器执行的实体

为了管理进程,操作系统必须对每个进程所做的事情进行清楚的描述,为此,操作系统使用数据结构来代表处理不同的实体,这个数据结构就是通常所说的进程描述符或进程控制块(PCB)。
在linux操作系统下这就是task_struct结构 ,所属的头文件#include <sched.h>每个进程都会被分配一个task_struct结构,它包含了这个进程的所有信息,在任何时候操作系统都能够跟踪这个结构的信息.

2.分析fork函数对应的内核处理过程

Linux中创建进程一共有三个函数
fork,创建子进程
vfork,与fork类似,但是父子进程共享地址空间,而且子进程先于父进程运行。
clone,主要用于创建线程

进程调度课程设计 给需要的人 呵呵 实验进程调度实验 一、实验目的 通过对进程调度算法的模拟加深对进程概念进程调度算法的理解。 二、实验要求 编写程序实现对5个进程调度模拟,要求至少采用两种不同的调度算法分别进行模拟调度。 备注: 1.可选择的进程调度算法如下: 先来先服务调度算法 最短进程优先调度算法 简单时间片轮转调度算法 最高优先数优先调度算法(即把处理机分配给优先数最高的进程) 3. 最高优先数优先调度算法资料 每个进程有一个进程控制块(PCB)表示。进程控制块可以包含如下信息:进程名、优先数、到达时间、需要运行时间、已用CPU时间、进程状态等等。    进程的优先数及需要的运行时间可以事先人为地指定(也可以由随机数产生)。进程的到达时间为进程输入的时间。 进程的运行时间以时间片为单位进行计算。  每个进程的状态可以是就绪 W(Wait)、运行R(Run)、或完成F(Finish)三种状态之一。  就绪进程获得 CPU后都只能运行一个时间片。用已占用CPU时间加1来表示。  如果运行一个时间片后,进程的已占用 CPU时间已达到所需要的运行时间,则撤消该进程,如果运行一个时间片后进程的已占用CPU时间还未达所需要的运行时间,也就是进程还需要继续运行,此时应将进程的优先数减1(即降低一级),然后把它插入就绪队列等待CPU。    每进行一次调度程序都打印一次运行进程、就绪队列、以及各个进程的 PCB,以便进行检查。   重复以上过程,直到所有进程都完成为止。、 流程图如下 :
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