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操作系统-第二章部分答案
26. 假定有如下独木桥问题:过桥时,同一方向的行人可连续过桥,当某一方向有人过桥时,另一方向的行人必须等待;当某一方向无人过桥时,另一方向的行人可以过桥。试用信号量机制解决。
答:
(1) 将独木桥的两个方向分别标记为A和B。用整型变量countA和countB分别表示A、B方向上已在独木桥上的行人数,初值都设置为0。需要设置三个初值都为1的互斥信号量:MA用来实现对countA的互斥访问,MB用来实现对countB的互斥访问,mutex用来实现两个方向的行人对独木桥的互斥使用。
(2)以下使用信号量机制对A方向上的行人过桥和B方向上的行人过桥的算法进行描述:
int countA, countB;
countA = 0; countB = 0;
Semaphore MA,MB,mutex; //定义了三个互斥信号量
MA.value=1; MB.value=1; mutex.value=1;
cobegin
process A_direction_cross_bridge_person //A方向上过独木桥的行人进程
{
P(MA); //实现对临界资源countA的互斥访问
//当A方向上没有行人过独木桥时,这时有可能存在B方向上的行人在过独木桥。
if (countA == 0)
P(mutex); //如果当前独木桥正在被使用,说明B方向上的行人正在过桥,则A方向上的行人必须等待。
countA=countA+1; //当B方向上没有行人过桥时,则A方向上的行人可以过独木桥。因此A方向上已在独木桥上的行人数增加1个
V(MA); //退出临界区
过桥; //A方向上的行人通过独木桥
P(MA); //实现对临界资源countA的互斥访问
countA=countA-1; //当A方向上的行人已经通过了独木桥时,则A方向上在独木桥上的行人数需要减少1个
if(countA==0) //如果A方向上在独木桥上的行人数减少到0,则
V(mutex); //需要释放独木桥临界资源,唤醒第一个由于在等待独木桥而处于等待状态的B方向上过独木桥的行人进程(如果此进程存在)
V(MA); //退出临界区
}
process B_direction_cross_bridge_person //B方向上过独木桥的行人进程
{
P(MB); //实现对临界资源countB的互斥访问
//当B方向上没有行人过独木桥时,这时有可能存在A方向上的行人在过独木桥。
if (countB==0)
P(mutex); //如果当前独木桥正在被使用,说明A方向上的行人正在过桥,则B方向上的行人必须等待。
countB=countB+1; //当A方向上没有行人过桥时,则B方向上的行人可以过独木桥。因此B方向上已在独木桥上的行人数增加1个
V(MB); //退出临界区
过桥;//B方向上的行人通过独木桥
P(MB); //实现对临界资源countB的互斥访问
countB=countB-1; //当B方向上的行人已经通过了独木桥时,则B方向上在独木桥上的行人数需要减少1个
if(countB==0) //如果B方向上在独木桥上的行人数减少到0,则
V(mutex); //需要释放独木桥临界资源,唤醒第一个由于在等待独木桥而处于等待状态的A方向上过独木桥的行人进程(如果此进程存在)
V(MB); //退出临界区
}
coend
27.有7个并发执行的进程Pi(i=1,2, …,7),若希望它们按照如下图所示的次序执行,试写出进程并发执行的算法。
S[5]P4
S[5]
P4
S[7]S[0]S[2]S[3]P6 P2
S[7]
S[0]
S[2]
S[3]
P6
P2
P3
P3
S[1]P7 S[4]
S[1]
P7
S[4]
S[6]P5
S[6]
P5
P1
P1
Semaphore S[8]; //定义一个大小等于8的结构型信号量数组
for(int i=0;i8;i++) S[i].Value=0;
process PP()
{
cobegin //伪代码cobegin和coend
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