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c++银行家算法代码
银行家算法是一种用于避免死锁的资源分配算法,它是由艾德
加·戴克斯特拉和E.W.佩策于1965年提出的。该算法基于银行家
的思想,即银行家要避免贷款给那些不可能还款的人。在计算机科学
中,这种思想被应用于避免系统中的资源不足而导致的死锁。
以下是一个基于C++语言实现的银行家算法代码示例:
```cpp
#includeiostream
usingnamespacestd;
intmain()
{
intn,m,i,j,k;
cout请输入进程数:endl;
cinn;
cout请输入资源数:endl;
cinm;
intavailable[m];
intallocation[n][m];
intmax[n][m];
intneed[n][m];
intwork[m];
intfinish[n];
-1-
for(i=0;im;i++)
{
cout请输入第i+1个资源的可用数:endl;
cinavailable[i];
work[i]=available[i];
}
for(i=0;in;i++)
{
cout请输入进程i+1的分配矩阵:endl;
for(j=0;jm;j++)
{
cinallocation[i][j];
}
}
for(i=0;in;i++)
{
cout请输入进程i+1的最大需求矩阵:endl;
for(j=0;jm;j++)
{
cinmax[i][j];
need[i][j]=max[i][j]-allocation[i][j];
}
-2-
finish[i]=0;
}
intflag=0;
for(k=0;kn;k++)
{
for(i=0;in;i++)
{
if(finish[i]==0)
{
intflag1=0;
for(j=0;jm;j++)
{
if(need[i][j]work[j])
{
flag1=1;
break;
}
}
if(flag1==0)
{
finish[i]=1;
flag=1;
-3-
for(j=0;jm;j++)
{
work[j]=work[j]+allocation[i][j];
}
}
}
}
if(flag==0)
{
break;
}
}
if(flag==0)
{
cout系统不安全!endl;
}
else
{
cout系统安全!endl;
}
return0;
}
-4-
```
以上代码实现了银行家算法的核心功能,即判断系统是否安全。
输入进程数、资源数、资源的可用数、分配矩阵、最大需求矩阵等信
息后,程序会依次计算每个进程的需求量是否小于系统中可用的资源
量,如果小于就标记该进程已完成,将该进程分配的资源释放出来,
下一个进程再去检查。如果所有进程都已经完成,则认为系统是安全
的,否则认为系统是不安全的。
需要注意的是,银行家算法在实际应用中可能会存在一些问题,
比如:(1)算法假设进程需求的资源数量是固定不变的,但在实际应
用中,进程可能会动态地请求更多的资源;(2)算法假设所有进程的
需求都是已知的,但在实际应用中,有些进程的需求并不是在
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