wowo
    @jzp0409:您的描述是更严谨的,我写的确实比较随意,多谢指正。
    Linux内核的整体架构  发表时间:2016-01-05 09:25
    linuxer
    @simonzhang:是的,你说的是对的,这不正是write memory barrier和read memory barrier指令的作用吗?各个CPU通过这样的内存屏障指令来mark store buffer和invalidate queue中的条目,从而保证了memory order
    Why Memory Barriers?中文翻译(上)  发表时间:2016-01-04 19:27
    simonzhang
    @linuxer:首先我们一致同意了CPU间的不同消息传递时间是应该没有什么差别的,其实我之前就认为及时收到,和及时处理是两个不同的问题,但是CPU就算不能及时处理,既然CPU及时收到,那么它完全可以标记一下,这样CPU执行(7)时至少知道已经invalidate了,然后可以相应正确的处理。 不过我没有分析任何SMP处理器的体系结构,只是觉得理论上这个实现不难做到。不知道CPU实现会不会这样做?ARMv7,或ARMv8是如何处理这个的?
    Why Memory Barriers?中文翻译(上)  发表时间:2016-01-04 18:51
    jzp0409
    你好,有个问题.【不用的内存会通过文件系统保存在外部非易失存储器中,需要使用的时候,再取回到内存中。】请问这边是否描述的不到位(原谅我的直接),应该是【暂时不被程序使用的内存】,不知道这样描述是否合理,谢谢
    Linux内核的整体架构  发表时间:2016-01-04 18:24
    rainys
    @itrocker:不带着两个标记,有可能造成申请流程的嵌套死锁,这个是实现层面的意义
    linux kernel内存碎片防治技术  发表时间:2016-01-04 16:57
    linuxer
    @simonzhang:我的理解是这样的: 1、各个CPU core通过支持cache coherent协议的总线进行互联,总线上传递的是一个个的协议消息,我们称之message,例如read invalidate、read response等 2、总线上的一组message组成了transaction,完成一个指定的cache操作。例如CPU A发生invalidate message,收到invalidate response(可能是多个response,和CPU core的个数相关),完成一次transaction 3、为了性能,总线上的transaction不可能是串行的,因此,总线往往支持多个transaction并发进行 如果在上面3点上达成共识,那么不难理解这里的message的行为了: 在步骤(1),CPU 0发了一个read invalidate,这个message会立刻到达其他CPU,包括CPU1,但是,由于CPU1的cache异常繁忙,因此无法应用这个message到它的local cache中,因此也就无法回复response。 在后续的操作中,transaction继续进行,因此(2)~(7)完成了各种其他的transaction 在步骤(8)中,CPU1终于找到机会操作其cache,并回送response,但为时已晚。 因此,不是消息先发后到,而是是否及时处理的问题。
    Why Memory Barriers?中文翻译(上)  发表时间:2016-01-04 16:41
    gzz
    @车干:android和linux是两种境界,各有味道,研读起来都有一番风味,是C与C++的典范
    linux内核中的GPIO系统之(1):软件框架  发表时间:2016-01-04 15:52
    simonzhang
    @linuxer:sorry,应该是四.3吧
    Why Memory Barriers?中文翻译(上)  发表时间:2016-01-04 15:05
    linuxer
    @simonzhang:是哪一个章节的,这个文档中有太多的(1)(4)(5)(8)了
    Why Memory Barriers?中文翻译(上)  发表时间:2016-01-03 23:19
    wowo
    @simonzhang:"&((TYPE *)0)->MEMBER",这个应该是预编译时的计算出来的,不是运行时的事情,否则肯定会exception的。
    总结Linux kernel开发中0的巧妙使用  发表时间:2016-01-03 20:56

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