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Linux内核设计与实现之定时器和时间管理

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发表于 2020-12-24 15:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

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本帖最后由 pulbieup 于 2020-12-24 15:55 编辑 ; _8 v1 X2 Q0 \# y4 r+ [: N6 Q

: f% r* g0 A# [
系统中有很多与时间相关的程序(比如定期执行的任务,某一时间执行的任务,推迟一段时间执行的任务),因此,时间的管理对于linux来说非常重要。
% \" Q9 W) E. |3 {% @8 h
主要内容:
  • 系统时间
  • 定时器
  • 定时器相关概念
  • 定时器执行流程
  • 实现程序延迟的方法
  • 定时器和延迟的例子" ?# m" i: \8 T- ?7 C6 ^' S, ~$ r
/ ^- P$ Q5 |8 d( L$ a+ T
1. 系统时间
系统中管理的时间有2种:实际时间和定时器。
1.1  实际时间
实际时间就是现实中钟表上显示的时间,其实内核中并不常用这个时间,主要是用户空间的程序有时需要获取当前时间,
所以内核中也管理着这个时间。
  g0 n5 f; l# C' j( P" y1 Y
实际时间的获取是在开机后,内核初始化时从RTC读取的。
内核读取这个时间后就将其放入内核中的 xtime 变量中,并且在系统的运行中不断更新这个值。
注:RTC就是实时时钟的缩写,它是用来存放系统时间的设备。一般和BIOS一样,由主板上的电池供电的,所以即使关机也可将时间保存。

8 `% ~5 i7 W2 R" K7 R
实际时间存放的变量 xtime 在文件 kernel/time/timekeeping.c中。
; o. ]- g$ J8 ~" F9 Y( U
  • /* 按照16位对齐,其实就是2个long型的数据 */
  • struct timespec xtime __attribute__ ((aligned (16)));
  • /* timespec结构体的定义如下, 参考 <linux/time.h>  */
  • struct timespec {
  •     __kernel_time_t    tv_sec;            /* seconds */
  • long        tv_nsec;        /* nanoseconds */
  • };
  • /* _kernel_time_t 定义如下 */
  • typedef long        __kernel_time_t;( P2 y$ T( D0 W& l0 V& N! h

: }, K; E2 b& n/ g( X% c6 G% }# @6 _0 g/ ?1 o- }. m- _

2 E9 d0 C7 s1 x
系统读写 xtime 时用的就是顺序锁。

4 L0 d0 t. g" V  L( B: i, q
  • /* 写入 xtime 参考 do_sometimeofday 方法 */
  • int do_settimeofday(struct timespec *tv)
  • {
  • /* 省略 。。。。 */
  •     write_seqlock_irqsave(&xtime_lock, flags); /* 获取写锁 */
  • /* 更新 xtime */
  •     write_sequnlock_irqrestore(&xtime_lock, flags); /* 释放写锁 */
  • /* 省略 。。。。 */
  •     return 0;
  • }
  • void getnstimeofday(struct timespec *ts)
  • /* 读取 xtime 参考 do_gettimeofday 方法 */
  • void do_gettimeofday(struct timeval *tv)
  • {
  •     struct timespec now;
  •     getnstimeofday(&now); /* 就是在这个方法中获取读锁,并读取 xtime */
  •     tv->tv_sec = now.tv_sec;
  •     tv->tv_usec = now.tv_nsec/1000;
  • }
  • {
  • /* 省略 。。。。 */
  • /* 顺序锁中读锁来循环获取 xtime,直至读取过程中 xtime 没有被改变过 */
  •     do {
  •         seq = read_seqbegin(&xtime_lock);
  •         *ts = xtime;
  •         nsecs = timekeeping_get_ns();
  •         /* If arch requires, add in gettimeoffset() */
  •         nsecs += arch_gettimeoffset();
  •     } while (read_seqretry(&xtime_lock, seq));
  • /* 省略 。。。。 */
  • }8 z& `6 D+ R2 O! z( T

* `  Y& y. D2 K) X$ R% Q  K% e5 g# I5 n- m% F3 Q: U" `
上述场景中,写锁必须要优先于读锁(因为 xtime 必须及时更新),而且写锁的使用者很少(一般只有系统定期更新xtime的线程需要持有这个锁)。
这正是 顺序锁的应用场景。
& T- e# ?# k$ [7 j7 \; }4 ?3 N
1.2 定时器
定时器是内核中主要使用的时间管理方法,通过定时器,可以有效的调度程序的执行。
动态定时器是内核中使用比较多的定时器,下面重点讨论的也是动态定时器。
5 I2 y1 }% i* C
2. 定时器
内核中的定时器有2种,静态定时器和动态定时器。
静态定时器一般执行了一些周期性的固定工作:
  • 更新系统运行时间
  • 更新实际时间
  • 在SMP系统上,平衡各个处理器上的运行队列
  • 检查当前进程是否用尽了自己的时间片,如果用尽,需要重新调度。
  • 更新资源消耗和处理器时间统计值7 |+ r8 {0 h8 U7 y8 E# m* a) x  z- e
. B: ]+ N1 _3 f
动态定时器顾名思义,是在需要时(一般是推迟程序执行)动态创建的定时器,使用后销毁(一般都是只用一次)。
一般我们在内核代码中使用的定时器基本都是动态定时器,下面重点讨论动态定时器相关的概念和使用方法。

; e( X+ X* U5 E3 W1 `3. 定时器相关概念
定时器的使用中,下面3个概念非常重要:
  • HZ
  • jiffies
  • 时间中断处理程序0 e( U& d. M& w3 ?2 q3 t: K

1 ~4 J% n% s; T9 z# B3.1 HZ
节拍率(HZ)是时钟中断的频率,表示的一秒内时钟中断的次数。
比如 HZ=100 表示一秒内触发100次时钟中断程序。
! m' h: E; Y( L7 \# T. T
HZ的值一般与体系结构有关,x86 体系结构一般定义为 100,参考文件 include/asm-generic/param.h
HZ值的大小的设置过程其实就是平衡 精度和性能 的过程,并不是HZ值越高越好。
HZ值
优势
劣势
高HZ时钟中断程序运行的更加频繁,依赖时间执行的程序更加精确, , {4 n- o* C; c! g: u/ i
对资源消耗和系统运行时间的统计更加精确。
时钟中断执行的频繁,增加系统负担 1 `4 F/ ?% V8 i3 k+ H: e, a
时钟中断占用的CPU时间过多

2 U* x* u; c2 f2 e
此外,有一点需要注意,内核中使用的HZ可能和用户空间中定义的HZ值不一致,为了避免用户空间取得错误的时间,
内核中也定义了 USER_HZ,即用户空间使用的HZ值。
一般来说,USER_HZ 和 HZ 都是相差整数倍,内核中通过函数 jiffies_to_clock_t 来将内核来将内核中的 jiffies转为 用户空间 jiffies
: |/ e* W9 @& @0 j9 F
  • /* 参见文件: kernel/time.c  *
  • //*
  • * Convert jiffies/jiffies_64 to clock_t and back.
  • */
  • clock_t jiffies_to_clock_t(unsigned long x)
  • {
  • #if (TICK_NSEC % (NSEC_PER_SEC / USER_HZ)) == 0
  • # if HZ < USER_HZ
  •     return x * (USER_HZ / HZ);
  • # else
  •     return x / (HZ / USER_HZ);
  • # endif
  • #else
  •     return div_u64((u64)x * TICK_NSEC, NSEC_PER_SEC / USER_HZ);
  • #endif
  • }
  • EXPORT_SYMBOL(jiffies_to_clock_t);& U- G+ }7 e: T/ l2 b

' t# K) {4 B7 |: h; S  n1 N: i2 \! I- X2 Y. N9 z
3.2 jiffies
jiffies用来记录自系统启动以来产生的总节拍数。比如系统启动了 N 秒,那么 jiffies就为 N×HZ
jiffies的相关定义参考头文件 <linux/jiffies.h>  include/linux/jiffies.h
4 D' o) Y/ G5 W2 }4 p1 m
  • /* 64bit和32bit的jiffies定义如下 */
  • extern u64 __jiffy_data jiffies_64;
  • extern unsigned long volatile __jiffy_data jiffies;
    . d) ?6 x8 `2 V! l
9 e+ ~1 ~  L$ |$ Y7 P+ E

# n* v6 k! O: Q- c9 g6 F& c. ~5 g- Q$ R' y' f, N. H6 T5 [
使用定时器时一般都是以jiffies为单位来延迟程序执行的,比如延迟5个节拍后执行的话,执行时间就是 jiffies+5
32位的jiffies的最大值为 2^32-1,在使用时有可能会出现回绕的问题。
比如下面的代码:

3 u5 @; L2 c; C) i6 B, m
  • unsigned long timeout = jiffies + HZ/2; /* 设置超时时间为 0.5秒 */
  • while (timeout < jiffies)
  • {
  •     /* 还没有超时,继续执行任务 */
  • }
  • /* 执行超时后的任务 */
    $ A( K8 j) X( X7 U

/ |: A% U1 _& t& @
5 z8 P* u$ \2 Z7 t: c& [
. ^( v0 J; C5 C; T  b
正常情况下,上面的代码没有问题。当jiffies接近最大值的时候,就会出现回绕问题。
由于是unsinged long类型,所以jiffies达到最大值后会变成0然后再逐渐变大,如下图所示:

' K9 e5 `6 y: g2 k, @& K2 c& L
所以在上述的循环代码中,会出现如下情况:
  • 循环中第一次比较时,jiffies = J1,没有超时
  • 循环中第二次比较时,jiffies = J2,实际已经超时了,但是由于jiffies超过的最大值后又从0开始,所以J2远远小于timeout
  • while循环会执行很长时间(> 2^32-1 个节拍)不会结束,几乎相当于死循环了/ T+ y4 y' z, J' u) g- h  {* `

3 M8 R- y* l$ i
为了回避回扰的问题,可以使用<linux/jiffies.h>头文件中提供的 time_after,time_before等宏
4 a% Y5 E( Y! D  ]8 _* ~8 L
  • #define time_after(a,b)        \
  •     (typecheck(unsigned long, a) && \
  •      typecheck(unsigned long, b) && \
  •      ((long)(b) - (long)(a) < 0))
  • #define time_before(a,b)    time_after(b,a)
  • #define time_after_eq(a,b)    \
  •     (typecheck(unsigned long, a) && \
  •      typecheck(unsigned long, b) && \
  •      ((long)(a) - (long)(b) >= 0))
  • #define time_before_eq(a,b)    time_after_eq(b,a)
    , t1 |  G4 x; D' c5 p
$ v: w( e5 j6 k) W2 m' v
3 ?; z: |$ f: w7 x" c8 c0 _
$ e3 K. ?+ r: f+ L6 G0 @$ x2 x
上述代码的原理其实就是将 unsigned long 类型转换为 long 类型来避免回扰带来的错误,
long 类型超过最大值时变化趋势如下:

- J1 B; m) l% X
long 型的数据的回绕会出现在 2^31-1 变为 -2^32 的时候,如下图所示:
  • 第一次比较时,jiffies = J1,没有超时
  • 第二次比较时,jiffies = J2,一般 J2 是负数 , L% g( O: F6 z) A7 U9 U+ j' }
    理论上 (long)timeout - (long)J2 = 正数 - 负数 = 正数(result) & K1 y) d: n; f. V! z
    但是,这个正数(result)一般会大于 2^31 - 1,所以long型的result又发生了一次回绕,变成了负数。
    2 {5 D; f' _' U5 ?1 O除非timeout和J2之间的间隔 > 2^32 个节拍,result的值才会为正数(注1)。1 _* E. V  x4 |  o' Z
注1:result的值为正数时,必须是在result的值 小于 2^31-1 的情况下,大于 2^31-1 会发生回绕。
上图中 X + Y 表示timeout 和 J2之间经过的节拍数。
result 小于 2^31-1 ,也就是 timeout - J2 < 2^31 – 1
timeout 和 -J2 表示的节拍数如上图所示。(因为J2是负数,所有-J2表示上图所示范围的值)
因为 timeout + X + Y - J2 = 2^31-1 + 2^32
所以 timeout - J2 < 2^31 - 1 时, X + Y > 2^32
也就是说,当timeout和J2之间经过至少 2^32 个节拍后,result才可能变为正数。
timeout和J2之间相差这么多节拍是不可能的(不信可以用HZ将这些节拍换算成秒就知道了。。。)
5 o" r4 X7 y8 F6 ]1 r& Y
利用time_after宏就可以巧妙的避免回绕带来的超时判断问题,将之前的代码改成如下代码即可:

+ F0 S; g; s- P; l
  • unsigned long timeout = jiffies + HZ/2; /* 设置超时时间为 0.5秒 */
  • while (time_after(jiffies, timeout))
  • {
  •     /* 还没有超时,继续执行任务 */
  • }
  • /* 执行超时后的任务 */+ o. Y. T3 Y" P7 [) M+ g8 j( ~
, f$ ~- ^' ]8 N" k4 v# ^

' K7 K) M$ Z0 X$ t  M1 i3.3 时钟中断处理程序
时钟中断处理程序作为系统定时器而注册到内核中,体系结构的不同,可能时钟中断处理程序中处理的内容不同。
但是以下这些基本的工作都会执行:
  • 获得 xtime_lock 锁,以便对访问 jiffies_64 和墙上时间 xtime 进行保护
  • 需要时应答或重新设置系统时钟
  • 周期性的使用墙上时间更新实时时钟
  • 调用 tick_periodic()
      T' p" p3 U6 r; _9 t
( i( y0 y) D, J: I5 Y8 ^! D% P1 n- s
tick_periodic函数位于: kernel/time/tick-common.c 中
. }' R$ R0 R* _! |& w+ u: z
  • static void tick_periodic(int cpu)
  • {
  •     if (tick_do_timer_cpu == cpu) {
  •         write_seqlock(&xtime_lock);
  •         /* Keep track of the next tick event */
  •         tick_next_period = ktime_add(tick_next_period, tick_period);
  •         do_timer(1);
  •         write_sequnlock(&xtime_lock);
  •     }
  •     update_process_times(user_mode(get_irq_regs()));
  •     profile_tick(CPU_PROFILING);
  • }9 P$ q1 x' }3 q; _

8 i5 Z# ^5 X) s6 z" R( k- |" S  C  e) [  G4 m
4 a( s; t1 o. V' m
其中最重要的是 do_timer 和 update_process_times 函数。
我了解的步骤进行了简单的注释。
2 [1 Y0 o  I- ~% S, u
  • void do_timer(unsigned long ticks)
  • {
  •     /* jiffies_64 增加指定ticks */
  •     jiffies_64 += ticks;
  •     /* 更新实际时间 */
  •     update_wall_time();
  •     /* 更新系统的平均负载值 */
  •     calc_global_load();
  • }
  • void update_process_times(int user_tick)
  • {
  •     struct task_struct *p = current;
  •     int cpu = smp_processor_id();
  •     /* 更新当前进程占用CPU的时间 */
  •     account_process_tick(p, user_tick);
  •     /* 同时触发软中断,处理所有到期的定时器 */
  •     run_local_timers();
  •     rcu_check_callbacks(cpu, user_tick);
  •     printk_tick();
  •     /* 减少当前进程的时间片数 */
  •     scheduler_tick();
  •     run_posix_cpu_timers(p);
  • }
    # L+ q! o+ d& T1 @

+ {5 D, [7 h: _! `
7 v& Q8 g! C! D. S- y4. 定时器执行流程
这里讨论的定时器执行流程是动态定时器的执行流程。
5 a# ]$ \3 r3 t0 ~" G$ y
4.1 定时器的定义
定时器在内核中用一个链表来保存的,链表的每个节点都是一个定时器。
参见头文件 <linux/timer.h>

/ T; Y% V( ?9 G9 O
  • struct timer_list {
  •     struct list_head entry;
  •     unsigned long expires;
  •     void (*function)(unsigned long);
  •     unsigned long data;
  •     struct tvec_base *base;
  • #ifdef CONFIG_TIMER_STATS
  •     void *start_site;
  •     char start_comm[16];
  •     int start_pid;
  • #endif
  • #ifdef CONFIG_LOCKDEP
  •     struct lockdep_map lockdep_map;
  • #endif
  • };! P( _2 G2 k& D
6 n& s* U) v0 ]* l$ `3 x( C. Y
通过加入条件编译的参数,可以追加一些调试信息。

0 ~/ O6 d( R% l0 ~/ V4.2 定时器的生命周期
一个动态定时器的生命周期中,一般会经过下面的几个步骤:
1. 初始化定时器:
7 c9 X' j4 G: Q8 _8 r" L
  • struct timer_list my_timer; /* 定义定时器 */
  • init_timer(&my_timer);      /* 初始化定时器 */* q, I8 J4 K; r+ A( [) R

4 t: v  a# G  D/ t, l6 {
% T+ t# V6 N2 ?; N: U! l5 L! o) C
2. 填充定时器:
$ T% b0 d8 `) y+ G
  • my_timer.expires = jiffies + delay; /* 定义超时的节拍数 */
  • my_timer.data = 0;                  /* 给定时器函数传入的参数 */
  • my_timer.function = my_function;    /* 定时器超时时,执行的自定义函数 */
  • /* 从定时器结构体中,我们可以看出这个函数的原型应该如下所示: */
  • void my_function(unsigned long data);
    3 t. _  ^. `+ c* }1 e9 ]

" J8 D; }# x  }, k
3. 激活定时器和修改定时器:
激活定时器之后才会被触发,否则定时器不会执行。
修改定时器主要是修改定时器的延迟时间,修改定时器后,不管原先定时器有没有被激活,都会处于激活状态。

7 l9 {  E/ Z$ u4 u% P
填充定时器结构之后,可以只激活定时器,也可以只修改定时器,也可以激活定时器后再修改定时器。
所以填充定时器结构和触发定时器之间的步骤,也就是虚线框中的步骤是不确定的。
7 p- G' T: _6 `; v7 a
  • add_timer(&my_timer);  /* 激活定时器 */
  • mod_timer(&my_timer, jiffies + new_delay);  /* 修改定时器,设置新的延迟时间 */
    7 \" c* J; G. Q4 z2 S( ]( m
6 r4 s2 o+ _  M& {
, e; m4 g6 M" \5 O
4. 触发定时器:
每次时钟中断处理程序会检查已经激活的定时器是否超时,如果超时就执行定时器结构中的自定义函数。
/ K  J! \. b1 y
5. 删除定时器:
激活和未被激活的定时器都可以被删除,已经超时的定时器会自动删除,不用特意去删除。

! ~, ~; f  K3 B3 a0 I2 L  o* ~
  • /*
  • * 删除激活的定时器时,此函数返回1
  • * 删除未激活的定时器时,此函数返回0
  • */
  • del_timer(&my_timer);
    1 F$ o" q* I9 F" q3 t5 ~, z7 A

& [- \, Q$ f  o2 ?* x: @* c  k" [
在多核处理器上用 del_timer 函数删除定时器时,可能在删除时正好另一个CPU核上的时钟中断处理程序正在执行这个定时器,于是就形成了竞争条件。
为了避免竞争条件,建议使用 del_timer_sync 函数来删除定时器。
del_timer_sync 函数会等待其他处理器上的定时器处理程序全部结束后,才删除指定的定时器。
; O# L1 I4 I1 h! T+ v; D) T
  • /*
  • * 和del_timer 不同,del_timer_sync 不能在中断上下文中执行
  • */
  • del_timer_sync(&my_timer);* R7 i" z5 U9 g

; R/ Q8 t. D6 u' k- D2 t( l2 W% s0 T- o; s

$ I* m& e! T( o- D( W( `5. 实现程序延迟的方法
内核中有个利用定时器实现延迟的函数 schedule_timeout
这个函数会将当前的任务睡眠到指定时间后唤醒,所以等待时不会占用CPU时间。

" c* g8 w# P; X- r+ K1 W5 M& W: t
  • /* 将任务设置为可中断睡眠状态 */
  • set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
  • /* 小睡一会儿,“s“秒后唤醒 */
  • schedule_timeout(s*HZ);+ @3 x+ r9 R8 E
+ E, X9 T# O% S4 i- y7 M* R1 T
/ e2 v0 |- ^/ [. `" B4 U5 y+ L
查看 schedule_timeout 函数的实现方法,可以看出是如何使用定时器的。

7 g5 H+ I9 D$ G- Y) B$ R, y; _$ V. j4 a* c  f/ J0 U0 x
  • signed long __sched schedule_timeout(signed long timeout)
  • {
  •     /* 定义一个定时器 */
  •     struct timer_list timer;
  •     unsigned long expire;
  •     switch (timeout)
  •     {
  •     case MAX_SCHEDULE_TIMEOUT:
  •         /*
  •          * These two special cases are useful to be comfortable
  •          * in the caller. Nothing more. We could take
  •          * MAX_SCHEDULE_TIMEOUT from one of the negative value
  •          * but I' d like to return a valid offset (>=0) to allow
  •          * the caller to do everything it want with the retval.
  •          */
  •         schedule();
  •         goto out;
  •     default:
  •         /*
  •          * Another bit of PARANOID. Note that the retval will be
  •          * 0 since no piece of kernel is supposed to do a check
  •          * for a negative retval of schedule_timeout() (since it
  •          * should never happens anyway). You just have the printk()
  •          * that will tell you if something is gone wrong and where.
  •          */
  •         if (timeout < 0) {
  •             printk(KERN_ERR "schedule_timeout: wrong timeout "
  •                 "value %lx\n", timeout);
  •             dump_stack();
  •             current->state = TASK_RUNNING;
  •             goto out;
  •         }
  •     }
  •     /* 设置超时时间 */
  •     expire = timeout + jiffies;
  •     /* 初始化定时器,超时处理函数是 process_timeout,后面再补充说明一下这个函数 */
  •     setup_timer_on_stack(&timer, process_timeout, (unsigned long)current);
  •     /* 修改定时器,同时会激活定时器 */
  •     __mod_timer(&timer, expire, false, TIMER_NOT_PINNED);
  •     /* 将本任务睡眠,调度其他任务 */
  •     schedule();
  •     /* 删除定时器,其实就是 del_timer_sync 的宏
  •     del_singleshot_timer_sync(&timer);
  •     /* Remove the timer from the object tracker */
  •     destroy_timer_on_stack(&timer);
  •     timeout = expire - jiffies;
  • out:
  •     return timeout < 0 ? 0 : timeout;
  • }
  • EXPORT_SYMBOL(schedule_timeout);
  • /*
  • * 超时处理函数 process_timeout 里面只有一步操作,唤醒当前任务。
  • * process_timeout 的参数其实就是 当前任务的地址
  • */
  • static void process_timeout(unsigned long __data)
  • {
  •     wake_up_process((struct task_struct *)__data);
  • }" s3 h( f, }* `3 j
3 ^# w) x5 ?" x$ ]' W" L
schedule_timeout 一般用于延迟时间较长的程序。
这里的延迟时间较长是对于计算机而言的,其实也就是延迟大于 1 个节拍(jiffies)。

% w6 Y9 j$ C$ O& G) {! U
对于某些极其短暂的延迟,比如只有1ms,甚至1us,1ns的延迟,必须使用特殊的延迟方法。
1s = 1000ms = 1000000us = 1000000000ns (1秒=1000毫秒=1000000微秒=1000000000纳秒)
假设 HZ=100,那么 1个节拍的时间间隔是 1/100秒,大概10ms左右。
所以对于那些极其短暂的延迟,schedule_timeout 函数是无法使用的。
好在内核对于这些短暂,精确的延迟要求也提供了相应的宏。
2 f. S6 w: z$ I, h2 S3 s4 c
  • /* 具体实现参见 include/linux/delay.h
  • * 以及 arch/x86/include/asm/delay.h
  • */
  • #define mdelay(n) ...
  • #define udelay(n) ...
  • #define ndelay(n) ...
    " T$ l! N$ d" E% t4 j- |

" e1 W: e% m; ]) C
通过这些宏,可以简单的实现延迟,比如延迟 5ns,只需 ndelay(5); 即可。
" w5 d8 U0 R5 ?$ @
这些短延迟的实现原理并不复杂,
首先,内核在启动时就计算出了当前处理器1秒能执行多少次循环,即 loops_per_jiffy
(loops_per_jiffy 的计算方法参见 init/main.c 文件中的 calibrate_delay 方法)。
然后算出延迟 5ns 需要循环多少次,执行那么多次空循环即可达到延迟的效果。
. X4 Y; O' v: @' e) S  C7 X/ {
loops_per_jiffy 的值可以在启动信息中看到:

2 s( x3 Q! A+ j/ a9 _- c
  • [root@vbox ~]# dmesg | grep delay
  • Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 6387.58 BogoMIPS (lpj=3193792)5 D* `0 E. W; x1 _! M7 P( z" ~
5 l1 Z5 w0 d/ C3 c0 i9 |% ]
我的虚拟机中看到 (lpj=3193792)
7 G+ ~2 R8 E- z8 m, S4 f
6. 定时器和延迟的例子
下面的例子测试了短延迟,自定义定时器以及 schedule_timeout 的使用:

5 g/ B* M9 X! `
  • #include <linux/sched.h>
  • #include <linux/timer.h>
  • #include <linux/jiffies.h>
  • #include <asm/param.h>
  • #include <linux/delay.h>
  • #include "kn_common.h"
  • MODULE_LICENSE("Dual BSD/GPL");
  • static void test_short_delay(void);
  • static void test_delay(void);
  • static void test_schedule_timeout(void);
  • static void my_delay_function(unsigned long);
  • static int testdelay_init(void)
  • {
  •     printk(KERN_ALERT "HZ in current system: %dHz\n", HZ);
  •     /* test short delay */
  •     test_short_delay();
  •     /* test delay */
  •     test_delay();
  •     /* test schedule timeout */
  •     test_schedule_timeout();
  •     return 0;
  • }
  • static void testdelay_exit(void)
  • {
  •     printk(KERN_ALERT "*************************\n");
  •     print_current_time(0);
  •     printk(KERN_ALERT "testdelay is exited!\n");
  •     printk(KERN_ALERT "*************************\n");
  • }
  • static void test_short_delay()
  • {
  •     printk(KERN_ALERT "jiffies [b e f o r e] short delay: %lu", jiffies);
  •     ndelay(5);
  •     printk(KERN_ALERT "jiffies [a f t e r] short delay: %lu", jiffies);
  • }
  • static void test_delay()
  • {
  •     /* 初始化定时器 */
  •     struct timer_list my_timer;
  •     init_timer(&my_timer);
  •     /* 填充定时器 */
  •     my_timer.expires = jiffies + 1*HZ; /* 2秒后超时函数执行 */
  •     my_timer.data = jiffies;
  •     my_timer.function = my_delay_function;
  •     /* 激活定时器 */
  •     add_timer(&my_timer);
  • }
  • static void my_delay_function(unsigned long data)
  • {
  •     printk(KERN_ALERT "This is my delay function start......\n");
  •     printk(KERN_ALERT "The jiffies when init timer: %lu\n", data);
  •     printk(KERN_ALERT "The jiffies when timer is running: %lu\n", jiffies);
  •     printk(KERN_ALERT "This is my delay function end........\n");
  • }
  • static void test_schedule_timeout()
  • {
  •     printk(KERN_ALERT "This sample start at : %lu", jiffies);
  •     /* 睡眠2秒 */
  •     set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
  •     printk(KERN_ALERT "sleep 2s ....\n");
  •     schedule_timeout(2*HZ);
  •     printk(KERN_ALERT "This sample end at : %lu", jiffies);
  • }
  • module_init(testdelay_init);
  • module_exit(testdelay_exit);  u4 h1 \, k$ W# ]

" v! b) z( C5 }! f5 S) P/ h( Q3 y. h# ^; _( y
其中用到的 kn_common.h 和 kn_common.c 参见之前的博客 《Linux内核设计与实现》读书笔记(六)- 内核数据结构
Makefile如下:
3 F, }, l8 X! Q3 J# d+ q" ~+ H
  • # must complile on customize kernel
  • obj-m += mydelay.o
  • mydelay-objs := testdelay.o kn_common.o
  • #generate the path
  • CURRENT_PATH:=$(shell pwd)
  • #the current kernel version number
  • LINUX_KERNEL:=$(shell uname -r)
  • #the absolute path
  • LINUX_KERNEL_PATH:=/usr/src/kernels/$(LINUX_KERNEL)
  • #complie object
  • all:
  •     make -C $(LINUX_KERNEL_PATH) M=$(CURRENT_PATH) modules
  •     rm -RF modules.order Module.symvers .*.cmd *.o *.mod.c .tmp_versions *.unsigned
  • #clean
  • clean:
  •     rm -rf modules.order Module.symvers .*.cmd *.o *.mod.c *.ko .tmp_versions *.unsigned' K* @; W% j( u7 M

& Q! m- C& u; y9 d
' D, t2 q: j+ d: W& P8 ]
执行测试命令及查看结果的方法如下:(我的测试系统是 CentOS 6.3 x64)

5 W) z, B4 K5 r/ R8 K
  • [root@vbox chap11]# make
  • [root@vbox chap11]# insmod mydelay.ko
  • [root@vbox chap11]# rmmod mydelay.ko
  • [root@vbox chap11]# dmesg | tail -14
  • HZ in current system: 1000Hz
  • jiffies [b e f o r e] short delay: 4296079617
  • jiffies [a f t e r] short delay: 4296079617
  • This sample start at : 4296079619
  • sleep 2s ....
  • This is my delay function start......
  • The jiffies when init timer: 4296079619
  • The jiffies when timer is running: 4296080621
  • This is my delay function end........
  • This sample end at : 4296081622
  • *************************
  • 2013-5-9 23:7:20
  • testdelay is exited!
  • *************************$ g& m3 e2 g) E

3 C! @9 ^. ~1 ?; |" i; q/ Y( e2 O/ w: N3 s' L& L9 A
结果说明:
1. 短延迟只延迟了 5ns,所以执行前后的jiffies是一样的。
# ^7 y+ A% M: I% k" d+ b" X
  • jiffies [b e f o r e] short delay: 4296079617
  • jiffies [a f t e r] short delay: 4296079617* X7 O/ Y3 s1 Y) m& H2 B" z

  q. Q+ ~5 s! G3 `9 U- r
$ m% m% V/ a) h* K
2. 自定义定时器延迟了1秒后执行自定义函数,由于我的系统 HZ=1000,所以jiffies应该相差1000
' \  s8 T" k, Z
  • The jiffies when init timer: 4296079619
  • The jiffies when timer is running: 4296080621
      S7 j$ u) f* W  ^

) ^8 m3 a/ s1 I) M% {' \
实际上jiffies相差了 1002,多了2个节拍

3 E6 c1 p' L1 Y9 d! W5 R
3. schedule_timeout 延迟了2秒,jiffies应该相差 2000

; b: D) d  @0 W0 s4 f0 L7 d7 ]
  • This sample start at : 4296079619
  • This sample end at : 4296081622' k4 I# i) `1 ?# R) ?, i* h
  f0 u' B- L1 J8 C: U1 {, B+ E
实际上jiffies相差了 2003,多了3个节拍

: o4 c6 X$ u: G( `" ], |* l+ ~( S- y
以上结果也说明了定时器的延迟并不是那么精确,差了2,3个节拍其实就是误差2,3毫秒(因为HZ=1000)
如果HZ=100的话,一个节拍是10毫秒,那么定时器的误差可能就发现不了了(误差只有2,3毫秒,没有超多1个节拍)。
. m9 v& ^9 |" a

+ j1 ]0 _) S! j. i  J

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2#
发表于 2020-12-24 16:37 | 只看该作者
Linux内核设计与实现之定时器和时间管理
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