Diferencia entre revisiones de «Monitores»

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(Ejemplo del funcionamiento de una clase monitor: Corrección en la instrucción set dentro del h2, he añadido i como parámetro)
(Ejemplo del funcionamiento de una clase monitor)
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[[Usuario:Migoligon|Migoligon]] 16:51 4 dic 2011 (UTC)Porqué h1 no tiene la P de preparado en el 2.4 ni h2 en el último 3, y porqué h2 no se bloquea en el 2º down??
 
[[Usuario:Migoligon|Migoligon]] 16:51 4 dic 2011 (UTC)Porqué h1 no tiene la P de preparado en el 2.4 ni h2 en el último 3, y porqué h2 no se bloquea en el 2º down??
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H1 y H2 si pasan a preparado en 2.4 y 3 respectivamente, si no está la P será por olvido. Por otro lado, H2 no bloquea en el segundo down porque el semáforo en ese instante es s=1. El h1 en el instante 2.4 lo pone a 1, y pasa a preparado por consumir todo el quantum. cuando h2 hace el down el contador sigue a 1, lo decrementa y sigue ejecutando código.
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En la página de [https://1984.lsi.us.es/wiki-ssoo/index.php/Discusi%C3%B3n:Monitores discusión] hay un ejemplo en java.
 
En la página de [https://1984.lsi.us.es/wiki-ssoo/index.php/Discusi%C3%B3n:Monitores discusión] hay un ejemplo en java.
  
 
== Fuentes ==
 
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Revisión del 10:02 7 dic 2011

Idea desarrollada en los años 70 Brinch-Hansen y Hoare <ref>http://java.sun.com/developer/Books/performance2/chap4.pdf</ref>que notaron los siguientes problemas con respecto al uso de los semáforos:

  • Los semáforos son difíciles de usar. Es frecuente que el programador cometa errores al emplearlos.
  • El compilador no asiste al programador en el desarrollo de programas concurrentes mediante semáforos, pues no ofrece ningún tipo de validación en tiempo de compilación.
  • No hay nada que obligue a usarlos. Puede suceder que el programador los necesite y lo desconozca
  • Son independientes del recurso compartido

Los monitores tienen que estar integrados en el lenguaje de programación.

Definición

Un monitor es una estructura del lenguaje cuyas principales características son:

  • Los datos son privados.
  • Ofrecen una serie de métodos públicos para acceder a dichos datos.
  • En cada momento sólo puede haber un proceso activo en algún método del monitor, es decir, ejecutando código de esos métodos públicos del monitor. Seria equivalente a decir que el recurso que queremos compartir se declara como monitor. Los procesos que usan el monitor son independientes unos de otros y cuando deseen usar el recurso, llamarán a los métodos del monitor que implementen la operación que se desea ejecutar.

Permiten organizar procesos en espera mediante:

  • Variables de condición: lista de procesos inicialmente vacía.
  • Primitivas: wait(c), añade el proceso p invocante a c y proceso p bloquea; signal(c), selecciona a uno de los procesos en c y lo pone en preparado.


class recursoCompartido {

    private int recursoCompartido;
    private Semaforo s = 1;

    public int get(void){
        int ret;                   #1
        down(s);                   #2
        ret = recursoCompartido;   #3
        up(s);                     #4
        return ret;                #5
    }

    public void set(int valor){
        down(s);                   #1
        recursoCompartido = valor; #2
        up(s);                     #3
    }
}

Como vemos, los monitores se implementan con semáforos, son una abstracción de los mismos.

Ejemplo del funcionamiento de una clase monitor

Dado un cierto recurso compartido protegido por una clase monitor denominada RecursoCompartido con los siguientes métodos:

  • get, permite obtener el valor del recurso compartido, devuelve un entero.
  • set, permite establecer el valor del recurso compartido.

Suponga ya creada un objeto RecursoCompartido para dos hilos h1 y h2:

RecursoCompartido r = new RecursoCompartido();

Dichos hilos tienen el siguiente código:

  • Lector (h1):
int valor;
for(int j=0; j<2; j++) {     #1
  valor=r.get();             #2
  print(valor);              #3
}
  • Escritor (h2):
int i=0;
for(int j=0; j<2; j++) {     #1
  r.set(i);                  #2
  i++;                       #3
}

Suponiendo turno rotatorio estricto con quantum de 4 unidades de tiempo y que el planificador da paso en primer lugar al hilo h1. El cronograma con la representación de la ejecución sería el siguiente:

                       < = lanzamiento del proceso
                       > = finalización del proceso                                                                       
                       x = indica que el proceso está asignado al procesador en ese momento.
                       B = el proceso pasa a estado bloqueado
                       P = el proceso pasa a estado preparado

                              Asignación del recurso procesador

        | 1 |2.1|2.2|2.3|   |   |2.4|2.5| 3 | 1 |   |   |   |   |2.1|2.2|2.3|2.4|   |   |   |   |2.5| 3 | 1 |   |
    h1  <---|---|---|---P   |   |---|---|---|---P   |   |   |   |---|---|---|---|   |   |   |   |---|---|--->   |
        |   |   |   |   | 1 |2.1|   |   |   |   |2.2|2.3| 3 | 1 |   |   |   |   |2.1|2.2|2.3| 3 |   |   |   | 1 |
    h2  |   |   |   |   <---|---B   P   |   |   |---|---|---|---P   |   |   |   |---|---|---|---|   |   |   |--->
        ----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
        0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13 14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26
 
         Nota: Los números de la parte superior a los guiones, indican el número de instrucción que 
               se está ejecutando en dicho momento. En el caso de los 2.1, 2.2 y sucesivos se 
               refieren al número de instrucción qué internamente se ejecutan en el get() y set() 
               del monitor (Ver la implementación de la clase monitor de RecursoCompartido vista en clase).

Migoligon 16:51 4 dic 2011 (UTC)Porqué h1 no tiene la P de preparado en el 2.4 ni h2 en el último 3, y porqué h2 no se bloquea en el 2º down??

H1 y H2 si pasan a preparado en 2.4 y 3 respectivamente, si no está la P será por olvido. Por otro lado, H2 no bloquea en el segundo down porque el semáforo en ese instante es s=1. El h1 en el instante 2.4 lo pone a 1, y pasa a preparado por consumir todo el quantum. cuando h2 hace el down el contador sigue a 1, lo decrementa y sigue ejecutando código.

En la página de discusión hay un ejemplo en java.

Fuentes

<references/>