单片机面向对象思维的架构:时间轮片法

简介: 单片机面向对象思维的架构:时间轮片法

今天分享一篇单片机程序框架的文章。

程序架构重要性

很多人尤其是初学者在写代码的时候往往都是想一点写一点,最开始没有一个整体的规划,导致后面代码越写越乱,bug不断。

最终代码跑起来看似没有问题(有可能也真的没有问题),但是要加一个功能的时候会浪费大量的时间,甚至导致整个代码的崩溃。

所以,在一个项目开始的时候多花一些时间在代码的架构设计上是十分有必要的代码架构确定好了之后你会发现敲代码的时候会特别快,并且在后期调试的时候也不会像无头苍蝇一样胡乱找问题。当然,调试也是一门技术。

在学习实时操作系统的过程中,发现实时操作系统框架与个人的业务代码之间的耦合性就非常低,都是只需要将业务代码通过一定的接口函数注册好后就交给操作系统托管了,十分方便。

但是操作系统的调度过于复杂,这里就使用操作系统的思维方式来重构这个时间片轮询框架。实现该框架的完全解耦,用户只需要包含头文件,并且在使用过程中不需要改动已经写好的库文件。

Demo

首先来个demo,该demo是使用电脑开两个线程:一个线程模拟单片机的定时器中断产生时间片轮询个时钟,另一个线程则模拟主函数中一直运行的时间片轮询调度程序。

#include <thread>#include <stdio.h>#include <windows.h>#include "timeslice.h"
// 创建5个任务对象TimesilceTaskObj task_1, task_2, task_3, task_4, task_5;
// 具体的任务函数void task1_hdl(){    printf(">> task 1 is running ...\n");}
void task2_hdl(){    printf(">> task 2 is running ...\n");}
void task3_hdl(){    printf(">> task 3 is running ...\n");}
void task4_hdl(){    printf(">> task 4 is running ...\n");}
void task5_hdl(){    printf(">> task 5 is running ...\n");}
// 初始化任务对象,并且将任务添加到时间片轮询调度中void task_init(){    timeslice_task_init(&task_1, task1_hdl, 1, 10);    timeslice_task_init(&task_2, task2_hdl, 2, 20);    timeslice_task_init(&task_3, task3_hdl, 3, 30);    timeslice_task_init(&task_4, task4_hdl, 4, 40);    timeslice_task_init(&task_5, task5_hdl, 5, 50);    timeslice_task_add(&task_1);    timeslice_task_add(&task_2);    timeslice_task_add(&task_3);    timeslice_task_add(&task_4);    timeslice_task_add(&task_5);}
// 开两个线程模拟在单片机上的运行过程void timeslice_exec_thread(){    while (true)    {        timeslice_exec();    }}
void timeslice_tick_thread(){    while (true)    {        timeslice_tick();        Sleep(10);    }}
int main(){    task_init();
    printf(">> task num: %d\n", timeslice_get_task_num());    printf(">> task len: %d\n", timeslice_get_task_timeslice_len(&task_3));
    timeslice_task_del(&task_2);    printf(">> delet task 2\n");    printf(">> task 2 is exist: %d\n", timeslice_task_isexist(&task_2));
    printf(">> task num: %d\n", timeslice_get_task_num());
    timeslice_task_del(&task_5);    printf(">> delet task 5\n");
    printf(">> task num: %d\n", timeslice_get_task_num());
    printf(">> task 3 is exist: %d\n", timeslice_task_isexist(&task_3));    timeslice_task_add(&task_2);    printf(">> add task 2\n");    printf(">> task 2 is exist: %d\n", timeslice_task_isexist(&task_2));
    timeslice_task_add(&task_5);    printf(">> add task 5\n");
    printf(">> task num: %d\n", timeslice_get_task_num());
    printf("\n\n========timeslice running===========\n");
    std::thread thread_1(timeslice_exec_thread);    std::thread thread_2(timeslice_tick_thread);
    thread_1.join();    thread_2.join();
    return 0;}

运行结果如下:

由以上例子可见,这个框架使用十分方便,甚至可以完全不知道其原理,仅仅通过几个简单的接口就可以迅速创建任务并加入到时间片轮询的框架中,十分好用。

时间片轮询架构

其实该部分主要使用了面向对象的思维,使用结构体作为对象,并使用结构体指针作为参数传递,这样作可以节省资源,并且有着极高的运行效率。

其中最难的部分是侵入式链表的使用,这种链表在一些操作系统内核中使用十分广泛,这里是参考RT-Thread实时操作系统中的侵入式链表实现。

h文件:

#ifndef _TIMESLICE_H#define _TIMESLICE_H
#include "./list.h"
typedef enum {    TASK_STOP,    TASK_RUN} IsTaskRun;
typedef struct timesilce{    unsigned int id;    void (*task_hdl)(void);    IsTaskRun is_run;    unsigned int timer;    unsigned int timeslice_len;    ListObj timeslice_task_list;} TimesilceTaskObj;
void timeslice_exec(void);void timeslice_tick(void);void timeslice_task_init(TimesilceTaskObj* obj, void (*task_hdl)(void), unsigned int id, unsigned int timeslice_len);void timeslice_task_add(TimesilceTaskObj* obj);void timeslice_task_del(TimesilceTaskObj* obj);unsigned int timeslice_get_task_timeslice_len(TimesilceTaskObj* obj);unsigned int timeslice_get_task_num(void);unsigned char timeslice_task_isexist(TimesilceTaskObj* obj);
#endif

c文件:

#include "./timeslice.h"
static LIST_HEAD(timeslice_task_list);
void timeslice_exec(){    ListObj* node;    TimesilceTaskObj* task;
    list_for_each(node, &timeslice_task_list)    {                   task = list_entry(node, TimesilceTaskObj, timeslice_task_list);        if (task->is_run == TASK_RUN)        {            task->task_hdl();            task->is_run = TASK_STOP;        }    }}
void timeslice_tick(){    ListObj* node;    TimesilceTaskObj* task;
    list_for_each(node, &timeslice_task_list)    {        task = list_entry(node, TimesilceTaskObj, timeslice_task_list);        if (task->timer != 0)        {            task->timer--;            if (task->timer == 0)            {                task->is_run = TASK_RUN;                task->timer = task->timeslice_len;            }        }    }}
unsigned int timeslice_get_task_num(){    return list_len(&timeslice_task_list);}
void timeslice_task_init(TimesilceTaskObj* obj, void (*task_hdl)(void), unsigned int id, unsigned int timeslice_len){    obj->id = id;    obj->is_run = TASK_STOP;    obj->task_hdl = task_hdl;    obj->timer = timeslice_len;    obj->timeslice_len = timeslice_len;}
void timeslice_task_add(TimesilceTaskObj* obj){    list_insert_before(&timeslice_task_list, &obj->timeslice_task_list);}
void timeslice_task_del(TimesilceTaskObj* obj){    if (timeslice_task_isexist(obj))        list_remove(&obj->timeslice_task_list);    else        return;}
unsigned char timeslice_task_isexist(TimesilceTaskObj* obj){    unsigned char isexist = 0;    ListObj* node;    TimesilceTaskObj* task;
    list_for_each(node, &timeslice_task_list)    {        task = list_entry(node, TimesilceTaskObj, timeslice_task_list);        if (obj->id == task->id)            isexist = 1;    }
    return isexist;}
unsigned int timeslice_get_task_timeslice_len(TimesilceTaskObj* obj){    return obj->timeslice_len;}

底层侵入式双向链表

该链表是linux内核中使用十分广泛,也十分经典,其原理具体可以参考文章:

https://www.cnblogs.com/skywang12345/p/3562146.html

h文件:

#ifndef _LIST_H

#define _LIST_H
#define offset_of(type, member)             (unsigned long) &((type*)0)->member#define container_of(ptr, type, member)     ((type *)((char *)(ptr) - offset_of(type, member)))
typedef struct list_structure{    struct list_structure* next;    struct list_structure* prev;} ListObj;
#define LIST_HEAD_INIT(name)    {&(name), &(name)}#define LIST_HEAD(name)         ListObj name = LIST_HEAD_INIT(name)
void list_init(ListObj* list);void list_insert_after(ListObj* list, ListObj* node);void list_insert_before(ListObj* list, ListObj* node);void list_remove(ListObj* node);int list_isempty(const ListObj* list);unsigned int list_len(const ListObj* list);
#define list_entry(node, type, member) \    container_of(node, type, member)
#define list_for_each(pos, head) \    for (pos = (head)->next; pos != (head); pos = pos->next)
#define list_for_each_safe(pos, n, head) \  for (pos = (head)->next, n = pos->next; pos != (head); \    pos = n, n = pos->next)
#endif

c文件:

#include "list.h"

void list_init(ListObj* list){    list->next = list->prev = list;}
void list_insert_after(ListObj* list, ListObj* node){    list->next->prev = node;    node->next = list->next;
    list->next = node;    node->prev = list;}
void list_insert_before(ListObj* list, ListObj* node){    list->prev->next = node;    node->prev = list->prev;
    list->prev = node;    node->next = list;}
void list_remove(ListObj* node){    node->next->prev = node->prev;    node->prev->next = node->next;
    node->next = node->prev = node;}
int list_isempty(const ListObj* list){    return list->next == list;}
unsigned int list_len(const ListObj* list){    unsigned int len = 0;    const ListObj* p = list;    while (p->next != list)    {        p = p->next;        len++;    }
    return len;}到此,一个全新的,完全解耦的,十分方便易用时间片轮询框架完成
目录
相关文章
|
7月前
|
存储 传感器 数据采集
单片机架构
单片机架构
145 0
|
7月前
|
存储 安全 Linux
STM32F0单片机快速入门一 ARM架构与STM32F0
STM32F0单片机快速入门一 ARM架构与STM32F0
|
9月前
|
设计模式 运维 架构师
一站到底!阿里新产架构进阶宝典限时开源,架构不止于思维
关于程序员如何成长这个问题在网上一直备受争论,可能有些人都会觉得Java程序员未来的路线无非就是︰一直往上爬,爬不动了就洗手不干了。目前的状态就是在公司不停地复制粘贴,再复制再粘贴的过程,基本上没机会去设计整个(部分)系统,也不会去设计数据库,要么就是系统就百八十人在用,也不考虑性能,代码堆完就OK了。每天的工作一样,基本上都在混日子,想跳槽跳出去工资也涨不了多少,年纪轻轻地就处于养老状态了。
|
11月前
|
存储 数据可视化 架构师
「方案架构」“解决方案架构”日常思维
「方案架构」“解决方案架构”日常思维
|
存储 缓存 负载均衡
|
存储 监控 安全
【组装式架构设计】“有机”架构思维的探寻-交付那些事
软件架构本身是一个宏大的概念或命题,但历经过往种种,开始有些思考在脑海中,挥之不去,在此整理出来,和大家一道探寻,这是一篇关于“类比”的探寻。
512 0
【组装式架构设计】“有机”架构思维的探寻-交付那些事
|
存储 缓存 网络协议
架构与思维:互联网高性能Web架构
架构与思维:互联网高性能Web架构
220 0
架构与思维:互联网高性能Web架构
|
消息中间件 存储 运维
通过一个Kafka故障解决过程阐述架构师必须具备的架构思维
通过一个Kafka故障解决过程阐述架构师必须具备的架构思维
通过一个Kafka故障解决过程阐述架构师必须具备的架构思维
|
架构师 算法 搜索推荐
直击架构本质:优秀架构师必须掌握的几种架构思维
直击架构本质:优秀架构师必须掌握的几种架构思维
199 0
直击架构本质:优秀架构师必须掌握的几种架构思维
|
前端开发 JavaScript Java
为什么说应用架构需要分类思维?
如何定义架构?应用架构的要素有哪些?什么是应用架构中的分类思维?开源应用架构COLA的作者张建飞介绍他在COLA架构设计中的一些思想经验,分享他的应用架构之道。
为什么说应用架构需要分类思维?