日本黄色一级经典视频|伊人久久精品视频|亚洲黄色色周成人视频九九九|av免费网址黄色小短片|黄色Av无码亚洲成年人|亚洲1区2区3区无码|真人黄片免费观看|无码一级小说欧美日免费三级|日韩中文字幕91在线看|精品久久久无码中文字幕边打电话

當前位置:首頁 > > Linux閱碼場
[導讀]本文從計算機組成原理的層面詳細介紹了DMA,以及Linux網絡子系統(tǒng)的DMA機制是如何實現的。

本文由西郵陳莉君教授研一學生進行解析,由白嘉慶整理,薛曉雯編輯,崔鵬程校對.

我們先從計算機組成原理的層面介紹DMA,再簡單介紹Linux網絡子系統(tǒng)的DMA機制是如何實現的。

一、計算機組成原理中的DMA

以往的I/O設備和主存交換信息都要經過CPU的操作。不論是最早的輪詢方式,還是我們學過的中斷方式。雖然中斷方式相比輪詢方式已經節(jié)省了大量的CPU資源。但是在處理大量的數據時,DMA相比中斷方式進一步解放了CPU。

DMA就是Direct Memory Access,意思是I/O設備直接存儲器訪問,幾乎不消耗CPU的資源。在I/O設備和主存?zhèn)鬟f數據的時候,CPU可以處理其他事。

1. I/O設備與主存信息傳送的控制方式

I/O設備與主存信息傳送的控制方式分為程序輪詢、中斷、DMA、RDMA等。

先用“圖1”大體上說明幾種控制方式的區(qū)別,其中黃線代表程序輪詢方式,綠線代表中斷方式,紅線代表DMA方式,黑線代表RDMA方式,藍線代表公用的線??梢钥闯鯠MA方式與程序輪詢方式還有中斷方式的區(qū)別是傳輸數據跳過了CPU,直接和主存交流。

“圖1”中的“接口”既包括實現某一功能的硬件電路,也包括相應的控制軟件,如 “DMA接口” 就是一些實現DMA機制的硬件電路和相應的控制軟件。

“DMA接口”有時也叫做“DMA控制器”(DMAC)。

圖1 

上周分享“圖1”時,劉老師說在DMA方式下, DMA控制器(即DMA接口)也是需要和CPU交流的,但是圖中沒有顯示DMA控制器與CPU交流信息。但是這張圖我是按照哈工大劉宏偉老師的《計算機組成原理》第五章的內容畫出的,應該是不會有問題的。查找了相關資料,覺得兩個劉老師都沒有錯,因為這張圖強調的是數據的走向,即這里的線僅是數據線。如果要嚴格一點,把控制線和地址線也畫出來,將是“圖2”這個樣子:

圖2 

這里新增了中斷方式的地址線和控制線、DMA方式的地址線和控制線。(“圖2”也是自己繪制,其理論依據參考“圖3”,這里不對“圖3”進行具體分析,因為涉及底層的硬件知識)

“圖2”對“圖1”的數據線加粗,新增細實線表示地址線,細虛線表示控制線??梢钥闯鲈谥袛喾绞较?,無論是傳輸數據、地址還是控制信息,都要經過CPU,即都要在CPU的寄存器中暫存一下,都要浪費CPU的資源;但是在DMA方式下,傳輸數據和地址時,I/O設備可以通過“DMA接口”直接與主存交流,只有傳輸控制信息時,才需要用到CPU。而傳輸控制信息占用的時間是極小的,可以忽略不計,所以可以認為DMA方式完全沒有占用CPU資源,這等價于I/O設備和CPU可以實現真正的并行工作,這比中斷方式下的并行程度要更高很多。

圖3 
2. 三種方式的CPU工作效率比較

在I/O準備階段,程序輪詢方式的CPU一直在查詢等待,而中斷方式的CPU可以繼續(xù)執(zhí)行現行程序,但是當I/O準備就緒,設備向CPU發(fā)出中斷請求,CPU響應以實現數據的傳輸,這個過程會占用CPU一段時間,而且這段時間比使用程序輪詢方式的CPU傳輸數據的時間還要長,因為CPU除了傳輸數據還要做一些準備工作,如把CPU寄存器中的數據都轉移到棧中。

但是DMA方式不一樣,當I/O準備就緒,設備向CPU發(fā)出DMA請求,CPU響應請求,關閉對主存的控制器,只關閉一個或者幾個存取周期,在這一小段時間內,主存和設備完成數據交換。而且在這一小段時間內,CPU并不是什么都不能做,雖然CPU不能訪問主存,即不能取指令,但是CPU的cache中已經保存了一些指令,CPU可以先執(zhí)行這些指令,只要這些指令不涉及訪存,CPU和設備還是并行執(zhí)行。數據傳輸完成后,DMA接口向CPU發(fā)出中斷請求,讓CPU做后續(xù)處理。大家可能會奇怪DMA接口為什么也能發(fā)出中斷請求,其實DMA接口內有一個中斷機構,見“圖3”,DMA技術其實是建立在中斷技術之上的,它包含了中斷技術。

總之,在同樣的時間內,DMA方式下CPU執(zhí)行現行程序的時間最長,即CPU的效率最高。


二、Linux網絡子系統(tǒng)中DMA機制的實現
1. DMA機制在TCP/IP協(xié)議模型中的位置

網卡明顯是一個數據流量特別大的地方,所以特別需要DMA方式和主存交換數據。

主存的內核空間中為接收和發(fā)送數據分別建立了兩個環(huán)形緩沖區(qū)(Ring Buffer)。分別叫接受環(huán)形緩沖區(qū)(Receive Ring Buffer)和發(fā)送環(huán)形緩沖區(qū)(Send Ring Buffer),通常也叫DMA環(huán)形緩沖區(qū)。

下圖可以看到DMA機制位于TCP/IP協(xié)議模型中的位置數據鏈路層。

網卡通過DMA方式將數據發(fā)送到Receive Ring Buffer,然后Receive Ring Buffer把數據包傳給IP協(xié)議所在的網絡層,然后再由路由機制傳給TCP協(xié)議所在的傳輸層,最終傳給用戶進程所在的應用層。下一節(jié)在數據鏈路層上分析具體分析網卡是如何處理數據包的。

2. 數據鏈路層上網卡對數據包的處理

DMA 環(huán)形緩沖區(qū)建立在與處理器共享的內存中。每一個輸入數據包被放置在環(huán)形緩沖區(qū)中下一個可用緩沖區(qū),然后發(fā)出中斷。接著驅動程序將網絡數據包傳給內核的其它部分處理,并在環(huán)形緩沖區(qū)中放置一個新的 DMA 緩沖區(qū)。

驅動程序在初始化時分配DMA緩沖區(qū),并使用驅動程序直到停止運行。

準備工作:

系統(tǒng)啟動時網卡(NIC)進行初始化,在內存中騰出空間給 Ring Buffer 。Ring Buffer 隊列每個中的每個元素 Packet Descriptor指向一個sk_buff ,狀態(tài)均為ready。

上圖中虛線步驟的解釋:

  • 1.DMA 接口將網卡(NIC)接收的數據包(packet)逐個寫入 sk_buff ,被寫入數據的 sk_buff 變?yōu)?used 狀態(tài)。一個數據包可能占用多個 sk_buff , sk_buff讀寫順序遵循先入先出(FIFO)原則。

  • 2.DMA 寫完數據之后,網卡(NIC)向網卡中斷控制器(NIC Interrupt Handler)觸發(fā)硬件中斷請求。

  • 3.NIC driver 注冊 poll 函數。

  • 4.poll 函數對數據進行檢查,例如將幾個 sk_buff 合并,因為可能同一個數據可能被分散放在多個 sk_buff 中。

  • 5.poll 函數將 sk_buff 交付上層網絡棧處理。

后續(xù)處理:

poll 函數清理 sk_buff,清理 Ring Buffer 上的 Descriptor 將其指向新分配的 sk_buff 并將狀態(tài)設置為 ready。

3.源碼分析具體網卡(4.19內核)

Intel的千兆以太網卡e1000使用非常廣泛,我虛擬機上的網卡就是它。

這里就以該網卡的驅動程序為例,初步分析它是怎么建立DMA機制的。

源碼目錄及文件:

內核模塊插入函數在e1000_main.c文件中,它是加載驅動程序時調用的第一個函數。

 

該函數所做的只是向PCI子系統(tǒng)注冊,這樣CPU就可以訪問網卡了,因為CPU和網卡是通過PCI總線相連的。

具體做法是,在第230行,通過pci_register_driver()函數將e1000_driver這個驅動程序注冊到PCI子系統(tǒng)。

e1000_driverstruct pci_driver類型的結構體,

 

e1000_driver```里面初始化了設備的名字為“e1000”,

還定義了一些操作,如插入新設備、移除設備等,還包括電源管理相關的暫停操作和喚醒操作。下面是struct pci_driver一些主要的域。

對該驅動程序稍微了解后,先跳過其他部分,直接看DMA相關代碼。e1000_probe函數,即“插入新設備”函數中,下面這段代碼先對DMA緩沖區(qū)的大小進行檢查

如果是64位DMA地址,則把pci_using_dac標記為1,表示可以使用64位硬件,掛起32位的硬件;如果是32位DMA地址,則使用32位硬件;若不是64位也不是32位,則報錯“沒有可用的DMA配置,中止程序”。

 

其中的函數dma_set_mask_and_coherent()用于對dma_maskcoherent_dma_mask賦值。

dma_mask表示的是該設備通過DMA方式可尋址的物理地址范圍,coherent_dma_mask表示所有設備通過DMA方式可尋址的公共的物理地址范圍,

因為不是所有的硬件設備都能夠支持64bit的地址寬度。

/include/linux/dma-mapping.h

 

rc==0表示該設備的dma_mask賦值成功,所以可以接著對coherent_dma_mask賦同樣的值。

繼續(xù)閱讀e1000_probe函數,

 

如果pci_using_dac標記為1,則當前網絡設備的features域(表示當前活動的設備功能)和vlan_features域(表示VLAN設備可繼承的功能)都賦值為NETIF_F_HIGHDMA,NETIF_F_HIGHDMA表示當前設備可以通過DMA通道訪問到高地址的內存。

因為前面分析過,pci_using_dac標記為1時,當前設備是64位的。 e1000_probe函數完成了對設備的基本初始化,接下來看如何初始化接收環(huán)形緩沖區(qū)。

 

這里dma_alloc_coherent()的作用是申請一塊DMA可使用的內存,它的返回值是這塊內存的虛擬地址,賦值給rxdr->desc。 其實這個函數還隱式的返回了物理地址,物理地址存在第三個參數中。 指針rxdr指向的是struct e1000_rx_ring這個結構體,該結構體就是接收環(huán)形緩沖區(qū)。

若成功申請到DMA內存,則用memset()函數把申請的內存清零,rxdr的其他域也清零。

對于現在的多核CPU,每個CPU都有自己的接收環(huán)形緩沖區(qū),e1000_setup_all_rx_resources()中調用e1000_setup_rx_resources(),初始化所有的接收環(huán)形緩沖區(qū)。

 
e1000_setup_all_rx_resources()e1000_open()調用,也就是說只要打開該網絡設備,接收和發(fā)送環(huán)形緩沖區(qū)就會建立好。
 


免責聲明:本文內容由21ic獲得授權后發(fā)布,版權歸原作者所有,本平臺僅提供信息存儲服務。文章僅代表作者個人觀點,不代表本平臺立場,如有問題,請聯(lián)系我們,謝謝!

本站聲明: 本文章由作者或相關機構授權發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點,本站亦不保證或承諾內容真實性等。需要轉載請聯(lián)系該專欄作者,如若文章內容侵犯您的權益,請及時聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

LED驅動電源的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等。

關鍵字: 驅動電源

在工業(yè)自動化蓬勃發(fā)展的當下,工業(yè)電機作為核心動力設備,其驅動電源的性能直接關系到整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。其中,反電動勢抑制與過流保護是驅動電源設計中至關重要的兩個環(huán)節(jié),集成化方案的設計成為提升電機驅動性能的關鍵。

關鍵字: 工業(yè)電機 驅動電源

LED 驅動電源作為 LED 照明系統(tǒng)的 “心臟”,其穩(wěn)定性直接決定了整個照明設備的使用壽命。然而,在實際應用中,LED 驅動電源易損壞的問題卻十分常見,不僅增加了維護成本,還影響了用戶體驗。要解決這一問題,需從設計、生...

關鍵字: 驅動電源 照明系統(tǒng) 散熱

根據LED驅動電源的公式,電感內電流波動大小和電感值成反比,輸出紋波和輸出電容值成反比。所以加大電感值和輸出電容值可以減小紋波。

關鍵字: LED 設計 驅動電源

電動汽車(EV)作為新能源汽車的重要代表,正逐漸成為全球汽車產業(yè)的重要發(fā)展方向。電動汽車的核心技術之一是電機驅動控制系統(tǒng),而絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)作為電機驅動系統(tǒng)中的關鍵元件,其性能直接影響到電動汽車的動力性能和...

關鍵字: 電動汽車 新能源 驅動電源

在現代城市建設中,街道及停車場照明作為基礎設施的重要組成部分,其質量和效率直接關系到城市的公共安全、居民生活質量和能源利用效率。隨著科技的進步,高亮度白光發(fā)光二極管(LED)因其獨特的優(yōu)勢逐漸取代傳統(tǒng)光源,成為大功率區(qū)域...

關鍵字: 發(fā)光二極管 驅動電源 LED

LED通用照明設計工程師會遇到許多挑戰(zhàn),如功率密度、功率因數校正(PFC)、空間受限和可靠性等。

關鍵字: LED 驅動電源 功率因數校正

在LED照明技術日益普及的今天,LED驅動電源的電磁干擾(EMI)問題成為了一個不可忽視的挑戰(zhàn)。電磁干擾不僅會影響LED燈具的正常工作,還可能對周圍電子設備造成不利影響,甚至引發(fā)系統(tǒng)故障。因此,采取有效的硬件措施來解決L...

關鍵字: LED照明技術 電磁干擾 驅動電源

開關電源具有效率高的特性,而且開關電源的變壓器體積比串聯(lián)穩(wěn)壓型電源的要小得多,電源電路比較整潔,整機重量也有所下降,所以,現在的LED驅動電源

關鍵字: LED 驅動電源 開關電源

LED驅動電源是把電源供應轉換為特定的電壓電流以驅動LED發(fā)光的電壓轉換器,通常情況下:LED驅動電源的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等。

關鍵字: LED 隧道燈 驅動電源
關閉