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1)  cycle-deadlock
环路死锁
1.
Cycle-deadlock Control of Rail Guided Vehicles Systems via Petri Nets
基于Petri网的RGVs系统中环路死锁研究
2.
To avoid the cycle-deadlock of the Rail-Guided Vehicles(RGVs) systems in Autonomous Vehicle Storage and Retrieval Systems(AVS/RS),a deadlock control modeling method based on Petri nets and directed graph was proposed.
为防止自动小车存取系统中轨道导引小车环路死锁现象,提出了一种基于Petri网和有向图的死锁控制方法。
2)  deadlock loop
死锁环网
1.
The concepts of physical loop and deadlock loop were defined separately and the deadlock loop was obtained through pre-coordination.
定义了配合环网和死锁环网的概念,并通过预整定形成死锁环网;在所得死锁环网基础上,将依赖函数扩充分为主依赖函数和后备依赖函数,根据主/后备依赖函数中元素的特点判断死锁环网中是否存在特殊网络结构并进行相应的处理,同时动态地将主依赖函数或后备依赖函数为空的保护从待选断点保护中删除,以保证每一步的断点计算都是针对环网进行。
3)  cycle deadlock
循环死锁
1.
Improved design and its implementation on algorithm of seeking cycle deadlocks in AGVS;
AGVS循环死锁搜索算法的改进设计及其实现
2.
secondly,the algorithm search out all kinds of cycle deadlock using graph theory in T-R graph at any time.
针对AGVS中循环死锁搜索算法研究中存在的不能搜索全部的循环死锁的问题,利用任务-资源图提出一个改进算法。
4)  deadlock-free routing
无死锁路由
5)  phase locked loop
锁相环路
1.
An example of the phase locked loop applied in the phase adjusting trigger was given in this paper.
锁相环路是完成两个电信号相位同步的反馈控制系统,适宜于变流装置的同步触发电路之中。
2.
The basic principle of using phase locked loop technique to realize the design and analysis of program controlled frequency syntheses was introduced.
本文简要地叙述了应用锁相环路实现信号合成的基本原理。
3.
Pulse width modulation and phase locked loop are adopted to reduce the complexity of clock recovery circuits.
采用PWM(脉宽调制)技术和PLL(锁相环路)结构,降低了CRC(时钟恢复电路)的复杂程度。
6)  Phase-locked loop
锁相环路
1.
The standarded frequency is formed by the Single-chip computer setting an setting value to timing counter, and the phase-locked loop produces diffrents frequencies discreted for output.
叙述了由单片机、定时计数器 82 5 3-5及单片集成锁相环路组成的可程控频率合成技术 ,而标频可经单片机设定预置值给定时器T1 而形成 ,并经锁相环路产生各种离散的频率输出。
补充资料:死锁


死锁
deadlock

5 ISUO死锁(deedl仪k)多个进程因竞争共享资源而处于永远等待的状态。例如,一个系统含有资源Rl,凡,两个进程A,B分别占有其中一个资源而申请另一个资源,这样就出现了进程A占有资源Rl而等待进程B释放资源凡;进程B占有资源R2而等待进程A释放资源Rl,于是这两个进程都不能执行下去而处于永远等待的死锁状态。 产生死锁的因素很多,不仅与系统拥有的资源数量有关,而且与资源分配策略,进程对资源的使用要求有关。出现死锁不仅会造成资源浪费,无法正常工作,严重时会使系统崩溃。因此,必须妥善解决和预防系统发生死锁。 有3种途径解决死锁间题: (l)死锁防止是指采取措施保证系统不产生死锁。 系统产生死锁必须同时保持4个必要条件:①互斥条件进程互斥使用资源;②部分分配条件一个进程请求资源得不到满足而等待时,不释放已占有资源;③不抢占条件任一进程不能从另一进程那里抢夺资源;④循环等待条件存在一个循环等待链,其中,每个进程分别等待它前一个进程占有的资源。 只要能破坏上述4个必要条件的一个或几个,死锁就可防止。例如,系统采用资源静态分配法或资源层次分配法,则可破坏上述条件②或④,从而,可防止系统发生死锁。 (2)死锁避免是指采取措施避免系统产生死锁。 防止死锁发生代价太高,使资源利用率低,系统效率差。如果系统动态分配资源,在分配过程中,掌握每个进程的资源申请情况,当把资源分配给申请者会产生死锁的话,就拒绝分配;否则接受申请,为进程分配资源。这样可动态测出发生死锁的可能性并加以避免。银行家算法是著名的死锁避免算法。 (3)死锁检测是指采取措施找出系统中已发生的死锁并加以解决。 对资源的分配加以限制不利于进程对资源的共享和提高系统效率。解决死锁的另一条途径是死锁检测,即对资源的分配不加任何限制,系统定时运行一个“死锁检测”程序,判断系统内是否发生死锁,若检测到死锁再设法加以解除。例如,可撤消某些有关进程,从一个进程那里剥夺资源等。进程资源图及Petri网等技术都可用来有效地判断系统是否发生死锁。
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参考词条