]> begriffs open source - freertos/blob - tasks.c
Change xPortRaisePrivilege and vPortResetPrivilege to macros
[freertos] / tasks.c
1 /*\r
2  * FreeRTOS Kernel <DEVELOPMENT BRANCH>\r
3  * Copyright (C) 2021 Amazon.com, Inc. or its affiliates.  All Rights Reserved.\r
4  *\r
5  * SPDX-License-Identifier: MIT\r
6  *\r
7  * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of\r
8  * this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in\r
9  * the Software without restriction, including without limitation the rights to\r
10  * use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of\r
11  * the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,\r
12  * subject to the following conditions:\r
13  *\r
14  * The above copyright notice and this permission notice shall be included in all\r
15  * copies or substantial portions of the Software.\r
16  *\r
17  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR\r
18  * IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS\r
19  * FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR\r
20  * COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER\r
21  * IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN\r
22  * CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.\r
23  *\r
24  * https://www.FreeRTOS.org\r
25  * https://github.com/FreeRTOS\r
26  *\r
27  */\r
28 \r
29 /* Standard includes. */\r
30 #include <stdlib.h>\r
31 #include <string.h>\r
32 \r
33 /* Defining MPU_WRAPPERS_INCLUDED_FROM_API_FILE prevents task.h from redefining\r
34  * all the API functions to use the MPU wrappers.  That should only be done when\r
35  * task.h is included from an application file. */\r
36 #define MPU_WRAPPERS_INCLUDED_FROM_API_FILE\r
37 \r
38 /* FreeRTOS includes. */\r
39 #include "FreeRTOS.h"\r
40 #include "task.h"\r
41 #include "timers.h"\r
42 #include "stack_macros.h"\r
43 \r
44 /* Lint e9021, e961 and e750 are suppressed as a MISRA exception justified\r
45  * because the MPU ports require MPU_WRAPPERS_INCLUDED_FROM_API_FILE to be defined\r
46  * for the header files above, but not in this file, in order to generate the\r
47  * correct privileged Vs unprivileged linkage and placement. */\r
48 #undef MPU_WRAPPERS_INCLUDED_FROM_API_FILE /*lint !e961 !e750 !e9021. */\r
49 \r
50 /* Set configUSE_STATS_FORMATTING_FUNCTIONS to 2 to include the stats formatting\r
51  * functions but without including stdio.h here. */\r
52 #if ( configUSE_STATS_FORMATTING_FUNCTIONS == 1 )\r
53 \r
54 /* At the bottom of this file are two optional functions that can be used\r
55  * to generate human readable text from the raw data generated by the\r
56  * uxTaskGetSystemState() function.  Note the formatting functions are provided\r
57  * for convenience only, and are NOT considered part of the kernel. */\r
58     #include <stdio.h>\r
59 #endif /* configUSE_STATS_FORMATTING_FUNCTIONS == 1 ) */\r
60 \r
61 #if ( configUSE_PREEMPTION == 0 )\r
62 \r
63 /* If the cooperative scheduler is being used then a yield should not be\r
64  * performed just because a higher priority task has been woken. */\r
65     #define taskYIELD_IF_USING_PREEMPTION()\r
66 #else\r
67     #define taskYIELD_IF_USING_PREEMPTION()    portYIELD_WITHIN_API()\r
68 #endif\r
69 \r
70 /* Values that can be assigned to the ucNotifyState member of the TCB. */\r
71 #define taskNOT_WAITING_NOTIFICATION              ( ( uint8_t ) 0 ) /* Must be zero as it is the initialised value. */\r
72 #define taskWAITING_NOTIFICATION                  ( ( uint8_t ) 1 )\r
73 #define taskNOTIFICATION_RECEIVED                 ( ( uint8_t ) 2 )\r
74 \r
75 /*\r
76  * The value used to fill the stack of a task when the task is created.  This\r
77  * is used purely for checking the high water mark for tasks.\r
78  */\r
79 #define tskSTACK_FILL_BYTE                        ( 0xa5U )\r
80 \r
81 /* Bits used to record how a task's stack and TCB were allocated. */\r
82 #define tskDYNAMICALLY_ALLOCATED_STACK_AND_TCB    ( ( uint8_t ) 0 )\r
83 #define tskSTATICALLY_ALLOCATED_STACK_ONLY        ( ( uint8_t ) 1 )\r
84 #define tskSTATICALLY_ALLOCATED_STACK_AND_TCB     ( ( uint8_t ) 2 )\r
85 \r
86 /* If any of the following are set then task stacks are filled with a known\r
87  * value so the high water mark can be determined.  If none of the following are\r
88  * set then don't fill the stack so there is no unnecessary dependency on memset. */\r
89 #if ( ( configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW > 1 ) || ( configUSE_TRACE_FACILITY == 1 ) || ( INCLUDE_uxTaskGetStackHighWaterMark == 1 ) || ( INCLUDE_uxTaskGetStackHighWaterMark2 == 1 ) )\r
90     #define tskSET_NEW_STACKS_TO_KNOWN_VALUE    1\r
91 #else\r
92     #define tskSET_NEW_STACKS_TO_KNOWN_VALUE    0\r
93 #endif\r
94 \r
95 /*\r
96  * Macros used by vListTask to indicate which state a task is in.\r
97  */\r
98 #define tskRUNNING_CHAR      ( 'X' )\r
99 #define tskBLOCKED_CHAR      ( 'B' )\r
100 #define tskREADY_CHAR        ( 'R' )\r
101 #define tskDELETED_CHAR      ( 'D' )\r
102 #define tskSUSPENDED_CHAR    ( 'S' )\r
103 \r
104 /*\r
105  * Some kernel aware debuggers require the data the debugger needs access to to\r
106  * be global, rather than file scope.\r
107  */\r
108 #ifdef portREMOVE_STATIC_QUALIFIER\r
109     #define static\r
110 #endif\r
111 \r
112 /* The name allocated to the Idle task.  This can be overridden by defining\r
113  * configIDLE_TASK_NAME in FreeRTOSConfig.h. */\r
114 #ifndef configIDLE_TASK_NAME\r
115     #define configIDLE_TASK_NAME    "IDLE"\r
116 #endif\r
117 \r
118 #if ( configUSE_PORT_OPTIMISED_TASK_SELECTION == 0 )\r
119 \r
120 /* If configUSE_PORT_OPTIMISED_TASK_SELECTION is 0 then task selection is\r
121  * performed in a generic way that is not optimised to any particular\r
122  * microcontroller architecture. */\r
123 \r
124 /* uxTopReadyPriority holds the priority of the highest priority ready\r
125  * state task. */\r
126     #define taskRECORD_READY_PRIORITY( uxPriority ) \\r
127     {                                               \\r
128         if( ( uxPriority ) > uxTopReadyPriority )   \\r
129         {                                           \\r
130             uxTopReadyPriority = ( uxPriority );    \\r
131         }                                           \\r
132     } /* taskRECORD_READY_PRIORITY */\r
133 \r
134 /*-----------------------------------------------------------*/\r
135 \r
136     #define taskSELECT_HIGHEST_PRIORITY_TASK()                                \\r
137     {                                                                         \\r
138         UBaseType_t uxTopPriority = uxTopReadyPriority;                       \\r
139                                                                               \\r
140         /* Find the highest priority queue that contains ready tasks. */      \\r
141         while( listLIST_IS_EMPTY( &( pxReadyTasksLists[ uxTopPriority ] ) ) ) \\r
142         {                                                                     \\r
143             configASSERT( uxTopPriority );                                    \\r
144             --uxTopPriority;                                                  \\r
145         }                                                                     \\r
146                                                                               \\r
147         /* listGET_OWNER_OF_NEXT_ENTRY indexes through the list, so the tasks of \\r
148          * the  same priority get an equal share of the processor time. */                    \\r
149         listGET_OWNER_OF_NEXT_ENTRY( pxCurrentTCB, &( pxReadyTasksLists[ uxTopPriority ] ) ); \\r
150         uxTopReadyPriority = uxTopPriority;                                                   \\r
151     } /* taskSELECT_HIGHEST_PRIORITY_TASK */\r
152 \r
153 /*-----------------------------------------------------------*/\r
154 \r
155 /* Define away taskRESET_READY_PRIORITY() and portRESET_READY_PRIORITY() as\r
156  * they are only required when a port optimised method of task selection is\r
157  * being used. */\r
158     #define taskRESET_READY_PRIORITY( uxPriority )\r
159     #define portRESET_READY_PRIORITY( uxPriority, uxTopReadyPriority )\r
160 \r
161 #else /* configUSE_PORT_OPTIMISED_TASK_SELECTION */\r
162 \r
163 /* If configUSE_PORT_OPTIMISED_TASK_SELECTION is 1 then task selection is\r
164  * performed in a way that is tailored to the particular microcontroller\r
165  * architecture being used. */\r
166 \r
167 /* A port optimised version is provided.  Call the port defined macros. */\r
168     #define taskRECORD_READY_PRIORITY( uxPriority )    portRECORD_READY_PRIORITY( uxPriority, uxTopReadyPriority )\r
169 \r
170 /*-----------------------------------------------------------*/\r
171 \r
172     #define taskSELECT_HIGHEST_PRIORITY_TASK()                                                  \\r
173     {                                                                                           \\r
174         UBaseType_t uxTopPriority;                                                              \\r
175                                                                                                 \\r
176         /* Find the highest priority list that contains ready tasks. */                         \\r
177         portGET_HIGHEST_PRIORITY( uxTopPriority, uxTopReadyPriority );                          \\r
178         configASSERT( listCURRENT_LIST_LENGTH( &( pxReadyTasksLists[ uxTopPriority ] ) ) > 0 ); \\r
179         listGET_OWNER_OF_NEXT_ENTRY( pxCurrentTCB, &( pxReadyTasksLists[ uxTopPriority ] ) );   \\r
180     } /* taskSELECT_HIGHEST_PRIORITY_TASK() */\r
181 \r
182 /*-----------------------------------------------------------*/\r
183 \r
184 /* A port optimised version is provided, call it only if the TCB being reset\r
185  * is being referenced from a ready list.  If it is referenced from a delayed\r
186  * or suspended list then it won't be in a ready list. */\r
187     #define taskRESET_READY_PRIORITY( uxPriority )                                                     \\r
188     {                                                                                                  \\r
189         if( listCURRENT_LIST_LENGTH( &( pxReadyTasksLists[ ( uxPriority ) ] ) ) == ( UBaseType_t ) 0 ) \\r
190         {                                                                                              \\r
191             portRESET_READY_PRIORITY( ( uxPriority ), ( uxTopReadyPriority ) );                        \\r
192         }                                                                                              \\r
193     }\r
194 \r
195 #endif /* configUSE_PORT_OPTIMISED_TASK_SELECTION */\r
196 \r
197 /*-----------------------------------------------------------*/\r
198 \r
199 /* pxDelayedTaskList and pxOverflowDelayedTaskList are switched when the tick\r
200  * count overflows. */\r
201 #define taskSWITCH_DELAYED_LISTS()                                                \\r
202     {                                                                             \\r
203         List_t * pxTemp;                                                          \\r
204                                                                                   \\r
205         /* The delayed tasks list should be empty when the lists are switched. */ \\r
206         configASSERT( ( listLIST_IS_EMPTY( pxDelayedTaskList ) ) );               \\r
207                                                                                   \\r
208         pxTemp = pxDelayedTaskList;                                               \\r
209         pxDelayedTaskList = pxOverflowDelayedTaskList;                            \\r
210         pxOverflowDelayedTaskList = pxTemp;                                       \\r
211         xNumOfOverflows++;                                                        \\r
212         prvResetNextTaskUnblockTime();                                            \\r
213     }\r
214 \r
215 /*-----------------------------------------------------------*/\r
216 \r
217 /*\r
218  * Place the task represented by pxTCB into the appropriate ready list for\r
219  * the task.  It is inserted at the end of the list.\r
220  */\r
221 #define prvAddTaskToReadyList( pxTCB )                                                                 \\r
222     traceMOVED_TASK_TO_READY_STATE( pxTCB );                                                           \\r
223     taskRECORD_READY_PRIORITY( ( pxTCB )->uxPriority );                                                \\r
224     listINSERT_END( &( pxReadyTasksLists[ ( pxTCB )->uxPriority ] ), &( ( pxTCB )->xStateListItem ) ); \\r
225     tracePOST_MOVED_TASK_TO_READY_STATE( pxTCB )\r
226 /*-----------------------------------------------------------*/\r
227 \r
228 /*\r
229  * Several functions take a TaskHandle_t parameter that can optionally be NULL,\r
230  * where NULL is used to indicate that the handle of the currently executing\r
231  * task should be used in place of the parameter.  This macro simply checks to\r
232  * see if the parameter is NULL and returns a pointer to the appropriate TCB.\r
233  */\r
234 #define prvGetTCBFromHandle( pxHandle )    ( ( ( pxHandle ) == NULL ) ? pxCurrentTCB : ( pxHandle ) )\r
235 \r
236 /* The item value of the event list item is normally used to hold the priority\r
237  * of the task to which it belongs (coded to allow it to be held in reverse\r
238  * priority order).  However, it is occasionally borrowed for other purposes.  It\r
239  * is important its value is not updated due to a task priority change while it is\r
240  * being used for another purpose.  The following bit definition is used to inform\r
241  * the scheduler that the value should not be changed - in which case it is the\r
242  * responsibility of whichever module is using the value to ensure it gets set back\r
243  * to its original value when it is released. */\r
244 #if ( configUSE_16_BIT_TICKS == 1 )\r
245     #define taskEVENT_LIST_ITEM_VALUE_IN_USE    0x8000U\r
246 #else\r
247     #define taskEVENT_LIST_ITEM_VALUE_IN_USE    0x80000000UL\r
248 #endif\r
249 \r
250 /*\r
251  * Task control block.  A task control block (TCB) is allocated for each task,\r
252  * and stores task state information, including a pointer to the task's context\r
253  * (the task's run time environment, including register values)\r
254  */\r
255 typedef struct tskTaskControlBlock       /* The old naming convention is used to prevent breaking kernel aware debuggers. */\r
256 {\r
257     volatile StackType_t * pxTopOfStack; /*< Points to the location of the last item placed on the tasks stack.  THIS MUST BE THE FIRST MEMBER OF THE TCB STRUCT. */\r
258 \r
259     #if ( portUSING_MPU_WRAPPERS == 1 )\r
260         xMPU_SETTINGS xMPUSettings; /*< The MPU settings are defined as part of the port layer.  THIS MUST BE THE SECOND MEMBER OF THE TCB STRUCT. */\r
261     #endif\r
262 \r
263     ListItem_t xStateListItem;                  /*< The list that the state list item of a task is reference from denotes the state of that task (Ready, Blocked, Suspended ). */\r
264     ListItem_t xEventListItem;                  /*< Used to reference a task from an event list. */\r
265     UBaseType_t uxPriority;                     /*< The priority of the task.  0 is the lowest priority. */\r
266     StackType_t * pxStack;                      /*< Points to the start of the stack. */\r
267     char pcTaskName[ configMAX_TASK_NAME_LEN ]; /*< Descriptive name given to the task when created.  Facilitates debugging only. */ /*lint !e971 Unqualified char types are allowed for strings and single characters only. */\r
268 \r
269     #if ( ( portSTACK_GROWTH > 0 ) || ( configRECORD_STACK_HIGH_ADDRESS == 1 ) )\r
270         StackType_t * pxEndOfStack; /*< Points to the highest valid address for the stack. */\r
271     #endif\r
272 \r
273     #if ( portCRITICAL_NESTING_IN_TCB == 1 )\r
274         UBaseType_t uxCriticalNesting; /*< Holds the critical section nesting depth for ports that do not maintain their own count in the port layer. */\r
275     #endif\r
276 \r
277     #if ( configUSE_TRACE_FACILITY == 1 )\r
278         UBaseType_t uxTCBNumber;  /*< Stores a number that increments each time a TCB is created.  It allows debuggers to determine when a task has been deleted and then recreated. */\r
279         UBaseType_t uxTaskNumber; /*< Stores a number specifically for use by third party trace code. */\r
280     #endif\r
281 \r
282     #if ( configUSE_MUTEXES == 1 )\r
283         UBaseType_t uxBasePriority; /*< The priority last assigned to the task - used by the priority inheritance mechanism. */\r
284         UBaseType_t uxMutexesHeld;\r
285     #endif\r
286 \r
287     #if ( configUSE_APPLICATION_TASK_TAG == 1 )\r
288         TaskHookFunction_t pxTaskTag;\r
289     #endif\r
290 \r
291     #if ( configNUM_THREAD_LOCAL_STORAGE_POINTERS > 0 )\r
292         void * pvThreadLocalStoragePointers[ configNUM_THREAD_LOCAL_STORAGE_POINTERS ];\r
293     #endif\r
294 \r
295     #if ( configGENERATE_RUN_TIME_STATS == 1 )\r
296         configRUN_TIME_COUNTER_TYPE ulRunTimeCounter; /*< Stores the amount of time the task has spent in the Running state. */\r
297     #endif\r
298 \r
299     #if ( configUSE_NEWLIB_REENTRANT == 1 )\r
300 \r
301         /* Allocate a Newlib reent structure that is specific to this task.\r
302          * Note Newlib support has been included by popular demand, but is not\r
303          * used by the FreeRTOS maintainers themselves.  FreeRTOS is not\r
304          * responsible for resulting newlib operation.  User must be familiar with\r
305          * newlib and must provide system-wide implementations of the necessary\r
306          * stubs. Be warned that (at the time of writing) the current newlib design\r
307          * implements a system-wide malloc() that must be provided with locks.\r
308          *\r
309          * See the third party link http://www.nadler.com/embedded/newlibAndFreeRTOS.html\r
310          * for additional information. */\r
311         struct  _reent xNewLib_reent;\r
312     #endif\r
313 \r
314     #if ( configUSE_TASK_NOTIFICATIONS == 1 )\r
315         volatile uint32_t ulNotifiedValue[ configTASK_NOTIFICATION_ARRAY_ENTRIES ];\r
316         volatile uint8_t ucNotifyState[ configTASK_NOTIFICATION_ARRAY_ENTRIES ];\r
317     #endif\r
318 \r
319     /* See the comments in FreeRTOS.h with the definition of\r
320      * tskSTATIC_AND_DYNAMIC_ALLOCATION_POSSIBLE. */\r
321     #if ( tskSTATIC_AND_DYNAMIC_ALLOCATION_POSSIBLE != 0 ) /*lint !e731 !e9029 Macro has been consolidated for readability reasons. */\r
322         uint8_t ucStaticallyAllocated;                     /*< Set to pdTRUE if the task is a statically allocated to ensure no attempt is made to free the memory. */\r
323     #endif\r
324 \r
325     #if ( INCLUDE_xTaskAbortDelay == 1 )\r
326         uint8_t ucDelayAborted;\r
327     #endif\r
328 \r
329     #if ( configUSE_POSIX_ERRNO == 1 )\r
330         int iTaskErrno;\r
331     #endif\r
332 } tskTCB;\r
333 \r
334 /* The old tskTCB name is maintained above then typedefed to the new TCB_t name\r
335  * below to enable the use of older kernel aware debuggers. */\r
336 typedef tskTCB TCB_t;\r
337 \r
338 /*lint -save -e956 A manual analysis and inspection has been used to determine\r
339  * which static variables must be declared volatile. */\r
340 PRIVILEGED_DATA TCB_t * volatile pxCurrentTCB = NULL;\r
341 \r
342 /* Lists for ready and blocked tasks. --------------------\r
343  * xDelayedTaskList1 and xDelayedTaskList2 could be moved to function scope but\r
344  * doing so breaks some kernel aware debuggers and debuggers that rely on removing\r
345  * the static qualifier. */\r
346 PRIVILEGED_DATA static List_t pxReadyTasksLists[ configMAX_PRIORITIES ]; /*< Prioritised ready tasks. */\r
347 PRIVILEGED_DATA static List_t xDelayedTaskList1;                         /*< Delayed tasks. */\r
348 PRIVILEGED_DATA static List_t xDelayedTaskList2;                         /*< Delayed tasks (two lists are used - one for delays that have overflowed the current tick count. */\r
349 PRIVILEGED_DATA static List_t * volatile pxDelayedTaskList;              /*< Points to the delayed task list currently being used. */\r
350 PRIVILEGED_DATA static List_t * volatile pxOverflowDelayedTaskList;      /*< Points to the delayed task list currently being used to hold tasks that have overflowed the current tick count. */\r
351 PRIVILEGED_DATA static List_t xPendingReadyList;                         /*< Tasks that have been readied while the scheduler was suspended.  They will be moved to the ready list when the scheduler is resumed. */\r
352 \r
353 #if ( INCLUDE_vTaskDelete == 1 )\r
354 \r
355     PRIVILEGED_DATA static List_t xTasksWaitingTermination; /*< Tasks that have been deleted - but their memory not yet freed. */\r
356     PRIVILEGED_DATA static volatile UBaseType_t uxDeletedTasksWaitingCleanUp = ( UBaseType_t ) 0U;\r
357 \r
358 #endif\r
359 \r
360 #if ( INCLUDE_vTaskSuspend == 1 )\r
361 \r
362     PRIVILEGED_DATA static List_t xSuspendedTaskList; /*< Tasks that are currently suspended. */\r
363 \r
364 #endif\r
365 \r
366 /* Global POSIX errno. Its value is changed upon context switching to match\r
367  * the errno of the currently running task. */\r
368 #if ( configUSE_POSIX_ERRNO == 1 )\r
369     int FreeRTOS_errno = 0;\r
370 #endif\r
371 \r
372 /* Other file private variables. --------------------------------*/\r
373 PRIVILEGED_DATA static volatile UBaseType_t uxCurrentNumberOfTasks = ( UBaseType_t ) 0U;\r
374 PRIVILEGED_DATA static volatile TickType_t xTickCount = ( TickType_t ) configINITIAL_TICK_COUNT;\r
375 PRIVILEGED_DATA static volatile UBaseType_t uxTopReadyPriority = tskIDLE_PRIORITY;\r
376 PRIVILEGED_DATA static volatile BaseType_t xSchedulerRunning = pdFALSE;\r
377 PRIVILEGED_DATA static volatile TickType_t xPendedTicks = ( TickType_t ) 0U;\r
378 PRIVILEGED_DATA static volatile BaseType_t xYieldPending = pdFALSE;\r
379 PRIVILEGED_DATA static volatile BaseType_t xNumOfOverflows = ( BaseType_t ) 0;\r
380 PRIVILEGED_DATA static UBaseType_t uxTaskNumber = ( UBaseType_t ) 0U;\r
381 PRIVILEGED_DATA static volatile TickType_t xNextTaskUnblockTime = ( TickType_t ) 0U; /* Initialised to portMAX_DELAY before the scheduler starts. */\r
382 PRIVILEGED_DATA static TaskHandle_t xIdleTaskHandle = NULL;                          /*< Holds the handle of the idle task.  The idle task is created automatically when the scheduler is started. */\r
383 \r
384 /* Improve support for OpenOCD. The kernel tracks Ready tasks via priority lists.\r
385  * For tracking the state of remote threads, OpenOCD uses uxTopUsedPriority\r
386  * to determine the number of priority lists to read back from the remote target. */\r
387 const volatile UBaseType_t uxTopUsedPriority = configMAX_PRIORITIES - 1U;\r
388 \r
389 /* Context switches are held pending while the scheduler is suspended.  Also,\r
390  * interrupts must not manipulate the xStateListItem of a TCB, or any of the\r
391  * lists the xStateListItem can be referenced from, if the scheduler is suspended.\r
392  * If an interrupt needs to unblock a task while the scheduler is suspended then it\r
393  * moves the task's event list item into the xPendingReadyList, ready for the\r
394  * kernel to move the task from the pending ready list into the real ready list\r
395  * when the scheduler is unsuspended.  The pending ready list itself can only be\r
396  * accessed from a critical section. */\r
397 PRIVILEGED_DATA static volatile UBaseType_t uxSchedulerSuspended = ( UBaseType_t ) pdFALSE;\r
398 \r
399 #if ( configGENERATE_RUN_TIME_STATS == 1 )\r
400 \r
401 /* Do not move these variables to function scope as doing so prevents the\r
402  * code working with debuggers that need to remove the static qualifier. */\r
403     PRIVILEGED_DATA static configRUN_TIME_COUNTER_TYPE ulTaskSwitchedInTime = 0UL;    /*< Holds the value of a timer/counter the last time a task was switched in. */\r
404     PRIVILEGED_DATA static volatile configRUN_TIME_COUNTER_TYPE ulTotalRunTime = 0UL; /*< Holds the total amount of execution time as defined by the run time counter clock. */\r
405 \r
406 #endif\r
407 \r
408 /*lint -restore */\r
409 \r
410 /*-----------------------------------------------------------*/\r
411 \r
412 /* File private functions. --------------------------------*/\r
413 \r
414 /**\r
415  * Utility task that simply returns pdTRUE if the task referenced by xTask is\r
416  * currently in the Suspended state, or pdFALSE if the task referenced by xTask\r
417  * is in any other state.\r
418  */\r
419 #if ( INCLUDE_vTaskSuspend == 1 )\r
420 \r
421     static BaseType_t prvTaskIsTaskSuspended( const TaskHandle_t xTask ) PRIVILEGED_FUNCTION;\r
422 \r
423 #endif /* INCLUDE_vTaskSuspend */\r
424 \r
425 /*\r
426  * Utility to ready all the lists used by the scheduler.  This is called\r
427  * automatically upon the creation of the first task.\r
428  */\r
429 static void prvInitialiseTaskLists( void ) PRIVILEGED_FUNCTION;\r
430 \r
431 /*\r
432  * The idle task, which as all tasks is implemented as a never ending loop.\r
433  * The idle task is automatically created and added to the ready lists upon\r
434  * creation of the first user task.\r
435  *\r
436  * The portTASK_FUNCTION_PROTO() macro is used to allow port/compiler specific\r
437  * language extensions.  The equivalent prototype for this function is:\r
438  *\r
439  * void prvIdleTask( void *pvParameters );\r
440  *\r
441  */\r
442 static portTASK_FUNCTION_PROTO( prvIdleTask, pvParameters ) PRIVILEGED_FUNCTION;\r
443 \r
444 /*\r
445  * Utility to free all memory allocated by the scheduler to hold a TCB,\r
446  * including the stack pointed to by the TCB.\r
447  *\r
448  * This does not free memory allocated by the task itself (i.e. memory\r
449  * allocated by calls to pvPortMalloc from within the tasks application code).\r
450  */\r
451 #if ( INCLUDE_vTaskDelete == 1 )\r
452 \r
453     static void prvDeleteTCB( TCB_t * pxTCB ) PRIVILEGED_FUNCTION;\r
454 \r
455 #endif\r
456 \r
457 /*\r
458  * Used only by the idle task.  This checks to see if anything has been placed\r
459  * in the list of tasks waiting to be deleted.  If so the task is cleaned up\r
460  * and its TCB deleted.\r
461  */\r
462 static void prvCheckTasksWaitingTermination( void ) PRIVILEGED_FUNCTION;\r
463 \r
464 /*\r
465  * The currently executing task is entering the Blocked state.  Add the task to\r
466  * either the current or the overflow delayed task list.\r
467  */\r
468 static void prvAddCurrentTaskToDelayedList( TickType_t xTicksToWait,\r
469                                             const BaseType_t xCanBlockIndefinitely ) PRIVILEGED_FUNCTION;\r
470 \r
471 /*\r
472  * Fills an TaskStatus_t structure with information on each task that is\r
473  * referenced from the pxList list (which may be a ready list, a delayed list,\r
474  * a suspended list, etc.).\r
475  *\r
476  * THIS FUNCTION IS INTENDED FOR DEBUGGING ONLY, AND SHOULD NOT BE CALLED FROM\r
477  * NORMAL APPLICATION CODE.\r
478  */\r
479 #if ( configUSE_TRACE_FACILITY == 1 )\r
480 \r
481     static UBaseType_t prvListTasksWithinSingleList( TaskStatus_t * pxTaskStatusArray,\r
482                                                      List_t * pxList,\r
483                                                      eTaskState eState ) PRIVILEGED_FUNCTION;\r
484 \r
485 #endif\r
486 \r
487 /*\r
488  * Searches pxList for a task with name pcNameToQuery - returning a handle to\r
489  * the task if it is found, or NULL if the task is not found.\r
490  */\r
491 #if ( INCLUDE_xTaskGetHandle == 1 )\r
492 \r
493     static TCB_t * prvSearchForNameWithinSingleList( List_t * pxList,\r
494                                                      const char pcNameToQuery[] ) PRIVILEGED_FUNCTION;\r
495 \r
496 #endif\r
497 \r
498 /*\r
499  * When a task is created, the stack of the task is filled with a known value.\r
500  * This function determines the 'high water mark' of the task stack by\r
501  * determining how much of the stack remains at the original preset value.\r
502  */\r
503 #if ( ( configUSE_TRACE_FACILITY == 1 ) || ( INCLUDE_uxTaskGetStackHighWaterMark == 1 ) || ( INCLUDE_uxTaskGetStackHighWaterMark2 == 1 ) )\r
504 \r
505     static configSTACK_DEPTH_TYPE prvTaskCheckFreeStackSpace( const uint8_t * pucStackByte ) PRIVILEGED_FUNCTION;\r
506 \r
507 #endif\r
508 \r
509 /*\r
510  * Return the amount of time, in ticks, that will pass before the kernel will\r
511  * next move a task from the Blocked state to the Running state.\r
512  *\r
513  * This conditional compilation should use inequality to 0, not equality to 1.\r
514  * This is to ensure portSUPPRESS_TICKS_AND_SLEEP() can be called when user\r
515  * defined low power mode implementations require configUSE_TICKLESS_IDLE to be\r
516  * set to a value other than 1.\r
517  */\r
518 #if ( configUSE_TICKLESS_IDLE != 0 )\r
519 \r
520     static TickType_t prvGetExpectedIdleTime( void ) PRIVILEGED_FUNCTION;\r
521 \r
522 #endif\r
523 \r
524 /*\r
525  * Set xNextTaskUnblockTime to the time at which the next Blocked state task\r
526  * will exit the Blocked state.\r
527  */\r
528 static void prvResetNextTaskUnblockTime( void ) PRIVILEGED_FUNCTION;\r
529 \r
530 #if ( ( configUSE_TRACE_FACILITY == 1 ) && ( configUSE_STATS_FORMATTING_FUNCTIONS > 0 ) )\r
531 \r
532 /*\r
533  * Helper function used to pad task names with spaces when printing out\r
534  * human readable tables of task information.\r
535  */\r
536     static char * prvWriteNameToBuffer( char * pcBuffer,\r
537                                         const char * pcTaskName ) PRIVILEGED_FUNCTION;\r
538 \r
539 #endif\r
540 \r
541 /*\r
542  * Called after a Task_t structure has been allocated either statically or\r
543  * dynamically to fill in the structure's members.\r
544  */\r
545 static void prvInitialiseNewTask( TaskFunction_t pxTaskCode,\r
546                                   const char * const pcName, /*lint !e971 Unqualified char types are allowed for strings and single characters only. */\r
547                                   const uint32_t ulStackDepth,\r
548                                   void * const pvParameters,\r
549                                   UBaseType_t uxPriority,\r
550                                   TaskHandle_t * const pxCreatedTask,\r
551                                   TCB_t * pxNewTCB,\r
552                                   const MemoryRegion_t * const xRegions ) PRIVILEGED_FUNCTION;\r
553 \r
554 /*\r
555  * Called after a new task has been created and initialised to place the task\r
556  * under the control of the scheduler.\r
557  */\r
558 static void prvAddNewTaskToReadyList( TCB_t * pxNewTCB ) PRIVILEGED_FUNCTION;\r
559 \r
560 /*\r
561  * freertos_tasks_c_additions_init() should only be called if the user definable\r
562  * macro FREERTOS_TASKS_C_ADDITIONS_INIT() is defined, as that is the only macro\r
563  * called by the function.\r
564  */\r
565 #ifdef FREERTOS_TASKS_C_ADDITIONS_INIT\r
566 \r
567     static void freertos_tasks_c_additions_init( void ) PRIVILEGED_FUNCTION;\r
568 \r
569 #endif\r
570 \r
571 /*-----------------------------------------------------------*/\r
572 \r
573 #if ( configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION == 1 )\r
574 \r
575     TaskHandle_t xTaskCreateStatic( TaskFunction_t pxTaskCode,\r
576                                     const char * const pcName, /*lint !e971 Unqualified char types are allowed for strings and single characters only. */\r
577                                     const uint32_t ulStackDepth,\r
578                                     void * const pvParameters,\r
579                                     UBaseType_t uxPriority,\r
580                                     StackType_t * const puxStackBuffer,\r
581                                     StaticTask_t * const pxTaskBuffer )\r
582     {\r
583         TCB_t * pxNewTCB;\r
584         TaskHandle_t xReturn;\r
585 \r
586         configASSERT( puxStackBuffer != NULL );\r
587         configASSERT( pxTaskBuffer != NULL );\r
588 \r
589         #if ( configASSERT_DEFINED == 1 )\r
590             {\r
591                 /* Sanity check that the size of the structure used to declare a\r
592                  * variable of type StaticTask_t equals the size of the real task\r
593                  * structure. */\r
594                 volatile size_t xSize = sizeof( StaticTask_t );\r
595                 configASSERT( xSize == sizeof( TCB_t ) );\r
596                 ( void ) xSize; /* Prevent lint warning when configASSERT() is not used. */\r
597             }\r
598         #endif /* configASSERT_DEFINED */\r
599 \r
600         if( ( pxTaskBuffer != NULL ) && ( puxStackBuffer != NULL ) )\r
601         {\r
602             /* The memory used for the task's TCB and stack are passed into this\r
603              * function - use them. */\r
604             pxNewTCB = ( TCB_t * ) pxTaskBuffer; /*lint !e740 !e9087 Unusual cast is ok as the structures are designed to have the same alignment, and the size is checked by an assert. */\r
605             pxNewTCB->pxStack = ( StackType_t * ) puxStackBuffer;\r
606 \r
607             #if ( tskSTATIC_AND_DYNAMIC_ALLOCATION_POSSIBLE != 0 ) /*lint !e731 !e9029 Macro has been consolidated for readability reasons. */\r
608                 {\r
609                     /* Tasks can be created statically or dynamically, so note this\r
610                      * task was created statically in case the task is later deleted. */\r
611                     pxNewTCB->ucStaticallyAllocated = tskSTATICALLY_ALLOCATED_STACK_AND_TCB;\r
612                 }\r
613             #endif /* tskSTATIC_AND_DYNAMIC_ALLOCATION_POSSIBLE */\r
614 \r
615             prvInitialiseNewTask( pxTaskCode, pcName, ulStackDepth, pvParameters, uxPriority, &xReturn, pxNewTCB, NULL );\r
616             prvAddNewTaskToReadyList( pxNewTCB );\r
617         }\r
618         else\r
619         {\r
620             xReturn = NULL;\r
621         }\r
622 \r
623         return xReturn;\r
624     }\r
625 \r
626 #endif /* SUPPORT_STATIC_ALLOCATION */\r
627 /*-----------------------------------------------------------*/\r
628 \r
629 #if ( ( portUSING_MPU_WRAPPERS == 1 ) && ( configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION == 1 ) )\r
630 \r
631     BaseType_t xTaskCreateRestrictedStatic( const TaskParameters_t * const pxTaskDefinition,\r
632                                             TaskHandle_t * pxCreatedTask )\r
633     {\r
634         TCB_t * pxNewTCB;\r
635         BaseType_t xReturn = errCOULD_NOT_ALLOCATE_REQUIRED_MEMORY;\r
636 \r
637         configASSERT( pxTaskDefinition->puxStackBuffer != NULL );\r
638         configASSERT( pxTaskDefinition->pxTaskBuffer != NULL );\r
639 \r
640         if( ( pxTaskDefinition->puxStackBuffer != NULL ) && ( pxTaskDefinition->pxTaskBuffer != NULL ) )\r
641         {\r
642             /* Allocate space for the TCB.  Where the memory comes from depends\r
643              * on the implementation of the port malloc function and whether or\r
644              * not static allocation is being used. */\r
645             pxNewTCB = ( TCB_t * ) pxTaskDefinition->pxTaskBuffer;\r
646 \r
647             /* Store the stack location in the TCB. */\r
648             pxNewTCB->pxStack = pxTaskDefinition->puxStackBuffer;\r
649 \r
650             #if ( tskSTATIC_AND_DYNAMIC_ALLOCATION_POSSIBLE != 0 )\r
651                 {\r
652                     /* Tasks can be created statically or dynamically, so note this\r
653                      * task was created statically in case the task is later deleted. */\r
654                     pxNewTCB->ucStaticallyAllocated = tskSTATICALLY_ALLOCATED_STACK_AND_TCB;\r
655                 }\r
656             #endif /* tskSTATIC_AND_DYNAMIC_ALLOCATION_POSSIBLE */\r
657 \r
658             prvInitialiseNewTask( pxTaskDefinition->pvTaskCode,\r
659                                   pxTaskDefinition->pcName,\r
660                                   ( uint32_t ) pxTaskDefinition->usStackDepth,\r
661                                   pxTaskDefinition->pvParameters,\r
662                                   pxTaskDefinition->uxPriority,\r
663                                   pxCreatedTask, pxNewTCB,\r
664                                   pxTaskDefinition->xRegions );\r
665 \r
666             prvAddNewTaskToReadyList( pxNewTCB );\r
667             xReturn = pdPASS;\r
668         }\r
669 \r
670         return xReturn;\r
671     }\r
672 \r
673 #endif /* ( portUSING_MPU_WRAPPERS == 1 ) && ( configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION == 1 ) */\r
674 /*-----------------------------------------------------------*/\r
675 \r
676 #if ( ( portUSING_MPU_WRAPPERS == 1 ) && ( configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION == 1 ) )\r
677 \r
678     BaseType_t xTaskCreateRestricted( const TaskParameters_t * const pxTaskDefinition,\r
679                                       TaskHandle_t * pxCreatedTask )\r
680     {\r
681         TCB_t * pxNewTCB;\r
682         BaseType_t xReturn = errCOULD_NOT_ALLOCATE_REQUIRED_MEMORY;\r
683 \r
684         configASSERT( pxTaskDefinition->puxStackBuffer );\r
685 \r
686         if( pxTaskDefinition->puxStackBuffer != NULL )\r
687         {\r
688             /* Allocate space for the TCB.  Where the memory comes from depends\r
689              * on the implementation of the port malloc function and whether or\r
690              * not static allocation is being used. */\r
691             pxNewTCB = ( TCB_t * ) pvPortMalloc( sizeof( TCB_t ) );\r
692 \r
693             if( pxNewTCB != NULL )\r
694             {\r
695                 /* Store the stack location in the TCB. */\r
696                 pxNewTCB->pxStack = pxTaskDefinition->puxStackBuffer;\r
697 \r
698                 #if ( tskSTATIC_AND_DYNAMIC_ALLOCATION_POSSIBLE != 0 )\r
699                     {\r
700                         /* Tasks can be created statically or dynamically, so note\r
701                          * this task had a statically allocated stack in case it is\r
702                          * later deleted.  The TCB was allocated dynamically. */\r
703                         pxNewTCB->ucStaticallyAllocated = tskSTATICALLY_ALLOCATED_STACK_ONLY;\r
704                     }\r
705                 #endif /* tskSTATIC_AND_DYNAMIC_ALLOCATION_POSSIBLE */\r
706 \r
707                 prvInitialiseNewTask( pxTaskDefinition->pvTaskCode,\r
708                                       pxTaskDefinition->pcName,\r
709                                       ( uint32_t ) pxTaskDefinition->usStackDepth,\r
710                                       pxTaskDefinition->pvParameters,\r
711                                       pxTaskDefinition->uxPriority,\r
712                                       pxCreatedTask, pxNewTCB,\r
713                                       pxTaskDefinition->xRegions );\r
714 \r
715                 prvAddNewTaskToReadyList( pxNewTCB );\r
716                 xReturn = pdPASS;\r
717             }\r
718         }\r
719 \r
720         return xReturn;\r
721     }\r
722 \r
723 #endif /* portUSING_MPU_WRAPPERS */\r
724 /*-----------------------------------------------------------*/\r
725 \r
726 #if ( configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION == 1 )\r
727 \r
728     BaseType_t xTaskCreate( TaskFunction_t pxTaskCode,\r
729                             const char * const pcName, /*lint !e971 Unqualified char types are allowed for strings and single characters only. */\r
730                             const configSTACK_DEPTH_TYPE usStackDepth,\r
731                             void * const pvParameters,\r
732                             UBaseType_t uxPriority,\r
733                             TaskHandle_t * const pxCreatedTask )\r
734     {\r
735         TCB_t * pxNewTCB;\r
736         BaseType_t xReturn;\r
737 \r
738         /* If the stack grows down then allocate the stack then the TCB so the stack\r
739          * does not grow into the TCB.  Likewise if the stack grows up then allocate\r
740          * the TCB then the stack. */\r
741         #if ( portSTACK_GROWTH > 0 )\r
742             {\r
743                 /* Allocate space for the TCB.  Where the memory comes from depends on\r
744                  * the implementation of the port malloc function and whether or not static\r
745                  * allocation is being used. */\r
746                 pxNewTCB = ( TCB_t * ) pvPortMalloc( sizeof( TCB_t ) );\r
747 \r
748                 if( pxNewTCB != NULL )\r
749                 {\r
750                     /* Allocate space for the stack used by the task being created.\r
751                      * The base of the stack memory stored in the TCB so the task can\r
752                      * be deleted later if required. */\r
753                     pxNewTCB->pxStack = ( StackType_t * ) pvPortMallocStack( ( ( ( size_t ) usStackDepth ) * sizeof( StackType_t ) ) ); /*lint !e961 MISRA exception as the casts are only redundant for some ports. */\r
754 \r
755                     if( pxNewTCB->pxStack == NULL )\r
756                     {\r
757                         /* Could not allocate the stack.  Delete the allocated TCB. */\r
758                         vPortFree( pxNewTCB );\r
759                         pxNewTCB = NULL;\r
760                     }\r
761                 }\r
762             }\r
763         #else /* portSTACK_GROWTH */\r
764             {\r
765                 StackType_t * pxStack;\r
766 \r
767                 /* Allocate space for the stack used by the task being created. */\r
768                 pxStack = pvPortMallocStack( ( ( ( size_t ) usStackDepth ) * sizeof( StackType_t ) ) ); /*lint !e9079 All values returned by pvPortMalloc() have at least the alignment required by the MCU's stack and this allocation is the stack. */\r
769 \r
770                 if( pxStack != NULL )\r
771                 {\r
772                     /* Allocate space for the TCB. */\r
773                     pxNewTCB = ( TCB_t * ) pvPortMalloc( sizeof( TCB_t ) ); /*lint !e9087 !e9079 All values returned by pvPortMalloc() have at least the alignment required by the MCU's stack, and the first member of TCB_t is always a pointer to the task's stack. */\r
774 \r
775                     if( pxNewTCB != NULL )\r
776                     {\r
777                         /* Store the stack location in the TCB. */\r
778                         pxNewTCB->pxStack = pxStack;\r
779                     }\r
780                     else\r
781                     {\r
782                         /* The stack cannot be used as the TCB was not created.  Free\r
783                          * it again. */\r
784                         vPortFreeStack( pxStack );\r
785                     }\r
786                 }\r
787                 else\r
788                 {\r
789                     pxNewTCB = NULL;\r
790                 }\r
791             }\r
792         #endif /* portSTACK_GROWTH */\r
793 \r
794         if( pxNewTCB != NULL )\r
795         {\r
796             #if ( tskSTATIC_AND_DYNAMIC_ALLOCATION_POSSIBLE != 0 ) /*lint !e9029 !e731 Macro has been consolidated for readability reasons. */\r
797                 {\r
798                     /* Tasks can be created statically or dynamically, so note this\r
799                      * task was created dynamically in case it is later deleted. */\r
800                     pxNewTCB->ucStaticallyAllocated = tskDYNAMICALLY_ALLOCATED_STACK_AND_TCB;\r
801                 }\r
802             #endif /* tskSTATIC_AND_DYNAMIC_ALLOCATION_POSSIBLE */\r
803 \r
804             prvInitialiseNewTask( pxTaskCode, pcName, ( uint32_t ) usStackDepth, pvParameters, uxPriority, pxCreatedTask, pxNewTCB, NULL );\r
805             prvAddNewTaskToReadyList( pxNewTCB );\r
806             xReturn = pdPASS;\r
807         }\r
808         else\r
809         {\r
810             xReturn = errCOULD_NOT_ALLOCATE_REQUIRED_MEMORY;\r
811         }\r
812 \r
813         return xReturn;\r
814     }\r
815 \r
816 #endif /* configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION */\r
817 /*-----------------------------------------------------------*/\r
818 \r
819 static void prvInitialiseNewTask( TaskFunction_t pxTaskCode,\r
820                                   const char * const pcName, /*lint !e971 Unqualified char types are allowed for strings and single characters only. */\r
821                                   const uint32_t ulStackDepth,\r
822                                   void * const pvParameters,\r
823                                   UBaseType_t uxPriority,\r
824                                   TaskHandle_t * const pxCreatedTask,\r
825                                   TCB_t * pxNewTCB,\r
826                                   const MemoryRegion_t * const xRegions )\r
827 {\r
828     StackType_t * pxTopOfStack;\r
829     UBaseType_t x;\r
830 \r
831     #if ( portUSING_MPU_WRAPPERS == 1 )\r
832         /* Should the task be created in privileged mode? */\r
833         BaseType_t xRunPrivileged;\r
834 \r
835         if( ( uxPriority & portPRIVILEGE_BIT ) != 0U )\r
836         {\r
837             xRunPrivileged = pdTRUE;\r
838         }\r
839         else\r
840         {\r
841             xRunPrivileged = pdFALSE;\r
842         }\r
843         uxPriority &= ~portPRIVILEGE_BIT;\r
844     #endif /* portUSING_MPU_WRAPPERS == 1 */\r
845 \r
846     /* Avoid dependency on memset() if it is not required. */\r
847     #if ( tskSET_NEW_STACKS_TO_KNOWN_VALUE == 1 )\r
848         {\r
849             /* Fill the stack with a known value to assist debugging. */\r
850             ( void ) memset( pxNewTCB->pxStack, ( int ) tskSTACK_FILL_BYTE, ( size_t ) ulStackDepth * sizeof( StackType_t ) );\r
851         }\r
852     #endif /* tskSET_NEW_STACKS_TO_KNOWN_VALUE */\r
853 \r
854     /* Calculate the top of stack address.  This depends on whether the stack\r
855      * grows from high memory to low (as per the 80x86) or vice versa.\r
856      * portSTACK_GROWTH is used to make the result positive or negative as required\r
857      * by the port. */\r
858     #if ( portSTACK_GROWTH < 0 )\r
859         {\r
860             pxTopOfStack = &( pxNewTCB->pxStack[ ulStackDepth - ( uint32_t ) 1 ] );\r
861             pxTopOfStack = ( StackType_t * ) ( ( ( portPOINTER_SIZE_TYPE ) pxTopOfStack ) & ( ~( ( portPOINTER_SIZE_TYPE ) portBYTE_ALIGNMENT_MASK ) ) ); /*lint !e923 !e9033 !e9078 MISRA exception.  Avoiding casts between pointers and integers is not practical.  Size differences accounted for using portPOINTER_SIZE_TYPE type.  Checked by assert(). */\r
862 \r
863             /* Check the alignment of the calculated top of stack is correct. */\r
864             configASSERT( ( ( ( portPOINTER_SIZE_TYPE ) pxTopOfStack & ( portPOINTER_SIZE_TYPE ) portBYTE_ALIGNMENT_MASK ) == 0UL ) );\r
865 \r
866             #if ( configRECORD_STACK_HIGH_ADDRESS == 1 )\r
867                 {\r
868                     /* Also record the stack's high address, which may assist\r
869                      * debugging. */\r
870                     pxNewTCB->pxEndOfStack = pxTopOfStack;\r
871                 }\r
872             #endif /* configRECORD_STACK_HIGH_ADDRESS */\r
873         }\r
874     #else /* portSTACK_GROWTH */\r
875         {\r
876             pxTopOfStack = pxNewTCB->pxStack;\r
877 \r
878             /* Check the alignment of the stack buffer is correct. */\r
879             configASSERT( ( ( ( portPOINTER_SIZE_TYPE ) pxNewTCB->pxStack & ( portPOINTER_SIZE_TYPE ) portBYTE_ALIGNMENT_MASK ) == 0UL ) );\r
880 \r
881             /* The other extreme of the stack space is required if stack checking is\r
882              * performed. */\r
883             pxNewTCB->pxEndOfStack = pxNewTCB->pxStack + ( ulStackDepth - ( uint32_t ) 1 );\r
884         }\r
885     #endif /* portSTACK_GROWTH */\r
886 \r
887     /* Store the task name in the TCB. */\r
888     if( pcName != NULL )\r
889     {\r
890         for( x = ( UBaseType_t ) 0; x < ( UBaseType_t ) configMAX_TASK_NAME_LEN; x++ )\r
891         {\r
892             pxNewTCB->pcTaskName[ x ] = pcName[ x ];\r
893 \r
894             /* Don't copy all configMAX_TASK_NAME_LEN if the string is shorter than\r
895              * configMAX_TASK_NAME_LEN characters just in case the memory after the\r
896              * string is not accessible (extremely unlikely). */\r
897             if( pcName[ x ] == ( char ) 0x00 )\r
898             {\r
899                 break;\r
900             }\r
901             else\r
902             {\r
903                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
904             }\r
905         }\r
906 \r
907         /* Ensure the name string is terminated in the case that the string length\r
908          * was greater or equal to configMAX_TASK_NAME_LEN. */\r
909         pxNewTCB->pcTaskName[ configMAX_TASK_NAME_LEN - 1 ] = '\0';\r
910     }\r
911     else\r
912     {\r
913         /* The task has not been given a name, so just ensure there is a NULL\r
914          * terminator when it is read out. */\r
915         pxNewTCB->pcTaskName[ 0 ] = 0x00;\r
916     }\r
917 \r
918     /* This is used as an array index so must ensure it's not too large. */\r
919     configASSERT( uxPriority < configMAX_PRIORITIES );\r
920 \r
921     if( uxPriority >= ( UBaseType_t ) configMAX_PRIORITIES )\r
922     {\r
923         uxPriority = ( UBaseType_t ) configMAX_PRIORITIES - ( UBaseType_t ) 1U;\r
924     }\r
925     else\r
926     {\r
927         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
928     }\r
929 \r
930     pxNewTCB->uxPriority = uxPriority;\r
931     #if ( configUSE_MUTEXES == 1 )\r
932         {\r
933             pxNewTCB->uxBasePriority = uxPriority;\r
934             pxNewTCB->uxMutexesHeld = 0;\r
935         }\r
936     #endif /* configUSE_MUTEXES */\r
937 \r
938     vListInitialiseItem( &( pxNewTCB->xStateListItem ) );\r
939     vListInitialiseItem( &( pxNewTCB->xEventListItem ) );\r
940 \r
941     /* Set the pxNewTCB as a link back from the ListItem_t.  This is so we can get\r
942      * back to  the containing TCB from a generic item in a list. */\r
943     listSET_LIST_ITEM_OWNER( &( pxNewTCB->xStateListItem ), pxNewTCB );\r
944 \r
945     /* Event lists are always in priority order. */\r
946     listSET_LIST_ITEM_VALUE( &( pxNewTCB->xEventListItem ), ( TickType_t ) configMAX_PRIORITIES - ( TickType_t ) uxPriority ); /*lint !e961 MISRA exception as the casts are only redundant for some ports. */\r
947     listSET_LIST_ITEM_OWNER( &( pxNewTCB->xEventListItem ), pxNewTCB );\r
948 \r
949     #if ( portCRITICAL_NESTING_IN_TCB == 1 )\r
950         {\r
951             pxNewTCB->uxCriticalNesting = ( UBaseType_t ) 0U;\r
952         }\r
953     #endif /* portCRITICAL_NESTING_IN_TCB */\r
954 \r
955     #if ( configUSE_APPLICATION_TASK_TAG == 1 )\r
956         {\r
957             pxNewTCB->pxTaskTag = NULL;\r
958         }\r
959     #endif /* configUSE_APPLICATION_TASK_TAG */\r
960 \r
961     #if ( configGENERATE_RUN_TIME_STATS == 1 )\r
962         {\r
963             pxNewTCB->ulRunTimeCounter = ( configRUN_TIME_COUNTER_TYPE ) 0;\r
964         }\r
965     #endif /* configGENERATE_RUN_TIME_STATS */\r
966 \r
967     #if ( portUSING_MPU_WRAPPERS == 1 )\r
968         {\r
969             vPortStoreTaskMPUSettings( &( pxNewTCB->xMPUSettings ), xRegions, pxNewTCB->pxStack, ulStackDepth );\r
970         }\r
971     #else\r
972         {\r
973             /* Avoid compiler warning about unreferenced parameter. */\r
974             ( void ) xRegions;\r
975         }\r
976     #endif\r
977 \r
978     #if ( configNUM_THREAD_LOCAL_STORAGE_POINTERS != 0 )\r
979         {\r
980             memset( ( void * ) &( pxNewTCB->pvThreadLocalStoragePointers[ 0 ] ), 0x00, sizeof( pxNewTCB->pvThreadLocalStoragePointers ) );\r
981         }\r
982     #endif\r
983 \r
984     #if ( configUSE_TASK_NOTIFICATIONS == 1 )\r
985         {\r
986             memset( ( void * ) &( pxNewTCB->ulNotifiedValue[ 0 ] ), 0x00, sizeof( pxNewTCB->ulNotifiedValue ) );\r
987             memset( ( void * ) &( pxNewTCB->ucNotifyState[ 0 ] ), 0x00, sizeof( pxNewTCB->ucNotifyState ) );\r
988         }\r
989     #endif\r
990 \r
991     #if ( configUSE_NEWLIB_REENTRANT == 1 )\r
992         {\r
993             /* Initialise this task's Newlib reent structure.\r
994              * See the third party link http://www.nadler.com/embedded/newlibAndFreeRTOS.html\r
995              * for additional information. */\r
996             _REENT_INIT_PTR( ( &( pxNewTCB->xNewLib_reent ) ) );\r
997         }\r
998     #endif\r
999 \r
1000     #if ( INCLUDE_xTaskAbortDelay == 1 )\r
1001         {\r
1002             pxNewTCB->ucDelayAborted = pdFALSE;\r
1003         }\r
1004     #endif\r
1005 \r
1006     /* Initialize the TCB stack to look as if the task was already running,\r
1007      * but had been interrupted by the scheduler.  The return address is set\r
1008      * to the start of the task function. Once the stack has been initialised\r
1009      * the top of stack variable is updated. */\r
1010     #if ( portUSING_MPU_WRAPPERS == 1 )\r
1011         {\r
1012             /* If the port has capability to detect stack overflow,\r
1013              * pass the stack end address to the stack initialization\r
1014              * function as well. */\r
1015             #if ( portHAS_STACK_OVERFLOW_CHECKING == 1 )\r
1016                 {\r
1017                     #if ( portSTACK_GROWTH < 0 )\r
1018                         {\r
1019                             pxNewTCB->pxTopOfStack = pxPortInitialiseStack( pxTopOfStack, pxNewTCB->pxStack, pxTaskCode, pvParameters, xRunPrivileged );\r
1020                         }\r
1021                     #else /* portSTACK_GROWTH */\r
1022                         {\r
1023                             pxNewTCB->pxTopOfStack = pxPortInitialiseStack( pxTopOfStack, pxNewTCB->pxEndOfStack, pxTaskCode, pvParameters, xRunPrivileged );\r
1024                         }\r
1025                     #endif /* portSTACK_GROWTH */\r
1026                 }\r
1027             #else /* portHAS_STACK_OVERFLOW_CHECKING */\r
1028                 {\r
1029                     pxNewTCB->pxTopOfStack = pxPortInitialiseStack( pxTopOfStack, pxTaskCode, pvParameters, xRunPrivileged );\r
1030                 }\r
1031             #endif /* portHAS_STACK_OVERFLOW_CHECKING */\r
1032         }\r
1033     #else /* portUSING_MPU_WRAPPERS */\r
1034         {\r
1035             /* If the port has capability to detect stack overflow,\r
1036              * pass the stack end address to the stack initialization\r
1037              * function as well. */\r
1038             #if ( portHAS_STACK_OVERFLOW_CHECKING == 1 )\r
1039                 {\r
1040                     #if ( portSTACK_GROWTH < 0 )\r
1041                         {\r
1042                             pxNewTCB->pxTopOfStack = pxPortInitialiseStack( pxTopOfStack, pxNewTCB->pxStack, pxTaskCode, pvParameters );\r
1043                         }\r
1044                     #else /* portSTACK_GROWTH */\r
1045                         {\r
1046                             pxNewTCB->pxTopOfStack = pxPortInitialiseStack( pxTopOfStack, pxNewTCB->pxEndOfStack, pxTaskCode, pvParameters );\r
1047                         }\r
1048                     #endif /* portSTACK_GROWTH */\r
1049                 }\r
1050             #else /* portHAS_STACK_OVERFLOW_CHECKING */\r
1051                 {\r
1052                     pxNewTCB->pxTopOfStack = pxPortInitialiseStack( pxTopOfStack, pxTaskCode, pvParameters );\r
1053                 }\r
1054             #endif /* portHAS_STACK_OVERFLOW_CHECKING */\r
1055         }\r
1056     #endif /* portUSING_MPU_WRAPPERS */\r
1057 \r
1058     if( pxCreatedTask != NULL )\r
1059     {\r
1060         /* Pass the handle out in an anonymous way.  The handle can be used to\r
1061          * change the created task's priority, delete the created task, etc.*/\r
1062         *pxCreatedTask = ( TaskHandle_t ) pxNewTCB;\r
1063     }\r
1064     else\r
1065     {\r
1066         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1067     }\r
1068 }\r
1069 /*-----------------------------------------------------------*/\r
1070 \r
1071 static void prvAddNewTaskToReadyList( TCB_t * pxNewTCB )\r
1072 {\r
1073     /* Ensure interrupts don't access the task lists while the lists are being\r
1074      * updated. */\r
1075     taskENTER_CRITICAL();\r
1076     {\r
1077         uxCurrentNumberOfTasks++;\r
1078 \r
1079         if( pxCurrentTCB == NULL )\r
1080         {\r
1081             /* There are no other tasks, or all the other tasks are in\r
1082              * the suspended state - make this the current task. */\r
1083             pxCurrentTCB = pxNewTCB;\r
1084 \r
1085             if( uxCurrentNumberOfTasks == ( UBaseType_t ) 1 )\r
1086             {\r
1087                 /* This is the first task to be created so do the preliminary\r
1088                  * initialisation required.  We will not recover if this call\r
1089                  * fails, but we will report the failure. */\r
1090                 prvInitialiseTaskLists();\r
1091             }\r
1092             else\r
1093             {\r
1094                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1095             }\r
1096         }\r
1097         else\r
1098         {\r
1099             /* If the scheduler is not already running, make this task the\r
1100              * current task if it is the highest priority task to be created\r
1101              * so far. */\r
1102             if( xSchedulerRunning == pdFALSE )\r
1103             {\r
1104                 if( pxCurrentTCB->uxPriority <= pxNewTCB->uxPriority )\r
1105                 {\r
1106                     pxCurrentTCB = pxNewTCB;\r
1107                 }\r
1108                 else\r
1109                 {\r
1110                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1111                 }\r
1112             }\r
1113             else\r
1114             {\r
1115                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1116             }\r
1117         }\r
1118 \r
1119         uxTaskNumber++;\r
1120 \r
1121         #if ( configUSE_TRACE_FACILITY == 1 )\r
1122             {\r
1123                 /* Add a counter into the TCB for tracing only. */\r
1124                 pxNewTCB->uxTCBNumber = uxTaskNumber;\r
1125             }\r
1126         #endif /* configUSE_TRACE_FACILITY */\r
1127         traceTASK_CREATE( pxNewTCB );\r
1128 \r
1129         prvAddTaskToReadyList( pxNewTCB );\r
1130 \r
1131         portSETUP_TCB( pxNewTCB );\r
1132     }\r
1133     taskEXIT_CRITICAL();\r
1134 \r
1135     if( xSchedulerRunning != pdFALSE )\r
1136     {\r
1137         /* If the created task is of a higher priority than the current task\r
1138          * then it should run now. */\r
1139         if( pxCurrentTCB->uxPriority < pxNewTCB->uxPriority )\r
1140         {\r
1141             taskYIELD_IF_USING_PREEMPTION();\r
1142         }\r
1143         else\r
1144         {\r
1145             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1146         }\r
1147     }\r
1148     else\r
1149     {\r
1150         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1151     }\r
1152 }\r
1153 /*-----------------------------------------------------------*/\r
1154 \r
1155 #if ( INCLUDE_vTaskDelete == 1 )\r
1156 \r
1157     void vTaskDelete( TaskHandle_t xTaskToDelete )\r
1158     {\r
1159         TCB_t * pxTCB;\r
1160 \r
1161         taskENTER_CRITICAL();\r
1162         {\r
1163             /* If null is passed in here then it is the calling task that is\r
1164              * being deleted. */\r
1165             pxTCB = prvGetTCBFromHandle( xTaskToDelete );\r
1166 \r
1167             /* Remove task from the ready/delayed list. */\r
1168             if( uxListRemove( &( pxTCB->xStateListItem ) ) == ( UBaseType_t ) 0 )\r
1169             {\r
1170                 taskRESET_READY_PRIORITY( pxTCB->uxPriority );\r
1171             }\r
1172             else\r
1173             {\r
1174                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1175             }\r
1176 \r
1177             /* Is the task waiting on an event also? */\r
1178             if( listLIST_ITEM_CONTAINER( &( pxTCB->xEventListItem ) ) != NULL )\r
1179             {\r
1180                 ( void ) uxListRemove( &( pxTCB->xEventListItem ) );\r
1181             }\r
1182             else\r
1183             {\r
1184                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1185             }\r
1186 \r
1187             /* Increment the uxTaskNumber also so kernel aware debuggers can\r
1188              * detect that the task lists need re-generating.  This is done before\r
1189              * portPRE_TASK_DELETE_HOOK() as in the Windows port that macro will\r
1190              * not return. */\r
1191             uxTaskNumber++;\r
1192 \r
1193             if( pxTCB == pxCurrentTCB )\r
1194             {\r
1195                 /* A task is deleting itself.  This cannot complete within the\r
1196                  * task itself, as a context switch to another task is required.\r
1197                  * Place the task in the termination list.  The idle task will\r
1198                  * check the termination list and free up any memory allocated by\r
1199                  * the scheduler for the TCB and stack of the deleted task. */\r
1200                 vListInsertEnd( &xTasksWaitingTermination, &( pxTCB->xStateListItem ) );\r
1201 \r
1202                 /* Increment the ucTasksDeleted variable so the idle task knows\r
1203                  * there is a task that has been deleted and that it should therefore\r
1204                  * check the xTasksWaitingTermination list. */\r
1205                 ++uxDeletedTasksWaitingCleanUp;\r
1206 \r
1207                 /* Call the delete hook before portPRE_TASK_DELETE_HOOK() as\r
1208                  * portPRE_TASK_DELETE_HOOK() does not return in the Win32 port. */\r
1209                 traceTASK_DELETE( pxTCB );\r
1210 \r
1211                 /* The pre-delete hook is primarily for the Windows simulator,\r
1212                  * in which Windows specific clean up operations are performed,\r
1213                  * after which it is not possible to yield away from this task -\r
1214                  * hence xYieldPending is used to latch that a context switch is\r
1215                  * required. */\r
1216                 portPRE_TASK_DELETE_HOOK( pxTCB, &xYieldPending );\r
1217             }\r
1218             else\r
1219             {\r
1220                 --uxCurrentNumberOfTasks;\r
1221                 traceTASK_DELETE( pxTCB );\r
1222 \r
1223                 /* Reset the next expected unblock time in case it referred to\r
1224                  * the task that has just been deleted. */\r
1225                 prvResetNextTaskUnblockTime();\r
1226             }\r
1227         }\r
1228         taskEXIT_CRITICAL();\r
1229 \r
1230         /* If the task is not deleting itself, call prvDeleteTCB from outside of\r
1231          * critical section. If a task deletes itself, prvDeleteTCB is called\r
1232          * from prvCheckTasksWaitingTermination which is called from Idle task. */\r
1233         if( pxTCB != pxCurrentTCB )\r
1234         {\r
1235             prvDeleteTCB( pxTCB );\r
1236         }\r
1237 \r
1238         /* Force a reschedule if it is the currently running task that has just\r
1239          * been deleted. */\r
1240         if( xSchedulerRunning != pdFALSE )\r
1241         {\r
1242             if( pxTCB == pxCurrentTCB )\r
1243             {\r
1244                 configASSERT( uxSchedulerSuspended == 0 );\r
1245                 portYIELD_WITHIN_API();\r
1246             }\r
1247             else\r
1248             {\r
1249                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1250             }\r
1251         }\r
1252     }\r
1253 \r
1254 #endif /* INCLUDE_vTaskDelete */\r
1255 /*-----------------------------------------------------------*/\r
1256 \r
1257 #if ( INCLUDE_xTaskDelayUntil == 1 )\r
1258 \r
1259     BaseType_t xTaskDelayUntil( TickType_t * const pxPreviousWakeTime,\r
1260                                 const TickType_t xTimeIncrement )\r
1261     {\r
1262         TickType_t xTimeToWake;\r
1263         BaseType_t xAlreadyYielded, xShouldDelay = pdFALSE;\r
1264 \r
1265         configASSERT( pxPreviousWakeTime );\r
1266         configASSERT( ( xTimeIncrement > 0U ) );\r
1267         configASSERT( uxSchedulerSuspended == 0 );\r
1268 \r
1269         vTaskSuspendAll();\r
1270         {\r
1271             /* Minor optimisation.  The tick count cannot change in this\r
1272              * block. */\r
1273             const TickType_t xConstTickCount = xTickCount;\r
1274 \r
1275             /* Generate the tick time at which the task wants to wake. */\r
1276             xTimeToWake = *pxPreviousWakeTime + xTimeIncrement;\r
1277 \r
1278             if( xConstTickCount < *pxPreviousWakeTime )\r
1279             {\r
1280                 /* The tick count has overflowed since this function was\r
1281                  * lasted called.  In this case the only time we should ever\r
1282                  * actually delay is if the wake time has also  overflowed,\r
1283                  * and the wake time is greater than the tick time.  When this\r
1284                  * is the case it is as if neither time had overflowed. */\r
1285                 if( ( xTimeToWake < *pxPreviousWakeTime ) && ( xTimeToWake > xConstTickCount ) )\r
1286                 {\r
1287                     xShouldDelay = pdTRUE;\r
1288                 }\r
1289                 else\r
1290                 {\r
1291                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1292                 }\r
1293             }\r
1294             else\r
1295             {\r
1296                 /* The tick time has not overflowed.  In this case we will\r
1297                  * delay if either the wake time has overflowed, and/or the\r
1298                  * tick time is less than the wake time. */\r
1299                 if( ( xTimeToWake < *pxPreviousWakeTime ) || ( xTimeToWake > xConstTickCount ) )\r
1300                 {\r
1301                     xShouldDelay = pdTRUE;\r
1302                 }\r
1303                 else\r
1304                 {\r
1305                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1306                 }\r
1307             }\r
1308 \r
1309             /* Update the wake time ready for the next call. */\r
1310             *pxPreviousWakeTime = xTimeToWake;\r
1311 \r
1312             if( xShouldDelay != pdFALSE )\r
1313             {\r
1314                 traceTASK_DELAY_UNTIL( xTimeToWake );\r
1315 \r
1316                 /* prvAddCurrentTaskToDelayedList() needs the block time, not\r
1317                  * the time to wake, so subtract the current tick count. */\r
1318                 prvAddCurrentTaskToDelayedList( xTimeToWake - xConstTickCount, pdFALSE );\r
1319             }\r
1320             else\r
1321             {\r
1322                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1323             }\r
1324         }\r
1325         xAlreadyYielded = xTaskResumeAll();\r
1326 \r
1327         /* Force a reschedule if xTaskResumeAll has not already done so, we may\r
1328          * have put ourselves to sleep. */\r
1329         if( xAlreadyYielded == pdFALSE )\r
1330         {\r
1331             portYIELD_WITHIN_API();\r
1332         }\r
1333         else\r
1334         {\r
1335             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1336         }\r
1337 \r
1338         return xShouldDelay;\r
1339     }\r
1340 \r
1341 #endif /* INCLUDE_xTaskDelayUntil */\r
1342 /*-----------------------------------------------------------*/\r
1343 \r
1344 #if ( INCLUDE_vTaskDelay == 1 )\r
1345 \r
1346     void vTaskDelay( const TickType_t xTicksToDelay )\r
1347     {\r
1348         BaseType_t xAlreadyYielded = pdFALSE;\r
1349 \r
1350         /* A delay time of zero just forces a reschedule. */\r
1351         if( xTicksToDelay > ( TickType_t ) 0U )\r
1352         {\r
1353             configASSERT( uxSchedulerSuspended == 0 );\r
1354             vTaskSuspendAll();\r
1355             {\r
1356                 traceTASK_DELAY();\r
1357 \r
1358                 /* A task that is removed from the event list while the\r
1359                  * scheduler is suspended will not get placed in the ready\r
1360                  * list or removed from the blocked list until the scheduler\r
1361                  * is resumed.\r
1362                  *\r
1363                  * This task cannot be in an event list as it is the currently\r
1364                  * executing task. */\r
1365                 prvAddCurrentTaskToDelayedList( xTicksToDelay, pdFALSE );\r
1366             }\r
1367             xAlreadyYielded = xTaskResumeAll();\r
1368         }\r
1369         else\r
1370         {\r
1371             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1372         }\r
1373 \r
1374         /* Force a reschedule if xTaskResumeAll has not already done so, we may\r
1375          * have put ourselves to sleep. */\r
1376         if( xAlreadyYielded == pdFALSE )\r
1377         {\r
1378             portYIELD_WITHIN_API();\r
1379         }\r
1380         else\r
1381         {\r
1382             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1383         }\r
1384     }\r
1385 \r
1386 #endif /* INCLUDE_vTaskDelay */\r
1387 /*-----------------------------------------------------------*/\r
1388 \r
1389 #if ( ( INCLUDE_eTaskGetState == 1 ) || ( configUSE_TRACE_FACILITY == 1 ) || ( INCLUDE_xTaskAbortDelay == 1 ) )\r
1390 \r
1391     eTaskState eTaskGetState( TaskHandle_t xTask )\r
1392     {\r
1393         eTaskState eReturn;\r
1394         List_t const * pxStateList, * pxDelayedList, * pxOverflowedDelayedList;\r
1395         const TCB_t * const pxTCB = xTask;\r
1396 \r
1397         configASSERT( pxTCB );\r
1398 \r
1399         if( pxTCB == pxCurrentTCB )\r
1400         {\r
1401             /* The task calling this function is querying its own state. */\r
1402             eReturn = eRunning;\r
1403         }\r
1404         else\r
1405         {\r
1406             taskENTER_CRITICAL();\r
1407             {\r
1408                 pxStateList = listLIST_ITEM_CONTAINER( &( pxTCB->xStateListItem ) );\r
1409                 pxDelayedList = pxDelayedTaskList;\r
1410                 pxOverflowedDelayedList = pxOverflowDelayedTaskList;\r
1411             }\r
1412             taskEXIT_CRITICAL();\r
1413 \r
1414             if( ( pxStateList == pxDelayedList ) || ( pxStateList == pxOverflowedDelayedList ) )\r
1415             {\r
1416                 /* The task being queried is referenced from one of the Blocked\r
1417                  * lists. */\r
1418                 eReturn = eBlocked;\r
1419             }\r
1420 \r
1421             #if ( INCLUDE_vTaskSuspend == 1 )\r
1422                 else if( pxStateList == &xSuspendedTaskList )\r
1423                 {\r
1424                     /* The task being queried is referenced from the suspended\r
1425                      * list.  Is it genuinely suspended or is it blocked\r
1426                      * indefinitely? */\r
1427                     if( listLIST_ITEM_CONTAINER( &( pxTCB->xEventListItem ) ) == NULL )\r
1428                     {\r
1429                         #if ( configUSE_TASK_NOTIFICATIONS == 1 )\r
1430                             {\r
1431                                 BaseType_t x;\r
1432 \r
1433                                 /* The task does not appear on the event list item of\r
1434                                  * and of the RTOS objects, but could still be in the\r
1435                                  * blocked state if it is waiting on its notification\r
1436                                  * rather than waiting on an object.  If not, is\r
1437                                  * suspended. */\r
1438                                 eReturn = eSuspended;\r
1439 \r
1440                                 for( x = 0; x < configTASK_NOTIFICATION_ARRAY_ENTRIES; x++ )\r
1441                                 {\r
1442                                     if( pxTCB->ucNotifyState[ x ] == taskWAITING_NOTIFICATION )\r
1443                                     {\r
1444                                         eReturn = eBlocked;\r
1445                                         break;\r
1446                                     }\r
1447                                 }\r
1448                             }\r
1449                         #else /* if ( configUSE_TASK_NOTIFICATIONS == 1 ) */\r
1450                             {\r
1451                                 eReturn = eSuspended;\r
1452                             }\r
1453                         #endif /* if ( configUSE_TASK_NOTIFICATIONS == 1 ) */\r
1454                     }\r
1455                     else\r
1456                     {\r
1457                         eReturn = eBlocked;\r
1458                     }\r
1459                 }\r
1460             #endif /* if ( INCLUDE_vTaskSuspend == 1 ) */\r
1461 \r
1462             #if ( INCLUDE_vTaskDelete == 1 )\r
1463                 else if( ( pxStateList == &xTasksWaitingTermination ) || ( pxStateList == NULL ) )\r
1464                 {\r
1465                     /* The task being queried is referenced from the deleted\r
1466                      * tasks list, or it is not referenced from any lists at\r
1467                      * all. */\r
1468                     eReturn = eDeleted;\r
1469                 }\r
1470             #endif\r
1471 \r
1472             else /*lint !e525 Negative indentation is intended to make use of pre-processor clearer. */\r
1473             {\r
1474                 /* If the task is not in any other state, it must be in the\r
1475                  * Ready (including pending ready) state. */\r
1476                 eReturn = eReady;\r
1477             }\r
1478         }\r
1479 \r
1480         return eReturn;\r
1481     } /*lint !e818 xTask cannot be a pointer to const because it is a typedef. */\r
1482 \r
1483 #endif /* INCLUDE_eTaskGetState */\r
1484 /*-----------------------------------------------------------*/\r
1485 \r
1486 #if ( INCLUDE_uxTaskPriorityGet == 1 )\r
1487 \r
1488     UBaseType_t uxTaskPriorityGet( const TaskHandle_t xTask )\r
1489     {\r
1490         TCB_t const * pxTCB;\r
1491         UBaseType_t uxReturn;\r
1492 \r
1493         taskENTER_CRITICAL();\r
1494         {\r
1495             /* If null is passed in here then it is the priority of the task\r
1496              * that called uxTaskPriorityGet() that is being queried. */\r
1497             pxTCB = prvGetTCBFromHandle( xTask );\r
1498             uxReturn = pxTCB->uxPriority;\r
1499         }\r
1500         taskEXIT_CRITICAL();\r
1501 \r
1502         return uxReturn;\r
1503     }\r
1504 \r
1505 #endif /* INCLUDE_uxTaskPriorityGet */\r
1506 /*-----------------------------------------------------------*/\r
1507 \r
1508 #if ( INCLUDE_uxTaskPriorityGet == 1 )\r
1509 \r
1510     UBaseType_t uxTaskPriorityGetFromISR( const TaskHandle_t xTask )\r
1511     {\r
1512         TCB_t const * pxTCB;\r
1513         UBaseType_t uxReturn, uxSavedInterruptState;\r
1514 \r
1515         /* RTOS ports that support interrupt nesting have the concept of a\r
1516          * maximum  system call (or maximum API call) interrupt priority.\r
1517          * Interrupts that are  above the maximum system call priority are keep\r
1518          * permanently enabled, even when the RTOS kernel is in a critical section,\r
1519          * but cannot make any calls to FreeRTOS API functions.  If configASSERT()\r
1520          * is defined in FreeRTOSConfig.h then\r
1521          * portASSERT_IF_INTERRUPT_PRIORITY_INVALID() will result in an assertion\r
1522          * failure if a FreeRTOS API function is called from an interrupt that has\r
1523          * been assigned a priority above the configured maximum system call\r
1524          * priority.  Only FreeRTOS functions that end in FromISR can be called\r
1525          * from interrupts  that have been assigned a priority at or (logically)\r
1526          * below the maximum system call interrupt priority.  FreeRTOS maintains a\r
1527          * separate interrupt safe API to ensure interrupt entry is as fast and as\r
1528          * simple as possible.  More information (albeit Cortex-M specific) is\r
1529          * provided on the following link:\r
1530          * https://www.FreeRTOS.org/RTOS-Cortex-M3-M4.html */\r
1531         portASSERT_IF_INTERRUPT_PRIORITY_INVALID();\r
1532 \r
1533         uxSavedInterruptState = portSET_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR();\r
1534         {\r
1535             /* If null is passed in here then it is the priority of the calling\r
1536              * task that is being queried. */\r
1537             pxTCB = prvGetTCBFromHandle( xTask );\r
1538             uxReturn = pxTCB->uxPriority;\r
1539         }\r
1540         portCLEAR_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR( uxSavedInterruptState );\r
1541 \r
1542         return uxReturn;\r
1543     }\r
1544 \r
1545 #endif /* INCLUDE_uxTaskPriorityGet */\r
1546 /*-----------------------------------------------------------*/\r
1547 \r
1548 #if ( INCLUDE_vTaskPrioritySet == 1 )\r
1549 \r
1550     void vTaskPrioritySet( TaskHandle_t xTask,\r
1551                            UBaseType_t uxNewPriority )\r
1552     {\r
1553         TCB_t * pxTCB;\r
1554         UBaseType_t uxCurrentBasePriority, uxPriorityUsedOnEntry;\r
1555         BaseType_t xYieldRequired = pdFALSE;\r
1556 \r
1557         configASSERT( uxNewPriority < configMAX_PRIORITIES );\r
1558 \r
1559         /* Ensure the new priority is valid. */\r
1560         if( uxNewPriority >= ( UBaseType_t ) configMAX_PRIORITIES )\r
1561         {\r
1562             uxNewPriority = ( UBaseType_t ) configMAX_PRIORITIES - ( UBaseType_t ) 1U;\r
1563         }\r
1564         else\r
1565         {\r
1566             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1567         }\r
1568 \r
1569         taskENTER_CRITICAL();\r
1570         {\r
1571             /* If null is passed in here then it is the priority of the calling\r
1572              * task that is being changed. */\r
1573             pxTCB = prvGetTCBFromHandle( xTask );\r
1574 \r
1575             traceTASK_PRIORITY_SET( pxTCB, uxNewPriority );\r
1576 \r
1577             #if ( configUSE_MUTEXES == 1 )\r
1578                 {\r
1579                     uxCurrentBasePriority = pxTCB->uxBasePriority;\r
1580                 }\r
1581             #else\r
1582                 {\r
1583                     uxCurrentBasePriority = pxTCB->uxPriority;\r
1584                 }\r
1585             #endif\r
1586 \r
1587             if( uxCurrentBasePriority != uxNewPriority )\r
1588             {\r
1589                 /* The priority change may have readied a task of higher\r
1590                  * priority than the calling task. */\r
1591                 if( uxNewPriority > uxCurrentBasePriority )\r
1592                 {\r
1593                     if( pxTCB != pxCurrentTCB )\r
1594                     {\r
1595                         /* The priority of a task other than the currently\r
1596                          * running task is being raised.  Is the priority being\r
1597                          * raised above that of the running task? */\r
1598                         if( uxNewPriority >= pxCurrentTCB->uxPriority )\r
1599                         {\r
1600                             xYieldRequired = pdTRUE;\r
1601                         }\r
1602                         else\r
1603                         {\r
1604                             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1605                         }\r
1606                     }\r
1607                     else\r
1608                     {\r
1609                         /* The priority of the running task is being raised,\r
1610                          * but the running task must already be the highest\r
1611                          * priority task able to run so no yield is required. */\r
1612                     }\r
1613                 }\r
1614                 else if( pxTCB == pxCurrentTCB )\r
1615                 {\r
1616                     /* Setting the priority of the running task down means\r
1617                      * there may now be another task of higher priority that\r
1618                      * is ready to execute. */\r
1619                     xYieldRequired = pdTRUE;\r
1620                 }\r
1621                 else\r
1622                 {\r
1623                     /* Setting the priority of any other task down does not\r
1624                      * require a yield as the running task must be above the\r
1625                      * new priority of the task being modified. */\r
1626                 }\r
1627 \r
1628                 /* Remember the ready list the task might be referenced from\r
1629                  * before its uxPriority member is changed so the\r
1630                  * taskRESET_READY_PRIORITY() macro can function correctly. */\r
1631                 uxPriorityUsedOnEntry = pxTCB->uxPriority;\r
1632 \r
1633                 #if ( configUSE_MUTEXES == 1 )\r
1634                     {\r
1635                         /* Only change the priority being used if the task is not\r
1636                          * currently using an inherited priority. */\r
1637                         if( pxTCB->uxBasePriority == pxTCB->uxPriority )\r
1638                         {\r
1639                             pxTCB->uxPriority = uxNewPriority;\r
1640                         }\r
1641                         else\r
1642                         {\r
1643                             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1644                         }\r
1645 \r
1646                         /* The base priority gets set whatever. */\r
1647                         pxTCB->uxBasePriority = uxNewPriority;\r
1648                     }\r
1649                 #else /* if ( configUSE_MUTEXES == 1 ) */\r
1650                     {\r
1651                         pxTCB->uxPriority = uxNewPriority;\r
1652                     }\r
1653                 #endif /* if ( configUSE_MUTEXES == 1 ) */\r
1654 \r
1655                 /* Only reset the event list item value if the value is not\r
1656                  * being used for anything else. */\r
1657                 if( ( listGET_LIST_ITEM_VALUE( &( pxTCB->xEventListItem ) ) & taskEVENT_LIST_ITEM_VALUE_IN_USE ) == 0UL )\r
1658                 {\r
1659                     listSET_LIST_ITEM_VALUE( &( pxTCB->xEventListItem ), ( ( TickType_t ) configMAX_PRIORITIES - ( TickType_t ) uxNewPriority ) ); /*lint !e961 MISRA exception as the casts are only redundant for some ports. */\r
1660                 }\r
1661                 else\r
1662                 {\r
1663                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1664                 }\r
1665 \r
1666                 /* If the task is in the blocked or suspended list we need do\r
1667                  * nothing more than change its priority variable. However, if\r
1668                  * the task is in a ready list it needs to be removed and placed\r
1669                  * in the list appropriate to its new priority. */\r
1670                 if( listIS_CONTAINED_WITHIN( &( pxReadyTasksLists[ uxPriorityUsedOnEntry ] ), &( pxTCB->xStateListItem ) ) != pdFALSE )\r
1671                 {\r
1672                     /* The task is currently in its ready list - remove before\r
1673                      * adding it to its new ready list.  As we are in a critical\r
1674                      * section we can do this even if the scheduler is suspended. */\r
1675                     if( uxListRemove( &( pxTCB->xStateListItem ) ) == ( UBaseType_t ) 0 )\r
1676                     {\r
1677                         /* It is known that the task is in its ready list so\r
1678                          * there is no need to check again and the port level\r
1679                          * reset macro can be called directly. */\r
1680                         portRESET_READY_PRIORITY( uxPriorityUsedOnEntry, uxTopReadyPriority );\r
1681                     }\r
1682                     else\r
1683                     {\r
1684                         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1685                     }\r
1686 \r
1687                     prvAddTaskToReadyList( pxTCB );\r
1688                 }\r
1689                 else\r
1690                 {\r
1691                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1692                 }\r
1693 \r
1694                 if( xYieldRequired != pdFALSE )\r
1695                 {\r
1696                     taskYIELD_IF_USING_PREEMPTION();\r
1697                 }\r
1698                 else\r
1699                 {\r
1700                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1701                 }\r
1702 \r
1703                 /* Remove compiler warning about unused variables when the port\r
1704                  * optimised task selection is not being used. */\r
1705                 ( void ) uxPriorityUsedOnEntry;\r
1706             }\r
1707         }\r
1708         taskEXIT_CRITICAL();\r
1709     }\r
1710 \r
1711 #endif /* INCLUDE_vTaskPrioritySet */\r
1712 /*-----------------------------------------------------------*/\r
1713 \r
1714 #if ( INCLUDE_vTaskSuspend == 1 )\r
1715 \r
1716     void vTaskSuspend( TaskHandle_t xTaskToSuspend )\r
1717     {\r
1718         TCB_t * pxTCB;\r
1719 \r
1720         taskENTER_CRITICAL();\r
1721         {\r
1722             /* If null is passed in here then it is the running task that is\r
1723              * being suspended. */\r
1724             pxTCB = prvGetTCBFromHandle( xTaskToSuspend );\r
1725 \r
1726             traceTASK_SUSPEND( pxTCB );\r
1727 \r
1728             /* Remove task from the ready/delayed list and place in the\r
1729              * suspended list. */\r
1730             if( uxListRemove( &( pxTCB->xStateListItem ) ) == ( UBaseType_t ) 0 )\r
1731             {\r
1732                 taskRESET_READY_PRIORITY( pxTCB->uxPriority );\r
1733             }\r
1734             else\r
1735             {\r
1736                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1737             }\r
1738 \r
1739             /* Is the task waiting on an event also? */\r
1740             if( listLIST_ITEM_CONTAINER( &( pxTCB->xEventListItem ) ) != NULL )\r
1741             {\r
1742                 ( void ) uxListRemove( &( pxTCB->xEventListItem ) );\r
1743             }\r
1744             else\r
1745             {\r
1746                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1747             }\r
1748 \r
1749             vListInsertEnd( &xSuspendedTaskList, &( pxTCB->xStateListItem ) );\r
1750 \r
1751             #if ( configUSE_TASK_NOTIFICATIONS == 1 )\r
1752                 {\r
1753                     BaseType_t x;\r
1754 \r
1755                     for( x = 0; x < configTASK_NOTIFICATION_ARRAY_ENTRIES; x++ )\r
1756                     {\r
1757                         if( pxTCB->ucNotifyState[ x ] == taskWAITING_NOTIFICATION )\r
1758                         {\r
1759                             /* The task was blocked to wait for a notification, but is\r
1760                              * now suspended, so no notification was received. */\r
1761                             pxTCB->ucNotifyState[ x ] = taskNOT_WAITING_NOTIFICATION;\r
1762                         }\r
1763                     }\r
1764                 }\r
1765             #endif /* if ( configUSE_TASK_NOTIFICATIONS == 1 ) */\r
1766         }\r
1767         taskEXIT_CRITICAL();\r
1768 \r
1769         if( xSchedulerRunning != pdFALSE )\r
1770         {\r
1771             /* Reset the next expected unblock time in case it referred to the\r
1772              * task that is now in the Suspended state. */\r
1773             taskENTER_CRITICAL();\r
1774             {\r
1775                 prvResetNextTaskUnblockTime();\r
1776             }\r
1777             taskEXIT_CRITICAL();\r
1778         }\r
1779         else\r
1780         {\r
1781             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1782         }\r
1783 \r
1784         if( pxTCB == pxCurrentTCB )\r
1785         {\r
1786             if( xSchedulerRunning != pdFALSE )\r
1787             {\r
1788                 /* The current task has just been suspended. */\r
1789                 configASSERT( uxSchedulerSuspended == 0 );\r
1790                 portYIELD_WITHIN_API();\r
1791             }\r
1792             else\r
1793             {\r
1794                 /* The scheduler is not running, but the task that was pointed\r
1795                  * to by pxCurrentTCB has just been suspended and pxCurrentTCB\r
1796                  * must be adjusted to point to a different task. */\r
1797                 if( listCURRENT_LIST_LENGTH( &xSuspendedTaskList ) == uxCurrentNumberOfTasks ) /*lint !e931 Right has no side effect, just volatile. */\r
1798                 {\r
1799                     /* No other tasks are ready, so set pxCurrentTCB back to\r
1800                      * NULL so when the next task is created pxCurrentTCB will\r
1801                      * be set to point to it no matter what its relative priority\r
1802                      * is. */\r
1803                     pxCurrentTCB = NULL;\r
1804                 }\r
1805                 else\r
1806                 {\r
1807                     vTaskSwitchContext();\r
1808                 }\r
1809             }\r
1810         }\r
1811         else\r
1812         {\r
1813             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1814         }\r
1815     }\r
1816 \r
1817 #endif /* INCLUDE_vTaskSuspend */\r
1818 /*-----------------------------------------------------------*/\r
1819 \r
1820 #if ( INCLUDE_vTaskSuspend == 1 )\r
1821 \r
1822     static BaseType_t prvTaskIsTaskSuspended( const TaskHandle_t xTask )\r
1823     {\r
1824         BaseType_t xReturn = pdFALSE;\r
1825         const TCB_t * const pxTCB = xTask;\r
1826 \r
1827         /* Accesses xPendingReadyList so must be called from a critical\r
1828          * section. */\r
1829 \r
1830         /* It does not make sense to check if the calling task is suspended. */\r
1831         configASSERT( xTask );\r
1832 \r
1833         /* Is the task being resumed actually in the suspended list? */\r
1834         if( listIS_CONTAINED_WITHIN( &xSuspendedTaskList, &( pxTCB->xStateListItem ) ) != pdFALSE )\r
1835         {\r
1836             /* Has the task already been resumed from within an ISR? */\r
1837             if( listIS_CONTAINED_WITHIN( &xPendingReadyList, &( pxTCB->xEventListItem ) ) == pdFALSE )\r
1838             {\r
1839                 /* Is it in the suspended list because it is in the Suspended\r
1840                  * state, or because is is blocked with no timeout? */\r
1841                 if( listIS_CONTAINED_WITHIN( NULL, &( pxTCB->xEventListItem ) ) != pdFALSE ) /*lint !e961.  The cast is only redundant when NULL is used. */\r
1842                 {\r
1843                     xReturn = pdTRUE;\r
1844                 }\r
1845                 else\r
1846                 {\r
1847                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1848                 }\r
1849             }\r
1850             else\r
1851             {\r
1852                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1853             }\r
1854         }\r
1855         else\r
1856         {\r
1857             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1858         }\r
1859 \r
1860         return xReturn;\r
1861     } /*lint !e818 xTask cannot be a pointer to const because it is a typedef. */\r
1862 \r
1863 #endif /* INCLUDE_vTaskSuspend */\r
1864 /*-----------------------------------------------------------*/\r
1865 \r
1866 #if ( INCLUDE_vTaskSuspend == 1 )\r
1867 \r
1868     void vTaskResume( TaskHandle_t xTaskToResume )\r
1869     {\r
1870         TCB_t * const pxTCB = xTaskToResume;\r
1871 \r
1872         /* It does not make sense to resume the calling task. */\r
1873         configASSERT( xTaskToResume );\r
1874 \r
1875         /* The parameter cannot be NULL as it is impossible to resume the\r
1876          * currently executing task. */\r
1877         if( ( pxTCB != pxCurrentTCB ) && ( pxTCB != NULL ) )\r
1878         {\r
1879             taskENTER_CRITICAL();\r
1880             {\r
1881                 if( prvTaskIsTaskSuspended( pxTCB ) != pdFALSE )\r
1882                 {\r
1883                     traceTASK_RESUME( pxTCB );\r
1884 \r
1885                     /* The ready list can be accessed even if the scheduler is\r
1886                      * suspended because this is inside a critical section. */\r
1887                     ( void ) uxListRemove( &( pxTCB->xStateListItem ) );\r
1888                     prvAddTaskToReadyList( pxTCB );\r
1889 \r
1890                     /* A higher priority task may have just been resumed. */\r
1891                     if( pxTCB->uxPriority >= pxCurrentTCB->uxPriority )\r
1892                     {\r
1893                         /* This yield may not cause the task just resumed to run,\r
1894                          * but will leave the lists in the correct state for the\r
1895                          * next yield. */\r
1896                         taskYIELD_IF_USING_PREEMPTION();\r
1897                     }\r
1898                     else\r
1899                     {\r
1900                         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1901                     }\r
1902                 }\r
1903                 else\r
1904                 {\r
1905                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1906                 }\r
1907             }\r
1908             taskEXIT_CRITICAL();\r
1909         }\r
1910         else\r
1911         {\r
1912             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1913         }\r
1914     }\r
1915 \r
1916 #endif /* INCLUDE_vTaskSuspend */\r
1917 \r
1918 /*-----------------------------------------------------------*/\r
1919 \r
1920 #if ( ( INCLUDE_xTaskResumeFromISR == 1 ) && ( INCLUDE_vTaskSuspend == 1 ) )\r
1921 \r
1922     BaseType_t xTaskResumeFromISR( TaskHandle_t xTaskToResume )\r
1923     {\r
1924         BaseType_t xYieldRequired = pdFALSE;\r
1925         TCB_t * const pxTCB = xTaskToResume;\r
1926         UBaseType_t uxSavedInterruptStatus;\r
1927 \r
1928         configASSERT( xTaskToResume );\r
1929 \r
1930         /* RTOS ports that support interrupt nesting have the concept of a\r
1931          * maximum  system call (or maximum API call) interrupt priority.\r
1932          * Interrupts that are  above the maximum system call priority are keep\r
1933          * permanently enabled, even when the RTOS kernel is in a critical section,\r
1934          * but cannot make any calls to FreeRTOS API functions.  If configASSERT()\r
1935          * is defined in FreeRTOSConfig.h then\r
1936          * portASSERT_IF_INTERRUPT_PRIORITY_INVALID() will result in an assertion\r
1937          * failure if a FreeRTOS API function is called from an interrupt that has\r
1938          * been assigned a priority above the configured maximum system call\r
1939          * priority.  Only FreeRTOS functions that end in FromISR can be called\r
1940          * from interrupts  that have been assigned a priority at or (logically)\r
1941          * below the maximum system call interrupt priority.  FreeRTOS maintains a\r
1942          * separate interrupt safe API to ensure interrupt entry is as fast and as\r
1943          * simple as possible.  More information (albeit Cortex-M specific) is\r
1944          * provided on the following link:\r
1945          * https://www.FreeRTOS.org/RTOS-Cortex-M3-M4.html */\r
1946         portASSERT_IF_INTERRUPT_PRIORITY_INVALID();\r
1947 \r
1948         uxSavedInterruptStatus = portSET_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR();\r
1949         {\r
1950             if( prvTaskIsTaskSuspended( pxTCB ) != pdFALSE )\r
1951             {\r
1952                 traceTASK_RESUME_FROM_ISR( pxTCB );\r
1953 \r
1954                 /* Check the ready lists can be accessed. */\r
1955                 if( uxSchedulerSuspended == ( UBaseType_t ) pdFALSE )\r
1956                 {\r
1957                     /* Ready lists can be accessed so move the task from the\r
1958                      * suspended list to the ready list directly. */\r
1959                     if( pxTCB->uxPriority >= pxCurrentTCB->uxPriority )\r
1960                     {\r
1961                         xYieldRequired = pdTRUE;\r
1962 \r
1963                         /* Mark that a yield is pending in case the user is not\r
1964                          * using the return value to initiate a context switch\r
1965                          * from the ISR using portYIELD_FROM_ISR. */\r
1966                         xYieldPending = pdTRUE;\r
1967                     }\r
1968                     else\r
1969                     {\r
1970                         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1971                     }\r
1972 \r
1973                     ( void ) uxListRemove( &( pxTCB->xStateListItem ) );\r
1974                     prvAddTaskToReadyList( pxTCB );\r
1975                 }\r
1976                 else\r
1977                 {\r
1978                     /* The delayed or ready lists cannot be accessed so the task\r
1979                      * is held in the pending ready list until the scheduler is\r
1980                      * unsuspended. */\r
1981                     vListInsertEnd( &( xPendingReadyList ), &( pxTCB->xEventListItem ) );\r
1982                 }\r
1983             }\r
1984             else\r
1985             {\r
1986                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1987             }\r
1988         }\r
1989         portCLEAR_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR( uxSavedInterruptStatus );\r
1990 \r
1991         return xYieldRequired;\r
1992     }\r
1993 \r
1994 #endif /* ( ( INCLUDE_xTaskResumeFromISR == 1 ) && ( INCLUDE_vTaskSuspend == 1 ) ) */\r
1995 /*-----------------------------------------------------------*/\r
1996 \r
1997 void vTaskStartScheduler( void )\r
1998 {\r
1999     BaseType_t xReturn;\r
2000 \r
2001     /* Add the idle task at the lowest priority. */\r
2002     #if ( configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION == 1 )\r
2003         {\r
2004             StaticTask_t * pxIdleTaskTCBBuffer = NULL;\r
2005             StackType_t * pxIdleTaskStackBuffer = NULL;\r
2006             uint32_t ulIdleTaskStackSize;\r
2007 \r
2008             /* The Idle task is created using user provided RAM - obtain the\r
2009              * address of the RAM then create the idle task. */\r
2010             vApplicationGetIdleTaskMemory( &pxIdleTaskTCBBuffer, &pxIdleTaskStackBuffer, &ulIdleTaskStackSize );\r
2011             xIdleTaskHandle = xTaskCreateStatic( prvIdleTask,\r
2012                                                  configIDLE_TASK_NAME,\r
2013                                                  ulIdleTaskStackSize,\r
2014                                                  ( void * ) NULL,       /*lint !e961.  The cast is not redundant for all compilers. */\r
2015                                                  portPRIVILEGE_BIT,     /* In effect ( tskIDLE_PRIORITY | portPRIVILEGE_BIT ), but tskIDLE_PRIORITY is zero. */\r
2016                                                  pxIdleTaskStackBuffer,\r
2017                                                  pxIdleTaskTCBBuffer ); /*lint !e961 MISRA exception, justified as it is not a redundant explicit cast to all supported compilers. */\r
2018 \r
2019             if( xIdleTaskHandle != NULL )\r
2020             {\r
2021                 xReturn = pdPASS;\r
2022             }\r
2023             else\r
2024             {\r
2025                 xReturn = pdFAIL;\r
2026             }\r
2027         }\r
2028     #else /* if ( configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION == 1 ) */\r
2029         {\r
2030             /* The Idle task is being created using dynamically allocated RAM. */\r
2031             xReturn = xTaskCreate( prvIdleTask,\r
2032                                    configIDLE_TASK_NAME,\r
2033                                    configMINIMAL_STACK_SIZE,\r
2034                                    ( void * ) NULL,\r
2035                                    portPRIVILEGE_BIT,  /* In effect ( tskIDLE_PRIORITY | portPRIVILEGE_BIT ), but tskIDLE_PRIORITY is zero. */\r
2036                                    &xIdleTaskHandle ); /*lint !e961 MISRA exception, justified as it is not a redundant explicit cast to all supported compilers. */\r
2037         }\r
2038     #endif /* configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION */\r
2039 \r
2040     #if ( configUSE_TIMERS == 1 )\r
2041         {\r
2042             if( xReturn == pdPASS )\r
2043             {\r
2044                 xReturn = xTimerCreateTimerTask();\r
2045             }\r
2046             else\r
2047             {\r
2048                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2049             }\r
2050         }\r
2051     #endif /* configUSE_TIMERS */\r
2052 \r
2053     if( xReturn == pdPASS )\r
2054     {\r
2055         /* freertos_tasks_c_additions_init() should only be called if the user\r
2056          * definable macro FREERTOS_TASKS_C_ADDITIONS_INIT() is defined, as that is\r
2057          * the only macro called by the function. */\r
2058         #ifdef FREERTOS_TASKS_C_ADDITIONS_INIT\r
2059             {\r
2060                 freertos_tasks_c_additions_init();\r
2061             }\r
2062         #endif\r
2063 \r
2064         /* Interrupts are turned off here, to ensure a tick does not occur\r
2065          * before or during the call to xPortStartScheduler().  The stacks of\r
2066          * the created tasks contain a status word with interrupts switched on\r
2067          * so interrupts will automatically get re-enabled when the first task\r
2068          * starts to run. */\r
2069         portDISABLE_INTERRUPTS();\r
2070 \r
2071         #if ( configUSE_NEWLIB_REENTRANT == 1 )\r
2072             {\r
2073                 /* Switch Newlib's _impure_ptr variable to point to the _reent\r
2074                  * structure specific to the task that will run first.\r
2075                  * See the third party link http://www.nadler.com/embedded/newlibAndFreeRTOS.html\r
2076                  * for additional information. */\r
2077                 _impure_ptr = &( pxCurrentTCB->xNewLib_reent );\r
2078             }\r
2079         #endif /* configUSE_NEWLIB_REENTRANT */\r
2080 \r
2081         xNextTaskUnblockTime = portMAX_DELAY;\r
2082         xSchedulerRunning = pdTRUE;\r
2083         xTickCount = ( TickType_t ) configINITIAL_TICK_COUNT;\r
2084 \r
2085         /* If configGENERATE_RUN_TIME_STATS is defined then the following\r
2086          * macro must be defined to configure the timer/counter used to generate\r
2087          * the run time counter time base.   NOTE:  If configGENERATE_RUN_TIME_STATS\r
2088          * is set to 0 and the following line fails to build then ensure you do not\r
2089          * have portCONFIGURE_TIMER_FOR_RUN_TIME_STATS() defined in your\r
2090          * FreeRTOSConfig.h file. */\r
2091         portCONFIGURE_TIMER_FOR_RUN_TIME_STATS();\r
2092 \r
2093         traceTASK_SWITCHED_IN();\r
2094 \r
2095         /* Setting up the timer tick is hardware specific and thus in the\r
2096          * portable interface. */\r
2097         if( xPortStartScheduler() != pdFALSE )\r
2098         {\r
2099             /* Should not reach here as if the scheduler is running the\r
2100              * function will not return. */\r
2101         }\r
2102         else\r
2103         {\r
2104             /* Should only reach here if a task calls xTaskEndScheduler(). */\r
2105         }\r
2106     }\r
2107     else\r
2108     {\r
2109         /* This line will only be reached if the kernel could not be started,\r
2110          * because there was not enough FreeRTOS heap to create the idle task\r
2111          * or the timer task. */\r
2112         configASSERT( xReturn != errCOULD_NOT_ALLOCATE_REQUIRED_MEMORY );\r
2113     }\r
2114 \r
2115     /* Prevent compiler warnings if INCLUDE_xTaskGetIdleTaskHandle is set to 0,\r
2116      * meaning xIdleTaskHandle is not used anywhere else. */\r
2117     ( void ) xIdleTaskHandle;\r
2118 \r
2119     /* OpenOCD makes use of uxTopUsedPriority for thread debugging. Prevent uxTopUsedPriority\r
2120      * from getting optimized out as it is no longer used by the kernel. */\r
2121     ( void ) uxTopUsedPriority;\r
2122 }\r
2123 /*-----------------------------------------------------------*/\r
2124 \r
2125 void vTaskEndScheduler( void )\r
2126 {\r
2127     /* Stop the scheduler interrupts and call the portable scheduler end\r
2128      * routine so the original ISRs can be restored if necessary.  The port\r
2129      * layer must ensure interrupts enable  bit is left in the correct state. */\r
2130     portDISABLE_INTERRUPTS();\r
2131     xSchedulerRunning = pdFALSE;\r
2132     vPortEndScheduler();\r
2133 }\r
2134 /*----------------------------------------------------------*/\r
2135 \r
2136 void vTaskSuspendAll( void )\r
2137 {\r
2138     /* A critical section is not required as the variable is of type\r
2139      * BaseType_t.  Please read Richard Barry's reply in the following link to a\r
2140      * post in the FreeRTOS support forum before reporting this as a bug! -\r
2141      * https://goo.gl/wu4acr */\r
2142 \r
2143     /* portSOFTWARE_BARRIER() is only implemented for emulated/simulated ports that\r
2144      * do not otherwise exhibit real time behaviour. */\r
2145     portSOFTWARE_BARRIER();\r
2146 \r
2147     /* The scheduler is suspended if uxSchedulerSuspended is non-zero.  An increment\r
2148      * is used to allow calls to vTaskSuspendAll() to nest. */\r
2149     ++uxSchedulerSuspended;\r
2150 \r
2151     /* Enforces ordering for ports and optimised compilers that may otherwise place\r
2152      * the above increment elsewhere. */\r
2153     portMEMORY_BARRIER();\r
2154 }\r
2155 /*----------------------------------------------------------*/\r
2156 \r
2157 #if ( configUSE_TICKLESS_IDLE != 0 )\r
2158 \r
2159     static TickType_t prvGetExpectedIdleTime( void )\r
2160     {\r
2161         TickType_t xReturn;\r
2162         UBaseType_t uxHigherPriorityReadyTasks = pdFALSE;\r
2163 \r
2164         /* uxHigherPriorityReadyTasks takes care of the case where\r
2165          * configUSE_PREEMPTION is 0, so there may be tasks above the idle priority\r
2166          * task that are in the Ready state, even though the idle task is\r
2167          * running. */\r
2168         #if ( configUSE_PORT_OPTIMISED_TASK_SELECTION == 0 )\r
2169             {\r
2170                 if( uxTopReadyPriority > tskIDLE_PRIORITY )\r
2171                 {\r
2172                     uxHigherPriorityReadyTasks = pdTRUE;\r
2173                 }\r
2174             }\r
2175         #else\r
2176             {\r
2177                 const UBaseType_t uxLeastSignificantBit = ( UBaseType_t ) 0x01;\r
2178 \r
2179                 /* When port optimised task selection is used the uxTopReadyPriority\r
2180                  * variable is used as a bit map.  If bits other than the least\r
2181                  * significant bit are set then there are tasks that have a priority\r
2182                  * above the idle priority that are in the Ready state.  This takes\r
2183                  * care of the case where the co-operative scheduler is in use. */\r
2184                 if( uxTopReadyPriority > uxLeastSignificantBit )\r
2185                 {\r
2186                     uxHigherPriorityReadyTasks = pdTRUE;\r
2187                 }\r
2188             }\r
2189         #endif /* if ( configUSE_PORT_OPTIMISED_TASK_SELECTION == 0 ) */\r
2190 \r
2191         if( pxCurrentTCB->uxPriority > tskIDLE_PRIORITY )\r
2192         {\r
2193             xReturn = 0;\r
2194         }\r
2195         else if( listCURRENT_LIST_LENGTH( &( pxReadyTasksLists[ tskIDLE_PRIORITY ] ) ) > 1 )\r
2196         {\r
2197             /* There are other idle priority tasks in the ready state.  If\r
2198              * time slicing is used then the very next tick interrupt must be\r
2199              * processed. */\r
2200             xReturn = 0;\r
2201         }\r
2202         else if( uxHigherPriorityReadyTasks != pdFALSE )\r
2203         {\r
2204             /* There are tasks in the Ready state that have a priority above the\r
2205              * idle priority.  This path can only be reached if\r
2206              * configUSE_PREEMPTION is 0. */\r
2207             xReturn = 0;\r
2208         }\r
2209         else\r
2210         {\r
2211             xReturn = xNextTaskUnblockTime - xTickCount;\r
2212         }\r
2213 \r
2214         return xReturn;\r
2215     }\r
2216 \r
2217 #endif /* configUSE_TICKLESS_IDLE */\r
2218 /*----------------------------------------------------------*/\r
2219 \r
2220 BaseType_t xTaskResumeAll( void )\r
2221 {\r
2222     TCB_t * pxTCB = NULL;\r
2223     BaseType_t xAlreadyYielded = pdFALSE;\r
2224 \r
2225     /* If uxSchedulerSuspended is zero then this function does not match a\r
2226      * previous call to vTaskSuspendAll(). */\r
2227     configASSERT( uxSchedulerSuspended );\r
2228 \r
2229     /* It is possible that an ISR caused a task to be removed from an event\r
2230      * list while the scheduler was suspended.  If this was the case then the\r
2231      * removed task will have been added to the xPendingReadyList.  Once the\r
2232      * scheduler has been resumed it is safe to move all the pending ready\r
2233      * tasks from this list into their appropriate ready list. */\r
2234     taskENTER_CRITICAL();\r
2235     {\r
2236         --uxSchedulerSuspended;\r
2237 \r
2238         if( uxSchedulerSuspended == ( UBaseType_t ) pdFALSE )\r
2239         {\r
2240             if( uxCurrentNumberOfTasks > ( UBaseType_t ) 0U )\r
2241             {\r
2242                 /* Move any readied tasks from the pending list into the\r
2243                  * appropriate ready list. */\r
2244                 while( listLIST_IS_EMPTY( &xPendingReadyList ) == pdFALSE )\r
2245                 {\r
2246                     pxTCB = listGET_OWNER_OF_HEAD_ENTRY( ( &xPendingReadyList ) ); /*lint !e9079 void * is used as this macro is used with timers and co-routines too.  Alignment is known to be fine as the type of the pointer stored and retrieved is the same. */\r
2247                     listREMOVE_ITEM( &( pxTCB->xEventListItem ) );\r
2248                     portMEMORY_BARRIER();\r
2249                     listREMOVE_ITEM( &( pxTCB->xStateListItem ) );\r
2250                     prvAddTaskToReadyList( pxTCB );\r
2251 \r
2252                     /* If the moved task has a priority higher than or equal to\r
2253                      * the current task then a yield must be performed. */\r
2254                     if( pxTCB->uxPriority >= pxCurrentTCB->uxPriority )\r
2255                     {\r
2256                         xYieldPending = pdTRUE;\r
2257                     }\r
2258                     else\r
2259                     {\r
2260                         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2261                     }\r
2262                 }\r
2263 \r
2264                 if( pxTCB != NULL )\r
2265                 {\r
2266                     /* A task was unblocked while the scheduler was suspended,\r
2267                      * which may have prevented the next unblock time from being\r
2268                      * re-calculated, in which case re-calculate it now.  Mainly\r
2269                      * important for low power tickless implementations, where\r
2270                      * this can prevent an unnecessary exit from low power\r
2271                      * state. */\r
2272                     prvResetNextTaskUnblockTime();\r
2273                 }\r
2274 \r
2275                 /* If any ticks occurred while the scheduler was suspended then\r
2276                  * they should be processed now.  This ensures the tick count does\r
2277                  * not  slip, and that any delayed tasks are resumed at the correct\r
2278                  * time. */\r
2279                 {\r
2280                     TickType_t xPendedCounts = xPendedTicks; /* Non-volatile copy. */\r
2281 \r
2282                     if( xPendedCounts > ( TickType_t ) 0U )\r
2283                     {\r
2284                         do\r
2285                         {\r
2286                             if( xTaskIncrementTick() != pdFALSE )\r
2287                             {\r
2288                                 xYieldPending = pdTRUE;\r
2289                             }\r
2290                             else\r
2291                             {\r
2292                                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2293                             }\r
2294 \r
2295                             --xPendedCounts;\r
2296                         } while( xPendedCounts > ( TickType_t ) 0U );\r
2297 \r
2298                         xPendedTicks = 0;\r
2299                     }\r
2300                     else\r
2301                     {\r
2302                         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2303                     }\r
2304                 }\r
2305 \r
2306                 if( xYieldPending != pdFALSE )\r
2307                 {\r
2308                     #if ( configUSE_PREEMPTION != 0 )\r
2309                         {\r
2310                             xAlreadyYielded = pdTRUE;\r
2311                         }\r
2312                     #endif\r
2313                     taskYIELD_IF_USING_PREEMPTION();\r
2314                 }\r
2315                 else\r
2316                 {\r
2317                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2318                 }\r
2319             }\r
2320         }\r
2321         else\r
2322         {\r
2323             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2324         }\r
2325     }\r
2326     taskEXIT_CRITICAL();\r
2327 \r
2328     return xAlreadyYielded;\r
2329 }\r
2330 /*-----------------------------------------------------------*/\r
2331 \r
2332 TickType_t xTaskGetTickCount( void )\r
2333 {\r
2334     TickType_t xTicks;\r
2335 \r
2336     /* Critical section required if running on a 16 bit processor. */\r
2337     portTICK_TYPE_ENTER_CRITICAL();\r
2338     {\r
2339         xTicks = xTickCount;\r
2340     }\r
2341     portTICK_TYPE_EXIT_CRITICAL();\r
2342 \r
2343     return xTicks;\r
2344 }\r
2345 /*-----------------------------------------------------------*/\r
2346 \r
2347 TickType_t xTaskGetTickCountFromISR( void )\r
2348 {\r
2349     TickType_t xReturn;\r
2350     UBaseType_t uxSavedInterruptStatus;\r
2351 \r
2352     /* RTOS ports that support interrupt nesting have the concept of a maximum\r
2353      * system call (or maximum API call) interrupt priority.  Interrupts that are\r
2354      * above the maximum system call priority are kept permanently enabled, even\r
2355      * when the RTOS kernel is in a critical section, but cannot make any calls to\r
2356      * FreeRTOS API functions.  If configASSERT() is defined in FreeRTOSConfig.h\r
2357      * then portASSERT_IF_INTERRUPT_PRIORITY_INVALID() will result in an assertion\r
2358      * failure if a FreeRTOS API function is called from an interrupt that has been\r
2359      * assigned a priority above the configured maximum system call priority.\r
2360      * Only FreeRTOS functions that end in FromISR can be called from interrupts\r
2361      * that have been assigned a priority at or (logically) below the maximum\r
2362      * system call  interrupt priority.  FreeRTOS maintains a separate interrupt\r
2363      * safe API to ensure interrupt entry is as fast and as simple as possible.\r
2364      * More information (albeit Cortex-M specific) is provided on the following\r
2365      * link: https://www.FreeRTOS.org/RTOS-Cortex-M3-M4.html */\r
2366     portASSERT_IF_INTERRUPT_PRIORITY_INVALID();\r
2367 \r
2368     uxSavedInterruptStatus = portTICK_TYPE_SET_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR();\r
2369     {\r
2370         xReturn = xTickCount;\r
2371     }\r
2372     portTICK_TYPE_CLEAR_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR( uxSavedInterruptStatus );\r
2373 \r
2374     return xReturn;\r
2375 }\r
2376 /*-----------------------------------------------------------*/\r
2377 \r
2378 UBaseType_t uxTaskGetNumberOfTasks( void )\r
2379 {\r
2380     /* A critical section is not required because the variables are of type\r
2381      * BaseType_t. */\r
2382     return uxCurrentNumberOfTasks;\r
2383 }\r
2384 /*-----------------------------------------------------------*/\r
2385 \r
2386 char * pcTaskGetName( TaskHandle_t xTaskToQuery ) /*lint !e971 Unqualified char types are allowed for strings and single characters only. */\r
2387 {\r
2388     TCB_t * pxTCB;\r
2389 \r
2390     /* If null is passed in here then the name of the calling task is being\r
2391      * queried. */\r
2392     pxTCB = prvGetTCBFromHandle( xTaskToQuery );\r
2393     configASSERT( pxTCB );\r
2394     return &( pxTCB->pcTaskName[ 0 ] );\r
2395 }\r
2396 /*-----------------------------------------------------------*/\r
2397 \r
2398 #if ( INCLUDE_xTaskGetHandle == 1 )\r
2399 \r
2400     static TCB_t * prvSearchForNameWithinSingleList( List_t * pxList,\r
2401                                                      const char pcNameToQuery[] )\r
2402     {\r
2403         TCB_t * pxNextTCB, * pxFirstTCB, * pxReturn = NULL;\r
2404         UBaseType_t x;\r
2405         char cNextChar;\r
2406         BaseType_t xBreakLoop;\r
2407 \r
2408         /* This function is called with the scheduler suspended. */\r
2409 \r
2410         if( listCURRENT_LIST_LENGTH( pxList ) > ( UBaseType_t ) 0 )\r
2411         {\r
2412             listGET_OWNER_OF_NEXT_ENTRY( pxFirstTCB, pxList ); /*lint !e9079 void * is used as this macro is used with timers and co-routines too.  Alignment is known to be fine as the type of the pointer stored and retrieved is the same. */\r
2413 \r
2414             do\r
2415             {\r
2416                 listGET_OWNER_OF_NEXT_ENTRY( pxNextTCB, pxList ); /*lint !e9079 void * is used as this macro is used with timers and co-routines too.  Alignment is known to be fine as the type of the pointer stored and retrieved is the same. */\r
2417 \r
2418                 /* Check each character in the name looking for a match or\r
2419                  * mismatch. */\r
2420                 xBreakLoop = pdFALSE;\r
2421 \r
2422                 for( x = ( UBaseType_t ) 0; x < ( UBaseType_t ) configMAX_TASK_NAME_LEN; x++ )\r
2423                 {\r
2424                     cNextChar = pxNextTCB->pcTaskName[ x ];\r
2425 \r
2426                     if( cNextChar != pcNameToQuery[ x ] )\r
2427                     {\r
2428                         /* Characters didn't match. */\r
2429                         xBreakLoop = pdTRUE;\r
2430                     }\r
2431                     else if( cNextChar == ( char ) 0x00 )\r
2432                     {\r
2433                         /* Both strings terminated, a match must have been\r
2434                          * found. */\r
2435                         pxReturn = pxNextTCB;\r
2436                         xBreakLoop = pdTRUE;\r
2437                     }\r
2438                     else\r
2439                     {\r
2440                         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2441                     }\r
2442 \r
2443                     if( xBreakLoop != pdFALSE )\r
2444                     {\r
2445                         break;\r
2446                     }\r
2447                 }\r
2448 \r
2449                 if( pxReturn != NULL )\r
2450                 {\r
2451                     /* The handle has been found. */\r
2452                     break;\r
2453                 }\r
2454             } while( pxNextTCB != pxFirstTCB );\r
2455         }\r
2456         else\r
2457         {\r
2458             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2459         }\r
2460 \r
2461         return pxReturn;\r
2462     }\r
2463 \r
2464 #endif /* INCLUDE_xTaskGetHandle */\r
2465 /*-----------------------------------------------------------*/\r
2466 \r
2467 #if ( INCLUDE_xTaskGetHandle == 1 )\r
2468 \r
2469     TaskHandle_t xTaskGetHandle( const char * pcNameToQuery ) /*lint !e971 Unqualified char types are allowed for strings and single characters only. */\r
2470     {\r
2471         UBaseType_t uxQueue = configMAX_PRIORITIES;\r
2472         TCB_t * pxTCB;\r
2473 \r
2474         /* Task names will be truncated to configMAX_TASK_NAME_LEN - 1 bytes. */\r
2475         configASSERT( strlen( pcNameToQuery ) < configMAX_TASK_NAME_LEN );\r
2476 \r
2477         vTaskSuspendAll();\r
2478         {\r
2479             /* Search the ready lists. */\r
2480             do\r
2481             {\r
2482                 uxQueue--;\r
2483                 pxTCB = prvSearchForNameWithinSingleList( ( List_t * ) &( pxReadyTasksLists[ uxQueue ] ), pcNameToQuery );\r
2484 \r
2485                 if( pxTCB != NULL )\r
2486                 {\r
2487                     /* Found the handle. */\r
2488                     break;\r
2489                 }\r
2490             } while( uxQueue > ( UBaseType_t ) tskIDLE_PRIORITY ); /*lint !e961 MISRA exception as the casts are only redundant for some ports. */\r
2491 \r
2492             /* Search the delayed lists. */\r
2493             if( pxTCB == NULL )\r
2494             {\r
2495                 pxTCB = prvSearchForNameWithinSingleList( ( List_t * ) pxDelayedTaskList, pcNameToQuery );\r
2496             }\r
2497 \r
2498             if( pxTCB == NULL )\r
2499             {\r
2500                 pxTCB = prvSearchForNameWithinSingleList( ( List_t * ) pxOverflowDelayedTaskList, pcNameToQuery );\r
2501             }\r
2502 \r
2503             #if ( INCLUDE_vTaskSuspend == 1 )\r
2504                 {\r
2505                     if( pxTCB == NULL )\r
2506                     {\r
2507                         /* Search the suspended list. */\r
2508                         pxTCB = prvSearchForNameWithinSingleList( &xSuspendedTaskList, pcNameToQuery );\r
2509                     }\r
2510                 }\r
2511             #endif\r
2512 \r
2513             #if ( INCLUDE_vTaskDelete == 1 )\r
2514                 {\r
2515                     if( pxTCB == NULL )\r
2516                     {\r
2517                         /* Search the deleted list. */\r
2518                         pxTCB = prvSearchForNameWithinSingleList( &xTasksWaitingTermination, pcNameToQuery );\r
2519                     }\r
2520                 }\r
2521             #endif\r
2522         }\r
2523         ( void ) xTaskResumeAll();\r
2524 \r
2525         return pxTCB;\r
2526     }\r
2527 \r
2528 #endif /* INCLUDE_xTaskGetHandle */\r
2529 /*-----------------------------------------------------------*/\r
2530 \r
2531 #if ( configUSE_TRACE_FACILITY == 1 )\r
2532 \r
2533     UBaseType_t uxTaskGetSystemState( TaskStatus_t * const pxTaskStatusArray,\r
2534                                       const UBaseType_t uxArraySize,\r
2535                                       configRUN_TIME_COUNTER_TYPE * const pulTotalRunTime )\r
2536     {\r
2537         UBaseType_t uxTask = 0, uxQueue = configMAX_PRIORITIES;\r
2538 \r
2539         vTaskSuspendAll();\r
2540         {\r
2541             /* Is there a space in the array for each task in the system? */\r
2542             if( uxArraySize >= uxCurrentNumberOfTasks )\r
2543             {\r
2544                 /* Fill in an TaskStatus_t structure with information on each\r
2545                  * task in the Ready state. */\r
2546                 do\r
2547                 {\r
2548                     uxQueue--;\r
2549                     uxTask += prvListTasksWithinSingleList( &( pxTaskStatusArray[ uxTask ] ), &( pxReadyTasksLists[ uxQueue ] ), eReady );\r
2550                 } while( uxQueue > ( UBaseType_t ) tskIDLE_PRIORITY ); /*lint !e961 MISRA exception as the casts are only redundant for some ports. */\r
2551 \r
2552                 /* Fill in an TaskStatus_t structure with information on each\r
2553                  * task in the Blocked state. */\r
2554                 uxTask += prvListTasksWithinSingleList( &( pxTaskStatusArray[ uxTask ] ), ( List_t * ) pxDelayedTaskList, eBlocked );\r
2555                 uxTask += prvListTasksWithinSingleList( &( pxTaskStatusArray[ uxTask ] ), ( List_t * ) pxOverflowDelayedTaskList, eBlocked );\r
2556 \r
2557                 #if ( INCLUDE_vTaskDelete == 1 )\r
2558                     {\r
2559                         /* Fill in an TaskStatus_t structure with information on\r
2560                          * each task that has been deleted but not yet cleaned up. */\r
2561                         uxTask += prvListTasksWithinSingleList( &( pxTaskStatusArray[ uxTask ] ), &xTasksWaitingTermination, eDeleted );\r
2562                     }\r
2563                 #endif\r
2564 \r
2565                 #if ( INCLUDE_vTaskSuspend == 1 )\r
2566                     {\r
2567                         /* Fill in an TaskStatus_t structure with information on\r
2568                          * each task in the Suspended state. */\r
2569                         uxTask += prvListTasksWithinSingleList( &( pxTaskStatusArray[ uxTask ] ), &xSuspendedTaskList, eSuspended );\r
2570                     }\r
2571                 #endif\r
2572 \r
2573                 #if ( configGENERATE_RUN_TIME_STATS == 1 )\r
2574                     {\r
2575                         if( pulTotalRunTime != NULL )\r
2576                         {\r
2577                             #ifdef portALT_GET_RUN_TIME_COUNTER_VALUE\r
2578                                 portALT_GET_RUN_TIME_COUNTER_VALUE( ( *pulTotalRunTime ) );\r
2579                             #else\r
2580                                 *pulTotalRunTime = portGET_RUN_TIME_COUNTER_VALUE();\r
2581                             #endif\r
2582                         }\r
2583                     }\r
2584                 #else /* if ( configGENERATE_RUN_TIME_STATS == 1 ) */\r
2585                     {\r
2586                         if( pulTotalRunTime != NULL )\r
2587                         {\r
2588                             *pulTotalRunTime = 0;\r
2589                         }\r
2590                     }\r
2591                 #endif /* if ( configGENERATE_RUN_TIME_STATS == 1 ) */\r
2592             }\r
2593             else\r
2594             {\r
2595                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2596             }\r
2597         }\r
2598         ( void ) xTaskResumeAll();\r
2599 \r
2600         return uxTask;\r
2601     }\r
2602 \r
2603 #endif /* configUSE_TRACE_FACILITY */\r
2604 /*----------------------------------------------------------*/\r
2605 \r
2606 #if ( INCLUDE_xTaskGetIdleTaskHandle == 1 )\r
2607 \r
2608     TaskHandle_t xTaskGetIdleTaskHandle( void )\r
2609     {\r
2610         /* If xTaskGetIdleTaskHandle() is called before the scheduler has been\r
2611          * started, then xIdleTaskHandle will be NULL. */\r
2612         configASSERT( ( xIdleTaskHandle != NULL ) );\r
2613         return xIdleTaskHandle;\r
2614     }\r
2615 \r
2616 #endif /* INCLUDE_xTaskGetIdleTaskHandle */\r
2617 /*----------------------------------------------------------*/\r
2618 \r
2619 /* This conditional compilation should use inequality to 0, not equality to 1.\r
2620  * This is to ensure vTaskStepTick() is available when user defined low power mode\r
2621  * implementations require configUSE_TICKLESS_IDLE to be set to a value other than\r
2622  * 1. */\r
2623 #if ( configUSE_TICKLESS_IDLE != 0 )\r
2624 \r
2625     void vTaskStepTick( const TickType_t xTicksToJump )\r
2626     {\r
2627         /* Correct the tick count value after a period during which the tick\r
2628          * was suppressed.  Note this does *not* call the tick hook function for\r
2629          * each stepped tick. */\r
2630         configASSERT( ( xTickCount + xTicksToJump ) <= xNextTaskUnblockTime );\r
2631         xTickCount += xTicksToJump;\r
2632         traceINCREASE_TICK_COUNT( xTicksToJump );\r
2633     }\r
2634 \r
2635 #endif /* configUSE_TICKLESS_IDLE */\r
2636 /*----------------------------------------------------------*/\r
2637 \r
2638 BaseType_t xTaskCatchUpTicks( TickType_t xTicksToCatchUp )\r
2639 {\r
2640     BaseType_t xYieldOccurred;\r
2641 \r
2642     /* Must not be called with the scheduler suspended as the implementation\r
2643      * relies on xPendedTicks being wound down to 0 in xTaskResumeAll(). */\r
2644     configASSERT( uxSchedulerSuspended == 0 );\r
2645 \r
2646     /* Use xPendedTicks to mimic xTicksToCatchUp number of ticks occurring when\r
2647      * the scheduler is suspended so the ticks are executed in xTaskResumeAll(). */\r
2648     vTaskSuspendAll();\r
2649     xPendedTicks += xTicksToCatchUp;\r
2650     xYieldOccurred = xTaskResumeAll();\r
2651 \r
2652     return xYieldOccurred;\r
2653 }\r
2654 /*----------------------------------------------------------*/\r
2655 \r
2656 #if ( INCLUDE_xTaskAbortDelay == 1 )\r
2657 \r
2658     BaseType_t xTaskAbortDelay( TaskHandle_t xTask )\r
2659     {\r
2660         TCB_t * pxTCB = xTask;\r
2661         BaseType_t xReturn;\r
2662 \r
2663         configASSERT( pxTCB );\r
2664 \r
2665         vTaskSuspendAll();\r
2666         {\r
2667             /* A task can only be prematurely removed from the Blocked state if\r
2668              * it is actually in the Blocked state. */\r
2669             if( eTaskGetState( xTask ) == eBlocked )\r
2670             {\r
2671                 xReturn = pdPASS;\r
2672 \r
2673                 /* Remove the reference to the task from the blocked list.  An\r
2674                  * interrupt won't touch the xStateListItem because the\r
2675                  * scheduler is suspended. */\r
2676                 ( void ) uxListRemove( &( pxTCB->xStateListItem ) );\r
2677 \r
2678                 /* Is the task waiting on an event also?  If so remove it from\r
2679                  * the event list too.  Interrupts can touch the event list item,\r
2680                  * even though the scheduler is suspended, so a critical section\r
2681                  * is used. */\r
2682                 taskENTER_CRITICAL();\r
2683                 {\r
2684                     if( listLIST_ITEM_CONTAINER( &( pxTCB->xEventListItem ) ) != NULL )\r
2685                     {\r
2686                         ( void ) uxListRemove( &( pxTCB->xEventListItem ) );\r
2687 \r
2688                         /* This lets the task know it was forcibly removed from the\r
2689                          * blocked state so it should not re-evaluate its block time and\r
2690                          * then block again. */\r
2691                         pxTCB->ucDelayAborted = pdTRUE;\r
2692                     }\r
2693                     else\r
2694                     {\r
2695                         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2696                     }\r
2697                 }\r
2698                 taskEXIT_CRITICAL();\r
2699 \r
2700                 /* Place the unblocked task into the appropriate ready list. */\r
2701                 prvAddTaskToReadyList( pxTCB );\r
2702 \r
2703                 /* A task being unblocked cannot cause an immediate context\r
2704                  * switch if preemption is turned off. */\r
2705                 #if ( configUSE_PREEMPTION == 1 )\r
2706                     {\r
2707                         /* Preemption is on, but a context switch should only be\r
2708                          * performed if the unblocked task has a priority that is\r
2709                          * higher than the currently executing task. */\r
2710                         if( pxTCB->uxPriority > pxCurrentTCB->uxPriority )\r
2711                         {\r
2712                             /* Pend the yield to be performed when the scheduler\r
2713                              * is unsuspended. */\r
2714                             xYieldPending = pdTRUE;\r
2715                         }\r
2716                         else\r
2717                         {\r
2718                             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2719                         }\r
2720                     }\r
2721                 #endif /* configUSE_PREEMPTION */\r
2722             }\r
2723             else\r
2724             {\r
2725                 xReturn = pdFAIL;\r
2726             }\r
2727         }\r
2728         ( void ) xTaskResumeAll();\r
2729 \r
2730         return xReturn;\r
2731     }\r
2732 \r
2733 #endif /* INCLUDE_xTaskAbortDelay */\r
2734 /*----------------------------------------------------------*/\r
2735 \r
2736 BaseType_t xTaskIncrementTick( void )\r
2737 {\r
2738     TCB_t * pxTCB;\r
2739     TickType_t xItemValue;\r
2740     BaseType_t xSwitchRequired = pdFALSE;\r
2741 \r
2742     /* Called by the portable layer each time a tick interrupt occurs.\r
2743      * Increments the tick then checks to see if the new tick value will cause any\r
2744      * tasks to be unblocked. */\r
2745     traceTASK_INCREMENT_TICK( xTickCount );\r
2746 \r
2747     if( uxSchedulerSuspended == ( UBaseType_t ) pdFALSE )\r
2748     {\r
2749         /* Minor optimisation.  The tick count cannot change in this\r
2750          * block. */\r
2751         const TickType_t xConstTickCount = xTickCount + ( TickType_t ) 1;\r
2752 \r
2753         /* Increment the RTOS tick, switching the delayed and overflowed\r
2754          * delayed lists if it wraps to 0. */\r
2755         xTickCount = xConstTickCount;\r
2756 \r
2757         if( xConstTickCount == ( TickType_t ) 0U ) /*lint !e774 'if' does not always evaluate to false as it is looking for an overflow. */\r
2758         {\r
2759             taskSWITCH_DELAYED_LISTS();\r
2760         }\r
2761         else\r
2762         {\r
2763             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2764         }\r
2765 \r
2766         /* See if this tick has made a timeout expire.  Tasks are stored in\r
2767          * the  queue in the order of their wake time - meaning once one task\r
2768          * has been found whose block time has not expired there is no need to\r
2769          * look any further down the list. */\r
2770         if( xConstTickCount >= xNextTaskUnblockTime )\r
2771         {\r
2772             for( ; ; )\r
2773             {\r
2774                 if( listLIST_IS_EMPTY( pxDelayedTaskList ) != pdFALSE )\r
2775                 {\r
2776                     /* The delayed list is empty.  Set xNextTaskUnblockTime\r
2777                      * to the maximum possible value so it is extremely\r
2778                      * unlikely that the\r
2779                      * if( xTickCount >= xNextTaskUnblockTime ) test will pass\r
2780                      * next time through. */\r
2781                     xNextTaskUnblockTime = portMAX_DELAY; /*lint !e961 MISRA exception as the casts are only redundant for some ports. */\r
2782                     break;\r
2783                 }\r
2784                 else\r
2785                 {\r
2786                     /* The delayed list is not empty, get the value of the\r
2787                      * item at the head of the delayed list.  This is the time\r
2788                      * at which the task at the head of the delayed list must\r
2789                      * be removed from the Blocked state. */\r
2790                     pxTCB = listGET_OWNER_OF_HEAD_ENTRY( pxDelayedTaskList ); /*lint !e9079 void * is used as this macro is used with timers and co-routines too.  Alignment is known to be fine as the type of the pointer stored and retrieved is the same. */\r
2791                     xItemValue = listGET_LIST_ITEM_VALUE( &( pxTCB->xStateListItem ) );\r
2792 \r
2793                     if( xConstTickCount < xItemValue )\r
2794                     {\r
2795                         /* It is not time to unblock this item yet, but the\r
2796                          * item value is the time at which the task at the head\r
2797                          * of the blocked list must be removed from the Blocked\r
2798                          * state -  so record the item value in\r
2799                          * xNextTaskUnblockTime. */\r
2800                         xNextTaskUnblockTime = xItemValue;\r
2801                         break; /*lint !e9011 Code structure here is deemed easier to understand with multiple breaks. */\r
2802                     }\r
2803                     else\r
2804                     {\r
2805                         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2806                     }\r
2807 \r
2808                     /* It is time to remove the item from the Blocked state. */\r
2809                     listREMOVE_ITEM( &( pxTCB->xStateListItem ) );\r
2810 \r
2811                     /* Is the task waiting on an event also?  If so remove\r
2812                      * it from the event list. */\r
2813                     if( listLIST_ITEM_CONTAINER( &( pxTCB->xEventListItem ) ) != NULL )\r
2814                     {\r
2815                         listREMOVE_ITEM( &( pxTCB->xEventListItem ) );\r
2816                     }\r
2817                     else\r
2818                     {\r
2819                         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2820                     }\r
2821 \r
2822                     /* Place the unblocked task into the appropriate ready\r
2823                      * list. */\r
2824                     prvAddTaskToReadyList( pxTCB );\r
2825 \r
2826                     /* A task being unblocked cannot cause an immediate\r
2827                      * context switch if preemption is turned off. */\r
2828                     #if ( configUSE_PREEMPTION == 1 )\r
2829                         {\r
2830                             /* Preemption is on, but a context switch should\r
2831                              * only be performed if the unblocked task has a\r
2832                              * priority that is equal to or higher than the\r
2833                              * currently executing task. */\r
2834                             if( pxTCB->uxPriority >= pxCurrentTCB->uxPriority )\r
2835                             {\r
2836                                 xSwitchRequired = pdTRUE;\r
2837                             }\r
2838                             else\r
2839                             {\r
2840                                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2841                             }\r
2842                         }\r
2843                     #endif /* configUSE_PREEMPTION */\r
2844                 }\r
2845             }\r
2846         }\r
2847 \r
2848         /* Tasks of equal priority to the currently running task will share\r
2849          * processing time (time slice) if preemption is on, and the application\r
2850          * writer has not explicitly turned time slicing off. */\r
2851         #if ( ( configUSE_PREEMPTION == 1 ) && ( configUSE_TIME_SLICING == 1 ) )\r
2852             {\r
2853                 if( listCURRENT_LIST_LENGTH( &( pxReadyTasksLists[ pxCurrentTCB->uxPriority ] ) ) > ( UBaseType_t ) 1 )\r
2854                 {\r
2855                     xSwitchRequired = pdTRUE;\r
2856                 }\r
2857                 else\r
2858                 {\r
2859                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2860                 }\r
2861             }\r
2862         #endif /* ( ( configUSE_PREEMPTION == 1 ) && ( configUSE_TIME_SLICING == 1 ) ) */\r
2863 \r
2864         #if ( configUSE_TICK_HOOK == 1 )\r
2865             {\r
2866                 /* Guard against the tick hook being called when the pended tick\r
2867                  * count is being unwound (when the scheduler is being unlocked). */\r
2868                 if( xPendedTicks == ( TickType_t ) 0 )\r
2869                 {\r
2870                     vApplicationTickHook();\r
2871                 }\r
2872                 else\r
2873                 {\r
2874                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2875                 }\r
2876             }\r
2877         #endif /* configUSE_TICK_HOOK */\r
2878 \r
2879         #if ( configUSE_PREEMPTION == 1 )\r
2880             {\r
2881                 if( xYieldPending != pdFALSE )\r
2882                 {\r
2883                     xSwitchRequired = pdTRUE;\r
2884                 }\r
2885                 else\r
2886                 {\r
2887                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2888                 }\r
2889             }\r
2890         #endif /* configUSE_PREEMPTION */\r
2891     }\r
2892     else\r
2893     {\r
2894         ++xPendedTicks;\r
2895 \r
2896         /* The tick hook gets called at regular intervals, even if the\r
2897          * scheduler is locked. */\r
2898         #if ( configUSE_TICK_HOOK == 1 )\r
2899             {\r
2900                 vApplicationTickHook();\r
2901             }\r
2902         #endif\r
2903     }\r
2904 \r
2905     return xSwitchRequired;\r
2906 }\r
2907 /*-----------------------------------------------------------*/\r
2908 \r
2909 #if ( configUSE_APPLICATION_TASK_TAG == 1 )\r
2910 \r
2911     void vTaskSetApplicationTaskTag( TaskHandle_t xTask,\r
2912                                      TaskHookFunction_t pxHookFunction )\r
2913     {\r
2914         TCB_t * xTCB;\r
2915 \r
2916         /* If xTask is NULL then it is the task hook of the calling task that is\r
2917          * getting set. */\r
2918         if( xTask == NULL )\r
2919         {\r
2920             xTCB = ( TCB_t * ) pxCurrentTCB;\r
2921         }\r
2922         else\r
2923         {\r
2924             xTCB = xTask;\r
2925         }\r
2926 \r
2927         /* Save the hook function in the TCB.  A critical section is required as\r
2928          * the value can be accessed from an interrupt. */\r
2929         taskENTER_CRITICAL();\r
2930         {\r
2931             xTCB->pxTaskTag = pxHookFunction;\r
2932         }\r
2933         taskEXIT_CRITICAL();\r
2934     }\r
2935 \r
2936 #endif /* configUSE_APPLICATION_TASK_TAG */\r
2937 /*-----------------------------------------------------------*/\r
2938 \r
2939 #if ( configUSE_APPLICATION_TASK_TAG == 1 )\r
2940 \r
2941     TaskHookFunction_t xTaskGetApplicationTaskTag( TaskHandle_t xTask )\r
2942     {\r
2943         TCB_t * pxTCB;\r
2944         TaskHookFunction_t xReturn;\r
2945 \r
2946         /* If xTask is NULL then set the calling task's hook. */\r
2947         pxTCB = prvGetTCBFromHandle( xTask );\r
2948 \r
2949         /* Save the hook function in the TCB.  A critical section is required as\r
2950          * the value can be accessed from an interrupt. */\r
2951         taskENTER_CRITICAL();\r
2952         {\r
2953             xReturn = pxTCB->pxTaskTag;\r
2954         }\r
2955         taskEXIT_CRITICAL();\r
2956 \r
2957         return xReturn;\r
2958     }\r
2959 \r
2960 #endif /* configUSE_APPLICATION_TASK_TAG */\r
2961 /*-----------------------------------------------------------*/\r
2962 \r
2963 #if ( configUSE_APPLICATION_TASK_TAG == 1 )\r
2964 \r
2965     TaskHookFunction_t xTaskGetApplicationTaskTagFromISR( TaskHandle_t xTask )\r
2966     {\r
2967         TCB_t * pxTCB;\r
2968         TaskHookFunction_t xReturn;\r
2969         UBaseType_t uxSavedInterruptStatus;\r
2970 \r
2971         /* If xTask is NULL then set the calling task's hook. */\r
2972         pxTCB = prvGetTCBFromHandle( xTask );\r
2973 \r
2974         /* Save the hook function in the TCB.  A critical section is required as\r
2975          * the value can be accessed from an interrupt. */\r
2976         uxSavedInterruptStatus = portSET_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR();\r
2977         {\r
2978             xReturn = pxTCB->pxTaskTag;\r
2979         }\r
2980         portCLEAR_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR( uxSavedInterruptStatus );\r
2981 \r
2982         return xReturn;\r
2983     }\r
2984 \r
2985 #endif /* configUSE_APPLICATION_TASK_TAG */\r
2986 /*-----------------------------------------------------------*/\r
2987 \r
2988 #if ( configUSE_APPLICATION_TASK_TAG == 1 )\r
2989 \r
2990     BaseType_t xTaskCallApplicationTaskHook( TaskHandle_t xTask,\r
2991                                              void * pvParameter )\r
2992     {\r
2993         TCB_t * xTCB;\r
2994         BaseType_t xReturn;\r
2995 \r
2996         /* If xTask is NULL then we are calling our own task hook. */\r
2997         if( xTask == NULL )\r
2998         {\r
2999             xTCB = pxCurrentTCB;\r
3000         }\r
3001         else\r
3002         {\r
3003             xTCB = xTask;\r
3004         }\r
3005 \r
3006         if( xTCB->pxTaskTag != NULL )\r
3007         {\r
3008             xReturn = xTCB->pxTaskTag( pvParameter );\r
3009         }\r
3010         else\r
3011         {\r
3012             xReturn = pdFAIL;\r
3013         }\r
3014 \r
3015         return xReturn;\r
3016     }\r
3017 \r
3018 #endif /* configUSE_APPLICATION_TASK_TAG */\r
3019 /*-----------------------------------------------------------*/\r
3020 \r
3021 void vTaskSwitchContext( void )\r
3022 {\r
3023     if( uxSchedulerSuspended != ( UBaseType_t ) pdFALSE )\r
3024     {\r
3025         /* The scheduler is currently suspended - do not allow a context\r
3026          * switch. */\r
3027         xYieldPending = pdTRUE;\r
3028     }\r
3029     else\r
3030     {\r
3031         xYieldPending = pdFALSE;\r
3032         traceTASK_SWITCHED_OUT();\r
3033 \r
3034         #if ( configGENERATE_RUN_TIME_STATS == 1 )\r
3035             {\r
3036                 #ifdef portALT_GET_RUN_TIME_COUNTER_VALUE\r
3037                     portALT_GET_RUN_TIME_COUNTER_VALUE( ulTotalRunTime );\r
3038                 #else\r
3039                     ulTotalRunTime = portGET_RUN_TIME_COUNTER_VALUE();\r
3040                 #endif\r
3041 \r
3042                 /* Add the amount of time the task has been running to the\r
3043                  * accumulated time so far.  The time the task started running was\r
3044                  * stored in ulTaskSwitchedInTime.  Note that there is no overflow\r
3045                  * protection here so count values are only valid until the timer\r
3046                  * overflows.  The guard against negative values is to protect\r
3047                  * against suspect run time stat counter implementations - which\r
3048                  * are provided by the application, not the kernel. */\r
3049                 if( ulTotalRunTime > ulTaskSwitchedInTime )\r
3050                 {\r
3051                     pxCurrentTCB->ulRunTimeCounter += ( ulTotalRunTime - ulTaskSwitchedInTime );\r
3052                 }\r
3053                 else\r
3054                 {\r
3055                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
3056                 }\r
3057 \r
3058                 ulTaskSwitchedInTime = ulTotalRunTime;\r
3059             }\r
3060         #endif /* configGENERATE_RUN_TIME_STATS */\r
3061 \r
3062         /* Check for stack overflow, if configured. */\r
3063         taskCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW();\r
3064 \r
3065         /* Before the currently running task is switched out, save its errno. */\r
3066         #if ( configUSE_POSIX_ERRNO == 1 )\r
3067             {\r
3068                 pxCurrentTCB->iTaskErrno = FreeRTOS_errno;\r
3069             }\r
3070         #endif\r
3071 \r
3072         /* Select a new task to run using either the generic C or port\r
3073          * optimised asm code. */\r
3074         taskSELECT_HIGHEST_PRIORITY_TASK(); /*lint !e9079 void * is used as this macro is used with timers and co-routines too.  Alignment is known to be fine as the type of the pointer stored and retrieved is the same. */\r
3075         traceTASK_SWITCHED_IN();\r
3076 \r
3077         /* After the new task is switched in, update the global errno. */\r
3078         #if ( configUSE_POSIX_ERRNO == 1 )\r
3079             {\r
3080                 FreeRTOS_errno = pxCurrentTCB->iTaskErrno;\r
3081             }\r
3082         #endif\r
3083 \r
3084         #if ( configUSE_NEWLIB_REENTRANT == 1 )\r
3085             {\r
3086                 /* Switch Newlib's _impure_ptr variable to point to the _reent\r
3087                  * structure specific to this task.\r
3088                  * See the third party link http://www.nadler.com/embedded/newlibAndFreeRTOS.html\r
3089                  * for additional information. */\r
3090                 _impure_ptr = &( pxCurrentTCB->xNewLib_reent );\r
3091             }\r
3092         #endif /* configUSE_NEWLIB_REENTRANT */\r
3093     }\r
3094 }\r
3095 /*-----------------------------------------------------------*/\r
3096 \r
3097 void vTaskPlaceOnEventList( List_t * const pxEventList,\r
3098                             const TickType_t xTicksToWait )\r
3099 {\r
3100     configASSERT( pxEventList );\r
3101 \r
3102     /* THIS FUNCTION MUST BE CALLED WITH EITHER INTERRUPTS DISABLED OR THE\r
3103      * SCHEDULER SUSPENDED AND THE QUEUE BEING ACCESSED LOCKED. */\r
3104 \r
3105     /* Place the event list item of the TCB in the appropriate event list.\r
3106      * This is placed in the list in priority order so the highest priority task\r
3107      * is the first to be woken by the event.\r
3108      *\r
3109      * Note: Lists are sorted in ascending order by ListItem_t.xItemValue.\r
3110      * Normally, the xItemValue of a TCB's ListItem_t members is:\r
3111      *      xItemValue = ( configMAX_PRIORITIES - uxPriority )\r
3112      * Therefore, the event list is sorted in descending priority order.\r
3113      *\r
3114      * The queue that contains the event list is locked, preventing\r
3115      * simultaneous access from interrupts. */\r
3116     vListInsert( pxEventList, &( pxCurrentTCB->xEventListItem ) );\r
3117 \r
3118     prvAddCurrentTaskToDelayedList( xTicksToWait, pdTRUE );\r
3119 }\r
3120 /*-----------------------------------------------------------*/\r
3121 \r
3122 void vTaskPlaceOnUnorderedEventList( List_t * pxEventList,\r
3123                                      const TickType_t xItemValue,\r
3124                                      const TickType_t xTicksToWait )\r
3125 {\r
3126     configASSERT( pxEventList );\r
3127 \r
3128     /* THIS FUNCTION MUST BE CALLED WITH THE SCHEDULER SUSPENDED.  It is used by\r
3129      * the event groups implementation. */\r
3130     configASSERT( uxSchedulerSuspended != 0 );\r
3131 \r
3132     /* Store the item value in the event list item.  It is safe to access the\r
3133      * event list item here as interrupts won't access the event list item of a\r
3134      * task that is not in the Blocked state. */\r
3135     listSET_LIST_ITEM_VALUE( &( pxCurrentTCB->xEventListItem ), xItemValue | taskEVENT_LIST_ITEM_VALUE_IN_USE );\r
3136 \r
3137     /* Place the event list item of the TCB at the end of the appropriate event\r
3138      * list.  It is safe to access the event list here because it is part of an\r
3139      * event group implementation - and interrupts don't access event groups\r
3140      * directly (instead they access them indirectly by pending function calls to\r
3141      * the task level). */\r
3142     listINSERT_END( pxEventList, &( pxCurrentTCB->xEventListItem ) );\r
3143 \r
3144     prvAddCurrentTaskToDelayedList( xTicksToWait, pdTRUE );\r
3145 }\r
3146 /*-----------------------------------------------------------*/\r
3147 \r
3148 #if ( configUSE_TIMERS == 1 )\r
3149 \r
3150     void vTaskPlaceOnEventListRestricted( List_t * const pxEventList,\r
3151                                           TickType_t xTicksToWait,\r
3152                                           const BaseType_t xWaitIndefinitely )\r
3153     {\r
3154         configASSERT( pxEventList );\r
3155 \r
3156         /* This function should not be called by application code hence the\r
3157          * 'Restricted' in its name.  It is not part of the public API.  It is\r
3158          * designed for use by kernel code, and has special calling requirements -\r
3159          * it should be called with the scheduler suspended. */\r
3160 \r
3161 \r
3162         /* Place the event list item of the TCB in the appropriate event list.\r
3163          * In this case it is assume that this is the only task that is going to\r
3164          * be waiting on this event list, so the faster vListInsertEnd() function\r
3165          * can be used in place of vListInsert. */\r
3166         listINSERT_END( pxEventList, &( pxCurrentTCB->xEventListItem ) );\r
3167 \r
3168         /* If the task should block indefinitely then set the block time to a\r
3169          * value that will be recognised as an indefinite delay inside the\r
3170          * prvAddCurrentTaskToDelayedList() function. */\r
3171         if( xWaitIndefinitely != pdFALSE )\r
3172         {\r
3173             xTicksToWait = portMAX_DELAY;\r
3174         }\r
3175 \r
3176         traceTASK_DELAY_UNTIL( ( xTickCount + xTicksToWait ) );\r
3177         prvAddCurrentTaskToDelayedList( xTicksToWait, xWaitIndefinitely );\r
3178     }\r
3179 \r
3180 #endif /* configUSE_TIMERS */\r
3181 /*-----------------------------------------------------------*/\r
3182 \r
3183 BaseType_t xTaskRemoveFromEventList( const List_t * const pxEventList )\r
3184 {\r
3185     TCB_t * pxUnblockedTCB;\r
3186     BaseType_t xReturn;\r
3187 \r
3188     /* THIS FUNCTION MUST BE CALLED FROM A CRITICAL SECTION.  It can also be\r
3189      * called from a critical section within an ISR. */\r
3190 \r
3191     /* The event list is sorted in priority order, so the first in the list can\r
3192      * be removed as it is known to be the highest priority.  Remove the TCB from\r
3193      * the delayed list, and add it to the ready list.\r
3194      *\r
3195      * If an event is for a queue that is locked then this function will never\r
3196      * get called - the lock count on the queue will get modified instead.  This\r
3197      * means exclusive access to the event list is guaranteed here.\r
3198      *\r
3199      * This function assumes that a check has already been made to ensure that\r
3200      * pxEventList is not empty. */\r
3201     pxUnblockedTCB = listGET_OWNER_OF_HEAD_ENTRY( pxEventList ); /*lint !e9079 void * is used as this macro is used with timers and co-routines too.  Alignment is known to be fine as the type of the pointer stored and retrieved is the same. */\r
3202     configASSERT( pxUnblockedTCB );\r
3203     listREMOVE_ITEM( &( pxUnblockedTCB->xEventListItem ) );\r
3204 \r
3205     if( uxSchedulerSuspended == ( UBaseType_t ) pdFALSE )\r
3206     {\r
3207         listREMOVE_ITEM( &( pxUnblockedTCB->xStateListItem ) );\r
3208         prvAddTaskToReadyList( pxUnblockedTCB );\r
3209 \r
3210         #if ( configUSE_TICKLESS_IDLE != 0 )\r
3211             {\r
3212                 /* If a task is blocked on a kernel object then xNextTaskUnblockTime\r
3213                  * might be set to the blocked task's time out time.  If the task is\r
3214                  * unblocked for a reason other than a timeout xNextTaskUnblockTime is\r
3215                  * normally left unchanged, because it is automatically reset to a new\r
3216                  * value when the tick count equals xNextTaskUnblockTime.  However if\r
3217                  * tickless idling is used it might be more important to enter sleep mode\r
3218                  * at the earliest possible time - so reset xNextTaskUnblockTime here to\r
3219                  * ensure it is updated at the earliest possible time. */\r
3220                 prvResetNextTaskUnblockTime();\r
3221             }\r
3222         #endif\r
3223     }\r
3224     else\r
3225     {\r
3226         /* The delayed and ready lists cannot be accessed, so hold this task\r
3227          * pending until the scheduler is resumed. */\r
3228         listINSERT_END( &( xPendingReadyList ), &( pxUnblockedTCB->xEventListItem ) );\r
3229     }\r
3230 \r
3231     if( pxUnblockedTCB->uxPriority > pxCurrentTCB->uxPriority )\r
3232     {\r
3233         /* Return true if the task removed from the event list has a higher\r
3234          * priority than the calling task.  This allows the calling task to know if\r
3235          * it should force a context switch now. */\r
3236         xReturn = pdTRUE;\r
3237 \r
3238         /* Mark that a yield is pending in case the user is not using the\r
3239          * "xHigherPriorityTaskWoken" parameter to an ISR safe FreeRTOS function. */\r
3240         xYieldPending = pdTRUE;\r
3241     }\r
3242     else\r
3243     {\r
3244         xReturn = pdFALSE;\r
3245     }\r
3246 \r
3247     return xReturn;\r
3248 }\r
3249 /*-----------------------------------------------------------*/\r
3250 \r
3251 void vTaskRemoveFromUnorderedEventList( ListItem_t * pxEventListItem,\r
3252                                         const TickType_t xItemValue )\r
3253 {\r
3254     TCB_t * pxUnblockedTCB;\r
3255 \r
3256     /* THIS FUNCTION MUST BE CALLED WITH THE SCHEDULER SUSPENDED.  It is used by\r
3257      * the event flags implementation. */\r
3258     configASSERT( uxSchedulerSuspended != pdFALSE );\r
3259 \r
3260     /* Store the new item value in the event list. */\r
3261     listSET_LIST_ITEM_VALUE( pxEventListItem, xItemValue | taskEVENT_LIST_ITEM_VALUE_IN_USE );\r
3262 \r
3263     /* Remove the event list form the event flag.  Interrupts do not access\r
3264      * event flags. */\r
3265     pxUnblockedTCB = listGET_LIST_ITEM_OWNER( pxEventListItem ); /*lint !e9079 void * is used as this macro is used with timers and co-routines too.  Alignment is known to be fine as the type of the pointer stored and retrieved is the same. */\r
3266     configASSERT( pxUnblockedTCB );\r
3267     listREMOVE_ITEM( pxEventListItem );\r
3268 \r
3269     #if ( configUSE_TICKLESS_IDLE != 0 )\r
3270         {\r
3271             /* If a task is blocked on a kernel object then xNextTaskUnblockTime\r
3272              * might be set to the blocked task's time out time.  If the task is\r
3273              * unblocked for a reason other than a timeout xNextTaskUnblockTime is\r
3274              * normally left unchanged, because it is automatically reset to a new\r
3275              * value when the tick count equals xNextTaskUnblockTime.  However if\r
3276              * tickless idling is used it might be more important to enter sleep mode\r
3277              * at the earliest possible time - so reset xNextTaskUnblockTime here to\r
3278              * ensure it is updated at the earliest possible time. */\r
3279             prvResetNextTaskUnblockTime();\r
3280         }\r
3281     #endif\r
3282 \r
3283     /* Remove the task from the delayed list and add it to the ready list.  The\r
3284      * scheduler is suspended so interrupts will not be accessing the ready\r
3285      * lists. */\r
3286     listREMOVE_ITEM( &( pxUnblockedTCB->xStateListItem ) );\r
3287     prvAddTaskToReadyList( pxUnblockedTCB );\r
3288 \r
3289     if( pxUnblockedTCB->uxPriority > pxCurrentTCB->uxPriority )\r
3290     {\r
3291         /* The unblocked task has a priority above that of the calling task, so\r
3292          * a context switch is required.  This function is called with the\r
3293          * scheduler suspended so xYieldPending is set so the context switch\r
3294          * occurs immediately that the scheduler is resumed (unsuspended). */\r
3295         xYieldPending = pdTRUE;\r
3296     }\r
3297 }\r
3298 /*-----------------------------------------------------------*/\r
3299 \r
3300 void vTaskSetTimeOutState( TimeOut_t * const pxTimeOut )\r
3301 {\r
3302     configASSERT( pxTimeOut );\r
3303     taskENTER_CRITICAL();\r
3304     {\r
3305         pxTimeOut->xOverflowCount = xNumOfOverflows;\r
3306         pxTimeOut->xTimeOnEntering = xTickCount;\r
3307     }\r
3308     taskEXIT_CRITICAL();\r
3309 }\r
3310 /*-----------------------------------------------------------*/\r
3311 \r
3312 void vTaskInternalSetTimeOutState( TimeOut_t * const pxTimeOut )\r
3313 {\r
3314     /* For internal use only as it does not use a critical section. */\r
3315     pxTimeOut->xOverflowCount = xNumOfOverflows;\r
3316     pxTimeOut->xTimeOnEntering = xTickCount;\r
3317 }\r
3318 /*-----------------------------------------------------------*/\r
3319 \r
3320 BaseType_t xTaskCheckForTimeOut( TimeOut_t * const pxTimeOut,\r
3321                                  TickType_t * const pxTicksToWait )\r
3322 {\r
3323     BaseType_t xReturn;\r
3324 \r
3325     configASSERT( pxTimeOut );\r
3326     configASSERT( pxTicksToWait );\r
3327 \r
3328     taskENTER_CRITICAL();\r
3329     {\r
3330         /* Minor optimisation.  The tick count cannot change in this block. */\r
3331         const TickType_t xConstTickCount = xTickCount;\r
3332         const TickType_t xElapsedTime = xConstTickCount - pxTimeOut->xTimeOnEntering;\r
3333 \r
3334         #if ( INCLUDE_xTaskAbortDelay == 1 )\r
3335             if( pxCurrentTCB->ucDelayAborted != ( uint8_t ) pdFALSE )\r
3336             {\r
3337                 /* The delay was aborted, which is not the same as a time out,\r
3338                  * but has the same result. */\r
3339                 pxCurrentTCB->ucDelayAborted = pdFALSE;\r
3340                 xReturn = pdTRUE;\r
3341             }\r
3342             else\r
3343         #endif\r
3344 \r
3345         #if ( INCLUDE_vTaskSuspend == 1 )\r
3346             if( *pxTicksToWait == portMAX_DELAY )\r
3347             {\r
3348                 /* If INCLUDE_vTaskSuspend is set to 1 and the block time\r
3349                  * specified is the maximum block time then the task should block\r
3350                  * indefinitely, and therefore never time out. */\r
3351                 xReturn = pdFALSE;\r
3352             }\r
3353             else\r
3354         #endif\r
3355 \r
3356         if( ( xNumOfOverflows != pxTimeOut->xOverflowCount ) && ( xConstTickCount >= pxTimeOut->xTimeOnEntering ) ) /*lint !e525 Indentation preferred as is to make code within pre-processor directives clearer. */\r
3357         {\r
3358             /* The tick count is greater than the time at which\r
3359              * vTaskSetTimeout() was called, but has also overflowed since\r
3360              * vTaskSetTimeOut() was called.  It must have wrapped all the way\r
3361              * around and gone past again. This passed since vTaskSetTimeout()\r
3362              * was called. */\r
3363             xReturn = pdTRUE;\r
3364             *pxTicksToWait = ( TickType_t ) 0;\r
3365         }\r
3366         else if( xElapsedTime < *pxTicksToWait ) /*lint !e961 Explicit casting is only redundant with some compilers, whereas others require it to prevent integer conversion errors. */\r
3367         {\r
3368             /* Not a genuine timeout. Adjust parameters for time remaining. */\r
3369             *pxTicksToWait -= xElapsedTime;\r
3370             vTaskInternalSetTimeOutState( pxTimeOut );\r
3371             xReturn = pdFALSE;\r
3372         }\r
3373         else\r
3374         {\r
3375             *pxTicksToWait = ( TickType_t ) 0;\r
3376             xReturn = pdTRUE;\r
3377         }\r
3378     }\r
3379     taskEXIT_CRITICAL();\r
3380 \r
3381     return xReturn;\r
3382 }\r
3383 /*-----------------------------------------------------------*/\r
3384 \r
3385 void vTaskMissedYield( void )\r
3386 {\r
3387     xYieldPending = pdTRUE;\r
3388 }\r
3389 /*-----------------------------------------------------------*/\r
3390 \r
3391 #if ( configUSE_TRACE_FACILITY == 1 )\r
3392 \r
3393     UBaseType_t uxTaskGetTaskNumber( TaskHandle_t xTask )\r
3394     {\r
3395         UBaseType_t uxReturn;\r
3396         TCB_t const * pxTCB;\r
3397 \r
3398         if( xTask != NULL )\r
3399         {\r
3400             pxTCB = xTask;\r
3401             uxReturn = pxTCB->uxTaskNumber;\r
3402         }\r
3403         else\r
3404         {\r
3405             uxReturn = 0U;\r
3406         }\r
3407 \r
3408         return uxReturn;\r
3409     }\r
3410 \r
3411 #endif /* configUSE_TRACE_FACILITY */\r
3412 /*-----------------------------------------------------------*/\r
3413 \r
3414 #if ( configUSE_TRACE_FACILITY == 1 )\r
3415 \r
3416     void vTaskSetTaskNumber( TaskHandle_t xTask,\r
3417                              const UBaseType_t uxHandle )\r
3418     {\r
3419         TCB_t * pxTCB;\r
3420 \r
3421         if( xTask != NULL )\r
3422         {\r
3423             pxTCB = xTask;\r
3424             pxTCB->uxTaskNumber = uxHandle;\r
3425         }\r
3426     }\r
3427 \r
3428 #endif /* configUSE_TRACE_FACILITY */\r
3429 \r
3430 /*\r
3431  * -----------------------------------------------------------\r
3432  * The Idle task.\r
3433  * ----------------------------------------------------------\r
3434  *\r
3435  * The portTASK_FUNCTION() macro is used to allow port/compiler specific\r
3436  * language extensions.  The equivalent prototype for this function is:\r
3437  *\r
3438  * void prvIdleTask( void *pvParameters );\r
3439  *\r
3440  */\r
3441 static portTASK_FUNCTION( prvIdleTask, pvParameters )\r
3442 {\r
3443     /* Stop warnings. */\r
3444     ( void ) pvParameters;\r
3445 \r
3446     /** THIS IS THE RTOS IDLE TASK - WHICH IS CREATED AUTOMATICALLY WHEN THE\r
3447      * SCHEDULER IS STARTED. **/\r
3448 \r
3449     /* In case a task that has a secure context deletes itself, in which case\r
3450      * the idle task is responsible for deleting the task's secure context, if\r
3451      * any. */\r
3452     portALLOCATE_SECURE_CONTEXT( configMINIMAL_SECURE_STACK_SIZE );\r
3453 \r
3454     for( ; ; )\r
3455     {\r
3456         /* See if any tasks have deleted themselves - if so then the idle task\r
3457          * is responsible for freeing the deleted task's TCB and stack. */\r
3458         prvCheckTasksWaitingTermination();\r
3459 \r
3460         #if ( configUSE_PREEMPTION == 0 )\r
3461             {\r
3462                 /* If we are not using preemption we keep forcing a task switch to\r
3463                  * see if any other task has become available.  If we are using\r
3464                  * preemption we don't need to do this as any task becoming available\r
3465                  * will automatically get the processor anyway. */\r
3466                 taskYIELD();\r
3467             }\r
3468         #endif /* configUSE_PREEMPTION */\r
3469 \r
3470         #if ( ( configUSE_PREEMPTION == 1 ) && ( configIDLE_SHOULD_YIELD == 1 ) )\r
3471             {\r
3472                 /* When using preemption tasks of equal priority will be\r
3473                  * timesliced.  If a task that is sharing the idle priority is ready\r
3474                  * to run then the idle task should yield before the end of the\r
3475                  * timeslice.\r
3476                  *\r
3477                  * A critical region is not required here as we are just reading from\r
3478                  * the list, and an occasional incorrect value will not matter.  If\r
3479                  * the ready list at the idle priority contains more than one task\r
3480                  * then a task other than the idle task is ready to execute. */\r
3481                 if( listCURRENT_LIST_LENGTH( &( pxReadyTasksLists[ tskIDLE_PRIORITY ] ) ) > ( UBaseType_t ) 1 )\r
3482                 {\r
3483                     taskYIELD();\r
3484                 }\r
3485                 else\r
3486                 {\r
3487                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
3488                 }\r
3489             }\r
3490         #endif /* ( ( configUSE_PREEMPTION == 1 ) && ( configIDLE_SHOULD_YIELD == 1 ) ) */\r
3491 \r
3492         #if ( configUSE_IDLE_HOOK == 1 )\r
3493             {\r
3494                 extern void vApplicationIdleHook( void );\r
3495 \r
3496                 /* Call the user defined function from within the idle task.  This\r
3497                  * allows the application designer to add background functionality\r
3498                  * without the overhead of a separate task.\r
3499                  * NOTE: vApplicationIdleHook() MUST NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES,\r
3500                  * CALL A FUNCTION THAT MIGHT BLOCK. */\r
3501                 vApplicationIdleHook();\r
3502             }\r
3503         #endif /* configUSE_IDLE_HOOK */\r
3504 \r
3505         /* This conditional compilation should use inequality to 0, not equality\r
3506          * to 1.  This is to ensure portSUPPRESS_TICKS_AND_SLEEP() is called when\r
3507          * user defined low power mode  implementations require\r
3508          * configUSE_TICKLESS_IDLE to be set to a value other than 1. */\r
3509         #if ( configUSE_TICKLESS_IDLE != 0 )\r
3510             {\r
3511                 TickType_t xExpectedIdleTime;\r
3512 \r
3513                 /* It is not desirable to suspend then resume the scheduler on\r
3514                  * each iteration of the idle task.  Therefore, a preliminary\r
3515                  * test of the expected idle time is performed without the\r
3516                  * scheduler suspended.  The result here is not necessarily\r
3517                  * valid. */\r
3518                 xExpectedIdleTime = prvGetExpectedIdleTime();\r
3519 \r
3520                 if( xExpectedIdleTime >= configEXPECTED_IDLE_TIME_BEFORE_SLEEP )\r
3521                 {\r
3522                     vTaskSuspendAll();\r
3523                     {\r
3524                         /* Now the scheduler is suspended, the expected idle\r
3525                          * time can be sampled again, and this time its value can\r
3526                          * be used. */\r
3527                         configASSERT( xNextTaskUnblockTime >= xTickCount );\r
3528                         xExpectedIdleTime = prvGetExpectedIdleTime();\r
3529 \r
3530                         /* Define the following macro to set xExpectedIdleTime to 0\r
3531                          * if the application does not want\r
3532                          * portSUPPRESS_TICKS_AND_SLEEP() to be called. */\r
3533                         configPRE_SUPPRESS_TICKS_AND_SLEEP_PROCESSING( xExpectedIdleTime );\r
3534 \r
3535                         if( xExpectedIdleTime >= configEXPECTED_IDLE_TIME_BEFORE_SLEEP )\r
3536                         {\r
3537                             traceLOW_POWER_IDLE_BEGIN();\r
3538                             portSUPPRESS_TICKS_AND_SLEEP( xExpectedIdleTime );\r
3539                             traceLOW_POWER_IDLE_END();\r
3540                         }\r
3541                         else\r
3542                         {\r
3543                             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
3544                         }\r
3545                     }\r
3546                     ( void ) xTaskResumeAll();\r
3547                 }\r
3548                 else\r
3549                 {\r
3550                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
3551                 }\r
3552             }\r
3553         #endif /* configUSE_TICKLESS_IDLE */\r
3554     }\r
3555 }\r
3556 /*-----------------------------------------------------------*/\r
3557 \r
3558 #if ( configUSE_TICKLESS_IDLE != 0 )\r
3559 \r
3560     eSleepModeStatus eTaskConfirmSleepModeStatus( void )\r
3561     {\r
3562         /* The idle task exists in addition to the application tasks. */\r
3563         const UBaseType_t uxNonApplicationTasks = 1;\r
3564         eSleepModeStatus eReturn = eStandardSleep;\r
3565 \r
3566         /* This function must be called from a critical section. */\r
3567 \r
3568         if( listCURRENT_LIST_LENGTH( &xPendingReadyList ) != 0 )\r
3569         {\r
3570             /* A task was made ready while the scheduler was suspended. */\r
3571             eReturn = eAbortSleep;\r
3572         }\r
3573         else if( xYieldPending != pdFALSE )\r
3574         {\r
3575             /* A yield was pended while the scheduler was suspended. */\r
3576             eReturn = eAbortSleep;\r
3577         }\r
3578         else if( xPendedTicks != 0 )\r
3579         {\r
3580             /* A tick interrupt has already occurred but was held pending\r
3581              * because the scheduler is suspended. */\r
3582             eReturn = eAbortSleep;\r
3583         }\r
3584         else\r
3585         {\r
3586             /* If all the tasks are in the suspended list (which might mean they\r
3587              * have an infinite block time rather than actually being suspended)\r
3588              * then it is safe to turn all clocks off and just wait for external\r
3589              * interrupts. */\r
3590             if( listCURRENT_LIST_LENGTH( &xSuspendedTaskList ) == ( uxCurrentNumberOfTasks - uxNonApplicationTasks ) )\r
3591             {\r
3592                 eReturn = eNoTasksWaitingTimeout;\r
3593             }\r
3594             else\r
3595             {\r
3596                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
3597             }\r
3598         }\r
3599 \r
3600         return eReturn;\r
3601     }\r
3602 \r
3603 #endif /* configUSE_TICKLESS_IDLE */\r
3604 /*-----------------------------------------------------------*/\r
3605 \r
3606 #if ( configNUM_THREAD_LOCAL_STORAGE_POINTERS != 0 )\r
3607 \r
3608     void vTaskSetThreadLocalStoragePointer( TaskHandle_t xTaskToSet,\r
3609                                             BaseType_t xIndex,\r
3610                                             void * pvValue )\r
3611     {\r
3612         TCB_t * pxTCB;\r
3613 \r
3614         if( xIndex < configNUM_THREAD_LOCAL_STORAGE_POINTERS )\r
3615         {\r
3616             pxTCB = prvGetTCBFromHandle( xTaskToSet );\r
3617             configASSERT( pxTCB != NULL );\r
3618             pxTCB->pvThreadLocalStoragePointers[ xIndex ] = pvValue;\r
3619         }\r
3620     }\r
3621 \r
3622 #endif /* configNUM_THREAD_LOCAL_STORAGE_POINTERS */\r
3623 /*-----------------------------------------------------------*/\r
3624 \r
3625 #if ( configNUM_THREAD_LOCAL_STORAGE_POINTERS != 0 )\r
3626 \r
3627     void * pvTaskGetThreadLocalStoragePointer( TaskHandle_t xTaskToQuery,\r
3628                                                BaseType_t xIndex )\r
3629     {\r
3630         void * pvReturn = NULL;\r
3631         TCB_t * pxTCB;\r
3632 \r
3633         if( xIndex < configNUM_THREAD_LOCAL_STORAGE_POINTERS )\r
3634         {\r
3635             pxTCB = prvGetTCBFromHandle( xTaskToQuery );\r
3636             pvReturn = pxTCB->pvThreadLocalStoragePointers[ xIndex ];\r
3637         }\r
3638         else\r
3639         {\r
3640             pvReturn = NULL;\r
3641         }\r
3642 \r
3643         return pvReturn;\r
3644     }\r
3645 \r
3646 #endif /* configNUM_THREAD_LOCAL_STORAGE_POINTERS */\r
3647 /*-----------------------------------------------------------*/\r
3648 \r
3649 #if ( portUSING_MPU_WRAPPERS == 1 )\r
3650 \r
3651     void vTaskAllocateMPURegions( TaskHandle_t xTaskToModify,\r
3652                                   const MemoryRegion_t * const xRegions )\r
3653     {\r
3654         TCB_t * pxTCB;\r
3655 \r
3656         /* If null is passed in here then we are modifying the MPU settings of\r
3657          * the calling task. */\r
3658         pxTCB = prvGetTCBFromHandle( xTaskToModify );\r
3659 \r
3660         vPortStoreTaskMPUSettings( &( pxTCB->xMPUSettings ), xRegions, NULL, 0 );\r
3661     }\r
3662 \r
3663 #endif /* portUSING_MPU_WRAPPERS */\r
3664 /*-----------------------------------------------------------*/\r
3665 \r
3666 static void prvInitialiseTaskLists( void )\r
3667 {\r
3668     UBaseType_t uxPriority;\r
3669 \r
3670     for( uxPriority = ( UBaseType_t ) 0U; uxPriority < ( UBaseType_t ) configMAX_PRIORITIES; uxPriority++ )\r
3671     {\r
3672         vListInitialise( &( pxReadyTasksLists[ uxPriority ] ) );\r
3673     }\r
3674 \r
3675     vListInitialise( &xDelayedTaskList1 );\r
3676     vListInitialise( &xDelayedTaskList2 );\r
3677     vListInitialise( &xPendingReadyList );\r
3678 \r
3679     #if ( INCLUDE_vTaskDelete == 1 )\r
3680         {\r
3681             vListInitialise( &xTasksWaitingTermination );\r
3682         }\r
3683     #endif /* INCLUDE_vTaskDelete */\r
3684 \r
3685     #if ( INCLUDE_vTaskSuspend == 1 )\r
3686         {\r
3687             vListInitialise( &xSuspendedTaskList );\r
3688         }\r
3689     #endif /* INCLUDE_vTaskSuspend */\r
3690 \r
3691     /* Start with pxDelayedTaskList using list1 and the pxOverflowDelayedTaskList\r
3692      * using list2. */\r
3693     pxDelayedTaskList = &xDelayedTaskList1;\r
3694     pxOverflowDelayedTaskList = &xDelayedTaskList2;\r
3695 }\r
3696 /*-----------------------------------------------------------*/\r
3697 \r
3698 static void prvCheckTasksWaitingTermination( void )\r
3699 {\r
3700     /** THIS FUNCTION IS CALLED FROM THE RTOS IDLE TASK **/\r
3701 \r
3702     #if ( INCLUDE_vTaskDelete == 1 )\r
3703         {\r
3704             TCB_t * pxTCB;\r
3705 \r
3706             /* uxDeletedTasksWaitingCleanUp is used to prevent taskENTER_CRITICAL()\r
3707              * being called too often in the idle task. */\r
3708             while( uxDeletedTasksWaitingCleanUp > ( UBaseType_t ) 0U )\r
3709             {\r
3710                 taskENTER_CRITICAL();\r
3711                 {\r
3712                     pxTCB = listGET_OWNER_OF_HEAD_ENTRY( ( &xTasksWaitingTermination ) ); /*lint !e9079 void * is used as this macro is used with timers and co-routines too.  Alignment is known to be fine as the type of the pointer stored and retrieved is the same. */\r
3713                     ( void ) uxListRemove( &( pxTCB->xStateListItem ) );\r
3714                     --uxCurrentNumberOfTasks;\r
3715                     --uxDeletedTasksWaitingCleanUp;\r
3716                 }\r
3717                 taskEXIT_CRITICAL();\r
3718 \r
3719                 prvDeleteTCB( pxTCB );\r
3720             }\r
3721         }\r
3722     #endif /* INCLUDE_vTaskDelete */\r
3723 }\r
3724 /*-----------------------------------------------------------*/\r
3725 \r
3726 #if ( configUSE_TRACE_FACILITY == 1 )\r
3727 \r
3728     void vTaskGetInfo( TaskHandle_t xTask,\r
3729                        TaskStatus_t * pxTaskStatus,\r
3730                        BaseType_t xGetFreeStackSpace,\r
3731                        eTaskState eState )\r
3732     {\r
3733         TCB_t * pxTCB;\r
3734 \r
3735         /* xTask is NULL then get the state of the calling task. */\r
3736         pxTCB = prvGetTCBFromHandle( xTask );\r
3737 \r
3738         pxTaskStatus->xHandle = ( TaskHandle_t ) pxTCB;\r
3739         pxTaskStatus->pcTaskName = ( const char * ) &( pxTCB->pcTaskName[ 0 ] );\r
3740         pxTaskStatus->uxCurrentPriority = pxTCB->uxPriority;\r
3741         pxTaskStatus->pxStackBase = pxTCB->pxStack;\r
3742         pxTaskStatus->xTaskNumber = pxTCB->uxTCBNumber;\r
3743 \r
3744         #if ( configUSE_MUTEXES == 1 )\r
3745             {\r
3746                 pxTaskStatus->uxBasePriority = pxTCB->uxBasePriority;\r
3747             }\r
3748         #else\r
3749             {\r
3750                 pxTaskStatus->uxBasePriority = 0;\r
3751             }\r
3752         #endif\r
3753 \r
3754         #if ( configGENERATE_RUN_TIME_STATS == 1 )\r
3755             {\r
3756                 pxTaskStatus->ulRunTimeCounter = pxTCB->ulRunTimeCounter;\r
3757             }\r
3758         #else\r
3759             {\r
3760                 pxTaskStatus->ulRunTimeCounter = ( configRUN_TIME_COUNTER_TYPE ) 0;\r
3761             }\r
3762         #endif\r
3763 \r
3764         /* Obtaining the task state is a little fiddly, so is only done if the\r
3765          * value of eState passed into this function is eInvalid - otherwise the\r
3766          * state is just set to whatever is passed in. */\r
3767         if( eState != eInvalid )\r
3768         {\r
3769             if( pxTCB == pxCurrentTCB )\r
3770             {\r
3771                 pxTaskStatus->eCurrentState = eRunning;\r
3772             }\r
3773             else\r
3774             {\r
3775                 pxTaskStatus->eCurrentState = eState;\r
3776 \r
3777                 #if ( INCLUDE_vTaskSuspend == 1 )\r
3778                     {\r
3779                         /* If the task is in the suspended list then there is a\r
3780                          *  chance it is actually just blocked indefinitely - so really\r
3781                          *  it should be reported as being in the Blocked state. */\r
3782                         if( eState == eSuspended )\r
3783                         {\r
3784                             vTaskSuspendAll();\r
3785                             {\r
3786                                 if( listLIST_ITEM_CONTAINER( &( pxTCB->xEventListItem ) ) != NULL )\r
3787                                 {\r
3788                                     pxTaskStatus->eCurrentState = eBlocked;\r
3789                                 }\r
3790                             }\r
3791                             ( void ) xTaskResumeAll();\r
3792                         }\r
3793                     }\r
3794                 #endif /* INCLUDE_vTaskSuspend */\r
3795             }\r
3796         }\r
3797         else\r
3798         {\r
3799             pxTaskStatus->eCurrentState = eTaskGetState( pxTCB );\r
3800         }\r
3801 \r
3802         /* Obtaining the stack space takes some time, so the xGetFreeStackSpace\r
3803          * parameter is provided to allow it to be skipped. */\r
3804         if( xGetFreeStackSpace != pdFALSE )\r
3805         {\r
3806             #if ( portSTACK_GROWTH > 0 )\r
3807                 {\r
3808                     pxTaskStatus->usStackHighWaterMark = prvTaskCheckFreeStackSpace( ( uint8_t * ) pxTCB->pxEndOfStack );\r
3809                 }\r
3810             #else\r
3811                 {\r
3812                     pxTaskStatus->usStackHighWaterMark = prvTaskCheckFreeStackSpace( ( uint8_t * ) pxTCB->pxStack );\r
3813                 }\r
3814             #endif\r
3815         }\r
3816         else\r
3817         {\r
3818             pxTaskStatus->usStackHighWaterMark = 0;\r
3819         }\r
3820     }\r
3821 \r
3822 #endif /* configUSE_TRACE_FACILITY */\r
3823 /*-----------------------------------------------------------*/\r
3824 \r
3825 #if ( configUSE_TRACE_FACILITY == 1 )\r
3826 \r
3827     static UBaseType_t prvListTasksWithinSingleList( TaskStatus_t * pxTaskStatusArray,\r
3828                                                      List_t * pxList,\r
3829                                                      eTaskState eState )\r
3830     {\r
3831         configLIST_VOLATILE TCB_t * pxNextTCB, * pxFirstTCB;\r
3832         UBaseType_t uxTask = 0;\r
3833 \r
3834         if( listCURRENT_LIST_LENGTH( pxList ) > ( UBaseType_t ) 0 )\r
3835         {\r
3836             listGET_OWNER_OF_NEXT_ENTRY( pxFirstTCB, pxList ); /*lint !e9079 void * is used as this macro is used with timers and co-routines too.  Alignment is known to be fine as the type of the pointer stored and retrieved is the same. */\r
3837 \r
3838             /* Populate an TaskStatus_t structure within the\r
3839              * pxTaskStatusArray array for each task that is referenced from\r
3840              * pxList.  See the definition of TaskStatus_t in task.h for the\r
3841              * meaning of each TaskStatus_t structure member. */\r
3842             do\r
3843             {\r
3844                 listGET_OWNER_OF_NEXT_ENTRY( pxNextTCB, pxList ); /*lint !e9079 void * is used as this macro is used with timers and co-routines too.  Alignment is known to be fine as the type of the pointer stored and retrieved is the same. */\r
3845                 vTaskGetInfo( ( TaskHandle_t ) pxNextTCB, &( pxTaskStatusArray[ uxTask ] ), pdTRUE, eState );\r
3846                 uxTask++;\r
3847             } while( pxNextTCB != pxFirstTCB );\r
3848         }\r
3849         else\r
3850         {\r
3851             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
3852         }\r
3853 \r
3854         return uxTask;\r
3855     }\r
3856 \r
3857 #endif /* configUSE_TRACE_FACILITY */\r
3858 /*-----------------------------------------------------------*/\r
3859 \r
3860 #if ( ( configUSE_TRACE_FACILITY == 1 ) || ( INCLUDE_uxTaskGetStackHighWaterMark == 1 ) || ( INCLUDE_uxTaskGetStackHighWaterMark2 == 1 ) )\r
3861 \r
3862     static configSTACK_DEPTH_TYPE prvTaskCheckFreeStackSpace( const uint8_t * pucStackByte )\r
3863     {\r
3864         uint32_t ulCount = 0U;\r
3865 \r
3866         while( *pucStackByte == ( uint8_t ) tskSTACK_FILL_BYTE )\r
3867         {\r
3868             pucStackByte -= portSTACK_GROWTH;\r
3869             ulCount++;\r
3870         }\r
3871 \r
3872         ulCount /= ( uint32_t ) sizeof( StackType_t ); /*lint !e961 Casting is not redundant on smaller architectures. */\r
3873 \r
3874         return ( configSTACK_DEPTH_TYPE ) ulCount;\r
3875     }\r
3876 \r
3877 #endif /* ( ( configUSE_TRACE_FACILITY == 1 ) || ( INCLUDE_uxTaskGetStackHighWaterMark == 1 ) || ( INCLUDE_uxTaskGetStackHighWaterMark2 == 1 ) ) */\r
3878 /*-----------------------------------------------------------*/\r
3879 \r
3880 #if ( INCLUDE_uxTaskGetStackHighWaterMark2 == 1 )\r
3881 \r
3882 /* uxTaskGetStackHighWaterMark() and uxTaskGetStackHighWaterMark2() are the\r
3883  * same except for their return type.  Using configSTACK_DEPTH_TYPE allows the\r
3884  * user to determine the return type.  It gets around the problem of the value\r
3885  * overflowing on 8-bit types without breaking backward compatibility for\r
3886  * applications that expect an 8-bit return type. */\r
3887     configSTACK_DEPTH_TYPE uxTaskGetStackHighWaterMark2( TaskHandle_t xTask )\r
3888     {\r
3889         TCB_t * pxTCB;\r
3890         uint8_t * pucEndOfStack;\r
3891         configSTACK_DEPTH_TYPE uxReturn;\r
3892 \r
3893         /* uxTaskGetStackHighWaterMark() and uxTaskGetStackHighWaterMark2() are\r
3894          * the same except for their return type.  Using configSTACK_DEPTH_TYPE\r
3895          * allows the user to determine the return type.  It gets around the\r
3896          * problem of the value overflowing on 8-bit types without breaking\r
3897          * backward compatibility for applications that expect an 8-bit return\r
3898          * type. */\r
3899 \r
3900         pxTCB = prvGetTCBFromHandle( xTask );\r
3901 \r
3902         #if portSTACK_GROWTH < 0\r
3903             {\r
3904                 pucEndOfStack = ( uint8_t * ) pxTCB->pxStack;\r
3905             }\r
3906         #else\r
3907             {\r
3908                 pucEndOfStack = ( uint8_t * ) pxTCB->pxEndOfStack;\r
3909             }\r
3910         #endif\r
3911 \r
3912         uxReturn = prvTaskCheckFreeStackSpace( pucEndOfStack );\r
3913 \r
3914         return uxReturn;\r
3915     }\r
3916 \r
3917 #endif /* INCLUDE_uxTaskGetStackHighWaterMark2 */\r
3918 /*-----------------------------------------------------------*/\r
3919 \r
3920 #if ( INCLUDE_uxTaskGetStackHighWaterMark == 1 )\r
3921 \r
3922     UBaseType_t uxTaskGetStackHighWaterMark( TaskHandle_t xTask )\r
3923     {\r
3924         TCB_t * pxTCB;\r
3925         uint8_t * pucEndOfStack;\r
3926         UBaseType_t uxReturn;\r
3927 \r
3928         pxTCB = prvGetTCBFromHandle( xTask );\r
3929 \r
3930         #if portSTACK_GROWTH < 0\r
3931             {\r
3932                 pucEndOfStack = ( uint8_t * ) pxTCB->pxStack;\r
3933             }\r
3934         #else\r
3935             {\r
3936                 pucEndOfStack = ( uint8_t * ) pxTCB->pxEndOfStack;\r
3937             }\r
3938         #endif\r
3939 \r
3940         uxReturn = ( UBaseType_t ) prvTaskCheckFreeStackSpace( pucEndOfStack );\r
3941 \r
3942         return uxReturn;\r
3943     }\r
3944 \r
3945 #endif /* INCLUDE_uxTaskGetStackHighWaterMark */\r
3946 /*-----------------------------------------------------------*/\r
3947 \r
3948 #if ( INCLUDE_vTaskDelete == 1 )\r
3949 \r
3950     static void prvDeleteTCB( TCB_t * pxTCB )\r
3951     {\r
3952         /* This call is required specifically for the TriCore port.  It must be\r
3953          * above the vPortFree() calls.  The call is also used by ports/demos that\r
3954          * want to allocate and clean RAM statically. */\r
3955         portCLEAN_UP_TCB( pxTCB );\r
3956 \r
3957         /* Free up the memory allocated by the scheduler for the task.  It is up\r
3958          * to the task to free any memory allocated at the application level.\r
3959          * See the third party link http://www.nadler.com/embedded/newlibAndFreeRTOS.html\r
3960          * for additional information. */\r
3961         #if ( configUSE_NEWLIB_REENTRANT == 1 )\r
3962             {\r
3963                 _reclaim_reent( &( pxTCB->xNewLib_reent ) );\r
3964             }\r
3965         #endif /* configUSE_NEWLIB_REENTRANT */\r
3966 \r
3967         #if ( ( configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION == 1 ) && ( configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION == 0 ) && ( portUSING_MPU_WRAPPERS == 0 ) )\r
3968             {\r
3969                 /* The task can only have been allocated dynamically - free both\r
3970                  * the stack and TCB. */\r
3971                 vPortFreeStack( pxTCB->pxStack );\r
3972                 vPortFree( pxTCB );\r
3973             }\r
3974         #elif ( tskSTATIC_AND_DYNAMIC_ALLOCATION_POSSIBLE != 0 ) /*lint !e731 !e9029 Macro has been consolidated for readability reasons. */\r
3975             {\r
3976                 /* The task could have been allocated statically or dynamically, so\r
3977                  * check what was statically allocated before trying to free the\r
3978                  * memory. */\r
3979                 if( pxTCB->ucStaticallyAllocated == tskDYNAMICALLY_ALLOCATED_STACK_AND_TCB )\r
3980                 {\r
3981                     /* Both the stack and TCB were allocated dynamically, so both\r
3982                      * must be freed. */\r
3983                     vPortFreeStack( pxTCB->pxStack );\r
3984                     vPortFree( pxTCB );\r
3985                 }\r
3986                 else if( pxTCB->ucStaticallyAllocated == tskSTATICALLY_ALLOCATED_STACK_ONLY )\r
3987                 {\r
3988                     /* Only the stack was statically allocated, so the TCB is the\r
3989                      * only memory that must be freed. */\r
3990                     vPortFree( pxTCB );\r
3991                 }\r
3992                 else\r
3993                 {\r
3994                     /* Neither the stack nor the TCB were allocated dynamically, so\r
3995                      * nothing needs to be freed. */\r
3996                     configASSERT( pxTCB->ucStaticallyAllocated == tskSTATICALLY_ALLOCATED_STACK_AND_TCB );\r
3997                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
3998                 }\r
3999             }\r
4000         #endif /* configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION */\r
4001     }\r
4002 \r
4003 #endif /* INCLUDE_vTaskDelete */\r
4004 /*-----------------------------------------------------------*/\r
4005 \r
4006 static void prvResetNextTaskUnblockTime( void )\r
4007 {\r
4008     if( listLIST_IS_EMPTY( pxDelayedTaskList ) != pdFALSE )\r
4009     {\r
4010         /* The new current delayed list is empty.  Set xNextTaskUnblockTime to\r
4011          * the maximum possible value so it is  extremely unlikely that the\r
4012          * if( xTickCount >= xNextTaskUnblockTime ) test will pass until\r
4013          * there is an item in the delayed list. */\r
4014         xNextTaskUnblockTime = portMAX_DELAY;\r
4015     }\r
4016     else\r
4017     {\r
4018         /* The new current delayed list is not empty, get the value of\r
4019          * the item at the head of the delayed list.  This is the time at\r
4020          * which the task at the head of the delayed list should be removed\r
4021          * from the Blocked state. */\r
4022         xNextTaskUnblockTime = listGET_ITEM_VALUE_OF_HEAD_ENTRY( pxDelayedTaskList );\r
4023     }\r
4024 }\r
4025 /*-----------------------------------------------------------*/\r
4026 \r
4027 #if ( ( INCLUDE_xTaskGetCurrentTaskHandle == 1 ) || ( configUSE_MUTEXES == 1 ) )\r
4028 \r
4029     TaskHandle_t xTaskGetCurrentTaskHandle( void )\r
4030     {\r
4031         TaskHandle_t xReturn;\r
4032 \r
4033         /* A critical section is not required as this is not called from\r
4034          * an interrupt and the current TCB will always be the same for any\r
4035          * individual execution thread. */\r
4036         xReturn = pxCurrentTCB;\r
4037 \r
4038         return xReturn;\r
4039     }\r
4040 \r
4041 #endif /* ( ( INCLUDE_xTaskGetCurrentTaskHandle == 1 ) || ( configUSE_MUTEXES == 1 ) ) */\r
4042 /*-----------------------------------------------------------*/\r
4043 \r
4044 #if ( ( INCLUDE_xTaskGetSchedulerState == 1 ) || ( configUSE_TIMERS == 1 ) )\r
4045 \r
4046     BaseType_t xTaskGetSchedulerState( void )\r
4047     {\r
4048         BaseType_t xReturn;\r
4049 \r
4050         if( xSchedulerRunning == pdFALSE )\r
4051         {\r
4052             xReturn = taskSCHEDULER_NOT_STARTED;\r
4053         }\r
4054         else\r
4055         {\r
4056             if( uxSchedulerSuspended == ( UBaseType_t ) pdFALSE )\r
4057             {\r
4058                 xReturn = taskSCHEDULER_RUNNING;\r
4059             }\r
4060             else\r
4061             {\r
4062                 xReturn = taskSCHEDULER_SUSPENDED;\r
4063             }\r
4064         }\r
4065 \r
4066         return xReturn;\r
4067     }\r
4068 \r
4069 #endif /* ( ( INCLUDE_xTaskGetSchedulerState == 1 ) || ( configUSE_TIMERS == 1 ) ) */\r
4070 /*-----------------------------------------------------------*/\r
4071 \r
4072 #if ( configUSE_MUTEXES == 1 )\r
4073 \r
4074     BaseType_t xTaskPriorityInherit( TaskHandle_t const pxMutexHolder )\r
4075     {\r
4076         TCB_t * const pxMutexHolderTCB = pxMutexHolder;\r
4077         BaseType_t xReturn = pdFALSE;\r
4078 \r
4079         /* If the mutex was given back by an interrupt while the queue was\r
4080          * locked then the mutex holder might now be NULL.  _RB_ Is this still\r
4081          * needed as interrupts can no longer use mutexes? */\r
4082         if( pxMutexHolder != NULL )\r
4083         {\r
4084             /* If the holder of the mutex has a priority below the priority of\r
4085              * the task attempting to obtain the mutex then it will temporarily\r
4086              * inherit the priority of the task attempting to obtain the mutex. */\r
4087             if( pxMutexHolderTCB->uxPriority < pxCurrentTCB->uxPriority )\r
4088             {\r
4089                 /* Adjust the mutex holder state to account for its new\r
4090                  * priority.  Only reset the event list item value if the value is\r
4091                  * not being used for anything else. */\r
4092                 if( ( listGET_LIST_ITEM_VALUE( &( pxMutexHolderTCB->xEventListItem ) ) & taskEVENT_LIST_ITEM_VALUE_IN_USE ) == 0UL )\r
4093                 {\r
4094                     listSET_LIST_ITEM_VALUE( &( pxMutexHolderTCB->xEventListItem ), ( TickType_t ) configMAX_PRIORITIES - ( TickType_t ) pxCurrentTCB->uxPriority ); /*lint !e961 MISRA exception as the casts are only redundant for some ports. */\r
4095                 }\r
4096                 else\r
4097                 {\r
4098                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
4099                 }\r
4100 \r
4101                 /* If the task being modified is in the ready state it will need\r
4102                  * to be moved into a new list. */\r
4103                 if( listIS_CONTAINED_WITHIN( &( pxReadyTasksLists[ pxMutexHolderTCB->uxPriority ] ), &( pxMutexHolderTCB->xStateListItem ) ) != pdFALSE )\r
4104                 {\r
4105                     if( uxListRemove( &( pxMutexHolderTCB->xStateListItem ) ) == ( UBaseType_t ) 0 )\r
4106                     {\r
4107                         /* It is known that the task is in its ready list so\r
4108                          * there is no need to check again and the port level\r
4109                          * reset macro can be called directly. */\r
4110                         portRESET_READY_PRIORITY( pxMutexHolderTCB->uxPriority, uxTopReadyPriority );\r
4111                     }\r
4112                     else\r
4113                     {\r
4114                         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
4115                     }\r
4116 \r
4117                     /* Inherit the priority before being moved into the new list. */\r
4118                     pxMutexHolderTCB->uxPriority = pxCurrentTCB->uxPriority;\r
4119                     prvAddTaskToReadyList( pxMutexHolderTCB );\r
4120                 }\r
4121                 else\r
4122                 {\r
4123                     /* Just inherit the priority. */\r
4124                     pxMutexHolderTCB->uxPriority = pxCurrentTCB->uxPriority;\r
4125                 }\r
4126 \r
4127                 traceTASK_PRIORITY_INHERIT( pxMutexHolderTCB, pxCurrentTCB->uxPriority );\r
4128 \r
4129                 /* Inheritance occurred. */\r
4130                 xReturn = pdTRUE;\r
4131             }\r
4132             else\r
4133             {\r
4134                 if( pxMutexHolderTCB->uxBasePriority < pxCurrentTCB->uxPriority )\r
4135                 {\r
4136                     /* The base priority of the mutex holder is lower than the\r
4137                      * priority of the task attempting to take the mutex, but the\r
4138                      * current priority of the mutex holder is not lower than the\r
4139                      * priority of the task attempting to take the mutex.\r
4140                      * Therefore the mutex holder must have already inherited a\r
4141                      * priority, but inheritance would have occurred if that had\r
4142                      * not been the case. */\r
4143                     xReturn = pdTRUE;\r
4144                 }\r
4145                 else\r
4146                 {\r
4147                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
4148                 }\r
4149             }\r
4150         }\r
4151         else\r
4152         {\r
4153             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
4154         }\r
4155 \r
4156         return xReturn;\r
4157     }\r
4158 \r
4159 #endif /* configUSE_MUTEXES */\r
4160 /*-----------------------------------------------------------*/\r
4161 \r
4162 #if ( configUSE_MUTEXES == 1 )\r
4163 \r
4164     BaseType_t xTaskPriorityDisinherit( TaskHandle_t const pxMutexHolder )\r
4165     {\r
4166         TCB_t * const pxTCB = pxMutexHolder;\r
4167         BaseType_t xReturn = pdFALSE;\r
4168 \r
4169         if( pxMutexHolder != NULL )\r
4170         {\r
4171             /* A task can only have an inherited priority if it holds the mutex.\r
4172              * If the mutex is held by a task then it cannot be given from an\r
4173              * interrupt, and if a mutex is given by the holding task then it must\r
4174              * be the running state task. */\r
4175             configASSERT( pxTCB == pxCurrentTCB );\r
4176             configASSERT( pxTCB->uxMutexesHeld );\r
4177             ( pxTCB->uxMutexesHeld )--;\r
4178 \r
4179             /* Has the holder of the mutex inherited the priority of another\r
4180              * task? */\r
4181             if( pxTCB->uxPriority != pxTCB->uxBasePriority )\r
4182             {\r
4183                 /* Only disinherit if no other mutexes are held. */\r
4184                 if( pxTCB->uxMutexesHeld == ( UBaseType_t ) 0 )\r
4185                 {\r
4186                     /* A task can only have an inherited priority if it holds\r
4187                      * the mutex.  If the mutex is held by a task then it cannot be\r
4188                      * given from an interrupt, and if a mutex is given by the\r
4189                      * holding task then it must be the running state task.  Remove\r
4190                      * the holding task from the ready list. */\r
4191                     if( uxListRemove( &( pxTCB->xStateListItem ) ) == ( UBaseType_t ) 0 )\r
4192                     {\r
4193                         portRESET_READY_PRIORITY( pxTCB->uxPriority, uxTopReadyPriority );\r
4194                     }\r
4195                     else\r
4196                     {\r
4197                         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
4198                     }\r
4199 \r
4200                     /* Disinherit the priority before adding the task into the\r
4201                      * new  ready list. */\r
4202                     traceTASK_PRIORITY_DISINHERIT( pxTCB, pxTCB->uxBasePriority );\r
4203                     pxTCB->uxPriority = pxTCB->uxBasePriority;\r
4204 \r
4205                     /* Reset the event list item value.  It cannot be in use for\r
4206                      * any other purpose if this task is running, and it must be\r
4207                      * running to give back the mutex. */\r
4208                     listSET_LIST_ITEM_VALUE( &( pxTCB->xEventListItem ), ( TickType_t ) configMAX_PRIORITIES - ( TickType_t ) pxTCB->uxPriority ); /*lint !e961 MISRA exception as the casts are only redundant for some ports. */\r
4209                     prvAddTaskToReadyList( pxTCB );\r
4210 \r
4211                     /* Return true to indicate that a context switch is required.\r
4212                      * This is only actually required in the corner case whereby\r
4213                      * multiple mutexes were held and the mutexes were given back\r
4214                      * in an order different to that in which they were taken.\r
4215                      * If a context switch did not occur when the first mutex was\r
4216                      * returned, even if a task was waiting on it, then a context\r
4217                      * switch should occur when the last mutex is returned whether\r
4218                      * a task is waiting on it or not. */\r
4219                     xReturn = pdTRUE;\r
4220                 }\r
4221                 else\r
4222                 {\r
4223                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
4224                 }\r
4225             }\r
4226             else\r
4227             {\r
4228                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
4229             }\r
4230         }\r
4231         else\r
4232         {\r
4233             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
4234         }\r
4235 \r
4236         return xReturn;\r
4237     }\r
4238 \r
4239 #endif /* configUSE_MUTEXES */\r
4240 /*-----------------------------------------------------------*/\r
4241 \r
4242 #if ( configUSE_MUTEXES == 1 )\r
4243 \r
4244     void vTaskPriorityDisinheritAfterTimeout( TaskHandle_t const pxMutexHolder,\r
4245                                               UBaseType_t uxHighestPriorityWaitingTask )\r
4246     {\r
4247         TCB_t * const pxTCB = pxMutexHolder;\r
4248         UBaseType_t uxPriorityUsedOnEntry, uxPriorityToUse;\r
4249         const UBaseType_t uxOnlyOneMutexHeld = ( UBaseType_t ) 1;\r
4250 \r
4251         if( pxMutexHolder != NULL )\r
4252         {\r
4253             /* If pxMutexHolder is not NULL then the holder must hold at least\r
4254              * one mutex. */\r
4255             configASSERT( pxTCB->uxMutexesHeld );\r
4256 \r
4257             /* Determine the priority to which the priority of the task that\r
4258              * holds the mutex should be set.  This will be the greater of the\r
4259              * holding task's base priority and the priority of the highest\r
4260              * priority task that is waiting to obtain the mutex. */\r
4261             if( pxTCB->uxBasePriority < uxHighestPriorityWaitingTask )\r
4262             {\r
4263                 uxPriorityToUse = uxHighestPriorityWaitingTask;\r
4264             }\r
4265             else\r
4266             {\r
4267                 uxPriorityToUse = pxTCB->uxBasePriority;\r
4268             }\r
4269 \r
4270             /* Does the priority need to change? */\r
4271             if( pxTCB->uxPriority != uxPriorityToUse )\r
4272             {\r
4273                 /* Only disinherit if no other mutexes are held.  This is a\r
4274                  * simplification in the priority inheritance implementation.  If\r
4275                  * the task that holds the mutex is also holding other mutexes then\r
4276                  * the other mutexes may have caused the priority inheritance. */\r
4277                 if( pxTCB->uxMutexesHeld == uxOnlyOneMutexHeld )\r
4278                 {\r
4279                     /* If a task has timed out because it already holds the\r
4280                      * mutex it was trying to obtain then it cannot of inherited\r
4281                      * its own priority. */\r
4282                     configASSERT( pxTCB != pxCurrentTCB );\r
4283 \r
4284                     /* Disinherit the priority, remembering the previous\r
4285                      * priority to facilitate determining the subject task's\r
4286                      * state. */\r
4287                     traceTASK_PRIORITY_DISINHERIT( pxTCB, uxPriorityToUse );\r
4288                     uxPriorityUsedOnEntry = pxTCB->uxPriority;\r
4289                     pxTCB->uxPriority = uxPriorityToUse;\r
4290 \r
4291                     /* Only reset the event list item value if the value is not\r
4292                      * being used for anything else. */\r
4293                     if( ( listGET_LIST_ITEM_VALUE( &( pxTCB->xEventListItem ) ) & taskEVENT_LIST_ITEM_VALUE_IN_USE ) == 0UL )\r
4294                     {\r
4295                         listSET_LIST_ITEM_VALUE( &( pxTCB->xEventListItem ), ( TickType_t ) configMAX_PRIORITIES - ( TickType_t ) uxPriorityToUse ); /*lint !e961 MISRA exception as the casts are only redundant for some ports. */\r
4296                     }\r
4297                     else\r
4298                     {\r
4299                         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
4300                     }\r
4301 \r
4302                     /* If the running task is not the task that holds the mutex\r
4303                      * then the task that holds the mutex could be in either the\r
4304                      * Ready, Blocked or Suspended states.  Only remove the task\r
4305                      * from its current state list if it is in the Ready state as\r
4306                      * the task's priority is going to change and there is one\r
4307                      * Ready list per priority. */\r
4308                     if( listIS_CONTAINED_WITHIN( &( pxReadyTasksLists[ uxPriorityUsedOnEntry ] ), &( pxTCB->xStateListItem ) ) != pdFALSE )\r
4309                     {\r
4310                         if( uxListRemove( &( pxTCB->xStateListItem ) ) == ( UBaseType_t ) 0 )\r
4311                         {\r
4312                             /* It is known that the task is in its ready list so\r
4313                              * there is no need to check again and the port level\r
4314                              * reset macro can be called directly. */\r
4315                             portRESET_READY_PRIORITY( pxTCB->uxPriority, uxTopReadyPriority );\r
4316                         }\r
4317                         else\r
4318                         {\r
4319                             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
4320                         }\r
4321 \r
4322                         prvAddTaskToReadyList( pxTCB );\r
4323                     }\r
4324                     else\r
4325                     {\r
4326                         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
4327                     }\r
4328                 }\r
4329                 else\r
4330                 {\r
4331                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
4332                 }\r
4333             }\r
4334             else\r
4335             {\r
4336                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
4337             }\r
4338         }\r
4339         else\r
4340         {\r
4341             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
4342         }\r
4343     }\r
4344 \r
4345 #endif /* configUSE_MUTEXES */\r
4346 /*-----------------------------------------------------------*/\r
4347 \r
4348 #if ( portCRITICAL_NESTING_IN_TCB == 1 )\r
4349 \r
4350     void vTaskEnterCritical( void )\r
4351     {\r
4352         portDISABLE_INTERRUPTS();\r
4353 \r
4354         if( xSchedulerRunning != pdFALSE )\r
4355         {\r
4356             ( pxCurrentTCB->uxCriticalNesting )++;\r
4357 \r
4358             /* This is not the interrupt safe version of the enter critical\r
4359              * function so  assert() if it is being called from an interrupt\r
4360              * context.  Only API functions that end in "FromISR" can be used in an\r
4361              * interrupt.  Only assert if the critical nesting count is 1 to\r
4362              * protect against recursive calls if the assert function also uses a\r
4363              * critical section. */\r
4364             if( pxCurrentTCB->uxCriticalNesting == 1 )\r
4365             {\r
4366                 portASSERT_IF_IN_ISR();\r
4367             }\r
4368         }\r
4369         else\r
4370         {\r
4371             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
4372         }\r
4373     }\r
4374 \r
4375 #endif /* portCRITICAL_NESTING_IN_TCB */\r
4376 /*-----------------------------------------------------------*/\r
4377 \r
4378 #if ( portCRITICAL_NESTING_IN_TCB == 1 )\r
4379 \r
4380     void vTaskExitCritical( void )\r
4381     {\r
4382         if( xSchedulerRunning != pdFALSE )\r
4383         {\r
4384             if( pxCurrentTCB->uxCriticalNesting > 0U )\r
4385             {\r
4386                 ( pxCurrentTCB->uxCriticalNesting )--;\r
4387 \r
4388                 if( pxCurrentTCB->uxCriticalNesting == 0U )\r
4389                 {\r
4390                     portENABLE_INTERRUPTS();\r
4391                 }\r
4392                 else\r
4393                 {\r
4394                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
4395                 }\r
4396             }\r
4397             else\r
4398             {\r
4399                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
4400             }\r
4401         }\r
4402         else\r
4403         {\r
4404             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
4405         }\r
4406     }\r
4407 \r
4408 #endif /* portCRITICAL_NESTING_IN_TCB */\r
4409 /*-----------------------------------------------------------*/\r
4410 \r
4411 #if ( ( configUSE_TRACE_FACILITY == 1 ) && ( configUSE_STATS_FORMATTING_FUNCTIONS > 0 ) )\r
4412 \r
4413     static char * prvWriteNameToBuffer( char * pcBuffer,\r
4414                                         const char * pcTaskName )\r
4415     {\r
4416         size_t x;\r
4417 \r
4418         /* Start by copying the entire string. */\r
4419         strcpy( pcBuffer, pcTaskName );\r
4420 \r
4421         /* Pad the end of the string with spaces to ensure columns line up when\r
4422          * printed out. */\r
4423         for( x = strlen( pcBuffer ); x < ( size_t ) ( configMAX_TASK_NAME_LEN - 1 ); x++ )\r
4424         {\r
4425             pcBuffer[ x ] = ' ';\r
4426         }\r
4427 \r
4428         /* Terminate. */\r
4429         pcBuffer[ x ] = ( char ) 0x00;\r
4430 \r
4431         /* Return the new end of string. */\r
4432         return &( pcBuffer[ x ] );\r
4433     }\r
4434 \r
4435 #endif /* ( configUSE_TRACE_FACILITY == 1 ) && ( configUSE_STATS_FORMATTING_FUNCTIONS > 0 ) */\r
4436 /*-----------------------------------------------------------*/\r
4437 \r
4438 #if ( ( configUSE_TRACE_FACILITY == 1 ) && ( configUSE_STATS_FORMATTING_FUNCTIONS > 0 ) && ( configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION == 1 ) )\r
4439 \r
4440     void vTaskList( char * pcWriteBuffer )\r
4441     {\r
4442         TaskStatus_t * pxTaskStatusArray;\r
4443         UBaseType_t uxArraySize, x;\r
4444         char cStatus;\r
4445 \r
4446         /*\r
4447          * PLEASE NOTE:\r
4448          *\r
4449          * This function is provided for convenience only, and is used by many\r
4450          * of the demo applications.  Do not consider it to be part of the\r
4451          * scheduler.\r
4452          *\r
4453          * vTaskList() calls uxTaskGetSystemState(), then formats part of the\r
4454          * uxTaskGetSystemState() output into a human readable table that\r
4455          * displays task: names, states, priority, stack usage and task number.\r
4456          * Stack usage specified as the number of unused StackType_t words stack can hold\r
4457          * on top of stack - not the number of bytes.\r
4458          *\r
4459          * vTaskList() has a dependency on the sprintf() C library function that\r
4460          * might bloat the code size, use a lot of stack, and provide different\r
4461          * results on different platforms.  An alternative, tiny, third party,\r
4462          * and limited functionality implementation of sprintf() is provided in\r
4463          * many of the FreeRTOS/Demo sub-directories in a file called\r
4464          * printf-stdarg.c (note printf-stdarg.c does not provide a full\r
4465          * snprintf() implementation!).\r
4466          *\r
4467          * It is recommended that production systems call uxTaskGetSystemState()\r
4468          * directly to get access to raw stats data, rather than indirectly\r
4469          * through a call to vTaskList().\r
4470          */\r
4471 \r
4472 \r
4473         /* Make sure the write buffer does not contain a string. */\r
4474         *pcWriteBuffer = ( char ) 0x00;\r
4475 \r
4476         /* Take a snapshot of the number of tasks in case it changes while this\r
4477          * function is executing. */\r
4478         uxArraySize = uxCurrentNumberOfTasks;\r
4479 \r
4480         /* Allocate an array index for each task.  NOTE!  if\r
4481          * configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION is set to 0 then pvPortMalloc() will\r
4482          * equate to NULL. */\r
4483         pxTaskStatusArray = pvPortMalloc( uxCurrentNumberOfTasks * sizeof( TaskStatus_t ) ); /*lint !e9079 All values returned by pvPortMalloc() have at least the alignment required by the MCU's stack and this allocation allocates a struct that has the alignment requirements of a pointer. */\r
4484 \r
4485         if( pxTaskStatusArray != NULL )\r
4486         {\r
4487             /* Generate the (binary) data. */\r
4488             uxArraySize = uxTaskGetSystemState( pxTaskStatusArray, uxArraySize, NULL );\r
4489 \r
4490             /* Create a human readable table from the binary data. */\r
4491             for( x = 0; x < uxArraySize; x++ )\r
4492             {\r
4493                 switch( pxTaskStatusArray[ x ].eCurrentState )\r
4494                 {\r
4495                     case eRunning:\r
4496                         cStatus = tskRUNNING_CHAR;\r
4497                         break;\r
4498 \r
4499                     case eReady:\r
4500                         cStatus = tskREADY_CHAR;\r
4501                         break;\r
4502 \r
4503                     case eBlocked:\r
4504                         cStatus = tskBLOCKED_CHAR;\r
4505                         break;\r
4506 \r
4507                     case eSuspended:\r
4508                         cStatus = tskSUSPENDED_CHAR;\r
4509                         break;\r
4510 \r
4511                     case eDeleted:\r
4512                         cStatus = tskDELETED_CHAR;\r
4513                         break;\r
4514 \r
4515                     case eInvalid: /* Fall through. */\r
4516                     default:       /* Should not get here, but it is included\r
4517                                     * to prevent static checking errors. */\r
4518                         cStatus = ( char ) 0x00;\r
4519                         break;\r
4520                 }\r
4521 \r
4522                 /* Write the task name to the string, padding with spaces so it\r
4523                  * can be printed in tabular form more easily. */\r
4524                 pcWriteBuffer = prvWriteNameToBuffer( pcWriteBuffer, pxTaskStatusArray[ x ].pcTaskName );\r
4525 \r
4526                 /* Write the rest of the string. */\r
4527                 sprintf( pcWriteBuffer, "\t%c\t%u\t%u\t%u\r\n", cStatus, ( unsigned int ) pxTaskStatusArray[ x ].uxCurrentPriority, ( unsigned int ) pxTaskStatusArray[ x ].usStackHighWaterMark, ( unsigned int ) pxTaskStatusArray[ x ].xTaskNumber ); /*lint !e586 sprintf() allowed as this is compiled with many compilers and this is a utility function only - not part of the core kernel implementation. */\r
4528                 pcWriteBuffer += strlen( pcWriteBuffer );                                                                                                                                                                                                /*lint !e9016 Pointer arithmetic ok on char pointers especially as in this case where it best denotes the intent of the code. */\r
4529             }\r
4530 \r
4531             /* Free the array again.  NOTE!  If configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION\r
4532              * is 0 then vPortFree() will be #defined to nothing. */\r
4533             vPortFree( pxTaskStatusArray );\r
4534         }\r
4535         else\r
4536         {\r
4537             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
4538         }\r
4539     }\r
4540 \r
4541 #endif /* ( ( configUSE_TRACE_FACILITY == 1 ) && ( configUSE_STATS_FORMATTING_FUNCTIONS > 0 ) && ( configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION == 1 ) ) */\r
4542 /*----------------------------------------------------------*/\r
4543 \r
4544 #if ( ( configGENERATE_RUN_TIME_STATS == 1 ) && ( configUSE_STATS_FORMATTING_FUNCTIONS > 0 ) && ( configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION == 1 ) )\r
4545 \r
4546     void vTaskGetRunTimeStats( char * pcWriteBuffer )\r
4547     {\r
4548         TaskStatus_t * pxTaskStatusArray;\r
4549         UBaseType_t uxArraySize, x;\r
4550         configRUN_TIME_COUNTER_TYPE ulTotalTime, ulStatsAsPercentage;\r
4551 \r
4552         #if ( configUSE_TRACE_FACILITY != 1 )\r
4553             {\r
4554                 #error configUSE_TRACE_FACILITY must also be set to 1 in FreeRTOSConfig.h to use vTaskGetRunTimeStats().\r
4555             }\r
4556         #endif\r
4557 \r
4558         /*\r
4559          * PLEASE NOTE:\r
4560          *\r
4561          * This function is provided for convenience only, and is used by many\r
4562          * of the demo applications.  Do not consider it to be part of the\r
4563          * scheduler.\r
4564          *\r
4565          * vTaskGetRunTimeStats() calls uxTaskGetSystemState(), then formats part\r
4566          * of the uxTaskGetSystemState() output into a human readable table that\r
4567          * displays the amount of time each task has spent in the Running state\r
4568          * in both absolute and percentage terms.\r
4569          *\r
4570          * vTaskGetRunTimeStats() has a dependency on the sprintf() C library\r
4571          * function that might bloat the code size, use a lot of stack, and\r
4572          * provide different results on different platforms.  An alternative,\r
4573          * tiny, third party, and limited functionality implementation of\r
4574          * sprintf() is provided in many of the FreeRTOS/Demo sub-directories in\r
4575          * a file called printf-stdarg.c (note printf-stdarg.c does not provide\r
4576          * a full snprintf() implementation!).\r
4577          *\r
4578          * It is recommended that production systems call uxTaskGetSystemState()\r
4579          * directly to get access to raw stats data, rather than indirectly\r
4580          * through a call to vTaskGetRunTimeStats().\r
4581          */\r
4582 \r
4583         /* Make sure the write buffer does not contain a string. */\r
4584         *pcWriteBuffer = ( char ) 0x00;\r
4585 \r
4586         /* Take a snapshot of the number of tasks in case it changes while this\r
4587          * function is executing. */\r
4588         uxArraySize = uxCurrentNumberOfTasks;\r
4589 \r
4590         /* Allocate an array index for each task.  NOTE!  If\r
4591          * configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION is set to 0 then pvPortMalloc() will\r
4592          * equate to NULL. */\r
4593         pxTaskStatusArray = pvPortMalloc( uxCurrentNumberOfTasks * sizeof( TaskStatus_t ) ); /*lint !e9079 All values returned by pvPortMalloc() have at least the alignment required by the MCU's stack and this allocation allocates a struct that has the alignment requirements of a pointer. */\r
4594 \r
4595         if( pxTaskStatusArray != NULL )\r
4596         {\r
4597             /* Generate the (binary) data. */\r
4598             uxArraySize = uxTaskGetSystemState( pxTaskStatusArray, uxArraySize, &ulTotalTime );\r
4599 \r
4600             /* For percentage calculations. */\r
4601             ulTotalTime /= 100UL;\r
4602 \r
4603             /* Avoid divide by zero errors. */\r
4604             if( ulTotalTime > 0UL )\r
4605             {\r
4606                 /* Create a human readable table from the binary data. */\r
4607                 for( x = 0; x < uxArraySize; x++ )\r
4608                 {\r
4609                     /* What percentage of the total run time has the task used?\r
4610                      * This will always be rounded down to the nearest integer.\r
4611                      * ulTotalRunTime has already been divided by 100. */\r
4612                     ulStatsAsPercentage = pxTaskStatusArray[ x ].ulRunTimeCounter / ulTotalTime;\r
4613 \r
4614                     /* Write the task name to the string, padding with\r
4615                      * spaces so it can be printed in tabular form more\r
4616                      * easily. */\r
4617                     pcWriteBuffer = prvWriteNameToBuffer( pcWriteBuffer, pxTaskStatusArray[ x ].pcTaskName );\r
4618 \r
4619                     if( ulStatsAsPercentage > 0UL )\r
4620                     {\r
4621                         #ifdef portLU_PRINTF_SPECIFIER_REQUIRED\r
4622                             {\r
4623                                 sprintf( pcWriteBuffer, "\t%lu\t\t%lu%%\r\n", pxTaskStatusArray[ x ].ulRunTimeCounter, ulStatsAsPercentage );\r
4624                             }\r
4625                         #else\r
4626                             {\r
4627                                 /* sizeof( int ) == sizeof( long ) so a smaller\r
4628                                  * printf() library can be used. */\r
4629                                 sprintf( pcWriteBuffer, "\t%u\t\t%u%%\r\n", ( unsigned int ) pxTaskStatusArray[ x ].ulRunTimeCounter, ( unsigned int ) ulStatsAsPercentage ); /*lint !e586 sprintf() allowed as this is compiled with many compilers and this is a utility function only - not part of the core kernel implementation. */\r
4630                             }\r
4631                         #endif\r
4632                     }\r
4633                     else\r
4634                     {\r
4635                         /* If the percentage is zero here then the task has\r
4636                          * consumed less than 1% of the total run time. */\r
4637                         #ifdef portLU_PRINTF_SPECIFIER_REQUIRED\r
4638                             {\r
4639                                 sprintf( pcWriteBuffer, "\t%lu\t\t<1%%\r\n", pxTaskStatusArray[ x ].ulRunTimeCounter );\r
4640                             }\r
4641                         #else\r
4642                             {\r
4643                                 /* sizeof( int ) == sizeof( long ) so a smaller\r
4644                                  * printf() library can be used. */\r
4645                                 sprintf( pcWriteBuffer, "\t%u\t\t<1%%\r\n", ( unsigned int ) pxTaskStatusArray[ x ].ulRunTimeCounter ); /*lint !e586 sprintf() allowed as this is compiled with many compilers and this is a utility function only - not part of the core kernel implementation. */\r
4646                             }\r
4647                         #endif\r
4648                     }\r
4649 \r
4650                     pcWriteBuffer += strlen( pcWriteBuffer ); /*lint !e9016 Pointer arithmetic ok on char pointers especially as in this case where it best denotes the intent of the code. */\r
4651                 }\r
4652             }\r
4653             else\r
4654             {\r
4655                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
4656             }\r
4657 \r
4658             /* Free the array again.  NOTE!  If configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION\r
4659              * is 0 then vPortFree() will be #defined to nothing. */\r
4660             vPortFree( pxTaskStatusArray );\r
4661         }\r
4662         else\r
4663         {\r
4664             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
4665         }\r
4666     }\r
4667 \r
4668 #endif /* ( ( configGENERATE_RUN_TIME_STATS == 1 ) && ( configUSE_STATS_FORMATTING_FUNCTIONS > 0 ) && ( configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION == 1 ) ) */\r
4669 /*-----------------------------------------------------------*/\r
4670 \r
4671 TickType_t uxTaskResetEventItemValue( void )\r
4672 {\r
4673     TickType_t uxReturn;\r
4674 \r
4675     uxReturn = listGET_LIST_ITEM_VALUE( &( pxCurrentTCB->xEventListItem ) );\r
4676 \r
4677     /* Reset the event list item to its normal value - so it can be used with\r
4678      * queues and semaphores. */\r
4679     listSET_LIST_ITEM_VALUE( &( pxCurrentTCB->xEventListItem ), ( ( TickType_t ) configMAX_PRIORITIES - ( TickType_t ) pxCurrentTCB->uxPriority ) ); /*lint !e961 MISRA exception as the casts are only redundant for some ports. */\r
4680 \r
4681     return uxReturn;\r
4682 }\r
4683 /*-----------------------------------------------------------*/\r
4684 \r
4685 #if ( configUSE_MUTEXES == 1 )\r
4686 \r
4687     TaskHandle_t pvTaskIncrementMutexHeldCount( void )\r
4688     {\r
4689         /* If xSemaphoreCreateMutex() is called before any tasks have been created\r
4690          * then pxCurrentTCB will be NULL. */\r
4691         if( pxCurrentTCB != NULL )\r
4692         {\r
4693             ( pxCurrentTCB->uxMutexesHeld )++;\r
4694         }\r
4695 \r
4696         return pxCurrentTCB;\r
4697     }\r
4698 \r
4699 #endif /* configUSE_MUTEXES */\r
4700 /*-----------------------------------------------------------*/\r
4701 \r
4702 #if ( configUSE_TASK_NOTIFICATIONS == 1 )\r
4703 \r
4704     uint32_t ulTaskGenericNotifyTake( UBaseType_t uxIndexToWait,\r
4705                                       BaseType_t xClearCountOnExit,\r
4706                                       TickType_t xTicksToWait )\r
4707     {\r
4708         uint32_t ulReturn;\r
4709 \r
4710         configASSERT( uxIndexToWait < configTASK_NOTIFICATION_ARRAY_ENTRIES );\r
4711 \r
4712         taskENTER_CRITICAL();\r
4713         {\r
4714             /* Only block if the notification count is not already non-zero. */\r
4715             if( pxCurrentTCB->ulNotifiedValue[ uxIndexToWait ] == 0UL )\r
4716             {\r
4717                 /* Mark this task as waiting for a notification. */\r
4718                 pxCurrentTCB->ucNotifyState[ uxIndexToWait ] = taskWAITING_NOTIFICATION;\r
4719 \r
4720                 if( xTicksToWait > ( TickType_t ) 0 )\r
4721                 {\r
4722                     prvAddCurrentTaskToDelayedList( xTicksToWait, pdTRUE );\r
4723                     traceTASK_NOTIFY_TAKE_BLOCK( uxIndexToWait );\r
4724 \r
4725                     /* All ports are written to allow a yield in a critical\r
4726                      * section (some will yield immediately, others wait until the\r
4727                      * critical section exits) - but it is not something that\r
4728                      * application code should ever do. */\r
4729                     portYIELD_WITHIN_API();\r
4730                 }\r
4731                 else\r
4732                 {\r
4733                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
4734                 }\r
4735             }\r
4736             else\r
4737             {\r
4738                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
4739             }\r
4740         }\r
4741         taskEXIT_CRITICAL();\r
4742 \r
4743         taskENTER_CRITICAL();\r
4744         {\r
4745             traceTASK_NOTIFY_TAKE( uxIndexToWait );\r
4746             ulReturn = pxCurrentTCB->ulNotifiedValue[ uxIndexToWait ];\r
4747 \r
4748             if( ulReturn != 0UL )\r
4749             {\r
4750                 if( xClearCountOnExit != pdFALSE )\r
4751                 {\r
4752                     pxCurrentTCB->ulNotifiedValue[ uxIndexToWait ] = 0UL;\r
4753                 }\r
4754                 else\r
4755                 {\r
4756                     pxCurrentTCB->ulNotifiedValue[ uxIndexToWait ] = ulReturn - ( uint32_t ) 1;\r
4757                 }\r
4758             }\r
4759             else\r
4760             {\r
4761                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
4762             }\r
4763 \r
4764             pxCurrentTCB->ucNotifyState[ uxIndexToWait ] = taskNOT_WAITING_NOTIFICATION;\r
4765         }\r
4766         taskEXIT_CRITICAL();\r
4767 \r
4768         return ulReturn;\r
4769     }\r
4770 \r
4771 #endif /* configUSE_TASK_NOTIFICATIONS */\r
4772 /*-----------------------------------------------------------*/\r
4773 \r
4774 #if ( configUSE_TASK_NOTIFICATIONS == 1 )\r
4775 \r
4776     BaseType_t xTaskGenericNotifyWait( UBaseType_t uxIndexToWait,\r
4777                                        uint32_t ulBitsToClearOnEntry,\r
4778                                        uint32_t ulBitsToClearOnExit,\r
4779                                        uint32_t * pulNotificationValue,\r
4780                                        TickType_t xTicksToWait )\r
4781     {\r
4782         BaseType_t xReturn;\r
4783 \r
4784         configASSERT( uxIndexToWait < configTASK_NOTIFICATION_ARRAY_ENTRIES );\r
4785 \r
4786         taskENTER_CRITICAL();\r
4787         {\r
4788             /* Only block if a notification is not already pending. */\r
4789             if( pxCurrentTCB->ucNotifyState[ uxIndexToWait ] != taskNOTIFICATION_RECEIVED )\r
4790             {\r
4791                 /* Clear bits in the task's notification value as bits may get\r
4792                  * set  by the notifying task or interrupt.  This can be used to\r
4793                  * clear the value to zero. */\r
4794                 pxCurrentTCB->ulNotifiedValue[ uxIndexToWait ] &= ~ulBitsToClearOnEntry;\r
4795 \r
4796                 /* Mark this task as waiting for a notification. */\r
4797                 pxCurrentTCB->ucNotifyState[ uxIndexToWait ] = taskWAITING_NOTIFICATION;\r
4798 \r
4799                 if( xTicksToWait > ( TickType_t ) 0 )\r
4800                 {\r
4801                     prvAddCurrentTaskToDelayedList( xTicksToWait, pdTRUE );\r
4802                     traceTASK_NOTIFY_WAIT_BLOCK( uxIndexToWait );\r
4803 \r
4804                     /* All ports are written to allow a yield in a critical\r
4805                      * section (some will yield immediately, others wait until the\r
4806                      * critical section exits) - but it is not something that\r
4807                      * application code should ever do. */\r
4808                     portYIELD_WITHIN_API();\r
4809                 }\r
4810                 else\r
4811                 {\r
4812                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
4813                 }\r
4814             }\r
4815             else\r
4816             {\r
4817                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
4818             }\r
4819         }\r
4820         taskEXIT_CRITICAL();\r
4821 \r
4822         taskENTER_CRITICAL();\r
4823         {\r
4824             traceTASK_NOTIFY_WAIT( uxIndexToWait );\r
4825 \r
4826             if( pulNotificationValue != NULL )\r
4827             {\r
4828                 /* Output the current notification value, which may or may not\r
4829                  * have changed. */\r
4830                 *pulNotificationValue = pxCurrentTCB->ulNotifiedValue[ uxIndexToWait ];\r
4831             }\r
4832 \r
4833             /* If ucNotifyValue is set then either the task never entered the\r
4834              * blocked state (because a notification was already pending) or the\r
4835              * task unblocked because of a notification.  Otherwise the task\r
4836              * unblocked because of a timeout. */\r
4837             if( pxCurrentTCB->ucNotifyState[ uxIndexToWait ] != taskNOTIFICATION_RECEIVED )\r
4838             {\r
4839                 /* A notification was not received. */\r
4840                 xReturn = pdFALSE;\r
4841             }\r
4842             else\r
4843             {\r
4844                 /* A notification was already pending or a notification was\r
4845                  * received while the task was waiting. */\r
4846                 pxCurrentTCB->ulNotifiedValue[ uxIndexToWait ] &= ~ulBitsToClearOnExit;\r
4847                 xReturn = pdTRUE;\r
4848             }\r
4849 \r
4850             pxCurrentTCB->ucNotifyState[ uxIndexToWait ] = taskNOT_WAITING_NOTIFICATION;\r
4851         }\r
4852         taskEXIT_CRITICAL();\r
4853 \r
4854         return xReturn;\r
4855     }\r
4856 \r
4857 #endif /* configUSE_TASK_NOTIFICATIONS */\r
4858 /*-----------------------------------------------------------*/\r
4859 \r
4860 #if ( configUSE_TASK_NOTIFICATIONS == 1 )\r
4861 \r
4862     BaseType_t xTaskGenericNotify( TaskHandle_t xTaskToNotify,\r
4863                                    UBaseType_t uxIndexToNotify,\r
4864                                    uint32_t ulValue,\r
4865                                    eNotifyAction eAction,\r
4866                                    uint32_t * pulPreviousNotificationValue )\r
4867     {\r
4868         TCB_t * pxTCB;\r
4869         BaseType_t xReturn = pdPASS;\r
4870         uint8_t ucOriginalNotifyState;\r
4871 \r
4872         configASSERT( uxIndexToNotify < configTASK_NOTIFICATION_ARRAY_ENTRIES );\r
4873         configASSERT( xTaskToNotify );\r
4874         pxTCB = xTaskToNotify;\r
4875 \r
4876         taskENTER_CRITICAL();\r
4877         {\r
4878             if( pulPreviousNotificationValue != NULL )\r
4879             {\r
4880                 *pulPreviousNotificationValue = pxTCB->ulNotifiedValue[ uxIndexToNotify ];\r
4881             }\r
4882 \r
4883             ucOriginalNotifyState = pxTCB->ucNotifyState[ uxIndexToNotify ];\r
4884 \r
4885             pxTCB->ucNotifyState[ uxIndexToNotify ] = taskNOTIFICATION_RECEIVED;\r
4886 \r
4887             switch( eAction )\r
4888             {\r
4889                 case eSetBits:\r
4890                     pxTCB->ulNotifiedValue[ uxIndexToNotify ] |= ulValue;\r
4891                     break;\r
4892 \r
4893                 case eIncrement:\r
4894                     ( pxTCB->ulNotifiedValue[ uxIndexToNotify ] )++;\r
4895                     break;\r
4896 \r
4897                 case eSetValueWithOverwrite:\r
4898                     pxTCB->ulNotifiedValue[ uxIndexToNotify ] = ulValue;\r
4899                     break;\r
4900 \r
4901                 case eSetValueWithoutOverwrite:\r
4902 \r
4903                     if( ucOriginalNotifyState != taskNOTIFICATION_RECEIVED )\r
4904                     {\r
4905                         pxTCB->ulNotifiedValue[ uxIndexToNotify ] = ulValue;\r
4906                     }\r
4907                     else\r
4908                     {\r
4909                         /* The value could not be written to the task. */\r
4910                         xReturn = pdFAIL;\r
4911                     }\r
4912 \r
4913                     break;\r
4914 \r
4915                 case eNoAction:\r
4916 \r
4917                     /* The task is being notified without its notify value being\r
4918                      * updated. */\r
4919                     break;\r
4920 \r
4921                 default:\r
4922 \r
4923                     /* Should not get here if all enums are handled.\r
4924                      * Artificially force an assert by testing a value the\r
4925                      * compiler can't assume is const. */\r
4926                     configASSERT( xTickCount == ( TickType_t ) 0 );\r
4927 \r
4928                     break;\r
4929             }\r
4930 \r
4931             traceTASK_NOTIFY( uxIndexToNotify );\r
4932 \r
4933             /* If the task is in the blocked state specifically to wait for a\r
4934              * notification then unblock it now. */\r
4935             if( ucOriginalNotifyState == taskWAITING_NOTIFICATION )\r
4936             {\r
4937                 listREMOVE_ITEM( &( pxTCB->xStateListItem ) );\r
4938                 prvAddTaskToReadyList( pxTCB );\r
4939 \r
4940                 /* The task should not have been on an event list. */\r
4941                 configASSERT( listLIST_ITEM_CONTAINER( &( pxTCB->xEventListItem ) ) == NULL );\r
4942 \r
4943                 #if ( configUSE_TICKLESS_IDLE != 0 )\r
4944                     {\r
4945                         /* If a task is blocked waiting for a notification then\r
4946                          * xNextTaskUnblockTime might be set to the blocked task's time\r
4947                          * out time.  If the task is unblocked for a reason other than\r
4948                          * a timeout xNextTaskUnblockTime is normally left unchanged,\r
4949                          * because it will automatically get reset to a new value when\r
4950                          * the tick count equals xNextTaskUnblockTime.  However if\r
4951                          * tickless idling is used it might be more important to enter\r
4952                          * sleep mode at the earliest possible time - so reset\r
4953                          * xNextTaskUnblockTime here to ensure it is updated at the\r
4954                          * earliest possible time. */\r
4955                         prvResetNextTaskUnblockTime();\r
4956                     }\r
4957                 #endif\r
4958 \r
4959                 if( pxTCB->uxPriority > pxCurrentTCB->uxPriority )\r
4960                 {\r
4961                     /* The notified task has a priority above the currently\r
4962                      * executing task so a yield is required. */\r
4963                     taskYIELD_IF_USING_PREEMPTION();\r
4964                 }\r
4965                 else\r
4966                 {\r
4967                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
4968                 }\r
4969             }\r
4970             else\r
4971             {\r
4972                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
4973             }\r
4974         }\r
4975         taskEXIT_CRITICAL();\r
4976 \r
4977         return xReturn;\r
4978     }\r
4979 \r
4980 #endif /* configUSE_TASK_NOTIFICATIONS */\r
4981 /*-----------------------------------------------------------*/\r
4982 \r
4983 #if ( configUSE_TASK_NOTIFICATIONS == 1 )\r
4984 \r
4985     BaseType_t xTaskGenericNotifyFromISR( TaskHandle_t xTaskToNotify,\r
4986                                           UBaseType_t uxIndexToNotify,\r
4987                                           uint32_t ulValue,\r
4988                                           eNotifyAction eAction,\r
4989                                           uint32_t * pulPreviousNotificationValue,\r
4990                                           BaseType_t * pxHigherPriorityTaskWoken )\r
4991     {\r
4992         TCB_t * pxTCB;\r
4993         uint8_t ucOriginalNotifyState;\r
4994         BaseType_t xReturn = pdPASS;\r
4995         UBaseType_t uxSavedInterruptStatus;\r
4996 \r
4997         configASSERT( xTaskToNotify );\r
4998         configASSERT( uxIndexToNotify < configTASK_NOTIFICATION_ARRAY_ENTRIES );\r
4999 \r
5000         /* RTOS ports that support interrupt nesting have the concept of a\r
5001          * maximum  system call (or maximum API call) interrupt priority.\r
5002          * Interrupts that are  above the maximum system call priority are keep\r
5003          * permanently enabled, even when the RTOS kernel is in a critical section,\r
5004          * but cannot make any calls to FreeRTOS API functions.  If configASSERT()\r
5005          * is defined in FreeRTOSConfig.h then\r
5006          * portASSERT_IF_INTERRUPT_PRIORITY_INVALID() will result in an assertion\r
5007          * failure if a FreeRTOS API function is called from an interrupt that has\r
5008          * been assigned a priority above the configured maximum system call\r
5009          * priority.  Only FreeRTOS functions that end in FromISR can be called\r
5010          * from interrupts  that have been assigned a priority at or (logically)\r
5011          * below the maximum system call interrupt priority.  FreeRTOS maintains a\r
5012          * separate interrupt safe API to ensure interrupt entry is as fast and as\r
5013          * simple as possible.  More information (albeit Cortex-M specific) is\r
5014          * provided on the following link:\r
5015          * https://www.FreeRTOS.org/RTOS-Cortex-M3-M4.html */\r
5016         portASSERT_IF_INTERRUPT_PRIORITY_INVALID();\r
5017 \r
5018         pxTCB = xTaskToNotify;\r
5019 \r
5020         uxSavedInterruptStatus = portSET_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR();\r
5021         {\r
5022             if( pulPreviousNotificationValue != NULL )\r
5023             {\r
5024                 *pulPreviousNotificationValue = pxTCB->ulNotifiedValue[ uxIndexToNotify ];\r
5025             }\r
5026 \r
5027             ucOriginalNotifyState = pxTCB->ucNotifyState[ uxIndexToNotify ];\r
5028             pxTCB->ucNotifyState[ uxIndexToNotify ] = taskNOTIFICATION_RECEIVED;\r
5029 \r
5030             switch( eAction )\r
5031             {\r
5032                 case eSetBits:\r
5033                     pxTCB->ulNotifiedValue[ uxIndexToNotify ] |= ulValue;\r
5034                     break;\r
5035 \r
5036                 case eIncrement:\r
5037                     ( pxTCB->ulNotifiedValue[ uxIndexToNotify ] )++;\r
5038                     break;\r
5039 \r
5040                 case eSetValueWithOverwrite:\r
5041                     pxTCB->ulNotifiedValue[ uxIndexToNotify ] = ulValue;\r
5042                     break;\r
5043 \r
5044                 case eSetValueWithoutOverwrite:\r
5045 \r
5046                     if( ucOriginalNotifyState != taskNOTIFICATION_RECEIVED )\r
5047                     {\r
5048                         pxTCB->ulNotifiedValue[ uxIndexToNotify ] = ulValue;\r
5049                     }\r
5050                     else\r
5051                     {\r
5052                         /* The value could not be written to the task. */\r
5053                         xReturn = pdFAIL;\r
5054                     }\r
5055 \r
5056                     break;\r
5057 \r
5058                 case eNoAction:\r
5059 \r
5060                     /* The task is being notified without its notify value being\r
5061                      * updated. */\r
5062                     break;\r
5063 \r
5064                 default:\r
5065 \r
5066                     /* Should not get here if all enums are handled.\r
5067                      * Artificially force an assert by testing a value the\r
5068                      * compiler can't assume is const. */\r
5069                     configASSERT( xTickCount == ( TickType_t ) 0 );\r
5070                     break;\r
5071             }\r
5072 \r
5073             traceTASK_NOTIFY_FROM_ISR( uxIndexToNotify );\r
5074 \r
5075             /* If the task is in the blocked state specifically to wait for a\r
5076              * notification then unblock it now. */\r
5077             if( ucOriginalNotifyState == taskWAITING_NOTIFICATION )\r
5078             {\r
5079                 /* The task should not have been on an event list. */\r
5080                 configASSERT( listLIST_ITEM_CONTAINER( &( pxTCB->xEventListItem ) ) == NULL );\r
5081 \r
5082                 if( uxSchedulerSuspended == ( UBaseType_t ) pdFALSE )\r
5083                 {\r
5084                     listREMOVE_ITEM( &( pxTCB->xStateListItem ) );\r
5085                     prvAddTaskToReadyList( pxTCB );\r
5086                 }\r
5087                 else\r
5088                 {\r
5089                     /* The delayed and ready lists cannot be accessed, so hold\r
5090                      * this task pending until the scheduler is resumed. */\r
5091                     listINSERT_END( &( xPendingReadyList ), &( pxTCB->xEventListItem ) );\r
5092                 }\r
5093 \r
5094                 if( pxTCB->uxPriority > pxCurrentTCB->uxPriority )\r
5095                 {\r
5096                     /* The notified task has a priority above the currently\r
5097                      * executing task so a yield is required. */\r
5098                     if( pxHigherPriorityTaskWoken != NULL )\r
5099                     {\r
5100                         *pxHigherPriorityTaskWoken = pdTRUE;\r
5101                     }\r
5102 \r
5103                     /* Mark that a yield is pending in case the user is not\r
5104                      * using the "xHigherPriorityTaskWoken" parameter to an ISR\r
5105                      * safe FreeRTOS function. */\r
5106                     xYieldPending = pdTRUE;\r
5107                 }\r
5108                 else\r
5109                 {\r
5110                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
5111                 }\r
5112             }\r
5113         }\r
5114         portCLEAR_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR( uxSavedInterruptStatus );\r
5115 \r
5116         return xReturn;\r
5117     }\r
5118 \r
5119 #endif /* configUSE_TASK_NOTIFICATIONS */\r
5120 /*-----------------------------------------------------------*/\r
5121 \r
5122 #if ( configUSE_TASK_NOTIFICATIONS == 1 )\r
5123 \r
5124     void vTaskGenericNotifyGiveFromISR( TaskHandle_t xTaskToNotify,\r
5125                                         UBaseType_t uxIndexToNotify,\r
5126                                         BaseType_t * pxHigherPriorityTaskWoken )\r
5127     {\r
5128         TCB_t * pxTCB;\r
5129         uint8_t ucOriginalNotifyState;\r
5130         UBaseType_t uxSavedInterruptStatus;\r
5131 \r
5132         configASSERT( xTaskToNotify );\r
5133         configASSERT( uxIndexToNotify < configTASK_NOTIFICATION_ARRAY_ENTRIES );\r
5134 \r
5135         /* RTOS ports that support interrupt nesting have the concept of a\r
5136          * maximum  system call (or maximum API call) interrupt priority.\r
5137          * Interrupts that are  above the maximum system call priority are keep\r
5138          * permanently enabled, even when the RTOS kernel is in a critical section,\r
5139          * but cannot make any calls to FreeRTOS API functions.  If configASSERT()\r
5140          * is defined in FreeRTOSConfig.h then\r
5141          * portASSERT_IF_INTERRUPT_PRIORITY_INVALID() will result in an assertion\r
5142          * failure if a FreeRTOS API function is called from an interrupt that has\r
5143          * been assigned a priority above the configured maximum system call\r
5144          * priority.  Only FreeRTOS functions that end in FromISR can be called\r
5145          * from interrupts  that have been assigned a priority at or (logically)\r
5146          * below the maximum system call interrupt priority.  FreeRTOS maintains a\r
5147          * separate interrupt safe API to ensure interrupt entry is as fast and as\r
5148          * simple as possible.  More information (albeit Cortex-M specific) is\r
5149          * provided on the following link:\r
5150          * https://www.FreeRTOS.org/RTOS-Cortex-M3-M4.html */\r
5151         portASSERT_IF_INTERRUPT_PRIORITY_INVALID();\r
5152 \r
5153         pxTCB = xTaskToNotify;\r
5154 \r
5155         uxSavedInterruptStatus = portSET_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR();\r
5156         {\r
5157             ucOriginalNotifyState = pxTCB->ucNotifyState[ uxIndexToNotify ];\r
5158             pxTCB->ucNotifyState[ uxIndexToNotify ] = taskNOTIFICATION_RECEIVED;\r
5159 \r
5160             /* 'Giving' is equivalent to incrementing a count in a counting\r
5161              * semaphore. */\r
5162             ( pxTCB->ulNotifiedValue[ uxIndexToNotify ] )++;\r
5163 \r
5164             traceTASK_NOTIFY_GIVE_FROM_ISR( uxIndexToNotify );\r
5165 \r
5166             /* If the task is in the blocked state specifically to wait for a\r
5167              * notification then unblock it now. */\r
5168             if( ucOriginalNotifyState == taskWAITING_NOTIFICATION )\r
5169             {\r
5170                 /* The task should not have been on an event list. */\r
5171                 configASSERT( listLIST_ITEM_CONTAINER( &( pxTCB->xEventListItem ) ) == NULL );\r
5172 \r
5173                 if( uxSchedulerSuspended == ( UBaseType_t ) pdFALSE )\r
5174                 {\r
5175                     listREMOVE_ITEM( &( pxTCB->xStateListItem ) );\r
5176                     prvAddTaskToReadyList( pxTCB );\r
5177                 }\r
5178                 else\r
5179                 {\r
5180                     /* The delayed and ready lists cannot be accessed, so hold\r
5181                      * this task pending until the scheduler is resumed. */\r
5182                     listINSERT_END( &( xPendingReadyList ), &( pxTCB->xEventListItem ) );\r
5183                 }\r
5184 \r
5185                 if( pxTCB->uxPriority > pxCurrentTCB->uxPriority )\r
5186                 {\r
5187                     /* The notified task has a priority above the currently\r
5188                      * executing task so a yield is required. */\r
5189                     if( pxHigherPriorityTaskWoken != NULL )\r
5190                     {\r
5191                         *pxHigherPriorityTaskWoken = pdTRUE;\r
5192                     }\r
5193 \r
5194                     /* Mark that a yield is pending in case the user is not\r
5195                      * using the "xHigherPriorityTaskWoken" parameter in an ISR\r
5196                      * safe FreeRTOS function. */\r
5197                     xYieldPending = pdTRUE;\r
5198                 }\r
5199                 else\r
5200                 {\r
5201                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
5202                 }\r
5203             }\r
5204         }\r
5205         portCLEAR_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR( uxSavedInterruptStatus );\r
5206     }\r
5207 \r
5208 #endif /* configUSE_TASK_NOTIFICATIONS */\r
5209 /*-----------------------------------------------------------*/\r
5210 \r
5211 #if ( configUSE_TASK_NOTIFICATIONS == 1 )\r
5212 \r
5213     BaseType_t xTaskGenericNotifyStateClear( TaskHandle_t xTask,\r
5214                                              UBaseType_t uxIndexToClear )\r
5215     {\r
5216         TCB_t * pxTCB;\r
5217         BaseType_t xReturn;\r
5218 \r
5219         configASSERT( uxIndexToClear < configTASK_NOTIFICATION_ARRAY_ENTRIES );\r
5220 \r
5221         /* If null is passed in here then it is the calling task that is having\r
5222          * its notification state cleared. */\r
5223         pxTCB = prvGetTCBFromHandle( xTask );\r
5224 \r
5225         taskENTER_CRITICAL();\r
5226         {\r
5227             if( pxTCB->ucNotifyState[ uxIndexToClear ] == taskNOTIFICATION_RECEIVED )\r
5228             {\r
5229                 pxTCB->ucNotifyState[ uxIndexToClear ] = taskNOT_WAITING_NOTIFICATION;\r
5230                 xReturn = pdPASS;\r
5231             }\r
5232             else\r
5233             {\r
5234                 xReturn = pdFAIL;\r
5235             }\r
5236         }\r
5237         taskEXIT_CRITICAL();\r
5238 \r
5239         return xReturn;\r
5240     }\r
5241 \r
5242 #endif /* configUSE_TASK_NOTIFICATIONS */\r
5243 /*-----------------------------------------------------------*/\r
5244 \r
5245 #if ( configUSE_TASK_NOTIFICATIONS == 1 )\r
5246 \r
5247     uint32_t ulTaskGenericNotifyValueClear( TaskHandle_t xTask,\r
5248                                             UBaseType_t uxIndexToClear,\r
5249                                             uint32_t ulBitsToClear )\r
5250     {\r
5251         TCB_t * pxTCB;\r
5252         uint32_t ulReturn;\r
5253 \r
5254         /* If null is passed in here then it is the calling task that is having\r
5255          * its notification state cleared. */\r
5256         pxTCB = prvGetTCBFromHandle( xTask );\r
5257 \r
5258         taskENTER_CRITICAL();\r
5259         {\r
5260             /* Return the notification as it was before the bits were cleared,\r
5261              * then clear the bit mask. */\r
5262             ulReturn = pxTCB->ulNotifiedValue[ uxIndexToClear ];\r
5263             pxTCB->ulNotifiedValue[ uxIndexToClear ] &= ~ulBitsToClear;\r
5264         }\r
5265         taskEXIT_CRITICAL();\r
5266 \r
5267         return ulReturn;\r
5268     }\r
5269 \r
5270 #endif /* configUSE_TASK_NOTIFICATIONS */\r
5271 /*-----------------------------------------------------------*/\r
5272 \r
5273 #if ( ( configGENERATE_RUN_TIME_STATS == 1 ) && ( INCLUDE_xTaskGetIdleTaskHandle == 1 ) )\r
5274 \r
5275     configRUN_TIME_COUNTER_TYPE ulTaskGetIdleRunTimeCounter( void )\r
5276     {\r
5277         return xIdleTaskHandle->ulRunTimeCounter;\r
5278     }\r
5279 \r
5280 #endif\r
5281 /*-----------------------------------------------------------*/\r
5282 \r
5283 #if ( ( configGENERATE_RUN_TIME_STATS == 1 ) && ( INCLUDE_xTaskGetIdleTaskHandle == 1 ) )\r
5284 \r
5285     configRUN_TIME_COUNTER_TYPE ulTaskGetIdleRunTimePercent( void )\r
5286     {\r
5287         configRUN_TIME_COUNTER_TYPE ulTotalTime, ulReturn;\r
5288 \r
5289         ulTotalTime = portGET_RUN_TIME_COUNTER_VALUE();\r
5290 \r
5291         /* For percentage calculations. */\r
5292         ulTotalTime /= ( configRUN_TIME_COUNTER_TYPE ) 100;\r
5293 \r
5294         /* Avoid divide by zero errors. */\r
5295         if( ulTotalTime > ( configRUN_TIME_COUNTER_TYPE ) 0 )\r
5296         {\r
5297             ulReturn = xIdleTaskHandle->ulRunTimeCounter / ulTotalTime;\r
5298         }\r
5299         else\r
5300         {\r
5301             ulReturn = 0;\r
5302         }\r
5303 \r
5304         return ulReturn;\r
5305     }\r
5306 \r
5307 #endif /* if ( ( configGENERATE_RUN_TIME_STATS == 1 ) && ( INCLUDE_xTaskGetIdleTaskHandle == 1 ) ) */\r
5308 /*-----------------------------------------------------------*/\r
5309 \r
5310 static void prvAddCurrentTaskToDelayedList( TickType_t xTicksToWait,\r
5311                                             const BaseType_t xCanBlockIndefinitely )\r
5312 {\r
5313     TickType_t xTimeToWake;\r
5314     const TickType_t xConstTickCount = xTickCount;\r
5315 \r
5316     #if ( INCLUDE_xTaskAbortDelay == 1 )\r
5317         {\r
5318             /* About to enter a delayed list, so ensure the ucDelayAborted flag is\r
5319              * reset to pdFALSE so it can be detected as having been set to pdTRUE\r
5320              * when the task leaves the Blocked state. */\r
5321             pxCurrentTCB->ucDelayAborted = pdFALSE;\r
5322         }\r
5323     #endif\r
5324 \r
5325     /* Remove the task from the ready list before adding it to the blocked list\r
5326      * as the same list item is used for both lists. */\r
5327     if( uxListRemove( &( pxCurrentTCB->xStateListItem ) ) == ( UBaseType_t ) 0 )\r
5328     {\r
5329         /* The current task must be in a ready list, so there is no need to\r
5330          * check, and the port reset macro can be called directly. */\r
5331         portRESET_READY_PRIORITY( pxCurrentTCB->uxPriority, uxTopReadyPriority ); /*lint !e931 pxCurrentTCB cannot change as it is the calling task.  pxCurrentTCB->uxPriority and uxTopReadyPriority cannot change as called with scheduler suspended or in a critical section. */\r
5332     }\r
5333     else\r
5334     {\r
5335         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
5336     }\r
5337 \r
5338     #if ( INCLUDE_vTaskSuspend == 1 )\r
5339         {\r
5340             if( ( xTicksToWait == portMAX_DELAY ) && ( xCanBlockIndefinitely != pdFALSE ) )\r
5341             {\r
5342                 /* Add the task to the suspended task list instead of a delayed task\r
5343                  * list to ensure it is not woken by a timing event.  It will block\r
5344                  * indefinitely. */\r
5345                 listINSERT_END( &xSuspendedTaskList, &( pxCurrentTCB->xStateListItem ) );\r
5346             }\r
5347             else\r
5348             {\r
5349                 /* Calculate the time at which the task should be woken if the event\r
5350                  * does not occur.  This may overflow but this doesn't matter, the\r
5351                  * kernel will manage it correctly. */\r
5352                 xTimeToWake = xConstTickCount + xTicksToWait;\r
5353 \r
5354                 /* The list item will be inserted in wake time order. */\r
5355                 listSET_LIST_ITEM_VALUE( &( pxCurrentTCB->xStateListItem ), xTimeToWake );\r
5356 \r
5357                 if( xTimeToWake < xConstTickCount )\r
5358                 {\r
5359                     /* Wake time has overflowed.  Place this item in the overflow\r
5360                      * list. */\r
5361                     vListInsert( pxOverflowDelayedTaskList, &( pxCurrentTCB->xStateListItem ) );\r
5362                 }\r
5363                 else\r
5364                 {\r
5365                     /* The wake time has not overflowed, so the current block list\r
5366                      * is used. */\r
5367                     vListInsert( pxDelayedTaskList, &( pxCurrentTCB->xStateListItem ) );\r
5368 \r
5369                     /* If the task entering the blocked state was placed at the\r
5370                      * head of the list of blocked tasks then xNextTaskUnblockTime\r
5371                      * needs to be updated too. */\r
5372                     if( xTimeToWake < xNextTaskUnblockTime )\r
5373                     {\r
5374                         xNextTaskUnblockTime = xTimeToWake;\r
5375                     }\r
5376                     else\r
5377                     {\r
5378                         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
5379                     }\r
5380                 }\r
5381             }\r
5382         }\r
5383     #else /* INCLUDE_vTaskSuspend */\r
5384         {\r
5385             /* Calculate the time at which the task should be woken if the event\r
5386              * does not occur.  This may overflow but this doesn't matter, the kernel\r
5387              * will manage it correctly. */\r
5388             xTimeToWake = xConstTickCount + xTicksToWait;\r
5389 \r
5390             /* The list item will be inserted in wake time order. */\r
5391             listSET_LIST_ITEM_VALUE( &( pxCurrentTCB->xStateListItem ), xTimeToWake );\r
5392 \r
5393             if( xTimeToWake < xConstTickCount )\r
5394             {\r
5395                 /* Wake time has overflowed.  Place this item in the overflow list. */\r
5396                 vListInsert( pxOverflowDelayedTaskList, &( pxCurrentTCB->xStateListItem ) );\r
5397             }\r
5398             else\r
5399             {\r
5400                 /* The wake time has not overflowed, so the current block list is used. */\r
5401                 vListInsert( pxDelayedTaskList, &( pxCurrentTCB->xStateListItem ) );\r
5402 \r
5403                 /* If the task entering the blocked state was placed at the head of the\r
5404                  * list of blocked tasks then xNextTaskUnblockTime needs to be updated\r
5405                  * too. */\r
5406                 if( xTimeToWake < xNextTaskUnblockTime )\r
5407                 {\r
5408                     xNextTaskUnblockTime = xTimeToWake;\r
5409                 }\r
5410                 else\r
5411                 {\r
5412                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
5413                 }\r
5414             }\r
5415 \r
5416             /* Avoid compiler warning when INCLUDE_vTaskSuspend is not 1. */\r
5417             ( void ) xCanBlockIndefinitely;\r
5418         }\r
5419     #endif /* INCLUDE_vTaskSuspend */\r
5420 }\r
5421 \r
5422 /* Code below here allows additional code to be inserted into this source file,\r
5423  * especially where access to file scope functions and data is needed (for example\r
5424  * when performing module tests). */\r
5425 \r
5426 #ifdef FREERTOS_MODULE_TEST\r
5427     #include "tasks_test_access_functions.h"\r
5428 #endif\r
5429 \r
5430 \r
5431 #if ( configINCLUDE_FREERTOS_TASK_C_ADDITIONS_H == 1 )\r
5432 \r
5433     #include "freertos_tasks_c_additions.h"\r
5434 \r
5435     #ifdef FREERTOS_TASKS_C_ADDITIONS_INIT\r
5436         static void freertos_tasks_c_additions_init( void )\r
5437         {\r
5438             FREERTOS_TASKS_C_ADDITIONS_INIT();\r
5439         }\r
5440     #endif\r
5441 \r
5442 #endif /* if ( configINCLUDE_FREERTOS_TASK_C_ADDITIONS_H == 1 ) */\r