Dydaktyka
      • Sharing URL Link copied
      • /edit
      • View mode
        • Edit mode
        • View mode
        • Book mode
        • Slide mode
        Edit mode View mode Book mode Slide mode
      • Customize slides
      • Note Permission
      • Read
        • Owners
        • Signed-in users
        • Everyone
        Owners Signed-in users Everyone
      • Write
        • Owners
        • Signed-in users
        • Everyone
        Owners Signed-in users Everyone
      • Engagement control Commenting, Suggest edit, Emoji Reply
    • Invite by email
      Invitee

      This note has no invitees

    • Publish Note

      Share your work with the world Congratulations! 🎉 Your note is out in the world Publish Note

      Your note will be visible on your profile and discoverable by anyone.
      Your note is now live.
      This note is visible on your profile and discoverable online.
      Everyone on the web can find and read all notes of this public team.
      See published notes
      Unpublish note
      Please check the box to agree to the Community Guidelines.
      View profile
    • Commenting
      Permission
      Disabled Forbidden Owners Signed-in users Everyone
    • Enable
    • Permission
      • Forbidden
      • Owners
      • Signed-in users
      • Everyone
    • Suggest edit
      Permission
      Disabled Forbidden Owners Signed-in users Everyone
    • Enable
    • Permission
      • Forbidden
      • Owners
      • Signed-in users
    • Emoji Reply
    • Enable
    • Versions and GitHub Sync
    • Note settings
    • Note Insights New
    • Engagement control
    • Make a copy
    • Transfer ownership
    • Delete this note
    • Insert from template
    • Import from
      • Dropbox
      • Google Drive
      • Gist
      • Clipboard
    • Export to
      • Dropbox
      • Google Drive
      • Gist
    • Download
      • Markdown
      • HTML
      • Raw HTML
Menu Note settings Note Insights Versions and GitHub Sync Sharing URL Help
Menu
Options
Engagement control Make a copy Transfer ownership Delete this note
Import from
Dropbox Google Drive Gist Clipboard
Export to
Dropbox Google Drive Gist
Download
Markdown HTML Raw HTML
Back
Sharing URL Link copied
/edit
View mode
  • Edit mode
  • View mode
  • Book mode
  • Slide mode
Edit mode View mode Book mode Slide mode
Customize slides
Note Permission
Read
Owners
  • Owners
  • Signed-in users
  • Everyone
Owners Signed-in users Everyone
Write
Owners
  • Owners
  • Signed-in users
  • Everyone
Owners Signed-in users Everyone
Engagement control Commenting, Suggest edit, Emoji Reply
  • Invite by email
    Invitee

    This note has no invitees

  • Publish Note

    Share your work with the world Congratulations! 🎉 Your note is out in the world Publish Note

    Your note will be visible on your profile and discoverable by anyone.
    Your note is now live.
    This note is visible on your profile and discoverable online.
    Everyone on the web can find and read all notes of this public team.
    See published notes
    Unpublish note
    Please check the box to agree to the Community Guidelines.
    View profile
    Engagement control
    Commenting
    Permission
    Disabled Forbidden Owners Signed-in users Everyone
    Enable
    Permission
    • Forbidden
    • Owners
    • Signed-in users
    • Everyone
    Suggest edit
    Permission
    Disabled Forbidden Owners Signed-in users Everyone
    Enable
    Permission
    • Forbidden
    • Owners
    • Signed-in users
    Emoji Reply
    Enable
    Import from Dropbox Google Drive Gist Clipboard
       Owned this note    Owned this note      
    Published Linked with GitHub
    • Any changes
      Be notified of any changes
    • Mention me
      Be notified of mention me
    • Unsubscribe
    # Ćwiczenia 11, grupa śr. 17-19, 25. maja 2022 ###### tags: `SYK21` `ćwiczenia` `pwit` ## Deklaracje Gotowość rozwiązania zadania należy wyrazić poprzez postawienie X w odpowiedniej kolumnie! Jeśli pożądasz zreferować dane zadanie (co najwyżej jedno!) w trakcie dyskusji oznacz je znakiem ==X== na żółtym tle. **UWAGA: Tabelkę wolno edytować tylko wtedy, gdy jest na zielonym tle!** :::danger | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | ----------------------:| ----- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Grzegorz Bielecki | | | | | | | | | | Kamila Brzozowska | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Adam Ciężkowski | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Natalia Czerep | X | X | X | | | | X | X | | Jan Dalecki | X | X | X | | | X | X | X | X | Marko Golovko | X | X | X | X | X | X | X | | | Adam Górkiewicz | X | X | X | X | X | X | X | | | Piotr Gunia | X | X |==X==| X | X | X | X | X | | Krzysztof Jadłowski | | | X | | | X | | | | Magdalena Jarecka | X | X | X | | | | ==X== | X | X | Mikołaj Jaszcza | X | X | X | X | | X | X | | | Monika Jędrzejkowska | | | | | | | | | | Michał Kierul | X | X | X | ==X== | X | X | X | X | X | Damian Lukas | | | | | | | | | | Karol Ochman-Milarski | | | | | | | | | | Piotr Piesiak | | | | | | | | | | Damian Ratajski | | | | | | | | | | Aleksandra Rozkrut | X | X | X | | | X | X | | | Marcin Sarnecki | X | X | X | X | |==X==| X | | | Maria Szlasa | X | | X | | | X | X | | | Mateusz Burdyna | X | X | X | X | | X | X | | | Magdalena Słonińska | | | | | | | | | | Nikola Wrona | | | | | | | | | | Marcin Wróbel | X | X | X | X | X | X | X | X |==X==| ::: **Tutaj można dodeklarować zad. 7. z listy 10.:** * * * :::info **Uwaga:** Po rozwiązaniu zadania należy zmienić kolor nagłówka na zielony. ::: ## Zadanie 1 :::success Autor: Maria Szlasa ::: :::info Wyjaśnij różnice pomiędzy **planowaniem wywłaszczającym** (ang. preemptive scheduling) a **planowaniem niewywłaszczającym** (ang. non-preemptive scheduling). Posłuż się diagramem stanów procesu. Zdefiniuj pojęcia: **proces ograniczony przez dostęp do procesora** (ang. CPU-bound process), **proces ograniczony przez wejście-wyjście** (ang. Input-Output bound process), **proces interaktywny**, **proces wsadowy** (ang. batch process). Planowanie wywłaszczające jest trudniejsze w implementacji niż niewywłaszczające, a jednak dominuje we współczesnych systemach operacyjnych. Dlaczego? ::: Decyzje o porzuceniu / zmienieniu procesu następują w następujących przypadkach: ![](https://i.imgur.com/tyo846N.png) **planowanie wywłaszczające (ang. preemptive scheduling)** zachodzi w momencie, jeśli planowanie zachodzi we wszystkich momentach. W schemacie wywłaszczeniowym, w ramach kontrolnego przekazania sterowania do jądra systemu operacyjnego może zostać podjęta decyzja o przełączeniu kontekstu pomimo, że wykonywany proces nie zażądał żadnej usługi, oznaczającej rezygnację z procesora. Przechodzi on wówczas do stanu gotowy, a rozpoczyna się wykonywanie innego procesu. **planowanie niewywłaszczające (ang. non-preemptive scheduling)** zachodzi w momencie, gdzy planowanie zachodzi tylko w momentach 1 i 4. W schemacie niewywłaszczeniowym procesor traktowany jest jako zasób niewywłaszczalny. Nie można go odebrać procesowi, ale proces może się go zrzec dobrowolnie (służy do tego np. funkcja yield, dostępna w niektórych systemach) lub się zakończyć. Rezygnacja z procesora jest też uboczną konsekwencją wejścia w stan oczekiwania (np. w wyniku zażądania operacji wejścia-wyjścia). **** [link](http://jedrzej.ulasiewicz.staff.iiar.pwr.wroc.pl/Programowanie-Syst-i-Wspolbielzne/wyklad/SSOSzeregowanie8.pdf) **proces ograniczony przez dostęp do procesora (ang. CPU-bound process)** - większość czasu zajmują funkcje wykonywane przez procesor. Przykładem mogą być programy optymalizacyjne. <ciągle liczy> **proces ograniczony przez wejście-wyjście (ang. Input-Output bound process)** – większość czasu zajmują funkcje wejścia / wyjścia. Przykładem mogą być bazy danych, aplkacje interaktywne. <ciągle czeka na wejście/wyjście, przeciwieństwo poprzedniego> **procesy interaktywny** - oddziałują interaktywnie z użytkownikiem. Stąd oczekują zablokowane na nacisnięcie klawisza lub kliknięcie myszki. Gdy to nastąpi reakcja programu powinna być szybka (50-150 mS) gdyż inaczej system uznany zostanie jako wolny. Typowe aplikacje: edytory, aplikacje graficzne, interpretery poleceń. **proces wsadowy (ang. batch process)** – wykonywanie serii zadań (programów) przez komputer. Zazwyczaj kolejne zadania są ze sobą powiązane: dane wyjściowe jednego programu przekazywane są kolejnemu programowi, któremu służą jako dane wejściowe itd. Procesy które nie muszą bezpośrednio oddziaływać z użytkownikiem. Mogą to być procesy systemowe np. ~~serwer WWW~~ serwer bazy danych. Ich pilność zależy od funkcji którą wykonują. <przeciwieństwo poprzedniego> **** **Planowanie wywłaszczające jest trudniejsze w implementacji niż niewywłaszczające, a jednak dominuje we współczesnych systemach operacyjnych. Dlaczego?** dlatego, że nie chcemy czakać aż w notatniku pojawi się to co wpisaliśmy aż do momentu, kiedy będzie wolny profcfesor, tylko chcemy żeby pojawiał się natychmiast Np uruchamiając pętlę while (true) {} zawiesilibyśmy komputer ## Zadanie 2 :::success Autor: Adam Górkiewicz ::: ![](https://i.imgur.com/k1BPb57.png) ![](https://i.imgur.com/EoEMiPQ.png) 1. CPU utilization (czas poświęcony na właściwe obliczenia, nie zmianę kontekstu) * Optymalny algorytm: dowolny taki, który nie wykonuje przerwań/wywłaszczeń, np. FCFS * Wady: wysoki waiting time / response time 2. Throughput (przepustowość) * Proporcjonalne do CPU utilization 3. Turnaround time (średni czas od wprowadzenia do zakończenia procesu) * Zakładając brak przerwań/wywłaszczeń, malejący wraz z waiting timem. * Optymalny algorytm: shortest job first (SJF) / shortest remaining time (SRT) * Wady: response time? 4. Waiting time * Optymalny algorytm: shortest job first (SJF) / shortest remaining time (SRT) * Jeżeli zakładamy możliwość przerywania: round robin (RR) (z lepszym response timem, gorszym turnaroundem) 5. Response time (dla procesów interaktywnych) * Optymalny algorytm: priority scheduling z wywłaszczaniem * Alternatywnie: round robin * Wady: obniżenie wszystkich pozostałych kryteriów ## Zadanie 3 :::success Autor: Aleksandra Rozkrut ::: ![](https://i.imgur.com/ZFEcZcj.png) FCFS: ![](https://i.imgur.com/MCvhgi5.png) turnaround time: P1: 2 P2: 3 P3: 11 P4: 15 P5: 20 waiting time: P1: 0 P2: 2 P3: 3 P4: 11 P5: 15 średni czas oczekiwania: $\frac{31}{5} = 6.2$ SJF: ![](https://i.imgur.com/bNbnRrr.png) turnaround time: P1: 3 P2: 1 P3: 20 P4: 7 P5: 12 waiting time: P1: 1 P2: 0 P3: 12 P4: 3 P5: 7 średni czas oczekiwania: $\frac{23}{5} = 4.6$ priorytetowy bez wywłaszczeń: ![](https://i.imgur.com/FVKL25Y.png) turnaround time: P1: 15 P2: 20 P3: 8 P4: 19 P5: 13 waiting time: P1: 13 P2: 19 P3: 0 P4: 15 P5: 8 średni czas oczekiwania: $\frac{55}{5} = 11$ RR dla Q=2 ![](https://i.imgur.com/GqV6y8k.png) turnaround time: P1: 2 P2: 3 P3: 20 P4: 13 P5: 18 waiting time: P1: 0 P2: 2 P3: 12 P4: 9 P5: 13 średni czas oczekiwania: $\frac{36}{5} = 7.2$ ## Zadanie 4 :::success Autor: Michał Kierul ::: ![](https://i.imgur.com/zyalU5n.png) 1. W pierwszej kolejności są wykonywane procesy o niższym priorytecie. Jeśli procesów o jednakowym priorytecie jest więcej niż 1, to są wykonywane one sekwencyjnie, każdy maksymalnie przez z góry określony czas (kwant czasu). ![](https://i.imgur.com/lpqFexQ.png) ![](https://i.imgur.com/mY99r2t.png) 2. a) $\frac{T}{T+S}$ b) $\frac{T}{T+S}$ W a) i b) wszystkie lub większość faz wykona się do końca, nie zostanie im odebrany procesor. c) $\frac{Q}{Q+S}$ Cykl pracy ma postać: Q (działanie procesora), S (zmiana kontekstu), Q, S, Q, S, ... d) Gdy $Q>T$: $\frac{T}{T+S}$ Gdy $Q<T$: $\frac{Q}{Q+S}=\frac{1}{2}$ Uzasadnienie analogiczne jak we wcześniejszych punktach. e) Większość czasu będzie zmarnowana na zmienę kontekstu - efektywność bliska $0$. ## Zadanie 5 :::success Autor: Kamila Brzozowska ::: ![](https://i.imgur.com/F4HKxue.png) ![](https://i.imgur.com/em0T6sl.png) |Process|Burst time|I/O burst| |-------|----------|---------| | $P_1$ | 4 | 1 | | $P_2$ | 6 | - | | $P_3$ | 4 | 2 | Q=2 ![](https://i.imgur.com/1I8GRPF.png) |Process|Burst time|I/O burst| |-------|----------|---------| | $P_1$ | 12 | 3 | ![](https://i.imgur.com/i1D28ql.png) ## Zadanie 6 :::success Autor: Marcin Sarnecki ::: **SJF - Shortest Job First** -> pomysł, tak jak sama nazwa wskazuje, polega na wykonywaniu najpierw procesów najkrótszych -> algorytm niewywłaszczający -> optymalny algorytm pod względem średniego czasu oczekiwania procesu na jego wykonanie. Możemy zmienić w nim sposób wyboru procesów, stosując technikę wykładniczego uśredniania. Pomysł polega na oszacowaniu czasu działania procesu na podstawie jego poprzednich czasów ![](https://i.imgur.com/NPABjzw.png) **a)** $\alpha = 0 \space i \space \tau_{0} = 100$ milisekund W tym skrajnym przypadku liczyć się będzie jedynie poprzednie oszacowanie $τ_{n+1} = τ_{n} = τ_{0}$ **b)** $\alpha = 0.99 \space i \space \tau_{0} = 10$ milisekund W tym przypadku $(1 - \alpha) \approx 0$ zatem $\tau_{n+1} \approx t_n$ **SRT - SHORTEST REMAINING TIME (FIRST)** -> wywłaszczająca wersja algorytmu SJF -> jeśli jakiś proces zakończyłby się szybciej niż proces aktualnie przetwarzany, to przerywamy aktualnie przetwarzany proces, aby wykonać proces, który zakończyłby się szybciej dobrze widać działanie SRT na przykładzie ze slajdów, proces nr 1 został przerwany, bo pojawił się proces nr 2, który zakończyłby się szybciej ![](https://i.imgur.com/BmvsQp1.png) ## Zadanie 7 :::success Autor: Magdalena Jarecka ::: :::info Zdefiniuj algorytm planowania procesów z użyciem wielopoziomowych kolejek ze sprzężeniem zwrotnym (ang. multilevel feedback queues). W jaki sposób taki algorytm obsługuje różne klasy procesów (interaktywne, czasu rzeczywistego, wsadowe)? Czemu służą reguły promocji i degradacji procesów pomiędzy kolejkami? ::: ### Zwykłe multilevel queues ![](https://i.imgur.com/lwDtMrJ.png) - System processes - CPU sam w sobie ma rzeczy do wykonania, które są niezbędne do jego działania - Interactive processes - procesy mogące wymagać interakcji z użytkownikiem - Batch processes - procesy które mogą spokojnie działać w tle Zwyczajny algorytm planowania z użyciem kolejek nadaje tym klasom priorytety. W ten sposób najpierw będziemy brali procesy z kolejki **System processes** a na końcu z kolejki **Batch Processes**. Każda kolejka ma swój własny system planowania. Przykładowo Kolejki 1 i 2 mogą używać Round-Robin a kolejka 3 FCFS. Drugim sposobem na używanie multilevel queues jest stworzenie ograniczeń czasowych dla kolejek (w przeciwieństwie do brania najpiperw z pierwszej kolejki potem jak się skończy z drugiej itd). Tutaj np. przypisujemy kolejce nr 50% CPU, kolejce nr 2 30% a kolejce nr 3 20%. ### Multilvl feedback queues Różni się od poprzednika tym że możemy przerzucać procesy pomiędzy kolejkami. Jest bardziej skomplikowany lecz zapobiega "zaleganiu" procesów. Reguły promocji i degradacji służą właśnie przenoszeniu procesów pomiędzy kolejkami: - Jeśli proces zużywa zbyt dużo czasu procesora, zostanie przeniesiony do kolejki o niższym priorytecie. - Jeśli proces jest procesem interaktywnym, zostanie przeniesiony do kolejki o wyższym priorytecie. - Jeśli proces czeka zbyt długo w kolejce o niskim priorytecie, zostanie przeniesiony do kolejki o wyższym priorytecie. ## Zadanie 8 :::success Autor: Adam Ciężkowski ::: ![](https://i.imgur.com/UnDsl4p.png) ![](https://i.imgur.com/2Gdblsb.png) Jeśli jest kilka procesów o najwyższym priorytecie, wybierz ten, który jest "ready to run" najdłużej. ![](https://i.imgur.com/OZU1jLl.png) * Priorytet jest przypisywany, gdy proces przechodzi w stan "sleep" * Priorytet procesu jest dostosowany, gdy zmienia się z kernel-mode na user-mode (+ priorytet powinien zostać obniżony, ponieważ właśnie co wrócił z kernel-mode). * Priorytety są obliczane co ok 1s. (nie zawsze) Pole CPU usage jest zwiększane podczas obsługi procesu (kilka razy podczas jego wykonywania). Co ok. sekundę jest ono zmieniane wg. funkcji decay: decay(CPU) = CPU/2; Wtedy też są obliczane ponownie priorytety procesów będących w stanie "preempted but ready-to-run": priority = ("recent CPU usage"/2) + (base level user priority) ![](https://i.imgur.com/y9qdIEY.png) ![](https://i.imgur.com/4IJqh6y.png) ![](https://i.imgur.com/xZTtjpk.png) priority = ("recent CPU usage"/constant) + (base priority) + (nice value) ## Zadanie 9 :::success Autor: Marcin Wróbel ::: ![](https://i.imgur.com/3WoZjHB.png) Chcielibyśmy mieć możliwość przydzielania każdemu użytkownikowi pewnej części czasu działania procesora. Rozwiązaniem jest zmodyfikowanie algorytmu z poprzedniego zadania poprzez przypisanie użytkowników do grup. System będzie przydzielał każdej grupie równą ilość czasu procesora niezależnie od liczby procesów w każdej grupie. Oznaczenia: CPU = "recent CPU usage" Group = "recent Group usage" Zmodyfikowany wzór na priorytet danego procesu wygląda następująco: $priority=CPU/constant + \textbf{Group/constant} + \text{(base priority)} + \text{(nice value)}$ $CPU = decay(CPU) = CPU / 2$ $Group = decay(CPU) = Group / 2$ #### Przykład: Proces `A` należy do grupy 1, procesy `B` i `C` należą do grupy 2 $basepriority = 60$ $constant = 2$ $\text{(nice value)} = 0 \text{ (dla każdego procesu)}$ ![](https://i.imgur.com/y6FNbyt.png)

    Import from clipboard

    Paste your markdown or webpage here...

    Advanced permission required

    Your current role can only read. Ask the system administrator to acquire write and comment permission.

    This team is disabled

    Sorry, this team is disabled. You can't edit this note.

    This note is locked

    Sorry, only owner can edit this note.

    Reach the limit

    Sorry, you've reached the max length this note can be.
    Please reduce the content or divide it to more notes, thank you!

    Import from Gist

    Import from Snippet

    or

    Export to Snippet

    Are you sure?

    Do you really want to delete this note?
    All users will lose their connection.

    Create a note from template

    Create a note from template

    Oops...
    This template has been removed or transferred.
    Upgrade
    All
    • All
    • Team
    No template.

    Create a template

    Upgrade

    Delete template

    Do you really want to delete this template?
    Turn this template into a regular note and keep its content, versions, and comments.

    This page need refresh

    You have an incompatible client version.
    Refresh to update.
    New version available!
    See releases notes here
    Refresh to enjoy new features.
    Your user state has changed.
    Refresh to load new user state.

    Sign in

    Forgot password

    or

    By clicking below, you agree to our terms of service.

    Sign in via Facebook Sign in via Twitter Sign in via GitHub Sign in via Dropbox Sign in with Wallet
    Wallet ( )
    Connect another wallet

    New to HackMD? Sign up

    Help

    • English
    • 中文
    • Français
    • Deutsch
    • 日本語
    • Español
    • Català
    • Ελληνικά
    • Português
    • italiano
    • Türkçe
    • Русский
    • Nederlands
    • hrvatski jezik
    • język polski
    • Українська
    • हिन्दी
    • svenska
    • Esperanto
    • dansk

    Documents

    Help & Tutorial

    How to use Book mode

    Slide Example

    API Docs

    Edit in VSCode

    Install browser extension

    Contacts

    Feedback

    Discord

    Send us email

    Resources

    Releases

    Pricing

    Blog

    Policy

    Terms

    Privacy

    Cheatsheet

    Syntax Example Reference
    # Header Header 基本排版
    - Unordered List
    • Unordered List
    1. Ordered List
    1. Ordered List
    - [ ] Todo List
    • Todo List
    > Blockquote
    Blockquote
    **Bold font** Bold font
    *Italics font* Italics font
    ~~Strikethrough~~ Strikethrough
    19^th^ 19th
    H~2~O H2O
    ++Inserted text++ Inserted text
    ==Marked text== Marked text
    [link text](https:// "title") Link
    ![image alt](https:// "title") Image
    `Code` Code 在筆記中貼入程式碼
    ```javascript
    var i = 0;
    ```
    var i = 0;
    :smile: :smile: Emoji list
    {%youtube youtube_id %} Externals
    $L^aT_eX$ LaTeX
    :::info
    This is a alert area.
    :::

    This is a alert area.

    Versions and GitHub Sync
    Get Full History Access

    • Edit version name
    • Delete

    revision author avatar     named on  

    More Less

    Note content is identical to the latest version.
    Compare
      Choose a version
      No search result
      Version not found
    Sign in to link this note to GitHub
    Learn more
    This note is not linked with GitHub
     

    Feedback

    Submission failed, please try again

    Thanks for your support.

    On a scale of 0-10, how likely is it that you would recommend HackMD to your friends, family or business associates?

    Please give us some advice and help us improve HackMD.

     

    Thanks for your feedback

    Remove version name

    Do you want to remove this version name and description?

    Transfer ownership

    Transfer to
      Warning: is a public team. If you transfer note to this team, everyone on the web can find and read this note.

        Link with GitHub

        Please authorize HackMD on GitHub
        • Please sign in to GitHub and install the HackMD app on your GitHub repo.
        • HackMD links with GitHub through a GitHub App. You can choose which repo to install our App.
        Learn more  Sign in to GitHub

        Push the note to GitHub Push to GitHub Pull a file from GitHub

          Authorize again
         

        Choose which file to push to

        Select repo
        Refresh Authorize more repos
        Select branch
        Select file
        Select branch
        Choose version(s) to push
        • Save a new version and push
        • Choose from existing versions
        Include title and tags
        Available push count

        Pull from GitHub

         
        File from GitHub
        File from HackMD

        GitHub Link Settings

        File linked

        Linked by
        File path
        Last synced branch
        Available push count

        Danger Zone

        Unlink
        You will no longer receive notification when GitHub file changes after unlink.

        Syncing

        Push failed

        Push successfully