操作系统概念第七版10-12章课后题答案(中文版)
a. FCFS
b. SSTF
c. SCAN
d. LOOK
e. C-SCAN
【答】a. FCFS的调度是143 , 86 , 1470 , 913 , 1774 , 948 , 1509 , 1022 , 1750 , 130 。总寻求距离是7081 。
b. SSTF的调度是143 , 130 , 86 , 913 , 948 , 1022, 1470, 1509, 1750, 1774。总寻求距离是1745。
c. SCAN的调度是143 , 913 , 948 , 1022, 1470, 1509, 1750, 1774 , 4999 , 130 , 86 。总寻求距离是9769 。
d. LOOK的调度是143 , 913 , 948 , 1022, 1470, 1509, 1750, 1774, 130 , 86 。总寻求距离是3319 。
e. C-SCAN的调度是143 , 913 , 948 , 1022 , 1470 , 1509 , 1750 , 1774 , 4999 , 86 , 130 。总寻求距离是9813 。
f. C-LOOK的调度是143 , 913 , 948 , 1022 , 1470 , 1509 , 1750 , 1774 , 86 , 130 。总寻求距离是3363 。
12.3 。。。。。
【答】d. ( 65.20 -3 1.52) / 6 5.20= 0 .52。百分比加速超过营运基金FCFS是52 % ,对争取时间。如果我们的开销包括转动延迟和数据传输,这一比例将加速减少。
12.4 假设题12.3中的磁盘以200RPM速度转动。
A:磁盘驱动器的平均旋转延迟时间是多少?
B:在a中算出的时间里,可以寻道多少距离?
【答】A 7200转120轮换提供每秒。因此,充分考虑轮换8.33毫秒,平均旋转延迟(一个半轮换)需要4.167毫秒。
B 求解:吨= 0.7561 + 0.2439 √ L
t = 4.167
使L为195.58 ,
因此,在一个平均旋转延迟的期间我们可以寻找超过195个轨道(约4 %的磁盘)。
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