Langsung ke konten utama

Definisi Perbedaan Antara Threads dan Processes.

 PERBEDAAN PROSES DAN THREAD 


     Sebuah proses adalah sebuah peristiwa adanya sebuah program yang dapat dieksekusi. Sebagai sebuah eksekusi proses, maka hal tersebut membutuhkan perubahan keadaan. Keadaan dari sebuah proses dapat didefinisikan oleh aktivitas proses tersebut. Suatu proses adalah lebih dari kode program, dimana kadang kala dikenal sebagai bagian tulisan. Proses juga termasuk aktivitas yang sedang terjadi, sebagaimana digambarkan oleh nilai pada program counter dan isi dari daftar prosesor/ processor’s register. Suatu proses umumnya juga termasuk process stack, yang berisikan data temporer (seperti parameter metoda, address yang kembali, dan variabel lokal) dan sebuah data section, yang berisikan variabel global. Setiap proses mungkin menjadi satu dari beberapa state berikut, antara lain: new, ready, running, waiting, atau terminated. Setiap proses direpresentasikan ada sistem operasi berdasarkan proses-control-block (PCB)-nya. 

 Saya tekankan bahwa program itu sendiri bukanlah sebuah proses. Suatu program adalah satu entitas pasif, seperti isi dari sebuah berkas yang disimpan didalam disket, sebagaimana sebuah proses dalam suatu entitas aktif, dengan sebuah program counter yang mengkhususkan pada instruksi selanjutnya untuk dijalankan dan seperangkatsumber daya/resource yang berkenaan dengannya. 

 Proses memiliki dua karakteristik namun kedua karakteristik dilakukan secara independen oleh sistem operasi : - Resource ownership (kepemilikan sumber daya) Proses mempunyai ruang alamat virtual untuk menangani image proses yang didefinisikan dalam PCB. - Scheduling-execution (penjadwalan-eksekusi) Mengikuti suatu path eksekusi (trace), ada pergatian dari satu proses ke lainnya Unit dari kepemilikan sumber daya diacu sebagai proses atau taskuatu thread yang salah dapat menganggu thread yang lain didalam proses yang sama,karena thread berbagai pakai ruang memori virtual dan sumber daya lain yang sama. 

 Thread adalah unit dasar dari penggunaan CPU, thread mengandung Thread ID, program counter, register set, dan stack. Sebuah Thread berbagi code section, data section, dan sumber daya sistem operasi dengan Thread lain yang dimiliki oleh proses yang sama. Thread juga sering disebut lightweight process. Sebuah proses tradisional atau heavyweight process mempunyai thread tunggal yang berfungsi sebagai pengendali. Perbedaan antara proses dengan thread tunggal dengan proses dengan thread yang banyak adalah proses dengan thread yang banyak dapat mengerjakan lebih dari satu tugas pada satu satuan waktu. 

Perbedaan proses dan thread? 

1.Pembentukan Thread membutuhkan waktu yang lebih sedikit daripada pembentukan process. 

2.Membutuhkan waktu yang lebih sedikit untuk menhakhiri Thread daripada process. 

3.Lebih mudah dan cepat untuk melakukan switch antar Thread daripada switch antar process. 

4.Thread menggunakan secara bersama ruang alamat dari proses yang menciptakannya. Proses memiliki ruang alamat sendiri-sendiri. 

5.Thread memiliki akses langsung ke segemen data dari prosesnya. Masing-masing proses memiliki salinan segmen data dari parent process-nya. 

6.Thread dapat saling komunikasi dengan thread lain dalam satu process. Antar proses harus menggunakan komunikasi antar proses. 

7.Thread hampir tidak memiliki overhead. Proses memiliki overhead. 

8.Thread dapat memiliki pengaruh kontrol yang besar terhadap thread lain dalam satu proses. Proses hanya dapat mengendalikan proses anakannya. 

9.Perubahan pada thread utama seperti pembatalan atau perubahan prioritas dapat mempengaruhi tingkah laku thread lain dalam satu proses. Perubahan pada parent proses tidak mempengaruhi proses anakan. 

Process State 

Status proses selalu berubah-ubah selama suatu program dieksekusi atau dijalankan. Beberapa status tersebut ialah : - New : proses baru diciptakan - Running : proses sedang dijalankan - Waiting : proses sedang menunggu suatu kondisi tertentu untuk bisa berjalan. (misalkan menunggu respon dari perangkat I/O) - Ready : proses menunggu untuk dilayani processor - terminated : proses telah menyelesaikan eksekusi. 

1.2 Process Control Block (PCB) Sistem operasi membutuhkan banyak informasi mengenai proses guna pengelolaan proses. Semua informasi ini ada pada PCB. PCB mengandung beberapa informasi seperti berikut : 

1. Process State >> berisi informasi status proses. (new,running,waiting,ready,terminated) 

2. Program counter >> berisi informasi mengenai alamat instruksi yang akan digunakan selanjutnya. 

3. CPU register >> berisi register2 CPU apa saja yang digunakan 

4. CPU scheduling information >> berisis penjadwalan proses beserta algoritmanya 

5. Memory management information >> berisi informasi tentang berapa jumlah memory yang digunakan, limit register, tabel segment, dll berkenaan dengan penggunaan memory. 

6. I/O status information >> berisi informasi tentang perangkat apa saja yang digunakan dalam proses 

7. Accounting >> berisi informasi tentang statistik eksekusi proses seperti waktu yang diperlukan, jumlah proses, dll.

 2. Thread 

Program yang dieksekusi : 

1.Proses berat (heavyweight) => proses tradisional 

2.Proses ringan (lightweight) => THREAD Thread terdiri dari ID thread, program counter,himpunan register dan stack. 

Thread dapat melakukan lebih dari satu pekerjaan pada waktu yang sama (multithreading). Thread bekerja sama dengan thread lain dalam penggunaan bagian kode, bagian data, dan resource. Dengan penggunaan thread CPU dapat secara ekstensif di antara peer thread tanpa menggunakan manajemen memori. Keuntungan penggunaan thread : 

1.Tanggap 

2.Pemberdayaan resorce 

3.Ekonomis 

4.Pemberdayaan arsitektur multiprocessor 

2.1 Single thread dan multi thread 

1.Single thread >> process hanya mengeksekusi satu thread saja pada satu waktu 

2.Multi thread >> process dapat mengeksekusi sejumlah thread dalam satu waktu. 

2.2 Model Multithread 

Sebelumnya, perlu diketahui apa itu user thread dan kernel thread. 

User thread >> pengelolaan thread dilakukan oleh user level (pengguna) 

Kernel thread >> pengelolaan thread dilakukan oleh kernel komputer User tidak dapat menginterupsi. 

Model-model multithreading : 

1. Many to one. - Beberapa thread user-lever dipetakan ke dalam single kernel thread - Penggunaannya pada sistem tidak memerlukan dukungan kernel thread 

2. One to one - Setiap user-level thread dipetakan ke kernel thread. - Contoh : Windows 95/98/NT/2000 

3. Many to many - Membolehkan setiap user-level thread dipetakan ke banyak kernel thread - Membolehkan sistem operasi membuat sejumlah kernel thread - Contoh : Windows NT/2000 dengan paket ThreadFiber 10, Solaris 2 

Kesimpulan: Proses dan Thread merupakan dua bagian yang saling berhubungan dan berkaitan. Suatu program yang sedang dieksekusi merupakan pengertian dari sutau proses. Proses membutuhkan sumber daya. Sistem operasi mengeksekusi proses dengan dua cara yaitu batch system yang mengeksekusi jobs dan time-shared system yang mengatur pengeksekusian program pengguna ( user) atau tasks. Proses berisikan stack yang menyimpan alamat register dan juga alamat dari sebuah instruksi yang berisikan data–data yang dibutuhkan untuk instruksi selanjutnya. Program Counter, register set serta stack merupakan bagian dari thread. Thread berbagi code section, data section dan juga sumber daya sistem operasi dengan thread lain yang dalam proses yang sama. Kelebihan thread antara lain responsif, berbagi sumberdaya, ekonomis serta utilitas arsitektur mikroprosessor.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

MISD (Multiple Instruction stream, Single Data stream)

  MISD (Multiple Instruction stream, Single Data stream) From Bauman National Library This page was last modified on 20 December 2016, at 14:58. MISD-архитектура  ( M ultiple  I nstruction stream,  S ingle  D ata stream) —the type of parallel computing architecture where many functional units perform different operations on the same data. One of the classes of computer systems Flynn's Classification. [1] Pipeline architecture belongs to this type, although not all agree with that, because the data after the processing in each pipeline stage are different. Fault-tolerant computers, redundantly performing the same commands to detect and correct errors (so called replication), can be attributed to MISD. There are quite a few computer architecture MISD due to the fact that MIMD and SIMD are often more appropriate for common data parallel techniques. So, they provide the best scaling and the use of computing resources compared to MISD. An example of MISD architecture...
  Keyboard  adalah sederet tuts dengan huruf-huruf acak yang awalnya diciptakan oleh seorang politikus sekaligus inventor amatir asal Milwaukee bernama Christopher Latham Sholes pada tahun 1868. ... Perangkat pertama yang menggunakan QWERTY  keyboard  ini adalah mesin ketik buatan E Reminton. 8 Jul 2013 www.merdeka.com  › teknologi › teknostory-sejarah-sing..