Paralel processing Benefits Job level Process level Thread level

dokumen-dokumen yang mirip
two/more processor operate in unison.

Bab 6: Sinkronisasi Proses. Latar Belakang

Proses Sinkronisasi. Latar Belakang Masalah Critical Section Sinkronisasi Hardware Semaphores Monitors

7 Sinkronisasi. Proses Sinkronisasi. Overview (1) Overview (2) Latar Belakang Masalah Critical Section Sinkronisasi Hardware Semaphores Monitors

Sinkronisasi dan Deadlock

Process Synchronization

Bab 5. Sinkronisasi Proses POKOK BAHASAN: TUJUAN BELAJAR: 5.1 LATAR BELAKANG

Sinkronisasi dan Deadlock

Sistem Operasi Pertemuan 5 Concurrency: Mutual Exclusion & Synchronization

BAB 4. SINKRONISASI & DEADLOCK

Sistem Operasi Komputer. Pertemuan VI Proses Sinkronisasi

Readers-Writers & The Dining Philosophers Problem

Pertemuan #3: Sinkronisasi dan Deadlock

Konkurensi merupakan landasan umum perancangan sistem operasi. Proses-proses disebut konkuren jika proses-proses berada pada saat yang sama.

Apa yang akan dipelajari?

The Critical Section Problem Algorithm III

Bab 22. Perangkat Sinkronisasi II

Bab 3: Proses-Proses. Konsep Proses

B. Jawablah dengan ringkas dan lengkap. (Jawaban tidak lebih dari 10 kalimat) (Nilai 40) Solusi: kata kunci dalam huruf miring.

The Critical Section Problem Algorithm III. Muhammad Fikry Hazmi (143) Kresna Ridwan (145) Guntur Kondang Prakoso (153)

PERANGKAT LUNAK SIMULASI DEADLOCK MENGGUNAKAN ILUSTRASI DINING PHILOSOPHERS PROBLEM

Analisis Penerapan Semaphore dalam Mengatasi Masalah Sinkronisasi Dining Philosophers.

PROSES & THREADS 2 AGUS PAMUJI. SISTEM OPERASI - Proses & Threads

Monitor. Process Synchronization. SISTIM OPERASI (IKI-20230) ProcessSynchronization Ch. 6. Johny Moningka

Nama : Putra Adi Nugraha dan Priska Kalista Kelas : B

CRITICAL REGIONS DAN MONITORS

Komunikasi & Sinkronisasi Proses

Bab 3: Proses-Proses. Konsep Proses

Deadlock. Pada kasus ini juga bisa terjadi kelaparan, yaitu ada proses yang tidak terlayani

Struktur Sistem Komputer. Abdullah Sistem Informasi Universitas Binadarma

MODUL 5 MANAJEMEN PROSES (2) (PENJADWALAN PROSES)

Sistem Operasi. Proses dan Thread

Laporan Tugas Scheduling Pengantar Sistem Operasi

Process Synchronization (Background)

SOLUSI QUIZ 2 SISOP CS3613

Semester Ganjil 2014 Fak. Teknik Jurusan Teknik Informatika Universitas Pasundan. Caca E. Supriana, S.Si.,MT.

Sistem Operasi Pertemuan 6 Concurrency: Deadlock & Starvation. H u s n i Lab. Sistem Komputer & Jaringan Teknik Informatika Univ.

Tahun Akademik 2014/2015 Semester II. DIG1I3 - Instalasi dan Penggunaan Sistem Operasi. Mutual Exclusion dan Sinkronisasi

Rencana Perkuliahan Sistem Operasi CSG3E3 2015/2016

SISTEM OPERASI (MANAJEMEN PROSES)

Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto Yogyakarta

MANAJEMEN PROSES. Satu Empat Model program counter program counter Proses

Sequential Process. Keterangan SISTEM OPERASI KOMUNIKASI ANTAR PROSES

Sistem Operasi Komputer. Pembahasan Deadlock

Critical Section Mutual Exclusion Semaphore Tugas. Sinkronisasi Thread. Praktikum Sistem Operasi. Ilmu Komputer IPB. Sinkronisasi Thread

BAB II MANAJEMEN PROSES

1/3/2013. Race Condition adalah situasi di mana beberapa proses mengakses

Sinkronisasi dan Deadlock Sistem Operasi

DEADLOCK. KELOMPOK : Aurora Marsye Mellawaty Vidyanita Kumalasari Y

MODUL 4 KONSEP PROSES, KONKURENSI, MANAJEMEN PROSES (1) M. R A J A B F A C H R I Z A L - S I S T E M O P E R A S I - M O D U L 4

Concurrency 1: y Mutual Exclusion dan Sinkronisasi (Perte rt muan ke muan -10) 10 Oktober 2014

Sistem Operasi 9. Virtual Memory. Antonius Rachmat C, S.Kom, M.Cs

Struktur Sistem Komputer

Sistem Operasi. Critical section, konkurensi, mutasi exclusion, starvation dan deadlock. Juliansyahwiran, S. Kom, MTI. Modul ke: Fakultas FASILKOM

Sistem operasi menjalankan banyak dan beragam program :

Bab 19. Solusi Critical Section

Sistem Operasi. Deadlock & Penanganannya. Aditya Wikan Mahastama

STRUKTUR FUNGSI CPU. Menjelaskan tentang komponen utama CPU. Membahas struktur dan fungsi internal prosesor, organisasi ALU, control unit dan register

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Organisasi Komputer. Candra Ahmadi, MT

Kuliah#7 TSK617 Pengolahan Paralel - TA 2011/2012. Eko Didik Widianto

Struktur Sistem Komputer

Bab 26. Readers/Writers

Soal-jawab Quiz 2. Oleh: Endro Ariyanto (END) Oktober 2008

1/5. while and do Loops The remaining types of loops are while and do. As with for loops, while and do loops Praktikum Alpro Modul 3.

Sistem Operasi PENGATURAN PROSES

Processes. Processes. SISTIM OPERASI (Operating System) IKI-20230

Direktori yang diperlihatkan pada gambar 1. tersebut adalah untuk satu unit (mis. disk pack atau tape reel) dari penyimpanan sekunder. Labelnya berisi

PENYELARASAN PADA MASALAH DINING PHILOSOPHERS MENGGUNAKAN ALGORITMA LOCK & RELEASE

Sleep and Wake Up. Tugas Kuliah. Mata kuliah : CF 1310 Sistem Operasi. Disusun oleh : UZLINA RAHMAWATI FIA MAHANANI

Aditya Wikan Mahastama

Concurrency 1 : Mutual Exclusion dan Sinkronisasi (P ( e P rtemuan ua ke-9) 9 September 2014

ARSITEKTUR SISTEM. Alif Finandhita, S.Kom, M.T. Alif Finandhita, S.Kom, M.T 1

Operasi Unit Kontrol. Arsitektur Komputer II. STMIK AUB Surakarta

ARSITEKTUR DAN ORGANISASI KOMPUTER

BAB 8 PENGENALAN KONTROL INPUT/OUTPUT

Text Berisi kode programnya

Aditya Wikan Mahastama

STRUKTUR CPU. Arsitektur Komputer

Backup & Recovery System. Teknik Informatika

TEKNIK RECOVERY (ref. Fundamentals of DB Systems, Elmasri, N)

Pertemuan #2: Proses dan Thread

GARIS GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN/GBPP (Rencana Kegiatan Belajar Mengajar)

PROSES DAN THREADS DALAM SISTEM OPERASI

Struktur Central Processing Unit Universitas Mercu Buana Yogyakarta

4 Proses. Proses. Konsep Proses. Proses. Prosesor mengeksekusi program-program komputer Prosesor adalah sebuah chip dalam sistem

PENGATURAN PROSES. Proses adalah program yang sedangdieksekusi atau sofware yang sedang dilaksanakan.

Arsitektur Sistem Komputer. Operasi Sistem Komputer. Struktur Sistem Komputer. Review:

Sistem Operasi Komputer

Apa yang dimaksud dengan program?

Konsep Dasar Sistem Operasi

Tipe Sistem Operasi. Stand alone Network Embedded

CRITICAL REGION - SEMAPHORE MUTEX DALAM CPU OS SIMULATOR V

Computer System Structures

MAKALAH SISTEM OPERASI Perbedaan Proses dan Thread. Disusun Oleh : NOVITA ANGGRAINI PUTRI

TUGAS SISTEM OPERASI

Semester Ganjil 2014 Fak. Teknik Jurusan Teknik Informatika Universitas Pasundan. Caca E. Supriana, S.Si.,MT.

Kelas: Nilai (Diisi Dosen):... IF

Pertemuan 3: Struktur Kontrol Pemrograman

Transkripsi:

Sistem Operasi 6 Process Synchronization Antonius Rachmat C, S.Kom, M.Cs

Paralel Processing Paralel processing is a situation in which two/more processor operate in unison. Executing instruction simultaneously Benefits: increase reliability & faster processing Evolution: Job level: each job has its own processor and all processes and threads are run by the same processor Process level: unrelated process, are assigned to any available processor Thread level: threads are assigned to avaliable processor

Mengapa Sinkronisasi Sinkronisasi diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidak konsistenan data akibat adanya akses data secara konkuren Diperlukan adanya suatu mekanisme untuk memastikan urutan / giliran pengaksesan suatu data yang saling bekerjasama sehingga terjadi sinkronisasi If we don t make process synchronization: Race Condition

Producer and Consumer #define BUFFER_SIZE 10 typedef struct {... } item; item buffer[buffer_size]; int in = 0; int out = 0; int counter = 0;

Producer while (true) { } /* produce an item and put in nextproduced */ while (count == BUFFER_SIZE){ } // do nothing buffer [in] = nextproduced; in = (in + 1) % BUFFER_SIZE; count++;

Consumer while (true) { while (count == 0){ } // do nothing nextconsumed = buffer[out]; out = (out + 1) % BUFFER_SIZE; count--; } /* consume the item in nextconsumed

The statements counter++; counter--; Atomic Process must be performed atomically. Atomic operation means an operation that completes in its entirety without interruption.

Bounded-BufferBuffer Perintah count++ diimplementasikan pada bahasa mesin: register1 = counter register1 = register1 + 1 counter = register1 Perintah count-- diimplementasikan pada bahasa mesin: register2 = counter register2 = register2 1 counter = register2 Jika kedua perintah tersebut berusaha mengakses nilai counter secara konkuren, maka dapat terjadi kesalahan pada nilai counter karena sifat bahasa mesin yang menggunakan register untuk mengupdate nilai counter Kesalahan nilai akhir counter dapat terjadi, tergantung dari penjadwalan yang dilakukan terhadap proses yang dilakukan oleh produsen dan konsumen. Dengan kata lain, masalah tersebut belum tentu terjadi, tapi dapat terjadi

Misalnya Consider this execution interleaving with count = 5 initially: t0: producer execute register1 = count {register1 = 5} t1: producer execute register1 = register1 + 1 {register1 = 6} t2: consumer execute register2 = count {register2 = 5} t3: consumer execute register2 = register2-1 {register2 = 4} t4: producer execute count = register1 {count = 6 } t5: consumer execute count = register2 {count = 4}

Race Condition Race condition: situasi dimana beberapa proses mengakses dan memanipulasi suatu data secara konkuren. Nilai akhir dari data tersebut tergantung dari proses mana yang terakhir mengubah data Untuk menghindari terjadinya situasi tersebut, semua proses yang dapat mengakses suatu data tertentu harus disinkronisasi

Critical Section Lebih dari satu proses berlomba-lomba pada saat yang sama untuk menggunakan data yang sama. Setiap proses memiliki segmen kode yang digunakan untuk mengakses data yang digunakan secara bersama-sama. Segmen kode tersebut disebut critical section. Masalahnya: menjamin bahwa jika suatu proses sedang menjalankan critical section, maka proses lain tidak boleh masuk ke dalam critical section tersebut.

Solusi masalah critical section Mutual Exclusion Tidak ada dua proses yang berada di critical section pada saat yang bersamaan. Terjadi kemajuan (Progress) Jika tidak ada proses yang sedang berada di critical section, maka proses lain yang ingin menjalankan critical section dapat masuk ke dalam critical section tersebut. Ada batas waktu tunggu (Bounded Waiting) Tidak ada proses yang menunggu selama-lamanya untuk masuk ke dalam critical section Assume that each process executes at a nonzero speed Tidak ada asumsi lain mengenai kecepatan relatif setiap proses ataupun jumlah CPU.

Implementasi solusi Solusi perangkat lunak Dengan menggunakan algoritma-algoritma yang nilai kebenarannya tidak tergantung pada asumsi-asumsi lain, selain bahwa setiap proses berjalan pada kecepatan yang bukan nol Solusi perangkat keras Tergantung pada beberapa instruksi mesin tertentu, misalnya dengan me-non-aktifkan interuppt atau dengan mengunci (lock) suatu variabel tertentu

Implementasi software dan asumsinya Misal hanya ada dua proses, yaitu P0 dan P1. Struktur umum dari proses Pi (proses yang lain: Pj) Proses-proses tersebut boleh berbagi beberapa variabel yang sama untuk mensinkronisasikan apa yang akan dilakukan oleh setiap proses tersebut.

Algoritma 1 Variabel yang digunakan bersama: int turn; //pada awalnya turn = 0 turn = i; //Pi dapat masuk ke critical section Untuk proses Pi If P0 ingin akses critical section turn diset ke 0, if P1 juga akses, turn diset ke 1 Mutual exclusion but not progress nor bounded waiting If P0 selesai menggunakan critical section, turn diset ke 1, tapi P1 tidak ingin masuk ke critical section, jadi turn tidak akan diset ke 0.

Demo Algoritma 1

Algoritma 2 Variabel yang digunakan bersama: boolean flag[2]; pada awalnya flag [0] = flag [1] = false flag [i] = true; //Pi dapat masuk ke critical section If P0 mengakses critical section P0 mengeset flag[0] ke True. Sementara P1 masih menggunakan critical section, P0 akan menunggu. If P0 finish, P0 akan set flag[0] ke false. Mutual exclusion but not progress nor bounded waiting Tapi jika P0 & P1 ingin akses ke critical section secara konkuren, keduanya akan set flag[0] & flag[1] ke true, dan semua proses menunggu terus

Demo Algoritma 2

Peterson s Algorithm The two processes share two variables: int turn; Boolean flag[2]; The variable turn indicates whose turn it is to enter the critical section. The flag array is used to indicate if a process is ready to enter the critical section. flag[i] = true implies that process P i is ready!

Algorithm for Process P i while (true) { flag[i] = TRUE; turn = j; while ( flag[j] && turn == j); } CRITICAL SECTION flag[i] = FALSE; REMAINDER SECTION Mutual exclusion, progress, and bounded waiting! If P0 want to access critical section, P0 will set flag[0] to true and turn to P1.

Demo Peterson

Bakery Algorithm Critical section for: n processes Sebelum memasuki critical section, setiap proses menerima sebuah nomor. Yang memegang ID terkecil yang dilayani dahulu. Skema penomoran selalu naik secara berurut, contoh: 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 5 Diperkenalkan pertama kali oleh Leslie Lamport. Data yang digunakan bersama boolean choosing [n]; int number [n]; Struktur data diinisialisi awal ke false dan 0. (a,b) < (c,d) jika a < c atau jika a = c dan b < d

Bakery Algorithm

Sinkronisasi Metode dalam sinkronisasi hardware Processor Synchronous ( Disable Interrupt ) Memory Synchronous ( Instruksi Test-And-Set ) Processor synchronous Dengan men-disable interupsi (interrupt) Dalam lingkungan multiprocessor: Hanya satu processor bisa didisable interruptnya Memory synchronous Instruksi Test-And-Set dan Semaphore Dalam lingkungan multiprocessor: Bisa dilakukan Semua processor tidak dapat memakai resource karena proteksi dilakukan di memory Instruksi harus bersifat atomik

TestAndSet dengan Java Kelemahan: bisa terjadi starvation & busy waiting

Mutual Exclusion: Memory synchronous Kelebihan: Dapat diaplikasikan ke beberapa prosesor, dengan sharing memory Simpel Dapat digunakan untuk banyak critical section Kekurangan: Busy-waiting memakan processor time yang besar Mungkin terjadi starvation Deadlock (not responding) Jika low priority process mendapat critical region dan higher priority process butuh juga, higher priority process akan mendapat processor dan low priority process akan menunggu

Semaphore Invented by Djikstra (1960) Semaphore digunakan untuk memberi sinyal/tanda Non negative integer, untuk melambangkan jumlah resources Jika proses menunggu sinyal, maka dia akan ditunda sampai sinyal yg ditunggu tersebut terkirim Operasi: wait dan signal Wait dan signal operations tidak dapat diinterupt Queue digunakan untuk menahan proses proses yang sedang menunggu semaphore

Semaphore Two standard operations modify S: wait() and signal() Originally called P() and V() Can only be accessed via two indivisible (atomic) operations wait (S) { while S <= 0 ; // no-op S--; } jika s < 0 akan menunggu, lalu menjalankan proses lain signal (S) { S++; } memberikan kesempatan bagi para proses untuk berkompetisi mendapatkan semafore

Semaphore: Wait - Spinlock

Semaphore: Wait non spinlock

Semaphore: Signal

Contoh Semaphore Test(s) = if mutex > 0 then mutex = mutex 1 Inc(s) = mutex = mutex + 1

Implementasi Semaphore Windows Fungsi yg dipakai adalah CreateSemaphore Biasanya digunakan untuk membatasi jumlah thread yang memakai suatu resource secara bersamaan Java Semafor di Java bersifat transparan oleh programmer Java menyembunyikan Semafor dibalik konsep monitor Reserved Word yang dipakai Java adalah synchronized

Classical Problems of Synchronization Bounded-Buffer Problem Readers and Writers Problem Dining-Philosophers Problem

Bounded Buffer Pengertian: tempat penampung data yang ukurannya terbatas Contoh: proses produsen dan konsumen Masalah produsen-konsumen Produsen menaruh data pada buffer. Jika buffer tersebut sudah terisi penuh, maka produsen tidak melakukan apa-apa dan menunggu sampai konsumen mengosongkan isi buffer. Konsumen mengambil data dari buffer. Jika buffer tersebut kosong, maka konsumen tidak melakukan apa-apa dan menunggu sampai buffer tersebut diisi oleh produsen.

Penyelesaian dgn Semaphore Semafor mutex Menyediakan mutual exclusion untuk mengakses buffer Inisialisasi dengan nilai 1 Semafor full Menyatakan jumlah buffer yang sudah terisi Inisialisasi dengan nilai 0 Semafor empty Menyatakan jumlah buffer yang kosong Inisialisasi dengan nilai n (jumlah buffer)

Bounded Buffer Producer Bounded Buffer Producer Init => full = 0, empty = n, mutex = 1

Bounded Buffer Consumer

Contoh Producer & Consumer

Demo Producer & Consumer

The Readers-Writers Problem Multiple readers or a single writer can use DB. writer X reader reader writer X X reader writer reader writer reader reader reader reader

Reader & Writers Diketahui dua macam proses: Pembaca (reader) Penulis (writer) Kedua jenis proses berbagi sumber daya penyimpanan yang sama, Misal: Basis data Tujuan: data tidak korup dan inkonsisten Kondisi: Proses-proses pembaca dapat membaca sumber daya secara simultan Hanya boleh ada satu penulis menulis pada setiap saat Bila ada yang menulis, tidak boleh ada yang membaca

Data set Shared Data Semaphore mutex initialized to 1, tanda mutual exclusion Semaphore wrt initialized to 1, tanda untuk menulis Integer readcount initialized to 0, tanda untuk membaca

Readers-Writers The structure of a writer process while (true) { wait (wrt) ; // writing is performed } signal (wrt) ;

Readers-Writers The structure of a reader process while (true) { wait (mutex) ; readcount ++ ; if (readcount == 1) wait (wrt) ; signal (mutex) // reading is performed } wait (mutex) ; readcount - - ; if (readcount == 0) signal (wrt) ; signal (mutex) ;

Demo Reader & Writer

Dining Philosopher Diketahui: Mie (Data) Sebuah meja bundar N filsuf duduk melingkar di meja bundar Antara dua filsuf terdapat sebuah sumpit Didepan setiap filsuf terdapat semangkuk mie Setiap filsuf hanya dapat berada pada salah satu kondisi berikut: Berpikir Lapar Makan

Dining Philosopher Shared data Bowl of rice (data set) Semaphore chopstick [5] initialized to 1 Dua hal yang harus diperhatikan: Deadlock: Semua filsuf ingin makan dan telah memegang sumpit Starvation: Ada filsuf yang kelaparan dalam waktu yang lama

The Structure of Philosopher i Philosopher I While (true) { wait ( chopstick[i] ); //kanan wait ( chopstick[ (i + 1) % 5] ); //kiri // eat signal ( chopstick[i] ); //kanan signal (chopstick[ (i + 1) % 5] ); //kiri // think Waiting Picked up } A deadlock occurs!

Demo Dining Philosopher

Kelemahan Semaphore Termasuk Low Level Kesulitan dalam pemeliharaannya, karena tersebar dalam seluruh program. Menghapus wait => dapat terjadi nonmutual exclusion. Menghapus signal => dapat terjadi deadlock Error yang terjadi sulit untuk dideteksi

System Model Assures that operations happen as a single logical unit of work, in its entirety, or not at all Challenge is assuring atomicity despite computer system failures Transaction - collection of instructions or operations that performs single logical function Here we are concerned with changes to stable storage disk Transaction is series of read and write operations Terminated by commit (transaction successful) or abort (transaction failed) operation Aborted transaction must be rolled back to undo any changes it performed

Types of Storage Media Volatile storage information stored here does not survive system crashes Example: main memory, cache Nonvolatile storage information usually survives crashes Example: disk and tape Stable storage information never lost Not actually possible, so approximated via replication or RAID to devices with independent failure modes

Log-Based Recovery Record to stable storage information about all modifications by a transaction Most common is write-ahead logging Log on stable storage, each log record describes single transaction write operation, including Transaction name Data item name Old value New value <T i starts> written to log when transaction T i starts <T i commits> written when T i commits

Log-Based Recovery Algorithm Using the log, system can handle any volatile memory errors Undo(T i ) restores value of all data updated by T i Redo(T i ) sets values of all data in transaction T i to new values Undo(T i ) and redo(t i ) must be idempotent Multiple executions must have the same result as one execution If system fails, restore state of all updated data via log If log contains <T i starts> without <T i commits>, undo(t i ) If log contains <T i starts> and <T i commits>, redo(t i )

Checkpoints Log could become long, and recovery could take long Checkpoints shorten log and recovery time. Checkpoint scheme: 1.Output all log records currently in volatile storage to stable storage 2.Output all modified data from volatile to stable storage 3.Output a log record <checkpoint> to the log on stable storage

Deadlock NEXT