tigger
    @passerby:如果这样的话,可能他用了其他的方式来实现。 手头没有msm的code,没法分析。
    Linux时间子系统之(四):timekeeping  发表时间:2015-02-28 16:51
    RobinHsiang
    更新好快啊,真心敬佩你们这些热爱技术、保持思考、积极总结的前辈。 电源管理子系统的文章篇数已经20多了,但是我有个提议, 现在Android的产品不少,在“电源管理子系统”的文章中,能否加入一些像battery,adapter,USB充电这部分的代码设计分析。 Linux总是奔向骨感,但是安卓的产品设计总是急切的要去解决现实的battery,adapter,USB充电问题。 这部分电源设计知识可能很多人感兴趣,希望WOWO有时间可以分享一下这部分。
    Linux PM QoS framework(3)_per-device PM QoS  发表时间:2015-02-28 16:47
    passerby
    @tigger:我在全部代码里搜索了,这个register_persistent_clock注册函数在代码中没有得到调用,所以当timekeeping_init调用的还是dummy_clock_access。
    Linux时间子系统之(四):timekeeping  发表时间:2015-02-28 16:34
    tigger
    @passerby:hi 兄弟 看一下这个code, static clock_access_fn __read_persistent_clock = dummy_clock_access; static clock_access_fn __read_boot_clock = dummy_clock_access;; void read_persistent_clock(struct timespec *ts) { __read_persistent_clock(ts); } void read_boot_clock(struct timespec *ts) { __read_boot_clock(ts); } int __init register_persistent_clock(clock_access_fn read_boot, clock_access_fn read_persistent) { /* Only allow the clockaccess functions to be registered once */ if (__read_persistent_clock == dummy_clock_access && __read_boot_clock == dummy_clock_access) { if (read_boot) __read_boot_clock = read_boot; if (read_persistent) __read_persistent_clock = read_persistent; return 0; } return -EINVAL; } 然后上面的两个函数指针__read_persistent_clock /__read_boot_clock,是在register_persistent_clock 函数里面进行赋值。你会在你的rtc driver里面看到register_persistent_clock 这个函数,当然有可能只对一个函数指针进行了赋值
    Linux时间子系统之(四):timekeeping  发表时间:2015-02-28 16:28
    passerby
    hi,我现在看的是高通的android包,高通是linux 3.10内核但是发现和你讲的有所区别。 read_persistent_clock()读的时候读的是dummy_clock_access,这里总是对struct timespec *ts填充0。 睡眠时间的补偿并不是在timekeeping_resume/timekeeping_suspend里做的,而是在rtc_suspend/rtc_resume时调用 timekeeping_inject_sleeptime实现的。 read_persistent_clock()看起来在ARM中往往都是dummy_clock_access(为0)的,linux启动时从RTC中读取时间和睡眠时间的补偿都是在其他的模块中做的。
    Linux时间子系统之(四):timekeeping  发表时间:2015-02-28 16:13
    tigger
    (1)根据从RTC中获取的时间值来初始化timekeeping中的real time clock,如果没有获取到正确的RTC时间值,那么缺省的real time(wall time)就是linux epoch。 这里我看也就只是初始化了tv_sec/tv_nsec 这两个变量 你说的缺省的linux epoch 是因为【NTP协议使用的基准点是:1900年1月1日0点0分0秒(UTC)】 所以才把这两个变量赋值为0的吗?
    Linux时间子系统之(四):timekeeping  发表时间:2015-02-28 16:09
    tigger
    /* Current CLOCK_REALTIME time in seconds */ u64 xtime_sec; /* Clock shifted nano seconds */ u64 xtime_nsec; 为什么这里的注释是说shifted nano seconds 另外 Current CLOCK_REALTIME time in seconds 这句话怎么理解呢?是说当前的墙上时间转换成了xtime_sec 秒吗?
    Linux时间子系统之(四):timekeeping  发表时间:2015-02-28 15:15
    wowo
    @yin262:可以参考下面的解释:http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.ddi0388e/CIHEBGFG.html
    Device Tree(三):代码分析  发表时间:2015-02-28 10:19
    yin262
    老师你好,我最近刚接触device tree,看了你的文章以后受益很多。 同时有些问题想请教一下,我在看linux/Documentation/devicetree/bindings/arm/cpus.txt文档的时候发现如下描述: - reg: property matching the CPU MPIDR[23:0] register bits reg[31:24] bits must be set to 0 这里的MPIDR应该是一个寄存器,但是我之前从来没有听说过ARM CPU中存在这样的寄存器,请问MPIDR的作用是什么呢?或者从哪里可以找到相关的资料了解呢?
    Device Tree(三):代码分析  发表时间:2015-02-27 23:22
    wowo
    @RobinHsiang:UART的电源管理可以做,也可以不做。因为这个场景里面操作UART是主动方式,不用的时候把UART关闭即可。 如果UART driver做的稍好一些,关闭之后,它的耗电应该很少。 更进一步,如果我们care UART的延迟,则可以多采取一些措施。
    Linux电源管理(10)_autosleep  发表时间:2015-02-27 18:32

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