操作系统第二章课后答案

合集下载

完整版操作系统第二章课后

完整版操作系统第二章课后

第二章进度管理2. 试画出下面 4 条语句的前趋图 :S : a:=x+y;1S1S : b:=z+1;2S3S4 S3: c:=a-b;S4S : w:=c+1;23.为什么程序并发执行会产生中止性特色?程序在并发执行时,由于它们共享系统资源,以及为完成同一项任务而相互合作,致使在这些并发执行的进度之间,形成了相互限制的关系,从而也就使得进度在执行期间出现中止性。

4.程序并发执行时为什么会失去封闭性和可再现性?由于程序并发执行时,是多个程序共享系统中的各种资源,所以这些资源的状态是由多个程序来改变,致使程序的运行失去了封闭性。

而程序一旦失去了封闭性也会致使其再失去可再现性。

5. 在操作系统中为什么要引入进度看法?它会产生什么样的影响?为了使程序在多道程序环境下能并发执行,并能对并发执行的程序加以控制和描述,从而在操作系统中引入了进度看法。

影响 : 使程序的并发执行得以实行。

6. 试从动向性,并发性和独立性上比较进度和程序?a. 动向性是进度最基本的特色,可表现为由创办而产生,由调换而执行,因得不到资源而暂停执行,以及由撤掉而消亡,所以进度由必然的生命期;而程序可是一组有序指令的会集,是静态实体。

b. 并发性是进度的重要特色,同时也是OS 的重要特色。

引入进度的目的正是为了使其程序能和其他建立了进度的程序并发执行,而程序自己是不能够并发执行的。

c. 独立性是指进度实体是一个能独立运行的基本单位,同时也是系统中独立获得资源和独立调换的基本单位。

而对于未建立任何进度的程序,都不能够作为一个独立的单位来运行。

7.试说明 PCB 的作用 ?为什么说 PCB 是进度存在的唯一标志 ?a. PCB是进度实体的一部分,是操作系统中最重要的记录型数据结构。

PCB中记录了操作系统所需的用于描述进度情况及控制进度运行所需的全部信息。

所以它的作用是使一个在多道程序环境下不能够独立运行的程序(含数据 ),成为一个能独立运行的基本单位,一个能和其他进度并发执行的进度。

操作系统第二章复习题答案

操作系统第二章复习题答案

操作系统第二章复习题答案操作系统第二章复习题答案第一节:操作系统概述操作系统是计算机系统中的核心软件之一,它负责管理和控制计算机硬件资源,并提供用户与计算机之间的接口。

操作系统的主要功能包括进程管理、内存管理、文件系统管理和设备管理等。

第二节:进程管理1. 进程是指正在执行中的程序。

它包括程序计数器、寄存器集合和栈等信息。

进程的状态包括运行态、就绪态和阻塞态。

2. 进程调度是指根据一定的策略选择下一个执行的进程。

常见的调度算法有先来先服务调度算法、短作业优先调度算法和时间片轮转调度算法等。

3. 进程同步是指协调多个进程的执行顺序,避免出现竞态条件和死锁等问题。

常见的进程同步机制有互斥锁、信号量和条件变量等。

第三节:内存管理1. 内存管理是指操作系统对内存资源的分配和回收。

常见的内存管理方式有分区管理和页式管理。

2. 分区管理将内存划分为多个固定大小的分区,每个分区只能分配给一个进程。

常见的分区分配算法有首次适应算法、最佳适应算法和最坏适应算法等。

3. 页式管理将内存和进程的地址空间划分为固定大小的页和页框,实现了虚拟内存的概念。

常见的页式管理算法有局部页面置换算法和全局页面置换算法等。

第四节:文件系统管理1. 文件系统管理是指操作系统对文件的组织和访问控制。

文件是计算机中存储数据的基本单位,它包括文件名、文件属性和文件数据等。

2. 文件系统通过目录结构来组织文件,常见的目录结构有单级目录结构、树状目录结构和索引节点结构等。

3. 文件系统提供了文件的读、写和删除等操作,同时还提供了文件保护和文件共享等功能。

第五节:设备管理1. 设备管理是指操作系统对计算机硬件设备的管理和控制。

常见的设备管理方式有设备驱动程序和设备控制块等。

2. 设备驱动程序是操作系统与硬件设备之间的接口,它负责将操作系统的请求转化为硬件设备可以理解的指令。

3. 设备控制块是操作系统对每个设备的描述,它包括设备类型、设备状态和设备队列等信息。

操作系统第五版费祥林-课后习题答案参考

操作系统第五版费祥林-课后习题答案参考

操作系统第五版费祥林-课后习题答案参考第二章处理器管理1.下列指令中哪些只能在核心态运行?(l)读时钟日期;(2)访管指令;(3)设时钟日期;(4)加载PSW; (5)置特殊寄存器:(6)改变存储器映象图;(7)启动I/O指令。

答:( 3 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6 ) , ( 7 ) .2 假设有一种低级调度算法是让“最近使用处理器较少的进程”运行,试解释这种算法对“I/O 繁重”型作业有利,但并不是永远不受理“处理器繁重”型作业。

答:因为I/O繁忙型作业忙于I/O,所以它CPU 用得少,按调度策略能优先执行。

同样原因一个进程等待CPU 足够久时,由于它是“最近使用处理器较少的进程”,就能被优先调度,故不会饥饿。

3 并发进程之间有什么样的相互制约关系?下列日常生活中的活动是属哪种制约关系:(1)踢足球,(2)吃自助餐,(3)图书馆借书,(4)电视机生产流水线工序。

答:并发进程之间的基本相互制约关系有互斥和同步两种。

其中(1)、(3)为互斥问题.(2)、(4)为同步问题。

4 在按动态优先数调度进程的系统中,每个进程的优先数需定时重新计算。

在处理器不断地在进程之间交替的情况下,重新计算进程优先数的时间从何而来?答:许多操作系统重新计算进程的优先数在时钟中断处理例程中进行,由于中断是随机碰到哪个进程,就插入哪个进程中运行处理程序,并把处理时间记在这个进程的账上。

5 若后备作业队列中等待运行的同时有三个作业J1 、J2、J3 ,已知它们各自的运行时间为a 、b 、c,且满足a < b <c,试证明采用短作业优先算法调度能获得最小平均作业周转时间。

答:采用短作业优先算法调度时,三个作业的总周转时间为:Tl = = a + ( a +b ) + ( a + b + c ) = 3a + 2b + c ①若不按短作业优先算法调度,不失一般性,设调度次序为:J2 、J1 、J3 。

则三个作业的总周转时间为:T2=b+(b+a ) +(b+a + c ) = 3b + 2a + c ②令②-①式得到:T2 - Tl = b- a> 0可见,采用短作业优先算法调度才能获得最小平均作业周转时间。

操作系统(软件)第二章作业答案

操作系统(软件)第二章作业答案

1、什么是中断?给出系统总体上的中断处理过程。

【解答】:所谓中断是指CPU在正常执行程序的过程中,由于某个外部或内部事件的作用,强迫CPU停止当前正在执行的程序,转去为该事件服务(称为中断服务),待服务结束后,又能自动返回到被中断的程序中继续执行。

CPU每执行完一条指令就去扫描中断寄存器,检查是否有中断发生,若没有中断就继续执行下条指令;若有中断发生就转去执行相应的中断处理程序。

中断处理过程可粗略的分为以下四个过程:①保护当前正在运行程序的现场;②分析是何种中断,以便转去执行相应的中断处理程序;③执行相应的中断处理程序;④恢复被中断程序的现场。

2、请给出进程与程序它们的区别和联系。

【解答】:1、进程是动态的程序是静态的。

程序是一组有序的指令集合,是一个静态的概念;进程则是程序及其数据在计算机上的一次执行是一个动态的集合。

2、一个进程可以执行多个程序;一个程序可被多个进程执行;3、程序可以长期保存,进程有从被创建到消亡的生命周期。

4、进程具有并发性,而程序具有顺序性;5、进程具有独立性,是资源分配调度的基本单位,而程序无此特性。

3、试说明进程在三个基本状态之间转换的典型原因.【解答】a. 处于就绪状态的进程,当进程调度程序为之分配了处理机后,该进程便由就绪状态变为执行状态.b. 当前进程因发生某事件而无法执行,如访问已被占用的临界资源,就会使进程由执行状态转变为阻塞状态.c. 当前进程因时间片用完而被暂停执行,该进程便由执行状态转变为就绪状态.4、什么是临界资源和临界区?【解答】:临界资源是一次仅允许一个进程访问的资源,例如打印机,共享的变量。

进程中访问临界资源的那段代码段称为临界区。

5、进程的互斥和同步有什么异同点?进程同步机制应遵循哪四个基本准则?【解答】:进程同步机制应遵循如下四个基本准则:空闲让进,以提高临界资源利用率,忙则等待,以保证临界资源互斥使用;让权等待,以提高cpu的利用率;有限等待,以免相关进程陷入“死等”。

操作系统课后习题答案2

操作系统课后习题答案2

2. 进程和线程的管理例题解析例2.2.1 试说明进程和程序之间的区别和联系。

解进程和程序是既有区别又有联系的两个概念。

进程是动态的,程序是静态的。

程序是一组有序的指令集合,是一个静态的概念;进程则是程序及其数据在计算机上的一次执行,是一个动态的集合。

离开了程序,进程就失去了存在的意义,但同一程序在计算机上的每次运行将构成不同的进程。

程序可看作是电影的胶片,进程可以看作电影院放电影的过程。

一个进程可以执行多个程序,如同一个电影院的一场电影可放映多部影片。

一个程序可被多个进程执行,如同多个影院同时利用一个电影的胶片放映同一部电影。

程序可以长期保存,进程只能存在于一段时间。

程序是永久存在的,而进程有从被创建到消亡的生命周期。

例2.2.2 举例说明多道程序系统失去了封闭性和再现性。

解例如,有两个循环程序A和B,共享一个变量N。

程序A每执行一次时,都要做N:=N+1操作;程序B则每执行一次时,都要执行print(N)操作,然后再将N的值置成“0”。

程序A 和B在多道程序系统中同时运行。

假定某时刻变量N的值为n,可能出现下述三种情况:N:=N+1 在print(N)和N:=0之前,此时得到N值变化过程为n+1、n+1、0;N:=N+1 在print(N)和N:=0之后,此时得到N值变化过程为n 、0 、1;N:=N+1 在print(N)之后和N:=0之前,此时得到N值变化过程为n、n+1、0。

所以,在A、B程序多次执行过程中,虽然其每次执行时的环境和初始条件都相同,但每次得到的结果却不一定相同。

例2.2.3 为什么将进程划分成执行、就绪和阻塞三个基本状态?解根据多道程序执行的特点,进程的运行是走走停停的。

因此进程的初级状态应该是执行和等待状态。

处于执行状态的进程占用处理机执行程序,处于等待状态的进程正在等待处理机或者等待其它某种事件的发生。

但是,当处理机空闲时,并不是所有处于等待状态的进程都能放到处理机上执行,有的进程即使分配给它处理机,它也不能执行,因为它的执行的条件没有得到满足。

现代操作系统第四版第二章答案

现代操作系统第四版第二章答案

现代操作系统第四版第二章答案现代操作系统第二章进程与线程习题1. 图2-2中给出了三个进程状态,在理论上,三个状态可以有六种转换,每个状态两个。

但是,图中只给出了四种转换。

有没有可能发生其他两种转换中的一个或两个A:从阻塞到运行的转换是可以想象的。

假设某个进程在I/O上阻塞,而且I/O结束,如果此时CPU空闲,该进程就可以从阻塞态直接转到运行态。

而另外一种转换(从阻塞态到就绪态)是不可能的。

一个就绪进程是不可能做任何会产生阻塞的I/O或者别的什么事情。

只有运行的进程才能被阻塞。

2.假设要设计一种先进的计算机体系结构,它使用硬件而不是中断来完成进程切换。

CPU需要哪些信息请描述用硬件完成进程切换的工作过程。

A:应该有一个寄存器包含当前进程表项的指针。

当I/O结束时,CPU将把当前的机器状态存入到当前进程表项中。

然后,将转到中断设备的中断向量,读取另一个过程表项的指针(服务例程),然后,就可以启动这个进程了。

3.当代计算机中,为什么中断处理程序至少有一部分是用汇编语言编写的A:通常,高级语言不允许访问CPU硬件,而这种访问是必需的。

例如,中断处理程序可能需要禁用和启用某个特定设备的中断服务,或者处理进程堆栈区的数据。

另外,中断服务例程需要尽快地执行。

(补充)主要是出于效率方面的考量。

中断处理程序需要在尽量短的时间内完成所需的必要处理,尽量减少对线程/程序流造成的影响,因此大部分情况下用汇编直接编写,跳过了通用编译过程中冗余的适配部分。

4.中断或系统调用把控制转给操作系统时,为什么通常会用到与被中断进程的栈分离的内核栈A:内核使用单独的堆栈有若干的原因。

其中两个原因如下:首先,不希望操作系统崩溃,由于某些用户程序不允许足够的堆栈空间。

第二,如果内核将数据保留在用户空间,然后从系统调用返回,那么恶意的用户可能使用这些数据找出某些关于其它进程的信息。

5.一个计算机系统的内存有足够的空间容纳5个程序。

这些程序有一半的时间处于等待I/O的空闲状态。

《操作系统》习题集参考答案:第2章 进程与线程


P4
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
进程 P1 P2 P3 P4 P5
就绪时 刻 0 2 4 6 8
服务时间 3 6 4 5 2 平均
开始时 刻 0 2 5 7 10
结束时 刻 4 18 17 20 15
周转时 间 4 16 13 14 7 10.8
带权周转时间 4/3=1.33 16/6=2.67 13/4=3.25 14/5=2.8 7/2=3.5 2.71
第 1 页 共 12 页 2012-10 北理珠“操作系统”课题组
《操作系统》习题集参考答案
第 2 章 进程与线程
19. A 20. D 21. B 22. C //系统采用短作业优先算法调度时,执行顺序为 J1、J2 和 J3。J1 等待时间为 0,执 行时间为 T1;J2 等待时间为 T1,执行时间为 T2;J3 等待时间为 T1+T2,执行时间为 T3,则平均周转时间(T1+T1+T2+T1+T2+T3)/3,答案选择为 C。 23. B 24. C //“高响应比优先”即照顾到“短的作业”也关注“等待时间”,当“长作业” 等的时间足够长时也会获得调度机会。 25. B 26. D 27. B 28. C 29. C // 一个正在访问临界资源的进程由于申请 I/O 操作而被阻塞时,可以运行其他进 程抢占处理机继续执行,但不允许其他进程进入临界区。 30. D //算法中利用 flag[]解决临界资源的互斥访问,利用 turn 解决“饥饿“现象,所以 能保证进程互斥进入临界区,不会出现“饥饿”现象。 31. B 32. A 33. A 34. B 35. B //?。 (引自 AST P74)互斥量是一个处于两态之一的变量:解锁和加锁。0 表示解 锁,而其他所有的值表示加锁。据此,mutex=0 则是解锁, (A)表示没有进程进入临界 区。 36. A 37. C

(第2章操作系统的运行基础与结构)习题二答案

习题二参考答案(P33)2-1什么是操作系统虚拟机?答:操作系统是最基本的系统软件,它是硬件功能的第一层扩充。

配置了操作系统的计算机称为操作系统虚拟机。

扩充了的计算机除了可以使用原来裸机提供的各种基本硬件指令,还可以使用操作系统增加的许多其它指令。

2-2在设计操作系统时,可以考虑的结构组织有哪几种?答:在设计操作系统时,可以考虑的结构组织有单体系统、层次式系统、微内核、客户机-服务器模式。

2-3什么是处理机的态?为什么要区分处理机的态?答:所谓处理机的态是指处理机当前处于何种状态,正在执行哪类程序。

操作系统是计算机系统中最重要的系统软件,为了能正确地进行管理和控制,其本身是不能被破坏的。

为此,系统应能建立一个保护环境,因此系统必须区分处理机的工作状态。

系统中有两类程序在运行,它们的任务是不同的,系统程序是管理和控制者,用户程序是被管理和被控制的对象,因此应将它们运行时处理机的工作状态区分出来,即系统必须区分二态(核态或管态、用户态)。

2-4什么是管态?什么是用户态?二者有何区别?答:处理器在执行系统程序时所处的状态称为管态;处理器在执行用户程序时所处的状态称为用户态。

处理器在管态和用户态下具有不同的权限:在管态下允许CPU使用全部资源和全部指令,其中包括一组特权指令;在用户态下禁止使用特权指令,不能直接使用系统资源与改变CPU状态,并且只能访问用户程序所在的存储空间。

2-5什么是中断?在计算机系统中为什么要引进中断?答:中断是指某个事件(例如,电源掉电、俘点运算溢出、外部设备传输完成或出错等)发生时,系统中止现运行程序的执行,引出处理事件程序对相应事件进行处理,处理完毕后返回断点继续执行。

为了实现多道程序设计技术、提高资源利用率,在计算机系统中引进中断。

2-6按中断的功能来分,中断有哪几种类型?答:按中断的功能来分,中断有如下五种类型:I/O中断外中断硬件故障中断程序性中断访管中断2-7什么是强迫性中断?什么是自愿中断?试举例说明。

计算机操作系统课后答案

计算机操作系统课后答案计算机操作系统课后答案第一章:引言本章主要介绍计算机操作系统的概念、作用以及相关基础知识。

1.1 什么是计算机操作系统计算机操作系统是一种管理和控制计算机硬件与软件资源的程序集合。

它提供了一种机制,使得计算机用户可以方便地与计算机进行交互,并能有效地使用计算机的各种资源。

1.2 操作系统的作用操作系统扮演着多种角色,包括提供用户界面、管理计算机资源、调度进程、提供文件系统等。

它是计算机系统中的核心软件之一,为上层应用程序提供了一个运行环境。

1.3 操作系统的发展历程操作系统经历了批处理系统、分时系统、个人计算机操作系统等不同阶段的演变。

第二章:进程管理本章主要介绍进程的概念、进程调度算法、进程同步与互斥、死锁等内容。

2.1 进程的定义与特性进程是计算机中一个正在运行的程序或指令集合,它包括了代码、数据和执行状态等信息。

2.2 进程调度算法常见的进程调度算法包括先来先服务、短作业优先、时间片轮转和优先级调度等。

2.3 进程同步与互斥进程同步是指多个进程之间的协调与合作,而进程互斥则是指多个进程之间的资源竞争。

2.4 死锁死锁是指两个或多个进程在无限等待对方释放资源的情况下无法继续执行的状态。

第三章:内存管理本章主要介绍内存的层次结构、内存管理的基本概念、分页和分段技术、虚拟内存等内容。

3.1 内存的层次结构计算机内存按照访问速度和容量的大小可以分为寄存器、高速缓存、主存和辅助存储器等多个层次。

3.2 内存管理的基本概念内存管理的基本任务包括内存分配、内存保护和内存回收等。

3.3 分页和分段技术分页是将进程的地质空间划分为固定大小的页面,而分段则是将进程的地质空间划分为逻辑上相对独立的段。

3.4 虚拟内存虚拟内存是一种能将物理内存和辅助存储器组合起来,为每个进程提供一个连续和私有的地质空间的技术。

附件:本文档附带以下附件:1、示例代码:包含一些操作系统相关的示例代码,用于帮助读者理解和实践操作系统的相关知识。

现代操作系统课后习题答案

第二章进程管理第一部分教材习题(P81)3、为什么程序并发执行会产生间断性特征?(P36)4、程序并发执行,为何会失去封闭性和可再现性?(P37)【解】程序在并发执行时,是多个程序共享系统中的各种资源,因而这些资源的状态将由多个程序来改变,致使程序的运行已失去了封闭性。

同时由于失去了封闭性,也将导致其再失去可再现性。

程序在并发执行时,由于失去了封闭性,程序经过多次执行后,其计算机结果已与并发程序的执行速度有关,从而使程序的执行失去了可再现性。

5、在操作系统中为什么要引入进程概念?(P37)它会产生什么样的影响?【解】在操作系统中引入进程的概念,是为了实现多个程序的并发执行。

传统的程序不能与其他程序并发执行,只有在为之创建进程后,才能与其他程序(进程)并发执行。

这是因为并发执行的程序(即进程)是“停停走走”地执行,只有在为它创建进程后,在它停下时,方能将其现场信息保存在它的PCB中,待下次被调度执行是,再从PCB中恢复CPU现场并继续执行,而传统的程序却无法满足上述要求。

建立进程所带来的好处是使多个程序能并发执行,这极提高了资源利用率和系统吞吐量。

但管理进程也需付出一定的代价,包括进程控制块及协调各运行机构所占用的存空间开销,以及为进行进程间的切换、同步及通信等所付出的时间开销。

6、试从动态性、并发性和独立性上比较进程和程序?(P37)【解】(1)动态性:进程既然是进程实体的执行过程,因此,动态性是进程最基本的特性。

动态性还表现为:“它由创建而产生,由调度而执行,因得不到资源而暂停执行,以及由撤消而消亡”。

可见,进程有一定的生命期。

而程序只是一组有序指令的集合,并存放在某种介质上,本身并无运动的含义,因此,程序是个静态实体。

(2)并发性:所谓进程的并发,指的是多个进程实体,同存于存中,能在一段时间同时运行。

并发性是进程的重要特征,同时也成为OS的重要特征。

引入进程的目的也正是为了使其程序能和其它进程的程序并发执行,而程序是无法并发执行的。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第二章 进程管理 2. 试画出下面4条语句的前趋图: S1: a:=x+y; S2: b:=z+1; S3: c:=a-b; S4: w:=c+1; 3. 为什么程序并发执行会产生间断性特征 程序在并发执行时,由于它们共享系统资源,以及为完成同一项任务而相互合作,致使在这些并发执行的进程之间,形成了相互制约的关系,从而也就使得进程在执行期间出现间断性。 4. 程序并发执行时为什么会失去封闭性和可再现性 因为程序并发执行时,是多个程序共享系统中的各种资源,因而这些资源的状态是由多个程序来改变,致使程序的运行失去了封闭性。而程序一旦失去了封闭性也会导致其再失去可再现性。 5. 在操作系统中为什么要引入进程概念它会产生什么样的影响 为了使程序在多道程序环境下能并发执行,并能对并发执行的程序加以控制和描述,从而在操作系统中引入了进程概念。 影响: 使程序的并发执行得以实行。 6. 试从动态性,并发性和独立性上比较进程和程序 a. 动态性是进程最基本的特性,可表现为由创建而产生,由调度而执行,因得不到资源而暂停执行,以及由撤销而消亡,因而进程由一定的生命期;而程序只是一组有序指令的集合,是静态实体。 b. 并发性是进程的重要特征,同时也是OS的重要特征。引入进程的目的正是为了使其程序能和其它建立了进程的程序并发执行,而程序本身是不能并发执行的。 c. 独立性是指进程实体是一个能独立运行的基本单位,同时也是系统中独立获得资源和独立调度的基本单位。而对于未建立任何进程的程序,都不能作为一个独立的单位来运行。 7. 试说明PCB的作用为什么说PCB是进程存在的唯一标志 a. PCB是进程实体的一部分,是操作系统中最重要的记录型数据结构。PCB中记录了操作系统所需的用于描述进程情况及控制进程运行所需的全部信息。因而它的作用是使一个在多道程序环境下不能独立运行的程序(含数据),成为一个能独立运行的基本单位,一个能和其它进程并发执行的进程。 b. 在进程的整个生命周期中,系统总是通过其PCB对进程进行控制,系统是根据进程的PCB而不是任何别的什么而感知到该进程的存在的,所以说,PCB是进程存在的唯一标志。 8. 试说明进程在三个基本状态之间转换的典型原因. a. 处于就绪状态的进程,当进程调度程序为之分配了处理机后,该进程便由就绪状态变为执行状态。 b. 当前进程因发生某事件而无法执行,如访问已被占用的临界资源,就会使进程由执行状态转变为阻塞状态。 c. 当前进程因时间片用完而被暂停执行,该进程便由执行状态转变为就绪状态。 9. 为什么要引入挂起状态该状态有哪些性质 a. 引入挂起状态主要是出于4种需要(即引起挂起的原因): 终端用户的请求,父进程请求,负荷调节的需要,操作系统的需要。

S2

S1

S3 S4 b. 被挂起的进程是处于静止状态,并且不能直接被处理机调度。 17. 为什么进程在进入临界区之前应先执行“进入区”代码而在退出前又要执行“退出区”代码 为了实现多个进程对临界资源的互斥访问,必须在临界区之前加一段用于检查临界资源是否正在被访问的代码,如未被访问,该进程可进入临界区对此临界资源进行访问;如正被访问,则该进程不能进入临界区访问临界资源。 在退出临界区后,执行恢复访问标志的代码为“退出区”,而在退出前执行“退出区”代码主要是为了使其它进程能再访问此临界资源。 18. 同步机构应遵循哪些基本准则为什么 a. 空闲让进、忙则等待、有限等待、让权等待四条准则 b. 为实现进程能互斥地进入到自己的临界区 19. 试从物理概念上说明记录型信号量wait和signal。 Wait(S):当>0时,表示目前系统中这类资源还有可用的,执行一次wait操作,意味着进程请求一个单位的该类资源,是系统中可供分配的该类资源减少一个,因此描述为:=;当<0时,表示该类资源已分配完毕,因此进程应调用block原语,进行自我阻塞,放弃处理机,并插入到信号量链表中。 Signal(S):执行一次signal操作,意味着释放一个单位的可用资源,使系统中可供分配的该类资源数增加一个,故执行:=+1操作。若加1后≤0,则表示在该信号量链表中,仍有等待该资源的进程被阻塞,因此应调用wakeup原语,将链表中的第一个等待进程唤醒。 22. 试写出相应的程序来描述图2-17所示的前驱图。 a. Var a, b, c, d, e, f, g, h; semaphore:= 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0; begin parbegin begin S1; signal(a); signal(b); end; begin wait(a); S2; signal(c); signal(d); end; begin wait(b); S3; signal(e); end; begin wait(c); S4; signal(f); end; begin wait(d); S5; signal(g); end; begin wait(e); S6; signal(h); end; begin wait(f); wait(g); wait(h); S7; end; parend end 23. 在生产者—消费者问题中,如果缺少了signal(full)或signal(empty),对执行结果将会有何影响 如果缺少了signal(full),那么表明从第一个生产者进程开始就没有对信号量full值改变,即使缓冲池存放的产品已满了,但full的值还是0,这样消费者进程在执行wait(full)时会认为缓冲池是空的而取不到产品,那么消费者进程则会一直处于等待状态。 如果缺少了signal(empty),例如在生产者进程向n个缓冲区投满产品后消费者进程才开始从中取产品,这时empty=0,full=n,那么每当消费者进程取走一个产品时empty并没有被改变,直到缓冲池中的产品都取走了,empty的值也一直是0,即使目前缓冲池有n个空缓冲区,生产者进程要想再往缓冲池中投放产品会因申请不到空缓冲区而被阻塞。 24. 在生产者—消费者问题中,如果将两个wait操作即wait(full)和wait(mutex)互换位置,或者将signal(mutex)和signal(full)互换位置,结果会如何 在生产者—消费者问题中,如果将两个wait操作,即wait(full)和wait(mutex)互换位置后,可能引起死锁。考虑系统中缓冲区全满时,若一生产者进程先执行了wait(mutex)操作并获得成功,则当再执行wait(empty)操作时,它将因失败而进入阻塞状态,它期待消费者进程执行signal(empty)来唤醒自己,在此之前,它不可能执行signal(mutex)操作,从而使试图通过执行wait(mutex)操作而进入自己的临界区的其他生产者和所有消费者进程全部进入阻塞状态,这样容易引起系统死锁。 若signal(mutex)和signal(full)互换位置后只是影响进程对临界资源的释放次序,而不会引起系统死锁,因此可以互换位置。 25. 我们为某临界资源设置一把锁W,当W=1时表示关锁;当W=0时表示锁已打开,试写出开锁和关锁原语,并利用它们去实现互斥。 整型信号量:lock(W): while W=1 do no-op W:=1; unlock(W): W:=0;

记录型信号量:lock(W): W:=W+1; if(W>1) then block unlock(W): W:=W-1; if(W>0) then wakeup

例子: Var W:semaphore:=0; begin repeat lock(W); critical section unlock(W); remainder section until false; end 26. 试修改下面生产者——消费者问题解法中的错误:

producer: begin repeat …… produce an item in nextp; wait(mutex); wait(full); buffer(in):=nextp;…… signal(mutex); until false; end consumer: begin repeat …… wait(mutex); wait(empty); nextc:=buffer(out); out:=out+1; signal(mutex); consume item in nextc; until false; end27. 试利用记录型信号量写出一个不会出现死锁的哲学家进餐问题的算法。 三种解决方法中的任意一种即可(略)。PPT62 28. 在测量控制系统中的数据采集任务时,把所采集的数据送往一单缓冲区;计算任务从该单缓冲区中取出数据进行计算。试写出利用信号量机制实现两任务共享单缓冲区的同步算法。 a. Var mutex, empty, full: semaphore:=1, 1, 0; gather: begin repeat …… gather data in nextp; wait(empty); wait(mutex); buffer:=nextp; signal(mutex); signal(full); until false; end compute: begin repeat …… wait(full); wait(mutex); nextc:=buffer; signal(mutex); signal(empty); compute data in nextc; until false; end b. Var empty, full: semaphore:=1, 0; gather: begin repeat …… gather data in nextp; wait(empty); buffer:=nextp; signal(full); until false; end

compute: begin repeat …… wait(full); nextc:=buffer; signal(empty); compute data in nextc; until false; end 31. 参考ppt76页 32. 参考ppt91页

相关文档
最新文档