linuxer
@zhangyx:timer_getoverrun函数返回0,表示该POSIX interval timer没有overrun,大于0表示产生了overrun。例如一个POSIX timer每10ms触发一次,如果在10ms到期后发送了信号并递交到进程,那么说明没有overrun。如果在10ms到期后发送了信号,但是,由于种种原因,该信号在30ms后才递交到进程(即执行signal handler),那么你可以通过timer_getoverrun函数获取该POSIX timer的overrun的次数为2。
Siginfo中的si_overrun表示该信号的overrun次数
timer_getoverrun函数返回是POSIX timer的overrun次数
这两个overrun是不一样的。Siginfo中的si_overrun统计的是整个信号生命周期的overrun次数,包括signal generation到signal delivery。你在send_sigqueue函数中看到info.si_overrun++那是因为信号重复挂入signal pending list而造成的overrun。
timer_getoverrun函数返回是timer视角下的overrun,即interval timer已经触发,按理说应该及时rearm才能产生固定时间间隔的timer事件。对于POSIX timer,触发后发送信号,当完成signal delivery才会rearm timer。然而,信号可能pending很久,例如:
1、 信号只会被递交给正在运行的进程,如果进程阻塞,那么信号不会被递交。
2、 信号可能被阻塞
3、 响应信号(执行signal handler)的时候,往往会block该类型的signal
正因为如此,一个10ms的POSIX interval timer,在触发后会立刻产生信号,然而这个信号可能在30ms递交到进程(signal delivery),在这时候rearm timer已经完了,中间overrun了2次。
因此,timer_getoverrun函数返回非0值并不表示信号丢失,只是表示signal generation到signal delivery的时间太长,超过了POSIX timer的interval time。
《Linux时间子系统之(三):用户空间接口函数》 发表时间:2018-08-16 08:59
linuxer
@zhangyx:static void schedule_next_timer(struct k_itimer *timr)
{
struct hrtimer *timer = &timr->it.real.timer;
if (timr->it.real.interval.tv64 == 0)
return;
*******************
timr->it_overrun += (unsigned int) hrtimer_forward(timer,
timer->base->get_time(),
timr->it.real.interval);
timr->it_overrun_last = timr->it_overrun;
*******************
timr->it_overrun = -1;
++timr->it_requeue_pending;
hrtimer_restart(timer);
}
也请跟踪一下上面的函数,实际上调用timer_getoverrun获取的是timr->it_overrun_last的值。
《Linux时间子系统之(三):用户空间接口函数》 发表时间:2018-08-15 19:32
linuxer
@zhangyx:static enum hrtimer_restart posix_timer_fn(struct hrtimer *timer)
{
if (posix_timer_event(timr, si_private)) {
**********************
timr->it_overrun += (unsigned int)
hrtimer_forward(timer, now,
timr->it.real.interval);
******************
ret = HRTIMER_RESTART;
++timr->it_requeue_pending;
}
}
unlock_timer(timr, flags);
return ret;
}
你试着跟踪一下上面的timr->it_overrun的值
《Linux时间子系统之(三):用户空间接口函数》 发表时间:2018-08-15 19:23
coderall
这里第二种直接操作文件数据的方式已经绕过文件系统了,也就不存在你说的第二次打开等问题;再者,如果一个文件正在读写,对于数据的一致性,这个应该由应用来维护了
《文件系统和裸块设备的page cache问题》 发表时间:2018-08-15 11:44
zhangyx
1、使用timer_create (CLOCK_MONOTONIC,.)创建10ms定时器,信号通知的方式触发通知
2、应用里通过sigwait来等待信号的到来,期间调用timer_getoverrun来获取overrun
3、现象是发现有overrun,但是看内核的send_sigqueue函数加打印如下
ret = 0;
7 if (unlikely(!list_empty(&q->list))) {
6 /*
5 * If an SI_TIMER entry is already queue just increment
4 * the overrun count.
3 */
2 BUG_ON(q->info.si_code != SI_TIMER);
1 BUG_ON(1);
printk(KERN_ERR "%s overrun\n", __func__);
1 q->info.si_overrun++;
2 goto out;
3 }
发现没有触发BUG_ON ,也没有打印
,这里的overrun 跟timer_getoverrun的返回的overrun 不是一个含义吗?
timer_getoverrun 返回非0值,是不是表示有定时器到期信号丢失了?
内核是uclinux ,内核版本2.6.33 cpu是cortex-m3
期待大神的解答,谢谢!
《Linux时间子系统之(三):用户空间接口函数》 发表时间:2018-08-15 11:19
smcdef
@lcm:文章写的就是针对linux4.13代码。针对UP系统,spin_lock只需要preempt_disable即可。SMP系统除了preempt_disable之外,还需要申请锁。
《Linux中常见同步机制设计原理》 发表时间:2018-08-14 22:13
lcm
大神,看过你以前专门写spinlock文章。最新的内核的spin_lock机制有改变吗?非SMP原来的机制都是1.如果临界区只是在进程里,那么就是spin_lock,即关闭cpu抢占。2.如果是中断中含有临界区,就需要关中断。现在的机制看是加入了排队,取号步骤,如果取不到号让cpu进入低功耗自旋模式。现在这种机制是不是只是针对SMP的呢?
《Linux中常见同步机制设计原理》 发表时间:2018-08-14 17:41
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