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linux源码epoll

前言 在linux的高性能网络编程中,绕不开的就是epoll。和select、poll等系统调用相比,epoll在需要监视大量文件描述符并且其中只有少数活跃的时候,表现出无可比拟的优势。...本文就是笔者在探究epoll源码过程中,对kernel将就绪描述符添加到epoll并唤醒对应进程的一次源码分析(基于linux-2.6.32内核版本)。...源码socket的阻塞和非阻塞>>中,博客地址如下: https://my.oschina.net/alchemystar/blog/1791017) 既然知道了tfile->f_op->poll的实现...的软中断机制调用net_rx_action,如下图所示: 注:上图来自PLKA(>) step2: 紧接着跟踪next_rx_action next_rx_action...总结 epoll作为linux下非常优秀的事件触发机制得到了广泛的运用。其源码还是比较复杂的,本文只是阐述了epoll读写事件的触发机制,探究linux kernel源码的过程非常快乐_。

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linux源码socket的close

linux源码socket的close 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) TCP关闭状态转移图: 众所周知,TCP的close过程是四次挥手...出现大量close_wait的情况 linux中出现大量close_wait的情况一般是应用在检测到对端fin时没有及时close当前连接。有一种可能如下图所示: ?...总结 linux内核源代码博大精深,阅读其代码很费周折。之前读>的时候由于有先辈引导和梳理,所以看书中所使用的BSD源码并不觉得十分费劲。...直到现在自己带着问题独立linux源码的时候,尽管有之前的基础,仍旧被其中的各种细节所迷惑。希望笔者这篇文章能帮助到阅读linux网络协议栈代码的人。

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从无盘启动 Linux 启动原理

但是家里没有找到合适的 U 盘(穷~~),加上前段时间听了同事关于 linux 内核的分享,感慨自己对系统的理解不够。因此我决定使用无盘启动 volumio 顺便研究一下 linux 启动原理。...可以直接通过 Http 协议获取 Linux kernel 和 ramdisk 然后启动 或者加载一块 iscsi 磁盘,将 linux kernel 和 ramdisk 等信息放在 iscsi 磁盘中...引导加载程序:Syslinux 和 GRUB 前文说到 MBR 的 bootloader 主要功能是交棒内核,但是 bootloader 不会直接拉起 linux 内核,400K 太小,它没有能力将 linux...它可以提供选单选择 Linux 内核版本,此外加载程序使得我们可以向 Linux 内核传递参数。这点很重要,在我的案例中 volumio 就是通过 Syslinux 向内核传递启动参数的。...Linux 能够使用硬盘空间作为虚拟内存,因此得名“vm”。vmlinuz 是可执行的 Linux 内核。 initrd 是“initial ramdisk”的简写。

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三大亮点带你 Linux 内核 5.6

当我们还在体验 Linux 5.5 稳定发行版带来更好的硬件支持时,Linux 5.6 已经来了。说实话,Linux 5.6 比 5.5 更令人兴奋。...即使即将发布的 Ubuntu 20.04 LTS 发行版将自带 Linux 5.5,你也需要切实了解一下 Linux 5.6 内核为我们提供了什么。...我将在本文中重点介绍 Linux 5.6 发布版中值得期待的关键更改和功能: Linux 5.6 功能亮点 当 Linux 5.6 有新消息时,我会努力更新这份功能列表。...换句话说,这只是 Linux 文件系统的一种新压缩技术,你可以选择待定的文件扩展技术。...因此,如果你好奇 Linux 5.6 所涉及的全部更改,则可以亲自了解一下。 现在你已经了解了 Linux 5.6 发布版带来的新功能,对此有什么看法呢?在下方评论中留下你的看法。

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Linux源码Socket(TCP)的accept

今天笔者就从Linux源码的角度看下Server端的Socket在进行Accept的时候到底做了哪些事情(基于Linux 3.10内核)。...关于epoll的原理可以看下笔者之前的博客《从linux源码epoll》: https://www.cnblogs.com/alchemystar/p/13161781.html 在这里描述一下原因,...为了解决这一问题,Linux提供了so_reuseport这个参数,其原理如下图所示: 多个fd监听同一个端口号,在内核中做负载均衡(Sharding),将accept的任务分散到不同的线程的不同...accept_queue被填充后,由用户线程通过accept系统调用从队列中获取对应的fd 值得注意的是,当用户线程来不及处理的时候,内核会drop掉三次握手成功的连接,导致一些诡异的现象,具体可以笔者的另一篇博客...源码Socket(TCP)的listen及连接队列》: https://www.cnblogs.com/alchemystar/p/13845081.html 总结 Linux内核源码博大精深,每次扎进去探索时候都会废寝忘食

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linux5.9网络层的设计

前言:很久没有内核的代码了,假期开始看一下,之前看了一下0.11和1.2.13的代码,虽然大致了解了一些原理,但是毕竟比较旧了,再者很多功能还没有实现,比如epoll,所以这次选取的是5.9的版本,...再也不怕过时了,当然,现在内核的代码量级非常大,不可能看得完也不可能都,只是选取自己感兴趣的一些点看一下。...内核代码,总的来说是非常有趣的,不仅是因为知其然知其所以然,而且看到朴素的c语言,还有世界级大佬写代码的思路、思想,甚至注释,都是非常有意思的事情。...今天分析的内容是从socket函数开始,看看linux网络层的设计。下面我们看一下我们平时写网络编程代码时的用法。...很多同学应该都知道Linux万物皆文件的哲学思想,当我们调用socket拿到一个结构体后,并不是把这个结构体返回给调用方,而是返回一个文件描述符fd。

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