2024-01-06 16:38:20 -07:00
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.. SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
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.. include:: ../disclaimer-ita.rst
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Le operazioni RCU per le verifiche *torture*
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CONFIG_RCU_TORTURE_TEST
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L'opzione CONFIG_RCU_TORTURE_TEST è disponibile per tutte le implementazione di
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RCU. L'opzione creerà un modulo rcutorture che potrete caricare per avviare le
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verifiche. La verifica userà printk() per riportare lo stato, dunque potrete
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visualizzarlo con dmesg (magari usate grep per filtrare "torture"). Le verifiche
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inizieranno al caricamento, e si fermeranno alla sua rimozione.
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I parametri di modulo hanno tutti il prefisso "rcutortute.", vedere
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Documentation/admin-guide/kernel-parameters.txt.
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Rapporto
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Il rapporto sulle verifiche si presenta nel seguente modo::
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rcu-torture:--- Start of test: nreaders=16 nfakewriters=4 stat_interval=30 verbose=0 test_no_idle_hz=1 shuffle_interval=3 stutter=5 irqreader=1 fqs_duration=0 fqs_holdoff=0 fqs_stutter=3 test_boost=1/0 test_boost_interval=7 test_boost_duration=4
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rcu-torture: rtc: (null) ver: 155441 tfle: 0 rta: 155441 rtaf: 8884 rtf: 155440 rtmbe: 0 rtbe: 0 rtbke: 0 rtbre: 0 rtbf: 0 rtb: 0 nt: 3055767
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rcu-torture: Reader Pipe: 727860534 34213 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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rcu-torture: Reader Batch: 727877838 17003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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rcu-torture: Free-Block Circulation: 155440 155440 155440 155440 155440 155440 155440 155440 155440 155440 0
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rcu-torture:--- End of test: SUCCESS: nreaders=16 nfakewriters=4 stat_interval=30 verbose=0 test_no_idle_hz=1 shuffle_interval=3 stutter=5 irqreader=1 fqs_duration=0 fqs_holdoff=0 fqs_stutter=3 test_boost=1/0 test_boost_interval=7 test_boost_duration=4
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Sulla maggior parte dei sistemi questo rapporto si produce col comando "dmesg |
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grep torture:". Su configurazioni più esoteriche potrebbe essere necessario
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usare altri comandi per visualizzare i messaggi di printk(). La funzione
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printk() usa KERN_ALERT, dunque i messaggi dovrebbero essere ben visibili. ;-)
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La prima e l'ultima riga mostrano i parametri di module di rcutorture, e solo
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sull'ultima riga abbiamo il risultato finale delle verifiche effettuate che può
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essere "SUCCESS" (successo) or "FAILURE" (insuccesso).
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Le voci sono le seguenti:
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* "rtc": L'indirizzo in esadecimale della struttura attualmente visibile dai
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lettori.
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* "ver": Il numero di volte dall'avvio che il processo scrittore di RCU ha
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cambiato la struttura visible ai lettori.
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* "tfle": se non è zero, indica la lista di strutture "torture freelist" da
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mettere in "rtc" è vuota. Questa condizione è importante perché potrebbe
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illuderti che RCU stia funzionando mentre invece non è il caso. :-/
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* "rta": numero di strutture allocate dalla lista "torture freelist".
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* "rtaf": il numero di allocazioni fallite dalla lista "torture freelist" a
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causa del fatto che fosse vuota. Non è inusuale che sia diverso da zero, ma è
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un brutto segno se questo numero rappresenta una frazione troppo alta di
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"rta".
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* "rtf": il numero di rilasci nella lista "torture freelist"
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* "rtmbe": Un valore diverso da zero indica che rcutorture crede che
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rcu_assign_pointer() e rcu_dereference() non funzionino correttamente. Il
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valore dovrebbe essere zero.
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* "rtbe": un valore diverso da zero indica che le funzioni della famiglia
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rcu_barrier() non funzionano correttamente.
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* "rtbke": rcutorture è stato capace di creare dei kthread real-time per forzare
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l'inversione di priorità di RCU. Il valore dovrebbe essere zero.
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* "rtbre": sebbene rcutorture sia riuscito a creare dei kthread capaci di
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forzare l'inversione di priorità, non è riuscito però ad impostarne la
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priorità real-time al livello 1. Il valore dovrebbe essere zero.
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* "rtbf": Il numero di volte che è fallita la promozione della priorità per
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risolvere un'inversione.
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* "rtb": Il numero di volte che rcutorture ha provato a forzare l'inversione di
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priorità. Il valore dovrebbe essere diverso da zero Se state verificando la
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promozione della priorità col parametro "test_bootst".
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* "nt": il numero di volte che rcutorture ha eseguito codice lato lettura
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all'interno di un gestore di *timer*. Questo valore dovrebbe essere diverso da
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zero se avete specificato il parametro "irqreader".
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* "Reader Pipe": un istogramma dell'età delle strutture viste dai lettori. RCU
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non funziona correttamente se una qualunque voce, dalla terza in poi, ha un
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valore diverso da zero. Se dovesse succedere, rcutorture stampa la stringa
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"!!!" per renderlo ben visibile. L'età di una struttura appena creata è zero,
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diventerà uno quando sparisce dalla visibilità di un lettore, e incrementata
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successivamente per ogni periodo di grazia; infine rilasciata dopo essere
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passata per (RCU_TORTURE_PIPE_LEN-2) periodi di grazia.
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L'istantanea qui sopra è stata presa da una corretta implementazione di RCU.
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Se volete vedere come appare quando non funziona, sbizzarritevi nel romperla.
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;-)
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* "Reader Batch": un istogramma di età di strutture viste dai lettori, ma
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conteggiata in termini di lotti piuttosto che periodi. Anche qui dalla terza
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voce in poi devono essere zero. La ragione d'esistere di questo rapporto è che
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a volte è più facile scatenare un terzo valore diverso da zero qui piuttosto
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che nella lista "Reader Pipe".
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* "Free-Block Circulation": il numero di strutture *torture* che hanno raggiunto
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un certo punto nella catena. Il primo numero dovrebbe corrispondere
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strettamente al numero di strutture allocate; il secondo conta quelle rimosse
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dalla vista dei lettori. Ad eccezione dell'ultimo valore, gli altri
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corrispondono al numero di passaggi attraverso il periodo di grazia. L'ultimo
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valore dovrebbe essere zero, perché viene incrementato solo se il contatore
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della struttura torture viene in un qualche modo incrementato oltre il
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normale.
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Una diversa implementazione di RCU potrebbe fornire informazioni aggiuntive. Per
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esempio, *Tree SRCU* fornisce anche la seguente riga::
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srcud-torture: Tree SRCU per-CPU(idx=0): 0(35,-21) 1(-4,24) 2(1,1) 3(-26,20) 4(28,-47) 5(-9,4) 6(-10,14) 7(-14,11) T(1,6)
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Questa riga mostra lo stato dei contatori per processore, in questo caso per
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*Tree SRCU*, usando un'allocazione dinamica di srcu_struct (dunque "srcud-"
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piuttosto che "srcu-"). I numeri fra parentesi sono i valori del "vecchio"
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contatore e di quello "corrente" per ogni processore. Il valore "idx" mappa
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questi due valori nell'array, ed è utile per il *debug*. La "T" finale contiene
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il valore totale dei contatori.
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Uso su specifici kernel
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A volte può essere utile eseguire RCU torture su un kernel già compilato, ad
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esempio quando lo si sta per mettere in proeduzione. In questo caso, il kernel
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2024-02-07 08:03:22 -07:00
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dev'essere compilato con CONFIG_RCU_TORTURE_TEST=m, cosicché le verifiche possano
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2024-01-06 16:38:20 -07:00
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essere avviate usano modprobe e terminate con rmmod.
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Per esempio, potreste usare questo script::
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#!/bin/sh
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modprobe rcutorture
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sleep 3600
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rmmod rcutorture
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dmesg | grep torture:
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Potete controllare il rapporto verificando manualmente la presenza del marcatore
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di errore "!!!". Ovviamente, siete liberi di scriverne uno più elaborato che
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identifichi automaticamente gli errori. Il comando "rmmod" forza la stampa di
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"SUCCESS" (successo), "FAILURE" (fallimento), o "RCU_HOTPLUG". I primi due sono
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autoesplicativi; invece, l'ultimo indica che non son stati trovati problemi in
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RCU, tuttavia ci sono stati problemi con CPU-hotplug.
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Uso sul kernel di riferimento
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Quando si usa rcutorture per verificare modifiche ad RCU stesso, spesso è
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necessario compilare un certo numero di kernel usando configurazioni diverse e
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con parametri d'avvio diversi. In questi casi, usare modprobe ed rmmod potrebbe
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richiedere molto tempo ed il processo essere suscettibile ad errori.
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Dunque, viene messo a disposizione il programma
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tools/testing/selftests/rcutorture/bin/kvm.sh per le architetture x86, arm64 e
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powerpc. Di base, eseguirà la serie di verifiche elencate in
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tools/testing/selftests/rcutorture/configs/rcu/CFLIST. Ognuna di queste verrà
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eseguita per 30 minuti in una macchina virtuale con uno spazio utente minimale
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fornito da un initrd generato automaticamente. Al completamento, gli artefatti
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prodotti e i messaggi vengono analizzati alla ricerca di errori, ed i risultati
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delle esecuzioni riassunti in un rapporto.
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Su grandi sistemi, le verifiche di rcutorture posso essere velocizzare passano a
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kvm.sh l'argomento --cpus. Per esempio, su un sistema a 64 processori, "--cpus
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43" userà fino a 43 processori per eseguire contemporaneamente le verifiche. Su
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un kernel v5.4 per eseguire tutti gli scenari in due serie, riduce il tempo
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d'esecuzione da otto ore a un'ora (senza contare il tempo per compilare sedici
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kernel). L'argomento "--dryrun sched" non eseguirà verifiche, piuttosto vi
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informerà su come queste verranno organizzate in serie. Questo può essere utile
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per capire quanti processori riservare per le verifiche in --cpus.
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Non serve eseguire tutti gli scenari di verifica per ogni modifica. Per esempio,
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per una modifica a Tree SRCU potete eseguire gli scenari SRCU-N e SRCU-P. Per
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farlo usate l'argomento --configs di kvm.sh in questo modo: "--configs 'SRCU-N
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SRCU-P'". Su grandi sistemi si possono eseguire più copie degli stessi scenari,
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per esempio, un hardware che permette di eseguire 448 thread, può eseguire 5
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istanze complete contemporaneamente. Per farlo::
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kvm.sh --cpus 448 --configs '5*CFLIST'
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Oppure, lo stesso sistema, può eseguire contemporaneamente 56 istanze dello
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scenario su otto processori::
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kvm.sh --cpus 448 --configs '56*TREE04'
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O ancora 28 istanze per ogni scenario su otto processori::
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kvm.sh --cpus 448 --configs '28*TREE03 28*TREE04'
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Ovviamente, ogni esecuzione utilizzerà della memoria. Potete limitarne l'uso con
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l'argomento --memory, che di base assume il valore 512M. Per poter usare valori
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piccoli dovrete disabilitare le verifiche *callback-flooding* usando il
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parametro --bootargs che vedremo in seguito.
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A volte è utile avere informazioni aggiuntive di debug, in questo caso potete
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usare il parametro --kconfig, per esempio, ``--kconfig
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'CONFIG_RCU_EQS_DEBUG=y'``. In aggiunta, ci sono i parametri --gdb, --kasan, and
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kcsan. Da notare che --gdb vi limiterà all'uso di un solo scenario per
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esecuzione di kvm.sh e richiede di avere anche un'altra finestra aperta dalla
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quale eseguire ``gdb`` come viene spiegato dal programma.
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Potete passare anche i parametri d'avvio del kernel, per esempio, per
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controllare i parametri del modulo rcutorture. Per esempio, per verificare
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modifiche del codice RCU CPU stall-warning, usate ``bootargs
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'rcutorture.stall_cpu=30``. Il programma riporterà un fallimento, ossia il
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risultato della verifica. Come visto in precedenza, ridurre la memoria richiede
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la disabilitazione delle verifiche *callback-flooding*::
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kvm.sh --cpus 448 --configs '56*TREE04' --memory 128M \
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--bootargs 'rcutorture.fwd_progress=0'
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A volte tutto quello che serve è una serie completa di compilazioni del kernel.
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Questo si ottiene col parametro --buildonly.
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Il parametro --duration sovrascrive quello di base di 30 minuti. Per esempio,
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con ``--duration 2d`` l'esecuzione sarà di due giorni, ``--duraction 5min`` di
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cinque minuti, e ``--duration 45s`` di 45 secondi. L'ultimo può essere utile per
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scovare rari errori nella sequenza d'avvio.
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Infine, il parametro --trust-make permette ad ogni nuova compilazione del kernel
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di riutilizzare tutto il possibile da quelle precedenti. Da notare che senza il
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parametro --trust-make, i vostri file di *tag* potrebbero essere distrutti.
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Ci sono altri parametri più misteriosi che sono documentati nel codice sorgente
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dello programma kvm.sh.
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Se un'esecuzione contiene degli errori, il loro numero durante la compilazione e
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all'esecuzione verranno elencati alla fine fra i risultati di kvm.sh (che vi
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consigliamo caldamente di reindirizzare verso un file). I file prodotti dalla
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compilazione ed i risultati stampati vengono salvati, usando un riferimento
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temporale, nelle cartella tools/testing/selftests/rcutorture/res. Una cartella
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di queste cartelle può essere fornita a kvm-find-errors.sh per estrarne gli
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errori. Per esempio::
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tools/testing/selftests/rcutorture/bin/kvm-find-errors.sh \
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tools/testing/selftests/rcutorture/res/2020.01.20-15.54.23
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Tuttavia, molto spesso è più conveniente aprire i file direttamente. I file
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riguardanti tutti gli scenari di un'esecuzione di trovano nella cartella
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principale (2020.01.20-15.54.23 nell'esempio precedente), mentre quelli
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specifici per scenario si trovano in sotto cartelle che prendono il nome dello
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scenario stesso (per esempio, "TREE04"). Se un dato scenario viene eseguito più
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di una volta (come abbiamo visto con "--configs '56*TREE04'"), allora dalla
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seconda esecuzione in poi le sottocartelle includeranno un numero di
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progressione, per esempio "TREE04.2", "TREE04.3", e via dicendo.
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Il file solitamente più usato nella cartella principale è testid.txt. Se la
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verifica viene eseguita in un repositorio git, allora questo file conterrà il
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*commit* sul quale si basano le verifiche, mentre tutte le modifiche non
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registrare verranno mostrate in formato diff.
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I file solitamente più usati nelle cartelle di scenario sono:
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.config
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Questo file contiene le opzioni di Kconfig
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Make.out
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Questo file contiene il risultato di compilazione per uno specifico scenario
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console.log
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Questo file contiene il risultato d'esecuzione per uno specifico scenario.
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Questo file può essere esaminato una volta che il kernel è stato avviato,
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ma potrebbe non esistere se l'avvia non è fallito.
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vmlinux
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Questo file contiene il kernel, e potrebbe essere utile da esaminare con
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programmi come pbjdump e gdb
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Ci sono altri file, ma vengono usati meno. Molti sono utili all'analisi di
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rcutorture stesso o dei suoi programmi.
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Nel kernel v5.4, su un sistema a 12 processori, un'esecuzione senza errori
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usando gli scenari di base produce il seguente risultato::
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SRCU-N ------- 804233 GPs (148.932/s) [srcu: g10008272 f0x0 ]
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SRCU-P ------- 202320 GPs (37.4667/s) [srcud: g1809476 f0x0 ]
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SRCU-t ------- 1122086 GPs (207.794/s) [srcu: g0 f0x0 ]
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SRCU-u ------- 1111285 GPs (205.794/s) [srcud: g1 f0x0 ]
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TASKS01 ------- 19666 GPs (3.64185/s) [tasks: g0 f0x0 ]
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TASKS02 ------- 20541 GPs (3.80389/s) [tasks: g0 f0x0 ]
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TASKS03 ------- 19416 GPs (3.59556/s) [tasks: g0 f0x0 ]
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TINY01 ------- 836134 GPs (154.84/s) [rcu: g0 f0x0 ] n_max_cbs: 34198
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TINY02 ------- 850371 GPs (157.476/s) [rcu: g0 f0x0 ] n_max_cbs: 2631
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TREE01 ------- 162625 GPs (30.1157/s) [rcu: g1124169 f0x0 ]
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TREE02 ------- 333003 GPs (61.6672/s) [rcu: g2647753 f0x0 ] n_max_cbs: 35844
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TREE03 ------- 306623 GPs (56.782/s) [rcu: g2975325 f0x0 ] n_max_cbs: 1496497
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CPU count limited from 16 to 12
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TREE04 ------- 246149 GPs (45.5831/s) [rcu: g1695737 f0x0 ] n_max_cbs: 434961
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TREE05 ------- 314603 GPs (58.2598/s) [rcu: g2257741 f0x2 ] n_max_cbs: 193997
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TREE07 ------- 167347 GPs (30.9902/s) [rcu: g1079021 f0x0 ] n_max_cbs: 478732
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CPU count limited from 16 to 12
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TREE09 ------- 752238 GPs (139.303/s) [rcu: g13075057 f0x0 ] n_max_cbs: 99011
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Ripetizioni
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Immaginate di essere alla caccia di un raro problema che si verifica all'avvio.
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Potreste usare kvm.sh, tuttavia questo ricompilerebbe il kernel ad ogni
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esecuzione. Se avete bisogno di (diciamo) 1000 esecuzioni per essere sicuri di
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aver risolto il problema, allora queste inutili ricompilazioni possono diventare
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estremamente fastidiose.
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Per questo motivo esiste kvm-again.sh.
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Immaginate che un'esecuzione precedente di kvm.sh abbia lasciato i suoi
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artefatti nella cartella::
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tools/testing/selftests/rcutorture/res/2022.11.03-11.26.28
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Questa esecuzione può essere rieseguita senza ricompilazioni::
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kvm-again.sh tools/testing/selftests/rcutorture/res/2022.11.03-11.26.28
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Alcuni dei parametri originali di kvm.sh possono essere sovrascritti, in
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particolare --duration e --bootargs. Per esempio::
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kvm-again.sh tools/testing/selftests/rcutorture/res/2022.11.03-11.26.28 \
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--duration 45s
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rieseguirebbe il test precedente, ma solo per 45 secondi, e quindi aiutando a
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trovare quel raro problema all'avvio sopracitato.
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Esecuzioni distribuite
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Sebbene kvm.sh sia utile, le sue verifiche sono limitate ad un singolo sistema.
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Non è poi così difficile usare un qualsiasi ambiente di sviluppo per eseguire
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(diciamo) 5 istanze di kvm.sh su altrettanti sistemi, ma questo avvierebbe
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inutili ricompilazioni del kernel. In aggiunta, il processo di distribuzione
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degli scenari di verifica per rcutorture sui sistemi disponibili richiede
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scrupolo perché soggetto ad errori.
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Per questo esiste kvm-remote.sh.
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Se il seguente comando funziona::
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ssh system0 date
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e funziona anche per system1, system2, system3, system4, e system5, e tutti
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questi sistemi hanno 64 CPU, allora potere eseguire::
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kvm-remote.sh "system0 system1 system2 system3 system4 system5" \
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--cpus 64 --duration 8h --configs "5*CFLIST"
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Questo compilerà lo scenario di base sul sistema locale, poi lo distribuirà agli
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altri cinque sistemi elencati fra i parametri, ed eseguirà ogni scenario per
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otto ore. Alla fine delle esecuzioni, i risultati verranno raccolti, registrati,
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e stampati. La maggior parte dei parametri di kvm.sh possono essere usati con
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kvm-remote.sh, tuttavia la lista dei sistemi deve venire sempre per prima.
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L'argomento di kvm.sh ``--dryrun scenarios`` può essere utile per scoprire
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quanti scenari potrebbero essere eseguiti in gruppo di sistemi.
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Potete rieseguire anche una precedente esecuzione remota come abbiamo già fatto
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per kvm.sh::
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kvm-remote.sh "system0 system1 system2 system3 system4 system5" \
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tools/testing/selftests/rcutorture/res/2022.11.03-11.26.28-remote \
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--duration 24h
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In questo caso, la maggior parte dei parametri di kvm-again.sh possono essere
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usati dopo il percorso alla cartella contenente gli artefatti dell'esecuzione da
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ripetere.
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