死锁的四个必要条件

简介: 版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/qq_34173549/article/details/81059162 死锁产生的四个必要条件互斥条件:资源是独占的且排他使用,进程互斥使用资源,即任意时刻一个资源只能给一个进程使用,其他进程若申请一个资源,而该资源被另一进程占有时,则申请者等待直到资源被占有者释放。
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/qq_34173549/article/details/81059162

死锁产生的四个必要条件

  • 互斥条件:资源是独占的且排他使用,进程互斥使用资源,即任意时刻一个资源只能给一个进程使用,其他进程若申请一个资源,而该资源被另一进程占有时,则申请者等待直到资源被占有者释放。
  • 不可剥夺条件:进程所获得的资源在未使用完毕之前,不被其他进程强行剥夺,而只能由获得该资源的进程资源释放。
  • 请求和保持条件:进程每次申请它所需要的一部分资源,在申请新的资源的同时,继续占用已分配到的资源。
  • 循环等待条件:在发生死锁时必然存在一个进程等待队列{P1,P2,…,Pn},其中P1等待P2占有的资源,P2等待P3占有的资源,…,Pn等待P1占有的资源,形成一个进程等待环路,环路中每一个进程所占有的资源同时被另一个申请,也就是前一个进程占有后一个进程所深情地资源。 
    以上给出了导致死锁的四个必要条件,只要系统发生死锁则以上四个条件至少有一个成立。事实上循环等待的成立蕴含了前三个条件的成立,似乎没有必要列出然而考虑这些条件对死锁的预防是有利的,因为可以通过破坏四个条件中的任何一个来预防死锁的发生。

死锁预防

我们可以通过破坏死锁产生的4个必要条件来 预防死锁,由于资源互斥是资源使用的固有特性是无法改变的。

  1. 破坏“不可剥夺”条件:一个进程不能获得所需要的全部资源时便处于等待状态,等待期间他占有的资源将被隐式的释放重新加入到 系统的资源列表中,可以被其他的进程使用,而等待的进程只有重新获得自己原有的资源以及新申请的资源才可以重新启动,执行。
  2. 破坏”请求与保持条件“:第一种方法静态分配即每个进程在开始执行时就申请他所需要的全部资源。第二种是动态分配即每个进程在申请所需要的资源时他本身不占用系统资源。
  3. 破坏“循环等待”条件:采用资源有序分配其基本思想是将系统中的所有资源顺序编号,将紧缺的,稀少的采用较大的编号,在申请资源时必须按照编号的顺序进行,一个进程只有获得较小编号的进程才能申请较大编号的进程。

死锁避免

死锁避免的基本思想:系统对进程发出的每一个系统能够满足的资源申请进行动态检查,并根据检查结果决定是否分配资源,如果分配后系统可能发生死锁,则不予分配,否则予以分配,这是一种保证系统不进入死锁状态的动态策略。 
如果操作系统能保证所有进程在有限时间内得到需要的全部资源,则系统处于安全状态否则系统是不安全的。

  1. 安全状态是指:如果系统存在 由所有的安全序列{P1,P2,…Pn},则系统处于安全状态。一个进程序列是安全的,如果对其中每一个进程Pi(i >=1 && i <= n)他以后尚需要的资源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,系统处于安全状态则不会发生死锁。
  2. 不安全状态如果不存在任何一个安全序列,则系统处于不安全状态。他们之间的对对应关系如下图所示: 
    这里写图片描述 
    下面我们来通过一个例子对安全状态和不安全状态进行更深的了解 
    安全状态
    如上图所示系统处于安全状态,系统剩余3个资源,可以把其中的2个分配给P3,此时P3已经获得了所有的资源,执行完毕后还能还给系统4个资源,此时系统剩余5个资源所以满足(P2所需的资源不超过系统当前剩余量与P3当前占有资源量之和),同理P1也可以在P2执行完毕后获得自己需要的资源。 
    如果P1提出再申请一个资源的要求,系统从剩余的资源中分配一个给进程P1,此时系统剩余2个资源,新的状态图如下:那么是否仍是安全序列呢那我们来分析一下 
    这里写图片描述
    系统当前剩余2个资源,分配给P3后P3执行完毕还给系统4个资源,但是P2需要5个资源,P1需要6个资源,他们都无法获得资源执行完成,因此找不到一个安全序列。此时系统转到了不安全状态。
相关文章
|
2月前
|
存储 人工智能 自然语言处理
构建AI智能体:二十三、RAG超越语义搜索:如何用Rerank模型实现检索精度的大幅提升
本文介绍了重排序(Rerank)技术在检索增强生成(RAG)系统中的应用。Rerank作为初始检索和最终生成之间的关键环节,通过交叉编码器对初步检索结果进行精细化排序,筛选出最相关的少量文档提供给大语言模型。相比Embedding模型,Rerank能更精准理解查询-文档的语义关系,显著提高答案质量,降低Token消耗。文章详细比较了BGE-Rerank和CohereRerank等主流模型,并通过代码示例展示了Rerank在解决歧义查询(如区分苹果公司和水果)上的优势。
617 5
|
Windows
【报错】在浏览器输入localhost为什么启动的是Microsoft的IIS windows首页?
【报错】在浏览器输入localhost为什么启动的是Microsoft的IIS windows首页?
247 0
|
机器学习/深度学习 人工智能 算法
探索机器学习:从线性回归到深度学习
本文将带领读者从基础的线性回归模型开始,逐步深入到复杂的深度学习网络。我们将通过代码示例,展示如何实现这些算法,并解释其背后的数学原理。无论你是初学者还是有经验的开发者,这篇文章都将为你提供有价值的见解和知识。让我们一起踏上这段激动人心的旅程吧!
226 3
|
网络协议 前端开发 安全
Netty
Netty
916 1
|
监控 安全 网络安全
IT 知识百科:什么是暴力破解?
本文深入解析了“暴力破解”这一信息技术领域的常见话题,涵盖其原理、应用及防范措施。文章首先介绍了暴力破解的基本概念,即通过穷举所有可能的字符组合来尝试获取信息或密码。接着,探讨了暴力破解在密码破解、系统入侵和数据库攻击中的应用。最后,提出了包括使用强密码、限制登录尝试次数、多因素认证、定期更新密码、加强系统安全防护及监控预警在内的六项防范措施,旨在帮助用户有效抵御暴力破解攻击,保障信息安全。
685 3
|
消息中间件 缓存 监控
小记 | 一周上线百万级高并发系统
本文是鱼皮在腾讯实习期间,从零开始一周紧急上线百万高并发系统的相关经验、思路及感悟,分享给大家。花 5 分钟阅读本文,你将收获:1. 加深对实际工作环境、工作状态的了解2. 学习高并发系...
895 0
|
算法 程序员 数据安全/隐私保护
C++中的面向对象编程(OOP)深入解析
C++中的面向对象编程(OOP)深入解析
437 5
|
人工智能 小程序 前端开发
微信小程序|SSM微信小程序的学生选课系统(二)
微信小程序|SSM微信小程序的学生选课系统
220 3
【Qt 学习笔记】Qt常用控件 | 按钮类控件 | Check Box的使用及说明
【Qt 学习笔记】Qt常用控件 | 按钮类控件 | Check Box的使用及说明
445 0
|
网络安全 流计算 Python
实时计算 Flink版操作报错合集之Flink sql-client 针对kafka的protobuf格式数据建表,报错:java.lang.ClassNotFoundException 如何解决
在使用实时计算Flink版过程中,可能会遇到各种错误,了解这些错误的原因及解决方法对于高效排错至关重要。针对具体问题,查看Flink的日志是关键,它们通常会提供更详细的错误信息和堆栈跟踪,有助于定位问题。此外,Flink社区文档和官方论坛也是寻求帮助的好去处。以下是一些常见的操作报错及其可能的原因与解决策略。
479 1