Linux源码阅读笔记10-进程NICE案例分析2

简介: Linux源码阅读笔记10-进程NICE案例分析2

set_user_nice

set_user_nice函数功能:设置某一进程的NICE值,其NICE值的计算是根据进程的静态优先级(task_struct->static_prio),直接通过set_user_nice函数更改进程的静态优先级。

内核源码

void set_user_nice(struct task_struct *p, long nice)
{
  bool queued, running;
  int old_prio;
  struct rq_flags rf;
  struct rq *rq;
  if (task_nice(p) == nice || nice < MIN_NICE || nice > MAX_NICE)
    return;
  /*
   * We have to be careful, if called from sys_setpriority(),
   * the task might be in the middle of scheduling on another CPU.
   */
  rq = task_rq_lock(p, &rf);
  update_rq_clock(rq);
  /*
   * The RT priorities are set via sched_setscheduler(), but we still
   * allow the 'normal' nice value to be set - but as expected
   * it wont have any effect on scheduling until the task is
   * SCHED_DEADLINE, SCHED_FIFO or SCHED_RR:
   */
  if (task_has_dl_policy(p) || task_has_rt_policy(p)) {
    p->static_prio = NICE_TO_PRIO(nice);
    goto out_unlock;
  }
  queued = task_on_rq_queued(p);
  running = task_current(rq, p);
  if (queued)
    dequeue_task(rq, p, DEQUEUE_SAVE | DEQUEUE_NOCLOCK);
  if (running)
    put_prev_task(rq, p);
  p->static_prio = NICE_TO_PRIO(nice);
  set_load_weight(p, true);
  old_prio = p->prio;
  p->prio = effective_prio(p);
  if (queued)
    enqueue_task(rq, p, ENQUEUE_RESTORE | ENQUEUE_NOCLOCK);
  if (running)
    set_next_task(rq, p);
  /*
   * If the task increased its priority or is running and
   * lowered its priority, then reschedule its CPU:
   */
  p->sched_class->prio_changed(rq, p, old_prio);
out_unlock:
  task_rq_unlock(rq, p, &rf);
}
EXPORT_SYMBOL(set_user_nice);

使用示例

#include <linux/module.h>
#include <linux/pid.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/sched.h>
#include <linux/kthread.h>
static int MyThreadFunc(void* argc) {
  printk("Prompt:kernel thread PID : %d.\n", current->pid);
  printk("Prompt:kernel thread static_prio : %d.\n", current->static_prio);
  printk("Prompt:kernel thread nice : %d.\n", task_nice(current));
  return 0;
}
static int __init SetUserNiceInit(void) {
  struct task_struct* new_task = NULL;
  new_task = kthread_create_on_node(MyThreadFunc, NULL, -1, "setusernice.c");
  printk("Prompt:new thread nice : %d.\n", task_nice(new_task));
  printk("Prompt:new thread static_prio : %d.\n", new_task->static_prio);
  printk("Prompt:new thread prio : %d.\n", new_task->prio);
  set_user_nice(new_task, 16);
  printk("Prompt:new thread nice : %d.\n", task_nice(new_task));
  printk("Prompt:new thread static_prio : %d.\n", new_task->static_prio);
  printk("Prompt:new thread prio : %d.\n", new_task->prio);
  return 0;
}
static void __exit SetUserNiceExit(void) {
  printk("Prompt:exit kernel.\n");
}
module_init(SetUserNiceInit);
module_exit(SetUserNiceExit);

运行结果

相关文章
|
7月前
|
Web App开发 Linux 程序员
获取和理解Linux进程以及其PID的基础知识。
总的来说,理解Linux进程及其PID需要我们明白,进程就如同汽车,负责执行任务,而PID则是独特的车牌号,为我们提供了管理的便利。知道这个,我们就可以更好地理解和操作Linux系统,甚至通过对进程的有效管理,让系统运行得更加顺畅。
231 16
|
6月前
|
监控 Shell Linux
Linux进程控制(详细讲解)
进程等待是系统通过调用特定的接口(如waitwaitpid)来实现的。来进行对子进程状态检测与回收的功能。
145 0
|
6月前
|
存储 负载均衡 算法
Linux2.6内核进程调度队列
本篇文章是Linux进程系列中的最后一篇文章,本来是想放在上一篇文章的结尾的,但是想了想还是单独写一篇文章吧,虽然说这部分内容是比较难的,所有一般来说是简单的提及带过的,但是为了让大家对进程有更深的理解与认识,还是看了一些别人的文章,然后学习了学习,然后对此做了总结,尽可能详细的介绍明白。最后推荐一篇文章Linux的进程优先级 NI 和 PR - 简书。
213 0
|
6月前
|
存储 Linux Shell
Linux进程概念-详细版(二)
在Linux进程概念-详细版(一)中我们解释了什么是进程,以及进程的各种状态,已经对进程有了一定的认识,那么这篇文章将会继续补全上篇文章剩余没有说到的,进程优先级,环境变量,程序地址空间,进程地址空间,以及调度队列。
138 0
|
6月前
|
Linux 调度 C语言
Linux进程概念-详细版(一)
子进程与父进程代码共享,其子进程直接用父进程的代码,其自己本身无代码,所以子进程无法改动代码,平时所说的修改是修改的数据。为什么要创建子进程:为了让其父子进程执行不同的代码块。子进程的数据相对于父进程是会进行写时拷贝(COW)。
191 0
|
9月前
|
Linux 数据库 Perl
【YashanDB 知识库】如何避免 yasdb 进程被 Linux OOM Killer 杀掉
本文来自YashanDB官网,探讨Linux系统中OOM Killer对数据库服务器的影响及解决方法。当内存接近耗尽时,OOM Killer会杀死占用最多内存的进程,这可能导致数据库主进程被误杀。为避免此问题,可采取两种方法:一是在OS层面关闭OOM Killer,通过修改`/etc/sysctl.conf`文件并重启生效;二是豁免数据库进程,由数据库实例用户借助`sudo`权限调整`oom_score_adj`值。这些措施有助于保护数据库进程免受系统内存管理机制的影响。
|
9月前
|
Linux Shell
Linux 进程前台后台切换与作业控制
进程前台/后台切换及作业控制简介: 在 Shell 中,启动的程序默认为前台进程,会占用终端直到执行完毕。例如,执行 `./shella.sh` 时,终端会被占用。为避免不便,可将命令放到后台运行,如 `./shella.sh &`,此时终端命令行立即返回,可继续输入其他命令。 常用作业控制命令: - `fg %1`:将后台作业切换到前台。 - `Ctrl + Z`:暂停前台作业并放到后台。 - `bg %1`:让暂停的后台作业继续执行。 - `kill %1`:终止后台作业。 优先级调整:
773 5
|
运维 关系型数据库 MySQL
掌握taskset:优化你的Linux进程,提升系统性能
在多核处理器成为现代计算标准的今天,运维人员和性能调优人员面临着如何有效利用这些处理能力的挑战。优化进程运行的位置不仅可以提高性能,还能更好地管理和分配系统资源。 其中,taskset命令是一个强大的工具,它允许管理员将进程绑定到特定的CPU核心,减少上下文切换的开销,从而提升整体效率。
掌握taskset:优化你的Linux进程,提升系统性能
|
弹性计算 Linux 区块链
Linux系统CPU异常占用(minerd 、tplink等挖矿进程)
Linux系统CPU异常占用(minerd 、tplink等挖矿进程)
509 4
Linux系统CPU异常占用(minerd 、tplink等挖矿进程)
|
算法 Linux 调度
探索进程调度:Linux内核中的完全公平调度器
【8月更文挑战第2天】在操作系统的心脏——内核中,进程调度算法扮演着至关重要的角色。本文将深入探讨Linux内核中的完全公平调度器(Completely Fair Scheduler, CFS),一个旨在提供公平时间分配给所有进程的调度器。我们将通过代码示例,理解CFS如何管理运行队列、选择下一个运行进程以及如何对实时负载进行响应。文章将揭示CFS的设计哲学,并展示其如何在现代多任务计算环境中实现高效的资源分配。