linuxer
    @bsp:https://lwn.net/Articles/39283/ https://lwn.net/Articles/86715/ 这里有一些信息可以参考一下。4G/4G split patch是在特定场景下有意义(32bit CPU,内存配置非常大的情况),但是会引入性能问题(在系统调用的时候还需要切换地址空间),因此,现在这种地址空间分法也就几乎没有人提起了。
    copy_{to,from}_user()的思考  发表时间:2019-02-02 19:07
    randy
    @smcdef:sorry,你的理解是对的,重新读了下文档,arm32下str指令也会导致exclusive->open态的切换,我之前一直理解为只有strex这样的指令才会,多谢!
    Linux内核同步机制之(四):spin lock  发表时间:2019-02-01 13:57
    bsp
    @linuxer:大侠连评论都这么精彩,含金量爆表! 4G:4G的分配之前都没想过,不过通过arm的(TTBR0/TTBR1)确实可以实现。 那么弱弱的问一下,x86也可以做4G:4G的分配吗?通过什么实现呢?
    copy_{to,from}_user()的思考  发表时间:2019-02-01 10:39
    smcdef
    @nstcl:https://elixir.bootlin.com/linux/v4.18/source/arch/arm64/lib/copy_to_user.S#L65 上面的链接是__arch_copy_to_user()汇编代码实现。注意,9998 标号的位置就是fixup address。因此,需要构建 entry 就离不开这个9998。所以,你看下,__arch_copy_to_user()上半部分的汇编,是一堆宏定义。注意几个包含9998数字的几个宏。 下面需要做的事情就是展开这些宏吧。
    copy_{to,from}_user()的思考  发表时间:2019-01-31 19:01
    fear
    这篇文章太经典了,解答了很多问题,感谢大佬。
    TLB flush操作  发表时间:2019-01-31 16:38
    nstcl
    “针对copy_{to,from}_user()汇编代码中每一处用户空间地址访问的指令都会创建一个entry”这个创建是如何实现的呢?谢谢
    copy_{to,from}_user()的思考  发表时间:2019-01-31 15:39
    smcdef
    @randy:在ARM64上,普通的str操作也会clear monitor。你既然说不会,可能你已经查阅了相关ARM的文档。我只是说出了ARM64的设计,供你参考。因为,我确实不了解ARM的设计(一直在搞ARM64)。
    Linux内核同步机制之(四):spin lock  发表时间:2019-01-31 11:31
    randy
    @smcdef:我理解普通的ldr/str指令不会导致open/exclusive状态机的切换,除非把Unlock的实现为ldrex/strex指令对,而非普通的owner++。
    Linux内核同步机制之(四):spin lock  发表时间:2019-01-31 11:24
    smcdef
    @randy:你可以看到在ARM64上,arch_spin_unlock()同样也是类似owner++的操作。我就根据ARM64的认知,推测以下ARM32的原理吧。 CPU0 执行ldrex后,monitor的状态是Exclusive Access。当CPU1把owner写成功以后,就会导致monitor的状态切换到Open Access。然后,CPU0的strex操作就会失败。因此,不会出现你担心的情况。 虽然owner++是RMW操作,但是由于spin_unlock()在任意时刻都只有一个进程调用。spin_unlock()和spin_lock()之间也是安全的。
    Linux内核同步机制之(四):spin lock  发表时间:2019-01-31 11:07
    randy
    想请问一个arm32实现版本的spin unlock的问题,我注意到spin_unlock的实现中仅仅是owner++,没有ldrex/strex的实现,请问是否有问题: cpu0 cpu1 ldrex next | owner+1 next+1 | owner strex 所以在cpu0完成strex后,把老的owner值覆盖回去了,cpu1的对owner++操作被覆盖,关键在于unlock操作没有原子,请问Linux内核为何没有问题?
    Linux内核同步机制之(四):spin lock  发表时间:2019-01-30 17:33

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