银行家算法-实验报告

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银行家算法实验报告总结

银行家算法实验报告总结

银行家算法实验报告总结一、实验目的与背景银行家算法是一种用于避免死锁和保证系统稳定运行的算法。

通过模拟银行贷款行为的策略,银行家算法可以有效地避免系统的资源枯竭,从而保证系统的正常运行。

在本实验中,我们通过使用银行家算法对实际的系统进行模拟,验证其有效性。

二、算法原理与流程银行家算法的主要原理是:将系统中的所有资源按照类型进行分类,并对每种资源设置一个最大值和最小值,分别表示该资源的最大需求量和最小剩余量。

同时,对于每个进程,需要定义其最大需求量、已分配资源和需求量,并根据这些信息来决定是否分配资源。

具体流程如下:初始化:将所有资源的最大值和最小值进行初始化,并给每个进程分配一个唯一的标识符。

请求资源:每个进程在执行过程中,如果需要更多的资源,则向系统发送请求。

分配资源:系统根据银行家算法的原理,将资源分配给满足条件的进程。

更新资源:系统更新已分配给进程的资源,并检查是否满足每个进程的最大需求量。

重复执行:如果存在多个进程需要资源,则重复执行步骤2-4,直到所有进程都满足其最大需求量或系统中的资源不足以为更多的进程分配资源为止。

三、实验数据与结果在本实验中,我们使用了10个进程,每个进程的需求量和已分配资源均随机生成。

实验结果表明,在满足了每个进程的最大需求量后,系统中仍有剩余资源,证明了银行家算法可以有效地避免资源的浪费。

四、结果分析通过对实验结果进行分析,我们发现银行家算法可以有效地保证系统的稳定性,避免出现死锁和资源枯竭等问题。

同时,该算法需要较少的系统开销,因为只需要对每个进程的请求进行处理和更新,不需要进行额外的检查和管理。

五、性能对比分析为了进一步验证银行家算法的性能,我们将其与其他常见的资源管理算法进行了比较。

在同等条件下,与其他算法相比,银行家算法具有更高的系统吞吐量和更低的响应时间。

银行家算法在系统吞吐量和响应时间方面均优于其他常见算法,而在死锁发生率上,银行家算法则表现出了更高的稳定性。

银行家算法实验报告

银行家算法实验报告

银行家算法实验报告银行家算法实验报告引言:在计算机科学领域中,银行家算法是一种用于避免死锁的资源分配算法。

它是由荷兰计算机科学家艾兹赫尔·迪科斯彻在1965年提出的。

银行家算法通过合理的资源分配和安全性检查,确保系统中的进程能够安全地执行,避免了资源竞争和死锁的发生。

本篇文章将详细介绍银行家算法的原理、实验设计和结果分析。

一、银行家算法的原理银行家算法基于资源的最大需求和可用性进行资源分配。

它将系统中的资源分为若干类别,并为每个类别分配一个初始数量。

当进程请求资源时,银行家算法会检查该请求是否能够满足,如果满足则分配资源,否则将进程置于等待状态。

算法的核心思想是避免分配资源后导致系统无法满足其他进程的资源需求,从而避免死锁的发生。

二、实验设计为了验证银行家算法的有效性,我们设计了一个模拟实验。

实验中,我们创建了一个包含多个进程和资源的系统,并模拟了进程对资源的请求和释放。

每个进程都有自己的资源需求和最大需求量,系统中的资源总量也是有限的。

首先,我们初始化系统的资源数量和每个进程的最大需求量。

然后,模拟进程的请求和释放过程。

当一个进程请求资源时,银行家算法会检查该请求是否能够满足,如果满足则分配资源,否则将进程置于等待状态。

当一个进程释放资源时,系统将回收该资源并重新分配给其他进程。

实验的关键是设计合理的资源分配策略和进程请求顺序,以模拟不同的场景。

我们通过调整进程的最大需求量和资源数量,观察系统的运行情况和死锁的发生情况。

三、实验结果分析通过多次实验,我们得出了以下结论:1. 资源数量的合理分配对避免死锁非常重要。

如果资源数量过少,无法满足进程的最大需求量,系统容易发生死锁。

如果资源数量过多,系统的资源利用率低,效率低下。

因此,需要根据系统的实际需求合理分配资源数量。

2. 进程的最大需求量与资源数量的关系也是影响死锁的重要因素。

当进程的最大需求量超过系统资源数量的一半时,系统容易发生死锁。

操作系统实验二:银行家算法

操作系统实验二:银行家算法

操作系统实验⼆:银⾏家算法实验⼆银⾏家算法⼀、实验⽬的1、了解什么是操作系统安全状态和不安全状态;2、了解如何避免系统死锁;3、理解银⾏家算法是⼀种最有代表性的避免死锁的算法,掌握其实现原理及实现过程。

⼆、实验内容根据银⾏家算法的基本思想,编写和调试⼀个实现动态资源分配的模拟程序,并能够有效避免死锁的发⽣。

三、实验原理进程申请资源时,系统通过⼀定的算法判断本次申请是否不可能产⽣死锁(处于安全状态)。

若可能产⽣死锁(处于不安全状态),则暂不进⾏本次资源分配,以避免死锁。

算法有著名的银⾏家算法。

1、什么是系统的安全状态和不安全状态?所谓安全状态,是指如果系统中存在某种进程序列<P1,P2,…,Pn>,系统按该序列为每个进程分配其所需要的资源,直⾄最⼤需求,则最终能使每个进程都可顺利完成,称该进程序列<P1,P2,…,Pn,>为安全序列。

如果不存在这样的安全序列,则称系统处于不安全状态。

2、银⾏家算法把操作系统看作是银⾏家,操作系统管理的资源相当于银⾏家管理的资⾦,进程向操作系统请求分配资源相当于⽤户向银⾏家贷款。

为保证资⾦的安全,银⾏家规定:(1) 当⼀个顾客对资⾦的最⼤需求量不超过银⾏家现有的资⾦时就可接纳该顾客;(2) 顾客可以分期贷款,但贷款的总数不能超过最⼤需求量;(3) 当银⾏家现有的资⾦不能满⾜顾客尚需的贷款数额时,对顾客的贷款可推迟⽀付,但总能使顾客在有限的时间⾥得到贷款;(4) 当顾客得到所需的全部资⾦后,⼀定能在有限的时间⾥归还所有的资⾦。

操作系统按照银⾏家制定的规则设计的银⾏家算法为:(1)进程⾸次申请资源的分配:如果系统现存资源可以满⾜该进程的最⼤需求量,则按当前的申请量分配资源,否则推迟分配。

(2)进程在执⾏中继续申请资源的分配:若该进程已占⽤的资源与本次申请的资源之和不超过对资源的最⼤需求量,且现存资源能满⾜该进程尚需的最⼤资源量,则按当前申请量分配资源,否则推迟分配。

(3)⾄少⼀个进程能完成:在任何时刻保证⾄少有⼀个进程能得到所需的全部资源⽽执⾏到结束。

民大-银行家算法-操作系统实验报告

民大-银行家算法-操作系统实验报告

银行家算法实验报告一、实验题目为了了解系统的资源分配情况,假定系统的任何一种资源在任一种资源在任意时刻只能被一个进程使用。

任何进程已经占用的资源只能由进程自己释放,而不能任由其他进程抢占。

当进程申请的资源不能满足时,必须等待。

因此,只要资源分配算法能保证进程的资源请求,且不出现循环等待,则系统不会出现死锁。

而银行家算法是避免死锁的一种重要方法。

通过编写一个模拟动态资源分配的银行家算法程序,进一步深入理解死锁、产生死锁的必要条件、安全状态等重要概念,并掌握避免死锁的具体实施方法二、实验要求要求编写系统进行资源调度的程序,模拟进程的资源分配算法,了解死锁的产生和避免的办法。

一个是随机动态地进行资源分配的模拟程序,即只要系统当前剩余资源满足进程的当前要求,就立即将资源分配给进程,以观察死锁产生情况;一个是采用银行家算法,有效地避免死锁的产生。

要求用银行家算法和随机算法实现资源分配。

1.设计3-4个并发进程,共享系统的10个同类不可抢占的资源。

各进程动态进行资源的申请和释放。

2.用银行家算法和随机算法分别设计一个资源分配程序,运行这两个程序,观察系统运行情况,并对系统运行的每一步情况进行显示。

二、总的设计思想及语言环境、工具等1.算法设计思路银行家算法又称“资源分配拒绝”法,其基本思想是,系统中的所有进程放入进程集合,在安全状态下系统受到进程的请求后试探性的把资源分配给他,现在系统将剩下的资源和进程集合中其他进程还需要的资源数做比较,找出剩余资源能满足最大需求量的进程,从而保证进程运行完成后还回全部资源。

这时系统将该进程从进程集合中将其清除。

此时系统中的资源就更多了。

反复执行上面的步骤,最后检查进程的集合为空时就表明本次申请可行,系统处于安全状态,可以实施本次分配,否则,只要进程集合非空,系统便处于不安全状态,本次不能分配给他,请进程等待。

2.语言环境、工具计算机基本配置要求:操作系统:WIN 98/2000/XP/2003 等Windows平台内存:256MB及以上主存64KB(Memory)(以KB为单位分配)开发语言:Visual C++ 6.0四、数据结构与模块说明(功能与框图)五、源程序(指导老师验收通过)#include<string.h>#include<iostream.h>#define FALSE 0#define TRUE 1#define W 10 //最大进程数W=10#define R 20 //最大资源总数R=20int M ;int N ;int ALL_RESOURCE[W];int AVAILABLE[R]; //可利用资源向量int MAX[W][R]; //最大需求矩阵int ALLOCATION[W][R]; //分配矩阵int NEED[W][R]; //需求矩阵int Request[R]; //进程请求向量void inputdata(); //数据输入void showdata(); //数据显示void changdata(int k);//进程请求资源数据改变void restoredata(int k); //数据恢复int chksec(int s); //系统安全性的检测int chkmax(int s); //检测最大需求void bank(); //检测分配的资源是否合理void main(){ int i,j;inputdata();for(i=0;i<M;i++){ j=chksec(i);if (j==0) break;}if (i>=M)cout<<"错误提示:经安全性检查发现,系统的初始状态不安全\n"<<endl;else{ cout<<"提示:经安全性检查发现,系统的初始状态安全!"<<endl;bank();}}void inputdata(){ int i=0,j=0,p;cout<<"请输入总进程数:"<<endl;do{cin>>M;if (M>W) cout<<endl<<"总进程数超过了程序允许的最大进程数,请重新输入:"<<endl;}while (M>W);cout<<endl;cout<<"请输入资源的种类数:"<<endl;do {cin>>N;if (N>R)cout<<endl<<"资源的种类数超过了程序允许的最大资源种类数,请重新输入:"<<endl; }while (N>R);cout<<endl;cout<<"请依次输入各类资源的总数量,即设置向量all_resource:"<<endl;for(i=0;i<N;i++) cin>>ALL_RESOURCE[i];cout<<endl;cout<<"请依次输入各进程所需要的最大资源数量,即设置矩阵max:"<<endl;for (i=0;i<M;i++){for (j=0;j<N;j++){do { cin>>MAX[i][j];if (MAX[i][j]>ALL_RESOURCE[j])cout<<endl<<"该最大资源数量超过了声明的该资源总数,请重新输入:"<<endl; }while (MAX[i][j]>ALL_RESOURCE[j]);}}cout<<endl;cout<<"请依次输入各进程已经占据的各类资源数量,即设置矩阵allocation:"<<endl;for (i=0;i<M;i++){for (j=0;j<N;j++){do{ cin>>ALLOCATION[i][j];if (ALLOCATION[i][j]>MAX[i][j])cout<<endl<<"已占有的资源数量超过了声明的最大资源数量,请重新输入:"<<endl;}while (ALLOCATION[i][j]>MAX[i][j]);}}cout<<endl;for (i=0;i<M;i++)for(j=0;j<N;j++)NEED[i][j]=MAX[i][j]-ALLOCATION[i][j];for (j=0;j<N;j++){ p=ALL_RESOURCE[j];for (i=0;i<M;i++){ p=p-ALLOCATION[i][j];AVAILABLE[j]=p;if(AVAILABLE[j]<0)AVAILABLE[j]=0;}}}void showdata(){ int i,j;cout<<"各种资源的总数量,即向量all_resource为:"<<endl;cout<<" ";for (j=0;j<N;j++)cout<<" 资源"<<j<<": "<<ALL_RESOURCE[j];cout<<endl<<endl;cout<<"当前系统中各类资源的可用数量,即向量available为:"<<endl; cout<<" ";for (j=0;j<N;j++)cout<<" 资源"<<j<<": "<<AVAILABLE[j];cout<<endl<<endl;cout<<"各进程还需要的资源数量,即矩阵need为:"<<endl<<endl;for (i=0;i<M;i++){ cout<<"进程P"<<i<<": ";for (j=0;j<N;j++)cout<<NEED[i][j]<<" ";cout<<endl;}cout<<endl;cout<<"各进程已经得到的资源量,即矩阵allocation为: "<<endl<<endl;for (i=0;i<M;i++){ cout<<"进程P"<<i<<": ";for (j=0;j<N;j++)cout<<ALLOCATION[i][j]<<" ";cout<<endl;} cout<<endl;}void changdata(int k){ int j;for (j=0;j<N;j++){AVAILABLE[j]=AVAILABLE[j]-Request[j];ALLOCATION[k][j]=ALLOCATION[k][j]+Request[j];NEED[k][j]=NEED[k][j]-Request[j];}}void restoredata(int k){int j;for (j=0;j<N;j++){ AVAILABLE[j]=AVAILABLE[j]+Request[j];ALLOCATION[k][j]=ALLOCATION[k][j]-Request[j];NEED[k][j]=NEED[k][j]+Request[j];}}int chksec(int s){int WORK,FINISH[W];int i,j,k=0;for(i=0;i<M;i++)FINISH[i]=FALSE;for(j=0;j<N;j++){ WORK=AVAILABLE[j];i=s;do{ if(FINISH[i]==FALSE&&NEED[i][j]<=WORK){WORK=WORK+ALLOCATION[i][j];FINISH[i]=TRUE;i=0;}else{ i++;}}while(i<M);for(i=0;i<M;i++)if(FINISH[i]==FALSE){ return 1;}} return 0;}int chkmax(int s){ int j,flag=0;for(j=0;j<N;j++){if (MAX[s][j]==ALLOCATION[s][j]){ flag=1;AVAILABLE[j]=AVAILABLE[j]+MAX[s][j];MAX[s][j]=0;}} return flag;}c{int i=0,j=0;char flag='Y';while(flag=='Y'||flag=='y'){i=-1;while(i<0||i>=M){ cout<<"请输入需申请资源的进程号(从P0到P"<<M-1<<",否则重新输入!):"; cout<<"p";cin>>i;if(i<0||i>=M)cout<<"输入的进程号不存在,重新输入!"<<endl;}cout<<"请输入进程P"<<i<<"申请的资源数:"<<endl;for (j=0;j<N;j++){ cout<<" 资源"<<j<<": ";cin>>Request[j];if(Request[j]>NEED[i][j]){ cout<<"进程P"<<i<<"申请的资源数大于进程P"<<i<<"还需要"<<j<<"类资源的资源量!";cout<<"申请不合理,出错!请重新选择!"<<endl<<endl;flag='N';break;}else{ if(Request[j]>AVAILABLE[j]){ cout<<"进程P"<<i<<"申请的资源数大于系统可用"<<j<<"类资源的资源量!";cout<<"申请不合理,出错!请重新选择!"<<endl<<endl;flag='N';break;}}}if(flag=='Y'||flag=='y'){ changdata(i);if(chksec(i)){ cout<<endl;cout<<"该分配会导致系统不安全本次资源申请不成功,不予分配"<<endl;cout<<endl;restoredata(i);}else{ cout<<endl;cout<<"经安全性检查,系统安全,本次分配成功,且资源分配状况如下所示:"<<endl;cout<<endl;showdata();if(chkmax(i)){cout<<"在资源分配成功之后,由于该进程所需的某些资源的最大需求量已经满足,"<<endl;cout<<"因此在进程结束后系统将回收这些资源!"<<endl;cout<<"在资源收回之后,各进程的资源需求和分配情况如下所示:"<<endl;showdata();}}}cout<<endl;cout<<" 是否继续银行家算法演示,按'Y'或'y'键继续,按'N'或'n'键退出演示: ";cin>>flag; }}六、运行结果分析1.输入进程数、资源种类数、各类资源总数量、各进程所需要的最大资源数量、各进程所已经占据的各类资源数量2.经安全性检验,系统状态安全,进程P0申请资源3.经安全性检验,系统状态安全,进程P0获得所申请资源4.进程P3申请资源5.经安全性检验,系统状态安全,进程P3获得所申请资源6.进程P1申请资源7.经安全性检验,系统状态安全,进程P1获得所申请资源8.进程P2申请资源9.经安全性检验,系统状态安全,进程P2获得所申请资源5.进程P1申请资源6.经安全性检验,系统状态安全,进程P1获得所申请资源七、总结这次实验中我们可以把操作系统看作是银行家,操作系统管理的资源相当于银行家管理的资金,进程向操作系统请求分配资源相当于用户向银行家贷款。

银行家算法操作系统实验报告

银行家算法操作系统实验报告

竭诚为您提供优质文档/双击可除银行家算法操作系统实验报告篇一:计算机操作系统银行家算法实验报告计算机操作系统实验报告一、实验名称:银行家算法二、实验目的:银行家算法是避免死锁的一种重要方法,通过编写一个简单的银行家算法程序,加深了解有关资源申请、避免死锁等概念,并体会和了解死锁和避免死锁的具体实施方法。

三、问题分析与设计:1、算法思路:先对用户提出的请求进行合法性检查,即检查请求是否大于需要的,是否大于可利用的。

若请求合法,则进行预分配,对分配后的状态调用安全性算法进行检查。

若安全,则分配;若不安全,则拒绝申请,恢复到原来的状态,拒绝申请。

2、银行家算法步骤:(1)如果Requesti<or=need,则转向步骤(2);否则,认为出错,因为它所需要的资源数已超过它所宣布的最大值。

(2)如果Request<or=Available,则转向步骤(3);否则,表示系统中尚无足够的资源,进程必须等待。

(3)系统试探把要求的资源分配给进程pi,并修改下面数据结构中的数值:Available=Available-Request[i];Allocation=Allocation+Request;need=need-Request;(4)系统执行安全性算法,检查此次资源分配后,系统是否处于安全状态。

3、安全性算法步骤:(1)设置两个向量①工作向量work。

它表示系统可提供进程继续运行所需要的各类资源数目,执行安全算法开始时,work=Allocation;②布尔向量Finish。

它表示系统是否有足够的资源分配给进程,使之运行完成,开始时先做Finish[i]=false,当有足够资源分配给进程时,令Finish[i]=true。

(2)从进程集合中找到一个能满足下述条件的进程:①Finish[i]=false②need 如找到,执行步骤(3);否则,执行步骤(4)。

(3)当进程p获得资源后,可顺利执行,直至完成,并释放出分配给它的资源,故应执行:work=work+Allocation;Finish[i]=true;转向步骤(2)。

计算机操作系统银行家算法实验报告

计算机操作系统银行家算法实验报告

计算机操作系统实验报告一、实验名称:银行家算法二、实验目的:银行家算法是避免死锁的一种重要办法,通过编写一种简朴的银行家算法程序,加深理解有关资源申请、避免死锁等概念,并体会和理解死锁和避免死锁的具体实施办法。

三、问题分析与设计:1、算法思路:先对顾客提出的请求进行正当性检查,即检查请求与否不不大于需要的,与否不不大于可运用的。

若请求正当,则进行预分派,对分派后的状态调用安全性算法进行检查。

若安全,则分派;若不安全,则回绝申请,恢复到原来的状态,回绝申请。

2、银行家算法环节:(1)如果Requesti<or =Need,则转向环节(2);否则,认为出错,由于它所需要的资源数已超出它所宣布的最大值。

(2)如果Request<or=Available,则转向环节(3);否则,表达系统中尚无足够的资源,进程必须等待。

(3)系统试探把规定的资源分派给进程Pi,并修改下面数据构造中的数值:Available=Available-Request[i];Allocation=Allocation+Request;Need=Need-Request;(4)系统执行安全性算法,检查本次资源分派后,系统与否处在安全状态。

3、安全性算法环节:(1)设立两个向量①工作向量Work。

它表达系统可提供进程继续运行所需要的各类资源数目,执行安全算法开始时,Work=Allocation;②布尔向量Finish。

它表达系统与否有足够的资源分派给进程,使之运行完毕,开始时先做Finish[i]=false,当有足够资源分派给进程时,令Finish[i]=true。

(2)从进程集合中找到一种能满足下述条件的进程:①Finish[i]=false②Need<or=Work如找到,执行环节(3);否则,执行环节(4)。

(3)当进程P 获得资源后,可顺利执行,直至完毕,并释放出分派给它的资源,故应执行:Work=Work+Allocation;Finish[i]=true;转向环节(2)。

银行家算法实验报告绪论

银行家算法实验报告绪论

一、实验背景在计算机系统中,资源分配和死锁问题是操作系统领域的重要研究课题。

在多进程环境下,进程之间会共享系统资源,如CPU、内存、磁盘等。

然而,当多个进程同时申请资源时,可能会出现死锁现象,导致系统瘫痪。

为了避免死锁,研究者提出了多种资源分配算法,其中最具代表性的就是银行家算法。

银行家算法最初由Edsger Dijkstra于1965年提出,旨在解决银行在贷款业务中可能出现的死锁问题。

该算法通过模拟银行家在贷款业务中的决策过程,对资源分配进行动态规划,以确保系统处于安全状态,从而避免死锁的发生。

二、实验目的本次实验旨在通过实现银行家算法,加深对资源分配、死锁和安全性概念的理解,并掌握以下内容:1. 了解资源分配的基本原理和死锁的概念。

2. 掌握银行家算法的原理和实现方法。

3. 能够运用银行家算法对系统资源进行动态分配,并确保系统处于安全状态。

4. 分析实验结果,验证银行家算法的有效性。

三、实验原理1. 资源分配资源分配是指操作系统将资源分配给进程的过程。

在多进程环境下,资源分配策略需要考虑以下因素:(1)资源的类型和数量。

(2)进程对资源的最大需求。

(3)进程当前已分配的资源。

(4)系统可利用的资源。

2. 死锁死锁是指多个进程在执行过程中,因争夺资源而相互等待,导致系统无法继续执行的现象。

产生死锁的必要条件包括:(1)互斥条件:资源不能被多个进程同时占用。

(2)请求和保持条件:进程在等待资源时,仍保持已占有的资源。

(3)不剥夺条件:进程不能被强制剥夺已占有的资源。

(4)循环等待条件:存在一个进程序列,其中每个进程都在等待前一个进程所持有的资源。

3. 安全状态安全状态是指系统可以按照某种顺序为每个进程分配资源,使得所有进程都可以顺利完成的状态。

判断系统是否处于安全状态的方法如下:(1)计算每个进程的最大需求。

(2)计算系统可利用的资源。

(3)从最大需求中减去已分配的资源,得到剩余需求。

(4)判断剩余需求是否小于等于系统可利用的资源。

银行家算法实验报告

银行家算法实验报告

银行家算法实验报告引言:在计算机科学领域,由于资源的有限性,进程资源分配问题一直备受关注。

而银行家算法被广泛应用于操作系统中,用于确保资源的安全分配。

本文旨在介绍银行家算法的原理和应用,并通过实验报告来验证该算法的有效性和可行性。

1. 银行家算法简介银行家算法是由美国学者Dijkstra提出的一种资源分配和避免死锁的算法。

其基本思想是通过银行家的原则来避免系统陷入死锁状态,保证资源分配的安全性和可行性。

银行家算法适用于具有多个进程和多个资源的并发系统中。

2. 银行家算法原理银行家算法基于两个重要的概念:安全性和可分配性。

安全性表示在系统当前状态下,是否存在一种资源分配序列可以使系统避免死锁状态。

可分配性表示系统是否能够满足进程对资源的请求。

银行家算法的实现需要以下几个关键步骤:(1) 初始化:对每个进程设置最大需求量、已分配资源量和需求资源量。

(2) 效验:判断系统当前状态下资源是否满足所有进程的需求,即判断系统是否处于安全状态。

(3) 分配:若系统处于安全状态,则根据某种资源分配策略,为进程分配资源。

(4) 请求:进程请求资源。

(5) 回收:进程释放资源。

3. 银行家算法的实验验证为了验证银行家算法的有效性和可行性,我们设置了一个简单的实验环境,模拟一个有限的资源系统,包含3个进程和3种不同类型的资源。

实验过程如下:(1) 初始化:对每个进程设置最大需求量、已分配资源量和需求资源量。

设置3个进程的最大需求量分别为{5, 4, 3},已分配资源量分别为{1, 2, 2},需求资源量分别为{3, 2, 0}。

(2) 效验:判断系统当前状态下资源是否满足所有进程的需求。

经过实验验证,我们发现系统当前状态下资源无法满足进程2的资源需求。

为了保证系统的安全性和避免死锁,根据银行家算法原理,我们将不满足资源需求的进程2暂停,并回滚到初始状态。

重新调整资源分配后,系统进入了安全状态。

(3) 分配:为进程1和进程3分配资源。

c语言银行家算法实验报告

c语言银行家算法实验报告

c语言银行家算法实验报告C语言银行家算法实验报告引言:计算机科学领域中,操作系统的资源管理是一个十分重要的课题。

在多任务处理系统中,多个进程同时竞争有限的资源,如何合理地分配和调度资源,以保证系统的稳定性和效率,是一个关键问题。

银行家算法(Banker's Algorithm)是一种经典的资源分配算法,它通过分析系统的资源状态和进程的资源需求,来判断是否能够安全地分配资源,从而避免产生死锁。

一、实验目的本次实验旨在通过C语言编程实现银行家算法,加深对资源管理和死锁问题的理解,并通过实际案例验证银行家算法的有效性。

二、实验环境本次实验使用C语言进行编程,并在Linux操作系统下进行测试。

三、实验过程1. 设计数据结构在开始编写代码之前,我们需要先设计适合的数据结构来表示系统资源和进程的状态。

在银行家算法中,我们需要记录系统中的可用资源数量、各个进程的最大需求资源数量、已分配资源数量和需要资源数量等信息。

通过定义合适的数据结构,我们可以方便地进行资源的分配和回收。

2. 实现银行家算法根据银行家算法的原理,我们可以将其分为两个步骤:安全性检查和资源分配。

在安全性检查中,我们需要判断当前系统状态下是否存在安全序列,即是否能够满足所有进程的资源需求,避免死锁的发生。

在资源分配中,我们需要根据当前系统状态和进程的资源需求,动态地分配和回收资源。

3. 编写测试用例为了验证银行家算法的正确性和有效性,我们需要编写一些测试用例。

测试用例应该包括各种不同的进程资源需求和系统资源状态,以覆盖不同情况下的资源分配和回收。

4. 运行测试用例在编写完测试用例后,我们可以运行程序,观察输出结果。

通过比较实际输出与预期结果,我们可以判断银行家算法的正确性和有效性。

四、实验结果与分析通过运行多个测试用例,我们可以得出以下结论:1. 银行家算法能够有效地避免死锁的发生。

在安全性检查过程中,如果存在安全序列,那么系统可以继续分配资源,否则需要阻塞等待。

操作系统银行家算法实验报告_(1)

操作系统银行家算法实验报告_(1)

银行家算法实验报告【实验目的】(1)根据设计题目的要求,充分地分析和理解题目,叙述系统的要求,明确程序要求实现的功能以及限制条件。

(2)明白自己需要用代码实现的功能,清楚编写每部分代码的目的,做到有的放矢,有条理不遗漏的用代码实现银行家算法。

【实验要求】(1)了解和理解死锁;(2)理解利用银行家算法避免死锁的原理;(3)会使用某种编程语言。

【实验原理】一、安全状态指系统能按照某种顺序如<P1,P2,…,Pn>(称为<P1,P2,…,Pn>序列为安全序列),为每个进程分配所需的资源,直至最大需求,使得每个进程都能顺利完成。

二、银行家算法假设在进程并发执行时进程i提出请求j类资源k个后,表示为Requesti[j]=k。

系统按下述步骤进行安全检查:(1)如果Request i≤Need i则继续以下检查,否则显示需求申请超出最大需求值的错误。

(2)如果Request i≤Available则继续以下检查,否则显示系统无足够资源,Pi阻塞等待。

(3)系统试探着把资源分配给进程Pi,并修改下面数据结构中的数值:Available[j]∶=Available[j]-Request i[j];Allocation[i,j]∶=Allocation[i,j]+Request i[j];Need[i,j]∶=Need[i,j]-Requesti[j];(4)系统执行安全性算法,检查此次资源分配后,系统是否处于安全状态。

若安全,才正式将资源分配给进程Pi,以完成本次分配;否则,将本次的试探分配作废,恢复原来的资源分配状态,让进程Pi等待。

三、安全性算法(1)设置两个向量:①工作向量Work: 它表示系统可提供给进程继续运行所需的各类资源数目,它含有m个元素,在执行安全算法开始时,Work∶=Available;② Finish: 它表示系统是否有足够的资源分配给进程,使之运行完成。

开始时先做Finish[i]∶=false; 当有足够资源分配给进程时,再令Finish [i]∶=true。

银行家算法实验报告c语言

银行家算法实验报告c语言

银行家算法实验报告c语言银行家算法实验报告引言:计算机科学中的银行家算法是一种资源分配和避免死锁的算法。

它是由艾德加·戴克斯特拉(Edsger Dijkstra)在1965年提出的。

银行家算法通过判断一个系统是否处于安全状态来决定是否分配资源给进程。

本实验旨在使用C语言实现银行家算法,并通过一系列的实例来验证其有效性。

一、实验背景银行家算法是为了解决资源分配中的死锁问题而提出的。

在多进程系统中,每个进程都需要一定数量的资源来完成任务。

然而,如果资源分配不当,可能会导致死锁的发生,即所有进程都陷入无法继续执行的状态。

银行家算法通过合理地分配资源,避免了死锁的发生。

二、实验目的本实验的主要目的是通过C语言实现银行家算法,并通过实例验证其正确性和有效性。

具体而言,我们将模拟一个系统中的多个进程,并为每个进程分配资源。

然后,我们将使用银行家算法来判断系统是否处于安全状态,从而决定是否继续分配资源。

三、实验过程1. 创建进程和资源我们首先创建了5个进程和3种资源。

每个进程需要的资源数量是随机生成的,以模拟真实情况下的资源需求。

2. 分配资源根据银行家算法的原则,我们按照以下步骤来分配资源:- 首先,检查每个进程的资源需求是否小于等于系统当前可用的资源数量。

- 如果满足条件,将资源分配给该进程,并更新系统剩余资源数量。

- 如果不满足条件,暂时不分配资源给该进程,继续检查下一个进程。

3. 判断系统状态在每次资源分配后,我们需要判断系统是否处于安全状态。

为此,我们使用银行家算法的核心原则:只有当系统能够为每个进程提供所需的资源时,系统才是安全的。

我们通过遍历所有进程来检查其资源需求是否小于等于系统剩余资源数量,如果满足条件,说明系统是安全的。

4. 实例验证我们进行了多个实例验证,以确保银行家算法的正确性。

在每个实例中,我们模拟了不同的进程和资源需求,并观察系统的状态。

通过比较实验结果和预期结果,我们验证了银行家算法的有效性。

OS银行家算法实验报告

OS银行家算法实验报告

《操作系统原理》实验报告银行家算法实验专业:计算机科学与技术学号:************姓名:***实验日期:2012-5-9一、实验目的通过实验用编程语言模拟银行家诉法来加强对银行家安全算法的理解和掌握。

二、实验内容熟悉避免死锁发生的方法,死锁与安全序列的关系,编程实现银行家算法,要求输出进程的安全序列。

三、算法中用到的数据结构1.可利用资源向量Available2.最大需求矩阵Max3.分配矩阵Allocation4.需求矩阵Need模拟实现银行家算法以避免死锁的出现.分两部分组成:第一部分:银行家算法(扫描)1.如果Request<=Need,则转向2;否则,出错2.如果Request<=Available,则转向3,否则等待3.系统试探分配请求的资源给进程4.系统执行安全性算法第二部分:安全性算法1.设置两个向量(1).工作向量:Work=Available(表示系统可提供给进程继续运行所需要的各类资源数目)(2).Finish:表示系统是否有足够资源分配给进程(True:有;False:没有).初始化为False2.若Finish[i]=False&&Need<=Work,则执行3;否则执行4(I为资源类别)3.进程P获得第i类资源,则顺利执行直至完成!并释放资源:Work=Work+Allocation;Finish[i]=true;转24. 若所有进程的Finish[i]=true,则表示系统安全;否则,不安全!四、算法流程图五、实现代码#include <stdio.h>#define P_NUM 5#define S_NUM 3int Max[P_NUM][S_NUM],Allocation[P_NUM][S_NUM],Need[P_NUM][S_NUM];int Available[S_NUM],Request[S_NUM];int Work[S_NUM],Finish[P_NUM],CurrentProcessId=-1,Arrange[P_NUM],CurrentId=0; FILE *fpr,*fpw;int times=0;void init(){int i=0,j=0;for(i=0;i<P_NUM;i++){for(j=0;j<S_NUM;j++){scanf("%d",&Max[i][j]);}for(j=0;j<S_NUM;j++){scanf("%d",&Allocation[i][j]);Need[i][j]=Max[i][j]-Allocation[i][j];}Finish[i]=0;}for(j=0;j<S_NUM;j++){scanf("%d",&Available[j]);}}void allocation(){int j=0,reasonable=1;if(CurrentProcessId>-1 && CurrentProcessId<P_NUM){printf("P%d Requests :( ",CurrentProcessId);for(j=0;j<S_NUM;j++){Need[CurrentProcessId][j]=Need[CurrentProcessId][j]-Request[j];Allocation[CurrentProcessId][j]=Allocation[CurrentProcessId][j]+Request[j];Available[j]=Available[j]-Request[j];printf("%d ",Request[j]);if(Need[CurrentProcessId][j]<0 || Available[j]<0)reasonable=0;}printf(")\n");if(reasonable==0){UnAllocation();printf("The Request is not reasonable! The below table is same with the top table! \n");}}}int UnAllocation(){int j=0;if(CurrentProcessId>-1 && CurrentProcessId<P_NUM){for(j=0;j<S_NUM;j++){Need[CurrentProcessId][j]=Need[CurrentProcessId][j]+Request[j];Allocation[CurrentProcessId][j]=Allocation[CurrentProcessId][j]-Request[j];Available[j]=Available[j]+Request[j];}}}void safeCheck(){int j=0,processNo=0,times=0;for(j=0;j<S_NUM;j++){Work[j]=Available[j];}processNo=meetCommand();if(processNo<0){UnAllocation();printf("this state is not safty!\n");}else{printf("Assign source in sequence :");for(j=0;j<P_NUM;j++){printf("→P%d",Arrange[j]);}printf("\n\n\n\n\n");}CurrentProcessId=-1;for(j=0;j<P_NUM;j++){Finish[j]=0;Arrange[j]=0;}}int meetCommand(){int meet=0,finish=1,i=0,j=0,maxUnFinish=0;for(i=0;i<P_NUM;i++){if(Finish[i]==0){finish=0;maxUnFinish=i;}}if(finish==1)return 0;for(i=0;i<P_NUM ;i++){if(Finish[i]==0){meet=0;for(j=0;j<S_NUM;j++){if(Need[i][j]>Work[j])meet=-1;}if(meet==0 ){Finish[i]=1;printCheckInfo(i);for(j=0;j<S_NUM;j++){Work[j]=Work[j]+Allocation[i][j];}Arrange[CurrentId]=i;CurrentId++;meetCommand();}if(i==maxUnFinish && meet==-1)return -1;}}return 0;}void printInfo(){int i=0,j=0;printf("┌───────┬────────┬─────────┬─────────┬────────┐\n");printf("││Max │Allocation │Need │Available │\n");printf("│processID ├────────┼─────────┼─────────┼────────┤\n");printf("││ A B C │ A B C │ A B C │ A B C │\n");printf("├───────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤\n");for(i=0;i<P_NUM;i++){printf("│P%d │",i);for(j=0;j<S_NUM;j++){printf(" %d ",Max[i][j]);}printf("│");for(j=0;j<S_NUM;j++){printf("%d ",Allocation[i][j]);}printf("│");for(j=0;j<S_NUM;j++){printf("%d ",Need[i][j]);}printf(" │");if(i==0){for(j=0;j<S_NUM;j++){printf("%d ",Available[j]);}printf(" │\n");}if(i>0)printf(" │\n");}printf("└───────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┘\n");}int printCheckInfo(int i){int j=0,allFinsh=1;if(times==0){printf("┌───────┬────────┬─────────┬─────────┬────────┐\n");printf("││Work │Allocation │Need ││\n");printf("│processID ├────────┼─────────┼─────────┤States │\n");printf("││ A B C │ A B C │ A B C ││\n");printf("├───────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤\n");times++;}printf("│P%d │",i);for(j=0;j<S_NUM;j++){if(Work[j]>9)printf(" %d ",Work[j]);if(Work[j]<10)printf(" %d ",Work[j]);}printf("│");for(j=0;j<S_NUM;j++){printf("%d ",Allocation[i][j]);}printf("│");for(j=0;j<S_NUM;j++){printf("%d ",Need[i][j]);}printf(" │");for(j=0;j<P_NUM;j++){printf("%d ",Finish[j]);allFinsh*=Finish[j];}printf(" │\n");if(allFinsh==0)printf("├───────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤\n");if(allFinsh> 0)printf("└───────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┘\n");}main(){int j=0;char comeOn;fpr = fopen("banker.txt","r");fpw = fopen("outcoming.txt","w");printf("程序运行结果如下:\n");init();printInfo();allocation();safeCheck();scanf("\n%c",&comeOn);while(comeOn=='y'|| comeOn=='Y'){printInfo();scanf("%d",&CurrentProcessId);for(j=0;j<S_NUM;j++){scanf("%d",&Request[j]);}allocation();times=0;CurrentId=0;safeCheck();scanf("\n%c",&comeOn);}}六、总结通过了这次实验更透彻的理解了银行家算法如何来避免思索的产生,以及对银行家算法的具体实现步骤更加清晰的理解。

实验报告_银行家算法

实验报告_银行家算法

1. 题目分析1.1 设计目的●理解死锁产生的原因和必要条件●了解避免死锁的几种基本方法●掌握银行家算法及安全性算法1.2 设计内容设计内容包括银行家算法和安全性算法,以及用VC界面实现输出1.3 相关知识概述银行家算法是一种最有代表性的避免死锁的算法。

要解释银行家算法,必须先解释操作系统安全状态和不安全状态。

安全状态:如果存在一个由系统中所有进程构成的安全序列P1,…,Pn,则系统处于安全状态。

安全状态一定是没有死锁发生。

不安全状态:不存在一个安全序列。

不安全状态一定导致死锁。

安全序列:一个进程序列{P1,…,Pn}是安全的,如果对于每一个进程Pi(1≤i≤n),它以后尚需要的资源量不超过系统当前剩余资源量与所有进程Pj (j < i )当前占有资源量之和。

2. 概要设计2.1主要数据结构描述static int MAX[5][3]; //最大需求矩阵static int AVAILABLE[3]; //可利用资源矩阵static int ALLOCATION[5][3]; //分配矩阵static int NEED[5][3]; //需求矩阵因为数组成员MAX,AVAILABLE, ALLOCATION, NEED的值每次调用一次银行家算法,如果分配成功,都会改变,所以将他们设定为静态成员变量。

int Request[3]; //请求向量int Work[3]; //工作向量bool FINISH[5];//标记系统是否有足够的资源分配给进程2.2 流程图(1)银行家算法流程图单击“执行银行家算法”按钮时会调用OnButton1()函数,相当于银行家算法注:只要不按“退出”按钮退出程序,数组MAX,A V AILABLE, ALLOCATION, NEED中会保留上一次执行完后变化的值,不停的单击“进行银行家算法”按钮,程序会在上一次执行完后的基础上反复的执行银行家算法。

(2)安全性算法流程图3. 详细设计3.1 主要算法描述当进程pi提出资源申请时,系统执行下列步骤:(1)若Request≤Need,转(2);否则错误返回(2)若Request≤Available,转(3);否则进程等待(3)假设系统分配了资源,则有:Available:=Available-Request;Allocation:=Allocation+Request;Need:=Need-Request若系统新状态是安全的,则分配完成若系统新状态是不安全的,则恢复原状态,进程等待安全性检查的步骤:(1) Work:=Available;Finish:=false;(2) 寻找满足条件的i:Finish=false;Need≤Work;如果不存在,则转(4)(3) Work:=Work+Allocation;Finish:=true;转(2)(4) 若对所有i,Finish=true,则系统处于安全状态,否则处于不安全状态3.2 程序界面设计4. 编码实现4.1 开发工具简介Visual C++集成开发环境下下实现的4.2 部分程序源码int CSisuoDlg::MAX[5][3]={{7,5,3},{3,2,2},{9,0,2},{2,2,2},{4,3,3}};int CSisuoDlg::AVAILABLE[3]={3,3,2};int CSisuoDlg::ALLOCATION[5][3]={{0,1,0},{2,0,0},{3,0,2},{2,1,1},{0,0,2}}; int CSisuoDlg::NEED[5][3]={{7,4,3},{1,2,2},{6,0,0},{0,1,1},{4,3,1}};int CSisuoDlg::safe(){int i,j,k,l=0;int Work[3];bool FINISH[5];int p[5];for(i=0;i<3;i++)Work[i]=AVAILABLE[i];for(i=0;i<5;i++){ FINISH[i]=false;}for(i=0;i<5;i++){if(FINISH[i]==true){ continue;}else{for(j=0;j<3;j++){if(NEED[i][j]>Work[j]){break;}}if(j==3)//找到满足要求的进程{FINISH[i]=true;for(k=0;k<3;k++){Work[k]+=ALLOCATION[i][k];}p[l++]=i;//记录安全序列i=-1;//每次都是从头开始找}else{continue;}}if(l==5){show+="经安全性检查,系统安全,本次分配成功。

实验三银行家算法实验报告

实验三银行家算法实验报告

实验三银行家算法实验报告一、实验目的银行家算法是一种用于避免死锁的算法,本次实验旨在通过编程实现银行家算法,并通过模拟银行家算法的运行过程来加深对该算法的理解。

二、实验过程及结果1. 系统设计为了模拟银行家算法的运行过程,需要设计一个包含多个进程和资源的系统。

每个进程都有一定的最大需求资源数和已分配资源数。

系统中还有一定数量的可用资源,进程可以请求资源和释放资源。

2. 算法实现在程序中实现银行家算法需要以下几个关键的函数:(1)银行家算法的主函数:实现进程的请求资源和释放资源操作,并在此过程中判断是否产生死锁;(2)安全检查函数:用于判断系统状态是否安全,即是否存在一个安全序列,如果存在则表示系统处于安全状态,否则表示系统处于不安全状态;(3)资源请求函数:用于进程请求资源的操作,根据银行家算法的要求进行判断;(4)资源释放函数:用于进程释放资源的操作。

3. 算法运行通过对编写的程序进行多次运行测试,模拟不同进程对资源的请求和释放,观察系统是否能够始终处于安全状态。

在每次运行中,记录并输出系统的安全序列和进程的状态等信息。

4. 实验结果分析通过实验运行结果的分析,可以得出以下结论:(1)银行家算法能够有效地避免死锁的发生;(2)系统中资源的分配和释放过程需要合理,否则可能导致系统陷入死锁;(3)资源的分配策略对系统的安全状态有重要影响。

三、实验总结通过本次实验,深入了解了银行家算法的原理和实现过程,并通过编程实践加深了对该算法的理解。

银行家算法是一种重要的死锁避免算法,能够保证系统处于安全状态下运行,并且能够合理地分配系统资源,避免系统陷入死锁。

四、参考文献[1] 《操作系统概念》,Abraham Silberschatz,Peter B. Galvin,Greg Gagne,电子工业出版社,2014年五、附录(示例代码省略)以上是本次实验的实验报告,通过实验我们深入了解了银行家算法,了解了它在操作系统中的应用和重要性。

银行家算法实习报告

银行家算法实习报告

青岛农业大学学生实习报告实习名称:软件系统课程设计实习时间: -- 年第 2学期专业班级:姓名(学号):同组成员:***师:***年 3 月 22 日(一)编译原理部分一、实习题目将词法分析器设计成单独旳程序或供语法分析器调用旳子程序,功能涉及:规定可以辨认数字、标记符、核心字、运算符等。

二、设计思路及算法描述词法分析程序旳功能:输入源程序,输出单词符号,如图所示:源程序单词符号解决过程:在扫描源程序字符串时,一旦辨认出核心字、分隔符、标记符、无符号常数中之一,即以单词形式(各类单词均采用相似旳构造,即二元式编码形式)输出。

每次调用词法分析程序,它均能自动继续扫描下去,形成下一种单词,直至整个源程序所有扫描完毕,并形成相应旳单词串形式旳源程序。

本程序规定:(1)核心字"begin","end","if","then","else","while","write","read","do", "call","const","char","until","procedure","repeat"(2)运算符:"+","-","*","/","="(3)界符:"{","}","[","]",";",",",".","(",")",":"(4)其他标记如字符串,表达以字母开头旳标记符。

银行家算法实验报告

银行家算法实验报告
目录
1 需求分析....................................................................................................................................... 2
1.1 输入的形式和输入值的范围.......................................................................... 2 1.2 输出的形式...................................................................................................... 3 1.3 程序所能达到的功能...................................................................................... 4 1.4 测试数据 ...................................................................................................... 4
7) 该进程所需的各资源数目。输入类型为 int 的数组,形式类似“各资源现 有数目” ,但应该注意,其范围应当不大于剩余资源的数量,即 Request[i]<=Available[i]。
1.2 输出的形式
1) 首先要求用户输入初始化数据,系统将依次输出以下提示: 请输入进程的数目: 请输入资源的种类数目: 请输入每个进程最多所需的各资源数目: 请输入每个进程已分配的各资源数目: 请输入各个资源现有的数目: 当输入第四项“每个进程已分配的各资源数目”时,输入的已分配资源数若 大于每个进程最多所需的各资源数,即 Allocation[i][j]>Max[i][j],系统将提示哪 个进程的第几个资源分配出错,提示如下: 您输入的第 n 个进程所拥有的第 m 个资源数错误! 2) 完成数据初始化后,将列出系统的进程及资源情况,形式如下: 现系统的进程及资源情况如下: Available: 资源 A:a Need: 进程 0:a0 进程 1:a1 „„ Allocation: 进程 0:a0 进程 1:a1 „„ 3) 接着演示进程申请资源,系统将依次输出以下提示: 请输入要申请资源的进程号: 请输入进程所请求的各资源的数目: b0 b1 c0 c1 b0 b1 c0 c1 资源 B:b 资源 C:c „„
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淮海工学院计算机工程学院实验报告书课程名:《操作系统原理》题目:银行家算法班级:学号:姓名:一、实验目的银行家算法是操作系统中避免死锁的典型算法,本实验可以加深对银行家算法的步骤和相关数据结构用法的更好理解。

实验环境Turbo C 2.0/3.0或VC++6.0实验学时4学时,必做实验。

二、实验内容用C语言编写一个简单的银行家算法模拟程序,用银行家算法实现资源分配。

程序能模拟多个进程共享多种资源的情形。

进程可动态地申请资源,系统按各进程的申请动态地分配资源。

要求程序具有显示和打印各进程的某一时刻的资源分配表和安全序列;显示和打印各进程依次要求申请的资源数量以及为某进程分配资源后的有关资源数据的情况。

三、实验说明实验中进程的数量、资源的种类以及每种资源的总量Total[j]最好允许动态指定。

初始时每个进程运行过程中的最大资源需求量Max[i,j]和系统已分配给该进程的资源量Allocation[i,j]均为已知(这些数值可以在程序运行时动态输入),而算法中其他数据结构的值(包括Need[i,j]、Available[j])则需要由程序根据已知量的值计算产生。

四、实验步骤1、理解本实验中关于两种调度算法的说明。

2、根据调度算法的说明,画出相应的程序流程图。

3、按照程序流程图,用C语言编程并实现。

五、分析与思考1.要找出某一状态下所有可能的安全序列,程序该如何实现?答:要找出这个状态下的所有可能的安全序列,前提是要是使这个系统先处于安全状态,而系统的状态可通过以下来描述:进程剩余申请数=最大申请数-占有数;可分配资源数=总数-占有数之和;通过这个描述来算出系统是否安全,从而找出所有的安全序列。

2.银行家算法的局限性有哪些?答:银行家算法是一种最有代表性的避免死锁的算法。

银行家算法即把操作系统看作是银行家,操作系统管理的资源相当于银行家管理的资金,进程向操作系统请求分配资源相当于用户向银行家贷款。

操作系统按照银行家制定的规则为进程分配资源,当进程首次申请资源时,要测试该进程对资源的最大需求量,如果系统现存的资源可以满足它的最大需求量则按当前的申请量分配资源,否则就推迟分配。

当进程在执行中继续申请资源时,先测试该进程已占用的资源数与本次申请的资源数之和是否超过了该进程对资源的最大需求量。

若超过则拒绝分配资源,若没有超过则再测试系统现存的资源能否满足该进程尚需的最大资源量,若能满足则按当前的申请量分配资源,否则也要推迟分配。

但任何一种算法都存在其缺点,对各进程的资源分配要求严格,经常使其处于不安全状态,银行家算法的主要局限是过于谨慎和检查各申请者对各类资源的最大需求量开销较大。

六、测试数据与实验结果银行家算法流程图(1)所示:运行结果如图(2)(3)所示:图(2)图(3)银行家算法截图七、实验心得与体会银行家算法是操作系统中避免死锁的典型算法。

所谓死锁: 是指两个或两个以上的进程在执行过程中,因争夺资源而造成的一种互相等待的现象,若无外力作用,它们都将无法推进下去。

此时称系统处于死锁状态或系统产生了死锁,这些永远在互相等待的进程称为死锁进程。

由于资源占用是互斥的,当某个进程提出申请资源后,使得有关进程在无外力协助下,永远分配不到必需的资源而无法继续运行,这就产生了一种特殊现象死锁。

通过这次实验,加深了我对银行家算法的了解,掌握了如何利用银行家算法避免死锁。

在实验中,难免会遇到问题,通过自己在网上查找资料、询问同学,这些问题都得到了解决,完成了本次实验。

通过这次的实验,使我的理论知识更加的牢固。

附录#include<iostream.h>#include<string.h>#include<stdio.h>#define False 0#define True 1int Max[100][100]={0};//各进程所需各类资源的最大需求int Avaliable[100]={0};//系统可用资源char name[100]={0};//资源的名称int Allocation[100][100]={0};//系统已分配资源int Need[100][100]={0};//还需要资源int Request[100]={0};//请求资源向量int temp[100]={0};//存放安全序列int Work[100]={0};//存放系统可提供资源int M=100;//作业的最大数为100int N=100;//资源的最大数为100void showdata()//显示资源矩阵{int i,j;cout<<"系统目前可用的资源[Avaliable]:"<<endl;for(i=0;i<N;i++)cout<<name[i]<<" ";cout<<endl;for (j=0;j<N;j++)cout<<Avaliable[j]<<" ";//输出分配资源cout<<endl;cout<<" Max Allocation Need"<<endl;.cout<<"进程名";for(j=0;j<3;j++){for(i=0;i<N;i++)cout<<name[i]<<" ";cout<<" ";}cout<<endl;for(i=0;i<M;i++){cout<<" "<<i<<" ";for(j=0;j<N;j++)cout<<Max[i][j]<<" ";cout<<" ";for(j=0;j<N;j++)cout<<Allocation[i][j]<<" ";cout<<" ";for(j=0;j<N;j++)cout<<Need[i][j]<<" ";cout<<endl;}}int changdata(int i)//进行资源分配{int j;for (j=0;j<M;j++) {Avaliable[j]=Avaliable[j]-Request[j];Allocation[i][j]=Allocation[i][j]+Request[j];Need[i][j]=Need[i][j]-Request[j];}return 1;}int safe()//安全性算法{int i,k=0,m,apply,Finish[100]={0};int j;int flag=0;Work[0]=Avaliable[0];Work[1]=Avaliable[1];Work[2]=Avaliable[2];for(i=0;i<M;i++){apply=0;for(j=0;j<N;j++){if (Finish[i]==False&&Need[i][j]<=Work[j]){apply++;if(apply==N){for(m=0;m<N;m++)Work[m]=Work[m]+Allocation[i][m];//变分配数Finish[i]=True;temp[k]=i;i=-1;k++;flag++;}}}}for(i=0;i<M;i++){if(Finish[i]==False){cout<<"系统不安全"<<endl;//不成功系统不安全return -1;}}cout<<"系统是安全的!"<<endl;//如果安全,输出成功cout<<"分配的序列:";for(i=0;i<M;i++){//输出运行进程数组cout<<temp[i];if(i<M-1) cout<<"->";}cout<<endl;return 0;}void share()//利用银行家算法对申请资源对进行判定{char ch;int i=0,j=0;ch='y';cout<<"请输入要求分配的资源进程号(0-"<<M-1<<"):";cin>>i;//输入须申请的资源号cout<<"请输入进程"<<i<<" 申请的资源:"<<endl;for(j=0;j<N;j++){cout<<name[j]<<":";cin>>Request[j];//输入需要申请的资源}for (j=0;j<N;j++){if(Request[j]>Need[i][j])//判断申请是否大于需求,若大于则出错{cout<<"进程"<<i<<"申请的资源大于它需要的资源";cout<<" 分配不合理,不予分配!"<<endl;ch='n';break;}else {if(Request[j]>Avaliable[j])//判断申请是否大于当前资源,若大于则{ //出错cout<<"进程"<<i<<"申请的资源大于系统现在可利用的资源";cout<<" 分配出错,不予分配!"<<endl;ch='n';break;}}}if(ch=='y') {changdata(i);//根据进程需求量变换资源showdata();//根据进程需求量显示变换后的资源safe();//根据进程需求量进行银行家算法判断}}void addresources(){//添加资源int n,flag;cout<<"请输入需要添加资源种类的数量:";cin>>n;flag=N;N=N+n;for(int i=0;i<n;i++){cout<<"名称:";cin>>name[flag];cout<<"数量:";cin>>Avaliable[flag++];}showdata();safe();}void delresources(){//删除资源char ming;int i,flag=1;cout<<"请输入需要删除的资源名称:";do{cin>>ming;for(i=0;i<N;i++)if(ming==name[i]){flag=0;break;}if(i==N)cout<<"该资源名称不存在,请重新输入:"; }while(flag);for(int j=i;j<N-1;j++){name[j]=name[j+1];Avaliable[j]=Avaliable[j+1];}N=N-1;showdata();safe();}void changeresources(){//修改资源函数cout<<"系统目前可用的资源[Avaliable]:"<<endl;for(int i=0;i<N;i++)cout<<name[i]<<":"<<Avaliable[i]<<endl; cout<<"输入系统可用资源[Avaliable]:"<<endl; cin>>Avaliable[0]>>Avaliable[1]>>Avaliable[2]; cout<<"经修改后的系统可用资源为"<<endl;for (int k=0;k<N;k++)cout<<name[k]<<":"<<Avaliable[k]<<endl; showdata();safe();}void addprocess(){//添加作业M=M+1;cout<<"请输入该作业的最打需求量[Max]"<<endl;for(int i=0;i<N;i++){cout<<name[i]<<":";cin>>Max[flag][i];Need[flag][i]=Max[flag][i]-Allocation[flag][i];}showdata();safe();}int main()//主函数{int i,j,number,choice,m,n,flag;char ming;cout<<"*****************单处理机系统进程调度实现*****************"<<endl; cout<<"请首先输入系统可供资源种类的数量:";cin>>n;N=n;for(i=0;i<n;i++){cout<<"资源"<<i+1<<"的名称:";name[i]=ming;cout<<"资源的数量:";cin>>number;Avaliable[i]=number;}cout<<endl;cout<<"请输入作业的数量:";cin>>m;M=m;cout<<"请输入各进程的最大需求量("<<m<<"*"<<n<<"矩阵)[Max]:"<<endl;for(i=0;i<m;i++)for(j=0;j<n;j++)cin>>Max[i][j];do{flag=0;cout<<"请输入各进程已经申请的资源量("<<m<<"*"<<n<<"矩阵)[Allocation]:"<<endl;for(i=0;i<m;i++)for(j=0;j<n;j++){cin>>Allocation[i][j];if(Allocation[i][j]>Max[i][j])flag=1;Need[i][j]=Max[i][j]-Allocation[i][j];}if(flag)cout<<"申请的资源大于最大需求量,请重新输入!\n";}while(flag);showdata();//显示各种资源safe();//用银行家算法判定系统是否安全while(choice){cout<<"**************银行家算法演示***************"<<endl;cout<<" 1:增加资源"<<endl;cout<<" 2:删除资源"<<endl;cout<<" 3:修改资源"<<endl;cout<<" 4:分配资源"<<endl;cout<<" 5:增加作业"<<endl;cout<<" 0:离开"<<endl;cout<<"*******************************************"<<endl;cout<<"请选择功能号:";cin>>choice;switch(choice){case 1: addresources();break;case 2: delresources();break;case 3: changeresources();break;case 4: share();break;case 5: addprocess();break;case 0: choice=0;break;default: cout<<"请正确选择功能号(0-5)!"<<endl;break;}}return 1;}。

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