Категории
Самые читаемые
onlinekniga.com » Компьютеры и Интернет » Интернет » Архитектура операционной системы UNIX (ЛП) - Бах Морис Дж.

Архитектура операционной системы UNIX (ЛП) - Бах Морис Дж.

Читать онлайн Архитектура операционной системы UNIX (ЛП) - Бах Морис Дж.

Шрифт:

-
+

Интервал:

-
+

Закладка:

Сделать
1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 149
Перейти на страницу:

  if (суперблок заблокирован) {

   sleep (пока суперблок не освободится);

   continue; /* цикл с условием продолжения */

  }

  if (список индексов в суперблоке пуст) {

   заблокировать суперблок; выбрать запомненный индекс для поиска свободных индексов;

  искать на диске свободные индексы до тех пор, пока суперблок не заполнится или пока не будут найдены все свободные индексы (алгоритмы bread и brelse);

   снять блокировку с суперблока;

   возобновить выполнение процесса (как только суперблок освободится);

   if (на диске отсутствуют свободные индексы)  return (нет индексов);

   запомнить индекс с наибольшим номером среди найденных для последующих поисков свободных индексов;

  }

  /* список индексов в суперблоке не пуст */

  выбрать номер индекса из списка индексов в суперблоке;

  получить индекс (алгоритм iget);

  if (индекс после всего этого не свободен) { /*!!! */

   переписать индекс на диск;

   освободить индекс (алгоритм iput);

   continue; /* цикл с условием продолжения */

  }

  /* индекс свободен */

  инициализировать индекс;

  переписать индекс на диск;

  уменьшить счетчик свободных индексов в файловой системе;

  return (индекс);

 }

}

Рисунок 4.12. Алгоритм назначения новых индексов

На Рисунке 4.12 приведен алгоритм ialloc назначения новых индексов. По причинам, о которых пойдет речь ниже, ядро сначала проверяет, не заблокировал ли какой-либо процесс своим обращением список свободных индексов в суперблоке. Если список номеров индексов в суперблоке не пуст, ядро назначает номер следующего индекса, выделяет для вновь назначенного дискового индекса свободный индекс в памяти, используя алгоритм iget (читая индекс с диска, если необходимо), копирует дисковый индекс в память, инициализирует поля в индексе и возвращает индекс заблокированным. Затем ядро корректирует дисковый индекс, указывая, что к индексу произошло обращение. Ненулевое значение поля типа файла говорит о том, что дисковый индекс назначен. В простейшем случае с индексом все в порядке, но в условиях конкуренции делается необходимым проведение дополнительных проверок, на чем мы еще кратко остановимся. Грубо говоря, конкуренция возникает, когда несколько процессов вносят изменения в общие информационные структуры, так что результат зависит от очередности выполнения процессов, пусть даже все процессы будут подчиняться протоколу блокировки. Здесь предполагается, например, что процесс мог бы получить уже используемый индекс. Конкуренция связана с проблемой взаимного исключения, описанной в главе 2, с одним замечанием: различные схемы блокировки решают проблему взаимного исключения, но не могут сами по себе решить все проблемы конкуренции.

Если список свободных индексов в суперблоке пуст, ядро просматривает диск и помещает в суперблок как можно больше номеров свободных индексов. При этом ядро блок за блоком считывает индексы с диска и наполняет список номеров индексов в суперблоке до отказа, запоминая индекс с номером, наибольшим среди найденных. Назовем этот индекс «запомненным»; это последний индекс, записанный в суперблок. В следующий раз, когда ядро будет искать на диске свободные индексы, оно использует запомненный индекс в качестве стартовой точки, благодаря чему гарантируется, что ядру не придется зря тратить время на считывание дисковых блоков, в которых свободные индексы наверняка отсутствуют. После формирования нового набора номеров свободных индексов ядро запускает алгоритм назначения индекса с самого начала. Всякий раз, когда ядро назначает дисковый индекс, оно уменьшает значение счетчика свободных индексов, записанное в суперблоке.

Рассмотрим две пары массивов номеров свободных индексов (Рисунок 4.13). Если список свободных индексов в суперблоке имеет вид первого массива на Рисунке 4.13(а) при назначении индекса ядром, то значение указателя на следующий номер индекса уменьшается до 18 и выбирается индекс с номером 48. Если же список выглядит как первый массив на Рисунке 4.13(б), ядро заметит, что массив пуст и обратится в поисках свободных индексов к диску, при этом поиск будет производиться, начиная с индекса с номером 470, который был ранее запомнен. Когда ядро заполнит список свободных индексов в суперблоке до отказа, оно запомнит последний индекс в качестве начальной точки для последующих просмотров диска. Ядро производит назначение файлу только что выбранного с диска индекса (под номером 471 на рисунке) и продолжает прерванную обработку.

Рисунок 4.13. Два массива номеров свободных индексов

алгоритм ifree /* освобождение индекса */

входная информация: номер индекса в файловой системе

выходная информация: отсутствует

{

 увеличить на 1 счетчик свободных индексов в файловой системе;

 if (суперблок заблокирован) return;

 if (список индексов заполнен) {

  if (номер индекса меньше номера индекса, запомненного для последующего просмотра)

   запомнить для последующего просмотра номер введенного индекса;

 }

 в противном случае сохранить номер индекса в списке индексов;

 return;

}

Рисунок 4.14. Алгоритм освобождения индекса

Алгоритм освобождения индекса построен значительно проще. Увеличив на единицу общее количество доступных в файловой системе индексов, ядро проверяет наличие блокировки у суперблока. Если он заблокирован, ядро, чтобы предотвратить конкуренцию, немедленно сообщает: номер индекса отсутствует в суперблоке, но индекс может быть найден на диске и доступен для переназначения. Если список не заблокирован, ядро проверяет, имеется ли место для новых номеров индексов и если да, помещает номер индекса в список и выходит из алгоритма. Если список полон, ядро не сможет в нем сохранить вновь освобожденный индекс. Оно сравнивает номер освобожденного индекса с номером запомненного индекса. Если номер освобожденного индекса меньше номера запомненного, ядро запоминает номер вновь освобожденного индекса, выбрасывая из суперблока номер старого запомненного индекса. Индекс не теряется, поскольку ядро может найти его, просматривая список индексов на диске. Ядро поддерживает структуру списка в суперблоке таким образом, что последний номер, выбираемый им из списка, и есть номер запомненного индекса. В идеале не должно быть свободных индексов с номерами, меньшими, чем номер запомненного индекса, но возможны и исключения.

1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 149
Перейти на страницу:
На этой странице вы можете бесплатно читать книгу Архитектура операционной системы UNIX (ЛП) - Бах Морис Дж..
Комментарии