ProvaTeorica 2014.02.22
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Testo: [1]
Esercizio c.1
monitor bbwl {
condition oktowrite;
condition oktolog;
condition oktoread;
int logging = 0;
queue q;
procedure entry write (eltype elem) {
if (q.length() == MAXELEM || logging)
oktowrite.wait();
q.enqueue (elem);
logging = 1;
oktolog.signal();
}
procedure entry eltype log() {
if (q.length == 0)
oktolog.wait();
eltype tmp = q.top();
logging = 0;
oktoread.signal();
return tmp;
}
procedure entry eltype read() {
if (q.length == 0 || logging)
oktoread.wait();
eltype tmp = q.dequeue();
oktowrite.signal();
return tmp;
}
}
Esercizio c.1
questa è la mia interpretazione
condition oktowrite, oktoread, oktolog ;
queue buffer = MAXELEM ;
queue Llogger ;
monitor bbwl
{
procedure entry write (altype elem)
{
if (buffer.length >= MAXELEM)
oktorite.wait() ;
buffer.enqueue(elem);
oktolog.signal () ;
}
procedur entry logger() # logger deve tenere traccia di tutti i pacchetti transitati mettendoli in una sua memoria.
{
if (buffer.length == 0)
oktolog.wait();
Llogger.enqueue(buffer.front()) # restituisci il valore in testa di buffer e inseriscilo in coda a Llogger
ok toread.signal() ;
}
procedure entry read()
{
if (buffer.length == 0)
oktoread.wait();
buffer.dequeue() # restituisci il valore in testa di buffer e rimuovilo.
oktowrite.signal() ;
}
}
save
Esercizio c.2
alpha(x,y): <x=4, y=sqrt(x)>
il valore che viene salvato in y è sempre 2, quindi non va bene.
bravo(x,y): <y=sqrt(x), x=4>
xi yi xf yf 0 0 4 0 0 1 4 1 1 0 4 1 1 1 4 1
il valore iniziale di x viene salvato in y, quindi va bene.
charlie(x,y): <y=sqrt(x), x=4*y>
Anche questo va bene, per le stesse ragioni di bravo.
delta(z,t): <z=z xor t, t=z xor t>
zi ti zf tf 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1
Il valore iniziale di z viene salvato in t, quindi va bene.
Esercizio g.1
Sia n=3 il numero di pagine mantenute in memoria
a) 123456789123456789...
MIN = MINNUM
11144777 2225588 333669
b) 145231231231231...
MINNUM
111232123 44444444 5555555
MIN
111111111 44222222 5333333
Alessandro