rikeyone
    @win.lin:可以去看一下代码,kmap就是永久内存映射,最后映射到的地址就是跟PKMAP_BASE有关,所以我认为这个理解上,博主可能出现点差错。 当然如果是我有错,请大家指正。
    fixmap addresses原理  发表时间:2018-12-12 15:44
    rikeyone
    ffc00000 ffefffff Fixmap mapping region. Addresses provided by fix_to_virt() will be located here. PKMAP_BASE PAGE_OFFSET-1 Permanent kernel mappings One way of mapping HIGHMEM pages into kernel space. 我看arm的内存分布,fixmap仅仅代表的是临时映射,永久映射区的定义在PKMAP那里。 PKMAP也就是Permanent kernel mappings 永久映射。 我的理解看来和楼主有点不同
    fixmap addresses原理  发表时间:2018-12-12 15:33
    jams
    如果在linux下使用fdisk对EMMC进行分区,不考虑Boot Area Partitions和RPMB Partitions,会对这两个分区造成破坏吗?
    eMMC 原理 3 :分区管理  发表时间:2018-12-12 11:02
    itachi
    请问一个上层的问题,比如我每次传输20个字节,但是上层要等 buf 满了才触发接收中断,结果是我一次接收了三次传输的60字节,但是我的需求是20个字节必须实时的接收到,请问这个应该如何处理?
    tty驱动分析  发表时间:2018-12-11 12:26
    aiLinux
    @aiLinux:这里有一篇比较早的博客,我觉得说的比较具体,大家可以参看一下:https://blog.csdn.net/maray/article/details/5770889
    中断上下文中调度会怎样?  发表时间:2018-12-10 14:45
    aiLinux
    你好,针对于linuxer举的两个例子,不只是在该场景下出现,对于例子1(连续调用非递归的互斥锁)导致死锁,以及例子2(多线程不按固定顺序访问多个互斥锁)导致死锁,在用户空间的多线程编程场景中也十分的普遍。所以,个人觉得造成系统deadlock不是“ISR中不能调用引起系统调度API”的原因吧?个人觉得还是没有把根本的原因说透呢?不知道理解的对不对
    中断上下文中调度会怎样?  发表时间:2018-12-10 14:21
    rendong
    Hi 您好,最近我在研究pm-qos,只有您的博客最详细,有一些疑问想请教一下。 我在向/dev/memory_bandwidth写入一个value,例如写入2000000000,然后cat相应的debug节点: polaris:/ # cat /sys/kernel/debug/pm_qos/memory_bandwidth 1: 2000000000: Active Type=Sum, Value=2000000000, Requests: active=1 / total=1 应该写入成功了,但是memory_bandwidth的变化会体现在哪些方面呢?我尝试查看了实时DDR的频率,但是没发现有变化。 谢谢啦。
    Linux PM QoS framework(2)_PM QoS class  发表时间:2018-12-10 11:07
    lamaboy
    有个问题,想请教下: 就是苹果的内核设计的调度器中有一种设计是在进程 切换的时候,是不保存现场和恢复现场的,来加快调度的切换,不过限于有限的水平,针对这个实现逻辑我是想不明白。 我描述的清除不,你就看着字面意思理解下,有如下疑问: 1、进程运行一般(也可以理解为一个函数运行一部分)如果调度回来的时候他是如何开始运行,还是全新开始运行? 2、 是不是有一些特别的task,才可以不保存现场?
    中断上下文中调度会怎样?  发表时间:2018-12-07 16:09
    smcdef
    @Linux菜鸟:Scheduler_tick是每个时钟中断执行一次么? 是的。 如果是的话,调度频率会不会太低啊? 如果采用周期性定时器的话,现在的内核一般是100-1000HZ。假设是1000HZ,那么就是1ms检查一次是否需要抢占。如果继续增大HZ的值,虽然实时性更好了,但是也是不明智的。因为那样会导致大量的时间都浪费在中断及上下文切换。系统的吞吐率就会下降。 如果真是时钟中断触发scheduler_tick的话,那是不是代表调度行为更多的不是scheduler_tick触发的? 是的,时钟中断调用scheduler_tick()。除了中断可以触发调度外,进程主动调用schedule()或者资源未到位导致sleep也会触发调度。当然了,时钟中断是推动系统调度的主要因素。
    CFS调度器(2)-源码解析  发表时间:2018-12-06 17:39
    bsp
    @linuxer:专业的回答!
    Linux CPU core的电源管理(2)_cpu topology  发表时间:2018-12-06 13:31

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