当前位置:首页 > 嵌入式 > Linux阅码场
[导读]Linux内核网络UDP数据包发送系列:Linux内核网络UDP数据包发送(一)Linux内核网络UDP数据包发送(二)——UDP协议层分析Linux内核网络UDP数据包发送(三)——IP协议层分析1.前言在继续分析 dev_queue_xmit 发送数据包之前,我们需要了解以下...

Linux内核网络UDP数据包发送系列:

Linux内核网络UDP数据包发送(一)

Linux内核网络UDP数据包发送(二)——UDP协议层分析

Linux内核网络UDP数据包发送(三)——IP协议层分析

1. 前言

在继续分析 ce Code Pro", "DejaVu Sans Mono", "Ubuntu Mono", "Anonymous Pro", "Droid Sans Mono", Menlo, Monaco, Consolas, Inconsolata, Courier, monospace, "PingFang SC", "Microsoft YaHei", sans-serif;font-size: 14px;background-color: rgb(249, 242, 244);border-radius: 2px;padding: 2px 4px;line-height: 22px;color: rgb(199, 37, 78);">dev_queue_xmit 发送数据包之前,我们需要了解以下重要概念。

Linux 支持流量控制(traffic control)的功能,此功能允许系统管理员控制数据包如何从机器发送出去。流量控制系统包含几组不同的 queue system,每种有不同的排队特征。各个排队系统通常称为 qdisc,也称为排队规则。可以将 qdisc 视为调度程序, qdisc 决定数据包的发送时间和方式。

Linux 上每个 device 都有一个与之关联的默认 qdisc。对于仅支持单发送队列的网卡,使用默认的 qdisc pfifo_fast。支持多个发送队列的网卡使用 mq 的默认 qdisc。可以运行 tc qdisc 来查看系统 qdisc 信息。某些设备支持硬件流量控制,这允许管理员将流量控制 offload 到网络硬件,节省系统的 CPU 资源。

现在我们从 net/core/dev.c 继续分析 dev_queue_xmit

2. dev_queue_xmit and __dev_queue_xmit

dev_queue_xmit 简单封装了__dev_queue_xmit:

int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb)
{
return __dev_queue_xmit(skb, NULL);
}
EXPORT_SYMBOL(dev_queue_xmit);
__dev_queue_xmit 才是干脏活累活的地方,我们一点一点来看:

static int __dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb, void *accel_priv)
{
struct net_device *dev = skb->dev;
struct netdev_queue *txq;
struct Qdisc *q;
int rc = -ENOMEM;

skb_reset_mac_header(skb);

/* Disable soft irqs for various locks below. Also
* stops preemption for RCU.
*/

rcu_read_lock_bh();

skb_update_prio(skb);
开始的逻辑:

  1. 声明变量

  2. 调用 skb_reset_mac_header,准备发送 skb。这会重置 skb 内部的指针,使得 ether 头可以被访问

  3. 调用 rcu_read_lock_bh,为接下来的读操作加锁

  4. 调用 skb_update_prio,如果启用了网络优先级 cgroups,这会设置 skb 的优先级

现在,我们来看更复杂的部分:

txq = netdev_pick_tx(dev, skb, accel_priv);
这会选择发送队列。

2.1 netdev_pick_tx

netdev_pick_tx 定义在net/core/flow_dissector.c

struct netdev_queue *netdev_pick_tx(struct net_device *dev,
struct sk_buff *skb,
void *accel_priv)
{
int queue_index = 0;

if (dev->real_num_tx_queues != 1) {
const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
if (ops->ndo_select_queue)
queue_index = ops->ndo_select_queue(dev, skb,
accel_priv);
else
queue_index = __netdev_pick_tx(dev, skb);

if (!accel_priv)
queue_index = dev_cap_txqueue(dev, queue_index);
}

skb_set_queue_mapping(skb, queue_index);
return netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
}
如上所示,如果网络设备仅支持单个 TX 队列,则会跳过复杂的代码,直接返回单个 TX 队列。大多高端服务器上使用的设备都有多个 TX 队列。具有多个 TX 队列的设备有两种情况:

  1. 驱动程序实现 ndo_select_queue,以硬件或 feature-specific 的方式更智能地选择 TX 队列

  2. 驱动程序没有实现 ndo_select_queue,这种情况需要内核自己选择设备

从 3.13 内核开始,没有多少驱动程序实现 ndo_select_queue。bnx2x 和 ixgbe 驱动程序实现了此功能,但仅用于以太网光纤通道FCoE。鉴于此,我们假设网络设备没有实现 ndo_select_queue 和没有使用 FCoE。在这种情况下,内核将使用__netdev_pick_tx 选择 tx 队列。

一旦__netdev_pick_tx 确定了队列号,skb_set_queue_mapping 将缓存该值(稍后将在流量控制代码中使用),netdev_get_tx_queue 将查找并返回指向该队列的指针。让我们 看一下__netdev_pick_tx 在返回__dev_queue_xmit 之前的工作原理。

2.2 __netdev_pick_tx

我们来看内核如何选择 TX 队列。net/core/flow_dissector.c:

u16 __netdev_pick_tx(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
{
struct sock *sk = skb->sk;
int queue_index = sk_tx_queue_get(sk);

if (queue_index < 0 || skb->ooo_okay ||
queue_index >= dev->real_num_tx_queues) {
int new_index = get_xps_queue(dev, skb);
if (new_index < 0)
new_index = skb_tx_hash(dev, skb);

if (queue_index != new_index
本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭