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算法简单易于实现 介质访问延迟时间有确定值 各结点间不发生冲突,重负载下信道利用率高 支持优先级服务
线路设备简单 带宽利用率高 适用于无线网络 安全性好
强屈比越低,结构越安全,且钢材利用率也较高 强屈比越低,结构越安全,但钢材利用率不高 强屈比越低,结构越不安全,但钢材利用率较高 强屈比越低,结构越不安全,且钢材利用率较低
若系统中并发运行的进程和资源之间满足互斥使用、占有等待、非剥夺性和循环等待,则可判定该系统中发生了死锁 在对付死锁的策略中,死锁预防通常都是和死锁检测配套使用 产生死锁的原因可归结为资源竞争和进程推进顺序不当 在死锁的解决方法中,由于为了避免死锁而采用静态分配资源策略,所以对资源的利用率不高
焊接接头布置容易 板材利用率较高 球壳板制造简单 易于组装
资源不够分配 出现等待回路 进程无法运行 同步错误
焊接接头布置容易 板材利用率较高 球壳板制造简单 易于组装
技术实现更简单 延时更小 网络附加的控制信息更少 线路利用率高
工作效率 配电网安全运行水平 资源利用率 供电质量
强屈比越低,结构越安全,且钢材利用率也较高 强屈比越低,结构越安全,但钢材利用率不高 强屈比越低,结构越不安全,但钢材利用率较高 强屈比越低,结构越不安全,且钢材利用率较低
系统的安全状态是没有死锁的状态 银行家算法是一种有效的避免死锁的算法 死锁避免策略提高了资源利用率也降低了系统开销 可以用资源剥夺法或者撤销进程法来解除死锁
仓容利用率 仓库面积利用率 设备利用率 仓库吞吐能力实现率
焊接接头布置容易 板材利用率较高 球壳板制造简单 易于组装
系统的联机事务处理能力大大提高 系统数据的安全性能增强 提高资源利用率,提高系统的应用开发生产率 实现起来更加容易
若系统中并发运行的进程和资源之间满足互斥使用、占有等待、非剥夺性和循环等待,则可判定系统中发生了死锁 在对付死锁的策略中,死锁预防通常都是和检测死锁配套使用的 产生死锁的原因可归结为竞争资源和进程推进顺序不当 在死锁的解决方法中,由于避免死锁采用静态分配资源策略,所以对资源的利用率不高