wowo
    @archer:希望不止有一篇哈,等着你:-)
    Linux CPU core的电源管理(1)_概述  发表时间:2016-01-28 08:57
    archer
    写的很好,才发现有这么好的一个地方,谢谢! 希望能快点学习,以后我也能在这里写一篇文章。 :)
    Linux CPU core的电源管理(1)_概述  发表时间:2016-01-27 19:56
    passerby
    @passerby:对比理解了下代码,确实是高通的东西。高通为了增加对HMP的支持,对进程调度进行了很大的修改。所以代码变得不同了,增加了它的rq负载计算的机制。
    留言板  发表时间:2016-01-27 14:43
    wowo
    @风痕:上面我和passerby的讨论,可能你理解错了。我没有这样的表述。
    ARMv8-a架构简介  发表时间:2016-01-27 09:31
    风痕
    @wowo:你说得有问题吧,高等级可以使用低等级的寄存器,但是低等级不能使用高等级的寄存器。可以看看DEN0024A_v8_architecture_PG.pdf的表4.5
    ARMv8-a架构简介  发表时间:2016-01-26 20:41
    Linux_emb
    @郭健:其实我的目的就是,去不了现场,在远方看看下蛋的鸡长啥样,哈哈哈
    留言板  发表时间:2016-01-26 19:09
    momo
    @wowo:谢谢wowo,讲得很清楚~ 准备使用硬件的回写功能来实现,对我这样的新手是个挑战。
    Linux graphic subsystem(2)_DRI介绍  发表时间:2016-01-26 10:56
    郭健
    @schedule:对reader侧进行加锁操作(rcu_read_lock和rcu_read_unlock)其实主要是为了判断CPU是否经历一次Quiescent state,和数据保护无关
    Linux 2.5.43版本的RCU实现(废弃)  发表时间:2016-01-26 08:49
    schedule
    想到一个问题, 读取数据的时候为什么要加锁? 读取的任何数据都是某个变量在某个时间点上正确的值,加锁是不是没有必要了
    Linux 2.5.43版本的RCU实现(废弃)  发表时间:2016-01-25 20:35
    wowo
    DRI所在的应用场景,远比Framebufffer复杂,因为硬件可以做很多事情,我们举一个支持双显的例子(这在现今的消费类系统是很常见的): Plane 0--------------\ | Plane 1----------\ | | | V V Plane 2---->CRTC0------>Encoder0---->LCD (Scanout buffer 0) Plane 3----------\ | V Plane 4---->CRTC1------>Encoder1---->HDMI (Scanout buffer 1) 问题的关键点是: 1)Application可以同时送给DRI 7个framebuffer(Plane和Scanout buffer都是由framebuffer表示)。 2)而我们的硬件(CRTC),可以对这多个buffer自行处理(缩放、叠加、Alpha混合等)后,驱动显示控制器(Encoder)输出。 在这个过程中,我们不能简单的抓取任何一个framebuffer就可以完成屏幕录像。如果要做,只能在如下的2几个地方做: 1)我们的CRTC在将合成后的图像送到Encoder的时候,同时送一份给内存,其实就是硬件的回写功能。 2)由Application自行完成(这里的Application可能是合成器,如Wayland)。Application在将buffer送给CRTC的同时,调用软件API(OpenGL等))将这些buffer合成为一个,然后保存成文件。至于合成器是够提供这个功能,我也不是很清楚,要看你是使用什么样的GUI系统。 当然,如果系统没有Plane,每个CRTC也就只有一个Scanout buffer,就可以将DRI降级为简单的framebuffer设备。旧的方法(/dev/fbX)依旧是可行的。
    Linux graphic subsystem(2)_DRI介绍  发表时间:2016-01-25 15:16

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