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Linux进程的Uninterruptible sleep(D)状态

Linux系统进程状态 PROCESS STATE CODES Here are the different values that the s, stat and state output specifiers...Linux 进程有两种睡眠状态,一种interruptible sleep,处在这种睡眠状态的进程是可以通过给它发信号来唤醒的,比如发 HUP 信号给 nginx 的 master 进程可以让 nginx...Linux进程的睡眠状态有2种:     一种是可中断睡眠,其标志位是TASK_INTERRUPTIBLE ,可中断的睡眠状态的进程会睡眠直到某个条件变为真,比如说产生一个硬件中断、释放进程正在等待的系统资源或是传递一个信号都可以是唤醒进程的条件...正是因为得不到 IO 的相应,进程才进入了 uninterruptible sleep 状态,所以要想使进程从 uninterruptible sleep 状态恢复,就得使进程等待的 IO 恢复,比如如果是因为从远程挂载的...NFS 卷不可访问导致进程进入 D状态的,那么可以通过恢复该 NFS 卷的连接来使进程的 IO 请求得到满足,除此之外,要想干掉处在 D 状态进程就只能重启整个 Linux 系统了。

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深入理解Linux内核之进程唤醒

1.开场白 环境: 处理器架构:arm64 内核源码:linux-5.10.50 ubuntu版本:20.04.1 代码阅读工具:vim+ctags+cscope 前面文章,我们介绍了进程是如何睡眠,本文来揭开进程唤醒的神秘面纱...应用场景 进程唤醒主要应用场景如下: fork的时候唤醒进程 exec的时候唤醒进程 睡眠超时唤醒 睡眠锁释放唤醒 IO读写完成唤醒 其他正常的唤醒路径 注:应用场景在此不再分析,感兴趣的小伙伴可以自行查阅内核源代码...-> p->state = TASK_RUNNING; //设置运行状态 进程唤醒的主要调用链如上:会唤醒特定状态的进程(wake_up_process唤醒三种睡眠状态的进程,睡眠文章已经讲到...,会做一些基本的判断,如唤醒进程是否是运行队列当前进程、是否已经设置了重新调度标志、抢占idle进程处理等,然后调整唤醒进程的调度实体和运行队列当前进程调度实体在同一层次任务组中,最后进行关键的唤醒抢占条件判断...将唤醒进程加入到目标cpu的运行队列,这里会调用到调度enqueue_task回调,如加入cfs的红黑树。 唤醒抢占处理,被唤醒的高优先级进程可以抢占当前进程

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linux0.11进程睡眠唤醒原理分析

进程的睡眠是通过调用sleep_on函数,该函数修改了进程的状态并且通过schedule函数切换到其他进程执行,从而实现进程的挂起,TASK_UNINTERRUPTIBLE状态的进程只能被wake_up...TASK_INTERRUPTIBLE状态的进程可以被wake_up和信号唤醒唤醒的时候也是通过修改进程的状态为可运行,然后等待下一次进程调度,被唤醒进程不一定马上得到执行。...} // 当前进程挂载到睡眠队列p中,p指向队列头指针的地址 void sleep_on(struct task_struct **p) { struct task_struct *tmp;...,每个睡眠的进程, 在栈里有一个变量指向后面一个睡眠节点,然后把链表的头指针指向当前进程, 然后切换到其他进程执行,当被wake_up唤醒的时候,wake_up会唤醒链表的第一个...; schedule(); // 唤醒后面一个节点 if (tmp) tmp->state=0; } void interruptible_sleep_on(struct

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Linux唤醒抢占----Linux进程的管理与调度(二十三)

唤醒进程不必一定由完全公平调度器处理, 如果新进程是一个实时进程, 则会立即请求调度, 因为实时进程优先极高, 实时进程总会抢占CFS进程. 2 Linux进程的睡眠 在Linux中,仅等待CPU时间的进程称为就绪进程.... */ 3 linux进程唤醒 当在try_to_wake_up/wake_up_process和wake_up_new_task中唤醒进程时, 内核使用全局check_preempt_curr看看是否进程可以抢占当前进程可以抢占当前运行的进程..., 而我们fork新创建的进程在完成自己的创建工作后, 可以通过wake_up_new_task完成唤醒工作, 参见Linux进程的创建过程分析(_do_fork/do_fork详解)–Linux进程的管理与调度...在Linux操作系统中, 内核的稳定性至关重要, 为了避免在Linux操作系统内核中出现无效唤醒问题, Linux内核在需要进程睡眠的时候应该使用类似如下的操作: /* ‘q’是我们希望睡眠的等待队列...2号进程的例子-避免无效抢占 下面让我们用linux内核中的实例来看看Linux 内核是如何避免无效睡眠的, 我还记得2号进程吧, 它的主要工作就是接手内核线程kthread的创建, 其工作流程函数是

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关于 Linux 进程的睡眠和唤醒 ,来看这篇就够了~

1 Linux 进程的睡眠和唤醒Linux 中,仅等待 CPU 时间的进程称为就绪进程,它们被放置在一个运行队列中,一个就绪进程的状 态标志位为 TASK_RUNNING。...在这个时间片内,B 进程执行完了它所有的指令,因此它试图唤醒 A 进程,而此时的 A 进程还没有进入睡眠,所以唤醒操作无效。...由于错过了 B 进程唤醒,它将会无限期的睡眠下去,这就是无效唤醒问题,因为即使链表中有数据需要处理,A 进程也还是睡眠了。 3 避免无效唤醒 如何避免无效唤醒问题呢?...4 Linux 内核的例子 在 Linux 操作系统中,内核的稳定性至关重要,为了避免在 Linux 操作系统内核中出现无效唤醒问题, Linux 内核在需要进程睡眠的时候应该使用类似如下的操作: /*...小结 通过上面的讨论,可以发现在 Linux 中避免进程的无效唤醒的关键是在进程检查条件之前就将进程的状态置为 TASK_INTERRUPTIBLE 或 TASK_UNINTERRUPTIBLE,并且如果检查的条件满足的话就应该将其状态重新设置为

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Linux CFS调度器之唤醒抢占--Linux进程的管理与调度(三十)

, 当然因为大多数情况下, 系统中全是CFS调度的非实时进程, 因而linux内核也有一些优化的策略 一般情况下选择红黑树中的最左进程left作为最优进程完成调度, 如果选出的进程正好是cfs_rq->...进程由于刚被唤醒, 可能比较饥饿, 优先调度他们能提高系统缓存的命中率 周期性调度 task_tick_fair 周期性调度器的工作由scheduler_tick函数完成, 在scheduler_tick...关于place_entity函数, 我们之前在讲解CFS队列操作的时候已经讲的很详细了 参见linux进程管理与调度之CFS入队出队操作 设想一下子如果休眠进程的vruntime保持不变,...而其他运行进程的 vruntime一直在推进, 那么等到休眠进程终于唤醒的时候, 它的vruntime比别人小很多, 会使它获得长时间抢占CPU的优势, 其他进程就要饿死了....这显然是另一种形式的不公平,因此CFS是这样做的:在休眠进程唤醒时重新设置vruntime值,以min_vruntime值为基础,给予一定的补偿,但不能补偿太多.

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关于 Linux 进程的睡眠和唤醒 ,来看这篇就够了~

1 Linux 进程的睡眠和唤醒Linux 中,仅等待 CPU 时间的进程称为就绪进程,它们被放置在一个运行队列中,一个就绪进程的状 态标志位为 TASK_RUNNING。...在这个时间片内,B 进程执行完了它所有的指令,因此它试图唤醒 A 进程,而此时的 A 进程还没有进入睡眠,所以唤醒操作无效。...由于错过了 B 进程唤醒,它将会无限期的睡眠下去,这就是无效唤醒问题,因为即使链表中有数据需要处理,A 进程也还是睡眠了。 3 避免无效唤醒 如何避免无效唤醒问题呢?...4 Linux 内核的例子 在 Linux 操作系统中,内核的稳定性至关重要,为了避免在 Linux 操作系统内核中出现无效唤醒问题, Linux 内核在需要进程睡眠的时候应该使用类似如下的操作: /*...小结 通过上面的讨论,可以发现在 Linux 中避免进程的无效唤醒的关键是在进程检查条件之前就将进程的状态置为 TASK_INTERRUPTIBLE 或 TASK_UNINTERRUPTIBLE,并且如果检查的条件满足的话就应该将其状态重新设置为

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linux 主机支持远程唤醒_Linux远程开机

先不要急着去关闭你的linux服务器,你首先要确定它是否支持远程开机?...则下次开机后会自动执行 第二个: 编辑/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 (eth0网卡的配置文件),添加上一行: ETHTOOL_OPTS=”wol g” 4,网络唤醒的局限性...因为机器关闭后,完全是靠网卡唤醒机器,此时的机器是关闭的,没有操作系统运行, 也就谈不上支持tcp/ip协议,当然也就不能通过互联网运行了....我们必须能登录到局域网中的一台机器上,在此机器上运行wake on lan 去唤醒目标机器 前提条件就是:目标机器和我们登录的机器在同一局域网中 5,还有一点:被远程开机的目标机器必须是插电的,没插电源的机器也能开机只有电影中才会出现...下面简单介绍一下linux下的wakeonlan的用法: 假设远程要唤醒的计算机IP:12.34.56.78,Mac地址:01:02:03:04:05:06 $ wakeonlan -i 12.34.56.78

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ubuntu linux下开启远程唤醒

目录 启动远程唤醒,需要主板支持才能进行。 步骤一:检查计算机硬件是否支持WOL(wake on lan)功能。...步骤二:检查主板和电源是否支持WOL 步骤三:检查网卡是否支持WOL 步骤四:查看网卡 步骤五:查询网卡是否支持远程唤醒 步骤六:开启远程唤醒 d为关闭g为开启 步骤七:参考操作 启动远程唤醒,需要主板支持才能进行...Wake On Lan模式可以在完全关机状态下唤醒,而Wake On PCI Card模式要在深度休眠状态下唤醒。...步骤三:检查网卡是否支持WOL 安装ethtool,并执行以下命令: sudo apt-get install ethtool 步骤四:查看网卡 步骤五:查询网卡是否支持远程唤醒 sudo...在本地计算机上安装远程唤醒工具wakeonlan: sudo apt-get install wakeonlan 小结2:唤醒远程计算机 执行下面的命令就可以唤醒远程的计算机了: #host_address

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linux系统查看网卡是否支持WOL网络唤醒并开启WOL唤醒功能

硬件开启了网络唤醒功能,接下来就需要在系统里设置了。 检查是否开启WOL唤醒功能 linux检查网卡是否支持唤醒功能,输入命令命令打印出网卡的信息。...d -- 禁用 p -- 物理活动唤醒 u -- 单播消息唤醒 m -- 多播(组播)消息唤醒 b -- 广播消息唤醒 a -- ARP 唤醒 g -- 特定数据包magic packet唤醒 s --...设有密码的特定数据包magic packet唤醒 然后看Wake-on的值,若为g,表示网卡已开启远程唤醒功能; 开启WOL唤醒功能 若为d,则需要输入命令开启。...为什么这里选择的g,因为其他只是单纯的唤醒,并没有验证,可能路由器的一个广播操作都会将电脑给唤醒,g为特定数据包magic packet唤醒唤醒的时候是发送一段特殊的代码,进行操作。...幻数据包(Magic Packet) 由 AMD 公司提出,幻数据包是一个广播帧,包含待唤醒计算机的MAC地址。

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linux中的sleep函数和delay函数

其实在linux中的delay函数,道理是一样的,都是通过cpu执行空指令来达到延时的目的,但是对于操作系统这种多线程进行的方式来说,在需要延时的时候,可以通过将进程挂起的方式来实现延时。...这就是sleep函数。 sleep和delay的区别 最明显也最重要的区别就是,在执行delay的时候,是执行了空指令,虽说是空的,但是还是会占用硬件资源,cpu要进行运算。...而sleep是将此进程挂起,cpu还会执行其他进程,待到时间到,再恢复此进程。...两者对比可以看出,sleep执行的时候,节省系统资源,但是弊端是sleep的定时并没有那么准确,因为是通过进程切换来实现的,delay则是严格按照机器周期来计算,而且sleep不能适用于时间太短的延时,...应用场景 当我们希望执行一个脚本之后延时五秒再执行另外一个脚本,这个时候就可以用sleep。 当我们在设置一个芯片的各种引脚时序的时候,间隔较短且要求更准确,就需要delay。

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Linux进程学习【进程状态】

,即把手机揣进兜里,然后 专心执行走路这个 进程 进程状态 进程 有各种运行状态,方便OS进行管理,在 Windows 中,进程 状态是这样的 而在我们 Linux 中,新建、就绪、运行都可以看作...运行 R 这一个状态,所以比较清晰 而我们今天要学习的正是 Linux 中的 进程 状态 进程是何种状态,取决于此进程的PCB在哪里排队 ️运行 R 首先来看看第一种状态 R 以我们以往的认知来说...types.h> int main() { while(1) { cout << "I'm a process, my PID is:" << getpid() << endl; sleep...{ cout << "I'm father process, my PID: " << getpid() << " PPID: " << getppid() << endl; sleep...<< endl; sleep(1); } } return 0; } 此时输入指令 kill -9 PID 即 kill -9 28315 终止 子进程 再次查看进程状态

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Linux中的sleep、usleep、nanosleep、poll和select

在进行Linux C/C++编程时,可调用的sleep函数有好多个,那么究竟应当调用哪一个了?...下表列出了这几个函数间的异同点,可作为参考: 性质 精准度 线程安全 信号安全 sleep libc库函数 秒 是 不能和alarm同时使用 有些是基于alarm实现的,所以不能和alarm同时使用...则可直接使用C++标准库提供的: 5) 毫秒睡眠 #if __cplusplus >= 201103L #include #include #include std::this_thread::sleep_for...(std::chrono::microseconds(1000)); #endif // __cplusplus >= 201103L 上述介绍的sleep函数均不方便控制它们提前结束,如果需要这种...sleep,可基于pthread_cond_timedwait实现,实现可参考CEvent源码: https://github.com/eyjian/libmooon/blob/master/src/

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