xref: /linux/Documentation/translations/zh_CN/driver-api/io_ordering.rst (revision c532de5a67a70f8533d495f8f2aaa9a0491c3ad0)
1.. SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
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3.. include:: ../disclaimer-zh_CN.rst
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5:Original: Documentation/driver-api/io_ordering.rst
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7:翻译:
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9 林永听 Lin Yongting <linyongting@gmail.com>
10 司延腾 Yanteng Si <siyanteng@loongson.cn>
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12:校译:
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15对内存映射地址的I/O写入排序
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18在某些平台上,所谓的内存映射I/O是弱顺序。在这些平台上,驱动开发者有责任
19保证I/O内存映射地址的写操作按程序图意的顺序达到设备。通常读取一个“安全”
20设备寄存器或桥寄存器,触发IO芯片清刷未处理的写操作到达设备后才处理读操作,
21而达到保证目的。驱动程序通常在spinlock保护的临界区退出之前使用这种技术。
22这也可以保证后面的写操作只在前面的写操作之后到达设备(这非常类似于内存
23屏障操作,mb(),不过仅适用于I/O)。
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25假设一个设备驱动程的具体例子::
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27                ...
28        CPU A:  spin_lock_irqsave(&dev_lock, flags)
29        CPU A:  val = readl(my_status);
30        CPU A:  ...
31        CPU A:  writel(newval, ring_ptr);
32        CPU A:  spin_unlock_irqrestore(&dev_lock, flags)
33                ...
34        CPU B:  spin_lock_irqsave(&dev_lock, flags)
35        CPU B:  val = readl(my_status);
36        CPU B:  ...
37        CPU B:  writel(newval2, ring_ptr);
38        CPU B:  spin_unlock_irqrestore(&dev_lock, flags)
39                ...
40
41上述例子中,设备可能会先接收到newval2的值,然后接收到newval的值,问题就
42发生了。不过很容易通过下面方法来修复::
43
44                ...
45        CPU A:  spin_lock_irqsave(&dev_lock, flags)
46        CPU A:  val = readl(my_status);
47        CPU A:  ...
48        CPU A:  writel(newval, ring_ptr);
49        CPU A:  (void)readl(safe_register); /* 配置寄存器?*/
50        CPU A:  spin_unlock_irqrestore(&dev_lock, flags)
51                ...
52        CPU B:  spin_lock_irqsave(&dev_lock, flags)
53        CPU B:  val = readl(my_status);
54        CPU B:  ...
55        CPU B:  writel(newval2, ring_ptr);
56        CPU B:  (void)readl(safe_register); /* 配置寄存器?*/
57        CPU B:  spin_unlock_irqrestore(&dev_lock, flags)
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59在解决方案中,读取safe_register寄存器,触发IO芯片清刷未处理的写操作,
60再处理后面的读操作,防止引发数据不一致问题。
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