Читаем Real-Time Interrupt-driven Concurrency полностью

(Shared { a: 0, b: 0, c: 0 }, Local {}, init::Monotonics())

}


// Direct destructure

#[task(binds = UART0, shared = [&a, &b, &c])]

fn uart0(cx: uart0::Context) {

let a = cx.shared.a;

let b = cx.shared.b;

let c = cx.shared.c;


hprintln!("UART0: a = {}, b = {}, c = {}", a, b, c).unwrap();

}


// De-structure-ing syntax

#[task(binds = UART1, shared = [&a, &b, &c])]

fn uart1(cx: uart1::Context) {

let uart1::SharedResources { a, b, c } = cx.shared;


hprintln!("UART0: a = {}, b = {}, c = {}", a, b, c).unwrap();

}

}

}

Инструкции по миграции

В этом разделе описывается как мигрировать между различными версиями RTIC. Можно также использовать для сравнения версий.

Миграция с v0.5.x на v0.6.0

Этот раздел описывает как обновиться с версии v0.5.x на v0.6.0 фреймворка RTIC.

Cargo.toml- увеличьте версию

Измените версию cortex-m-rtic на "0.6.0".

modвместоconst

С поддержкой атрибутов над модулями трюк с const APP теперь не нужен.

Измените


#![allow(unused)]

fn main() {

#[rtic::app(/* .. */)]

const APP: () = {

[код здесь]

};

}

на


#![allow(unused)]

fn main() {

#[rtic::app(/* .. */)]

mod app {

[код здесь]

}

}

Так как теперь используется обычный модуль Rust, это значит, что можно использовать обычный пользовательский код в этом модуле. Также жто значит, что use-выражения для ресурсов (и т.п.) могут понадобиться.

Перенос диспетчеров изextern "C"в аргументы app.

Измените


#![allow(unused)]

fn main() {

#[rtic::app(/* .. */)]

const APP: () = {

[код здесь]


// RTIC требует, чтобы неиспользуемые прерывания были задекларированы в блоке extern, когда

// используются программные задачи; эти свободные прерывания будут использованы для управления

// программными задачами.

extern "C" {

fn SSI0();

fn QEI0();

}

};

}

на


#![allow(unused)]

fn main() {

#[rtic::app(/* .. */, dispatchers = [SSI0, QEI0])]

mod app {

[код здесь]

}

}

Это работает и для ОЗУ-функций, см. examples/ramfunc.rs

Init всегда возвращает поздние ресурсы

С целью сделать API более симметричным задача #[init] всегда возвращает поздние ресурсы.

С этого:


#![allow(unused)]

fn main() {

#[rtic::app(device = lm3s6965)]

mod app {

#[init]

fn init(_: init::Context) {

rtic::pend(Interrupt::UART0);

}


// [еще код]

}

}

на это:


#![allow(unused)]

fn main() {

#[rtic::app(device = lm3s6965)]

mod app {

#[init]

fn init(_: init::Context) -> init::LateResources {

rtic::pend(Interrupt::UART0);


init::LateResources {}

}


// [еще код]

}

}

Структура Resources -#[resources]

Ранее ресурсы RTIC должны были располагаться в структуре с именем "Resources":


#![allow(unused)]

fn main() {

struct Resources {

// Ресурсы определены здесь

}

}

В RTIC v0.6.0 структура ресурсов аннотируется также, как и #[task], #[init], #[idle]: атрибутом #[resources]


#![allow(unused)]

fn main() {

#[resources]

struct Resources {

// Ресурсы определены здесь

}

}

На самом деле, имя структуры предоставлено на усмотрение разработчика:


#![allow(unused)]

fn main() {

#[resources]

struct Whateveryouwant {

// Ресурсы определены здесь

}

}

будет работать так же хороршо.

Вызов/планирование откуда угодно

С этой новой возвожностью, старый код, такой как:


#![allow(unused)]

fn main() {

#[task(spawn = [bar])]

fn foo(cx: foo::Context) {

Перейти на страницу:

Похожие книги

Компьютерные сети. 6-е изд.
Компьютерные сети. 6-е изд.

Перед вами шестое издание самой авторитетной книги по современным сетевым технологиям, написанное признанным экспертом Эндрю Таненбаумом в соавторстве со специалистом компании Google Дэвидом Уэзероллом и профессором Чикагского университета Ником Фимстером. Первая версия этого классического труда появилась на свет в далеком 1980 году, и с тех пор каждое издание книги неизменно становилось бестселлером. В книге последовательно изложены основные концепции, определяющие современное состояние компьютерных сетей и тенденции их развития. Авторы подробно объясняют устройство и принципы работы аппаратного и программного обеспечения, рассматривают все аспекты и уровни организации сетей — от физического до прикладного. Изложение теоретических принципов дополняется яркими, показательными примерами функционирования интернета и компьютерных сетей различного типа. Большое внимание уделяется сетевой безопасности. Шестое издание полностью переработано с учетом изменений, произошедших в сфере сетевых технологий за последние годы, и, в частности, освещает такие технологии, как DOCSIS, 4G и 5G, беспроводные сети стандарта 802.11ax, 100-гигабитные сети Ethernet, интернет вещей, современные транспортные протоколы CUBIC TCP, QUIC и BBR, программно-конфигурируемые сети и многое другое.

Ник Фимстер , Эндрю Таненбаум , Дэвид Уэзеролл

Учебные пособия, самоучители