Programowanie współbieżne i rozproszone: Różnice pomiędzy wersjami
Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania
mNie podano opisu zmian |
Nie podano opisu zmian |
||
Linia 38: | Linia 38: | ||
# [[PWR Wykład 1|Wprowadzenie do programowania współbieżniego]] ([[PWR Ćwiczenia 1|Ćwiczenia. Algorytm Petersena]]) | # [[PWR Wykład 1|Wprowadzenie do programowania współbieżniego]] ([[PWR Ćwiczenia 1|Ćwiczenia. Algorytm Petersena]]) | ||
# [[PWR Wykład 2|Komunikacja asynchroniczna w modelu rozproszonym]] ([[PWR Ćwiczenia 2|Laboratorium. Procesy w systemie Linux]]) | # [[PWR Wykład 2|Komunikacja asynchroniczna w modelu rozproszonym]] ([[PWR Ćwiczenia 2|Laboratorium. Procesy w systemie Linux]]) | ||
# [[PWR Wykład 3|Linda]] ([[PWR Ćwiczenia 3| | # [[PWR Wykład 3|Linda]] ([[PWR Ćwiczenia 3|Ćwiczenia. Tworzenie programów w modelu asynchronicznym) | ||
# [[PWR Wykład 4|Komunikacja synchroniczna na przykładzie Ady]] ([[PWR Ćwiczenia 4| | # [[PWR Wykład 4|Komunikacja synchroniczna na przykładzie Ady]] ([[PWR Ćwiczenia 4|Laboratorium. Łącza nazwane i nienazwane]]]]) | ||
# [[PWR Wykład 5|Communicating Sequential Processes]] ([[PWR Ćwiczenia 5|Ćwiczenia. Tworzenie programów w modelu synchronicznym]]) | # [[PWR Wykład 5|Communicating Sequential Processes]] ([[PWR Ćwiczenia 5|Ćwiczenia. Tworzenie programów w modelu synchronicznym]]) | ||
# [[PWR Wykład 6|Algorytmy rozproszone: synchronizacja zegarów logicznych, wzajemne wykluczanie, elekcja]] ([[PWR Ćwiczenia 6| Laboratorium.RPC]]) | # [[PWR Wykład 6|Algorytmy rozproszone: synchronizacja zegarów logicznych, wzajemne wykluczanie, elekcja]] ([[PWR Ćwiczenia 6| Laboratorium.RPC]]) |
Wersja z 10:58, 12 cze 2006
Forma zajęć
wykład (30 godzin) + laboratorium/ćwiczenia (30 godzin)
Opis
Celem wykładu jest zaprezentowanie najważniejszych technik stosowanych do synchronizacji procesów i realizacji komunikacji między nimi oraz problemów, jakie stają przed programistą opracowującym programy współbieżne. Omówiony zostanie scentralizowany i rozproszony model programu współbieżnego. Problematyka zostanie przedstawiona na przykładzie klasycznych problemów współbieżności oraz procesów i wątków w systemie operacyjnym Linux. Przedstawione też będą klasyczne algorytmy rozproszone oraz zagadnienia związane z weryfikacją programów współbieżnych oraz notacje do opisu współbieżności.
Sylabus
Autor
- Marcin Engel
Wymagania wstępne
Zawartość
- Klasyczne problemy współbieżności
- Mechanizmy synchronizacji procesów w modelu scentralizowanym i rozproszonym:
- semafory
- monitory
- muteksy
- spotkania (Ada)
- Procesy i wątki w systemie Linux i najważniejsze metody ich synchronizacji
- Algorytmy rozproszone: wzajemnego wykluczania, elekcji i uzgadniania
- Poprawność programów współbieżnych i jej weryfikacja
- Procesy i wątki w systemie Linux i najważniejsze metody ich synchronizacji
- Notacje do opisu współbieżności:
- CSP
- Sieci Petriego
Literatura
- M. Ben-Ari. Podstawy programowania współbieżnego i rozproszonego. WNT, 1996.
- Z. Weiss, T. Gruźlewski. Programowanie współbieżne i rozproszone w przykładach i zadaniach. WNT, 1993.
- M. Rochkind. Programowanie w systemie Unix dla zaawansowanych. WNT, 1997.
- M.K. Johnson, E.W. Troan. Oprogramowanie użytkowe w systemie Linux. WNT, 2000.
Moduły
- Wprowadzenie do programowania współbieżniego (Ćwiczenia. Algorytm Petersena)
- Komunikacja asynchroniczna w modelu rozproszonym (Laboratorium. Procesy w systemie Linux)
- Linda ([[PWR Ćwiczenia 3|Ćwiczenia. Tworzenie programów w modelu asynchronicznym)
- Komunikacja synchroniczna na przykładzie Ady (Laboratorium. Łącza nazwane i nienazwane]])
- Communicating Sequential Processes (Ćwiczenia. Tworzenie programów w modelu synchronicznym)
- Algorytmy rozproszone: synchronizacja zegarów logicznych, wzajemne wykluczanie, elekcja ( Laboratorium.RPC)
- Rozproszony algorytm uzgadniania (Laboratorium. Sygnały w Linuksie)
- Mechanizmy scentralizowane. Semafory (Laboratorium. IPC. Kolejki komunikatów)
- Monitory i muteksy (Laboratorium. IPC. Semafory)
- Synchronizacja w Javie (Ćwiczenia. Tworzenie programów korzystających z semaforów.)
- Specyfikowanie własności programów współbieżnych. CTL i LTL (Laboratorium. Wątki i muteksy w Linuksie)
- Weryfikacja poprawności programów współbieżnych. (Ćwiczenia. Tworzenie programów korzystających z monitorów i muteksów)
- Inne notacje do opisu współbieżności. Sieci Petriego (Laboratorium. Wątki i ich synchronizacja w Javie)
- Inne notacje do opisu współbieżności. Sieci Petriego (Laboratorium. Narzędzia do weryfikacji programów współbieżnych SPIN )