yellow
    @wowo:@wowo: (1)用户空间程序(写入一个policy) -> (2)Governor 根据policy的范围,来选择一个具体的值 ->设置具体的频率(opp) 我不理解的是用户空间程序怎么决定policy的,是要自己实现一套吗? 如果用户空间不写入policy,那么Linux 这套gorverno机制就不起作用了?
    linux cpufreq framework(4)_cpufreq governor  发表时间:2017-06-27 14:03
    小白
    @wowo:明白,谢谢!
    Linux电源管理(9)_wakelocks  发表时间:2017-06-27 11:27
    wowo
    @小白:个人观点,这种事儿不是kernel应该考虑的。kernel只负责提供wakelock机制,至于程序怎么用、怎么把它搞脏,那是程序的事儿。用户空间完全可以用一个单独的程序,去监控这种行为的发生(就像监控某一个程序异常退出后,再重启它一样)。总之呢,kernel里面没有这样的处理。
    Linux电源管理(9)_wakelocks  发表时间:2017-06-27 10:51
    wowo
    @yellow:是的,这两种情况,使用的是同一套机制(就是我们的cpufreq框架啊)。区别是,第一种情况比较简单,用户空间程序根据系统情况,写入一个期望的频率范围(policy)之后,由CPU根据负荷,自行在这个频率范围里面调整而已。 本质上,是CPU的硬件代替了软件governor。
    linux cpufreq framework(4)_cpufreq governor  发表时间:2017-06-27 10:48
    wowo
    @lpy:BLE和经典蓝牙不同,时分的概念有点特殊,因为master和slave之间,不会共享physical channel。 也就是说,无论是一个master和多个slave之间,还是一个slave和多个master之间,都是独立的物理channel。 而时分的概念,仅仅是指master可能要在不同的时间段和slave进行数据收发(参考本文3.4小节的连接参数的说明)。
    蓝牙协议分析(7)_BLE连接有关的技术分析  发表时间:2017-06-27 10:39
    小白
    hi wowo, 请教一个问题,对于android来说,power manager提供api 申请/释放 wakelock,并且维护大部分userspace的wakelock,当一个申请了wakelock的app包括native程序异常崩溃,power manager通过binder 机制监听到客户端挂了,进而把这个客户端申请的wakelock remove掉。通过这种方式来保证系统中wakelock都是干净的。 对于标准linux来说,是否有这种机制?如果一个程序直接往sys文件中写入wakelock,后续崩溃了,那么这个wakelock是否就是脏的,linux对这种case是否有保证? 谢谢!
    Linux电源管理(9)_wakelocks  发表时间:2017-06-27 09:59
    linuxer
    @小学生:在讨论你的问题之前,我们先考虑这样的一个问题:A interrupt handler可以抢占B interrupt handler的执行吗? 在2.6.35的内核之前,一个interrupt handler可以是开中断的(slow handler),或者是关中断的(fast handler),只有slow handler才会被其他的打断执行,从而引入nested interrupt handler的概念。 其实在新的内核中,中断已经是不能被抢占的了,所有的interrupt handler都是fast handler,也就是说,即便是一个新的,优先级更高的中断到来,其实cpu并不会响应,要等到当前的中断handler执行完毕才会考虑响应下一个中断,所有的interrupt handler都是关中断执行的。 在新的内核中,实际上是简化了interrupt handler处理,nested interrupt handler有很多坏处: 1、中断栈的溢出问题不好处理 2、中断延迟不确定,影响realtime 3、不断的中断当前CPU处理,cache性能不佳 4、内核控制路径的同步处理变得复杂 ...... softirq的情况其实有点类似hardirq,你可以考虑一下。任何需要softirq抢占的场景都可以用其他方法实现。
    linux kernel的中断子系统之(八):softirq  发表时间:2017-06-26 19:15
    yellow
    @wowo: 请教个问题,下面说的这句话:cpufreq policy 指定的频率范围->这个范围是从哪来的? 是不是应该也有一套机制的? 望指教下,谢谢。 3)对第二种cpu,cpufreq policy在指定频率范围的同时,会指明使用的governor。governor在启动后,会动态的(例如启动一个timer,监测系统运行情况,并根据负荷调整频率),或者静态的(直接设置为某一个合适的频率值),设定cpu运行频率。
    linux cpufreq framework(4)_cpufreq governor  发表时间:2017-06-26 19:04
    于长河
    @linuxer:明白了,谢谢
    linuxer
    @于长河:当然了,cpsr寄存器是per cpu的,每一个cpu core都有自己的cpsr寄存器。

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