ordonnancement
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,13 @@
|
|||||||
|
#include <stdio.h>
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
int main(int argc, char *argv[])
|
||||||
|
{
|
||||||
|
unsigned long long i = 0;
|
||||||
|
|
||||||
|
while (1)
|
||||||
|
i++;
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
return 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
@@ -0,0 +1,399 @@
|
|||||||
|
# Interruptions - Ordonnancement
|
||||||
|
|
||||||
|
- partie 1 : [interruptions](interruptions.md)
|
||||||
|
- partie 2 : [Ordonnamcement](ordonnancement.md)
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
#### Ex1 1
|
||||||
|
|
||||||
|
Ouvrez un terminal et exécutez :
|
||||||
|
|
||||||
|
```bash
|
||||||
|
ps
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
Puis :
|
||||||
|
|
||||||
|
```bash
|
||||||
|
ps -f
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
et :
|
||||||
|
|
||||||
|
```bash
|
||||||
|
ps -eo pid,ppid,stat,ni,pri,psr,comm
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
Cette dernière commande affiche notamment :
|
||||||
|
|
||||||
|
- `PID` : identifiant du processus ;
|
||||||
|
- `PPID` : identifiant du processus père ;
|
||||||
|
- `STAT` : état du processus ;
|
||||||
|
- `NI` : valeur de nice ;
|
||||||
|
- `PRI` : priorité affichée par Linux ;
|
||||||
|
- `PSR` : numéro du processeur sur lequel le processus s'est exécuté ;
|
||||||
|
- `COMMAND` : nom du programme.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Questions
|
||||||
|
|
||||||
|
1. Quelle est la valeur de `nice` d'un processus nouvellement créé ?
|
||||||
|
2. Quelles valeurs peut prendre `nice` ?
|
||||||
|
3. Que signifie une valeur de `nice` élevée ?
|
||||||
|
4. Que signifie l'état `R` ?
|
||||||
|
5. Que signifie l'état `S` ?
|
||||||
|
6. Pourquoi le champ `PSR` peut-il changer au cours du temps ?
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
#### Ex2.
|
||||||
|
|
||||||
|
Nous allons créer un programme très simple qui consomme du temps processeur.
|
||||||
|
|
||||||
|
Créez le fichier `cpu.c` :
|
||||||
|
|
||||||
|
```c
|
||||||
|
#include <stdio.h>
|
||||||
|
|
||||||
|
int main(void)
|
||||||
|
{
|
||||||
|
unsigned long long i = 0;
|
||||||
|
|
||||||
|
while (1)
|
||||||
|
i++;
|
||||||
|
|
||||||
|
return 0;
|
||||||
|
}
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
Compilez-le :
|
||||||
|
|
||||||
|
```bash
|
||||||
|
gcc -O2 -o cpu cpu.c
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
Lancez-le :
|
||||||
|
|
||||||
|
```bash
|
||||||
|
./cpu
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
Dans un autre terminal :
|
||||||
|
|
||||||
|
```bash
|
||||||
|
top
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
### Questions
|
||||||
|
7. Quel pourcentage de CPU utilise le processus `cpu` ?
|
||||||
|
8. Observez le champ `NI`.
|
||||||
|
9. Observez le champ `PR`.
|
||||||
|
10. Sur quel processeur le processus s'exécute-t-il ?
|
||||||
|
|
||||||
|
Utilisez :
|
||||||
|
|
||||||
|
```bash
|
||||||
|
watch -n 0.1 ps -C cpu -o pid,ni,pri,psr,comm
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
11. Appuyez sur `1` dans `top`. Que constatez-vous concernant les différents processeurs ?
|
||||||
|
|
||||||
|
Pour arrêter le programme :
|
||||||
|
|
||||||
|
```bash
|
||||||
|
killall cpu
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
#### Ex3
|
||||||
|
|
||||||
|
Lancez maintenant **deux** instances :
|
||||||
|
|
||||||
|
```bash
|
||||||
|
./cpu &
|
||||||
|
./cpu &
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
Puis :
|
||||||
|
|
||||||
|
```bash
|
||||||
|
watch -n 0.1 ps -C cpu -o pid,ni,pri,psr,pcpu,comm
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
et observez avec :
|
||||||
|
|
||||||
|
```bash
|
||||||
|
top
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
### Questions
|
||||||
|
|
||||||
|
12. Si votre machine possède plusieurs processeurs logiques, les deux processus utilisent-ils nécessairement le même processeur ?
|
||||||
|
13. Lancez quatre processus :
|
||||||
|
|
||||||
|
```bash
|
||||||
|
./cpu &
|
||||||
|
./cpu &
|
||||||
|
./cpu &
|
||||||
|
./cpu &
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
Observez leur utilisation CPU.
|
||||||
|
|
||||||
|
14. Que se passe-t-il si vous lancez davantage de processus que votre machine ne possède de processeurs logiques ?
|
||||||
|
15. Pourquoi un processus CPU-bound finit-il malgré tout par laisser le processeur à un autre processus ?
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
#### Ex4
|
||||||
|
|
||||||
|
La commande `nice` permet de lancer un processus avec une valeur de `nice` particulière.
|
||||||
|
|
||||||
|
Lancez :
|
||||||
|
|
||||||
|
```bash
|
||||||
|
nice -n 10 ./cpu &
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
Puis :
|
||||||
|
|
||||||
|
```bash
|
||||||
|
watch -n 0.1 ps -C cpu -o pid,ni,pri,pcpu,comm
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
Comparez avec un processus lancé normalement :
|
||||||
|
|
||||||
|
```bash
|
||||||
|
./cpu &
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
### Questions
|
||||||
|
|
||||||
|
16. Quelle est la valeur de `nice` des deux processus ?
|
||||||
|
17. Leur valeur de `PRI` est-elle identique ?
|
||||||
|
18. Que signifie concrètement `nice = 10` ?
|
||||||
|
19. Est-ce que `nice` signifie que le processus est exécuté « moins souvent » au sens strict ?
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
#### Ex5
|
||||||
|
|
||||||
|
Lancez deux processus :
|
||||||
|
|
||||||
|
```bash
|
||||||
|
./cpu &
|
||||||
|
./cpu &
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
Repérez leurs PID :
|
||||||
|
|
||||||
|
```bash
|
||||||
|
pgrep cpu
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
Choisissez l'un des deux PID et modifiez sa valeur de nice :
|
||||||
|
|
||||||
|
```bash
|
||||||
|
renice 10 -p PID
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
par exemple :
|
||||||
|
|
||||||
|
```bash
|
||||||
|
renice 10 -p 12345
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
Observez :
|
||||||
|
|
||||||
|
```bash
|
||||||
|
ps -p 12345 -o pid,ni,pri,pcpu,comm
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
### Expérience
|
||||||
|
|
||||||
|
Essayez de faire tourner simultanément deux processus `cpu` :
|
||||||
|
|
||||||
|
- l'un avec `nice = 0` ;
|
||||||
|
- l'autre avec `nice = 10`.
|
||||||
|
|
||||||
|
Observez leur consommation CPU pendant plusieurs secondes.
|
||||||
|
|
||||||
|
### Questions
|
||||||
|
|
||||||
|
20. Le processus avec `nice = 10` reçoit-il toujours du CPU ?
|
||||||
|
21. Que constatez-vous lorsque les deux processus se disputent le même processeur ?
|
||||||
|
22. Si les deux processus peuvent s'exécuter simultanément sur deux processeurs différents, l'effet de `nice` est-il aussi visible ?
|
||||||
|
23. Expliquez pourquoi.
|
||||||
|
|
||||||
|
> **Attention :** `nice` modifie la priorité relative d'un processus, mais ne lui réserve pas une quantité fixe du processeur.
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
#### Ex6
|
||||||
|
|
||||||
|
Linux permet de restreindre les processeurs sur lesquels un processus peut s'exécuter.
|
||||||
|
|
||||||
|
Utilisez :
|
||||||
|
|
||||||
|
```bash
|
||||||
|
nproc
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
pour connaître le nombre de processeurs logiques disponibles.
|
||||||
|
|
||||||
|
Lancez :
|
||||||
|
|
||||||
|
```bash
|
||||||
|
taskset -c 0 ./cpu &
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
Puis :
|
||||||
|
|
||||||
|
```bash
|
||||||
|
ps -C cpu -o pid,psr,pcpu,comm
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
Vous pouvez également consulter directement l'affinité :
|
||||||
|
|
||||||
|
```bash
|
||||||
|
taskset -p PID
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
### Questions
|
||||||
|
|
||||||
|
24. Sur quel processeur le processus est-il autorisé à s'exécuter ?
|
||||||
|
25. Pourquoi le champ `PSR` reste-t-il normalement égal à `0` ?
|
||||||
|
26. Quelle différence faites-vous entre :
|
||||||
|
|
||||||
|
```text
|
||||||
|
nice
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
et :
|
||||||
|
|
||||||
|
```text
|
||||||
|
taskset
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
#### Ex7
|
||||||
|
|
||||||
|
Nous allons maintenant forcer deux processus à utiliser **le même processeur**.
|
||||||
|
|
||||||
|
Lancez :
|
||||||
|
|
||||||
|
```bash
|
||||||
|
taskset -c 0 ./cpu &
|
||||||
|
taskset -c 0 ./cpu &
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
Observez :
|
||||||
|
|
||||||
|
```bash
|
||||||
|
top
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
Puis :
|
||||||
|
|
||||||
|
```bash
|
||||||
|
ps -C cpu -o pid,ni,pri,psr,pcpu,comm
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
### Questions
|
||||||
|
|
||||||
|
27. Les deux processus peuvent-ils s'exécuter simultanément sur le CPU 0 ?
|
||||||
|
28. Quelle proportion approximative du temps processeur reçoit chaque processus ?
|
||||||
|
|
||||||
|
Modifiez maintenant la priorité du premier processus :
|
||||||
|
|
||||||
|
```bash
|
||||||
|
renice 10 -p PID1
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
et laissez le second avec :
|
||||||
|
|
||||||
|
```text
|
||||||
|
nice = 0
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
29. Observez à nouveau `top`.
|
||||||
|
30. Expliquez qualitativement l'effet de `nice` lorsque deux processus CPU-bound sont contraints de partager le même processeur.
|
||||||
|
|
||||||
|
#### Ex8
|
||||||
|
|
||||||
|
Linux fournit de nombreuses informations sur chaque processus dans :
|
||||||
|
|
||||||
|
```text
|
||||||
|
/proc/PID/
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
Pour un processus `cpu`, examinez :
|
||||||
|
|
||||||
|
```bash
|
||||||
|
cat /proc/PID/status
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
puis :
|
||||||
|
|
||||||
|
```bash
|
||||||
|
cat /proc/PID/sched
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
Dans `sched`, recherchez notamment :
|
||||||
|
|
||||||
|
```text
|
||||||
|
se.sum_exec_runtime
|
||||||
|
nr_switches
|
||||||
|
nr_voluntary_switches
|
||||||
|
nr_involuntary_switches
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
### Questions
|
||||||
|
|
||||||
|
31. Que représente `se.sum_exec_runtime` ?
|
||||||
|
32. Quelle différence faites-vous entre :
|
||||||
|
|
||||||
|
- changement de contexte volontaire ;
|
||||||
|
- changement de contexte involontaire ?
|
||||||
|
|
||||||
|
33. Pourquoi un processus `cpu` devrait-il avoir relativement peu de changements de contexte volontaires ?
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
#### Ex9
|
||||||
|
|
||||||
|
Nous allons mettre en place l'expérience suivante :
|
||||||
|
|
||||||
|
- deux processus `cpu` ;
|
||||||
|
- tous deux limités au CPU 0 ;
|
||||||
|
- processus A : `nice = 0` ;
|
||||||
|
- processus B : `nice = 15`.
|
||||||
|
|
||||||
|
Lancez-les :
|
||||||
|
|
||||||
|
```bash
|
||||||
|
taskset -c 0 ./cpu &
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
et :
|
||||||
|
|
||||||
|
```bash
|
||||||
|
taskset -c 0 nice -n 15 ./cpu &
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
Notez leurs PID.
|
||||||
|
|
||||||
|
Après environ 30 secondes, récupérez :
|
||||||
|
|
||||||
|
```bash
|
||||||
|
cat /proc/PID_A/sched
|
||||||
|
cat /proc/PID_B/sched
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
Relevez notamment :
|
||||||
|
|
||||||
|
```text
|
||||||
|
se.sum_exec_runtime
|
||||||
|
nr_switches
|
||||||
|
```
|
||||||
|
|
||||||
|
### Questions
|
||||||
|
|
||||||
|
34. Le temps CPU obtenu par A et B est-il identique ?
|
||||||
|
35. Comparez les valeurs de `se.sum_exec_runtime`.
|
||||||
|
36. Quelle conclusion pouvez-vous tirer sur l'influence de `nice` ?
|
||||||
|
37. Pourquoi cette expérience est-elle plus significative lorsque les deux processus sont attachés au **même CPU** ?
|
||||||
|
|
||||||
Reference in New Issue
Block a user