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http://blog.csdn.net/sunnytina/article/details/7615520   为什么需要内核锁? 多核处理器下,会存在多个进程处于内核态的情况,而在内核态下,进程是可以访问所有内核数据的,因此要对共享数据进行保护,即互斥处理 有哪些内核锁机制? (1)原子操作 atomic_t数据类型,atomic_inc(atomic_t *v)将v加1 原子操作比普通操作效率要低,因此必要时才使用,且不能与普通操作混合使用 如果是单核处理器,则原子操作与普通操作相同 (2…
本文由该问题引入到内核锁的讨论,归纳例如以下 为什么须要内核锁? 多核处理器下,会存在多个进程处于内核态的情况,而在内核态下,进程是能够訪问全部内核数据的,因此要对共享数据进行保护,即相互排斥处理 有哪些内核锁机制? (1)原子操作 atomic_t数据类型,atomic_inc(atomic_t *v)将v加1 原子操作比普通操作效率要低,因此必要时才使用,且不能与普通操作混合使用 假设是单核处理器,则原子操作与普通操作同样 (2)自旋锁 spinlock_t数据类型,spin_lock(&l…
原文网址:http://blog.csdn.net/wilsonboliu/article/details/19190861 本文由该问题引入到内核锁的讨论,归纳如下   为什么需要内核锁? 多核处理器下,会存在多个进程处于内核态的情况,而在内核态下,进程是可以访问所有内核数据的,因此要对共享数据进行保护,即互斥处理   有哪些内核锁机制? (1)原子操作 atomic_t数据类型,atomic_inc(atomic_t *v)将v加1 原子操作比普通操作效率要低,因此必要时才使用,且不能与普通…
为什么需要内核锁? 多核处理器下,会存在多个进程处于内核态的情况,而在内核态下,进程是可以访问所有内核数据的,因此要对共享数据进行保护,即互斥处理   有哪些内核锁机制? (1)原子操作 atomic_t数据类型,atomic_inc(atomic_t *v)将v加1 原子操作比普通操作效率要低,因此必要时才使用,且不能与普通操作混合使用 如果是单核处理器,则原子操作与普通操作相同 (2)自旋锁 spinlock_t数据类型,spin_lock(&lock)和spin_unlock(&lo…
转自:http://blog.csdn.net/wilsonboliu/article/details/19190861 本文由该问题引入到内核锁的讨论,归纳如下   为什么需要内核锁? 多核处理器下,会存在多个进程处于内核态的情况,而在内核态下,进程是可以访问所有内核数据的,因此要对共享数据进行保护,即互斥处理   有哪些内核锁机制? (1)原子操作 atomic_t数据类型,atomic_inc(atomic_t *v)将v加1 原子操作比普通操作效率要低,因此必要时才使用,且不能与普通操作…
多核处理器下,会存在多个进程处于内核态的情况,而在内核态下,进程是可以访问所有内核数据的,因此要对共享数据进行保护,即互斥处理. mutex_lock(struct mutex *lock)和mutex_unlock(struct mutex *lock)是加锁和解锁. (1)mutex和spin lock的区别和应用(sleep-waiting和busy-waiting的区别): 信号量mutex是sleep-waiting. 就是说当没有获得mutex时,会有上下文切换,将自己.加到忙等待队…
我在Linux字符设备驱动框架一文中已经简单的介绍了字符设备驱动的基本的编程框架,这里我们来探讨一下Linux内核(以4.8.5内核为例)是怎么管理字符设备的,即当我们获得了设备号,分配了cdev结构,注册了驱动的操作方法集,最后进行cdev_add()的时候,究竟是将哪些内容告诉了内核,内核又是怎么管理我的cdev结构的,这就是本文要讨论的内容.我们知道,Linux内核对设备的管理是基于kobject的(参见Linux设备管理(一)_kobject_kset_kobj_type),这点从我们的…
概念: 1> 阻塞操作      是指在执行设备操作时,若不能获得资源,则挂起进程直到满足操作条件后再进行操作.被挂起的进程进入休眠,被从调度器移走,直到条件满足: 2> 非阻塞操作  在不能进行设备操作时,并不挂起,它或者放弃,或者不停地查询,直到可以进行操作.非阻塞应用程序通常使用select系统调用查询是否可以对设备进行无阻塞的访问最终会引发设备驱动中poll函数执行. 1 /* * Theme for understanding the blocking and unblocking…
idr在linux内核中指的就是整数ID管理机制,从本质上来说,这就是一种将整数ID号和特定指针关联在一起的机制.这个机制最早是在2003年2月加入内核的,当时是作为POSIX定时器的一个补丁.现在,在内核的很多地方都可以找到idr的身影. idr机制适用在那些需要把某个整数和特定指针关联在一起的地方.举个例子,在I2C总线中,每个设备都有自己的地址,要想在总线上找到特定的设备,就必须要先发送该设备的地址.如果我们的PC是一个I2C总线上的主节点,那么要访问总线上的其他设备,首先要知道他们的ID…
Linux Kernel:4.4.17 CGroup的freezer子系统对于成批作业管理系统很有用,可以成批启动/停止任务,以达到及其资源的调度. freezer子系统也有助于针对运行一组任务设置检查点.通过强制一组任务进入静默状态(quiescent state),freezer子系统可以获得任务的镜像.如果任务处于静默状态,其他任务就可以查看其proc或者读取内核接口来获取信息.通过收集必要信息到另一个node,然后在新node重启任务,被检查的任务可以在cluster中不同node之间迁…