定时器是我们最常用到的功能,一般用来完成定时功能,本章我们就来学习一下 Linux 内核提供的定时器 API 函数,通过这些定时器 API 函数我们可以完成很多要求定时的应用。Linux内核也提供了短延时函数,比如 微秒、纳秒、毫秒延时函数,本章我们就来学习一下这些和时间有关的功能。
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要是对GO 中 swaggo 的应用还有点兴趣的话,可以查看文章 工作中后端是如何将API提供出去的?swaggo很不错
内核定时器是内核用来控制在未来某个时间点(基于jiffies(节拍总数))调度执行某个函数的一种机制,相关函数位于 <linux/timer.h> 和 kernel/timer.c 文件中。
看门狗时钟控制寄存器 ( WATCHDOG TIMER CONTROL (WTCON) REGISTER ) 详细参数 :
Systemd 作为 Linux 的系统启动器,功能强大。 本文通过一个简单例子,介绍 Systemd 如何设置定时任务。这不仅实用,而且可以作为 Systemd 的上手教程。 一、定时任务 所谓定时
定时器在许多场景中非常有用,尤其是在需要精确定时或定时执行某些任务的情况下。而Linux专门为定时器提供了一套定时器接口。
本文介绍了如何通过Linux内核定时器实现LED灯的闪烁,从硬件的配置、驱动程序以及示例代码方面进行了详细的阐述。通过申请GPIO、配置GPIO、编写驱动程序以及添加设备到内核和加载设备,最终实现了LED灯的闪烁。
硬件定时器产生的周期性中断,中断频率就是系统频率(拍率)。系统拍率可以设置,单位是HZ,可在编译内核时通过图形化界面设置,设置路径如下:Kernel Features -> Timer frequency([=y])
定时任务在很多场景都需要用到,比如游戏的 Buff 实现,Redis 中的过期任务,Linux 中的定时任务,电商未支付订单的关闭等等。
在进行堵塞式系统调用时。为避免进程陷入无限期的等待,能够为这些堵塞式系统调用设置定时器。Linux提供了alarm系统调用和SIGALRM信号实现这个功能。
在用C++实现一个定时任务框架文章中实现了一个定时任务的框架,本文将将继续针对定时任务进行介绍帮助大家根据具体的应用场景选择合适的方式。
一、基本概念 mysql5.1版本开始引进event概念。event既“时间触发器”,与triggers的事件触发不同,event类似与linux crontab计划任务,用于时间触发。通过单独或调用存储过程使用,在某一特定的时间点,触发相关的SQL语句或存储过程。 二、适用范围 对于每隔一段时间就有固定需求的操作,如创建表,删除数据等操作,可以使用event来处理。 例如:使用event在每月的1日凌晨1点自动创建下个月需要使用的三张表。 三、使用权限 单独使用event调用SQL语句时,查看和创建需要
之前已经分析过了keep-alive,最近在使用nodejs的keep-alive的时候发现了遗漏了一个内容。本文进行一个补充说明。我们先看一下nodejs中keep-alive的使用。
笔者一直觉得如果能知道从应用到框架再到操作系统的每一处代码,是一件Exciting的事情。上篇博客讲了socket的阻塞和非阻塞,这篇就开始谈一谈socket的close(以tcp为例且基于linux-2.6.24内核版本)
小到基于应用层做网络开发,大到生活中无处不在的网络。我们在享受这个便利的时候,没有人会关心它如此牢固的底层基石是如何搭建的。而这些基石中很重要的一环就是tcp协议。翻看一下“三次握手”和“四次挥手”,本以为这就是tcp了,其实不然。它仅仅解决了连接和关闭的问题,传输的问题才是tcp协议更重要,更难,更复杂的问题。回头看tcp协议的原理,会发现它为了承诺上层数据传输的“可靠”,不知要应对多少网络中复杂多变的情况。简单直白列举一下:
php-fpm进程管理一共有三种模式:ondemand、static、dynamic,我们可以在同一个fpm的master配置三种模式,看下图1。php-fpm的工作模式和nginx类似,都是一个master,多个worker模型。每个worker都在accept本pool内的监听套接字(linux已不存在惊群现象)。
TCP协议是一个相当复杂的协议,其实现依赖于多个定时器的实现。在TCP套接字的初始化函数tcp_v4_init_sock中,会调用tcp_init_xmit_timers初始化TCP的各个定时器。
因而内核提供了两个调度器主调度器,周期性调度器,分别实现如上工作, 两者合在一起就组成了核心调度器(core scheduler), 也叫通用调度器(generic scheduler).
查看event是否开启: show variables like ‘%sche%’;
事件调度器(Event Schedule)类似于Linux中的crontab(也就是定时任务),下面介绍事件调度器的基本使用方法
因为有对服务器进行每天定时重启的需求,但是我不会操作,在百度和谷歌上难以找到这方面的文章,找到的文章写的方法也是临摹两可,所以就写了这篇文章分享我摸索出来的方法
硬件架构 从硬件架构图中可以看出以下特点: 每个 CPU 核都包含各自的 local timer,相互独立。 每个 local timer 都支持中断的产生,中断类型为 PPI,即 CPU 的私有中断,GIC 负责分发到指定的 CPU,这些中断都可以用来产生系统事件。local timer的中断为以下四种: Secure Physical Timer event (ID 29,也就是上面device node中的13,29 = 16 + 13) Non-secure Physical Timer even
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一些PLC供应商吹嘘他最小的PLC提供了7种定时器和计时功能,这是他的PLC和其他品牌之间的一个区别因素。尽管这些词听起来很诱人,但从实用的角度来看,这7种类型没有真正的价值,除了非常懒惰的PLC程序员。
对于TCP链接来说,他们之间一旦建立了连接,那么可以一直没有消息通讯。TCP连接的双方都没有向对方发送数据,则在两个TCP模块之间不交换任何信息。
Linux定时器分为低精度定时器和高精度定时器两种类型,内核对其均有实现。本文讨论的是我们在应用程序开发中比较常见的低精度定时器。作为常用的基础组件,定时器常用的几种实现方法包括:基于排序链表实现、基于小根堆实现、基于红黑树实现、基于时间轮实现。本文讲解的是时间复杂度最优,也是linux内核采用的基于时间轮的实现方式。
事件循环通过将操作分给系统内核来处理使得使用单线程的 JavaScript 的 Node.js 可以进行无阻塞 I/O 操作。
软件意义上的定时器最终依赖硬件定时器来实现,内核在时钟中断发生后检测各定时器是否到期,到期后的定时器处理函数将作为软中断在底半部执行。实质上,时钟中断处理程序会换起TIMER_SOFTIRQ软中断,运行当前处理器上到期的所有定时器。定时器使用例子:按键的消抖,定时产生事件等。
进互联网公司操作系统和网络库是基础技能,面试过不去的看,这里基于嵌入式操作系统分几章来总结一下任务调度、内存分配和网络协议栈的基础原理和代码实现。
定时器需求 先说需求我们需要一个定时器,包含开启,暂停,恢复,关闭。线程安全 并且不需要管理他的内存,无论在什么状态只要持有他的self释放了,这个定时器也要跟着释放。 约定 当定时器 开启后 只可以 暂停 和 关闭 当定时器 关闭后 只可以 重新开启 当定时器 暂停后 只可以 恢复 当定时器 恢复后 只可以 暂停 和 关闭 注意事项 1. dispatch_source_set_event_handler 回调是一个block,所以很容易会出现循环引用问题。 使用的时候记得加__weak 2.关于
SUSE Labs 团队探索了 Kernel CPU 隔离及其核心组件之一:Full Dynticks(或 Nohz Full),并撰写了本系列文章:
事件循环是Node.js能够实现非阻塞I/O的基础,尽管JavaScript应用是单线程运行的,但是它可以将操作向下传递到系统内核去执行。
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该方法能够执行固定间隔时间的任务,时间间隔由time.sleep()的睡眠时间指定。
在日常开发中,我们可能会遇到需要延迟执行或周期性地执行一些任务。这个时候就需要用到 Go 语言中的定时器。
HZ定义在<asm/param.h>,在i386平台上,目前采用的HZ值是1000。
--sys.timerStopAll(LoopTimer) --LoopTimer:关闭与此回调函数绑定的所有定时器
在上面工作方式下,Linux 2.6.16 之前,内核软件定时器采用timer wheel多级时间轮的实现机制,维护操作系统的所有定时事件。timer wheel的触发是基于系统tick周期性中断。
Python这个语言的优势就在于有丰富的第三方库,既然原生实现有这样那样的缺点,我们可以借助第三方库来实现定时任务。
Apache JMeter™ 是 Apache 组织开发的一款开源软件,是典型的纯 Java 开发的应用程序,可以在不同平台比如Windows、Linux或macOS系统上进行软件测试。JMeter主要用于应用程序的功能负载测试以度量软件的性能,也可以用于其他类型的测试比如接口测试,API测试等。
通过对以下 10 个面试题的分享,助您更好的理解 Node.js 的事件和 EventLoop 相关知识
F429 在内核水平上搭载了一个异常响应系统, 支持为数众多的系统异常和外部中断。
了解我们产品的用户知道,作为音视频流媒体行业的视频能力平台设计者,我们的产品不限设备品牌只要协议支持就可以接入做流转换,其中EasyNVR主要作为RTSP协议设备/平台接入,EasyGBS主要作为GB28181协议设备/平台接入。当有的用户现场设备环境复杂,需要同时使用EasyGBS和EasyNVR两个平台,但是又不希望两个平台件是互相独立的,我们就可以考虑将EasyNVR接入到EasyGBS中,使其方便管理。
前言 今天我们来评测linux内核的高精度定时器。顺便利用通过Tektronix示波器 和 DS100 Mini 数字示波器进行交叉测试。 因项目需要用到精准的时间周期,所以要评估它的可行性,并验证正点原子的示波器能不能支撑嵌入式开发流程。 Linux高精度定时器说明 其实传统的低分辨率定时器随着技术的演进,已经无法满足开发需求。而且硬件的不断发展,硬件定时器的精度也越来越高,这也给高精度定时器创建了有利条件。 低分辨率的定时大部分时间复杂度可以实现O(1),当有进位发生时,不可预测的O(N)定时器级联迁移
Linux应用编程涉及到在Linux环境下开发和运行应用程序的一系列概念。以下是一些涵盖Linux应用编程的基本概念:
软件意义上的定时器最终依赖硬件定时器来实现, 内核在时钟中断发生后检测各定时器是否到期 , 到期后的定时器处理函数将作为软中断在底半部执行 。实质上,时钟中断处理程序会 换起TIMER_SOFTIRQ软中断 ,运行当前处理器上到期的所有定时器。
众所周知,系统调用很昂贵。而针对CPU漏洞的软件缓解措施(如Meltdown)甚至使其更加昂贵。但它们到底有多贵呢?为了开始回答这个问题,我写了一个小型的微型测试,以测量系统调用的最低成本。意思是说,无论上下文切换是否发生,人们都必须支付系统调用的成本,即使在内核中的工作微不足道,即从用户模式切换到内核模式再返回的成本。
打开窗口ACK丢失的危害:当接收方通告了一个窗口为非0的ACK,此ACK由于某种原因丢失,此时发送方在永远的等窗口打开的通知,接收方则永远的在等新数据的到来,这样有可能因为等待而造成连接关闭。
在 IFix 使用过程中经常会使用到调度功能来实现定时报告,事件触发类的脚本,那么后台调度的进程也会出现被操作人员等意外关闭的情况。那么就会造成我们的定时报告,脚本等无法正常运行。
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