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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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