大實話:等電梯的時候,90%的程序員都想過調度算法


1.傳統電梯調度算法


1.1先來先服務算法(FCFS)

先來先服務(FCFS-First Come First Serve)算法,是一種隨即服務算法,它不僅僅沒有對尋找樓層進行優化,也沒有實時性的特徵,它是一種最簡單的電梯調度算法。


它根據乘客請求乘坐電梯的先後次序進行調度。此算法的優點是公平、簡單,且每個乘客的請求都能依次地得到處理,不會出現某一乘客的請求長期得不到滿足的情況[12]。


這種方法在載荷較輕鬆的環境下,性能尚可接受,但是在載荷較大的情況下,這種算法的性能就會嚴重下降,甚至惡化。


人們之所以研究這種在載荷較大的情況下幾乎不可用的算法,有兩個原因:

  1. 任何調度算法在請求隊列長度爲1時,請求速率極低或相鄰請求的間隔爲無窮大時使用先來先服務算法既對調度效率不會產生影響,而且實現這種算法極其簡單。

  2. 先來先服務算法可以作爲衡量其他算法的標準。


1.2最短尋找樓層時間優先算法(SSTF)

最短尋找樓層時間優先(SSTF-Shortest Seek Time First) [14]算法,它注重電梯尋找樓層的優化。


最短尋找樓層時間優先算法選擇下一個服務對象的原則是最短尋找樓層的時間。這樣請求隊列中距當前能夠最先到達的樓層的請求信號就是下一個服務對象。


在重載荷的情況下,最短尋找樓層時間優先算法的平均響應時間較短,但響應時間的方差較大,原因是隊列中的某些請求可能長時間得不到響應,出現所謂的“餓死”現象。


1.3掃描算法(SCAN)

掃描算法(SCAN)是一種按照樓層順序依次服務請求,它讓電梯在最底層和最頂層之間連續往返運行,在運行過程中響應處在於電梯運行方向相同的各樓層上的請求。


它進行尋找樓層的優化,效率比較高,但它是一個非實時算法。掃描算法較好地解決了電梯移動的問題,在這個算法中,每個電梯響應乘客請求使乘客獲得服務的次序是由其發出請求的乘客的位置與當前電梯位置之間的距離來決定的,所有的與電梯運行方向相同的乘客的請求在一次電向上運行或向下運行的過程中完成,免去了電梯頻繁的來回移動。


掃描算法的平均響應時間比最短尋找樓層時間優先算法長,但是響應時間方差比最短尋找樓層時間優先算法小,從統計學角度來講,掃描算法要比最短尋找樓層時間優先算法穩定。


1.4 LOOK 算法

LOOK算法[18]是掃描算法的一種改進。對LOOK算法而言,電梯同樣在最底層和最頂層之間運行。


但當LOOK算法發現電梯所移動的方向上不再有請求時立即改變運行方向,而掃描算法則需要移動到最底層或者最頂層時才改變運行方向。


1.5 SAFT 算法

SATF(Shortest Access Time First)[15,19]算法與SSTF算法的思想類似,唯一的區別就是SATF算法將SSTF算法中的尋找樓層時間改成了訪問時間。


這是因爲電梯技術發展到今天,尋找樓層的時間已經有了很大的改進,但是電梯的運行當中等待乘客上梯時間卻不是人爲可以控制。


SATF算法考慮到了電梯運行過程中乘客上梯時間的影響。


2 實時電梯調度算法


2.1最早截止期優先調度算法

最早截止期優先(EDF-Earliest Deadline First)調度算法是最簡單的實時電梯調度算法,它的缺點就是造成電梯任意地尋找樓層,導致極低的電梯吞吐率。


它與FCFS調度算法類似,EDF算法是電梯實時調度算法中最簡單的調度算法。


它響應請求隊列中時限最早的請求,是其它實時電梯調度算法性能衡量的基準和特例。


2.2 SCAN-EDF 算法

SCAN-EDF算法是SCAN算法和EDF算法相結合的產物。


SCAN-EDF 算法先按照EDF算法選擇請求列隊中哪一個是下一個服務對象,而對於具有相同時限的請求,則按照SCAN算法服務每一個請求。


它的效率取決於有相同deadline 的數目,因而效率是有限的。


2.3 PI 算法

PI(Priority Inversion)算法將請求隊列中的請求分成兩個優先級,它首先保證高優先級隊列中的請求得到及時響應,再搞優先級隊列爲空的情況下在相應的優先級隊列中的請求。


2.4 FD-SCAN 算法

FD-SCAN(Feasible Deadline SCAN)[17]算法首先從請求隊列中找出時限最早、從當前位置開始移動又可以滿足其時限要求的請求,作爲下一次SCAN的方向。


並在電梯所在樓層向該請求信號運行的過程中響應處在與電梯運行方向相同且電梯可以經過的請求信號。


這種算法忽略了用SCAN算法相應其它請求的開銷,因此並不能確保服務對象時限最終得到滿足。


3 電梯調度的高水平研究

以上兩個小結介紹了幾種在目前本人的能力上能進行研究的、簡單的電梯調度算法。但是並不是說目前電梯調度只發展到這個層次。


目前電梯的控制技術已經進入了電梯羣控的時代。


隨着微機在電梯系統中的應用和人工智能技術的發展,智能羣控技術得以迅速發展起來。


由此,電梯的羣控方面陸續發展出了一批新方法,包括:基於專家系統的電梯羣控方法、基於模糊邏輯的電梯羣控方法、基於遺產算法的電梯羣控方法、基於勝景網絡的電梯羣控方法和基於模糊神經網絡的電梯羣控方法。


4 電梯問題的需求分析


4.1 電梯的初始狀態

本人設置的電梯的初始狀態,是對住宅樓的電梯的設置。


  1. 建築共有21層,其中含有地下一層(地下一層爲停車場及貨物運送場所)。

  2. 建築內部設有兩部電梯,編號分別爲A梯、B梯。

  3. 電梯內部有23個按鈕,其中包括開門按鈕、關門按鈕和樓層按鈕,編號爲-1,1,2,3,4……20。

  4. 電梯外部含有兩個按鈕,即向上運行按鈕和向下運行按鈕。建築頂層與地下一層例外,建築頂層只設置有向下運行按鈕,地下一層只設置有向上運行按鈕。

  5. 電梯開關門完成時間設定爲1秒。電梯到達每層後上下人的時間設定爲8秒。電梯從靜止開始運行到下一層的時間設置爲2秒,而運行中通過一層的時間爲1秒。

  6. 在凌晨2:00——4:30之間,如若沒有請求信號,A梯自動停在14層,B梯自動停在6層。

  7. 當電梯下到-1層後,如果沒有請求信號,電梯自動回到1層。


4.2 電梯按鈕功能

電梯內部的樓層按鈕:電梯內部對應每一個樓層的按鈕成爲樓層按鈕,即本章第一節提到的編號爲-1,1,2,3,4……20的按鈕。


當乘客進入電梯後按下樓層按鈕,此按鈕顯示灰色,代表不可以用。這樣就表示乘客將要去往此層,電梯將開往相應層。當電梯到達該層後,按鈕恢復可以使用狀態。


電梯內部開門按鈕:當電梯達到乘客想要去往的某樓層後,乘客需要準備離開電梯,當電梯停穩後,乘客可以按下開門按鈕,電梯門將打開,讓用戶離開。


如若電梯到了乘客曾經按下的樓層,但是無乘客按開門按鈕,電梯將自動在停穩後1秒後自動開門。


電梯內部關門按鈕:當所有想要乘坐電梯的乘客都進入電梯以後,準備讓電梯開始運行的時候,乘客需要按下關門按鈕,讓電梯門關閉,使電梯進入運行狀態。設置電梯的自動關門時間爲8秒。


電梯外部向上按鈕:此按鈕表示上樓請求,當按下此按鈕時,如果電梯到達按下此按鈕的樓層,且電梯運行方向是向上的,那麼電梯響將停下,並在電梯停穩之後自動開門,此請求被響應後,取消此請求信號。


電梯外部向下按鈕:此按鈕表示下樓請求,當按下此按鈕時,如果電梯到達按下此按鈕的樓層,且電梯運行方向是向下的,那麼電梯響將停下,並在電梯停穩之後自動開門,此請求被響應後,取消此請求信號。

面試常問的:JVM運行時的內存結構是怎麼樣的呢?


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END



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