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銀行家算法詳細(xì)步驟work ?

2023-10-23 21:29:32 生財(cái)有道 8829次閱讀 投稿:愛可

銀行家算法

1、Dijkstra(1965)提出了一種能夠避免死鎖的調(diào)度算法,稱為銀行家算法(bankers algorithm),這是1節(jié)中給出的死鎖檢測算法的擴(kuò)展。該模型基于一個(gè)小城鎮(zhèn)的銀行家,他向一群客戶分別承諾了一定的貸款額度。

2、銀行家算法(Bankers Algorithm)是一個(gè)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(jì)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(yùn)行。

3、銀行家算法中的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。為了實(shí)現(xiàn)銀行家算法,在系統(tǒng)中必須設(shè)置這樣四個(gè)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(jìn)程對資源的最大需求,系統(tǒng)中的資源分配以及所有進(jìn)程還需要多少資源的情況。

4、銀行家算法問題是研究一個(gè)銀行家如何將其總數(shù)一定的現(xiàn)金安全地借給若干個(gè)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)。

5、銀行家算法是一種預(yù)防死鎖的算法。具體算法步驟可以參考百度百科: 銀行家算法 例子 :某系統(tǒng)有A、B、C、D , 4類資源共5個(gè)進(jìn)程(P0、PPPP4)共享,各進(jìn)程對資源的需求和分配情況如下表所示。

6、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)。

操作系統(tǒng)銀行家算法

1、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(gè)名字的來源是因?yàn)樵撍惴ㄆ鸪跏菫殂y行系統(tǒng)設(shè)計(jì)的,以確保銀行在發(fā)放現(xiàn)金貸款時(shí),不會(huì)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(shí)現(xiàn)避免死鎖。

2、銀行家算法是一種避免死鎖的資源分配算法,它通過預(yù)測系統(tǒng)在分配資源后是否會(huì)進(jìn)入不安全狀態(tài)來避免死鎖。在銀行家算法中,每個(gè)進(jìn)程都需要聲明它所需要的最大資源數(shù)和它已經(jīng)占用的資源數(shù),系統(tǒng)需要記錄每種資源的總數(shù)和可用數(shù)量。

3、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(huì)放貸;例題:假設(shè)系統(tǒng)中有三類互斥資源R1,R2,R3。

4、. 銀行家算法 設(shè)Requesti是進(jìn)程Pi的請求向量,如果Requesti[j]=K,表示進(jìn)程Pi需要K個(gè)Rj類型的資源。

5、接下來是P2,結(jié)束后可用資源為(7,5,3)+(3,0,2)=(10,5,5)最后分配P4,結(jié)束后可用資源為(10,5,5)+(0,0,2)=(10,5,7)這樣得到一個(gè)安全序列:P1-P3-P0-P2-P4,所以T0狀態(tài)是安全的。

銀行家算法是什么?

銀行家算法問題是研究一個(gè)銀行家如何將其總數(shù)一定的現(xiàn)金安全地借給若干個(gè)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)。

銀行家算法是用來避免死鎖。根據(jù)查詢相關(guān)公開信息顯示,銀行家算法是一個(gè)避免死鎖的著名算法,是由艾茲格·迪杰斯特拉在1965年為T.H.E系統(tǒng)設(shè)計(jì)的一種避免死鎖產(chǎn)生的算法。

銀行家算法是從當(dāng)前狀態(tài)出發(fā),逐個(gè)按安全序列檢查各客戶中誰能完成其工作,然后假定其完成工作且歸還全部貸款,再進(jìn)而檢查下一個(gè)能完成工作的客戶。如果所有客戶都能完成工作,則找到一個(gè)安全序列,銀行家才是安全的。

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