题目描述
解决读者-写者问题,仅要求解决读者优先的情况。
提示:创建一个控制台进程,此进程包含 n 个线程。用这 n 个线程来表示 n 个读者或写
者。每个线程按相应测试数据文件的要求进行读写操作。
读者-写者问题的读写操作限制:
1)写-写互斥,即不能有两个写者同时进行写操作。
2)读-写互斥,即不能同时有一个线程在读,而另一个线程在写。
3)读-读允许,即可以有一个或多个读者在读。
读者优先的附加限制:
如果一个读者申请进行读操作时已有另一个读者正在进行读操
作,则该读者可直接开始读操作。但任何写者必须等到没有读者时才能开始写操作。
运行结果显示要求:
要求在每个线程创建、发出读写操作申请、开始读写操作和结束读写操作时分别显示一行提示信息,以确定所有处理都遵守相应的读写操作限制。
测试数据文件包括 n 行测试数据,分别描述创建的 n 个线程是读者还是写者,以及读写操作的开始时间和持续时间。每行测试数据包括四个字段,各个字段间用空格分隔。第一字段为一个正整数,表示线程序号。第二字段表示相应线程角色,R 表示读者,W 表示写者。第三字段为一个正数,表示读写操作的开始时间:线程创建后,延迟相应时间(单位为秒)后发出对共享资源的读写申请。第四字段为一个正数,表示读写操作的持续时间。当线程读写申请成功后,开始对共享资源的读写操作,该操作持续相应时间后结束,并释放共享资源。
测试数据随机生成,为简化起见,假设每个线程只执行一次读或写操作,之后运行结束。
下面是一个测试数据文件的例子:
线程序号 角色 何时开始读写 读写持续时间
1 R 3 5
2 R 4 5
3 W 5 2
4 R 10 3
5 W 11 3
6 R 13 4
…… …… ……
输入的形式和输入值的范围
测试数据使用文件来保存,在我的程序中命名为“input.txt”。测试数据文件包括 n 行测试数据,分别描述创建的n个线程是读者还是写者,以及读写操作的开始时间和持续时间。每行测试数据包括四个字段,各个字段间用空格分隔。第一字段为一个正整数,表示线程序号。第二字段表示相应线程角色,R 表示读者,W 表示写者。第三字段为一个正数,表示读写操作的开始时间:线程创建后,延迟相应时间(单位为秒)后发出对共享资源的读写申请。第四字段为一个正数,表示读写操作的持续时间。
输入文件 input.txt
输出结果
主要包含包
(1)threading模块
threading模块是在低级别_thread模块上构建的的高级别线程接口。继承_thread功能,而_thread模块是提供处理多进程(也称轻量级继承或任务)的基本单元,多进程控制特点是共享全局数据空间.简单锁(也称互斥或二进制信号量)可实现进程同步。
python中线程属于内核级别,即由操作系统调度(如单线程一旦遇到IO就会被迫交出CPU执行权限,切换到其他线程运行).
(2)Thread类
线程类表示单独控制运行的线程活动.有两种建立线程的方式:
• 直接使用Thread类;(本文使用)
• 重构run()方法.
(3)Semaphore类
Semaphore 在内部管理着一个计数器。调用 acquire() 会使这个计数器 -1,release() 则是+1.计数器的值永远不会小于 0,当计数器到 0 时,再调用 acquire() 就会阻塞,直到其他线程来调用release()
(4)time类
用于获取当前时间,精确到秒,从而与最开始时间相减来获得时间点
程序流程图
各模块间层次
读者优先的特点是当读者进行读时,后续的写者必须等待,直到所有的读者均离开后,写者才可进入。
读者优先问题的关键互斥问题是解决“写者与写者”和“写者与第一个读者”的互斥问题,为此引入互斥信号量Wmutex。为了记录谁是第一个读者,用一个全局整型变量Rcount做一个计数器。而在解决问题的过程中,由于使用了全局变量Rcount,该变量又是一个临界资源,对于他的访问仍需互斥进行,所以需要一个互斥信号量Rmutex。
reader函数
用于读者的操作。最开始创建后sleep到开始时间,然后进入等待队列请求读操作。请求到之后如果Rcount=0(自己是第一个读者)则把写者的信号量申请,不让写者进行写操作,然后Rcount+1,然后释放Rmutex(让后续读进程可以一起申请读操作)。最关键的部分就是Rcount来记录第一个读者,实现与写者的互斥,而这通过互斥信号量Rmutex来修来Rcount.
writer函数
用于写者的操作,最开始创建后sleep到开始时间,然后进入等待队列请求写操作。然后申请Wmutex信号量,申请到了就可以进行写,最后再释放。
四个list
idx = [] 存取线程序号
rwlist = [] 存取线程类型
start_time = [] 存取线程开始时间
continue_time = [] 存取线程持续时间
线程启动函数
主函数
再来一个图理解
需要的环境
1.安装python3
2.确保有time threading 两个模块(没有则在命令行运行pip install [模块名])
3.运行python Reader_first.py
4.也可以使用jupyter打开Reader_first.ipynb 可以看到相关输出
5.测试数据在input.txt中修改
代码
import time
import threading
from threading import Semaphore
Wmutex = Semaphore(1)
Rmutex = Semaphore(1)
Rcount = 0
def reader(i,sleept,start,start_sleep):
time.sleep(start_sleep)
print('时间点 '+str(int(time.strftime('%S'))-start)+' reader '+str(i)+' waiting to read\n', end='')
Rmutex.acquire()
global Rcount
if Rcount == 0:
Wmutex.acquire()
Rcount += 1
Rmutex.release()
print('时间点 '+str(int(time.strftime('%S'))-start)+' reader '+str(i)+' reading\n', end='')
time.sleep(sleept)
print('时间点 '+str(int(time.strftime('%S'))-start)+' reader '+str(i)+' finish reading\n', end='')
Rmutex.acquire()
Rcount -= 1
if Rcount == 0:
Wmutex.release()
Rmutex.release()
def writer(i,sleept,start,start_sleep):
time.sleep(start_sleep)
now = int(time.strftime('%S'))
print('时间点 '+str(int(time.strftime('%S'))-start)+' writer '+str(i)+' waiting to write\n', end='')
Wmutex.acquire()
print('时间点 '+str(int(time.strftime('%S'))-start)+' writer '+str(i)+' writing\n', end='')
time.sleep(sleept)
print('时间点 '+str(int(time.strftime('%S'))-start)+' writer '+str(i)+' finish writing\n', end='')
Wmutex.release()
if __name__ == '__main__':
idx = []
rwlist = []
start_time = []
continue_time = []
with open('input.txt','r') as f:
data = f.readlines()
for x in data:
x = x.split()
idx.append(int(x[0]))
rwlist.append(x[1])
start_time.append(int(x[2]))
continue_time.append(int(x[3]))
start = int(time.strftime('%S'))
print('时间点 '+str(start-start)+' 所有线程开始启动\n', end='')
for i in range(len(rwlist)):
print('时间点 '+str(int(time.strftime('%S'))-start)+' 线程 '+str(idx[i])+' set up\n', end='')
if rwlist[i] == 'R':
t = threading.Thread(target=reader, args=(idx[i],continue_time[i],start,start_time[i]))
t.start()
else:
t = threading.Thread(target=writer, args=(idx[i],continue_time[i],start,start_time[i]))
t.start()
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3
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5
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最后 使用python写操作系统实验只需要几十行代码 比起用java或者c语言写上百行 不快乐吗