南山南
    因此,最普通的做法就是为Interrupt Controller支持的每一个中断设定一个target cpu的控制接口(当然应该是以寄存器形式出现,对于GIC,这个寄存器就是Interrupt processor target register) 假设CPU个数是x,中断有N个,那岂不得分配N*x个寄存器?要是内存可以理解,寄存器没有这么多吧?
    Linux kernel的中断子系统之(一):综述  发表时间:2016-03-04 15:25
    郭健
    @zhr2130:其实这和数据结构的设计有关,如果你的数据是全局范围的,那么多半定义如下: 1、struct xxxx foo。foo就是多个thread并发访问的资源 2、DEFINE_SPINLOCK(foo_lock)。foo_lock就是控制并发访问foo这个全局资源的spin lock,不在struct xxxx,应该和foo这个需要控制并发的资源定义在一起。 如果你的数据是局部的,比如struct xxxx是动态分配的,有A B C D.......等等若干个实例,而并发控制如下: 1、对A资源的并发是需要控制在线程t1、t2、t3.....之间 2、对B资源的并发是需要控制在线程t1、t2、t3.....之间 .... 这时候,定义全局的spinlock显然不合适,最好的设计是相关的数据放在一起,因此,spin lock应该放在struct xxxx中,成为其成员。
    Linux内核同步机制之(四):spin lock  发表时间:2016-03-04 12:52
    郭健
    @callme_friend:支持GPIO type的中断控制器有两种方法: 一、irq chip driver的方法,需要: 1、device tree中对应的node有interrupt-controller的属性 2、在drivers/irqchip目录下增加对应的irq chip driver的代码(driver)。需要定义IRQCHIP_DECLARE,以便可以匹配device tree中的节点(device) 二、使用platform driver的方法,需要: 1、定义platform driver和of_match_table数据结构 2、device tree中的节点会变成platform中的device 3、利用驱动模型的机制,让device和driver匹配并在probe函数中进行中断控制器的初始化。 哪种好呢?我喜欢第一种,但是内核中大部分的平台都是使用了第二种方法,具体为什么可能需要再仔细考虑一下。
    wowo
    @zhr2130:是的。
    Linux内核同步机制之(四):spin lock  发表时间:2016-03-04 11:32
    g
    PoU 是纵向的,表示各级cache level之间数据的统一性。 PoC 是横向的,表示总线上多个 “观察者”,所看到的数据一致性。 为了保证PoU PoC,需要有cache mantain。
    zhr2130
    @wowo:@wowo,那意思就是在进临界区时,只要获取一个kernel中任意一个spinlock就行,只要这个spinlock可以获取到.添加新code时增加的新spinlock,完全是因为我们不清楚旧的spinlock有谁在用,如果用旧有的spinlock可能会造成死锁.是这样么.
    Linux内核同步机制之(四):spin lock  发表时间:2016-03-03 23:15
    callme_friend
    貌似不能再回复了,重启一层。 irq_create_mapping()确实不会重复建立映射,看的不仔细~~ (1)我按照大神思路去看了3.17内核的gpio(基于zynq)部分初始代码,确实在probe()函数里新建了gpio irq的domain。但是这个过程很不优雅:因为在dts的gpio部分,没有看到如下所示、包含interrupt-controller的内容: gpf: gpf { gpio-controller; #gpio-cells = <2>; interrupt-controller; #interrupt-cells = <2>; }; 上面这个node是明确表明这是一个interrupt-controller,所以在内核init_IRQ时,应该就会建立domain吧? 而我的这个zynq的dts文件关于gpio的部分如下: gpio0: gpio@e000a000 { compatible = "xlnx,zynq-gpio-1.0"; #gpio-cells = <2>; clocks = <&clkc 42>; gpio-controller; interrupt-parent = <&intc>; interrupts = <0 20 4>; reg = <0xe000a000 0x1000>; }; ------------------------------------------------------ 这里并没有看到interrupt-controller属性,但是probe函数里居然新建了irq domain,总感觉别扭? (2)通过上面的dts差异,结合大神的《GPIO子系统系列》文章,我在该dts中没看到关于pin bank、pin ctrl的描述,是不是可以认定它没有完整的支持GPIO子系统?
    wowo
    @zhr2130:其实您问这个问题的时候应该已经有答案啦,即iushi随便放了,这完全是软件结构的事情了,和spin lock无关的。或者换个思路,如果要保护的仅仅是一个变量,没有结构体,spin lock放哪里呢?
    Linux内核同步机制之(四):spin lock  发表时间:2016-03-02 18:48
    wowo
    @madang:可以的,不过应该很少需要这样做。request_irq内部也有很多类似lock,不用我们自己特意保护的。
    留言板  发表时间:2016-03-02 18:46
    zhr2130
    @linuxer:问一个比较low但一直困扰我的问题。 关于spin lock(或其他同步机制如信号量,互斥锁),是如何和它要保护的共享资源(或临界区)关联起来的。是根据spin lock定义的位置么。比如要用spin lock保护一个共享的struct,那么在这个struct中添加一个spin lock的element应该是可行的。放在struct外面可以么。另外对于其它类型的共享资源,如何和spin lock关联呢? 看了很多参考资料,都只是介绍在进入临界区时要获得spin lock,却没有说这个spin lock应该放在哪。难道这个spin lock 可以随便定义在任何位置么?? 非常感谢
    Linux内核同步机制之(四):spin lock  发表时间:2016-03-02 17:59

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