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死锁、操作系统什么情况下会死锁?

程序员文章站 2022-04-18 11:30:25
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  • 死锁的概念:
    • 死锁是指多个进程在运行过程中因争夺资源造成的一种僵局。若无外力作用,它们都将无法推进下去。此时称系统处于死锁状态或系统产生了死锁,这些永远在互相等待的进程称为死锁进程。
  • 可剥夺资源和不可剥夺资源
    • 系统中的资源可以分为两类,一类是可剥夺资源,是指某进程在获得这类资源后,该资源可以再被其他进程或系统剥夺。例如,优先权高的进程可以剥夺优先权低的进程的处理机。又如,内存区可由存储器管理程序,把一个进程从一个存储区移到另一个存储区,此即剥夺了该进程原来占有的存储区,甚至可将一进程从内存调到外存上,可见,CPU和主存均属于可剥夺性资源。另一类资源是不可剥夺资源,当系统把这类资源分配给某进程后,再不能强行收回,只能在进程用完后自行释放,如磁带机、打印机等。
  • 产生死锁的原因:
    1. 竞争资源引起进程死锁
      1. 竞争不可剥夺资源
        在系统中所配置的不可剥夺资源,由于它们的数量不能满足诸进程运行的需要,会使进程在运行过程中,因争夺这些资源而陷于僵局。例如,系统中只有一台打印机R1和一台磁带机R2,可供进程P1和P2共享。假定PI已占用了打印机R1,P2已占用了磁带机R2,若P2继续要求打印机R1,P2将阻塞;P1若又要求磁带机,P1也将阻塞。于是,在P1和P2之间就形成了僵局,两个进程都在等待对方释放自己所需要的资源,但是它们又都因不能继续获得自己所需要的资源而不能继续推进,从而也不能释放自己所占有的资源,以致进入死锁状态。
      2. 竞争临时性资源
        上面所说的打印机资源属于可顺序重复使用型资源,称为永久资源。还有一种所谓的临时资源,这是指由一个进程产生,被另一个进程使用,短时间后便无用的资源,故也称为消耗性资源,如硬件中断、信号、消息、缓冲区内的消息等,它也可能引起死锁。例如,SI,S2,S3是临时性资源,进程P1释放消息S1,又要求从P3接收消息S3;进程P3释放消息S3,又要求从进程P2处接收消息S2;进程P2释放消息S2,又要求从P1处接收产生的消息S1。如果消息通信按如下顺序进行:
  • P1: ···Release(S1);Request(S3); ···//P1先Relese(S1),在Request(S3)时阻塞
    P2: ···Release(S2);Request(S1); ···//P2顺利执行
    P3: ···Release(S3);Request(S2); ···//P3顺利执行,P3执行之后P1被唤起就绪-执行
    并不可能发生死锁。但若改成下述的运行顺序:
    
    P1: ···Request(S3);Release(S1);···//P1在Request(S3)时发生阻塞,不执行Relese(S1)
    P2: ···Request(S1);Release(S2); ···//P2在Request(S1)时发生阻塞,不执行Relese(S2)
    P3: ···Request(S2);Release(S3); ···//同上。故发生死锁
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    1. 进程推进顺序不当引起死锁
      由于进程在运行中具有异步性特征,这可能使P1和P2两个进程按下述两种顺序向前推进。
    当进程P1和P2并发执行时,如果按照下述顺序推进:
    P1:Request(R1; P2:Request(R2); 
    P1:Request(R2; P2:Request(R1); 
    P1: Release(R1; P2: Release(R2); 
    P1: Release(R2; P2: Release(R1); 
    只要其中的一个线程能一起拿到两个资源,这两个进程便可顺利完成,这种不会引起进程死锁的推进顺序是合法的。
    但若P1保持了资源R1,P2保持了资源R2,系统处于不安全状态,因为这两个进程再向前推进,便可能发生死锁。
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    • 死锁产生的四个必要条件:虽然进程在运行过程中,可能发生死锁,但死锁的发生也必须具备一定的条件,死锁的发生必须具备以下四个必要条件。
      1. 互斥条件:指进程对所分配到的资源进行排它性使用,即在一段时间内某资源只由一个进程占用。如果此时还有其它进程请求资源,则请求者只能等待,直至占有资源的进程用毕释放。
      2. 请求和保持条件:指进程已经保持至少一个资源,但又提出了新的资源请求,而该资源已被其它进程占有,此时请求进程阻塞,但又对自己已获得的其它资源保持不放。
      3. 不可剥夺条件:指进程已获得的资源,在未使用完之前,不能被剥夺,只能在使用完时由自己释放。
      4. 环路等待条件:指在发生死锁时,必然存在一个进程——资源的环形链,即进程集合{P0,P1,P2,···,Pn}中的P0正在等待一个P1占用的资源;P1正在等待P2占用的资源,……,Pn正在等待已被P0占用的资源。
    • 处理死锁的方法:
      • 预防死锁:
        1. 摒弃“请求和保持”条件:
          进程在申请资源时,是一次性的。
          • 如何摒弃“请求“:当进程来时,一次性分配所有的资源(如果系统满足),这样就不会再有”请求“了。
          • 如何摒弃“保持“:只要有一个资源得不到分配,也不给这个进程分配其他的资源。
        2. 摒弃“不可剥夺”条件:在这种方法中,进程是逐个提出对资源的要求的。如果一个进程,获得了部分资源,但得不到其它资源,这时,它释放自己所占用的资源。
        3. 摒弃“环路等待”条件:把资源排序,当进程申请资源时,按序申请。
      • 避免死锁:
        事先预防,并不是破坏产生死锁的四个必要条件,而是用某种方法去防止系统进入不安全状态,目前在较完善的系统中,常用此方法:银行家算法。
      • 安全状态:
        是指系统能按照某种进程顺序(P1,P2,…Pn),来为每一个进程Pi分配其所需要的资源,直到满足每个进程对资源的最大需求,使每个进程都可顺利地完成。如果系统无法找到这样一个安全序列,则称系统处于不安全状态。
      • 检测死锁:
        并不事先采取任何限制性的措施,也不必检查系统是否已经进入不安全区,此方法允许发生死锁,关键是,发生死锁了,系统可以通过检测机构发现死锁,并精确确定与死锁有关的进程和资源,然后,采取适当措施,从系统中将已经发生的死锁清除。
      • 解除死锁:
        这是与检测死锁配套使用。当检测到系统已经发生了死锁,要将进程从死锁状态中解脱出来。常用的方法是撤销或挂起一些进程,以便回收一些资源,再将这些资源分配给已经处于阻塞状态的进程,使之转为就绪状态,以继续运行。

    阅读:
    https://blog.csdn.net/qq_32534441/article/details/88971430

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