东城阿大
本文中的“busy cpu" 改为 "active cpu"与 idle相对更容易理解些,busy指的是忙,本来讲的是负载均衡,如果还是busy cpu去拉取其它进程过来,这地方会让人费解,如果看成是active cpu的话,这样就容易理解了。没有进入idle状态的,还在运行的。
《CFS任务的负载均衡(load balance)》 发表时间:2023-02-02 14:39
bsp
ticket-based-spinlock有个重大问题:
假如当CPU0获取了spinlock,而CPU1、CPU2、CPU3...在等锁,在CPU0 spin_unlock时通过sev/stlr唤醒其它所有所有CPU去check是否轮到自己;我们通过ticket可以知道lock->next是哪个CPU,其实只需要唤醒对应CPU上的task即可。
于是qspinlock应运而生:
1:当CPU0获取了spinlockA,而CPU1-->CPU2-->CPU3依次在等锁(lock->next是CPU1上的task)时,只需让CPU1自旋在spinlockA上(即qspinlock中的pending)、CPU2/CPU3自旋在percpu上的另外一把锁B(即qspinlock中的mcs锁),percpu的锁可以减少cache-boucing(具体怎么减 自行脑补);
2:当CPU0释放了spinlockA(armv8的stlr可以只唤醒对应地址上的waiter即CPU1,这点比armv7的sev好用),只会唤醒自旋在spinlockA上的CPU1,其它CPU则暂时不会被唤醒;
3:同理CPU1获取了spinlockA,需要把把lock->next标记为CPU2,并让CPU2从自旋在percpu的spinlockB转换到spinlockA;即qspinlock中对应的mcs队列;
4:同理CPU1释放了spinlockA,stlr(load-acquire/store-release)只会唤醒CPU2,;CPU2获取了spinlockA,把lock->next标记为CPU3,并让CPU3从自旋在percpu的spinlockB转换到spinlockA;即qspinlock中对应的mcs队列;
依次往下,这便是qspinlock的中心思想吧。至于怎么设计和实现,我觉得有不同的方法。
《Linux内核同步机制之(九):Queued spinlock》 发表时间:2023-02-01 13:11
bsp
ticket-based-spinlock有个问题,
CPU0获取了spinlock,CPU1、CPU2、CPU3...在等锁时,CPU0通过spinunlock中的sev唤醒其它所有所有CPU去check是否轮到自己;既然我们通过ticket知道了lock->next是哪个CPU,其实只需要唤醒对应CPU上的task即可。
也许这就是qspinlock应运而生的一个原因?
《Linux内核同步机制之(四):spin lock》 发表时间:2023-01-31 16:31
红桃JK
今天下午1点偶然发现这个网页,原本想简单看看,没想到一直看到晚上八点半。
写的太好了,每部分内容都十分具体详细。
直接转粉,收藏,以后慢慢看
《留言板》 发表时间:2023-01-20 20:23
bang
@wmzjzwlzs:可以的,如ARM64通过PTE页表控制的,是否是cache的还是no-cache的,不同的虚拟地址对应不同PTE页表。
《浅谈Cache Memory》 发表时间:2023-01-17 21:36
learner
@donbear:PELT虽然是按se计算的。但是因为pelt最终是用来衡量cpu超载、cpu负载均衡的,所以时间是从cpu的角度看待的,对于一个cpu来说,统计的都是几何级数最大值时间段内的负载,所以对于每个任务都要计算在这段时间内的负载。
《PELT算法浅析》 发表时间:2023-01-05 18:28
bsp
内存压缩的调用路径中,add_to_swap并不会直接call pageout,add_to_swap只是将page变成SwapPage并和swap_entry建立对应关系;
并且,add_to_swap时,page对应的mapping还未unmap;
流程大致是:先add_to_swap,后try_to_unmap,再去call pageout;
以上基于kernel-5.4;
《zRAM内存压缩技术原理与应用》 发表时间:2023-01-04 17:19
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