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docs/sp_SP: Add translation for scheduler/sched-design-CFS.rst
Translate Documentation/scheduler/sched-design-CFS.rst into Spanish Signed-off-by: Sergio González Collado <sergio.collado@gmail.com> Reviewed-by: Carlos Bilbao <carlos.bilbao.osdev@gmail.com> Signed-off-by: Jonathan Corbet <corbet@lwn.net> Link: https://lore.kernel.org/r/20240707195047.14359-1-sergio.collado@gmail.com
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7f60f33d46
commit
0a0d5f32b0
@ -1,3 +1,5 @@
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.. _sched_design_CFS:
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CFS Scheduler
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@ -78,3 +78,4 @@ Traducciones al español
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process/index
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wrappers/memory-barriers
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scheduler/index
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Documentation/translations/sp_SP/scheduler/index.rst
Normal file
8
Documentation/translations/sp_SP/scheduler/index.rst
Normal file
@ -0,0 +1,8 @@
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.. include:: ../disclaimer-sp.rst
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.. _sp_scheduler_index:
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.. toctree::
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:maxdepth: 1
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sched-design-CFS
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277
Documentation/translations/sp_SP/scheduler/sched-design-CFS.rst
Normal file
277
Documentation/translations/sp_SP/scheduler/sched-design-CFS.rst
Normal file
@ -0,0 +1,277 @@
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.. include:: ../disclaimer-sp.rst
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:Original: :ref:`Documentation/scheduler/sched-design-CFS.rst <sched_design_CFS>`
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:Translator: Sergio González Collado <sergio.collado@gmail.com>
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.. _sp_sched_desing_CFS:
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Gestor de tareas CFS
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1. VISIÓN GENERAL
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CFS viene de las siglas en inglés de "Gestor de tareas totalmente justo"
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("Completely Fair Scheduler"), y es el nuevo gestor de tareas de escritorio
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implementado por Ingo Molnar e integrado en Linux 2.6.23. Es el sustituto de
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el previo gestor de tareas SCHED_OTHER.
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Nota: El planificador EEVDF fue incorporado más recientemente al kernel.
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El 80% del diseño de CFS puede ser resumido en una única frase: CFS
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básicamente modela una "CPU ideal, precisa y multi-tarea" sobre hardware
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real.
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"una CPU multitarea ideal" es una CPU (inexistente :-)) que tiene un 100%
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de potencia y que puede ejecutar cualquier tarea exactamente a la misma
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velocidad, en paralelo, y cada una a 1/n velocidad. Por ejemplo, si hay dos
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tareas ejecutándose, entonces cada una usa un 50% de la potencia --- es decir,
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como si se ejecutaran en paralelo.
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En hardware real, se puede ejecutar una única tarea a la vez, así que
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se ha usado el concepto de "tiempo de ejecución virtual". El tiempo
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de ejecución virtual de una tarea específica cuando la siguiente porción
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de ejecución podría empezar en la CPU ideal multi-tarea descrita anteriormente.
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En la práctica, el tiempo de ejecución virtual de una tarea es el
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tiempo de ejecución real normalizado con respecto al número total de
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tareas ejecutándose.
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2. UNOS CUANTOS DETALLES DE IMPLEMENTACIÓN
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En CFS, el tiempo de ejecución virtual se expresa y se monitoriza por
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cada tarea, en su valor de p->se.vruntime (en unidades de nanosegundos).
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De este modo, es posible temporizar con precisión y medir el "tiempo
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de CPU esperado" que una tarea debería tener.
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Un pequeño detalle: en hardware "ideal", en cualquier momento todas las
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tareas pueden tener el mismo valor de p->se.vruntime --- i.e., tareas
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se podrían ejecutar simultáneamente y ninguna tarea podría escaparse del
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"balance" de la partición "ideal" del tiempo compartido de la CPU.
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La lógica de elección del tareas de CFS se basa en el valor de p->se.vruntime
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y por tanto es muy sencilla: siempre intenta ejecutar la tarea con el valor
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p->se.vruntime más pequeño (i.e., la tarea que se ha ejecutado menos hasta el
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momento). CFS siempre intenta dividir el espacio de tiempo entre tareas
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en ejecución tan próximo a la "ejecución multitarea ideal del hardware" como
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sea posible.
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El resto del diseño de CFS simplemente se escapa de este simple concepto,
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con unos cuantos añadidos como los niveles "nice" ("nice" significa "amable"
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en inglés), multi-tarea y varias variantes del algoritmo para identificar
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tareas "durmiendo".
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3. EL ÁRBOL ROJO-NEGRO
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El diseño de CFS es bastante radical: no utiliza las antiguas estructuras
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de datos para las colas de ejecución (en inglés "runqueues"), pero usa una
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estructura de árbol rojo-negro (en inglés "red-black tree") ordenado cronológicamente
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para construir un línea de ejecución en el futuro, y por eso no tiene ningún
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artificio de "cambio de tareas" (algo que previamente era usado por el gestor
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anterior y RSDL/SD).
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||||
CFS también mantiene el valor de rq->cfs.min_vruntime, el cual crece
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monotónicamente siguiendo el valor más pequeño de vruntime de entre todas
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las tareas en la cola de ejecución. La cantidad total de trabajo realizado
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por el sistema es monitorizado usado min_vruntime; este valor es usado
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para situar las nuevas tareas en la parte izquierda del árbol tanto
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como sea posible.
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El valor total de tareas ejecutándose en la cola de ejecución es
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contabilizado mediante el valor rq->cfs.load, el cual es la suma de los
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de esas tareas que están en la cola de ejecución.
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CFS mantiene un árbol rojo-negro cronológicamente ordenado, donde todas las
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tareas que pueden ser ejecutadas están ordenadas por su valor de
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p->se.vruntime. CFS selecciona la tarea más hacia la izquierda de este
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árbol y la mantiene. Según el sistema continúa, las tareas ejecutadas
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se ponen en este árbol más y más hacia la derecha --- lentamente pero
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de forma continuada dando una oportunidad a cada tarea de ser la que
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está "la más hacia la izquierda" y por tanto obtener la CPU una cantidad
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determinista de tiempo.
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Resumiendo, CFS funciona así: ejecuta una tarea un tiempo, y cuando la
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tarea se gestiona (o sucede un tic del gestor de tareas) se considera
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que el tiempo de uso de la CPU se ha completado, y se añade a
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p->se.vruntime. Una vez p->se.vruntime ha aumentado lo suficiente como
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para que otra tarea sea "la tarea más hacia la izquierda" del árbol
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rojo-negro ordenado cronológicamente esta mantienen (más una cierta pequeña
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cantidad de distancia relativa a la tarea más hacia la izquierda para
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que no se sobre-reserven tareas y perjudique a la cache), entonces la
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nueva tarea "que está a la izquierda del todo", es la que se elige
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para que se ejecute, y la tarea en ejecución es interrumpida.
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4. ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE CFS
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CFS usa una granularidad de nanosegundos y no depende de ningún
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jiffie o detalles como HZ. De este modo, el gestor de tareas CFS no tiene
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noción de "ventanas de tiempo" de la forma en que tenía el gestor de
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tareas previo, y tampoco tiene heurísticos. Únicamente hay un parámetro
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central ajustable (se ha de cambiar en CONFIG_SCHED_DEBUG):
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/sys/kernel/debug/sched/base_slice_ns
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El cual puede ser usado para afinar desde el gestor de tareas del "escritorio"
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(i.e., bajas latencias) hacia cargas de "servidor" (i.e., bueno con
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procesamientos). Su valor por defecto es adecuado para tareas de escritorio.
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||||
SCHED_BATCH también es gestionado por el gestor de tareas CFS.
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Debido a su diseño, el gestor de tareas CFS no es proclive a ninguno de los
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ataques que existen a día de hoy contra los heurísticos del gestor de tareas:
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fiftyp.c, thud.c, chew.c, ring-test.c, massive_intr.c todos trabajan
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correctamente y no tienen impacto en la interacción y se comportan de la forma
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esperada.
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||||
El gestor de tareas CFS tiene una gestión mucho más firme de los niveles
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"nice" y SCHED_BATCH que los previos gestores de tareas: ambos tipos de
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tareas están aisladas de forma más eficiente.
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El balanceo de tareas SMP ha sido rehecho/mejorado: el avance por las
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colas de ejecución de tareas ha desaparecido del código de balanceo de
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carga, y ahora se usan iteradores en la gestión de módulos. El balanceo
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del código ha sido simplificado como resultado esto.
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5. Políticas de gestión de tareas
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CFS implementa tres políticas de gestión de tareas:
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- SCHED_NORMAL (tradicionalmente llamada SCHED_OTHER): Gestión de
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tareas que se usan para tareas normales.
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- SCHED_BATCH: No interrumpe tareas tan a menudo como las tareas
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normales harían, por eso permite a las tareas ejecutarse durante
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ventanas de tiempo mayores y hace un uso más efectivo de las
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caches pero al coste de la interactividad. Esto es adecuado
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para trabajos de procesado de datos.
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||||
- SCHED_IDLE: Esta política es más débil incluso que nice 19, pero
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no es un gestor "idle" para evitar caer en el problema de la
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inversión de prioridades que causaría un bloqueo de la máquina
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(deadlock).
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||||
SCHED_FIFO/_RR se implementan en sched/rt.c y son específicos de
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POSIX.
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||||
El comando chrt de util-linux-ng 2.13.1.1. puede asignar cualquiera de
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estas políticas excepto SCHED_IDLE.
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6. CLASES DE GESTIÓN
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El nuevo gestor de tareas CFS ha sido diseñado de tal modo para incluir
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"clases de gestión", una jerarquía ampliable de módulos que pueden tener
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distintas políticas de gestión de tareas. Estos módulos encapsulan los
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detalles de las politicas de gestión y son manejadas por el núcleo del
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gestor de tareas sin que este tenga que presuponer mucho sobre estas clases.
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sched/fair.c implementa el gestor de tareas CFS descrito antes.
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sched/rt.c implementa la semántica de SCHED_FIFO y SCHED_RR, de una forma
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más sencilla que el gestor de tareas anterior. Usa 100 colas de ejecución
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(por todos los 100 niveles de prioridad RT, en vez de las 140 que necesitaba
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el gestor de tareas anterior) y no necesita las listas de expiración.
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||||
Las clases de gestión de tareas son implementadas por medio de la estructura
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sched_class, la cual tiene llamadas a las funciones que deben de llamarse
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cuando quiera que ocurra un evento interesante.
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Esta es la lista parcial de llamadas:
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- enqueue_task(...)
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Llamada cuando una tarea entra en el estado de lista para ejecución.
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Pone la entidad a ser gestionada (la tarea) en el árbol rojo-negro
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e incrementa la variable nr_running.
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- dequeue_task(...)
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Cuando una tarea deja de ser ejecutable, esta función se llama para
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mantener a la entidad gestionada fuera del árbol rojo-negor. Esto
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decrementa la variable nr_running.
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- yield_task(...)
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Esta función es básicamente desencolar, seguido por encolar, a menos que
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sysctl compat_yield esté activado; en ese caso, sitúa la entidad a gestionar
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en la parte más hacia la derecha del árbol rojo-negro.
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- check_preempt_curr(...)
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Esta función comprueba si una tarea que ha entrado en el estado de
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poder ser ejecutada, podría reemplazar a la tarea que actualmente
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se esté ejecutando.
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- pick_next_task(...)
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Esta función elige la tarea más apropiada para ser ejecutada a continuación.
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- set_curr_task(...)
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Esta función se llama cuando una tarea cambia su clase de gestión o
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cambia su grupo de tareas.
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- task_tick(...)
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||||
Esta función es llamada la mayoría de las veces desde la función de tiempo
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tick; esto puede llevar a un cambio de procesos. Esto dirige el reemplazo
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de las tareas.
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7. EXTENSIONES DE GRUPOS PARA CFS
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Normalmente, el gestor de tareas gestiona tareas individuales e intenta
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proporcionar una cantidad justa de CPU a cada tarea. Algunas veces, puede
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ser deseable agrupar las tareas y proporcionarles una cantidad justa
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de tiempo de CPU a cada una de las tareas de ese grupo. Por ejemplo,
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podría ser deseable que primero se proporcione una cantidad justa de
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tiempo de CPU a cada usuario del sistema y después a cada tarea
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que pertenezca a un usuario.
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CONFIG_CGROUP_SCHED destaca en conseguir exactamente eso. Permite a las
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tareas ser agrupadas y divide el tiempo de CPU de forma just entre esos
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grupos.
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CONFIG_RT_GROUP_SCHED permite agrupar tareas de tiempo real (i.e.,
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SCHED_FIFO y SCHED_RR).
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CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED permite agrupar tareas de CFS (i.e., SCHED_NORMAL y
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SCHED_BATCH).
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||||
Estas opciones necesitan CONFIG_CGROUPS para ser definidas, y permitir
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al administrador crear grupos arbitrarios de tareas, usando el pseudo
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sistema de archivos "cgroup". Vease la documentación para más información
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||||
sobre este sistema de archivos: Documentation/admin-guide/cgroup-v1/cgroups.rst
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||||
Cuando CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED es definido, un archivo
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"cpu.shares" es creado por cada grupo creado usado en el pseudo
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sistema de archivos. Véanse por ejemplo los pasos a continuación
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para crear grupos de tareas y modificar cuanto comparten de la CPU
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||||
usando el pseudo sistema de archivos "cgroup" ::
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# mount -t tmpfs cgroup_root /sys/fs/cgroup
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# mkdir /sys/fs/cgroup/cpu
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# mount -t cgroup -ocpu none /sys/fs/cgroup/cpu
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# cd /sys/fs/cgroup/cpu
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# mkdir multimedia # crear un grupo de tareas "multimedia"
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# mkdir browser # crear un grupo de tareas "browser"
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# #Configurar el grupo multimedia para tener el doble de tiempo de CPU
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# #que el grupo browser
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# echo 2048 > multimedia/cpu.shares
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# echo 1024 > browser/cpu.shares
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# firefox & # Lanzar firefox y moverlo al grupo "browser"
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# echo <firefox_pid> > browser/tasks
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# #Lanzar gmplayer (o su programa favorito de reproducción de películas)
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||||
# echo <movie_player_pid> > multimedia/tasks
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