全志A33 lichee Linux内核原子操作(附实测代码)

简介: 全志A33 lichee Linux内核原子操作(附实测代码) 开发平台 * 芯灵思SinlinxA33开发板 淘宝店铺: [https://sinlinx.taobao.com/]() 嵌入式linux 开发板交流 641395230 原子操作是指不会被线程调度机制打断的操作;这种操作一旦开始,就一直运行到结束,中间不会有任何线程切换。

全志A33 lichee Linux内核原子操作(附实测代码)

开发平台

*  芯灵思SinlinxA33开发板

淘宝店铺: https://sinlinx.taobao.com/

image

嵌入式linux 开发板交流 641395230

原子操作是指不会被线程调度机制打断的操作;这种操作一旦开始,就一直运行到结束,中间不会有任何线程切换。

原子操作是不可分割的,在执行完毕之前不会被任何其它任务或事件中断。在单处理器系统(UniProcessor)中,能够在单条指令中完成的操作都可以认为是" 原子操作",因为中断只能发生于指令之间。这也是某些CPU指令系统中引入了test_and_set、test_and_clear等指令用于临界资源互斥的原因。但是,在对称多处理器(Symmetric Multi-Processor)结构中就不同了,由于系统中有多个处理器在独立地运行,即使能在单条指令中完成的操作也有可能受到干扰。我们以decl (递减指令)为例,这是一个典型的"读-改-写"过程,涉及两次内存访问。设想在不同CPU运行的两个进程都在递减某个计数值,可能发生的情况是:

  • ⒈ CPU A(CPU A上所运行的进程,以下同)从内存单元把当前计数值⑵装载进它的寄存器中;
  • ⒉ CPU B从内存单元把当前计数值⑵装载进它的寄存器中。
  • ⒊ CPU A在它的寄存器中将计数值递减为1;
  • ⒋ CPU B在它的寄存器中将计数值递减为1;
  • ⒌ CPU A把修改后的计数值⑴写回内存单元。
  • ⒍ CPU B把修改后的计数值⑴写回内存单元。

我们看到,内存里的计数值应该是0,然而它却是1。如果该计数值是一个共享资源的引用计数,每个进程都在递减后把该值与0进行比较,从而确定是否需要释放该共享资源。这时,两个进程都去掉了对该共享资源的引用,但没有一个进程能够释放它--两个进程都推断出:计数值是1,共享资源仍然在被使用。

Linux原子操作大部分使用汇编语言实现,因为c语言并不能实现这样的操作。
原子操作需要硬件的支持,因此是架构相关的,其API和原子类型的定义都定义在内核源码树的 include/asm/atomic.h 文件中

原子操作相关API

atomic.h 这个文件中包含了和具体芯片架构相关的原子操作头文件arch\arm\include\asm\atomic.h

ATOMIC_INIT(v);
作用: 初始化一个个原子变量,一般比较少用。

atomic_read(atomic_t * v);
作用: 读取原子变量中的值

atomic_set(atomic_t * v, int i);
作用: 设置原子变量值为i

`void atomic_add(int i, atomic_t *v)
作用: 把原子变量值加上i

void atomic_sub(int i, atomic_t *v)
作用: 把原子变量值减去i

atomic_sub_and_test(i, v)
作用: 把原子变量v的值减去i,判断相减后的原子变量值是否为0,如果为0返回真

atomic_inc(v);
作用: 把原子变量v加上1

atomic_dec(v)
作用: 把原子变量v减去1

atomic_dec_and_test(v)
作用: 把原子变量v的值减去1,判断相减后的原子变量值是否为0,如果为0返回真

atomic_inc_and_test(v)
作用: 把原子变量v的值加1,判断相加后的原子变量值是否为0,如果为0返回真

atomic_add_negative(i,v)
作用: 把原子变量v的值加i,判断相加后的原子变量值是否为负数,如果为负数返回真

int atomic_add_return(int i, atomic_t *v)
作用: 把原子变量v的值加i,返回相加后原子变量的结果

int atomic_sub_return(int i, atomic_t *v)
作用: 把原子变量v的值减i,返回相减后原子变量的结果

atomic_inc_return(v)
作用: 把原子变量v的值加1后,返回结果

atomic_dec_return(v)·
作用: 把原子变量v的值减1后返回结果

实验现象:当多个APP调用同一个驱动时,不会发生混乱,依次执行


未实现原子操作,所有进程会都执行

驱动代码:

#include <linux/module.h>  
#include <linux/kernel.h>  
#include <linux/fs.h>  
#include <linux/init.h>  
#include <linux/delay.h>  
#include <linux/uaccess.h>  
#include <asm/irq.h>  
#include <asm/io.h>  
#include <asm/types.h>  
#include <linux/of.h>  
#include <linux/of_device.h>  
#include <linux/of_platform.h>  
#include <linux/atomic.h>  
static int major;  
static struct class *led_class;  
volatile unsigned long *gpio_con = NULL;  
volatile unsigned long *gpio_dat = NULL;  
//定义原子变量  ,初始化值为1  
atomic_t  atomic_v = ATOMIC_INIT(1);  
static int led_open (struct inode *node, struct file *filp)  
{  
    // atomic_dec_and_test(v),判断减1结果是否0,为0返回真。  
    if( !atomic_dec_and_test(&atomic_v) ){  
      printk("done done done \n");  
        return -1;  
    }  
  
    /* PB7 - 0x01C20824 */  
    if (gpio_con) {  
        printk("ioremap  0x%x\n", gpio_con);  
    }  
    else {  
        return -EINVAL;  
    }  
    printk(" open open open  \n");  
    return 0;  
}  
  
static ssize_t led_write (struct file *filp, const char __user *buf, size_t size, loff_t *off)  
{  
    unsigned char val;          
    copy_from_user(&val, buf, 1);  
  
    if (val)  
    {  
        *gpio_dat |= (1<<7);  
    }  
    else  
    {  
        *gpio_dat &= ~(1<<7);  
    }  
    printk(" write write write  \n");  
    return 1;   
}  
  
static int led_release (struct inode *node, struct file *filp)  
{  
    //释放信号量  
    atomic_set(&atomic_v,1);   
    printk("iounmap(0x%x)\n", gpio_con);  
    iounmap(gpio_con);  
    printk(" release release release  \n");  
    return 0;  
}  
  
  
static struct file_operations myled_oprs = {  
    .owner = THIS_MODULE,  
    .open  = led_open,  
    .write = led_write,  
    .release = led_release,  
};  
static int myled_init(void)  
{  
   major = register_chrdev(0, "myled", &myled_oprs);  
   led_class = class_create(THIS_MODULE, "myled");  
   device_create(led_class, NULL, MKDEV(major, 0), NULL, "ledzzzzzzzz");   
   gpio_con = (volatile unsigned long *)ioremap(0x01C20824, 1);   //0x01C20824  
   gpio_dat = gpio_con + 4;     //0x01C20834          
   *gpio_con &= ~(7<<28);  
   *gpio_con |=  (1<<28);  
   *gpio_dat &= ~(1<<7);  
   return 0;  
}  
module_init(myled_init);  
module_exit(led_release);  
MODULE_LICENSE("GPL");

APP代码:

#include <sys/stat.h>  
#include <fcntl.h>  
#include <stdio.h>  
/* ledtest on 
 *  *   * ledtest off 
 *   *     */  
int main(int argc, char **argv)  
{  
    int fd;  
    unsigned char val = 1;  
  
        fd = open("/dev/ledzzzzzzzz", O_RDWR);  
        if (fd < 0)  
        {  
            printf("can't open!\n");  
        }  
        if (argc != 2)  
        {  
            printf("Usage :\n");  
            printf("%s <on|off>\n", argv[0]);  
            return 0;  
        }  
  
        if (strcmp(argv[1], "on") == 0)  
        {  
            val  = 1;  
        }  
        else  
        {  
            val = 0;  
        }  
        write(fd, &val, 1);  
  
    return 0;  
}  
相关文章
|
5天前
|
网络协议 Linux 芯片
Linux 内核 6.11 RC6 发布!
【10月更文挑战第12天】
23 0
Linux 内核 6.11 RC6 发布!
|
17天前
|
Linux C语言 C++
vsCode远程执行c和c++代码并操控linux服务器完整教程
这篇文章提供了一个完整的教程,介绍如何在Visual Studio Code中配置和使用插件来远程执行C和C++代码,并操控Linux服务器,包括安装VSCode、安装插件、配置插件、配置编译工具、升级glibc和编写代码进行调试的步骤。
59 0
vsCode远程执行c和c++代码并操控linux服务器完整教程
|
1月前
|
Java Linux Python
Linux环境下 代码java调用python出错
Linux环境下 代码java调用python出错
38 3
|
1月前
|
存储 安全 Linux
探索Linux操作系统的心脏:内核
在这篇文章中,我们将深入探讨Linux操作系统的核心—内核。通过简单易懂的语言和比喻,我们会发现内核是如何像心脏一样为系统提供动力,处理数据,并保持一切顺畅运行。从文件系统的管理到进程调度,再到设备驱动,我们将一探究竟,看看内核是怎样支撑起整个操作系统的大厦。无论你是计算机新手还是资深用户,这篇文章都将带你领略Linux内核的魅力,让你对这台复杂机器的内部运作有一个清晰的认识。
68 3
|
1月前
|
Linux Shell Python
9-7|salt代码在linux机子那个目录
9-7|salt代码在linux机子那个目录
|
1月前
|
网络协议 Ubuntu Linux
用Qemu模拟vexpress-a9 (三)--- 实现用u-boot引导Linux内核
用Qemu模拟vexpress-a9 (三)--- 实现用u-boot引导Linux内核
|
1月前
|
Linux
用clang编译Linux内核
用clang编译Linux内核
|
1月前
|
Linux 开发者 Python
从Windows到Linux,Python系统调用如何让代码飞翔🚀
【9月更文挑战第10天】在编程领域,跨越不同操作系统的障碍是常见挑战。Python凭借其“编写一次,到处运行”的理念,显著简化了这一过程。通过os、subprocess、shutil等标准库模块,Python提供了统一的接口,自动处理底层差异,使代码在Windows和Linux上无缝运行。例如,`open`函数在不同系统中以相同方式操作文件,而`subprocess`模块则能一致地执行系统命令。此外,第三方库如psutil进一步增强了跨平台能力,使开发者能够轻松编写高效且易维护的代码。借助Python的强大系统调用功能,跨平台编程变得简单高效。
33 0
|
网络协议 NoSQL Linux
阿里云 Linux 内核优化实战(sysctl.conf 和 ulimits )
一、sysctl.conf优化Linux系统内核参数的配置文件为 /etc/sysctl.conf 和 /etc/sysctl.d/ 目录。其读取顺序为: /etc/sysctl.d/ 下面的文件按照字母排序;然后读取 /etc/sysctl.conf 。
8493 1
|
5月前
|
机器学习/深度学习 人工智能 负载均衡
深度解析:Linux内核调度策略的演变与优化
【5月更文挑战第30天】 随着计算技术的不断进步,操作系统的性能调优成为了提升计算机系统效率的关键。在众多操作系统中,Linux因其开源和高度可定制性而备受青睐。本文将深入剖析Linux操作系统的内核调度策略,追溯其历史演变过程,并重点探讨近年来为适应多核处理器和实时性要求而产生的调度策略优化。通过分析比较不同的调度算法,如CFS(完全公平调度器)、实时调度类和批处理作业的调度需求,本文旨在为系统管理员和开发者提供对Linux调度机制深层次理解,同时指出未来可能的发展趋势。