Difference between revisions of "ProvaTeoria 2011.07.25"

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pid* database=Queue();
+
pid* database=Stack();
  
 
void lssend(int dest,message m)
 
void lssend(int dest,message m)
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message tmp;
 
message tmp;
 
asend(dest,"#");
 
asend(dest,"#");
tmp=arecv(dest);
+
tmp=arecv(dest);
 
asend(dest,msg)
 
asend(dest,msg)
 
arecv(dest);
 
arecv(dest);
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}
 
}
 
 
+
 
message lsrecv(pid sender)
 
message lsrecv(pid sender)
 
{
 
{
message tmp;
+
    message tmp;
pid replier; //replier conterrà il p_id del sender da cui ricevere il messaggio
+
    pid_t replier;
if (sender!=*)
+
    asend("BOT",getpid());
{
+
while(tmp=arecv(*)!=BOT)
arecv(sender);
+
{
replier=sender; //devo sicuramente ricevere da questo sender
+
database.push(tmp.sender);
}
+
}
else
+
replier=database.pop(sender);
{
+
if (replier==NULL)
asend("BOT",getpid()); //per la lettura del buffer di messaggi
+
{
tmp=arecv(*);
+
tmp=arecv(sender);
if (tmp=="BOT")
+
replier=tmp.sender;
{
+
}
//coda di messaggi vuota: recupero il primo replier disponibile dal DB
 
replier=db.dequeue();
 
if (replier==NULL)
 
{
 
//coda vuota e DB vuoto: il primo messaggio arrivato è quello da ritornare
 
tmp=arecv(*);
 
replier=tmp.sender;
 
}
 
}
 
else do
 
{
 
//cerco l'ultimo messaggio prima di bottom: metto i sender di tutti gli altri messaggi nel DB
 
replier=tmp.sender;
 
tmp=arecv(*);
 
if (tmp!="BOT")
 
{
 
db.enqueue(replier);
 
replier=tmp.sender;
 
}
 
}
 
while (tmp!="BOT");
 
//ho trovato il mio replier
 
}
 
 
asend(replier,"OK");
 
asend(replier,"OK");
 
tmp=arecv(replier);
 
tmp=arecv(replier);

Revision as of 09:54, 7 May 2014

Esercizio 2

//siano dati tre processi "stampa" come segue:
//stampa(x):(x=A,T,R) process
//while (true) {
// synchro(x);
// print(x);
//}
//scrivere la fuzione synchro() facendo uso di semafori che consenta di avere in output una sequenza infinita
//di TARATATA (i.e. TARATATATARATATATARATATATARATATATARATATA......)


/*La soluzione prevede l'utilizzo di 3 semafori, uno per ogni lettera (T,A,R). E' presente anche una variabile buflen contenente
 la lunghezza della stringa stampata fino ad ora.
   L'idea si basa sull'utilizzo di una funzione mutex_print() che, a seconda dell'output generato, libera l'opportuno semaforo.
 Le risorse dei semafori vengono poi richieste dai processi.*/


/*definizione variabili di supporto e #define*/

#DEFINE T 0
#DEFINE R 1
#DEFINE A 2
int buflen=0;

/*definizione dei semafori*/
int sem[3];
sem[T]=1;
sem[R]=0
sem[A]=0

/*funzione di supporto: controlla se è arrivato il momento di stampare una R*/
int checkR(int x)
{
  if((x-2)%8==0)
     return 1;
  else return 0;
}

void mutex_print()
{
if (buflen==0) return;
else if (buflen%2!=0)
  v(sem[A]);
else if (checkR(buflen))
  v(sem[R]);
else v(sem[T]);
return;
}
void synchro(int x)
{
mutex();
p(sem[x]);
buflen++;
}

Esercizio 3

/* Esercizio 3: Dato un servizio di message passing asincrono (NON completamente asincrono) e senza fare uso di un server implementare un servizio di message passing sincrono LIFO. (cioe' dati asend/arecv, implementare lssend lsrecv) I messaggi possono essere di grandi dimensioni, si chiede quindi che l'implementazione non crei una coda con tutti i messaggi in attesa di essere ricevuti.

  • /
pid* database=Stack();

void lssend(int dest,message m)
{
	message tmp;
	asend(dest,"#");
	tmp=arecv(dest);
	asend(dest,msg)
	arecv(dest);
	return;
}
	
		
message lsrecv(pid sender)
{
    message tmp;
    pid_t replier;
    asend("BOT",getpid());
	while(tmp=arecv(*)!=BOT)
	{
		database.push(tmp.sender);
	}
	replier=database.pop(sender);
	if (replier==NULL)
	{
		tmp=arecv(sender);
		replier=tmp.sender;
	}
		asend(replier,"OK");
		tmp=arecv(replier);
		asend(replier,"END");
		return tmp;
}

-stefano92