淺析銀行家算法
銀行家算法中的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。為了實現(xiàn)銀行家算法,在系統(tǒng)中必須設(shè)置這樣四個數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),分別用來描述系統(tǒng)中可利用的資源,所有進程對資源的最大需求,系統(tǒng)中的資源分配以及所有進程還需要多少資源的情況。(1)可利用資源向量Available。
銀行家算法中t0時刻
T0時刻P1請求(1,1,2)可用資源數(shù)(3,3,2),可以直接滿足。
銀行家算法是死鎖避免的重要算法。銀行家算法:資源==錢;收回資源==收回貸款;收不回資源==不會放貸;例題:假設(shè)系統(tǒng)中有三類互斥資源R1,R2,R3。
在T0時刻如果有某個進程提出資源請求,比如:進程1提出request(1,2,2)請求,即分別需要三類資源數(shù)為1,2,2。
銀行家算法問題是研究一個銀行家如何將其總數(shù)一定的現(xiàn)金安全地借給若干個顧客,使這些顧客既能滿足對資金的要求,又能完成其交易,也使銀行家可以收回自己的全部現(xiàn)金不致于破產(chǎn)。
試用銀行家算法說明系統(tǒng)在T0時刻是否存在安全序列。 第五章 存儲管理 選擇題1 MS-Dos操作系統(tǒng)的命令處理程序分為常駐、暫駐二部分,其暫駐部分存放在主存中的高地址區(qū)域,以便用戶區(qū)可向該區(qū)域擴展,這種存儲管理技術(shù)稱為( )。
簡述銀行家算法的主要思想并說明該
1、銀行家算法問題是研究一個銀行家如何將其總數(shù)一定的現(xiàn)金安全地借給若干個顧客,使這些顧客既能滿足對資金的要求,又能完成其交易,也使銀行家可以收回自己的全部現(xiàn)金不致于破產(chǎn)。
2、銀行家算法的基本思想是分配資源之前,判斷系統(tǒng)是否是安全的;若是,才分配。它是最具有代表性的避免死鎖的算法。設(shè)進程cusneed提出請求REQUEST [i],則銀行家算法按如下規(guī)則進行判斷。
3、利用銀行家算法避免死鎖 . 銀行家算法 設(shè)Requesti是進程Pi的請求向量,如果Requesti[j]=K,表示進程Pi需要K個Rj類型的資源。
操作系統(tǒng)-銀行家算法問題
銀行家算法用于解決死鎖的避免。銀行家算法是一種最有代表性的避免死鎖的算法。要解釋銀行家算法,必須先解釋操作系統(tǒng)安全狀態(tài)和不安全狀態(tài)。
銀行家算法是死鎖避免的重要算法。銀行家算法:資源==錢;收回資源==收回貸款;收不回資源==不會放貸;例題:假設(shè)系統(tǒng)中有三類互斥資源R1,R2,R3。
作為避免死鎖的一種算法,銀行家算法可以說是最為出名的了。這個名字的來源是因為該算法起初是為銀行系統(tǒng)設(shè)計的,以確保銀行在發(fā)放現(xiàn)金貸款時,不會發(fā)生不能滿足所有客戶需要的情況。在操作系統(tǒng)中也可以用它來實現(xiàn)避免死鎖。
銀行家算法: 設(shè)Requesti是進程Pi的請求向量,如果Requesti[j]=K,表示進程Pi需要K個Rj類型的資源。
②采用銀行家算法進行計算分析可知:系統(tǒng)可以滿足P2進程對資源的請求,將資源分配給P2之后,至少可以找到一個安全的執(zhí)行序列,如(P2, P1, P3, P4)使各進程正常運行終結(jié)。
免死鎖的算法。 要解釋銀行家算法,必須先解釋操作系統(tǒng)安全狀態(tài)和不安全狀態(tài)。 安全狀態(tài):如果存在一個由系統(tǒng)中所有進程構(gòu)成的安全序列P1,…,Pn,則系統(tǒng)處于安全狀態(tài)。安全狀態(tài)一定是沒有死鎖發(fā)生。 不安全狀態(tài):不存在一個安全序列。
“銀行家算法”是怎樣的一個算法?
銀行家算法(Bankers Algorithm)是一個避免死鎖(Deadlock)的著名算法,是由艾茲格·迪杰斯特拉在1965年為T.H.E系統(tǒng)設(shè)計的一種避免死鎖產(chǎn)生的算法。它以銀行借貸系統(tǒng)的分配策略為基礎(chǔ),判斷并保證系統(tǒng)的安全運行。
銀行家算法問題是研究一個銀行家如何將其總數(shù)一定的現(xiàn)金安全地借給若干個顧客,使這些顧客既能滿足對資金的要求,又能完成其交易,也使銀行家可以收回自己的全部現(xiàn)金不致于破產(chǎn)。
銀行家算法是一種最有代表性的避免死鎖的算法。在避免死鎖方法中允許進程動態(tài)地申請資源,但系統(tǒng)在進行資源分配之前,應(yīng)先計算此次分配資源的安全性,若分配不會導(dǎo)致系統(tǒng)進入不安全狀態(tài),則分配,否則等待。