1 课设简介:
1.1 课程设计题目
银行家算法的模拟实现
1.2 课程设计目的
通过编写和调试一个系统动态分配资源的简单模拟程序,观察死锁产生的条件,并采用适当的算法,有效地防止和避免死锁地发生。银行家算法课程设计
1.3 课程设计内容
模拟实现动态资源分配。银行家算法课程设计同时要求编写和调试一个系统动态资源的简单模拟程序,观察死锁产生的条件,并使用适当的算法,有效的防止和避免死锁的发生。
2 实验原理分析:
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。死锁的产生,必须同时满足四个条件,即一个资源每次只能由一个进程张勇;第二个为等待条件,即一个进程请求资源不能满足时,它必须等待,单它仍继续宝石已得到的所有其他资源;第三个为非剥夺条件,即在出现死锁的系统中一定有不可剥夺使用的资源;第四个为循环等待条件,系统中存在若干个循环等待的进程,即其中每一个进程分别等待它前一个进程所持有的资源。防止死锁的机构只能确保上述四个条件之一不出现,则系统就不会发生死锁。通过这个算法可以用来解决生活中的实际问题,如银行贷款等。
3 程序结构分析:
3.2 程序模块划分
3.2.1.银行家算法:
设进程i提出请求Request[n],则银行家算法按如下规则进行判断。
(1)如果Request[n]>Need[i,n],则报错返回。
(2)如果Request[n]>Available,则进程i进入等待资源状态,返回。
(3)假设进程i的申请已获批准,于是修改系统状态:
Available=Available-Request
Allocation=Allocation+Request
Need=Need-Request
(4)系统执行安全性检查,如安全,则分配成立;否则试探险性分配作废,系统恢复原状,进程等待。
3.2.2.安全性检查
(1)设置两个工作向量Work=Available;Finish[M]=False
(2)从进程集合中找到一个满足
下述条件的进程,
Finish [i]=False
Need<=Work
如找到,执行(3);否则,执行(4)
(3)设进程获得资源,可顺利执行,直至完成,从而释放资源。
Work=Work+Allocation
Finish=True
GO TO 2
(4)如所有的进程Finish[M]=true,则表示安全;否则系统不安全。
3.2.3.数据结构
假设有M个进程N类资源,则有如下数据结构:
#define W 10
#define R 20
int A ; //总进程数
int B ; //资源种类
int ALL_RESOURCE[W]; //各种资源的数目总和
int MAX[W][R]; //M个进程对N类资源最大资源需求量
int AILABLE[R]; //系统可用资源数
int ALLOCATION[W][R]; //M个进程已经得到N类资源的资源量
int NEED[W][R]; //M个进程还需要N类资源的资源量
int Request[R]; //请求资源个数
3.2.4.主要函数说明
void showdata(); //主要用来输出资源分配情况
void changdata(int); //主要用来输出资源分配后后的情况
void rstordata(int); //用来恢复资源分配情况,如:银行家算法时,由于分配不安全则要恢复资源分配情况
int chkerr(int); //银行家分配算法的安全检查
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