wowo
    @liangwd8:谢谢鼓励~
    关于蜗窝  发表时间:2015-11-13 09:06
    wowo
    @claud:不客气!您说到重点了--思路,呵呵~~
    linux cpufreq framework(5)_ARM big Little driver  发表时间:2015-11-13 09:06
    madang
    楼主,什么时候把缺的部分补上? :)
    Linux时间子系统系列文章之目录  发表时间:2015-11-13 08:59
    itrocker
    @zhuochong:这个问题好大:) 碎片问题难就难在无法完全避免,即便现在已经有了上述几个技术,问题还是存在,我们能做的就是尽量降低概率、延迟时间。 对于开发者而言,就要尽量减少在buddy system中持续地申请释放page。 可以考虑在上层实现内存池;复用slab技术;优化malloc库;甚至在用户不感知的情况下重启系统服务等等
    linux kernel内存碎片防治技术  发表时间:2015-11-12 19:06
    liangwd8
    通过搜索进来看linux电源管理hibernation部分,感觉分析得很透彻,顺便总体浏览了下整个网站信息及网站的自我介绍,立马就决定注册加入,持续关注,谢谢分享
    关于蜗窝  发表时间:2015-11-12 13:57
    claud
    非常棒的分析, 昨天就顺着你的思路走了一遍,受益匪浅。感谢
    linux cpufreq framework(5)_ARM big Little driver  发表时间:2015-11-12 11:14
    linuxer
    @sched_fork:多谢您的意见。关于回滚问题,我又仔细看了看代码,系统的timeline实际上是timekeeping模块负责的,而该模块是在tick到来的时候,根据上次和当前的clocksource的delta来更新timeline,因此,clocksource的回滚不是问题,只要delta值是对的就OK了。 关于tick问题,x86的架构我不是很熟悉,不过根据您的描述,看起来apci timer应该是per cpu的,而hpet timer应该所有cpu core共享的,并且在CPU core idle的时候,仍然可以work。
    Linux时间子系统之(二):软件架构  发表时间:2015-11-12 10:19
    linuxer
    @sched_fork:非常同意您的看法,脑袋中的东西来的快去的也快(我自己写的文章半年之后再看都觉得非常的陌生,当然,仔细阅读一遍之后还是能很快回到大脑中),因此最好还是深思熟虑之后,整理形成文档。而且,由于对事物的理解是螺旋式上升的,因此,好的文档往往是不断的修改,打磨才能发出智慧的光芒。
    Linux时间子系统之(十三):Tick Device layer综述  发表时间:2015-11-12 10:00
    linuxer
    @sched_fork:多谢您的回复,不过由于我对CPU的设计知识不足,因此还是有些不是很清楚,改天再回头看看CPU architecture的书籍先吧。
    Linux CPU core的电源管理(2)_cpu topology  发表时间:2015-11-12 09:54
    sched_fork
    @linuxer:Hyper-Threading 就是 SMT。是现在超标量计算机的一个通用加速方法。简单地认为就是一个物理CPU里面有多个虚拟CPU。这些虚拟CPU共享L1 cache multi-core 一般说的是 SMP。就是一个 cluster 里面封装多颗物理 CPU。这些CPU共享L2 cache(当然HMP也可以说是multi-core。multi-core的概念比较笼统)
    Linux CPU core的电源管理(2)_cpu topology  发表时间:2015-11-11 18:45

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