多重处理系统中,处理死锁的办法

本文介绍了在多重处理系统中防止死锁产生的方法。通过解析死锁产生的四个必要条件:互斥条件、不可抢占条件、占有且申请条件以及循环等待条件,并提出相应的预防措施。

一、问题求解:

在多重处理系统中,处理死锁的办法有两种:一是防止其发生;二是发生后进行处理。下面的办法中属于防止其发生的是哪一个?
A 破坏互斥条件
B 破坏不可剥夺条件
C 破坏循环等待条件
D 杀死某个激活死锁的进程

二、问题求解:

解析:所谓死锁,是指多个进程循环等待它方占有的资源而无限期地僵持下去的局面。很显然,如果没有外力的作用,那麽死锁涉及到的各个进程都将永远处于封锁状态。

产生死锁的4个必要条件是:

互斥条件:即某个资源在一段时间内只能由一个进程占有,不能同时被两个或两个以上的进程占有。如打印机。

不可抢占条件:进程所获得的资源在未使用完毕之前,资源申请者不能强行地从资源占有者手中夺取资源,而只能由该资源的占有者进程自行释放。

占有且申请条件:进程至少已经占有一个资源,但又申请新的资源;由于该资源已被另外进程占有,此时该进程阻塞;但是,它在等待新资源之时,仍继续占用已占有的资源。

循环等待条件:存在一个进程等待序列{P1,P2,…,Pn},其中P1等待P2所占有的某一资源,P2等待P3所占有的某一源,……,而Pn等待P1所占有的的某一资源,形成一个进程循环等待环。

根据产生死锁的4个必要条件,只要使其中之一不能成立,死锁就不会出现。

为此,可采用下列3种预防措施:

采用资源静态分配策略,破坏“部分分配”条件;
允许进程剥夺使用其他进程占有的资源,从而破坏“不可剥夺”条件;
采用资源有序分配法,破坏“环路”条件。

但注意一点:互斥条件无法被破坏。本题中A是无法做到的,B和C正确,D选项属于死锁事后处理操作,与题意不符合。

基于实时迭代的数值鲁棒NMPC双模稳定预测模型(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了基于实时迭代的数值鲁棒非线性模型预测控制(NMPC)双模稳定预测模型的研究与Matlab代码实现,重点在于提升系统在存在不确定性与扰动情况下的控制性能与稳定性。该模型结合实时迭代优化机制,增强了传统NMPC的数值鲁棒性,并通过双模控制策略兼顾动态响应与稳态精度,适用于复杂非线性系统的预测控制问题。文中还列举了多个相关技术方向的应用案例,涵盖电力系统、路径规划、信号处理、机器学习等多个领域,展示了该方法的广泛适用性与工程价值。; 适合人群:具备定控制理论基础和Matlab编程能力,从事自动化、电气工程、智能制造、机器人控制等领域研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①应用于非线性系统的高性能预测控制设计,如电力系统调度、无人机控制、机器人轨迹跟踪等;②解决存在模型不确定性、外部扰动下的系统稳定控制问题;③通过Matlab仿真验证控制算法的有效性与鲁棒性,支撑科研论文复现与工程原型开发。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码进行实践,重点关注NMPC的实时迭代机制与双模切换逻辑的设计细节,同时参考文中列举的相关研究方向拓展应用场景,强化对数值鲁棒性与系统稳定性之间平衡的理解。
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