Compare commits
5 Commits
3cce780526
..
master
| Author | SHA1 | Date | |
|---|---|---|---|
| 2a483e0f4b | |||
| c0ba99e291 | |||
| d95de5f45e | |||
| 30398d72c9 | |||
| 35bdc4fcd4 |
Binary file not shown.
Binary file not shown.
@@ -0,0 +1,6 @@
|
||||
# Interruptions - Ordonnancement
|
||||
|
||||
- partie 1 : [interruptions](interruptions.md)
|
||||
- partie 2 : [Ordonnamcement](ordonnancement.md)
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -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 +1,16 @@
|
||||
#include <stdio.h>
|
||||
|
||||
void (fonction) (void)
|
||||
{
|
||||
asm volatile (".byte 255, 255, 255, 255");
|
||||
// asm volatile ("ud2");
|
||||
}
|
||||
|
||||
int main(int argc, char * argv[])
|
||||
{
|
||||
fprintf(stderr, "J'execute la fonction avec le code invalide...\n");
|
||||
fonction();
|
||||
fprintf(stderr, "Et me voici de retour\n");
|
||||
return 0;
|
||||
}
|
||||
|
||||
@@ -0,0 +1,206 @@
|
||||
# Interruptions - Ordonnancement
|
||||
|
||||
- partie 1 : [interruptions](interruptions.md)
|
||||
- partie 2 : [Ordonnamcement](ordonnancement.md)
|
||||
|
||||
#### Ex1 :
|
||||
Linux fournit les compteurs d'interruptions dans :
|
||||
|
||||
```bash
|
||||
cat /proc/interrupts
|
||||
```
|
||||
|
||||
Exécutez :
|
||||
|
||||
```bash
|
||||
cat /proc/interrupts
|
||||
```
|
||||
|
||||
Vous devriez obtenir un tableau comportant notamment une colonne par CPU.
|
||||
|
||||
Pour connaître le nombre de processeurs logiques :
|
||||
|
||||
```bash
|
||||
nproc
|
||||
```
|
||||
|
||||
Vous pouvez également utiliser :
|
||||
|
||||
```bash
|
||||
lscpu
|
||||
```
|
||||
|
||||
1. Combien de processeurs logiques possède votre machine ?
|
||||
2. Combien de colonnes correspondant aux CPU observez-vous dans `/proc/interrupts` ?
|
||||
3. À quoi correspond chaque ligne du tableau ?
|
||||
4. Pourquoi les compteurs sont-ils différents selon les CPU ?
|
||||
|
||||
#### Ex2
|
||||
Une interruption matérielle peut être générée lorsqu'un périphérique demande l'attention du processeur.
|
||||
Sur un PC traditionnel, le clavier est associé à l'IRQ 1.
|
||||
Recherchez les informations relatives au clavier :
|
||||
|
||||
```bash
|
||||
grep -i keyboard /proc/interrupts
|
||||
```
|
||||
|
||||
Vous pouvez également rechercher le contrôleur `i8042` :
|
||||
|
||||
```bash
|
||||
grep i8042 /proc/interrupts
|
||||
```
|
||||
|
||||
Sur de nombreuses machines, vous observerez une ligne semblable à :
|
||||
|
||||
```text
|
||||
1: ... IR-IO-APIC 1-edge i8042
|
||||
```
|
||||
|
||||
Le numéro `1` est le numéro d'IRQ.
|
||||
|
||||
Le suffixe :
|
||||
|
||||
```text
|
||||
1-edge
|
||||
```
|
||||
|
||||
indique que cette interruption est configurée en mode déclenché sur front (*edge-triggered*).
|
||||
|
||||
|
||||
Dans un terminal, lancez :
|
||||
|
||||
```bash
|
||||
watch -n 1 'grep "^ *1:" /proc/interrupts'
|
||||
```
|
||||
|
||||
Puis appuyez plusieurs fois sur des touches.
|
||||
|
||||
1. Le compteur de l'IRQ 1 augmente-t-il lorsque vous utilisez le clavier ?
|
||||
2. Sur quel CPU le compteur augmente-t-il ?
|
||||
3. Pourquoi le clavier n'a-t-il pas besoin d'être interrogé en permanence par le processeur ?
|
||||
4. Quelle différence faites-vous entre :
|
||||
- une interruption ;
|
||||
- une interrogation périodique (*polling*) ?
|
||||
|
||||
#### Ex3
|
||||
|
||||
Linux permet de contrôler les processeurs auxquels une IRQ peut être distribuée.
|
||||
|
||||
Pour l'IRQ 1 :
|
||||
|
||||
```bash
|
||||
cat /proc/irq/1/smp_affinity
|
||||
```
|
||||
|
||||
Vous pouvez également utiliser :
|
||||
|
||||
```bash
|
||||
cat /proc/irq/1/effective_affinity
|
||||
```
|
||||
|
||||
et :
|
||||
|
||||
```bash
|
||||
cat /proc/irq/1/effective_affinity_list
|
||||
```
|
||||
|
||||
1. Quel est le masque d'affinité pour l'IRQ 1 sur votre machine ?
|
||||
2. Quel(s) CPU(s) est(sont) séléctionné(s) pour la gérer ?
|
||||
3. Y-a-t-il un interêt à la gérer toujours sur le même cpu ?
|
||||
|
||||
#### Ex4
|
||||
Sur une machine multicœur, un processeur peut avoir besoin de demander une action à un autre processeur.
|
||||
|
||||
Linux utilise alors des **IPI** (*Inter-Processor Interrupts*).
|
||||
|
||||
Examinez :
|
||||
|
||||
```bash
|
||||
cat /proc/interrupts
|
||||
```
|
||||
|
||||
Recherchez notamment les lignes :
|
||||
|
||||
```text
|
||||
LOC
|
||||
RES
|
||||
CAL
|
||||
TLB
|
||||
```
|
||||
|
||||
Les significations importantes sont :
|
||||
|
||||
- `LOC` : interruptions du timer local ;
|
||||
- `RES` : demandes de réordonnancement ;
|
||||
- `CAL` : appels de fonctions entre CPU ;
|
||||
- `TLB` : invalidations de TLB entre CPU.
|
||||
|
||||
|
||||
##### `LOC` : timer local
|
||||
|
||||
`LOC` correspond aux interruptions du timer local de chaque CPU.
|
||||
|
||||
Elles permettent notamment au noyau d'effectuer certaines opérations liées :
|
||||
|
||||
- à la gestion du temps ;
|
||||
- à la comptabilisation du temps CPU ;
|
||||
- à l'ordonnancement.
|
||||
|
||||
|
||||
1. Pourquoi chaque CPU possède-t-il son propre compteur `LOC` ?
|
||||
|
||||
|
||||
##### `RES` : rescheduling
|
||||
|
||||
Une ligne `RES` correspond à des demandes de réordonnancement transmises entre CPU.
|
||||
|
||||
Par exemple, un CPU peut devoir signaler à un autre CPU qu'il doit réévaluer le processus actuellement exécuté.
|
||||
|
||||
|
||||
1. Pourquoi un CPU peut-il avoir besoin de demander à un autre CPU de réévaluer son ordonnancement ?
|
||||
|
||||
|
||||
##### `TLB` — TLB shootdown
|
||||
|
||||
Le TLB (*Translation Lookaside Buffer*) contient des traductions récentes :
|
||||
|
||||
```text
|
||||
adresse virtuelle → adresse physique
|
||||
```
|
||||
|
||||
Supposons qu'un CPU modifie les tables de pages d'un processus.
|
||||
|
||||
Un autre CPU peut encore posséder dans son TLB une ancienne traduction.
|
||||
|
||||
Linux doit alors demander à ce CPU d'invalider l'entrée correspondante.
|
||||
|
||||
Il peut utiliser une IPI.
|
||||
|
||||
Le mécanisme est souvent appelé :
|
||||
|
||||
> **TLB shootdown**
|
||||
|
||||
|
||||
1. Pourquoi une modification des tables de pages peut-elle nécessiter une action sur un autre CPU ?
|
||||
2. Pourquoi le TLB doit-il être invalidé ?
|
||||
3. Une IPI TLB provient-elle d'un périphérique matériel externe ?
|
||||
|
||||
#### Ex4
|
||||
|
||||
Pour déclencher l’exception `Illegal instruction` , il faut exécuter du code
|
||||
invalide pour le processeur employé. C’est difficile avec les architectures
|
||||
actuelles car les pages de code sont verrouillées en lecture seule (donc
|
||||
impossible de modifier des fonctions existantes) et les pages de données ne sont
|
||||
pas exécutables (donc impossible d’y dérouter l’exécution).
|
||||
|
||||
La solution consiste à générer un code assembleur invalide et à l’insérer
|
||||
manuellement dans un programme C, comme c’est fait dans le fichier
|
||||
illegal.c (les instructions sont invalides pour un processeur x86, il
|
||||
faudra peut-être changer les valeurs si on le teste sur une autre architecture).
|
||||
|
||||
1. Observez l'effet avec
|
||||
```bash
|
||||
strace ./illegal
|
||||
```
|
||||
Comment l'exception s'est traduite au niveau du processus fautif ?
|
||||
|
||||
@@ -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