linux cpufreq framework(3)_cpufreq core
作者:wowo 发布于:2015-7-30 20:58 分类:电源管理子系统
前文(Linux cpufreq framework(2)_cpufreq driver)从平台驱动工程师的角度,简单的介绍了编写一个cpufreq driver的大概步骤。但要更深入理解、更灵活的使用,必须理解其内部的实现逻辑。
因此,本文将从cpufreq framework core的角度,对cpufreq framework的内部实现做一个简单的分析。
总结Linux kernel开发中0的巧妙使用
作者:snail 发布于:2015-7-20 17:53
kernel的源代码中,有很多令人拍案叫好的用法,此文简单总结了一下,我所知道的0的巧妙用法,权当抛砖引玉,希望能激发起读者相当更多的0的用法。
Linux CPU core的电源管理(3)_cpu ops
作者:wowo 发布于:2015-7-17 22:15 分类:电源管理子系统
由“ARMv8-a架构简介”中有关的介绍可知,ARMv8(包括ARMv7的一些扩展)引入了Virtualization、Security等概念。在这些概念之下,传统的CPU boot、shutdown、reset、suspend/resume等操作,不再那么简单和单纯。因此,ARM将这些底层操作抽象为一些operations,在以统一的方式向上层软件提供API的同时,可以根据不同的场景,有不同的实现。这就是本文要描述的cpu ops。
注1:由“Linux CPU core的电源管理(1)_概述”的描述可知,cpu ops属于arch-dependent的部分,本文基于ARM64平台。
标签: Linux SMP cpu operations spin_table psci
Concurrency Managed Workqueue之(一):workqueue的基本概念
作者:linuxer 发布于:2015-7-15 18:47 分类:中断子系统
workqueue是一个驱动工程师常用的工具,在旧的内核中(指2.6.36之前的内核版本)workqueue代码比较简单(大概800行),在2.6.36内核版本中引入了CMWQ(Concurrency Managed Workqueue),workqueue.c 的代码膨胀到5000多行,为了深入的理解CMWQ,单单一份文档很难将其描述的清楚,因此CMWQ作为一个主题将会产生一系列的文档,本文是这一系列文 档中的第一篇,主要是基于2.6.23内核的代码实现来讲述workqueue的一些基本概念(之所以选择较低版本的内核,主要是因为代码简单,适合理解 基本概念)。标签: workqueue
ARMv8-a架构简介
作者:wowo 发布于:2015-7-7 22:31 分类:ARMv8A Arch
ARMv8(当前只有A系列,即ARMv8-A)架构,是ARM公司为满足新需求而重新设计的一个架构,是近20年来,ARM架构变动最大的一次。它引入的Execution State、Exception Level、Security State等新特性,已经和我们对旧的ARM架构的认知,有很大差距了。
因此,本文从ARMv8-A产生的背景开始,对它进行一个简单的介绍,使大家从整体上,对ARMv8有一个简单的了解。
标签: arm64 armv8-a exception_level;security;virtualization
linux kernel的中断子系统之(九):tasklet
作者:linuxer 发布于:2015-7-2 18:10 分类:中断子系统
对于中断处理而言,linux将其分成了两个部分,一个叫做中断handler(top half),属于不那么紧急需要处理的事情被推迟执行,我们称之deferable task,或者叫做bottom half,。具体如何推迟执行分成下面几种情况:
1、推迟到top half执行完毕
2、推迟到某个指定的时间片(例如40ms)之后执行
3、推迟到某个内核线程被调度的时候执行
对于第一种情况,内核中的机制包括softirq机制和 tasklet机制。第二种情况是属于softirq机制的一种应用场景(timer类型的softirq),在本站的时间子系统的系列文档中会描述。第 三种情况主要包括threaded irq handler以及通用的workqueue机制,当然也包括自己创建该驱动专属kernel thread(不推荐使用)。本文主要描述tasklet这种机制,第二章描述一些背景知识和和tasklet的思考,第三章结合代码描述tasklet 的原理。
注:本文中的linux kernel的版本是4.0
标签: tasklet
Linux cpufreq framework(2)_cpufreq driver
作者:wowo 发布于:2015-6-19 22:27 分类:电源管理子系统
本文从平台驱动工程师的角度,介绍怎么编写cpufreq驱动。
注1:本文基于linux-3.18-rc4内核,其它版本内核可能会稍有不同。
linux cpufreq framework(1)_概述
作者:wowo 发布于:2015-6-13 22:20 分类:电源管理子系统
linux kernel主要通过三类机制实现SMP系统CPU core的电源管理功能:
1)cpu hotplug。根据应用场景,enable/disable CPU core,具体可参考“Linux CPU core的电源管理(4)_cpu control”。
2) cpuidle framework。在没有进程调度的时候,让CPU core进入idle状态,具体可参考“cpuidle framework系列文章”。
3) cpufreq framework。根据使用场景和系统负荷,调整CPU core的电压(voltage)和频率(frequency),具体可参考本文以及后续cpufreq相关的。
对CPU core来说,功耗和性能是一对不可调和的矛盾,通过调整CPU的电压和频率,可以在功耗和性能之间找一个平衡点。由于调整是在系统运行的过程中,因此cpufreq framework的功能也称作动态电压/频率调整(Dynamic Voltage/Frequency Scaling,DVFS)。
本文主要从功能说明和软件架构两个角度介绍cpufreq framework。
Linux电源管理(15)_PM OPP Interface
作者:wowo 发布于:2015-6-4 21:54 分类:电源管理子系统
本文是分析cpufreq framework之前的一篇前置文章,用于介绍Linux电源管理中的Operating Performance Point (OPP)接口。
OPP是一个单纯的软件library,用于归纳、管理各个硬件模块的、可工作的{频率}/ {电压}组合。它不涉及任何硬件,也没有复杂的逻辑,再加上Kernel document(Documentation/power/opp.txt )描述的非常清晰,因此本文只是简单的从功能和API两个方便介绍OPP,不再分析其source code及内部实现逻辑。
Linux CPU core的电源管理(2)_cpu topology
作者:wowo 发布于:2015-5-30 21:58 分类:电源管理子系统
在“Linux CPU core的电源管理(1)_概述”中,我们多次提到SMP、CPU core等概念,虽然硬着头皮写下去了,但是蜗蜗对这些概念总有些似懂非懂的感觉。它们和CPU的进化过程息息相关,最终会体现在CPU topology(拓扑结构)上。因此本文将以CPU topology为主线,介绍CPU有关(主要以ARM CPU为例)的知识。
另外,CPU topology除了描述CPU的组成之外,其主要功能,是向kernel调度器提供必要的信息,以便让它合理地分配任务,最终达到性能和功耗之间的平衡。这也是我将“cpu topology”归类为“电源管理子系统”的原因。
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写得太好了 - wangjing
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Linux 内核在 sparse 内存模型基础上实现了vme...
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