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Linux系统内核定时器机制详解(下)

时间:2006-11-20 11:59:26  来源:Linux联盟收集  作者:

7.6.3.4 将一个定时器插入到链表中 64GLinux联盟

函数add_timer()用来将参数timer指针所指向的定时器插入到一个合适的定时器链表中。它首先调用timer_pending()函数判断所指定的定时器是否已经位于在某个定时器向量中等待执行。如果是,则不进行任何操作,只是打印一条内核告警信息就返回了;如果不是,则调用internal_add_timer()函数完成实际的插入操作。其源码如下(kernel/timer.c): 64GLinux联盟

void add_timer(struct timer_list *timer) 
{ 
unsigned long flags; 

spin_lock_irqsave(&timerlist_lock, flags); 
if (timer_pending(timer)) 
goto bug; 
internal_add_timer(timer); 
spin_unlock_irqrestore(&timerlist_lock, flags); 
return; 
bug: 
spin_unlock_irqrestore(&timerlist_lock, flags); 
printk("bug: kernel timer added twice at %p.\n", 
__builtin_return_address(0)); 
}

函数internal_add_timer()用于将一个不处于任何定时器向量中的定时器插入到它应该所处的定时器向量中去(根据定时器的expires值来决定)。如下所示(kernel/timer.c): 64GLinux联盟

static inline void internal_add_timer(struct timer_list *timer) 
{ 
/* 
* must be cli-ed when calling this 
*/ 
unsigned long expires = timer->expires; 
unsigned long idx = expires - timer_jiffies; 
struct list_head * vec; 

if (idx < TVR_SIZE) { 
int i = expires & TVR_MASK; 
vec = tv1.vec + i; 
} else if (idx < 1 << (TVR_BITS + TVN_BITS)) { 
int i = (expires >> TVR_BITS) & TVN_MASK; 
vec = tv2.vec + i; 
} else if (idx < 1 << (TVR_BITS + 2 * TVN_BITS)) { 
int i = (expires >> (TVR_BITS + TVN_BITS)) & TVN_MASK; 
vec = tv3.vec + i; 
} else if (idx < 1 << (TVR_BITS + 3 * TVN_BITS)) { 
int i = (expires >> (TVR_BITS + 2 * TVN_BITS)) & TVN_MASK; 
vec = tv4.vec + i; 
} else if ((signed long) idx < 0) { 
/* can happen if you add a timer with expires == jiffies, 
* or you set a timer to go off in the past 
*/ 
vec = tv1.vec + tv1.index; 
} else if (idx <= 0xffffffffUL) { 
int i = (expires >> (TVR_BITS + 3 * TVN_BITS)) & TVN_MASK; 
vec = tv5.vec + i; 
} else { 
/* Can only get here on architectures with 64-bit jiffies */ 
INIT_LIST_HEAD(&timer->list); 
return; 
} 
/* 
* Timers are FIFO! 
*/ 
list_add(&timer->list, vec->prev); 
}

对该函数的注释如下: 64GLinux联盟

(1)首先,计算定时器的expires值与timer_jiffies的插值(注意!这里应该使用动态定时器自己的时间基准),这个差值就表示这个定时器相对于上一次运行定时器机制的那个时刻还需要多长时间间隔才到期。局部变量idx保存这个差值。 64GLinux联盟

(2)根据idx的值确定这个定时器应被插入到哪一个定时器向量中。其具体的确定方法我们在7.6.2节已经说过了,这里不再详述。最后,定时器向量的头部指针vec表示这个定时器应该所处的定时器向量链表头部。 64GLinux联盟

(3)最后,调用list_add()函数将定时器插入到vec指针所指向的定时器队列的尾部。 64GLinux联盟

7.6.3.5 修改一个定时器的expires值 64GLinux联盟

当一个定时器已经被插入到内核动态定时器链表中后,我们还可以修改该定时器的expires值。函数mod_timer()实现这一点。如下所示(kernel/timer.c): 64GLinux联盟

int mod_timer(struct timer_list *timer, unsigned long expires) 
{ 
int ret; 
unsigned long flags; 

spin_lock_irqsave(&timerlist_lock, flags); 
timer->expires = expires; 
ret = detach_timer(timer); 
internal_add_timer(timer); 
spin_unlock_irqrestore(&timerlist_lock, flags); 
return ret; 
}

该函数首先根据参数expires值更新定时器的expires成员。然后调用detach_timer()函数将该定时器从它原来所属的链表中删除。最后调用internal_add_timer()函数将该定时器根据它新的expires值重新插入到相应的链表中。 64GLinux联盟

函数detach_timer()首先调用timer_pending()来判断指定的定时器是否已经处于某个链表中,如果定时器原来就不处于任何链表中,则detach_timer()函数什么也不做,直接返回0值,表示失败。否则,就调用list_del()函数将定时器从它原来所处的链表中摘除。如下所示(kernel/timer.c): 64GLinux联盟

static inline int detach_timer (struct timer_list *timer) 
{ 
if (!timer_pending(timer)) 
return 0; 
list_del(&timer->list); 
return 1; 
}

7.6.3.6 删除一个定时器 64GLinux联盟

函数del_timer()用来将一个定时器从相应的内核定时器队列中删除。该函数实际上是对detach_timer()函数的高层封装。如下所示(kernel/timer.c): 64GLinux联盟

int del_timer(struct timer_list * timer) 
{ 
int ret; 
unsigned long flags; 

spin_lock_irqsave(&timerlist_lock, flags); 
ret = detach_timer(timer); 
timer->list.next = timer->list.prev = NULL; 
spin_unlock_irqrestore(&timerlist_lock, flags); 
return ret; 
}
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