]> begriffs open source - freertos/blob - tasks.c
xStreamBufferSend() caps the maximum amount of data a stream buffer can send to the...
[freertos] / tasks.c
1 /*\r
2  * FreeRTOS Kernel V10.4.1\r
3  * Copyright (C) 2020 Amazon.com, Inc. or its affiliates.  All Rights Reserved.\r
4  *\r
5  * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of\r
6  * this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in\r
7  * the Software without restriction, including without limitation the rights to\r
8  * use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of\r
9  * the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,\r
10  * subject to the following conditions:\r
11  *\r
12  * The above copyright notice and this permission notice shall be included in all\r
13  * copies or substantial portions of the Software.\r
14  *\r
15  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR\r
16  * IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS\r
17  * FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR\r
18  * COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER\r
19  * IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN\r
20  * CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.\r
21  *\r
22  * https://www.FreeRTOS.org\r
23  * https://github.com/FreeRTOS\r
24  *\r
25  */\r
26 \r
27 /* Standard includes. */\r
28 #include <stdlib.h>\r
29 #include <string.h>\r
30 \r
31 /* Defining MPU_WRAPPERS_INCLUDED_FROM_API_FILE prevents task.h from redefining\r
32  * all the API functions to use the MPU wrappers.  That should only be done when\r
33  * task.h is included from an application file. */\r
34 #define MPU_WRAPPERS_INCLUDED_FROM_API_FILE\r
35 \r
36 /* FreeRTOS includes. */\r
37 #include "FreeRTOS.h"\r
38 #include "task.h"\r
39 #include "timers.h"\r
40 #include "stack_macros.h"\r
41 \r
42 /* Lint e9021, e961 and e750 are suppressed as a MISRA exception justified\r
43  * because the MPU ports require MPU_WRAPPERS_INCLUDED_FROM_API_FILE to be defined\r
44  * for the header files above, but not in this file, in order to generate the\r
45  * correct privileged Vs unprivileged linkage and placement. */\r
46 #undef MPU_WRAPPERS_INCLUDED_FROM_API_FILE /*lint !e961 !e750 !e9021. */\r
47 \r
48 /* Set configUSE_STATS_FORMATTING_FUNCTIONS to 2 to include the stats formatting\r
49  * functions but without including stdio.h here. */\r
50 #if ( configUSE_STATS_FORMATTING_FUNCTIONS == 1 )\r
51 \r
52 /* At the bottom of this file are two optional functions that can be used\r
53  * to generate human readable text from the raw data generated by the\r
54  * uxTaskGetSystemState() function.  Note the formatting functions are provided\r
55  * for convenience only, and are NOT considered part of the kernel. */\r
56     #include <stdio.h>\r
57 #endif /* configUSE_STATS_FORMATTING_FUNCTIONS == 1 ) */\r
58 \r
59 #if ( configUSE_PREEMPTION == 0 )\r
60 \r
61 /* If the cooperative scheduler is being used then a yield should not be\r
62  * performed just because a higher priority task has been woken. */\r
63     #define taskYIELD_IF_USING_PREEMPTION()\r
64 #else\r
65     #define taskYIELD_IF_USING_PREEMPTION()    portYIELD_WITHIN_API()\r
66 #endif\r
67 \r
68 /* Values that can be assigned to the ucNotifyState member of the TCB. */\r
69 #define taskNOT_WAITING_NOTIFICATION              ( ( uint8_t ) 0 ) /* Must be zero as it is the initialised value. */\r
70 #define taskWAITING_NOTIFICATION                  ( ( uint8_t ) 1 )\r
71 #define taskNOTIFICATION_RECEIVED                 ( ( uint8_t ) 2 )\r
72 \r
73 /*\r
74  * The value used to fill the stack of a task when the task is created.  This\r
75  * is used purely for checking the high water mark for tasks.\r
76  */\r
77 #define tskSTACK_FILL_BYTE                        ( 0xa5U )\r
78 \r
79 /* Bits used to recored how a task's stack and TCB were allocated. */\r
80 #define tskDYNAMICALLY_ALLOCATED_STACK_AND_TCB    ( ( uint8_t ) 0 )\r
81 #define tskSTATICALLY_ALLOCATED_STACK_ONLY        ( ( uint8_t ) 1 )\r
82 #define tskSTATICALLY_ALLOCATED_STACK_AND_TCB     ( ( uint8_t ) 2 )\r
83 \r
84 /* If any of the following are set then task stacks are filled with a known\r
85  * value so the high water mark can be determined.  If none of the following are\r
86  * set then don't fill the stack so there is no unnecessary dependency on memset. */\r
87 #if ( ( configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW > 1 ) || ( configUSE_TRACE_FACILITY == 1 ) || ( INCLUDE_uxTaskGetStackHighWaterMark == 1 ) || ( INCLUDE_uxTaskGetStackHighWaterMark2 == 1 ) )\r
88     #define tskSET_NEW_STACKS_TO_KNOWN_VALUE    1\r
89 #else\r
90     #define tskSET_NEW_STACKS_TO_KNOWN_VALUE    0\r
91 #endif\r
92 \r
93 /*\r
94  * Macros used by vListTask to indicate which state a task is in.\r
95  */\r
96 #define tskRUNNING_CHAR      ( 'X' )\r
97 #define tskBLOCKED_CHAR      ( 'B' )\r
98 #define tskREADY_CHAR        ( 'R' )\r
99 #define tskDELETED_CHAR      ( 'D' )\r
100 #define tskSUSPENDED_CHAR    ( 'S' )\r
101 \r
102 /*\r
103  * Some kernel aware debuggers require the data the debugger needs access to be\r
104  * global, rather than file scope.\r
105  */\r
106 #ifdef portREMOVE_STATIC_QUALIFIER\r
107     #define static\r
108 #endif\r
109 \r
110 /* The name allocated to the Idle task.  This can be overridden by defining\r
111  * configIDLE_TASK_NAME in FreeRTOSConfig.h. */\r
112 #ifndef configIDLE_TASK_NAME\r
113     #define configIDLE_TASK_NAME    "IDLE"\r
114 #endif\r
115 \r
116 #if ( configUSE_PORT_OPTIMISED_TASK_SELECTION == 0 )\r
117 \r
118 /* If configUSE_PORT_OPTIMISED_TASK_SELECTION is 0 then task selection is\r
119  * performed in a generic way that is not optimised to any particular\r
120  * microcontroller architecture. */\r
121 \r
122 /* uxTopReadyPriority holds the priority of the highest priority ready\r
123  * state task. */\r
124     #define taskRECORD_READY_PRIORITY( uxPriority ) \\r
125     {                                               \\r
126         if( ( uxPriority ) > uxTopReadyPriority )   \\r
127         {                                           \\r
128             uxTopReadyPriority = ( uxPriority );    \\r
129         }                                           \\r
130     } /* taskRECORD_READY_PRIORITY */\r
131 \r
132 /*-----------------------------------------------------------*/\r
133 \r
134     #define taskSELECT_HIGHEST_PRIORITY_TASK()                                \\r
135     {                                                                         \\r
136         UBaseType_t uxTopPriority = uxTopReadyPriority;                       \\r
137                                                                               \\r
138         /* Find the highest priority queue that contains ready tasks. */      \\r
139         while( listLIST_IS_EMPTY( &( pxReadyTasksLists[ uxTopPriority ] ) ) ) \\r
140         {                                                                     \\r
141             configASSERT( uxTopPriority );                                    \\r
142             --uxTopPriority;                                                  \\r
143         }                                                                     \\r
144                                                                               \\r
145         /* listGET_OWNER_OF_NEXT_ENTRY indexes through the list, so the tasks of \\r
146          * the  same priority get an equal share of the processor time. */                    \\r
147         listGET_OWNER_OF_NEXT_ENTRY( pxCurrentTCB, &( pxReadyTasksLists[ uxTopPriority ] ) ); \\r
148         uxTopReadyPriority = uxTopPriority;                                                   \\r
149     } /* taskSELECT_HIGHEST_PRIORITY_TASK */\r
150 \r
151 /*-----------------------------------------------------------*/\r
152 \r
153 /* Define away taskRESET_READY_PRIORITY() and portRESET_READY_PRIORITY() as\r
154  * they are only required when a port optimised method of task selection is\r
155  * being used. */\r
156     #define taskRESET_READY_PRIORITY( uxPriority )\r
157     #define portRESET_READY_PRIORITY( uxPriority, uxTopReadyPriority )\r
158 \r
159 #else /* configUSE_PORT_OPTIMISED_TASK_SELECTION */\r
160 \r
161 /* If configUSE_PORT_OPTIMISED_TASK_SELECTION is 1 then task selection is\r
162  * performed in a way that is tailored to the particular microcontroller\r
163  * architecture being used. */\r
164 \r
165 /* A port optimised version is provided.  Call the port defined macros. */\r
166     #define taskRECORD_READY_PRIORITY( uxPriority )    portRECORD_READY_PRIORITY( uxPriority, uxTopReadyPriority )\r
167 \r
168 /*-----------------------------------------------------------*/\r
169 \r
170     #define taskSELECT_HIGHEST_PRIORITY_TASK()                                                  \\r
171     {                                                                                           \\r
172         UBaseType_t uxTopPriority;                                                              \\r
173                                                                                                 \\r
174         /* Find the highest priority list that contains ready tasks. */                         \\r
175         portGET_HIGHEST_PRIORITY( uxTopPriority, uxTopReadyPriority );                          \\r
176         configASSERT( listCURRENT_LIST_LENGTH( &( pxReadyTasksLists[ uxTopPriority ] ) ) > 0 ); \\r
177         listGET_OWNER_OF_NEXT_ENTRY( pxCurrentTCB, &( pxReadyTasksLists[ uxTopPriority ] ) );   \\r
178     } /* taskSELECT_HIGHEST_PRIORITY_TASK() */\r
179 \r
180 /*-----------------------------------------------------------*/\r
181 \r
182 /* A port optimised version is provided, call it only if the TCB being reset\r
183  * is being referenced from a ready list.  If it is referenced from a delayed\r
184  * or suspended list then it won't be in a ready list. */\r
185     #define taskRESET_READY_PRIORITY( uxPriority )                                                     \\r
186     {                                                                                                  \\r
187         if( listCURRENT_LIST_LENGTH( &( pxReadyTasksLists[ ( uxPriority ) ] ) ) == ( UBaseType_t ) 0 ) \\r
188         {                                                                                              \\r
189             portRESET_READY_PRIORITY( ( uxPriority ), ( uxTopReadyPriority ) );                        \\r
190         }                                                                                              \\r
191     }\r
192 \r
193 #endif /* configUSE_PORT_OPTIMISED_TASK_SELECTION */\r
194 \r
195 /*-----------------------------------------------------------*/\r
196 \r
197 /* pxDelayedTaskList and pxOverflowDelayedTaskList are switched when the tick\r
198  * count overflows. */\r
199 #define taskSWITCH_DELAYED_LISTS()                                                \\r
200     {                                                                             \\r
201         List_t * pxTemp;                                                          \\r
202                                                                                   \\r
203         /* The delayed tasks list should be empty when the lists are switched. */ \\r
204         configASSERT( ( listLIST_IS_EMPTY( pxDelayedTaskList ) ) );               \\r
205                                                                                   \\r
206         pxTemp = pxDelayedTaskList;                                               \\r
207         pxDelayedTaskList = pxOverflowDelayedTaskList;                            \\r
208         pxOverflowDelayedTaskList = pxTemp;                                       \\r
209         xNumOfOverflows++;                                                        \\r
210         prvResetNextTaskUnblockTime();                                            \\r
211     }\r
212 \r
213 /*-----------------------------------------------------------*/\r
214 \r
215 /*\r
216  * Place the task represented by pxTCB into the appropriate ready list for\r
217  * the task.  It is inserted at the end of the list.\r
218  */\r
219 #define prvAddTaskToReadyList( pxTCB )                                                                 \\r
220     traceMOVED_TASK_TO_READY_STATE( pxTCB );                                                           \\r
221     taskRECORD_READY_PRIORITY( ( pxTCB )->uxPriority );                                                \\r
222     vListInsertEnd( &( pxReadyTasksLists[ ( pxTCB )->uxPriority ] ), &( ( pxTCB )->xStateListItem ) ); \\r
223     tracePOST_MOVED_TASK_TO_READY_STATE( pxTCB )\r
224 /*-----------------------------------------------------------*/\r
225 \r
226 /*\r
227  * Several functions take an TaskHandle_t parameter that can optionally be NULL,\r
228  * where NULL is used to indicate that the handle of the currently executing\r
229  * task should be used in place of the parameter.  This macro simply checks to\r
230  * see if the parameter is NULL and returns a pointer to the appropriate TCB.\r
231  */\r
232 #define prvGetTCBFromHandle( pxHandle )    ( ( ( pxHandle ) == NULL ) ? pxCurrentTCB : ( pxHandle ) )\r
233 \r
234 /* The item value of the event list item is normally used to hold the priority\r
235  * of the task to which it belongs (coded to allow it to be held in reverse\r
236  * priority order).  However, it is occasionally borrowed for other purposes.  It\r
237  * is important its value is not updated due to a task priority change while it is\r
238  * being used for another purpose.  The following bit definition is used to inform\r
239  * the scheduler that the value should not be changed - in which case it is the\r
240  * responsibility of whichever module is using the value to ensure it gets set back\r
241  * to its original value when it is released. */\r
242 #if ( configUSE_16_BIT_TICKS == 1 )\r
243     #define taskEVENT_LIST_ITEM_VALUE_IN_USE    0x8000U\r
244 #else\r
245     #define taskEVENT_LIST_ITEM_VALUE_IN_USE    0x80000000UL\r
246 #endif\r
247 \r
248 /*\r
249  * Task control block.  A task control block (TCB) is allocated for each task,\r
250  * and stores task state information, including a pointer to the task's context\r
251  * (the task's run time environment, including register values)\r
252  */\r
253 typedef struct tskTaskControlBlock       /* The old naming convention is used to prevent breaking kernel aware debuggers. */\r
254 {\r
255     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
256 \r
257     #if ( portUSING_MPU_WRAPPERS == 1 )\r
258         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
259     #endif\r
260 \r
261     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
262     ListItem_t xEventListItem;                  /*< Used to reference a task from an event list. */\r
263     UBaseType_t uxPriority;                     /*< The priority of the task.  0 is the lowest priority. */\r
264     StackType_t * pxStack;                      /*< Points to the start of the stack. */\r
265     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
266 \r
267     #if ( ( portSTACK_GROWTH > 0 ) || ( configRECORD_STACK_HIGH_ADDRESS == 1 ) )\r
268         StackType_t * pxEndOfStack; /*< Points to the highest valid address for the stack. */\r
269     #endif\r
270 \r
271     #if ( portCRITICAL_NESTING_IN_TCB == 1 )\r
272         UBaseType_t uxCriticalNesting; /*< Holds the critical section nesting depth for ports that do not maintain their own count in the port layer. */\r
273     #endif\r
274 \r
275     #if ( configUSE_TRACE_FACILITY == 1 )\r
276         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
277         UBaseType_t uxTaskNumber; /*< Stores a number specifically for use by third party trace code. */\r
278     #endif\r
279 \r
280     #if ( configUSE_MUTEXES == 1 )\r
281         UBaseType_t uxBasePriority; /*< The priority last assigned to the task - used by the priority inheritance mechanism. */\r
282         UBaseType_t uxMutexesHeld;\r
283     #endif\r
284 \r
285     #if ( configUSE_APPLICATION_TASK_TAG == 1 )\r
286         TaskHookFunction_t pxTaskTag;\r
287     #endif\r
288 \r
289     #if ( configNUM_THREAD_LOCAL_STORAGE_POINTERS > 0 )\r
290         void * pvThreadLocalStoragePointers[ configNUM_THREAD_LOCAL_STORAGE_POINTERS ];\r
291     #endif\r
292 \r
293     #if ( configGENERATE_RUN_TIME_STATS == 1 )\r
294         uint32_t ulRunTimeCounter; /*< Stores the amount of time the task has spent in the Running state. */\r
295     #endif\r
296 \r
297     #if ( configUSE_NEWLIB_REENTRANT == 1 )\r
298 \r
299         /* Allocate a Newlib reent structure that is specific to this task.\r
300          * Note Newlib support has been included by popular demand, but is not\r
301          * used by the FreeRTOS maintainers themselves.  FreeRTOS is not\r
302          * responsible for resulting newlib operation.  User must be familiar with\r
303          * newlib and must provide system-wide implementations of the necessary\r
304          * stubs. Be warned that (at the time of writing) the current newlib design\r
305          * implements a system-wide malloc() that must be provided with locks.\r
306          *\r
307          * See the third party link http://www.nadler.com/embedded/newlibAndFreeRTOS.html\r
308          * for additional information. */\r
309         struct  _reent xNewLib_reent;\r
310     #endif\r
311 \r
312     #if ( configUSE_TASK_NOTIFICATIONS == 1 )\r
313         volatile uint32_t ulNotifiedValue[ configTASK_NOTIFICATION_ARRAY_ENTRIES ];\r
314         volatile uint8_t ucNotifyState[ configTASK_NOTIFICATION_ARRAY_ENTRIES ];\r
315     #endif\r
316 \r
317     /* See the comments in FreeRTOS.h with the definition of\r
318      * tskSTATIC_AND_DYNAMIC_ALLOCATION_POSSIBLE. */\r
319     #if ( tskSTATIC_AND_DYNAMIC_ALLOCATION_POSSIBLE != 0 ) /*lint !e731 !e9029 Macro has been consolidated for readability reasons. */\r
320         uint8_t ucStaticallyAllocated;                     /*< Set to pdTRUE if the task is a statically allocated to ensure no attempt is made to free the memory. */\r
321     #endif\r
322 \r
323     #if ( INCLUDE_xTaskAbortDelay == 1 )\r
324         uint8_t ucDelayAborted;\r
325     #endif\r
326 \r
327     #if ( configUSE_POSIX_ERRNO == 1 )\r
328         int iTaskErrno;\r
329     #endif\r
330 } tskTCB;\r
331 \r
332 /* The old tskTCB name is maintained above then typedefed to the new TCB_t name\r
333  * below to enable the use of older kernel aware debuggers. */\r
334 typedef tskTCB TCB_t;\r
335 \r
336 /*lint -save -e956 A manual analysis and inspection has been used to determine\r
337  * which static variables must be declared volatile. */\r
338 PRIVILEGED_DATA TCB_t * volatile pxCurrentTCB = NULL;\r
339 \r
340 /* Lists for ready and blocked tasks. --------------------\r
341  * xDelayedTaskList1 and xDelayedTaskList2 could be move to function scople but\r
342  * doing so breaks some kernel aware debuggers and debuggers that rely on removing\r
343  * the static qualifier. */\r
344 PRIVILEGED_DATA static List_t pxReadyTasksLists[ configMAX_PRIORITIES ]; /*< Prioritised ready tasks. */\r
345 PRIVILEGED_DATA static List_t xDelayedTaskList1;                         /*< Delayed tasks. */\r
346 PRIVILEGED_DATA static List_t xDelayedTaskList2;                         /*< Delayed tasks (two lists are used - one for delays that have overflowed the current tick count. */\r
347 PRIVILEGED_DATA static List_t * volatile pxDelayedTaskList;              /*< Points to the delayed task list currently being used. */\r
348 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
349 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
350 \r
351 #if ( INCLUDE_vTaskDelete == 1 )\r
352 \r
353     PRIVILEGED_DATA static List_t xTasksWaitingTermination; /*< Tasks that have been deleted - but their memory not yet freed. */\r
354     PRIVILEGED_DATA static volatile UBaseType_t uxDeletedTasksWaitingCleanUp = ( UBaseType_t ) 0U;\r
355 \r
356 #endif\r
357 \r
358 #if ( INCLUDE_vTaskSuspend == 1 )\r
359 \r
360     PRIVILEGED_DATA static List_t xSuspendedTaskList; /*< Tasks that are currently suspended. */\r
361 \r
362 #endif\r
363 \r
364 /* Global POSIX errno. Its value is changed upon context switching to match\r
365  * the errno of the currently running task. */\r
366 #if ( configUSE_POSIX_ERRNO == 1 )\r
367     int FreeRTOS_errno = 0;\r
368 #endif\r
369 \r
370 /* Other file private variables. --------------------------------*/\r
371 PRIVILEGED_DATA static volatile UBaseType_t uxCurrentNumberOfTasks = ( UBaseType_t ) 0U;\r
372 PRIVILEGED_DATA static volatile TickType_t xTickCount = ( TickType_t ) configINITIAL_TICK_COUNT;\r
373 PRIVILEGED_DATA static volatile UBaseType_t uxTopReadyPriority = tskIDLE_PRIORITY;\r
374 PRIVILEGED_DATA static volatile BaseType_t xSchedulerRunning = pdFALSE;\r
375 PRIVILEGED_DATA static volatile TickType_t xPendedTicks = ( TickType_t ) 0U;\r
376 PRIVILEGED_DATA static volatile BaseType_t xYieldPending = pdFALSE;\r
377 PRIVILEGED_DATA static volatile BaseType_t xNumOfOverflows = ( BaseType_t ) 0;\r
378 PRIVILEGED_DATA static UBaseType_t uxTaskNumber = ( UBaseType_t ) 0U;\r
379 PRIVILEGED_DATA static volatile TickType_t xNextTaskUnblockTime = ( TickType_t ) 0U; /* Initialised to portMAX_DELAY before the scheduler starts. */\r
380 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
381 \r
382 /* Improve support for OpenOCD. The kernel tracks Ready tasks via priority lists.\r
383  * For tracking the state of remote threads, OpenOCD uses uxTopUsedPriority\r
384  * to determine the number of priority lists to read back from the remote target. */\r
385 const volatile UBaseType_t uxTopUsedPriority = configMAX_PRIORITIES - 1U;\r
386 \r
387 /* Context switches are held pending while the scheduler is suspended.  Also,\r
388  * interrupts must not manipulate the xStateListItem of a TCB, or any of the\r
389  * lists the xStateListItem can be referenced from, if the scheduler is suspended.\r
390  * If an interrupt needs to unblock a task while the scheduler is suspended then it\r
391  * moves the task's event list item into the xPendingReadyList, ready for the\r
392  * kernel to move the task from the pending ready list into the real ready list\r
393  * when the scheduler is unsuspended.  The pending ready list itself can only be\r
394  * accessed from a critical section. */\r
395 PRIVILEGED_DATA static volatile UBaseType_t uxSchedulerSuspended = ( UBaseType_t ) pdFALSE;\r
396 \r
397 #if ( configGENERATE_RUN_TIME_STATS == 1 )\r
398 \r
399 /* Do not move these variables to function scope as doing so prevents the\r
400  * code working with debuggers that need to remove the static qualifier. */\r
401     PRIVILEGED_DATA static uint32_t ulTaskSwitchedInTime = 0UL;    /*< Holds the value of a timer/counter the last time a task was switched in. */\r
402     PRIVILEGED_DATA static volatile uint32_t ulTotalRunTime = 0UL; /*< Holds the total amount of execution time as defined by the run time counter clock. */\r
403 \r
404 #endif\r
405 \r
406 /*lint -restore */\r
407 \r
408 /*-----------------------------------------------------------*/\r
409 \r
410 /* File private functions. --------------------------------*/\r
411 \r
412 /**\r
413  * Utility task that simply returns pdTRUE if the task referenced by xTask is\r
414  * currently in the Suspended state, or pdFALSE if the task referenced by xTask\r
415  * is in any other state.\r
416  */\r
417 #if ( INCLUDE_vTaskSuspend == 1 )\r
418 \r
419     static BaseType_t prvTaskIsTaskSuspended( const TaskHandle_t xTask ) PRIVILEGED_FUNCTION;\r
420 \r
421 #endif /* INCLUDE_vTaskSuspend */\r
422 \r
423 /*\r
424  * Utility to ready all the lists used by the scheduler.  This is called\r
425  * automatically upon the creation of the first task.\r
426  */\r
427 static void prvInitialiseTaskLists( void ) PRIVILEGED_FUNCTION;\r
428 \r
429 /*\r
430  * The idle task, which as all tasks is implemented as a never ending loop.\r
431  * The idle task is automatically created and added to the ready lists upon\r
432  * creation of the first user task.\r
433  *\r
434  * The portTASK_FUNCTION_PROTO() macro is used to allow port/compiler specific\r
435  * language extensions.  The equivalent prototype for this function is:\r
436  *\r
437  * void prvIdleTask( void *pvParameters );\r
438  *\r
439  */\r
440 static portTASK_FUNCTION_PROTO( prvIdleTask, pvParameters ) PRIVILEGED_FUNCTION;\r
441 \r
442 /*\r
443  * Utility to free all memory allocated by the scheduler to hold a TCB,\r
444  * including the stack pointed to by the TCB.\r
445  *\r
446  * This does not free memory allocated by the task itself (i.e. memory\r
447  * allocated by calls to pvPortMalloc from within the tasks application code).\r
448  */\r
449 #if ( INCLUDE_vTaskDelete == 1 )\r
450 \r
451     static void prvDeleteTCB( TCB_t * pxTCB ) PRIVILEGED_FUNCTION;\r
452 \r
453 #endif\r
454 \r
455 /*\r
456  * Used only by the idle task.  This checks to see if anything has been placed\r
457  * in the list of tasks waiting to be deleted.  If so the task is cleaned up\r
458  * and its TCB deleted.\r
459  */\r
460 static void prvCheckTasksWaitingTermination( void ) PRIVILEGED_FUNCTION;\r
461 \r
462 /*\r
463  * The currently executing task is entering the Blocked state.  Add the task to\r
464  * either the current or the overflow delayed task list.\r
465  */\r
466 static void prvAddCurrentTaskToDelayedList( TickType_t xTicksToWait,\r
467                                             const BaseType_t xCanBlockIndefinitely ) PRIVILEGED_FUNCTION;\r
468 \r
469 /*\r
470  * Fills an TaskStatus_t structure with information on each task that is\r
471  * referenced from the pxList list (which may be a ready list, a delayed list,\r
472  * a suspended list, etc.).\r
473  *\r
474  * THIS FUNCTION IS INTENDED FOR DEBUGGING ONLY, AND SHOULD NOT BE CALLED FROM\r
475  * NORMAL APPLICATION CODE.\r
476  */\r
477 #if ( configUSE_TRACE_FACILITY == 1 )\r
478 \r
479     static UBaseType_t prvListTasksWithinSingleList( TaskStatus_t * pxTaskStatusArray,\r
480                                                      List_t * pxList,\r
481                                                      eTaskState eState ) PRIVILEGED_FUNCTION;\r
482 \r
483 #endif\r
484 \r
485 /*\r
486  * Searches pxList for a task with name pcNameToQuery - returning a handle to\r
487  * the task if it is found, or NULL if the task is not found.\r
488  */\r
489 #if ( INCLUDE_xTaskGetHandle == 1 )\r
490 \r
491     static TCB_t * prvSearchForNameWithinSingleList( List_t * pxList,\r
492                                                      const char pcNameToQuery[] ) PRIVILEGED_FUNCTION;\r
493 \r
494 #endif\r
495 \r
496 /*\r
497  * When a task is created, the stack of the task is filled with a known value.\r
498  * This function determines the 'high water mark' of the task stack by\r
499  * determining how much of the stack remains at the original preset value.\r
500  */\r
501 #if ( ( configUSE_TRACE_FACILITY == 1 ) || ( INCLUDE_uxTaskGetStackHighWaterMark == 1 ) || ( INCLUDE_uxTaskGetStackHighWaterMark2 == 1 ) )\r
502 \r
503     static configSTACK_DEPTH_TYPE prvTaskCheckFreeStackSpace( const uint8_t * pucStackByte ) PRIVILEGED_FUNCTION;\r
504 \r
505 #endif\r
506 \r
507 /*\r
508  * Return the amount of time, in ticks, that will pass before the kernel will\r
509  * next move a task from the Blocked state to the Running state.\r
510  *\r
511  * This conditional compilation should use inequality to 0, not equality to 1.\r
512  * This is to ensure portSUPPRESS_TICKS_AND_SLEEP() can be called when user\r
513  * defined low power mode implementations require configUSE_TICKLESS_IDLE to be\r
514  * set to a value other than 1.\r
515  */\r
516 #if ( configUSE_TICKLESS_IDLE != 0 )\r
517 \r
518     static TickType_t prvGetExpectedIdleTime( void ) PRIVILEGED_FUNCTION;\r
519 \r
520 #endif\r
521 \r
522 /*\r
523  * Set xNextTaskUnblockTime to the time at which the next Blocked state task\r
524  * will exit the Blocked state.\r
525  */\r
526 static void prvResetNextTaskUnblockTime( void ) PRIVILEGED_FUNCTION;\r
527 \r
528 #if ( ( configUSE_TRACE_FACILITY == 1 ) && ( configUSE_STATS_FORMATTING_FUNCTIONS > 0 ) )\r
529 \r
530 /*\r
531  * Helper function used to pad task names with spaces when printing out\r
532  * human readable tables of task information.\r
533  */\r
534     static char * prvWriteNameToBuffer( char * pcBuffer,\r
535                                         const char * pcTaskName ) PRIVILEGED_FUNCTION;\r
536 \r
537 #endif\r
538 \r
539 /*\r
540  * Called after a Task_t structure has been allocated either statically or\r
541  * dynamically to fill in the structure's members.\r
542  */\r
543 static void prvInitialiseNewTask( TaskFunction_t pxTaskCode,\r
544                                   const char * const pcName, /*lint !e971 Unqualified char types are allowed for strings and single characters only. */\r
545                                   const uint32_t ulStackDepth,\r
546                                   void * const pvParameters,\r
547                                   UBaseType_t uxPriority,\r
548                                   TaskHandle_t * const pxCreatedTask,\r
549                                   TCB_t * pxNewTCB,\r
550                                   const MemoryRegion_t * const xRegions ) PRIVILEGED_FUNCTION;\r
551 \r
552 /*\r
553  * Called after a new task has been created and initialised to place the task\r
554  * under the control of the scheduler.\r
555  */\r
556 static void prvAddNewTaskToReadyList( TCB_t * pxNewTCB ) PRIVILEGED_FUNCTION;\r
557 \r
558 /*\r
559  * freertos_tasks_c_additions_init() should only be called if the user definable\r
560  * macro FREERTOS_TASKS_C_ADDITIONS_INIT() is defined, as that is the only macro\r
561  * called by the function.\r
562  */\r
563 #ifdef FREERTOS_TASKS_C_ADDITIONS_INIT\r
564 \r
565     static void freertos_tasks_c_additions_init( void ) PRIVILEGED_FUNCTION;\r
566 \r
567 #endif\r
568 \r
569 /*-----------------------------------------------------------*/\r
570 \r
571 #if ( configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION == 1 )\r
572 \r
573     TaskHandle_t xTaskCreateStatic( TaskFunction_t pxTaskCode,\r
574                                     const char * const pcName, /*lint !e971 Unqualified char types are allowed for strings and single characters only. */\r
575                                     const uint32_t ulStackDepth,\r
576                                     void * const pvParameters,\r
577                                     UBaseType_t uxPriority,\r
578                                     StackType_t * const puxStackBuffer,\r
579                                     StaticTask_t * const pxTaskBuffer )\r
580     {\r
581         TCB_t * pxNewTCB;\r
582         TaskHandle_t xReturn;\r
583 \r
584         configASSERT( puxStackBuffer != NULL );\r
585         configASSERT( pxTaskBuffer != NULL );\r
586 \r
587         #if ( configASSERT_DEFINED == 1 )\r
588             {\r
589                 /* Sanity check that the size of the structure used to declare a\r
590                  * variable of type StaticTask_t equals the size of the real task\r
591                  * structure. */\r
592                 volatile size_t xSize = sizeof( StaticTask_t );\r
593                 configASSERT( xSize == sizeof( TCB_t ) );\r
594                 ( void ) xSize; /* Prevent lint warning when configASSERT() is not used. */\r
595             }\r
596         #endif /* configASSERT_DEFINED */\r
597 \r
598         if( ( pxTaskBuffer != NULL ) && ( puxStackBuffer != NULL ) )\r
599         {\r
600             /* The memory used for the task's TCB and stack are passed into this\r
601              * function - use them. */\r
602             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
603             pxNewTCB->pxStack = ( StackType_t * ) puxStackBuffer;\r
604 \r
605             #if ( tskSTATIC_AND_DYNAMIC_ALLOCATION_POSSIBLE != 0 ) /*lint !e731 !e9029 Macro has been consolidated for readability reasons. */\r
606                 {\r
607                     /* Tasks can be created statically or dynamically, so note this\r
608                      * task was created statically in case the task is later deleted. */\r
609                     pxNewTCB->ucStaticallyAllocated = tskSTATICALLY_ALLOCATED_STACK_AND_TCB;\r
610                 }\r
611             #endif /* tskSTATIC_AND_DYNAMIC_ALLOCATION_POSSIBLE */\r
612 \r
613             prvInitialiseNewTask( pxTaskCode, pcName, ulStackDepth, pvParameters, uxPriority, &xReturn, pxNewTCB, NULL );\r
614             prvAddNewTaskToReadyList( pxNewTCB );\r
615         }\r
616         else\r
617         {\r
618             xReturn = NULL;\r
619         }\r
620 \r
621         return xReturn;\r
622     }\r
623 \r
624 #endif /* SUPPORT_STATIC_ALLOCATION */\r
625 /*-----------------------------------------------------------*/\r
626 \r
627 #if ( ( portUSING_MPU_WRAPPERS == 1 ) && ( configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION == 1 ) )\r
628 \r
629     BaseType_t xTaskCreateRestrictedStatic( const TaskParameters_t * const pxTaskDefinition,\r
630                                             TaskHandle_t * pxCreatedTask )\r
631     {\r
632         TCB_t * pxNewTCB;\r
633         BaseType_t xReturn = errCOULD_NOT_ALLOCATE_REQUIRED_MEMORY;\r
634 \r
635         configASSERT( pxTaskDefinition->puxStackBuffer != NULL );\r
636         configASSERT( pxTaskDefinition->pxTaskBuffer != NULL );\r
637 \r
638         if( ( pxTaskDefinition->puxStackBuffer != NULL ) && ( pxTaskDefinition->pxTaskBuffer != NULL ) )\r
639         {\r
640             /* Allocate space for the TCB.  Where the memory comes from depends\r
641              * on the implementation of the port malloc function and whether or\r
642              * not static allocation is being used. */\r
643             pxNewTCB = ( TCB_t * ) pxTaskDefinition->pxTaskBuffer;\r
644 \r
645             /* Store the stack location in the TCB. */\r
646             pxNewTCB->pxStack = pxTaskDefinition->puxStackBuffer;\r
647 \r
648             #if ( tskSTATIC_AND_DYNAMIC_ALLOCATION_POSSIBLE != 0 )\r
649                 {\r
650                     /* Tasks can be created statically or dynamically, so note this\r
651                      * task was created statically in case the task is later deleted. */\r
652                     pxNewTCB->ucStaticallyAllocated = tskSTATICALLY_ALLOCATED_STACK_AND_TCB;\r
653                 }\r
654             #endif /* tskSTATIC_AND_DYNAMIC_ALLOCATION_POSSIBLE */\r
655 \r
656             prvInitialiseNewTask( pxTaskDefinition->pvTaskCode,\r
657                                   pxTaskDefinition->pcName,\r
658                                   ( uint32_t ) pxTaskDefinition->usStackDepth,\r
659                                   pxTaskDefinition->pvParameters,\r
660                                   pxTaskDefinition->uxPriority,\r
661                                   pxCreatedTask, pxNewTCB,\r
662                                   pxTaskDefinition->xRegions );\r
663 \r
664             prvAddNewTaskToReadyList( pxNewTCB );\r
665             xReturn = pdPASS;\r
666         }\r
667 \r
668         return xReturn;\r
669     }\r
670 \r
671 #endif /* ( portUSING_MPU_WRAPPERS == 1 ) && ( configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION == 1 ) */\r
672 /*-----------------------------------------------------------*/\r
673 \r
674 #if ( ( portUSING_MPU_WRAPPERS == 1 ) && ( configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION == 1 ) )\r
675 \r
676     BaseType_t xTaskCreateRestricted( const TaskParameters_t * const pxTaskDefinition,\r
677                                       TaskHandle_t * pxCreatedTask )\r
678     {\r
679         TCB_t * pxNewTCB;\r
680         BaseType_t xReturn = errCOULD_NOT_ALLOCATE_REQUIRED_MEMORY;\r
681 \r
682         configASSERT( pxTaskDefinition->puxStackBuffer );\r
683 \r
684         if( pxTaskDefinition->puxStackBuffer != NULL )\r
685         {\r
686             /* Allocate space for the TCB.  Where the memory comes from depends\r
687              * on the implementation of the port malloc function and whether or\r
688              * not static allocation is being used. */\r
689             pxNewTCB = ( TCB_t * ) pvPortMalloc( sizeof( TCB_t ) );\r
690 \r
691             if( pxNewTCB != NULL )\r
692             {\r
693                 /* Store the stack location in the TCB. */\r
694                 pxNewTCB->pxStack = pxTaskDefinition->puxStackBuffer;\r
695 \r
696                 #if ( tskSTATIC_AND_DYNAMIC_ALLOCATION_POSSIBLE != 0 )\r
697                     {\r
698                         /* Tasks can be created statically or dynamically, so note\r
699                          * this task had a statically allocated stack in case it is\r
700                          * later deleted.  The TCB was allocated dynamically. */\r
701                         pxNewTCB->ucStaticallyAllocated = tskSTATICALLY_ALLOCATED_STACK_ONLY;\r
702                     }\r
703                 #endif /* tskSTATIC_AND_DYNAMIC_ALLOCATION_POSSIBLE */\r
704 \r
705                 prvInitialiseNewTask( pxTaskDefinition->pvTaskCode,\r
706                                       pxTaskDefinition->pcName,\r
707                                       ( uint32_t ) pxTaskDefinition->usStackDepth,\r
708                                       pxTaskDefinition->pvParameters,\r
709                                       pxTaskDefinition->uxPriority,\r
710                                       pxCreatedTask, pxNewTCB,\r
711                                       pxTaskDefinition->xRegions );\r
712 \r
713                 prvAddNewTaskToReadyList( pxNewTCB );\r
714                 xReturn = pdPASS;\r
715             }\r
716         }\r
717 \r
718         return xReturn;\r
719     }\r
720 \r
721 #endif /* portUSING_MPU_WRAPPERS */\r
722 /*-----------------------------------------------------------*/\r
723 \r
724 #if ( configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION == 1 )\r
725 \r
726     BaseType_t xTaskCreate( TaskFunction_t pxTaskCode,\r
727                             const char * const pcName, /*lint !e971 Unqualified char types are allowed for strings and single characters only. */\r
728                             const configSTACK_DEPTH_TYPE usStackDepth,\r
729                             void * const pvParameters,\r
730                             UBaseType_t uxPriority,\r
731                             TaskHandle_t * const pxCreatedTask )\r
732     {\r
733         TCB_t * pxNewTCB;\r
734         BaseType_t xReturn;\r
735 \r
736         /* If the stack grows down then allocate the stack then the TCB so the stack\r
737          * does not grow into the TCB.  Likewise if the stack grows up then allocate\r
738          * the TCB then the stack. */\r
739         #if ( portSTACK_GROWTH > 0 )\r
740             {\r
741                 /* Allocate space for the TCB.  Where the memory comes from depends on\r
742                  * the implementation of the port malloc function and whether or not static\r
743                  * allocation is being used. */\r
744                 pxNewTCB = ( TCB_t * ) pvPortMalloc( sizeof( TCB_t ) );\r
745 \r
746                 if( pxNewTCB != NULL )\r
747                 {\r
748                     /* Allocate space for the stack used by the task being created.\r
749                      * The base of the stack memory stored in the TCB so the task can\r
750                      * be deleted later if required. */\r
751                     pxNewTCB->pxStack = ( StackType_t * ) pvPortMalloc( ( ( ( size_t ) usStackDepth ) * sizeof( StackType_t ) ) ); /*lint !e961 MISRA exception as the casts are only redundant for some ports. */\r
752 \r
753                     if( pxNewTCB->pxStack == NULL )\r
754                     {\r
755                         /* Could not allocate the stack.  Delete the allocated TCB. */\r
756                         vPortFree( pxNewTCB );\r
757                         pxNewTCB = NULL;\r
758                     }\r
759                 }\r
760             }\r
761         #else /* portSTACK_GROWTH */\r
762             {\r
763                 StackType_t * pxStack;\r
764 \r
765                 /* Allocate space for the stack used by the task being created. */\r
766                 pxStack = pvPortMalloc( ( ( ( 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
767 \r
768                 if( pxStack != NULL )\r
769                 {\r
770                     /* Allocate space for the TCB. */\r
771                     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
772 \r
773                     if( pxNewTCB != NULL )\r
774                     {\r
775                         /* Store the stack location in the TCB. */\r
776                         pxNewTCB->pxStack = pxStack;\r
777                     }\r
778                     else\r
779                     {\r
780                         /* The stack cannot be used as the TCB was not created.  Free\r
781                          * it again. */\r
782                         vPortFree( pxStack );\r
783                     }\r
784                 }\r
785                 else\r
786                 {\r
787                     pxNewTCB = NULL;\r
788                 }\r
789             }\r
790         #endif /* portSTACK_GROWTH */\r
791 \r
792         if( pxNewTCB != NULL )\r
793         {\r
794             #if ( tskSTATIC_AND_DYNAMIC_ALLOCATION_POSSIBLE != 0 ) /*lint !e9029 !e731 Macro has been consolidated for readability reasons. */\r
795                 {\r
796                     /* Tasks can be created statically or dynamically, so note this\r
797                      * task was created dynamically in case it is later deleted. */\r
798                     pxNewTCB->ucStaticallyAllocated = tskDYNAMICALLY_ALLOCATED_STACK_AND_TCB;\r
799                 }\r
800             #endif /* tskSTATIC_AND_DYNAMIC_ALLOCATION_POSSIBLE */\r
801 \r
802             prvInitialiseNewTask( pxTaskCode, pcName, ( uint32_t ) usStackDepth, pvParameters, uxPriority, pxCreatedTask, pxNewTCB, NULL );\r
803             prvAddNewTaskToReadyList( pxNewTCB );\r
804             xReturn = pdPASS;\r
805         }\r
806         else\r
807         {\r
808             xReturn = errCOULD_NOT_ALLOCATE_REQUIRED_MEMORY;\r
809         }\r
810 \r
811         return xReturn;\r
812     }\r
813 \r
814 #endif /* configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION */\r
815 /*-----------------------------------------------------------*/\r
816 \r
817 static void prvInitialiseNewTask( TaskFunction_t pxTaskCode,\r
818                                   const char * const pcName, /*lint !e971 Unqualified char types are allowed for strings and single characters only. */\r
819                                   const uint32_t ulStackDepth,\r
820                                   void * const pvParameters,\r
821                                   UBaseType_t uxPriority,\r
822                                   TaskHandle_t * const pxCreatedTask,\r
823                                   TCB_t * pxNewTCB,\r
824                                   const MemoryRegion_t * const xRegions )\r
825 {\r
826     StackType_t * pxTopOfStack;\r
827     UBaseType_t x;\r
828 \r
829     #if ( portUSING_MPU_WRAPPERS == 1 )\r
830         /* Should the task be created in privileged mode? */\r
831         BaseType_t xRunPrivileged;\r
832 \r
833         if( ( uxPriority & portPRIVILEGE_BIT ) != 0U )\r
834         {\r
835             xRunPrivileged = pdTRUE;\r
836         }\r
837         else\r
838         {\r
839             xRunPrivileged = pdFALSE;\r
840         }\r
841         uxPriority &= ~portPRIVILEGE_BIT;\r
842     #endif /* portUSING_MPU_WRAPPERS == 1 */\r
843 \r
844     /* Avoid dependency on memset() if it is not required. */\r
845     #if ( tskSET_NEW_STACKS_TO_KNOWN_VALUE == 1 )\r
846         {\r
847             /* Fill the stack with a known value to assist debugging. */\r
848             ( void ) memset( pxNewTCB->pxStack, ( int ) tskSTACK_FILL_BYTE, ( size_t ) ulStackDepth * sizeof( StackType_t ) );\r
849         }\r
850     #endif /* tskSET_NEW_STACKS_TO_KNOWN_VALUE */\r
851 \r
852     /* Calculate the top of stack address.  This depends on whether the stack\r
853      * grows from high memory to low (as per the 80x86) or vice versa.\r
854      * portSTACK_GROWTH is used to make the result positive or negative as required\r
855      * by the port. */\r
856     #if ( portSTACK_GROWTH < 0 )\r
857         {\r
858             pxTopOfStack = &( pxNewTCB->pxStack[ ulStackDepth - ( uint32_t ) 1 ] );\r
859             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
860 \r
861             /* Check the alignment of the calculated top of stack is correct. */\r
862             configASSERT( ( ( ( portPOINTER_SIZE_TYPE ) pxTopOfStack & ( portPOINTER_SIZE_TYPE ) portBYTE_ALIGNMENT_MASK ) == 0UL ) );\r
863 \r
864             #if ( configRECORD_STACK_HIGH_ADDRESS == 1 )\r
865                 {\r
866                     /* Also record the stack's high address, which may assist\r
867                      * debugging. */\r
868                     pxNewTCB->pxEndOfStack = pxTopOfStack;\r
869                 }\r
870             #endif /* configRECORD_STACK_HIGH_ADDRESS */\r
871         }\r
872     #else /* portSTACK_GROWTH */\r
873         {\r
874             pxTopOfStack = pxNewTCB->pxStack;\r
875 \r
876             /* Check the alignment of the stack buffer is correct. */\r
877             configASSERT( ( ( ( portPOINTER_SIZE_TYPE ) pxNewTCB->pxStack & ( portPOINTER_SIZE_TYPE ) portBYTE_ALIGNMENT_MASK ) == 0UL ) );\r
878 \r
879             /* The other extreme of the stack space is required if stack checking is\r
880              * performed. */\r
881             pxNewTCB->pxEndOfStack = pxNewTCB->pxStack + ( ulStackDepth - ( uint32_t ) 1 );\r
882         }\r
883     #endif /* portSTACK_GROWTH */\r
884 \r
885     /* Store the task name in the TCB. */\r
886     if( pcName != NULL )\r
887     {\r
888         for( x = ( UBaseType_t ) 0; x < ( UBaseType_t ) configMAX_TASK_NAME_LEN; x++ )\r
889         {\r
890             pxNewTCB->pcTaskName[ x ] = pcName[ x ];\r
891 \r
892             /* Don't copy all configMAX_TASK_NAME_LEN if the string is shorter than\r
893              * configMAX_TASK_NAME_LEN characters just in case the memory after the\r
894              * string is not accessible (extremely unlikely). */\r
895             if( pcName[ x ] == ( char ) 0x00 )\r
896             {\r
897                 break;\r
898             }\r
899             else\r
900             {\r
901                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
902             }\r
903         }\r
904 \r
905         /* Ensure the name string is terminated in the case that the string length\r
906          * was greater or equal to configMAX_TASK_NAME_LEN. */\r
907         pxNewTCB->pcTaskName[ configMAX_TASK_NAME_LEN - 1 ] = '\0';\r
908     }\r
909     else\r
910     {\r
911         /* The task has not been given a name, so just ensure there is a NULL\r
912          * terminator when it is read out. */\r
913         pxNewTCB->pcTaskName[ 0 ] = 0x00;\r
914     }\r
915 \r
916     /* This is used as an array index so must ensure it's not too large.  First\r
917      * remove the privilege bit if one is present. */\r
918     if( uxPriority >= ( UBaseType_t ) configMAX_PRIORITIES )\r
919     {\r
920         uxPriority = ( UBaseType_t ) configMAX_PRIORITIES - ( UBaseType_t ) 1U;\r
921     }\r
922     else\r
923     {\r
924         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
925     }\r
926 \r
927     pxNewTCB->uxPriority = uxPriority;\r
928     #if ( configUSE_MUTEXES == 1 )\r
929         {\r
930             pxNewTCB->uxBasePriority = uxPriority;\r
931             pxNewTCB->uxMutexesHeld = 0;\r
932         }\r
933     #endif /* configUSE_MUTEXES */\r
934 \r
935     vListInitialiseItem( &( pxNewTCB->xStateListItem ) );\r
936     vListInitialiseItem( &( pxNewTCB->xEventListItem ) );\r
937 \r
938     /* Set the pxNewTCB as a link back from the ListItem_t.  This is so we can get\r
939      * back to  the containing TCB from a generic item in a list. */\r
940     listSET_LIST_ITEM_OWNER( &( pxNewTCB->xStateListItem ), pxNewTCB );\r
941 \r
942     /* Event lists are always in priority order. */\r
943     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
944     listSET_LIST_ITEM_OWNER( &( pxNewTCB->xEventListItem ), pxNewTCB );\r
945 \r
946     #if ( portCRITICAL_NESTING_IN_TCB == 1 )\r
947         {\r
948             pxNewTCB->uxCriticalNesting = ( UBaseType_t ) 0U;\r
949         }\r
950     #endif /* portCRITICAL_NESTING_IN_TCB */\r
951 \r
952     #if ( configUSE_APPLICATION_TASK_TAG == 1 )\r
953         {\r
954             pxNewTCB->pxTaskTag = NULL;\r
955         }\r
956     #endif /* configUSE_APPLICATION_TASK_TAG */\r
957 \r
958     #if ( configGENERATE_RUN_TIME_STATS == 1 )\r
959         {\r
960             pxNewTCB->ulRunTimeCounter = 0UL;\r
961         }\r
962     #endif /* configGENERATE_RUN_TIME_STATS */\r
963 \r
964     #if ( portUSING_MPU_WRAPPERS == 1 )\r
965         {\r
966             vPortStoreTaskMPUSettings( &( pxNewTCB->xMPUSettings ), xRegions, pxNewTCB->pxStack, ulStackDepth );\r
967         }\r
968     #else\r
969         {\r
970             /* Avoid compiler warning about unreferenced parameter. */\r
971             ( void ) xRegions;\r
972         }\r
973     #endif\r
974 \r
975     #if ( configNUM_THREAD_LOCAL_STORAGE_POINTERS != 0 )\r
976         {\r
977             memset( ( void * ) &( pxNewTCB->pvThreadLocalStoragePointers[ 0 ] ), 0x00, sizeof( pxNewTCB->pvThreadLocalStoragePointers ) );\r
978         }\r
979     #endif\r
980 \r
981     #if ( configUSE_TASK_NOTIFICATIONS == 1 )\r
982         {\r
983             memset( ( void * ) &( pxNewTCB->ulNotifiedValue[ 0 ] ), 0x00, sizeof( pxNewTCB->ulNotifiedValue ) );\r
984             memset( ( void * ) &( pxNewTCB->ucNotifyState[ 0 ] ), 0x00, sizeof( pxNewTCB->ucNotifyState ) );\r
985         }\r
986     #endif\r
987 \r
988     #if ( configUSE_NEWLIB_REENTRANT == 1 )\r
989         {\r
990             /* Initialise this task's Newlib reent structure.\r
991              * See the third party link http://www.nadler.com/embedded/newlibAndFreeRTOS.html\r
992              * for additional information. */\r
993             _REENT_INIT_PTR( ( &( pxNewTCB->xNewLib_reent ) ) );\r
994         }\r
995     #endif\r
996 \r
997     #if ( INCLUDE_xTaskAbortDelay == 1 )\r
998         {\r
999             pxNewTCB->ucDelayAborted = pdFALSE;\r
1000         }\r
1001     #endif\r
1002 \r
1003     /* Initialize the TCB stack to look as if the task was already running,\r
1004      * but had been interrupted by the scheduler.  The return address is set\r
1005      * to the start of the task function. Once the stack has been initialised\r
1006      * the top of stack variable is updated. */\r
1007     #if ( portUSING_MPU_WRAPPERS == 1 )\r
1008         {\r
1009             /* If the port has capability to detect stack overflow,\r
1010              * pass the stack end address to the stack initialization\r
1011              * function as well. */\r
1012             #if ( portHAS_STACK_OVERFLOW_CHECKING == 1 )\r
1013                 {\r
1014                     #if ( portSTACK_GROWTH < 0 )\r
1015                         {\r
1016                             pxNewTCB->pxTopOfStack = pxPortInitialiseStack( pxTopOfStack, pxNewTCB->pxStack, pxTaskCode, pvParameters, xRunPrivileged );\r
1017                         }\r
1018                     #else /* portSTACK_GROWTH */\r
1019                         {\r
1020                             pxNewTCB->pxTopOfStack = pxPortInitialiseStack( pxTopOfStack, pxNewTCB->pxEndOfStack, pxTaskCode, pvParameters, xRunPrivileged );\r
1021                         }\r
1022                     #endif /* portSTACK_GROWTH */\r
1023                 }\r
1024             #else /* portHAS_STACK_OVERFLOW_CHECKING */\r
1025                 {\r
1026                     pxNewTCB->pxTopOfStack = pxPortInitialiseStack( pxTopOfStack, pxTaskCode, pvParameters, xRunPrivileged );\r
1027                 }\r
1028             #endif /* portHAS_STACK_OVERFLOW_CHECKING */\r
1029         }\r
1030     #else /* portUSING_MPU_WRAPPERS */\r
1031         {\r
1032             /* If the port has capability to detect stack overflow,\r
1033              * pass the stack end address to the stack initialization\r
1034              * function as well. */\r
1035             #if ( portHAS_STACK_OVERFLOW_CHECKING == 1 )\r
1036                 {\r
1037                     #if ( portSTACK_GROWTH < 0 )\r
1038                         {\r
1039                             pxNewTCB->pxTopOfStack = pxPortInitialiseStack( pxTopOfStack, pxNewTCB->pxStack, pxTaskCode, pvParameters );\r
1040                         }\r
1041                     #else /* portSTACK_GROWTH */\r
1042                         {\r
1043                             pxNewTCB->pxTopOfStack = pxPortInitialiseStack( pxTopOfStack, pxNewTCB->pxEndOfStack, pxTaskCode, pvParameters );\r
1044                         }\r
1045                     #endif /* portSTACK_GROWTH */\r
1046                 }\r
1047             #else /* portHAS_STACK_OVERFLOW_CHECKING */\r
1048                 {\r
1049                     pxNewTCB->pxTopOfStack = pxPortInitialiseStack( pxTopOfStack, pxTaskCode, pvParameters );\r
1050                 }\r
1051             #endif /* portHAS_STACK_OVERFLOW_CHECKING */\r
1052         }\r
1053     #endif /* portUSING_MPU_WRAPPERS */\r
1054 \r
1055     if( pxCreatedTask != NULL )\r
1056     {\r
1057         /* Pass the handle out in an anonymous way.  The handle can be used to\r
1058          * change the created task's priority, delete the created task, etc.*/\r
1059         *pxCreatedTask = ( TaskHandle_t ) pxNewTCB;\r
1060     }\r
1061     else\r
1062     {\r
1063         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1064     }\r
1065 }\r
1066 /*-----------------------------------------------------------*/\r
1067 \r
1068 static void prvAddNewTaskToReadyList( TCB_t * pxNewTCB )\r
1069 {\r
1070     /* Ensure interrupts don't access the task lists while the lists are being\r
1071      * updated. */\r
1072     taskENTER_CRITICAL();\r
1073     {\r
1074         uxCurrentNumberOfTasks++;\r
1075 \r
1076         if( pxCurrentTCB == NULL )\r
1077         {\r
1078             /* There are no other tasks, or all the other tasks are in\r
1079              * the suspended state - make this the current task. */\r
1080             pxCurrentTCB = pxNewTCB;\r
1081 \r
1082             if( uxCurrentNumberOfTasks == ( UBaseType_t ) 1 )\r
1083             {\r
1084                 /* This is the first task to be created so do the preliminary\r
1085                  * initialisation required.  We will not recover if this call\r
1086                  * fails, but we will report the failure. */\r
1087                 prvInitialiseTaskLists();\r
1088             }\r
1089             else\r
1090             {\r
1091                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1092             }\r
1093         }\r
1094         else\r
1095         {\r
1096             /* If the scheduler is not already running, make this task the\r
1097              * current task if it is the highest priority task to be created\r
1098              * so far. */\r
1099             if( xSchedulerRunning == pdFALSE )\r
1100             {\r
1101                 if( pxCurrentTCB->uxPriority <= pxNewTCB->uxPriority )\r
1102                 {\r
1103                     pxCurrentTCB = pxNewTCB;\r
1104                 }\r
1105                 else\r
1106                 {\r
1107                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1108                 }\r
1109             }\r
1110             else\r
1111             {\r
1112                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1113             }\r
1114         }\r
1115 \r
1116         uxTaskNumber++;\r
1117 \r
1118         #if ( configUSE_TRACE_FACILITY == 1 )\r
1119             {\r
1120                 /* Add a counter into the TCB for tracing only. */\r
1121                 pxNewTCB->uxTCBNumber = uxTaskNumber;\r
1122             }\r
1123         #endif /* configUSE_TRACE_FACILITY */\r
1124         traceTASK_CREATE( pxNewTCB );\r
1125 \r
1126         prvAddTaskToReadyList( pxNewTCB );\r
1127 \r
1128         portSETUP_TCB( pxNewTCB );\r
1129     }\r
1130     taskEXIT_CRITICAL();\r
1131 \r
1132     if( xSchedulerRunning != pdFALSE )\r
1133     {\r
1134         /* If the created task is of a higher priority than the current task\r
1135          * then it should run now. */\r
1136         if( pxCurrentTCB->uxPriority < pxNewTCB->uxPriority )\r
1137         {\r
1138             taskYIELD_IF_USING_PREEMPTION();\r
1139         }\r
1140         else\r
1141         {\r
1142             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1143         }\r
1144     }\r
1145     else\r
1146     {\r
1147         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1148     }\r
1149 }\r
1150 /*-----------------------------------------------------------*/\r
1151 \r
1152 #if ( INCLUDE_vTaskDelete == 1 )\r
1153 \r
1154     void vTaskDelete( TaskHandle_t xTaskToDelete )\r
1155     {\r
1156         TCB_t * pxTCB;\r
1157 \r
1158         taskENTER_CRITICAL();\r
1159         {\r
1160             /* If null is passed in here then it is the calling task that is\r
1161              * being deleted. */\r
1162             pxTCB = prvGetTCBFromHandle( xTaskToDelete );\r
1163 \r
1164             /* Remove task from the ready/delayed list. */\r
1165             if( uxListRemove( &( pxTCB->xStateListItem ) ) == ( UBaseType_t ) 0 )\r
1166             {\r
1167                 taskRESET_READY_PRIORITY( pxTCB->uxPriority );\r
1168             }\r
1169             else\r
1170             {\r
1171                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1172             }\r
1173 \r
1174             /* Is the task waiting on an event also? */\r
1175             if( listLIST_ITEM_CONTAINER( &( pxTCB->xEventListItem ) ) != NULL )\r
1176             {\r
1177                 ( void ) uxListRemove( &( pxTCB->xEventListItem ) );\r
1178             }\r
1179             else\r
1180             {\r
1181                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1182             }\r
1183 \r
1184             /* Increment the uxTaskNumber also so kernel aware debuggers can\r
1185              * detect that the task lists need re-generating.  This is done before\r
1186              * portPRE_TASK_DELETE_HOOK() as in the Windows port that macro will\r
1187              * not return. */\r
1188             uxTaskNumber++;\r
1189 \r
1190             if( pxTCB == pxCurrentTCB )\r
1191             {\r
1192                 /* A task is deleting itself.  This cannot complete within the\r
1193                  * task itself, as a context switch to another task is required.\r
1194                  * Place the task in the termination list.  The idle task will\r
1195                  * check the termination list and free up any memory allocated by\r
1196                  * the scheduler for the TCB and stack of the deleted task. */\r
1197                 vListInsertEnd( &xTasksWaitingTermination, &( pxTCB->xStateListItem ) );\r
1198 \r
1199                 /* Increment the ucTasksDeleted variable so the idle task knows\r
1200                  * there is a task that has been deleted and that it should therefore\r
1201                  * check the xTasksWaitingTermination list. */\r
1202                 ++uxDeletedTasksWaitingCleanUp;\r
1203 \r
1204                 /* Call the delete hook before portPRE_TASK_DELETE_HOOK() as\r
1205                  * portPRE_TASK_DELETE_HOOK() does not return in the Win32 port. */\r
1206                 traceTASK_DELETE( pxTCB );\r
1207 \r
1208                 /* The pre-delete hook is primarily for the Windows simulator,\r
1209                  * in which Windows specific clean up operations are performed,\r
1210                  * after which it is not possible to yield away from this task -\r
1211                  * hence xYieldPending is used to latch that a context switch is\r
1212                  * required. */\r
1213                 portPRE_TASK_DELETE_HOOK( pxTCB, &xYieldPending );\r
1214             }\r
1215             else\r
1216             {\r
1217                 --uxCurrentNumberOfTasks;\r
1218                 traceTASK_DELETE( pxTCB );\r
1219                 prvDeleteTCB( pxTCB );\r
1220 \r
1221                 /* Reset the next expected unblock time in case it referred to\r
1222                  * the task that has just been deleted. */\r
1223                 prvResetNextTaskUnblockTime();\r
1224             }\r
1225         }\r
1226         taskEXIT_CRITICAL();\r
1227 \r
1228         /* Force a reschedule if it is the currently running task that has just\r
1229          * been deleted. */\r
1230         if( xSchedulerRunning != pdFALSE )\r
1231         {\r
1232             if( pxTCB == pxCurrentTCB )\r
1233             {\r
1234                 configASSERT( uxSchedulerSuspended == 0 );\r
1235                 portYIELD_WITHIN_API();\r
1236             }\r
1237             else\r
1238             {\r
1239                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1240             }\r
1241         }\r
1242     }\r
1243 \r
1244 #endif /* INCLUDE_vTaskDelete */\r
1245 /*-----------------------------------------------------------*/\r
1246 \r
1247 #if ( INCLUDE_vTaskDelayUntil == 1 )\r
1248 \r
1249     BaseType_t xTaskDelayUntil( TickType_t * const pxPreviousWakeTime,\r
1250                           const TickType_t xTimeIncrement )\r
1251     {\r
1252         TickType_t xTimeToWake;\r
1253         BaseType_t xAlreadyYielded, xShouldDelay = pdFALSE;\r
1254 \r
1255         configASSERT( pxPreviousWakeTime );\r
1256         configASSERT( ( xTimeIncrement > 0U ) );\r
1257         configASSERT( uxSchedulerSuspended == 0 );\r
1258 \r
1259         vTaskSuspendAll();\r
1260         {\r
1261             /* Minor optimisation.  The tick count cannot change in this\r
1262              * block. */\r
1263             const TickType_t xConstTickCount = xTickCount;\r
1264 \r
1265             /* Generate the tick time at which the task wants to wake. */\r
1266             xTimeToWake = *pxPreviousWakeTime + xTimeIncrement;\r
1267 \r
1268             if( xConstTickCount < *pxPreviousWakeTime )\r
1269             {\r
1270                 /* The tick count has overflowed since this function was\r
1271                  * lasted called.  In this case the only time we should ever\r
1272                  * actually delay is if the wake time has also  overflowed,\r
1273                  * and the wake time is greater than the tick time.  When this\r
1274                  * is the case it is as if neither time had overflowed. */\r
1275                 if( ( xTimeToWake < *pxPreviousWakeTime ) && ( xTimeToWake > xConstTickCount ) )\r
1276                 {\r
1277                     xShouldDelay = pdTRUE;\r
1278                 }\r
1279                 else\r
1280                 {\r
1281                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1282                 }\r
1283             }\r
1284             else\r
1285             {\r
1286                 /* The tick time has not overflowed.  In this case we will\r
1287                  * delay if either the wake time has overflowed, and/or the\r
1288                  * tick time is less than the wake time. */\r
1289                 if( ( xTimeToWake < *pxPreviousWakeTime ) || ( xTimeToWake > xConstTickCount ) )\r
1290                 {\r
1291                     xShouldDelay = pdTRUE;\r
1292                 }\r
1293                 else\r
1294                 {\r
1295                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1296                 }\r
1297             }\r
1298 \r
1299             /* Update the wake time ready for the next call. */\r
1300             *pxPreviousWakeTime = xTimeToWake;\r
1301 \r
1302             if( xShouldDelay != pdFALSE )\r
1303             {\r
1304                 traceTASK_DELAY_UNTIL( xTimeToWake );\r
1305 \r
1306                 /* prvAddCurrentTaskToDelayedList() needs the block time, not\r
1307                  * the time to wake, so subtract the current tick count. */\r
1308                 prvAddCurrentTaskToDelayedList( xTimeToWake - xConstTickCount, pdFALSE );\r
1309             }\r
1310             else\r
1311             {\r
1312                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1313             }\r
1314         }\r
1315         xAlreadyYielded = xTaskResumeAll();\r
1316 \r
1317         /* Force a reschedule if xTaskResumeAll has not already done so, we may\r
1318          * have put ourselves to sleep. */\r
1319         if( xAlreadyYielded == pdFALSE )\r
1320         {\r
1321             portYIELD_WITHIN_API();\r
1322         }\r
1323         else\r
1324         {\r
1325             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1326         }\r
1327         \r
1328         return xShouldDelay;\r
1329     }\r
1330 \r
1331 #endif /* INCLUDE_vTaskDelayUntil */\r
1332 /*-----------------------------------------------------------*/\r
1333 \r
1334 #if ( INCLUDE_vTaskDelay == 1 )\r
1335 \r
1336     void vTaskDelay( const TickType_t xTicksToDelay )\r
1337     {\r
1338         BaseType_t xAlreadyYielded = pdFALSE;\r
1339 \r
1340         /* A delay time of zero just forces a reschedule. */\r
1341         if( xTicksToDelay > ( TickType_t ) 0U )\r
1342         {\r
1343             configASSERT( uxSchedulerSuspended == 0 );\r
1344             vTaskSuspendAll();\r
1345             {\r
1346                 traceTASK_DELAY();\r
1347 \r
1348                 /* A task that is removed from the event list while the\r
1349                  * scheduler is suspended will not get placed in the ready\r
1350                  * list or removed from the blocked list until the scheduler\r
1351                  * is resumed.\r
1352                  *\r
1353                  * This task cannot be in an event list as it is the currently\r
1354                  * executing task. */\r
1355                 prvAddCurrentTaskToDelayedList( xTicksToDelay, pdFALSE );\r
1356             }\r
1357             xAlreadyYielded = xTaskResumeAll();\r
1358         }\r
1359         else\r
1360         {\r
1361             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1362         }\r
1363 \r
1364         /* Force a reschedule if xTaskResumeAll has not already done so, we may\r
1365          * have put ourselves to sleep. */\r
1366         if( xAlreadyYielded == pdFALSE )\r
1367         {\r
1368             portYIELD_WITHIN_API();\r
1369         }\r
1370         else\r
1371         {\r
1372             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1373         }\r
1374     }\r
1375 \r
1376 #endif /* INCLUDE_vTaskDelay */\r
1377 /*-----------------------------------------------------------*/\r
1378 \r
1379 #if ( ( INCLUDE_eTaskGetState == 1 ) || ( configUSE_TRACE_FACILITY == 1 ) || ( INCLUDE_xTaskAbortDelay == 1 ) )\r
1380 \r
1381     eTaskState eTaskGetState( TaskHandle_t xTask )\r
1382     {\r
1383         eTaskState eReturn;\r
1384         List_t const * pxStateList, * pxDelayedList, * pxOverflowedDelayedList;\r
1385         const TCB_t * const pxTCB = xTask;\r
1386 \r
1387         configASSERT( pxTCB );\r
1388 \r
1389         if( pxTCB == pxCurrentTCB )\r
1390         {\r
1391             /* The task calling this function is querying its own state. */\r
1392             eReturn = eRunning;\r
1393         }\r
1394         else\r
1395         {\r
1396             taskENTER_CRITICAL();\r
1397             {\r
1398                 pxStateList = listLIST_ITEM_CONTAINER( &( pxTCB->xStateListItem ) );\r
1399                 pxDelayedList = pxDelayedTaskList;\r
1400                 pxOverflowedDelayedList = pxOverflowDelayedTaskList;\r
1401             }\r
1402             taskEXIT_CRITICAL();\r
1403 \r
1404             if( ( pxStateList == pxDelayedList ) || ( pxStateList == pxOverflowedDelayedList ) )\r
1405             {\r
1406                 /* The task being queried is referenced from one of the Blocked\r
1407                  * lists. */\r
1408                 eReturn = eBlocked;\r
1409             }\r
1410 \r
1411             #if ( INCLUDE_vTaskSuspend == 1 )\r
1412                 else if( pxStateList == &xSuspendedTaskList )\r
1413                 {\r
1414                     /* The task being queried is referenced from the suspended\r
1415                      * list.  Is it genuinely suspended or is it blocked\r
1416                      * indefinitely? */\r
1417                     if( listLIST_ITEM_CONTAINER( &( pxTCB->xEventListItem ) ) == NULL )\r
1418                     {\r
1419                         #if ( configUSE_TASK_NOTIFICATIONS == 1 )\r
1420                             {\r
1421                                 BaseType_t x;\r
1422 \r
1423                                 /* The task does not appear on the event list item of\r
1424                                  * and of the RTOS objects, but could still be in the\r
1425                                  * blocked state if it is waiting on its notification\r
1426                                  * rather than waiting on an object.  If not, is\r
1427                                  * suspended. */\r
1428                                 eReturn = eSuspended;\r
1429 \r
1430                                 for( x = 0; x < configTASK_NOTIFICATION_ARRAY_ENTRIES; x++ )\r
1431                                 {\r
1432                                     if( pxTCB->ucNotifyState[ x ] == taskWAITING_NOTIFICATION )\r
1433                                     {\r
1434                                         eReturn = eBlocked;\r
1435                                         break;\r
1436                                     }\r
1437                                 }\r
1438                             }\r
1439                         #else /* if ( configUSE_TASK_NOTIFICATIONS == 1 ) */\r
1440                             {\r
1441                                 eReturn = eSuspended;\r
1442                             }\r
1443                         #endif /* if ( configUSE_TASK_NOTIFICATIONS == 1 ) */\r
1444                     }\r
1445                     else\r
1446                     {\r
1447                         eReturn = eBlocked;\r
1448                     }\r
1449                 }\r
1450             #endif /* if ( INCLUDE_vTaskSuspend == 1 ) */\r
1451 \r
1452             #if ( INCLUDE_vTaskDelete == 1 )\r
1453                 else if( ( pxStateList == &xTasksWaitingTermination ) || ( pxStateList == NULL ) )\r
1454                 {\r
1455                     /* The task being queried is referenced from the deleted\r
1456                      * tasks list, or it is not referenced from any lists at\r
1457                      * all. */\r
1458                     eReturn = eDeleted;\r
1459                 }\r
1460             #endif\r
1461 \r
1462             else /*lint !e525 Negative indentation is intended to make use of pre-processor clearer. */\r
1463             {\r
1464                 /* If the task is not in any other state, it must be in the\r
1465                  * Ready (including pending ready) state. */\r
1466                 eReturn = eReady;\r
1467             }\r
1468         }\r
1469 \r
1470         return eReturn;\r
1471     } /*lint !e818 xTask cannot be a pointer to const because it is a typedef. */\r
1472 \r
1473 #endif /* INCLUDE_eTaskGetState */\r
1474 /*-----------------------------------------------------------*/\r
1475 \r
1476 #if ( INCLUDE_uxTaskPriorityGet == 1 )\r
1477 \r
1478     UBaseType_t uxTaskPriorityGet( const TaskHandle_t xTask )\r
1479     {\r
1480         TCB_t const * pxTCB;\r
1481         UBaseType_t uxReturn;\r
1482 \r
1483         taskENTER_CRITICAL();\r
1484         {\r
1485             /* If null is passed in here then it is the priority of the task\r
1486              * that called uxTaskPriorityGet() that is being queried. */\r
1487             pxTCB = prvGetTCBFromHandle( xTask );\r
1488             uxReturn = pxTCB->uxPriority;\r
1489         }\r
1490         taskEXIT_CRITICAL();\r
1491 \r
1492         return uxReturn;\r
1493     }\r
1494 \r
1495 #endif /* INCLUDE_uxTaskPriorityGet */\r
1496 /*-----------------------------------------------------------*/\r
1497 \r
1498 #if ( INCLUDE_uxTaskPriorityGet == 1 )\r
1499 \r
1500     UBaseType_t uxTaskPriorityGetFromISR( const TaskHandle_t xTask )\r
1501     {\r
1502         TCB_t const * pxTCB;\r
1503         UBaseType_t uxReturn, uxSavedInterruptState;\r
1504 \r
1505         /* RTOS ports that support interrupt nesting have the concept of a\r
1506          * maximum  system call (or maximum API call) interrupt priority.\r
1507          * Interrupts that are  above the maximum system call priority are keep\r
1508          * permanently enabled, even when the RTOS kernel is in a critical section,\r
1509          * but cannot make any calls to FreeRTOS API functions.  If configASSERT()\r
1510          * is defined in FreeRTOSConfig.h then\r
1511          * portASSERT_IF_INTERRUPT_PRIORITY_INVALID() will result in an assertion\r
1512          * failure if a FreeRTOS API function is called from an interrupt that has\r
1513          * been assigned a priority above the configured maximum system call\r
1514          * priority.  Only FreeRTOS functions that end in FromISR can be called\r
1515          * from interrupts  that have been assigned a priority at or (logically)\r
1516          * below the maximum system call interrupt priority.  FreeRTOS maintains a\r
1517          * separate interrupt safe API to ensure interrupt entry is as fast and as\r
1518          * simple as possible.  More information (albeit Cortex-M specific) is\r
1519          * provided on the following link:\r
1520          * https://www.FreeRTOS.org/RTOS-Cortex-M3-M4.html */\r
1521         portASSERT_IF_INTERRUPT_PRIORITY_INVALID();\r
1522 \r
1523         uxSavedInterruptState = portSET_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR();\r
1524         {\r
1525             /* If null is passed in here then it is the priority of the calling\r
1526              * task that is being queried. */\r
1527             pxTCB = prvGetTCBFromHandle( xTask );\r
1528             uxReturn = pxTCB->uxPriority;\r
1529         }\r
1530         portCLEAR_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR( uxSavedInterruptState );\r
1531 \r
1532         return uxReturn;\r
1533     }\r
1534 \r
1535 #endif /* INCLUDE_uxTaskPriorityGet */\r
1536 /*-----------------------------------------------------------*/\r
1537 \r
1538 #if ( INCLUDE_vTaskPrioritySet == 1 )\r
1539 \r
1540     void vTaskPrioritySet( TaskHandle_t xTask,\r
1541                            UBaseType_t uxNewPriority )\r
1542     {\r
1543         TCB_t * pxTCB;\r
1544         UBaseType_t uxCurrentBasePriority, uxPriorityUsedOnEntry;\r
1545         BaseType_t xYieldRequired = pdFALSE;\r
1546 \r
1547         configASSERT( ( uxNewPriority < configMAX_PRIORITIES ) );\r
1548 \r
1549         /* Ensure the new priority is valid. */\r
1550         if( uxNewPriority >= ( UBaseType_t ) configMAX_PRIORITIES )\r
1551         {\r
1552             uxNewPriority = ( UBaseType_t ) configMAX_PRIORITIES - ( UBaseType_t ) 1U;\r
1553         }\r
1554         else\r
1555         {\r
1556             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1557         }\r
1558 \r
1559         taskENTER_CRITICAL();\r
1560         {\r
1561             /* If null is passed in here then it is the priority of the calling\r
1562              * task that is being changed. */\r
1563             pxTCB = prvGetTCBFromHandle( xTask );\r
1564 \r
1565             traceTASK_PRIORITY_SET( pxTCB, uxNewPriority );\r
1566 \r
1567             #if ( configUSE_MUTEXES == 1 )\r
1568                 {\r
1569                     uxCurrentBasePriority = pxTCB->uxBasePriority;\r
1570                 }\r
1571             #else\r
1572                 {\r
1573                     uxCurrentBasePriority = pxTCB->uxPriority;\r
1574                 }\r
1575             #endif\r
1576 \r
1577             if( uxCurrentBasePriority != uxNewPriority )\r
1578             {\r
1579                 /* The priority change may have readied a task of higher\r
1580                  * priority than the calling task. */\r
1581                 if( uxNewPriority > uxCurrentBasePriority )\r
1582                 {\r
1583                     if( pxTCB != pxCurrentTCB )\r
1584                     {\r
1585                         /* The priority of a task other than the currently\r
1586                          * running task is being raised.  Is the priority being\r
1587                          * raised above that of the running task? */\r
1588                         if( uxNewPriority >= pxCurrentTCB->uxPriority )\r
1589                         {\r
1590                             xYieldRequired = pdTRUE;\r
1591                         }\r
1592                         else\r
1593                         {\r
1594                             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1595                         }\r
1596                     }\r
1597                     else\r
1598                     {\r
1599                         /* The priority of the running task is being raised,\r
1600                          * but the running task must already be the highest\r
1601                          * priority task able to run so no yield is required. */\r
1602                     }\r
1603                 }\r
1604                 else if( pxTCB == pxCurrentTCB )\r
1605                 {\r
1606                     /* Setting the priority of the running task down means\r
1607                      * there may now be another task of higher priority that\r
1608                      * is ready to execute. */\r
1609                     xYieldRequired = pdTRUE;\r
1610                 }\r
1611                 else\r
1612                 {\r
1613                     /* Setting the priority of any other task down does not\r
1614                      * require a yield as the running task must be above the\r
1615                      * new priority of the task being modified. */\r
1616                 }\r
1617 \r
1618                 /* Remember the ready list the task might be referenced from\r
1619                  * before its uxPriority member is changed so the\r
1620                  * taskRESET_READY_PRIORITY() macro can function correctly. */\r
1621                 uxPriorityUsedOnEntry = pxTCB->uxPriority;\r
1622 \r
1623                 #if ( configUSE_MUTEXES == 1 )\r
1624                     {\r
1625                         /* Only change the priority being used if the task is not\r
1626                          * currently using an inherited priority. */\r
1627                         if( pxTCB->uxBasePriority == pxTCB->uxPriority )\r
1628                         {\r
1629                             pxTCB->uxPriority = uxNewPriority;\r
1630                         }\r
1631                         else\r
1632                         {\r
1633                             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1634                         }\r
1635 \r
1636                         /* The base priority gets set whatever. */\r
1637                         pxTCB->uxBasePriority = uxNewPriority;\r
1638                     }\r
1639                 #else /* if ( configUSE_MUTEXES == 1 ) */\r
1640                     {\r
1641                         pxTCB->uxPriority = uxNewPriority;\r
1642                     }\r
1643                 #endif /* if ( configUSE_MUTEXES == 1 ) */\r
1644 \r
1645                 /* Only reset the event list item value if the value is not\r
1646                  * being used for anything else. */\r
1647                 if( ( listGET_LIST_ITEM_VALUE( &( pxTCB->xEventListItem ) ) & taskEVENT_LIST_ITEM_VALUE_IN_USE ) == 0UL )\r
1648                 {\r
1649                     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
1650                 }\r
1651                 else\r
1652                 {\r
1653                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1654                 }\r
1655 \r
1656                 /* If the task is in the blocked or suspended list we need do\r
1657                  * nothing more than change its priority variable. However, if\r
1658                  * the task is in a ready list it needs to be removed and placed\r
1659                  * in the list appropriate to its new priority. */\r
1660                 if( listIS_CONTAINED_WITHIN( &( pxReadyTasksLists[ uxPriorityUsedOnEntry ] ), &( pxTCB->xStateListItem ) ) != pdFALSE )\r
1661                 {\r
1662                     /* The task is currently in its ready list - remove before\r
1663                      * adding it to it's new ready list.  As we are in a critical\r
1664                      * section we can do this even if the scheduler is suspended. */\r
1665                     if( uxListRemove( &( pxTCB->xStateListItem ) ) == ( UBaseType_t ) 0 )\r
1666                     {\r
1667                         /* It is known that the task is in its ready list so\r
1668                          * there is no need to check again and the port level\r
1669                          * reset macro can be called directly. */\r
1670                         portRESET_READY_PRIORITY( uxPriorityUsedOnEntry, uxTopReadyPriority );\r
1671                     }\r
1672                     else\r
1673                     {\r
1674                         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1675                     }\r
1676 \r
1677                     prvAddTaskToReadyList( pxTCB );\r
1678                 }\r
1679                 else\r
1680                 {\r
1681                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1682                 }\r
1683 \r
1684                 if( xYieldRequired != pdFALSE )\r
1685                 {\r
1686                     taskYIELD_IF_USING_PREEMPTION();\r
1687                 }\r
1688                 else\r
1689                 {\r
1690                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1691                 }\r
1692 \r
1693                 /* Remove compiler warning about unused variables when the port\r
1694                  * optimised task selection is not being used. */\r
1695                 ( void ) uxPriorityUsedOnEntry;\r
1696             }\r
1697         }\r
1698         taskEXIT_CRITICAL();\r
1699     }\r
1700 \r
1701 #endif /* INCLUDE_vTaskPrioritySet */\r
1702 /*-----------------------------------------------------------*/\r
1703 \r
1704 #if ( INCLUDE_vTaskSuspend == 1 )\r
1705 \r
1706     void vTaskSuspend( TaskHandle_t xTaskToSuspend )\r
1707     {\r
1708         TCB_t * pxTCB;\r
1709 \r
1710         taskENTER_CRITICAL();\r
1711         {\r
1712             /* If null is passed in here then it is the running task that is\r
1713              * being suspended. */\r
1714             pxTCB = prvGetTCBFromHandle( xTaskToSuspend );\r
1715 \r
1716             traceTASK_SUSPEND( pxTCB );\r
1717 \r
1718             /* Remove task from the ready/delayed list and place in the\r
1719              * suspended list. */\r
1720             if( uxListRemove( &( pxTCB->xStateListItem ) ) == ( UBaseType_t ) 0 )\r
1721             {\r
1722                 taskRESET_READY_PRIORITY( pxTCB->uxPriority );\r
1723             }\r
1724             else\r
1725             {\r
1726                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1727             }\r
1728 \r
1729             /* Is the task waiting on an event also? */\r
1730             if( listLIST_ITEM_CONTAINER( &( pxTCB->xEventListItem ) ) != NULL )\r
1731             {\r
1732                 ( void ) uxListRemove( &( pxTCB->xEventListItem ) );\r
1733             }\r
1734             else\r
1735             {\r
1736                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1737             }\r
1738 \r
1739             vListInsertEnd( &xSuspendedTaskList, &( pxTCB->xStateListItem ) );\r
1740 \r
1741             #if ( configUSE_TASK_NOTIFICATIONS == 1 )\r
1742                 {\r
1743                     BaseType_t x;\r
1744 \r
1745                     for( x = 0; x < configTASK_NOTIFICATION_ARRAY_ENTRIES; x++ )\r
1746                     {\r
1747                         if( pxTCB->ucNotifyState[ x ] == taskWAITING_NOTIFICATION )\r
1748                         {\r
1749                             /* The task was blocked to wait for a notification, but is\r
1750                              * now suspended, so no notification was received. */\r
1751                             pxTCB->ucNotifyState[ x ] = taskNOT_WAITING_NOTIFICATION;\r
1752                         }\r
1753                     }\r
1754                 }\r
1755             #endif /* if ( configUSE_TASK_NOTIFICATIONS == 1 ) */\r
1756         }\r
1757         taskEXIT_CRITICAL();\r
1758 \r
1759         if( xSchedulerRunning != pdFALSE )\r
1760         {\r
1761             /* Reset the next expected unblock time in case it referred to the\r
1762              * task that is now in the Suspended state. */\r
1763             taskENTER_CRITICAL();\r
1764             {\r
1765                 prvResetNextTaskUnblockTime();\r
1766             }\r
1767             taskEXIT_CRITICAL();\r
1768         }\r
1769         else\r
1770         {\r
1771             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1772         }\r
1773 \r
1774         if( pxTCB == pxCurrentTCB )\r
1775         {\r
1776             if( xSchedulerRunning != pdFALSE )\r
1777             {\r
1778                 /* The current task has just been suspended. */\r
1779                 configASSERT( uxSchedulerSuspended == 0 );\r
1780                 portYIELD_WITHIN_API();\r
1781             }\r
1782             else\r
1783             {\r
1784                 /* The scheduler is not running, but the task that was pointed\r
1785                  * to by pxCurrentTCB has just been suspended and pxCurrentTCB\r
1786                  * must be adjusted to point to a different task. */\r
1787                 if( listCURRENT_LIST_LENGTH( &xSuspendedTaskList ) == uxCurrentNumberOfTasks ) /*lint !e931 Right has no side effect, just volatile. */\r
1788                 {\r
1789                     /* No other tasks are ready, so set pxCurrentTCB back to\r
1790                      * NULL so when the next task is created pxCurrentTCB will\r
1791                      * be set to point to it no matter what its relative priority\r
1792                      * is. */\r
1793                     pxCurrentTCB = NULL;\r
1794                 }\r
1795                 else\r
1796                 {\r
1797                     vTaskSwitchContext();\r
1798                 }\r
1799             }\r
1800         }\r
1801         else\r
1802         {\r
1803             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1804         }\r
1805     }\r
1806 \r
1807 #endif /* INCLUDE_vTaskSuspend */\r
1808 /*-----------------------------------------------------------*/\r
1809 \r
1810 #if ( INCLUDE_vTaskSuspend == 1 )\r
1811 \r
1812     static BaseType_t prvTaskIsTaskSuspended( const TaskHandle_t xTask )\r
1813     {\r
1814         BaseType_t xReturn = pdFALSE;\r
1815         const TCB_t * const pxTCB = xTask;\r
1816 \r
1817         /* Accesses xPendingReadyList so must be called from a critical\r
1818          * section. */\r
1819 \r
1820         /* It does not make sense to check if the calling task is suspended. */\r
1821         configASSERT( xTask );\r
1822 \r
1823         /* Is the task being resumed actually in the suspended list? */\r
1824         if( listIS_CONTAINED_WITHIN( &xSuspendedTaskList, &( pxTCB->xStateListItem ) ) != pdFALSE )\r
1825         {\r
1826             /* Has the task already been resumed from within an ISR? */\r
1827             if( listIS_CONTAINED_WITHIN( &xPendingReadyList, &( pxTCB->xEventListItem ) ) == pdFALSE )\r
1828             {\r
1829                 /* Is it in the suspended list because it is in the Suspended\r
1830                  * state, or because is is blocked with no timeout? */\r
1831                 if( listIS_CONTAINED_WITHIN( NULL, &( pxTCB->xEventListItem ) ) != pdFALSE ) /*lint !e961.  The cast is only redundant when NULL is used. */\r
1832                 {\r
1833                     xReturn = pdTRUE;\r
1834                 }\r
1835                 else\r
1836                 {\r
1837                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1838                 }\r
1839             }\r
1840             else\r
1841             {\r
1842                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1843             }\r
1844         }\r
1845         else\r
1846         {\r
1847             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1848         }\r
1849 \r
1850         return xReturn;\r
1851     } /*lint !e818 xTask cannot be a pointer to const because it is a typedef. */\r
1852 \r
1853 #endif /* INCLUDE_vTaskSuspend */\r
1854 /*-----------------------------------------------------------*/\r
1855 \r
1856 #if ( INCLUDE_vTaskSuspend == 1 )\r
1857 \r
1858     void vTaskResume( TaskHandle_t xTaskToResume )\r
1859     {\r
1860         TCB_t * const pxTCB = xTaskToResume;\r
1861 \r
1862         /* It does not make sense to resume the calling task. */\r
1863         configASSERT( xTaskToResume );\r
1864 \r
1865         /* The parameter cannot be NULL as it is impossible to resume the\r
1866          * currently executing task. */\r
1867         if( ( pxTCB != pxCurrentTCB ) && ( pxTCB != NULL ) )\r
1868         {\r
1869             taskENTER_CRITICAL();\r
1870             {\r
1871                 if( prvTaskIsTaskSuspended( pxTCB ) != pdFALSE )\r
1872                 {\r
1873                     traceTASK_RESUME( pxTCB );\r
1874 \r
1875                     /* The ready list can be accessed even if the scheduler is\r
1876                      * suspended because this is inside a critical section. */\r
1877                     ( void ) uxListRemove( &( pxTCB->xStateListItem ) );\r
1878                     prvAddTaskToReadyList( pxTCB );\r
1879 \r
1880                     /* A higher priority task may have just been resumed. */\r
1881                     if( pxTCB->uxPriority >= pxCurrentTCB->uxPriority )\r
1882                     {\r
1883                         /* This yield may not cause the task just resumed to run,\r
1884                          * but will leave the lists in the correct state for the\r
1885                          * next yield. */\r
1886                         taskYIELD_IF_USING_PREEMPTION();\r
1887                     }\r
1888                     else\r
1889                     {\r
1890                         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1891                     }\r
1892                 }\r
1893                 else\r
1894                 {\r
1895                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1896                 }\r
1897             }\r
1898             taskEXIT_CRITICAL();\r
1899         }\r
1900         else\r
1901         {\r
1902             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1903         }\r
1904     }\r
1905 \r
1906 #endif /* INCLUDE_vTaskSuspend */\r
1907 \r
1908 /*-----------------------------------------------------------*/\r
1909 \r
1910 #if ( ( INCLUDE_xTaskResumeFromISR == 1 ) && ( INCLUDE_vTaskSuspend == 1 ) )\r
1911 \r
1912     BaseType_t xTaskResumeFromISR( TaskHandle_t xTaskToResume )\r
1913     {\r
1914         BaseType_t xYieldRequired = pdFALSE;\r
1915         TCB_t * const pxTCB = xTaskToResume;\r
1916         UBaseType_t uxSavedInterruptStatus;\r
1917 \r
1918         configASSERT( xTaskToResume );\r
1919 \r
1920         /* RTOS ports that support interrupt nesting have the concept of a\r
1921          * maximum  system call (or maximum API call) interrupt priority.\r
1922          * Interrupts that are  above the maximum system call priority are keep\r
1923          * permanently enabled, even when the RTOS kernel is in a critical section,\r
1924          * but cannot make any calls to FreeRTOS API functions.  If configASSERT()\r
1925          * is defined in FreeRTOSConfig.h then\r
1926          * portASSERT_IF_INTERRUPT_PRIORITY_INVALID() will result in an assertion\r
1927          * failure if a FreeRTOS API function is called from an interrupt that has\r
1928          * been assigned a priority above the configured maximum system call\r
1929          * priority.  Only FreeRTOS functions that end in FromISR can be called\r
1930          * from interrupts  that have been assigned a priority at or (logically)\r
1931          * below the maximum system call interrupt priority.  FreeRTOS maintains a\r
1932          * separate interrupt safe API to ensure interrupt entry is as fast and as\r
1933          * simple as possible.  More information (albeit Cortex-M specific) is\r
1934          * provided on the following link:\r
1935          * https://www.FreeRTOS.org/RTOS-Cortex-M3-M4.html */\r
1936         portASSERT_IF_INTERRUPT_PRIORITY_INVALID();\r
1937 \r
1938         uxSavedInterruptStatus = portSET_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR();\r
1939         {\r
1940             if( prvTaskIsTaskSuspended( pxTCB ) != pdFALSE )\r
1941             {\r
1942                 traceTASK_RESUME_FROM_ISR( pxTCB );\r
1943 \r
1944                 /* Check the ready lists can be accessed. */\r
1945                 if( uxSchedulerSuspended == ( UBaseType_t ) pdFALSE )\r
1946                 {\r
1947                     /* Ready lists can be accessed so move the task from the\r
1948                      * suspended list to the ready list directly. */\r
1949                     if( pxTCB->uxPriority >= pxCurrentTCB->uxPriority )\r
1950                     {\r
1951                         xYieldRequired = pdTRUE;\r
1952                     }\r
1953                     else\r
1954                     {\r
1955                         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1956                     }\r
1957 \r
1958                     ( void ) uxListRemove( &( pxTCB->xStateListItem ) );\r
1959                     prvAddTaskToReadyList( pxTCB );\r
1960                 }\r
1961                 else\r
1962                 {\r
1963                     /* The delayed or ready lists cannot be accessed so the task\r
1964                      * is held in the pending ready list until the scheduler is\r
1965                      * unsuspended. */\r
1966                     vListInsertEnd( &( xPendingReadyList ), &( pxTCB->xEventListItem ) );\r
1967                 }\r
1968             }\r
1969             else\r
1970             {\r
1971                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1972             }\r
1973         }\r
1974         portCLEAR_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR( uxSavedInterruptStatus );\r
1975 \r
1976         return xYieldRequired;\r
1977     }\r
1978 \r
1979 #endif /* ( ( INCLUDE_xTaskResumeFromISR == 1 ) && ( INCLUDE_vTaskSuspend == 1 ) ) */\r
1980 /*-----------------------------------------------------------*/\r
1981 \r
1982 void vTaskStartScheduler( void )\r
1983 {\r
1984     BaseType_t xReturn;\r
1985 \r
1986     /* Add the idle task at the lowest priority. */\r
1987     #if ( configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION == 1 )\r
1988         {\r
1989             StaticTask_t * pxIdleTaskTCBBuffer = NULL;\r
1990             StackType_t * pxIdleTaskStackBuffer = NULL;\r
1991             uint32_t ulIdleTaskStackSize;\r
1992 \r
1993             /* The Idle task is created using user provided RAM - obtain the\r
1994              * address of the RAM then create the idle task. */\r
1995             vApplicationGetIdleTaskMemory( &pxIdleTaskTCBBuffer, &pxIdleTaskStackBuffer, &ulIdleTaskStackSize );\r
1996             xIdleTaskHandle = xTaskCreateStatic( prvIdleTask,\r
1997                                                  configIDLE_TASK_NAME,\r
1998                                                  ulIdleTaskStackSize,\r
1999                                                  ( void * ) NULL,       /*lint !e961.  The cast is not redundant for all compilers. */\r
2000                                                  portPRIVILEGE_BIT,     /* In effect ( tskIDLE_PRIORITY | portPRIVILEGE_BIT ), but tskIDLE_PRIORITY is zero. */\r
2001                                                  pxIdleTaskStackBuffer,\r
2002                                                  pxIdleTaskTCBBuffer ); /*lint !e961 MISRA exception, justified as it is not a redundant explicit cast to all supported compilers. */\r
2003 \r
2004             if( xIdleTaskHandle != NULL )\r
2005             {\r
2006                 xReturn = pdPASS;\r
2007             }\r
2008             else\r
2009             {\r
2010                 xReturn = pdFAIL;\r
2011             }\r
2012         }\r
2013     #else /* if ( configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION == 1 ) */\r
2014         {\r
2015             /* The Idle task is being created using dynamically allocated RAM. */\r
2016             xReturn = xTaskCreate( prvIdleTask,\r
2017                                    configIDLE_TASK_NAME,\r
2018                                    configMINIMAL_STACK_SIZE,\r
2019                                    ( void * ) NULL,\r
2020                                    portPRIVILEGE_BIT,  /* In effect ( tskIDLE_PRIORITY | portPRIVILEGE_BIT ), but tskIDLE_PRIORITY is zero. */\r
2021                                    &xIdleTaskHandle ); /*lint !e961 MISRA exception, justified as it is not a redundant explicit cast to all supported compilers. */\r
2022         }\r
2023     #endif /* configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION */\r
2024 \r
2025     #if ( configUSE_TIMERS == 1 )\r
2026         {\r
2027             if( xReturn == pdPASS )\r
2028             {\r
2029                 xReturn = xTimerCreateTimerTask();\r
2030             }\r
2031             else\r
2032             {\r
2033                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2034             }\r
2035         }\r
2036     #endif /* configUSE_TIMERS */\r
2037 \r
2038     if( xReturn == pdPASS )\r
2039     {\r
2040         /* freertos_tasks_c_additions_init() should only be called if the user\r
2041          * definable macro FREERTOS_TASKS_C_ADDITIONS_INIT() is defined, as that is\r
2042          * the only macro called by the function. */\r
2043         #ifdef FREERTOS_TASKS_C_ADDITIONS_INIT\r
2044             {\r
2045                 freertos_tasks_c_additions_init();\r
2046             }\r
2047         #endif\r
2048 \r
2049         /* Interrupts are turned off here, to ensure a tick does not occur\r
2050          * before or during the call to xPortStartScheduler().  The stacks of\r
2051          * the created tasks contain a status word with interrupts switched on\r
2052          * so interrupts will automatically get re-enabled when the first task\r
2053          * starts to run. */\r
2054         portDISABLE_INTERRUPTS();\r
2055 \r
2056         #if ( configUSE_NEWLIB_REENTRANT == 1 )\r
2057             {\r
2058                 /* Switch Newlib's _impure_ptr variable to point to the _reent\r
2059                  * structure specific to the task that will run first.\r
2060                  * See the third party link http://www.nadler.com/embedded/newlibAndFreeRTOS.html\r
2061                  * for additional information. */\r
2062                 _impure_ptr = &( pxCurrentTCB->xNewLib_reent );\r
2063             }\r
2064         #endif /* configUSE_NEWLIB_REENTRANT */\r
2065 \r
2066         xNextTaskUnblockTime = portMAX_DELAY;\r
2067         xSchedulerRunning = pdTRUE;\r
2068         xTickCount = ( TickType_t ) configINITIAL_TICK_COUNT;\r
2069 \r
2070         /* If configGENERATE_RUN_TIME_STATS is defined then the following\r
2071          * macro must be defined to configure the timer/counter used to generate\r
2072          * the run time counter time base.   NOTE:  If configGENERATE_RUN_TIME_STATS\r
2073          * is set to 0 and the following line fails to build then ensure you do not\r
2074          * have portCONFIGURE_TIMER_FOR_RUN_TIME_STATS() defined in your\r
2075          * FreeRTOSConfig.h file. */\r
2076         portCONFIGURE_TIMER_FOR_RUN_TIME_STATS();\r
2077 \r
2078         traceTASK_SWITCHED_IN();\r
2079 \r
2080         /* Setting up the timer tick is hardware specific and thus in the\r
2081          * portable interface. */\r
2082         if( xPortStartScheduler() != pdFALSE )\r
2083         {\r
2084             /* Should not reach here as if the scheduler is running the\r
2085              * function will not return. */\r
2086         }\r
2087         else\r
2088         {\r
2089             /* Should only reach here if a task calls xTaskEndScheduler(). */\r
2090         }\r
2091     }\r
2092     else\r
2093     {\r
2094         /* This line will only be reached if the kernel could not be started,\r
2095          * because there was not enough FreeRTOS heap to create the idle task\r
2096          * or the timer task. */\r
2097         configASSERT( xReturn != errCOULD_NOT_ALLOCATE_REQUIRED_MEMORY );\r
2098     }\r
2099 \r
2100     /* Prevent compiler warnings if INCLUDE_xTaskGetIdleTaskHandle is set to 0,\r
2101      * meaning xIdleTaskHandle is not used anywhere else. */\r
2102     ( void ) xIdleTaskHandle;\r
2103     \r
2104     /* OpenOCD makes use of uxTopUsedPriority for thread debugging. Prevent uxTopUsedPriority \r
2105      * from getting optimized out as it is no longer used by the kernel. */\r
2106     ( void ) uxTopUsedPriority;\r
2107 }\r
2108 /*-----------------------------------------------------------*/\r
2109 \r
2110 void vTaskEndScheduler( void )\r
2111 {\r
2112     /* Stop the scheduler interrupts and call the portable scheduler end\r
2113      * routine so the original ISRs can be restored if necessary.  The port\r
2114      * layer must ensure interrupts enable  bit is left in the correct state. */\r
2115     portDISABLE_INTERRUPTS();\r
2116     xSchedulerRunning = pdFALSE;\r
2117     vPortEndScheduler();\r
2118 }\r
2119 /*----------------------------------------------------------*/\r
2120 \r
2121 void vTaskSuspendAll( void )\r
2122 {\r
2123     /* A critical section is not required as the variable is of type\r
2124      * BaseType_t.  Please read Richard Barry's reply in the following link to a\r
2125      * post in the FreeRTOS support forum before reporting this as a bug! -\r
2126      * https://goo.gl/wu4acr */\r
2127 \r
2128     /* portSOFRWARE_BARRIER() is only implemented for emulated/simulated ports that\r
2129      * do not otherwise exhibit real time behaviour. */\r
2130     portSOFTWARE_BARRIER();\r
2131 \r
2132     /* The scheduler is suspended if uxSchedulerSuspended is non-zero.  An increment\r
2133      * is used to allow calls to vTaskSuspendAll() to nest. */\r
2134     ++uxSchedulerSuspended;\r
2135 \r
2136     /* Enforces ordering for ports and optimised compilers that may otherwise place\r
2137      * the above increment elsewhere. */\r
2138     portMEMORY_BARRIER();\r
2139 }\r
2140 /*----------------------------------------------------------*/\r
2141 \r
2142 #if ( configUSE_TICKLESS_IDLE != 0 )\r
2143 \r
2144     static TickType_t prvGetExpectedIdleTime( void )\r
2145     {\r
2146         TickType_t xReturn;\r
2147         UBaseType_t uxHigherPriorityReadyTasks = pdFALSE;\r
2148 \r
2149         /* uxHigherPriorityReadyTasks takes care of the case where\r
2150          * configUSE_PREEMPTION is 0, so there may be tasks above the idle priority\r
2151          * task that are in the Ready state, even though the idle task is\r
2152          * running. */\r
2153         #if ( configUSE_PORT_OPTIMISED_TASK_SELECTION == 0 )\r
2154             {\r
2155                 if( uxTopReadyPriority > tskIDLE_PRIORITY )\r
2156                 {\r
2157                     uxHigherPriorityReadyTasks = pdTRUE;\r
2158                 }\r
2159             }\r
2160         #else\r
2161             {\r
2162                 const UBaseType_t uxLeastSignificantBit = ( UBaseType_t ) 0x01;\r
2163 \r
2164                 /* When port optimised task selection is used the uxTopReadyPriority\r
2165                  * variable is used as a bit map.  If bits other than the least\r
2166                  * significant bit are set then there are tasks that have a priority\r
2167                  * above the idle priority that are in the Ready state.  This takes\r
2168                  * care of the case where the co-operative scheduler is in use. */\r
2169                 if( uxTopReadyPriority > uxLeastSignificantBit )\r
2170                 {\r
2171                     uxHigherPriorityReadyTasks = pdTRUE;\r
2172                 }\r
2173             }\r
2174         #endif /* if ( configUSE_PORT_OPTIMISED_TASK_SELECTION == 0 ) */\r
2175 \r
2176         if( pxCurrentTCB->uxPriority > tskIDLE_PRIORITY )\r
2177         {\r
2178             xReturn = 0;\r
2179         }\r
2180         else if( listCURRENT_LIST_LENGTH( &( pxReadyTasksLists[ tskIDLE_PRIORITY ] ) ) > 1 )\r
2181         {\r
2182             /* There are other idle priority tasks in the ready state.  If\r
2183              * time slicing is used then the very next tick interrupt must be\r
2184              * processed. */\r
2185             xReturn = 0;\r
2186         }\r
2187         else if( uxHigherPriorityReadyTasks != pdFALSE )\r
2188         {\r
2189             /* There are tasks in the Ready state that have a priority above the\r
2190              * idle priority.  This path can only be reached if\r
2191              * configUSE_PREEMPTION is 0. */\r
2192             xReturn = 0;\r
2193         }\r
2194         else\r
2195         {\r
2196             xReturn = xNextTaskUnblockTime - xTickCount;\r
2197         }\r
2198 \r
2199         return xReturn;\r
2200     }\r
2201 \r
2202 #endif /* configUSE_TICKLESS_IDLE */\r
2203 /*----------------------------------------------------------*/\r
2204 \r
2205 BaseType_t xTaskResumeAll( void )\r
2206 {\r
2207     TCB_t * pxTCB = NULL;\r
2208     BaseType_t xAlreadyYielded = pdFALSE;\r
2209 \r
2210     /* If uxSchedulerSuspended is zero then this function does not match a\r
2211      * previous call to vTaskSuspendAll(). */\r
2212     configASSERT( uxSchedulerSuspended );\r
2213 \r
2214     /* It is possible that an ISR caused a task to be removed from an event\r
2215      * list while the scheduler was suspended.  If this was the case then the\r
2216      * removed task will have been added to the xPendingReadyList.  Once the\r
2217      * scheduler has been resumed it is safe to move all the pending ready\r
2218      * tasks from this list into their appropriate ready list. */\r
2219     taskENTER_CRITICAL();\r
2220     {\r
2221         --uxSchedulerSuspended;\r
2222 \r
2223         if( uxSchedulerSuspended == ( UBaseType_t ) pdFALSE )\r
2224         {\r
2225             if( uxCurrentNumberOfTasks > ( UBaseType_t ) 0U )\r
2226             {\r
2227                 /* Move any readied tasks from the pending list into the\r
2228                  * appropriate ready list. */\r
2229                 while( listLIST_IS_EMPTY( &xPendingReadyList ) == pdFALSE )\r
2230                 {\r
2231                     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
2232                     ( void ) uxListRemove( &( pxTCB->xEventListItem ) );\r
2233                     ( void ) uxListRemove( &( pxTCB->xStateListItem ) );\r
2234                     prvAddTaskToReadyList( pxTCB );\r
2235 \r
2236                     /* If the moved task has a priority higher than the current\r
2237                      * task then a yield must be performed. */\r
2238                     if( pxTCB->uxPriority >= pxCurrentTCB->uxPriority )\r
2239                     {\r
2240                         xYieldPending = pdTRUE;\r
2241                     }\r
2242                     else\r
2243                     {\r
2244                         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2245                     }\r
2246                 }\r
2247 \r
2248                 if( pxTCB != NULL )\r
2249                 {\r
2250                     /* A task was unblocked while the scheduler was suspended,\r
2251                      * which may have prevented the next unblock time from being\r
2252                      * re-calculated, in which case re-calculate it now.  Mainly\r
2253                      * important for low power tickless implementations, where\r
2254                      * this can prevent an unnecessary exit from low power\r
2255                      * state. */\r
2256                     prvResetNextTaskUnblockTime();\r
2257                 }\r
2258 \r
2259                 /* If any ticks occurred while the scheduler was suspended then\r
2260                  * they should be processed now.  This ensures the tick count does\r
2261                  * not  slip, and that any delayed tasks are resumed at the correct\r
2262                  * time. */\r
2263                 {\r
2264                     TickType_t xPendedCounts = xPendedTicks; /* Non-volatile copy. */\r
2265 \r
2266                     if( xPendedCounts > ( TickType_t ) 0U )\r
2267                     {\r
2268                         do\r
2269                         {\r
2270                             if( xTaskIncrementTick() != pdFALSE )\r
2271                             {\r
2272                                 xYieldPending = pdTRUE;\r
2273                             }\r
2274                             else\r
2275                             {\r
2276                                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2277                             }\r
2278 \r
2279                             --xPendedCounts;\r
2280                         } while( xPendedCounts > ( TickType_t ) 0U );\r
2281 \r
2282                         xPendedTicks = 0;\r
2283                     }\r
2284                     else\r
2285                     {\r
2286                         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2287                     }\r
2288                 }\r
2289 \r
2290                 if( xYieldPending != pdFALSE )\r
2291                 {\r
2292                     #if ( configUSE_PREEMPTION != 0 )\r
2293                         {\r
2294                             xAlreadyYielded = pdTRUE;\r
2295                         }\r
2296                     #endif\r
2297                     taskYIELD_IF_USING_PREEMPTION();\r
2298                 }\r
2299                 else\r
2300                 {\r
2301                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2302                 }\r
2303             }\r
2304         }\r
2305         else\r
2306         {\r
2307             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2308         }\r
2309     }\r
2310     taskEXIT_CRITICAL();\r
2311 \r
2312     return xAlreadyYielded;\r
2313 }\r
2314 /*-----------------------------------------------------------*/\r
2315 \r
2316 TickType_t xTaskGetTickCount( void )\r
2317 {\r
2318     TickType_t xTicks;\r
2319 \r
2320     /* Critical section required if running on a 16 bit processor. */\r
2321     portTICK_TYPE_ENTER_CRITICAL();\r
2322     {\r
2323         xTicks = xTickCount;\r
2324     }\r
2325     portTICK_TYPE_EXIT_CRITICAL();\r
2326 \r
2327     return xTicks;\r
2328 }\r
2329 /*-----------------------------------------------------------*/\r
2330 \r
2331 TickType_t xTaskGetTickCountFromISR( void )\r
2332 {\r
2333     TickType_t xReturn;\r
2334     UBaseType_t uxSavedInterruptStatus;\r
2335 \r
2336     /* RTOS ports that support interrupt nesting have the concept of a maximum\r
2337      * system call (or maximum API call) interrupt priority.  Interrupts that are\r
2338      * above the maximum system call priority are kept permanently enabled, even\r
2339      * when the RTOS kernel is in a critical section, but cannot make any calls to\r
2340      * FreeRTOS API functions.  If configASSERT() is defined in FreeRTOSConfig.h\r
2341      * then portASSERT_IF_INTERRUPT_PRIORITY_INVALID() will result in an assertion\r
2342      * failure if a FreeRTOS API function is called from an interrupt that has been\r
2343      * assigned a priority above the configured maximum system call priority.\r
2344      * Only FreeRTOS functions that end in FromISR can be called from interrupts\r
2345      * that have been assigned a priority at or (logically) below the maximum\r
2346      * system call  interrupt priority.  FreeRTOS maintains a separate interrupt\r
2347      * safe API to ensure interrupt entry is as fast and as simple as possible.\r
2348      * More information (albeit Cortex-M specific) is provided on the following\r
2349      * link: https://www.FreeRTOS.org/RTOS-Cortex-M3-M4.html */\r
2350     portASSERT_IF_INTERRUPT_PRIORITY_INVALID();\r
2351 \r
2352     uxSavedInterruptStatus = portTICK_TYPE_SET_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR();\r
2353     {\r
2354         xReturn = xTickCount;\r
2355     }\r
2356     portTICK_TYPE_CLEAR_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR( uxSavedInterruptStatus );\r
2357 \r
2358     return xReturn;\r
2359 }\r
2360 /*-----------------------------------------------------------*/\r
2361 \r
2362 UBaseType_t uxTaskGetNumberOfTasks( void )\r
2363 {\r
2364     /* A critical section is not required because the variables are of type\r
2365      * BaseType_t. */\r
2366     return uxCurrentNumberOfTasks;\r
2367 }\r
2368 /*-----------------------------------------------------------*/\r
2369 \r
2370 char * pcTaskGetName( TaskHandle_t xTaskToQuery ) /*lint !e971 Unqualified char types are allowed for strings and single characters only. */\r
2371 {\r
2372     TCB_t * pxTCB;\r
2373 \r
2374     /* If null is passed in here then the name of the calling task is being\r
2375      * queried. */\r
2376     pxTCB = prvGetTCBFromHandle( xTaskToQuery );\r
2377     configASSERT( pxTCB );\r
2378     return &( pxTCB->pcTaskName[ 0 ] );\r
2379 }\r
2380 /*-----------------------------------------------------------*/\r
2381 \r
2382 #if ( INCLUDE_xTaskGetHandle == 1 )\r
2383 \r
2384     static TCB_t * prvSearchForNameWithinSingleList( List_t * pxList,\r
2385                                                      const char pcNameToQuery[] )\r
2386     {\r
2387         TCB_t * pxNextTCB, * pxFirstTCB, * pxReturn = NULL;\r
2388         UBaseType_t x;\r
2389         char cNextChar;\r
2390         BaseType_t xBreakLoop;\r
2391 \r
2392         /* This function is called with the scheduler suspended. */\r
2393 \r
2394         if( listCURRENT_LIST_LENGTH( pxList ) > ( UBaseType_t ) 0 )\r
2395         {\r
2396             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
2397 \r
2398             do\r
2399             {\r
2400                 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
2401 \r
2402                 /* Check each character in the name looking for a match or\r
2403                  * mismatch. */\r
2404                 xBreakLoop = pdFALSE;\r
2405 \r
2406                 for( x = ( UBaseType_t ) 0; x < ( UBaseType_t ) configMAX_TASK_NAME_LEN; x++ )\r
2407                 {\r
2408                     cNextChar = pxNextTCB->pcTaskName[ x ];\r
2409 \r
2410                     if( cNextChar != pcNameToQuery[ x ] )\r
2411                     {\r
2412                         /* Characters didn't match. */\r
2413                         xBreakLoop = pdTRUE;\r
2414                     }\r
2415                     else if( cNextChar == ( char ) 0x00 )\r
2416                     {\r
2417                         /* Both strings terminated, a match must have been\r
2418                          * found. */\r
2419                         pxReturn = pxNextTCB;\r
2420                         xBreakLoop = pdTRUE;\r
2421                     }\r
2422                     else\r
2423                     {\r
2424                         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2425                     }\r
2426 \r
2427                     if( xBreakLoop != pdFALSE )\r
2428                     {\r
2429                         break;\r
2430                     }\r
2431                 }\r
2432 \r
2433                 if( pxReturn != NULL )\r
2434                 {\r
2435                     /* The handle has been found. */\r
2436                     break;\r
2437                 }\r
2438             } while( pxNextTCB != pxFirstTCB );\r
2439         }\r
2440         else\r
2441         {\r
2442             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2443         }\r
2444 \r
2445         return pxReturn;\r
2446     }\r
2447 \r
2448 #endif /* INCLUDE_xTaskGetHandle */\r
2449 /*-----------------------------------------------------------*/\r
2450 \r
2451 #if ( INCLUDE_xTaskGetHandle == 1 )\r
2452 \r
2453     TaskHandle_t xTaskGetHandle( const char * pcNameToQuery ) /*lint !e971 Unqualified char types are allowed for strings and single characters only. */\r
2454     {\r
2455         UBaseType_t uxQueue = configMAX_PRIORITIES;\r
2456         TCB_t * pxTCB;\r
2457 \r
2458         /* Task names will be truncated to configMAX_TASK_NAME_LEN - 1 bytes. */\r
2459         configASSERT( strlen( pcNameToQuery ) < configMAX_TASK_NAME_LEN );\r
2460 \r
2461         vTaskSuspendAll();\r
2462         {\r
2463             /* Search the ready lists. */\r
2464             do\r
2465             {\r
2466                 uxQueue--;\r
2467                 pxTCB = prvSearchForNameWithinSingleList( ( List_t * ) &( pxReadyTasksLists[ uxQueue ] ), pcNameToQuery );\r
2468 \r
2469                 if( pxTCB != NULL )\r
2470                 {\r
2471                     /* Found the handle. */\r
2472                     break;\r
2473                 }\r
2474             } while( uxQueue > ( UBaseType_t ) tskIDLE_PRIORITY ); /*lint !e961 MISRA exception as the casts are only redundant for some ports. */\r
2475 \r
2476             /* Search the delayed lists. */\r
2477             if( pxTCB == NULL )\r
2478             {\r
2479                 pxTCB = prvSearchForNameWithinSingleList( ( List_t * ) pxDelayedTaskList, pcNameToQuery );\r
2480             }\r
2481 \r
2482             if( pxTCB == NULL )\r
2483             {\r
2484                 pxTCB = prvSearchForNameWithinSingleList( ( List_t * ) pxOverflowDelayedTaskList, pcNameToQuery );\r
2485             }\r
2486 \r
2487             #if ( INCLUDE_vTaskSuspend == 1 )\r
2488                 {\r
2489                     if( pxTCB == NULL )\r
2490                     {\r
2491                         /* Search the suspended list. */\r
2492                         pxTCB = prvSearchForNameWithinSingleList( &xSuspendedTaskList, pcNameToQuery );\r
2493                     }\r
2494                 }\r
2495             #endif\r
2496 \r
2497             #if ( INCLUDE_vTaskDelete == 1 )\r
2498                 {\r
2499                     if( pxTCB == NULL )\r
2500                     {\r
2501                         /* Search the deleted list. */\r
2502                         pxTCB = prvSearchForNameWithinSingleList( &xTasksWaitingTermination, pcNameToQuery );\r
2503                     }\r
2504                 }\r
2505             #endif\r
2506         }\r
2507         ( void ) xTaskResumeAll();\r
2508 \r
2509         return pxTCB;\r
2510     }\r
2511 \r
2512 #endif /* INCLUDE_xTaskGetHandle */\r
2513 /*-----------------------------------------------------------*/\r
2514 \r
2515 #if ( configUSE_TRACE_FACILITY == 1 )\r
2516 \r
2517     UBaseType_t uxTaskGetSystemState( TaskStatus_t * const pxTaskStatusArray,\r
2518                                       const UBaseType_t uxArraySize,\r
2519                                       uint32_t * const pulTotalRunTime )\r
2520     {\r
2521         UBaseType_t uxTask = 0, uxQueue = configMAX_PRIORITIES;\r
2522 \r
2523         vTaskSuspendAll();\r
2524         {\r
2525             /* Is there a space in the array for each task in the system? */\r
2526             if( uxArraySize >= uxCurrentNumberOfTasks )\r
2527             {\r
2528                 /* Fill in an TaskStatus_t structure with information on each\r
2529                  * task in the Ready state. */\r
2530                 do\r
2531                 {\r
2532                     uxQueue--;\r
2533                     uxTask += prvListTasksWithinSingleList( &( pxTaskStatusArray[ uxTask ] ), &( pxReadyTasksLists[ uxQueue ] ), eReady );\r
2534                 } while( uxQueue > ( UBaseType_t ) tskIDLE_PRIORITY ); /*lint !e961 MISRA exception as the casts are only redundant for some ports. */\r
2535 \r
2536                 /* Fill in an TaskStatus_t structure with information on each\r
2537                  * task in the Blocked state. */\r
2538                 uxTask += prvListTasksWithinSingleList( &( pxTaskStatusArray[ uxTask ] ), ( List_t * ) pxDelayedTaskList, eBlocked );\r
2539                 uxTask += prvListTasksWithinSingleList( &( pxTaskStatusArray[ uxTask ] ), ( List_t * ) pxOverflowDelayedTaskList, eBlocked );\r
2540 \r
2541                 #if ( INCLUDE_vTaskDelete == 1 )\r
2542                     {\r
2543                         /* Fill in an TaskStatus_t structure with information on\r
2544                          * each task that has been deleted but not yet cleaned up. */\r
2545                         uxTask += prvListTasksWithinSingleList( &( pxTaskStatusArray[ uxTask ] ), &xTasksWaitingTermination, eDeleted );\r
2546                     }\r
2547                 #endif\r
2548 \r
2549                 #if ( INCLUDE_vTaskSuspend == 1 )\r
2550                     {\r
2551                         /* Fill in an TaskStatus_t structure with information on\r
2552                          * each task in the Suspended state. */\r
2553                         uxTask += prvListTasksWithinSingleList( &( pxTaskStatusArray[ uxTask ] ), &xSuspendedTaskList, eSuspended );\r
2554                     }\r
2555                 #endif\r
2556 \r
2557                 #if ( configGENERATE_RUN_TIME_STATS == 1 )\r
2558                     {\r
2559                         if( pulTotalRunTime != NULL )\r
2560                         {\r
2561                             #ifdef portALT_GET_RUN_TIME_COUNTER_VALUE\r
2562                                 portALT_GET_RUN_TIME_COUNTER_VALUE( ( *pulTotalRunTime ) );\r
2563                             #else\r
2564                                 *pulTotalRunTime = portGET_RUN_TIME_COUNTER_VALUE();\r
2565                             #endif\r
2566                         }\r
2567                     }\r
2568                 #else /* if ( configGENERATE_RUN_TIME_STATS == 1 ) */\r
2569                     {\r
2570                         if( pulTotalRunTime != NULL )\r
2571                         {\r
2572                             *pulTotalRunTime = 0;\r
2573                         }\r
2574                     }\r
2575                 #endif /* if ( configGENERATE_RUN_TIME_STATS == 1 ) */\r
2576             }\r
2577             else\r
2578             {\r
2579                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2580             }\r
2581         }\r
2582         ( void ) xTaskResumeAll();\r
2583 \r
2584         return uxTask;\r
2585     }\r
2586 \r
2587 #endif /* configUSE_TRACE_FACILITY */\r
2588 /*----------------------------------------------------------*/\r
2589 \r
2590 #if ( INCLUDE_xTaskGetIdleTaskHandle == 1 )\r
2591 \r
2592     TaskHandle_t xTaskGetIdleTaskHandle( void )\r
2593     {\r
2594         /* If xTaskGetIdleTaskHandle() is called before the scheduler has been\r
2595          * started, then xIdleTaskHandle will be NULL. */\r
2596         configASSERT( ( xIdleTaskHandle != NULL ) );\r
2597         return xIdleTaskHandle;\r
2598     }\r
2599 \r
2600 #endif /* INCLUDE_xTaskGetIdleTaskHandle */\r
2601 /*----------------------------------------------------------*/\r
2602 \r
2603 /* This conditional compilation should use inequality to 0, not equality to 1.\r
2604  * This is to ensure vTaskStepTick() is available when user defined low power mode\r
2605  * implementations require configUSE_TICKLESS_IDLE to be set to a value other than\r
2606  * 1. */\r
2607 #if ( configUSE_TICKLESS_IDLE != 0 )\r
2608 \r
2609     void vTaskStepTick( const TickType_t xTicksToJump )\r
2610     {\r
2611         /* Correct the tick count value after a period during which the tick\r
2612          * was suppressed.  Note this does *not* call the tick hook function for\r
2613          * each stepped tick. */\r
2614         configASSERT( ( xTickCount + xTicksToJump ) <= xNextTaskUnblockTime );\r
2615         xTickCount += xTicksToJump;\r
2616         traceINCREASE_TICK_COUNT( xTicksToJump );\r
2617     }\r
2618 \r
2619 #endif /* configUSE_TICKLESS_IDLE */\r
2620 /*----------------------------------------------------------*/\r
2621 \r
2622 BaseType_t xTaskCatchUpTicks( TickType_t xTicksToCatchUp )\r
2623 {\r
2624     BaseType_t xYieldOccurred;\r
2625 \r
2626     /* Must not be called with the scheduler suspended as the implementation\r
2627      * relies on xPendedTicks being wound down to 0 in xTaskResumeAll(). */\r
2628     configASSERT( uxSchedulerSuspended == 0 );\r
2629 \r
2630     /* Use xPendedTicks to mimic xTicksToCatchUp number of ticks occurring when\r
2631      * the scheduler is suspended so the ticks are executed in xTaskResumeAll(). */\r
2632     vTaskSuspendAll();\r
2633     xPendedTicks += xTicksToCatchUp;\r
2634     xYieldOccurred = xTaskResumeAll();\r
2635 \r
2636     return xYieldOccurred;\r
2637 }\r
2638 /*----------------------------------------------------------*/\r
2639 \r
2640 #if ( INCLUDE_xTaskAbortDelay == 1 )\r
2641 \r
2642     BaseType_t xTaskAbortDelay( TaskHandle_t xTask )\r
2643     {\r
2644         TCB_t * pxTCB = xTask;\r
2645         BaseType_t xReturn;\r
2646 \r
2647         configASSERT( pxTCB );\r
2648 \r
2649         vTaskSuspendAll();\r
2650         {\r
2651             /* A task can only be prematurely removed from the Blocked state if\r
2652              * it is actually in the Blocked state. */\r
2653             if( eTaskGetState( xTask ) == eBlocked )\r
2654             {\r
2655                 xReturn = pdPASS;\r
2656 \r
2657                 /* Remove the reference to the task from the blocked list.  An\r
2658                  * interrupt won't touch the xStateListItem because the\r
2659                  * scheduler is suspended. */\r
2660                 ( void ) uxListRemove( &( pxTCB->xStateListItem ) );\r
2661 \r
2662                 /* Is the task waiting on an event also?  If so remove it from\r
2663                  * the event list too.  Interrupts can touch the event list item,\r
2664                  * even though the scheduler is suspended, so a critical section\r
2665                  * is used. */\r
2666                 taskENTER_CRITICAL();\r
2667                 {\r
2668                     if( listLIST_ITEM_CONTAINER( &( pxTCB->xEventListItem ) ) != NULL )\r
2669                     {\r
2670                         ( void ) uxListRemove( &( pxTCB->xEventListItem ) );\r
2671 \r
2672                         /* This lets the task know it was forcibly removed from the\r
2673                          * blocked state so it should not re-evaluate its block time and\r
2674                          * then block again. */\r
2675                         pxTCB->ucDelayAborted = pdTRUE;\r
2676                     }\r
2677                     else\r
2678                     {\r
2679                         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2680                     }\r
2681                 }\r
2682                 taskEXIT_CRITICAL();\r
2683 \r
2684                 /* Place the unblocked task into the appropriate ready list. */\r
2685                 prvAddTaskToReadyList( pxTCB );\r
2686 \r
2687                 /* A task being unblocked cannot cause an immediate context\r
2688                  * switch if preemption is turned off. */\r
2689                 #if ( configUSE_PREEMPTION == 1 )\r
2690                     {\r
2691                         /* Preemption is on, but a context switch should only be\r
2692                          *  performed if the unblocked task has a priority that is\r
2693                          *  equal to or higher than the currently executing task. */\r
2694                         if( pxTCB->uxPriority > pxCurrentTCB->uxPriority )\r
2695                         {\r
2696                             /* Pend the yield to be performed when the scheduler\r
2697                              * is unsuspended. */\r
2698                             xYieldPending = pdTRUE;\r
2699                         }\r
2700                         else\r
2701                         {\r
2702                             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2703                         }\r
2704                     }\r
2705                 #endif /* configUSE_PREEMPTION */\r
2706             }\r
2707             else\r
2708             {\r
2709                 xReturn = pdFAIL;\r
2710             }\r
2711         }\r
2712         ( void ) xTaskResumeAll();\r
2713 \r
2714         return xReturn;\r
2715     }\r
2716 \r
2717 #endif /* INCLUDE_xTaskAbortDelay */\r
2718 /*----------------------------------------------------------*/\r
2719 \r
2720 BaseType_t xTaskIncrementTick( void )\r
2721 {\r
2722     TCB_t * pxTCB;\r
2723     TickType_t xItemValue;\r
2724     BaseType_t xSwitchRequired = pdFALSE;\r
2725 \r
2726     /* Called by the portable layer each time a tick interrupt occurs.\r
2727      * Increments the tick then checks to see if the new tick value will cause any\r
2728      * tasks to be unblocked. */\r
2729     traceTASK_INCREMENT_TICK( xTickCount );\r
2730 \r
2731     if( uxSchedulerSuspended == ( UBaseType_t ) pdFALSE )\r
2732     {\r
2733         /* Minor optimisation.  The tick count cannot change in this\r
2734          * block. */\r
2735         const TickType_t xConstTickCount = xTickCount + ( TickType_t ) 1;\r
2736 \r
2737         /* Increment the RTOS tick, switching the delayed and overflowed\r
2738          * delayed lists if it wraps to 0. */\r
2739         xTickCount = xConstTickCount;\r
2740 \r
2741         if( xConstTickCount == ( TickType_t ) 0U ) /*lint !e774 'if' does not always evaluate to false as it is looking for an overflow. */\r
2742         {\r
2743             taskSWITCH_DELAYED_LISTS();\r
2744         }\r
2745         else\r
2746         {\r
2747             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2748         }\r
2749 \r
2750         /* See if this tick has made a timeout expire.  Tasks are stored in\r
2751          * the  queue in the order of their wake time - meaning once one task\r
2752          * has been found whose block time has not expired there is no need to\r
2753          * look any further down the list. */\r
2754         if( xConstTickCount >= xNextTaskUnblockTime )\r
2755         {\r
2756             for( ; ; )\r
2757             {\r
2758                 if( listLIST_IS_EMPTY( pxDelayedTaskList ) != pdFALSE )\r
2759                 {\r
2760                     /* The delayed list is empty.  Set xNextTaskUnblockTime\r
2761                      * to the maximum possible value so it is extremely\r
2762                      * unlikely that the\r
2763                      * if( xTickCount >= xNextTaskUnblockTime ) test will pass\r
2764                      * next time through. */\r
2765                     xNextTaskUnblockTime = portMAX_DELAY; /*lint !e961 MISRA exception as the casts are only redundant for some ports. */\r
2766                     break;\r
2767                 }\r
2768                 else\r
2769                 {\r
2770                     /* The delayed list is not empty, get the value of the\r
2771                      * item at the head of the delayed list.  This is the time\r
2772                      * at which the task at the head of the delayed list must\r
2773                      * be removed from the Blocked state. */\r
2774                     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
2775                     xItemValue = listGET_LIST_ITEM_VALUE( &( pxTCB->xStateListItem ) );\r
2776 \r
2777                     if( xConstTickCount < xItemValue )\r
2778                     {\r
2779                         /* It is not time to unblock this item yet, but the\r
2780                          * item value is the time at which the task at the head\r
2781                          * of the blocked list must be removed from the Blocked\r
2782                          * state -  so record the item value in\r
2783                          * xNextTaskUnblockTime. */\r
2784                         xNextTaskUnblockTime = xItemValue;\r
2785                         break; /*lint !e9011 Code structure here is deedmed easier to understand with multiple breaks. */\r
2786                     }\r
2787                     else\r
2788                     {\r
2789                         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2790                     }\r
2791 \r
2792                     /* It is time to remove the item from the Blocked state. */\r
2793                     ( void ) uxListRemove( &( pxTCB->xStateListItem ) );\r
2794 \r
2795                     /* Is the task waiting on an event also?  If so remove\r
2796                      * it from the event list. */\r
2797                     if( listLIST_ITEM_CONTAINER( &( pxTCB->xEventListItem ) ) != NULL )\r
2798                     {\r
2799                         ( void ) uxListRemove( &( pxTCB->xEventListItem ) );\r
2800                     }\r
2801                     else\r
2802                     {\r
2803                         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2804                     }\r
2805 \r
2806                     /* Place the unblocked task into the appropriate ready\r
2807                      * list. */\r
2808                     prvAddTaskToReadyList( pxTCB );\r
2809 \r
2810                     /* A task being unblocked cannot cause an immediate\r
2811                      * context switch if preemption is turned off. */\r
2812                     #if ( configUSE_PREEMPTION == 1 )\r
2813                         {\r
2814                             /* Preemption is on, but a context switch should\r
2815                              * only be performed if the unblocked task has a\r
2816                              * priority that is equal to or higher than the\r
2817                              * currently executing task. */\r
2818                             if( pxTCB->uxPriority >= pxCurrentTCB->uxPriority )\r
2819                             {\r
2820                                 xSwitchRequired = pdTRUE;\r
2821                             }\r
2822                             else\r
2823                             {\r
2824                                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2825                             }\r
2826                         }\r
2827                     #endif /* configUSE_PREEMPTION */\r
2828                 }\r
2829             }\r
2830         }\r
2831 \r
2832         /* Tasks of equal priority to the currently running task will share\r
2833          * processing time (time slice) if preemption is on, and the application\r
2834          * writer has not explicitly turned time slicing off. */\r
2835         #if ( ( configUSE_PREEMPTION == 1 ) && ( configUSE_TIME_SLICING == 1 ) )\r
2836             {\r
2837                 if( listCURRENT_LIST_LENGTH( &( pxReadyTasksLists[ pxCurrentTCB->uxPriority ] ) ) > ( UBaseType_t ) 1 )\r
2838                 {\r
2839                     xSwitchRequired = pdTRUE;\r
2840                 }\r
2841                 else\r
2842                 {\r
2843                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2844                 }\r
2845             }\r
2846         #endif /* ( ( configUSE_PREEMPTION == 1 ) && ( configUSE_TIME_SLICING == 1 ) ) */\r
2847 \r
2848         #if ( configUSE_TICK_HOOK == 1 )\r
2849             {\r
2850                 /* Guard against the tick hook being called when the pended tick\r
2851                  * count is being unwound (when the scheduler is being unlocked). */\r
2852                 if( xPendedTicks == ( TickType_t ) 0 )\r
2853                 {\r
2854                     vApplicationTickHook();\r
2855                 }\r
2856                 else\r
2857                 {\r
2858                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2859                 }\r
2860             }\r
2861         #endif /* configUSE_TICK_HOOK */\r
2862 \r
2863         #if ( configUSE_PREEMPTION == 1 )\r
2864             {\r
2865                 if( xYieldPending != pdFALSE )\r
2866                 {\r
2867                     xSwitchRequired = pdTRUE;\r
2868                 }\r
2869                 else\r
2870                 {\r
2871                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2872                 }\r
2873             }\r
2874         #endif /* configUSE_PREEMPTION */\r
2875     }\r
2876     else\r
2877     {\r
2878         ++xPendedTicks;\r
2879 \r
2880         /* The tick hook gets called at regular intervals, even if the\r
2881          * scheduler is locked. */\r
2882         #if ( configUSE_TICK_HOOK == 1 )\r
2883             {\r
2884                 vApplicationTickHook();\r
2885             }\r
2886         #endif\r
2887     }\r
2888 \r
2889     return xSwitchRequired;\r
2890 }\r
2891 /*-----------------------------------------------------------*/\r
2892 \r
2893 #if ( configUSE_APPLICATION_TASK_TAG == 1 )\r
2894 \r
2895     void vTaskSetApplicationTaskTag( TaskHandle_t xTask,\r
2896                                      TaskHookFunction_t pxHookFunction )\r
2897     {\r
2898         TCB_t * xTCB;\r
2899 \r
2900         /* If xTask is NULL then it is the task hook of the calling task that is\r
2901          * getting set. */\r
2902         if( xTask == NULL )\r
2903         {\r
2904             xTCB = ( TCB_t * ) pxCurrentTCB;\r
2905         }\r
2906         else\r
2907         {\r
2908             xTCB = xTask;\r
2909         }\r
2910 \r
2911         /* Save the hook function in the TCB.  A critical section is required as\r
2912          * the value can be accessed from an interrupt. */\r
2913         taskENTER_CRITICAL();\r
2914         {\r
2915             xTCB->pxTaskTag = pxHookFunction;\r
2916         }\r
2917         taskEXIT_CRITICAL();\r
2918     }\r
2919 \r
2920 #endif /* configUSE_APPLICATION_TASK_TAG */\r
2921 /*-----------------------------------------------------------*/\r
2922 \r
2923 #if ( configUSE_APPLICATION_TASK_TAG == 1 )\r
2924 \r
2925     TaskHookFunction_t xTaskGetApplicationTaskTag( TaskHandle_t xTask )\r
2926     {\r
2927         TCB_t * pxTCB;\r
2928         TaskHookFunction_t xReturn;\r
2929 \r
2930         /* If xTask is NULL then set the calling task's hook. */\r
2931         pxTCB = prvGetTCBFromHandle( xTask );\r
2932 \r
2933         /* Save the hook function in the TCB.  A critical section is required as\r
2934          * the value can be accessed from an interrupt. */\r
2935         taskENTER_CRITICAL();\r
2936         {\r
2937             xReturn = pxTCB->pxTaskTag;\r
2938         }\r
2939         taskEXIT_CRITICAL();\r
2940 \r
2941         return xReturn;\r
2942     }\r
2943 \r
2944 #endif /* configUSE_APPLICATION_TASK_TAG */\r
2945 /*-----------------------------------------------------------*/\r
2946 \r
2947 #if ( configUSE_APPLICATION_TASK_TAG == 1 )\r
2948 \r
2949     TaskHookFunction_t xTaskGetApplicationTaskTagFromISR( TaskHandle_t xTask )\r
2950     {\r
2951         TCB_t * pxTCB;\r
2952         TaskHookFunction_t xReturn;\r
2953         UBaseType_t uxSavedInterruptStatus;\r
2954 \r
2955         /* If xTask is NULL then set the calling task's hook. */\r
2956         pxTCB = prvGetTCBFromHandle( xTask );\r
2957 \r
2958         /* Save the hook function in the TCB.  A critical section is required as\r
2959          * the value can be accessed from an interrupt. */\r
2960         uxSavedInterruptStatus = portSET_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR();\r
2961         {\r
2962             xReturn = pxTCB->pxTaskTag;\r
2963         }\r
2964         portCLEAR_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR( uxSavedInterruptStatus );\r
2965 \r
2966         return xReturn;\r
2967     }\r
2968 \r
2969 #endif /* configUSE_APPLICATION_TASK_TAG */\r
2970 /*-----------------------------------------------------------*/\r
2971 \r
2972 #if ( configUSE_APPLICATION_TASK_TAG == 1 )\r
2973 \r
2974     BaseType_t xTaskCallApplicationTaskHook( TaskHandle_t xTask,\r
2975                                              void * pvParameter )\r
2976     {\r
2977         TCB_t * xTCB;\r
2978         BaseType_t xReturn;\r
2979 \r
2980         /* If xTask is NULL then we are calling our own task hook. */\r
2981         if( xTask == NULL )\r
2982         {\r
2983             xTCB = pxCurrentTCB;\r
2984         }\r
2985         else\r
2986         {\r
2987             xTCB = xTask;\r
2988         }\r
2989 \r
2990         if( xTCB->pxTaskTag != NULL )\r
2991         {\r
2992             xReturn = xTCB->pxTaskTag( pvParameter );\r
2993         }\r
2994         else\r
2995         {\r
2996             xReturn = pdFAIL;\r
2997         }\r
2998 \r
2999         return xReturn;\r
3000     }\r
3001 \r
3002 #endif /* configUSE_APPLICATION_TASK_TAG */\r
3003 /*-----------------------------------------------------------*/\r
3004 \r
3005 void vTaskSwitchContext( void )\r
3006 {\r
3007     if( uxSchedulerSuspended != ( UBaseType_t ) pdFALSE )\r
3008     {\r
3009         /* The scheduler is currently suspended - do not allow a context\r
3010          * switch. */\r
3011         xYieldPending = pdTRUE;\r
3012     }\r
3013     else\r
3014     {\r
3015         xYieldPending = pdFALSE;\r
3016         traceTASK_SWITCHED_OUT();\r
3017 \r
3018         #if ( configGENERATE_RUN_TIME_STATS == 1 )\r
3019             {\r
3020                 #ifdef portALT_GET_RUN_TIME_COUNTER_VALUE\r
3021                     portALT_GET_RUN_TIME_COUNTER_VALUE( ulTotalRunTime );\r
3022                 #else\r
3023                     ulTotalRunTime = portGET_RUN_TIME_COUNTER_VALUE();\r
3024                 #endif\r
3025 \r
3026                 /* Add the amount of time the task has been running to the\r
3027                  * accumulated time so far.  The time the task started running was\r
3028                  * stored in ulTaskSwitchedInTime.  Note that there is no overflow\r
3029                  * protection here so count values are only valid until the timer\r
3030                  * overflows.  The guard against negative values is to protect\r
3031                  * against suspect run time stat counter implementations - which\r
3032                  * are provided by the application, not the kernel. */\r
3033                 if( ulTotalRunTime > ulTaskSwitchedInTime )\r
3034                 {\r
3035                     pxCurrentTCB->ulRunTimeCounter += ( ulTotalRunTime - ulTaskSwitchedInTime );\r
3036                 }\r
3037                 else\r
3038                 {\r
3039                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
3040                 }\r
3041 \r
3042                 ulTaskSwitchedInTime = ulTotalRunTime;\r
3043             }\r
3044         #endif /* configGENERATE_RUN_TIME_STATS */\r
3045 \r
3046         /* Check for stack overflow, if configured. */\r
3047         taskCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW();\r
3048 \r
3049         /* Before the currently running task is switched out, save its errno. */\r
3050         #if ( configUSE_POSIX_ERRNO == 1 )\r
3051             {\r
3052                 pxCurrentTCB->iTaskErrno = FreeRTOS_errno;\r
3053             }\r
3054         #endif\r
3055 \r
3056         /* Select a new task to run using either the generic C or port\r
3057          * optimised asm code. */\r
3058         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
3059         traceTASK_SWITCHED_IN();\r
3060 \r
3061         /* After the new task is switched in, update the global errno. */\r
3062         #if ( configUSE_POSIX_ERRNO == 1 )\r
3063             {\r
3064                 FreeRTOS_errno = pxCurrentTCB->iTaskErrno;\r
3065             }\r
3066         #endif\r
3067 \r
3068         #if ( configUSE_NEWLIB_REENTRANT == 1 )\r
3069             {\r
3070                 /* Switch Newlib's _impure_ptr variable to point to the _reent\r
3071                  * structure specific to this task.\r
3072                  * See the third party link http://www.nadler.com/embedded/newlibAndFreeRTOS.html\r
3073                  * for additional information. */\r
3074                 _impure_ptr = &( pxCurrentTCB->xNewLib_reent );\r
3075             }\r
3076         #endif /* configUSE_NEWLIB_REENTRANT */\r
3077     }\r
3078 }\r
3079 /*-----------------------------------------------------------*/\r
3080 \r
3081 void vTaskPlaceOnEventList( List_t * const pxEventList,\r
3082                             const TickType_t xTicksToWait )\r
3083 {\r
3084     configASSERT( pxEventList );\r
3085 \r
3086     /* THIS FUNCTION MUST BE CALLED WITH EITHER INTERRUPTS DISABLED OR THE\r
3087      * SCHEDULER SUSPENDED AND THE QUEUE BEING ACCESSED LOCKED. */\r
3088 \r
3089     /* Place the event list item of the TCB in the appropriate event list.\r
3090      * This is placed in the list in priority order so the highest priority task\r
3091      * is the first to be woken by the event.  The queue that contains the event\r
3092      * list is locked, preventing simultaneous access from interrupts. */\r
3093     vListInsert( pxEventList, &( pxCurrentTCB->xEventListItem ) );\r
3094 \r
3095     prvAddCurrentTaskToDelayedList( xTicksToWait, pdTRUE );\r
3096 }\r
3097 /*-----------------------------------------------------------*/\r
3098 \r
3099 void vTaskPlaceOnUnorderedEventList( List_t * pxEventList,\r
3100                                      const TickType_t xItemValue,\r
3101                                      const TickType_t xTicksToWait )\r
3102 {\r
3103     configASSERT( pxEventList );\r
3104 \r
3105     /* THIS FUNCTION MUST BE CALLED WITH THE SCHEDULER SUSPENDED.  It is used by\r
3106      * the event groups implementation. */\r
3107     configASSERT( uxSchedulerSuspended != 0 );\r
3108 \r
3109     /* Store the item value in the event list item.  It is safe to access the\r
3110      * event list item here as interrupts won't access the event list item of a\r
3111      * task that is not in the Blocked state. */\r
3112     listSET_LIST_ITEM_VALUE( &( pxCurrentTCB->xEventListItem ), xItemValue | taskEVENT_LIST_ITEM_VALUE_IN_USE );\r
3113 \r
3114     /* Place the event list item of the TCB at the end of the appropriate event\r
3115      * list.  It is safe to access the event list here because it is part of an\r
3116      * event group implementation - and interrupts don't access event groups\r
3117      * directly (instead they access them indirectly by pending function calls to\r
3118      * the task level). */\r
3119     vListInsertEnd( pxEventList, &( pxCurrentTCB->xEventListItem ) );\r
3120 \r
3121     prvAddCurrentTaskToDelayedList( xTicksToWait, pdTRUE );\r
3122 }\r
3123 /*-----------------------------------------------------------*/\r
3124 \r
3125 #if ( configUSE_TIMERS == 1 )\r
3126 \r
3127     void vTaskPlaceOnEventListRestricted( List_t * const pxEventList,\r
3128                                           TickType_t xTicksToWait,\r
3129                                           const BaseType_t xWaitIndefinitely )\r
3130     {\r
3131         configASSERT( pxEventList );\r
3132 \r
3133         /* This function should not be called by application code hence the\r
3134          * 'Restricted' in its name.  It is not part of the public API.  It is\r
3135          * designed for use by kernel code, and has special calling requirements -\r
3136          * it should be called with the scheduler suspended. */\r
3137 \r
3138 \r
3139         /* Place the event list item of the TCB in the appropriate event list.\r
3140          * In this case it is assume that this is the only task that is going to\r
3141          * be waiting on this event list, so the faster vListInsertEnd() function\r
3142          * can be used in place of vListInsert. */\r
3143         vListInsertEnd( pxEventList, &( pxCurrentTCB->xEventListItem ) );\r
3144 \r
3145         /* If the task should block indefinitely then set the block time to a\r
3146          * value that will be recognised as an indefinite delay inside the\r
3147          * prvAddCurrentTaskToDelayedList() function. */\r
3148         if( xWaitIndefinitely != pdFALSE )\r
3149         {\r
3150             xTicksToWait = portMAX_DELAY;\r
3151         }\r
3152 \r
3153         traceTASK_DELAY_UNTIL( ( xTickCount + xTicksToWait ) );\r
3154         prvAddCurrentTaskToDelayedList( xTicksToWait, xWaitIndefinitely );\r
3155     }\r
3156 \r
3157 #endif /* configUSE_TIMERS */\r
3158 /*-----------------------------------------------------------*/\r
3159 \r
3160 BaseType_t xTaskRemoveFromEventList( const List_t * const pxEventList )\r
3161 {\r
3162     TCB_t * pxUnblockedTCB;\r
3163     BaseType_t xReturn;\r
3164 \r
3165     /* THIS FUNCTION MUST BE CALLED FROM A CRITICAL SECTION.  It can also be\r
3166      * called from a critical section within an ISR. */\r
3167 \r
3168     /* The event list is sorted in priority order, so the first in the list can\r
3169      * be removed as it is known to be the highest priority.  Remove the TCB from\r
3170      * the delayed list, and add it to the ready list.\r
3171      *\r
3172      * If an event is for a queue that is locked then this function will never\r
3173      * get called - the lock count on the queue will get modified instead.  This\r
3174      * means exclusive access to the event list is guaranteed here.\r
3175      *\r
3176      * This function assumes that a check has already been made to ensure that\r
3177      * pxEventList is not empty. */\r
3178     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
3179     configASSERT( pxUnblockedTCB );\r
3180     ( void ) uxListRemove( &( pxUnblockedTCB->xEventListItem ) );\r
3181 \r
3182     if( uxSchedulerSuspended == ( UBaseType_t ) pdFALSE )\r
3183     {\r
3184         ( void ) uxListRemove( &( pxUnblockedTCB->xStateListItem ) );\r
3185         prvAddTaskToReadyList( pxUnblockedTCB );\r
3186 \r
3187         #if ( configUSE_TICKLESS_IDLE != 0 )\r
3188             {\r
3189                 /* If a task is blocked on a kernel object then xNextTaskUnblockTime\r
3190                  * might be set to the blocked task's time out time.  If the task is\r
3191                  * unblocked for a reason other than a timeout xNextTaskUnblockTime is\r
3192                  * normally left unchanged, because it is automatically reset to a new\r
3193                  * value when the tick count equals xNextTaskUnblockTime.  However if\r
3194                  * tickless idling is used it might be more important to enter sleep mode\r
3195                  * at the earliest possible time - so reset xNextTaskUnblockTime here to\r
3196                  * ensure it is updated at the earliest possible time. */\r
3197                 prvResetNextTaskUnblockTime();\r
3198             }\r
3199         #endif\r
3200     }\r
3201     else\r
3202     {\r
3203         /* The delayed and ready lists cannot be accessed, so hold this task\r
3204          * pending until the scheduler is resumed. */\r
3205         vListInsertEnd( &( xPendingReadyList ), &( pxUnblockedTCB->xEventListItem ) );\r
3206     }\r
3207 \r
3208     if( pxUnblockedTCB->uxPriority > pxCurrentTCB->uxPriority )\r
3209     {\r
3210         /* Return true if the task removed from the event list has a higher\r
3211          * priority than the calling task.  This allows the calling task to know if\r
3212          * it should force a context switch now. */\r
3213         xReturn = pdTRUE;\r
3214 \r
3215         /* Mark that a yield is pending in case the user is not using the\r
3216          * "xHigherPriorityTaskWoken" parameter to an ISR safe FreeRTOS function. */\r
3217         xYieldPending = pdTRUE;\r
3218     }\r
3219     else\r
3220     {\r
3221         xReturn = pdFALSE;\r
3222     }\r
3223 \r
3224     return xReturn;\r
3225 }\r
3226 /*-----------------------------------------------------------*/\r
3227 \r
3228 void vTaskRemoveFromUnorderedEventList( ListItem_t * pxEventListItem,\r
3229                                         const TickType_t xItemValue )\r
3230 {\r
3231     TCB_t * pxUnblockedTCB;\r
3232 \r
3233     /* THIS FUNCTION MUST BE CALLED WITH THE SCHEDULER SUSPENDED.  It is used by\r
3234      * the event flags implementation. */\r
3235     configASSERT( uxSchedulerSuspended != pdFALSE );\r
3236 \r
3237     /* Store the new item value in the event list. */\r
3238     listSET_LIST_ITEM_VALUE( pxEventListItem, xItemValue | taskEVENT_LIST_ITEM_VALUE_IN_USE );\r
3239 \r
3240     /* Remove the event list form the event flag.  Interrupts do not access\r
3241      * event flags. */\r
3242     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
3243     configASSERT( pxUnblockedTCB );\r
3244     ( void ) uxListRemove( pxEventListItem );\r
3245 \r
3246     #if ( configUSE_TICKLESS_IDLE != 0 )\r
3247         {\r
3248             /* If a task is blocked on a kernel object then xNextTaskUnblockTime\r
3249              * might be set to the blocked task's time out time.  If the task is\r
3250              * unblocked for a reason other than a timeout xNextTaskUnblockTime is\r
3251              * normally left unchanged, because it is automatically reset to a new\r
3252              * value when the tick count equals xNextTaskUnblockTime.  However if\r
3253              * tickless idling is used it might be more important to enter sleep mode\r
3254              * at the earliest possible time - so reset xNextTaskUnblockTime here to\r
3255              * ensure it is updated at the earliest possible time. */\r
3256             prvResetNextTaskUnblockTime();\r
3257         }\r
3258     #endif\r
3259 \r
3260     /* Remove the task from the delayed list and add it to the ready list.  The\r
3261      * scheduler is suspended so interrupts will not be accessing the ready\r
3262      * lists. */\r
3263     ( void ) uxListRemove( &( pxUnblockedTCB->xStateListItem ) );\r
3264     prvAddTaskToReadyList( pxUnblockedTCB );\r
3265 \r
3266     if( pxUnblockedTCB->uxPriority > pxCurrentTCB->uxPriority )\r
3267     {\r
3268         /* The unblocked task has a priority above that of the calling task, so\r
3269          * a context switch is required.  This function is called with the\r
3270          * scheduler suspended so xYieldPending is set so the context switch\r
3271          * occurs immediately that the scheduler is resumed (unsuspended). */\r
3272         xYieldPending = pdTRUE;\r
3273     }\r
3274 }\r
3275 /*-----------------------------------------------------------*/\r
3276 \r
3277 void vTaskSetTimeOutState( TimeOut_t * const pxTimeOut )\r
3278 {\r
3279     configASSERT( pxTimeOut );\r
3280     taskENTER_CRITICAL();\r
3281     {\r
3282         pxTimeOut->xOverflowCount = xNumOfOverflows;\r
3283         pxTimeOut->xTimeOnEntering = xTickCount;\r
3284     }\r
3285     taskEXIT_CRITICAL();\r
3286 }\r
3287 /*-----------------------------------------------------------*/\r
3288 \r
3289 void vTaskInternalSetTimeOutState( TimeOut_t * const pxTimeOut )\r
3290 {\r
3291     /* For internal use only as it does not use a critical section. */\r
3292     pxTimeOut->xOverflowCount = xNumOfOverflows;\r
3293     pxTimeOut->xTimeOnEntering = xTickCount;\r
3294 }\r
3295 /*-----------------------------------------------------------*/\r
3296 \r
3297 BaseType_t xTaskCheckForTimeOut( TimeOut_t * const pxTimeOut,\r
3298                                  TickType_t * const pxTicksToWait )\r
3299 {\r
3300     BaseType_t xReturn;\r
3301 \r
3302     configASSERT( pxTimeOut );\r
3303     configASSERT( pxTicksToWait );\r
3304 \r
3305     taskENTER_CRITICAL();\r
3306     {\r
3307         /* Minor optimisation.  The tick count cannot change in this block. */\r
3308         const TickType_t xConstTickCount = xTickCount;\r
3309         const TickType_t xElapsedTime = xConstTickCount - pxTimeOut->xTimeOnEntering;\r
3310 \r
3311         #if ( INCLUDE_xTaskAbortDelay == 1 )\r
3312             if( pxCurrentTCB->ucDelayAborted != ( uint8_t ) pdFALSE )\r
3313             {\r
3314                 /* The delay was aborted, which is not the same as a time out,\r
3315                  * but has the same result. */\r
3316                 pxCurrentTCB->ucDelayAborted = pdFALSE;\r
3317                 xReturn = pdTRUE;\r
3318             }\r
3319             else\r
3320         #endif\r
3321 \r
3322         #if ( INCLUDE_vTaskSuspend == 1 )\r
3323             if( *pxTicksToWait == portMAX_DELAY )\r
3324             {\r
3325                 /* If INCLUDE_vTaskSuspend is set to 1 and the block time\r
3326                  * specified is the maximum block time then the task should block\r
3327                  * indefinitely, and therefore never time out. */\r
3328                 xReturn = pdFALSE;\r
3329             }\r
3330             else\r
3331         #endif\r
3332 \r
3333         if( ( xNumOfOverflows != pxTimeOut->xOverflowCount ) && ( xConstTickCount >= pxTimeOut->xTimeOnEntering ) ) /*lint !e525 Indentation preferred as is to make code within pre-processor directives clearer. */\r
3334         {\r
3335             /* The tick count is greater than the time at which\r
3336              * vTaskSetTimeout() was called, but has also overflowed since\r
3337              * vTaskSetTimeOut() was called.  It must have wrapped all the way\r
3338              * around and gone past again. This passed since vTaskSetTimeout()\r
3339              * was called. */\r
3340             xReturn = pdTRUE;\r
3341             *pxTicksToWait = ( TickType_t ) 0;\r
3342         }\r
3343         else if( xElapsedTime < *pxTicksToWait ) /*lint !e961 Explicit casting is only redundant with some compilers, whereas others require it to prevent integer conversion errors. */\r
3344         {\r
3345             /* Not a genuine timeout. Adjust parameters for time remaining. */\r
3346             *pxTicksToWait -= xElapsedTime;\r
3347             vTaskInternalSetTimeOutState( pxTimeOut );\r
3348             xReturn = pdFALSE;\r
3349         }\r
3350         else\r
3351         {\r
3352             *pxTicksToWait = ( TickType_t ) 0;\r
3353             xReturn = pdTRUE;\r
3354         }\r
3355     }\r
3356     taskEXIT_CRITICAL();\r
3357 \r
3358     return xReturn;\r
3359 }\r
3360 /*-----------------------------------------------------------*/\r
3361 \r
3362 void vTaskMissedYield( void )\r
3363 {\r
3364     xYieldPending = pdTRUE;\r
3365 }\r
3366 /*-----------------------------------------------------------*/\r
3367 \r
3368 #if ( configUSE_TRACE_FACILITY == 1 )\r
3369 \r
3370     UBaseType_t uxTaskGetTaskNumber( TaskHandle_t xTask )\r
3371     {\r
3372         UBaseType_t uxReturn;\r
3373         TCB_t const * pxTCB;\r
3374 \r
3375         if( xTask != NULL )\r
3376         {\r
3377             pxTCB = xTask;\r
3378             uxReturn = pxTCB->uxTaskNumber;\r
3379         }\r
3380         else\r
3381         {\r
3382             uxReturn = 0U;\r
3383         }\r
3384 \r
3385         return uxReturn;\r
3386     }\r
3387 \r
3388 #endif /* configUSE_TRACE_FACILITY */\r
3389 /*-----------------------------------------------------------*/\r
3390 \r
3391 #if ( configUSE_TRACE_FACILITY == 1 )\r
3392 \r
3393     void vTaskSetTaskNumber( TaskHandle_t xTask,\r
3394                              const UBaseType_t uxHandle )\r
3395     {\r
3396         TCB_t * pxTCB;\r
3397 \r
3398         if( xTask != NULL )\r
3399         {\r
3400             pxTCB = xTask;\r
3401             pxTCB->uxTaskNumber = uxHandle;\r
3402         }\r
3403     }\r
3404 \r
3405 #endif /* configUSE_TRACE_FACILITY */\r
3406 \r
3407 /*\r
3408  * -----------------------------------------------------------\r
3409  * The Idle task.\r
3410  * ----------------------------------------------------------\r
3411  *\r
3412  * The portTASK_FUNCTION() macro is used to allow port/compiler specific\r
3413  * language extensions.  The equivalent prototype for this function is:\r
3414  *\r
3415  * void prvIdleTask( void *pvParameters );\r
3416  *\r
3417  */\r
3418 static portTASK_FUNCTION( prvIdleTask, pvParameters )\r
3419 {\r
3420     /* Stop warnings. */\r
3421     ( void ) pvParameters;\r
3422 \r
3423     /** THIS IS THE RTOS IDLE TASK - WHICH IS CREATED AUTOMATICALLY WHEN THE\r
3424      * SCHEDULER IS STARTED. **/\r
3425 \r
3426     /* In case a task that has a secure context deletes itself, in which case\r
3427      * the idle task is responsible for deleting the task's secure context, if\r
3428      * any. */\r
3429     portALLOCATE_SECURE_CONTEXT( configMINIMAL_SECURE_STACK_SIZE );\r
3430 \r
3431     for( ; ; )\r
3432     {\r
3433         /* See if any tasks have deleted themselves - if so then the idle task\r
3434          * is responsible for freeing the deleted task's TCB and stack. */\r
3435         prvCheckTasksWaitingTermination();\r
3436 \r
3437         #if ( configUSE_PREEMPTION == 0 )\r
3438             {\r
3439                 /* If we are not using preemption we keep forcing a task switch to\r
3440                  * see if any other task has become available.  If we are using\r
3441                  * preemption we don't need to do this as any task becoming available\r
3442                  * will automatically get the processor anyway. */\r
3443                 taskYIELD();\r
3444             }\r
3445         #endif /* configUSE_PREEMPTION */\r
3446 \r
3447         #if ( ( configUSE_PREEMPTION == 1 ) && ( configIDLE_SHOULD_YIELD == 1 ) )\r
3448             {\r
3449                 /* When using preemption tasks of equal priority will be\r
3450                  * timesliced.  If a task that is sharing the idle priority is ready\r
3451                  * to run then the idle task should yield before the end of the\r
3452                  * timeslice.\r
3453                  *\r
3454                  * A critical region is not required here as we are just reading from\r
3455                  * the list, and an occasional incorrect value will not matter.  If\r
3456                  * the ready list at the idle priority contains more than one task\r
3457                  * then a task other than the idle task is ready to execute. */\r
3458                 if( listCURRENT_LIST_LENGTH( &( pxReadyTasksLists[ tskIDLE_PRIORITY ] ) ) > ( UBaseType_t ) 1 )\r
3459                 {\r
3460                     taskYIELD();\r
3461                 }\r
3462                 else\r
3463                 {\r
3464                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
3465                 }\r
3466             }\r
3467         #endif /* ( ( configUSE_PREEMPTION == 1 ) && ( configIDLE_SHOULD_YIELD == 1 ) ) */\r
3468 \r
3469         #if ( configUSE_IDLE_HOOK == 1 )\r
3470             {\r
3471                 extern void vApplicationIdleHook( void );\r
3472 \r
3473                 /* Call the user defined function from within the idle task.  This\r
3474                  * allows the application designer to add background functionality\r
3475                  * without the overhead of a separate task.\r
3476                  * NOTE: vApplicationIdleHook() MUST NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES,\r
3477                  * CALL A FUNCTION THAT MIGHT BLOCK. */\r
3478                 vApplicationIdleHook();\r
3479             }\r
3480         #endif /* configUSE_IDLE_HOOK */\r
3481 \r
3482         /* This conditional compilation should use inequality to 0, not equality\r
3483          * to 1.  This is to ensure portSUPPRESS_TICKS_AND_SLEEP() is called when\r
3484          * user defined low power mode  implementations require\r
3485          * configUSE_TICKLESS_IDLE to be set to a value other than 1. */\r
3486         #if ( configUSE_TICKLESS_IDLE != 0 )\r
3487             {\r
3488                 TickType_t xExpectedIdleTime;\r
3489 \r
3490                 /* It is not desirable to suspend then resume the scheduler on\r
3491                  * each iteration of the idle task.  Therefore, a preliminary\r
3492                  * test of the expected idle time is performed without the\r
3493                  * scheduler suspended.  The result here is not necessarily\r
3494                  * valid. */\r
3495                 xExpectedIdleTime = prvGetExpectedIdleTime();\r
3496 \r
3497                 if( xExpectedIdleTime >= configEXPECTED_IDLE_TIME_BEFORE_SLEEP )\r
3498                 {\r
3499                     vTaskSuspendAll();\r
3500                     {\r
3501                         /* Now the scheduler is suspended, the expected idle\r
3502                          * time can be sampled again, and this time its value can\r
3503                          * be used. */\r
3504                         configASSERT( xNextTaskUnblockTime >= xTickCount );\r
3505                         xExpectedIdleTime = prvGetExpectedIdleTime();\r
3506 \r
3507                         /* Define the following macro to set xExpectedIdleTime to 0\r
3508                          * if the application does not want\r
3509                          * portSUPPRESS_TICKS_AND_SLEEP() to be called. */\r
3510                         configPRE_SUPPRESS_TICKS_AND_SLEEP_PROCESSING( xExpectedIdleTime );\r
3511 \r
3512                         if( xExpectedIdleTime >= configEXPECTED_IDLE_TIME_BEFORE_SLEEP )\r
3513                         {\r
3514                             traceLOW_POWER_IDLE_BEGIN();\r
3515                             portSUPPRESS_TICKS_AND_SLEEP( xExpectedIdleTime );\r
3516                             traceLOW_POWER_IDLE_END();\r
3517                         }\r
3518                         else\r
3519                         {\r
3520                             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
3521                         }\r
3522                     }\r
3523                     ( void ) xTaskResumeAll();\r
3524                 }\r
3525                 else\r
3526                 {\r
3527                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
3528                 }\r
3529             }\r
3530         #endif /* configUSE_TICKLESS_IDLE */\r
3531     }\r
3532 }\r
3533 /*-----------------------------------------------------------*/\r
3534 \r
3535 #if ( configUSE_TICKLESS_IDLE != 0 )\r
3536 \r
3537     eSleepModeStatus eTaskConfirmSleepModeStatus( void )\r
3538     {\r
3539         /* The idle task exists in addition to the application tasks. */\r
3540         const UBaseType_t uxNonApplicationTasks = 1;\r
3541         eSleepModeStatus eReturn = eStandardSleep;\r
3542 \r
3543         /* This function must be called from a critical section. */\r
3544 \r
3545         if( listCURRENT_LIST_LENGTH( &xPendingReadyList ) != 0 )\r
3546         {\r
3547             /* A task was made ready while the scheduler was suspended. */\r
3548             eReturn = eAbortSleep;\r
3549         }\r
3550         else if( xYieldPending != pdFALSE )\r
3551         {\r
3552             /* A yield was pended while the scheduler was suspended. */\r
3553             eReturn = eAbortSleep;\r
3554         }\r
3555         else if( xPendedTicks != 0 )\r
3556         {\r
3557             /* A tick interrupt has already occurred but was held pending\r
3558              * because the scheduler is suspended. */\r
3559             eReturn = eAbortSleep;\r
3560         }\r
3561         else\r
3562         {\r
3563             /* If all the tasks are in the suspended list (which might mean they\r
3564              * have an infinite block time rather than actually being suspended)\r
3565              * then it is safe to turn all clocks off and just wait for external\r
3566              * interrupts. */\r
3567             if( listCURRENT_LIST_LENGTH( &xSuspendedTaskList ) == ( uxCurrentNumberOfTasks - uxNonApplicationTasks ) )\r
3568             {\r
3569                 eReturn = eNoTasksWaitingTimeout;\r
3570             }\r
3571             else\r
3572             {\r
3573                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
3574             }\r
3575         }\r
3576 \r
3577         return eReturn;\r
3578     }\r
3579 \r
3580 #endif /* configUSE_TICKLESS_IDLE */\r
3581 /*-----------------------------------------------------------*/\r
3582 \r
3583 #if ( configNUM_THREAD_LOCAL_STORAGE_POINTERS != 0 )\r
3584 \r
3585     void vTaskSetThreadLocalStoragePointer( TaskHandle_t xTaskToSet,\r
3586                                             BaseType_t xIndex,\r
3587                                             void * pvValue )\r
3588     {\r
3589         TCB_t * pxTCB;\r
3590 \r
3591         if( xIndex < configNUM_THREAD_LOCAL_STORAGE_POINTERS )\r
3592         {\r
3593             pxTCB = prvGetTCBFromHandle( xTaskToSet );\r
3594             configASSERT( pxTCB != NULL );\r
3595             pxTCB->pvThreadLocalStoragePointers[ xIndex ] = pvValue;\r
3596         }\r
3597     }\r
3598 \r
3599 #endif /* configNUM_THREAD_LOCAL_STORAGE_POINTERS */\r
3600 /*-----------------------------------------------------------*/\r
3601 \r
3602 #if ( configNUM_THREAD_LOCAL_STORAGE_POINTERS != 0 )\r
3603 \r
3604     void * pvTaskGetThreadLocalStoragePointer( TaskHandle_t xTaskToQuery,\r
3605                                                BaseType_t xIndex )\r
3606     {\r
3607         void * pvReturn = NULL;\r
3608         TCB_t * pxTCB;\r
3609 \r
3610         if( xIndex < configNUM_THREAD_LOCAL_STORAGE_POINTERS )\r
3611         {\r
3612             pxTCB = prvGetTCBFromHandle( xTaskToQuery );\r
3613             pvReturn = pxTCB->pvThreadLocalStoragePointers[ xIndex ];\r
3614         }\r
3615         else\r
3616         {\r
3617             pvReturn = NULL;\r
3618         }\r
3619 \r
3620         return pvReturn;\r
3621     }\r
3622 \r
3623 #endif /* configNUM_THREAD_LOCAL_STORAGE_POINTERS */\r
3624 /*-----------------------------------------------------------*/\r
3625 \r
3626 #if ( portUSING_MPU_WRAPPERS == 1 )\r
3627 \r
3628     void vTaskAllocateMPURegions( TaskHandle_t xTaskToModify,\r
3629                                   const MemoryRegion_t * const xRegions )\r
3630     {\r
3631         TCB_t * pxTCB;\r
3632 \r
3633         /* If null is passed in here then we are modifying the MPU settings of\r
3634          * the calling task. */\r
3635         pxTCB = prvGetTCBFromHandle( xTaskToModify );\r
3636 \r
3637         vPortStoreTaskMPUSettings( &( pxTCB->xMPUSettings ), xRegions, NULL, 0 );\r
3638     }\r
3639 \r
3640 #endif /* portUSING_MPU_WRAPPERS */\r
3641 /*-----------------------------------------------------------*/\r
3642 \r
3643 static void prvInitialiseTaskLists( void )\r
3644 {\r
3645     UBaseType_t uxPriority;\r
3646 \r
3647     for( uxPriority = ( UBaseType_t ) 0U; uxPriority < ( UBaseType_t ) configMAX_PRIORITIES; uxPriority++ )\r
3648     {\r
3649         vListInitialise( &( pxReadyTasksLists[ uxPriority ] ) );\r
3650     }\r
3651 \r
3652     vListInitialise( &xDelayedTaskList1 );\r
3653     vListInitialise( &xDelayedTaskList2 );\r
3654     vListInitialise( &xPendingReadyList );\r
3655 \r
3656     #if ( INCLUDE_vTaskDelete == 1 )\r
3657         {\r
3658             vListInitialise( &xTasksWaitingTermination );\r
3659         }\r
3660     #endif /* INCLUDE_vTaskDelete */\r
3661 \r
3662     #if ( INCLUDE_vTaskSuspend == 1 )\r
3663         {\r
3664             vListInitialise( &xSuspendedTaskList );\r
3665         }\r
3666     #endif /* INCLUDE_vTaskSuspend */\r
3667 \r
3668     /* Start with pxDelayedTaskList using list1 and the pxOverflowDelayedTaskList\r
3669      * using list2. */\r
3670     pxDelayedTaskList = &xDelayedTaskList1;\r
3671     pxOverflowDelayedTaskList = &xDelayedTaskList2;\r
3672 }\r
3673 /*-----------------------------------------------------------*/\r
3674 \r
3675 static void prvCheckTasksWaitingTermination( void )\r
3676 {\r
3677     /** THIS FUNCTION IS CALLED FROM THE RTOS IDLE TASK **/\r
3678 \r
3679     #if ( INCLUDE_vTaskDelete == 1 )\r
3680         {\r
3681             TCB_t * pxTCB;\r
3682 \r
3683             /* uxDeletedTasksWaitingCleanUp is used to prevent taskENTER_CRITICAL()\r
3684              * being called too often in the idle task. */\r
3685             while( uxDeletedTasksWaitingCleanUp > ( UBaseType_t ) 0U )\r
3686             {\r
3687                 taskENTER_CRITICAL();\r
3688                 {\r
3689                     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
3690                     ( void ) uxListRemove( &( pxTCB->xStateListItem ) );\r
3691                     --uxCurrentNumberOfTasks;\r
3692                     --uxDeletedTasksWaitingCleanUp;\r
3693                 }\r
3694                 taskEXIT_CRITICAL();\r
3695 \r
3696                 prvDeleteTCB( pxTCB );\r
3697             }\r
3698         }\r
3699     #endif /* INCLUDE_vTaskDelete */\r
3700 }\r
3701 /*-----------------------------------------------------------*/\r
3702 \r
3703 #if ( configUSE_TRACE_FACILITY == 1 )\r
3704 \r
3705     void vTaskGetInfo( TaskHandle_t xTask,\r
3706                        TaskStatus_t * pxTaskStatus,\r
3707                        BaseType_t xGetFreeStackSpace,\r
3708                        eTaskState eState )\r
3709     {\r
3710         TCB_t * pxTCB;\r
3711 \r
3712         /* xTask is NULL then get the state of the calling task. */\r
3713         pxTCB = prvGetTCBFromHandle( xTask );\r
3714 \r
3715         pxTaskStatus->xHandle = ( TaskHandle_t ) pxTCB;\r
3716         pxTaskStatus->pcTaskName = ( const char * ) &( pxTCB->pcTaskName[ 0 ] );\r
3717         pxTaskStatus->uxCurrentPriority = pxTCB->uxPriority;\r
3718         pxTaskStatus->pxStackBase = pxTCB->pxStack;\r
3719         pxTaskStatus->xTaskNumber = pxTCB->uxTCBNumber;\r
3720 \r
3721         #if ( configUSE_MUTEXES == 1 )\r
3722             {\r
3723                 pxTaskStatus->uxBasePriority = pxTCB->uxBasePriority;\r
3724             }\r
3725         #else\r
3726             {\r
3727                 pxTaskStatus->uxBasePriority = 0;\r
3728             }\r
3729         #endif\r
3730 \r
3731         #if ( configGENERATE_RUN_TIME_STATS == 1 )\r
3732             {\r
3733                 pxTaskStatus->ulRunTimeCounter = pxTCB->ulRunTimeCounter;\r
3734             }\r
3735         #else\r
3736             {\r
3737                 pxTaskStatus->ulRunTimeCounter = 0;\r
3738             }\r
3739         #endif\r
3740 \r
3741         /* Obtaining the task state is a little fiddly, so is only done if the\r
3742          * value of eState passed into this function is eInvalid - otherwise the\r
3743          * state is just set to whatever is passed in. */\r
3744         if( eState != eInvalid )\r
3745         {\r
3746             if( pxTCB == pxCurrentTCB )\r
3747             {\r
3748                 pxTaskStatus->eCurrentState = eRunning;\r
3749             }\r
3750             else\r
3751             {\r
3752                 pxTaskStatus->eCurrentState = eState;\r
3753 \r
3754                 #if ( INCLUDE_vTaskSuspend == 1 )\r
3755                     {\r
3756                         /* If the task is in the suspended list then there is a\r
3757                          *  chance it is actually just blocked indefinitely - so really\r
3758                          *  it should be reported as being in the Blocked state. */\r
3759                         if( eState == eSuspended )\r
3760                         {\r
3761                             vTaskSuspendAll();\r
3762                             {\r
3763                                 if( listLIST_ITEM_CONTAINER( &( pxTCB->xEventListItem ) ) != NULL )\r
3764                                 {\r
3765                                     pxTaskStatus->eCurrentState = eBlocked;\r
3766                                 }\r
3767                             }\r
3768                             ( void ) xTaskResumeAll();\r
3769                         }\r
3770                     }\r
3771                 #endif /* INCLUDE_vTaskSuspend */\r
3772             }\r
3773         }\r
3774         else\r
3775         {\r
3776             pxTaskStatus->eCurrentState = eTaskGetState( pxTCB );\r
3777         }\r
3778 \r
3779         /* Obtaining the stack space takes some time, so the xGetFreeStackSpace\r
3780          * parameter is provided to allow it to be skipped. */\r
3781         if( xGetFreeStackSpace != pdFALSE )\r
3782         {\r
3783             #if ( portSTACK_GROWTH > 0 )\r
3784                 {\r
3785                     pxTaskStatus->usStackHighWaterMark = prvTaskCheckFreeStackSpace( ( uint8_t * ) pxTCB->pxEndOfStack );\r
3786                 }\r
3787             #else\r
3788                 {\r
3789                     pxTaskStatus->usStackHighWaterMark = prvTaskCheckFreeStackSpace( ( uint8_t * ) pxTCB->pxStack );\r
3790                 }\r
3791             #endif\r
3792         }\r
3793         else\r
3794         {\r
3795             pxTaskStatus->usStackHighWaterMark = 0;\r
3796         }\r
3797     }\r
3798 \r
3799 #endif /* configUSE_TRACE_FACILITY */\r
3800 /*-----------------------------------------------------------*/\r
3801 \r
3802 #if ( configUSE_TRACE_FACILITY == 1 )\r
3803 \r
3804     static UBaseType_t prvListTasksWithinSingleList( TaskStatus_t * pxTaskStatusArray,\r
3805                                                      List_t * pxList,\r
3806                                                      eTaskState eState )\r
3807     {\r
3808         configLIST_VOLATILE TCB_t * pxNextTCB, * pxFirstTCB;\r
3809         UBaseType_t uxTask = 0;\r
3810 \r
3811         if( listCURRENT_LIST_LENGTH( pxList ) > ( UBaseType_t ) 0 )\r
3812         {\r
3813             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
3814 \r
3815             /* Populate an TaskStatus_t structure within the\r
3816              * pxTaskStatusArray array for each task that is referenced from\r
3817              * pxList.  See the definition of TaskStatus_t in task.h for the\r
3818              * meaning of each TaskStatus_t structure member. */\r
3819             do\r
3820             {\r
3821                 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
3822                 vTaskGetInfo( ( TaskHandle_t ) pxNextTCB, &( pxTaskStatusArray[ uxTask ] ), pdTRUE, eState );\r
3823                 uxTask++;\r
3824             } while( pxNextTCB != pxFirstTCB );\r
3825         }\r
3826         else\r
3827         {\r
3828             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
3829         }\r
3830 \r
3831         return uxTask;\r
3832     }\r
3833 \r
3834 #endif /* configUSE_TRACE_FACILITY */\r
3835 /*-----------------------------------------------------------*/\r
3836 \r
3837 #if ( ( configUSE_TRACE_FACILITY == 1 ) || ( INCLUDE_uxTaskGetStackHighWaterMark == 1 ) || ( INCLUDE_uxTaskGetStackHighWaterMark2 == 1 ) )\r
3838 \r
3839     static configSTACK_DEPTH_TYPE prvTaskCheckFreeStackSpace( const uint8_t * pucStackByte )\r
3840     {\r
3841         uint32_t ulCount = 0U;\r
3842 \r
3843         while( *pucStackByte == ( uint8_t ) tskSTACK_FILL_BYTE )\r
3844         {\r
3845             pucStackByte -= portSTACK_GROWTH;\r
3846             ulCount++;\r
3847         }\r
3848 \r
3849         ulCount /= ( uint32_t ) sizeof( StackType_t ); /*lint !e961 Casting is not redundant on smaller architectures. */\r
3850 \r
3851         return ( configSTACK_DEPTH_TYPE ) ulCount;\r
3852     }\r
3853 \r
3854 #endif /* ( ( configUSE_TRACE_FACILITY == 1 ) || ( INCLUDE_uxTaskGetStackHighWaterMark == 1 ) || ( INCLUDE_uxTaskGetStackHighWaterMark2 == 1 ) ) */\r
3855 /*-----------------------------------------------------------*/\r
3856 \r
3857 #if ( INCLUDE_uxTaskGetStackHighWaterMark2 == 1 )\r
3858 \r
3859 /* uxTaskGetStackHighWaterMark() and uxTaskGetStackHighWaterMark2() are the\r
3860  * same except for their return type.  Using configSTACK_DEPTH_TYPE allows the\r
3861  * user to determine the return type.  It gets around the problem of the value\r
3862  * overflowing on 8-bit types without breaking backward compatibility for\r
3863  * applications that expect an 8-bit return type. */\r
3864     configSTACK_DEPTH_TYPE uxTaskGetStackHighWaterMark2( TaskHandle_t xTask )\r
3865     {\r
3866         TCB_t * pxTCB;\r
3867         uint8_t * pucEndOfStack;\r
3868         configSTACK_DEPTH_TYPE uxReturn;\r
3869 \r
3870         /* uxTaskGetStackHighWaterMark() and uxTaskGetStackHighWaterMark2() are\r
3871          * the same except for their return type.  Using configSTACK_DEPTH_TYPE\r
3872          * allows the user to determine the return type.  It gets around the\r
3873          * problem of the value overflowing on 8-bit types without breaking\r
3874          * backward compatibility for applications that expect an 8-bit return\r
3875          * type. */\r
3876 \r
3877         pxTCB = prvGetTCBFromHandle( xTask );\r
3878 \r
3879         #if portSTACK_GROWTH < 0\r
3880             {\r
3881                 pucEndOfStack = ( uint8_t * ) pxTCB->pxStack;\r
3882             }\r
3883         #else\r
3884             {\r
3885                 pucEndOfStack = ( uint8_t * ) pxTCB->pxEndOfStack;\r
3886             }\r
3887         #endif\r
3888 \r
3889         uxReturn = prvTaskCheckFreeStackSpace( pucEndOfStack );\r
3890 \r
3891         return uxReturn;\r
3892     }\r
3893 \r
3894 #endif /* INCLUDE_uxTaskGetStackHighWaterMark2 */\r
3895 /*-----------------------------------------------------------*/\r
3896 \r
3897 #if ( INCLUDE_uxTaskGetStackHighWaterMark == 1 )\r
3898 \r
3899     UBaseType_t uxTaskGetStackHighWaterMark( TaskHandle_t xTask )\r
3900     {\r
3901         TCB_t * pxTCB;\r
3902         uint8_t * pucEndOfStack;\r
3903         UBaseType_t uxReturn;\r
3904 \r
3905         pxTCB = prvGetTCBFromHandle( xTask );\r
3906 \r
3907         #if portSTACK_GROWTH < 0\r
3908             {\r
3909                 pucEndOfStack = ( uint8_t * ) pxTCB->pxStack;\r
3910             }\r
3911         #else\r
3912             {\r
3913                 pucEndOfStack = ( uint8_t * ) pxTCB->pxEndOfStack;\r
3914             }\r
3915         #endif\r
3916 \r
3917         uxReturn = ( UBaseType_t ) prvTaskCheckFreeStackSpace( pucEndOfStack );\r
3918 \r
3919         return uxReturn;\r
3920     }\r
3921 \r
3922 #endif /* INCLUDE_uxTaskGetStackHighWaterMark */\r
3923 /*-----------------------------------------------------------*/\r
3924 \r
3925 #if ( INCLUDE_vTaskDelete == 1 )\r
3926 \r
3927     static void prvDeleteTCB( TCB_t * pxTCB )\r
3928     {\r
3929         /* This call is required specifically for the TriCore port.  It must be\r
3930          * above the vPortFree() calls.  The call is also used by ports/demos that\r
3931          * want to allocate and clean RAM statically. */\r
3932         portCLEAN_UP_TCB( pxTCB );\r
3933 \r
3934         /* Free up the memory allocated by the scheduler for the task.  It is up\r
3935          * to the task to free any memory allocated at the application level.\r
3936          * See the third party link http://www.nadler.com/embedded/newlibAndFreeRTOS.html\r
3937          * for additional information. */\r
3938         #if ( configUSE_NEWLIB_REENTRANT == 1 )\r
3939             {\r
3940                 _reclaim_reent( &( pxTCB->xNewLib_reent ) );\r
3941             }\r
3942         #endif /* configUSE_NEWLIB_REENTRANT */\r
3943 \r
3944         #if ( ( configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION == 1 ) && ( configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION == 0 ) && ( portUSING_MPU_WRAPPERS == 0 ) )\r
3945             {\r
3946                 /* The task can only have been allocated dynamically - free both\r
3947                  * the stack and TCB. */\r
3948                 vPortFree( pxTCB->pxStack );\r
3949                 vPortFree( pxTCB );\r
3950             }\r
3951         #elif ( tskSTATIC_AND_DYNAMIC_ALLOCATION_POSSIBLE != 0 ) /*lint !e731 !e9029 Macro has been consolidated for readability reasons. */\r
3952             {\r
3953                 /* The task could have been allocated statically or dynamically, so\r
3954                  * check what was statically allocated before trying to free the\r
3955                  * memory. */\r
3956                 if( pxTCB->ucStaticallyAllocated == tskDYNAMICALLY_ALLOCATED_STACK_AND_TCB )\r
3957                 {\r
3958                     /* Both the stack and TCB were allocated dynamically, so both\r
3959                      * must be freed. */\r
3960                     vPortFree( pxTCB->pxStack );\r
3961                     vPortFree( pxTCB );\r
3962                 }\r
3963                 else if( pxTCB->ucStaticallyAllocated == tskSTATICALLY_ALLOCATED_STACK_ONLY )\r
3964                 {\r
3965                     /* Only the stack was statically allocated, so the TCB is the\r
3966                      * only memory that must be freed. */\r
3967                     vPortFree( pxTCB );\r
3968                 }\r
3969                 else\r
3970                 {\r
3971                     /* Neither the stack nor the TCB were allocated dynamically, so\r
3972                      * nothing needs to be freed. */\r
3973                     configASSERT( pxTCB->ucStaticallyAllocated == tskSTATICALLY_ALLOCATED_STACK_AND_TCB );\r
3974                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
3975                 }\r
3976             }\r
3977         #endif /* configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION */\r
3978     }\r
3979 \r
3980 #endif /* INCLUDE_vTaskDelete */\r
3981 /*-----------------------------------------------------------*/\r
3982 \r
3983 static void prvResetNextTaskUnblockTime( void )\r
3984 {\r
3985     if( listLIST_IS_EMPTY( pxDelayedTaskList ) != pdFALSE )\r
3986     {\r
3987         /* The new current delayed list is empty.  Set xNextTaskUnblockTime to\r
3988          * the maximum possible value so it is  extremely unlikely that the\r
3989          * if( xTickCount >= xNextTaskUnblockTime ) test will pass until\r
3990          * there is an item in the delayed list. */\r
3991         xNextTaskUnblockTime = portMAX_DELAY;\r
3992     }\r
3993     else\r
3994     {\r
3995         /* The new current delayed list is not empty, get the value of\r
3996          * the item at the head of the delayed list.  This is the time at\r
3997          * which the task at the head of the delayed list should be removed\r
3998          * from the Blocked state. */\r
3999         xNextTaskUnblockTime = listGET_ITEM_VALUE_OF_HEAD_ENTRY( pxDelayedTaskList );\r
4000     }\r
4001 }\r
4002 /*-----------------------------------------------------------*/\r
4003 \r
4004 #if ( ( INCLUDE_xTaskGetCurrentTaskHandle == 1 ) || ( configUSE_MUTEXES == 1 ) )\r
4005 \r
4006     TaskHandle_t xTaskGetCurrentTaskHandle( void )\r
4007     {\r
4008         TaskHandle_t xReturn;\r
4009 \r
4010         /* A critical section is not required as this is not called from\r
4011          * an interrupt and the current TCB will always be the same for any\r
4012          * individual execution thread. */\r
4013         xReturn = pxCurrentTCB;\r
4014 \r
4015         return xReturn;\r
4016     }\r
4017 \r
4018 #endif /* ( ( INCLUDE_xTaskGetCurrentTaskHandle == 1 ) || ( configUSE_MUTEXES == 1 ) ) */\r
4019 /*-----------------------------------------------------------*/\r
4020 \r
4021 #if ( ( INCLUDE_xTaskGetSchedulerState == 1 ) || ( configUSE_TIMERS == 1 ) )\r
4022 \r
4023     BaseType_t xTaskGetSchedulerState( void )\r
4024     {\r
4025         BaseType_t xReturn;\r
4026 \r
4027         if( xSchedulerRunning == pdFALSE )\r
4028         {\r
4029             xReturn = taskSCHEDULER_NOT_STARTED;\r
4030         }\r
4031         else\r
4032         {\r
4033             if( uxSchedulerSuspended == ( UBaseType_t ) pdFALSE )\r
4034             {\r
4035                 xReturn = taskSCHEDULER_RUNNING;\r
4036             }\r
4037             else\r
4038             {\r
4039                 xReturn = taskSCHEDULER_SUSPENDED;\r
4040             }\r
4041         }\r
4042 \r
4043         return xReturn;\r
4044     }\r
4045 \r
4046 #endif /* ( ( INCLUDE_xTaskGetSchedulerState == 1 ) || ( configUSE_TIMERS == 1 ) ) */\r
4047 /*-----------------------------------------------------------*/\r
4048 \r
4049 #if ( configUSE_MUTEXES == 1 )\r
4050 \r
4051     BaseType_t xTaskPriorityInherit( TaskHandle_t const pxMutexHolder )\r
4052     {\r
4053         TCB_t * const pxMutexHolderTCB = pxMutexHolder;\r
4054         BaseType_t xReturn = pdFALSE;\r
4055 \r
4056         /* If the mutex was given back by an interrupt while the queue was\r
4057          * locked then the mutex holder might now be NULL.  _RB_ Is this still\r
4058          * needed as interrupts can no longer use mutexes? */\r
4059         if( pxMutexHolder != NULL )\r
4060         {\r
4061             /* If the holder of the mutex has a priority below the priority of\r
4062              * the task attempting to obtain the mutex then it will temporarily\r
4063              * inherit the priority of the task attempting to obtain the mutex. */\r
4064             if( pxMutexHolderTCB->uxPriority < pxCurrentTCB->uxPriority )\r
4065             {\r
4066                 /* Adjust the mutex holder state to account for its new\r
4067                  * priority.  Only reset the event list item value if the value is\r
4068                  * not being used for anything else. */\r
4069                 if( ( listGET_LIST_ITEM_VALUE( &( pxMutexHolderTCB->xEventListItem ) ) & taskEVENT_LIST_ITEM_VALUE_IN_USE ) == 0UL )\r
4070                 {\r
4071                     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
4072                 }\r
4073                 else\r
4074                 {\r
4075                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
4076                 }\r
4077 \r
4078                 /* If the task being modified is in the ready state it will need\r
4079                  * to be moved into a new list. */\r
4080                 if( listIS_CONTAINED_WITHIN( &( pxReadyTasksLists[ pxMutexHolderTCB->uxPriority ] ), &( pxMutexHolderTCB->xStateListItem ) ) != pdFALSE )\r
4081                 {\r
4082                     if( uxListRemove( &( pxMutexHolderTCB->xStateListItem ) ) == ( UBaseType_t ) 0 )\r
4083                     {\r
4084                         /* It is known that the task is in its ready list so\r
4085                          * there is no need to check again and the port level\r
4086                          * reset macro can be called directly. */\r
4087                         portRESET_READY_PRIORITY( pxMutexHolderTCB->uxPriority, uxTopReadyPriority );\r
4088                     }\r
4089                     else\r
4090                     {\r
4091                         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
4092                     }\r
4093 \r
4094                     /* Inherit the priority before being moved into the new list. */\r
4095                     pxMutexHolderTCB->uxPriority = pxCurrentTCB->uxPriority;\r
4096                     prvAddTaskToReadyList( pxMutexHolderTCB );\r
4097                 }\r
4098                 else\r
4099                 {\r
4100                     /* Just inherit the priority. */\r
4101                     pxMutexHolderTCB->uxPriority = pxCurrentTCB->uxPriority;\r
4102                 }\r
4103 \r
4104                 traceTASK_PRIORITY_INHERIT( pxMutexHolderTCB, pxCurrentTCB->uxPriority );\r
4105 \r
4106                 /* Inheritance occurred. */\r
4107                 xReturn = pdTRUE;\r
4108             }\r
4109             else\r
4110             {\r
4111                 if( pxMutexHolderTCB->uxBasePriority < pxCurrentTCB->uxPriority )\r
4112                 {\r
4113                     /* The base priority of the mutex holder is lower than the\r
4114                      * priority of the task attempting to take the mutex, but the\r
4115                      * current priority of the mutex holder is not lower than the\r
4116                      * priority of the task attempting to take the mutex.\r
4117                      * Therefore the mutex holder must have already inherited a\r
4118                      * priority, but inheritance would have occurred if that had\r
4119                      * not been the case. */\r
4120                     xReturn = pdTRUE;\r
4121                 }\r
4122                 else\r
4123                 {\r
4124                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
4125                 }\r
4126             }\r
4127         }\r
4128         else\r
4129         {\r
4130             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
4131         }\r
4132 \r
4133         return xReturn;\r
4134     }\r
4135 \r
4136 #endif /* configUSE_MUTEXES */\r
4137 /*-----------------------------------------------------------*/\r
4138 \r
4139 #if ( configUSE_MUTEXES == 1 )\r
4140 \r
4141     BaseType_t xTaskPriorityDisinherit( TaskHandle_t const pxMutexHolder )\r
4142     {\r
4143         TCB_t * const pxTCB = pxMutexHolder;\r
4144         BaseType_t xReturn = pdFALSE;\r
4145 \r
4146         if( pxMutexHolder != NULL )\r
4147         {\r
4148             /* A task can only have an inherited priority if it holds the mutex.\r
4149              * If the mutex is held by a task then it cannot be given from an\r
4150              * interrupt, and if a mutex is given by the holding task then it must\r
4151              * be the running state task. */\r
4152             configASSERT( pxTCB == pxCurrentTCB );\r
4153             configASSERT( pxTCB->uxMutexesHeld );\r
4154             ( pxTCB->uxMutexesHeld )--;\r
4155 \r
4156             /* Has the holder of the mutex inherited the priority of another\r
4157              * task? */\r
4158             if( pxTCB->uxPriority != pxTCB->uxBasePriority )\r
4159             {\r
4160                 /* Only disinherit if no other mutexes are held. */\r
4161                 if( pxTCB->uxMutexesHeld == ( UBaseType_t ) 0 )\r
4162                 {\r
4163                     /* A task can only have an inherited priority if it holds\r
4164                      * the mutex.  If the mutex is held by a task then it cannot be\r
4165                      * given from an interrupt, and if a mutex is given by the\r
4166                      * holding task then it must be the running state task.  Remove\r
4167                      * the holding task from the ready list. */\r
4168                     if( uxListRemove( &( pxTCB->xStateListItem ) ) == ( UBaseType_t ) 0 )\r
4169                     {\r
4170                         portRESET_READY_PRIORITY( pxTCB->uxPriority, uxTopReadyPriority );\r
4171                     }\r
4172                     else\r
4173                     {\r
4174                         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
4175                     }\r
4176 \r
4177                     /* Disinherit the priority before adding the task into the\r
4178                      * new  ready list. */\r
4179                     traceTASK_PRIORITY_DISINHERIT( pxTCB, pxTCB->uxBasePriority );\r
4180                     pxTCB->uxPriority = pxTCB->uxBasePriority;\r
4181 \r
4182                     /* Reset the event list item value.  It cannot be in use for\r
4183                      * any other purpose if this task is running, and it must be\r
4184                      * running to give back the mutex. */\r
4185                     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
4186                     prvAddTaskToReadyList( pxTCB );\r
4187 \r
4188                     /* Return true to indicate that a context switch is required.\r
4189                      * This is only actually required in the corner case whereby\r
4190                      * multiple mutexes were held and the mutexes were given back\r
4191                      * in an order different to that in which they were taken.\r
4192                      * If a context switch did not occur when the first mutex was\r
4193                      * returned, even if a task was waiting on it, then a context\r
4194                      * switch should occur when the last mutex is returned whether\r
4195                      * a task is waiting on it or not. */\r
4196                     xReturn = pdTRUE;\r
4197                 }\r
4198                 else\r
4199                 {\r
4200                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
4201                 }\r
4202             }\r
4203             else\r
4204             {\r
4205                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
4206             }\r
4207         }\r
4208         else\r
4209         {\r
4210             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
4211         }\r
4212 \r
4213         return xReturn;\r
4214     }\r
4215 \r
4216 #endif /* configUSE_MUTEXES */\r
4217 /*-----------------------------------------------------------*/\r
4218 \r
4219 #if ( configUSE_MUTEXES == 1 )\r
4220 \r
4221     void vTaskPriorityDisinheritAfterTimeout( TaskHandle_t const pxMutexHolder,\r
4222                                               UBaseType_t uxHighestPriorityWaitingTask )\r
4223     {\r
4224         TCB_t * const pxTCB = pxMutexHolder;\r
4225         UBaseType_t uxPriorityUsedOnEntry, uxPriorityToUse;\r
4226         const UBaseType_t uxOnlyOneMutexHeld = ( UBaseType_t ) 1;\r
4227 \r
4228         if( pxMutexHolder != NULL )\r
4229         {\r
4230             /* If pxMutexHolder is not NULL then the holder must hold at least\r
4231              * one mutex. */\r
4232             configASSERT( pxTCB->uxMutexesHeld );\r
4233 \r
4234             /* Determine the priority to which the priority of the task that\r
4235              * holds the mutex should be set.  This will be the greater of the\r
4236              * holding task's base priority and the priority of the highest\r
4237              * priority task that is waiting to obtain the mutex. */\r
4238             if( pxTCB->uxBasePriority < uxHighestPriorityWaitingTask )\r
4239             {\r
4240                 uxPriorityToUse = uxHighestPriorityWaitingTask;\r
4241             }\r
4242             else\r
4243             {\r
4244                 uxPriorityToUse = pxTCB->uxBasePriority;\r
4245             }\r
4246 \r
4247             /* Does the priority need to change? */\r
4248             if( pxTCB->uxPriority != uxPriorityToUse )\r
4249             {\r
4250                 /* Only disinherit if no other mutexes are held.  This is a\r
4251                  * simplification in the priority inheritance implementation.  If\r
4252                  * the task that holds the mutex is also holding other mutexes then\r
4253                  * the other mutexes may have caused the priority inheritance. */\r
4254                 if( pxTCB->uxMutexesHeld == uxOnlyOneMutexHeld )\r
4255                 {\r
4256                     /* If a task has timed out because it already holds the\r
4257                      * mutex it was trying to obtain then it cannot of inherited\r
4258                      * its own priority. */\r
4259                     configASSERT( pxTCB != pxCurrentTCB );\r
4260 \r
4261                     /* Disinherit the priority, remembering the previous\r
4262                      * priority to facilitate determining the subject task's\r
4263                      * state. */\r
4264                     traceTASK_PRIORITY_DISINHERIT( pxTCB, uxPriorityToUse );\r
4265                     uxPriorityUsedOnEntry = pxTCB->uxPriority;\r
4266                     pxTCB->uxPriority = uxPriorityToUse;\r
4267 \r
4268                     /* Only reset the event list item value if the value is not\r
4269                      * being used for anything else. */\r
4270                     if( ( listGET_LIST_ITEM_VALUE( &( pxTCB->xEventListItem ) ) & taskEVENT_LIST_ITEM_VALUE_IN_USE ) == 0UL )\r
4271                     {\r
4272                         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
4273                     }\r
4274                     else\r
4275                     {\r
4276                         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
4277                     }\r
4278 \r
4279                     /* If the running task is not the task that holds the mutex\r
4280                      * then the task that holds the mutex could be in either the\r
4281                      * Ready, Blocked or Suspended states.  Only remove the task\r
4282                      * from its current state list if it is in the Ready state as\r
4283                      * the task's priority is going to change and there is one\r
4284                      * Ready list per priority. */\r
4285                     if( listIS_CONTAINED_WITHIN( &( pxReadyTasksLists[ uxPriorityUsedOnEntry ] ), &( pxTCB->xStateListItem ) ) != pdFALSE )\r
4286                     {\r
4287                         if( uxListRemove( &( pxTCB->xStateListItem ) ) == ( UBaseType_t ) 0 )\r
4288                         {\r
4289                             /* It is known that the task is in its ready list so\r
4290                              * there is no need to check again and the port level\r
4291                              * reset macro can be called directly. */\r
4292                             portRESET_READY_PRIORITY( pxTCB->uxPriority, uxTopReadyPriority );\r
4293                         }\r
4294                         else\r
4295                         {\r
4296                             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
4297                         }\r
4298 \r
4299                         prvAddTaskToReadyList( pxTCB );\r
4300                     }\r
4301                     else\r
4302                     {\r
4303                         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
4304                     }\r
4305                 }\r
4306                 else\r
4307                 {\r
4308                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
4309                 }\r
4310             }\r
4311             else\r
4312             {\r
4313                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
4314             }\r
4315         }\r
4316         else\r
4317         {\r
4318             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
4319         }\r
4320     }\r
4321 \r
4322 #endif /* configUSE_MUTEXES */\r
4323 /*-----------------------------------------------------------*/\r
4324 \r
4325 #if ( portCRITICAL_NESTING_IN_TCB == 1 )\r
4326 \r
4327     void vTaskEnterCritical( void )\r
4328     {\r
4329         portDISABLE_INTERRUPTS();\r
4330 \r
4331         if( xSchedulerRunning != pdFALSE )\r
4332         {\r
4333             ( pxCurrentTCB->uxCriticalNesting )++;\r
4334 \r
4335             /* This is not the interrupt safe version of the enter critical\r
4336              * function so  assert() if it is being called from an interrupt\r
4337              * context.  Only API functions that end in "FromISR" can be used in an\r
4338              * interrupt.  Only assert if the critical nesting count is 1 to\r
4339              * protect against recursive calls if the assert function also uses a\r
4340              * critical section. */\r
4341             if( pxCurrentTCB->uxCriticalNesting == 1 )\r
4342             {\r
4343                 portASSERT_IF_IN_ISR();\r
4344             }\r
4345         }\r
4346         else\r
4347         {\r
4348             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
4349         }\r
4350     }\r
4351 \r
4352 #endif /* portCRITICAL_NESTING_IN_TCB */\r
4353 /*-----------------------------------------------------------*/\r
4354 \r
4355 #if ( portCRITICAL_NESTING_IN_TCB == 1 )\r
4356 \r
4357     void vTaskExitCritical( void )\r
4358     {\r
4359         if( xSchedulerRunning != pdFALSE )\r
4360         {\r
4361             if( pxCurrentTCB->uxCriticalNesting > 0U )\r
4362             {\r
4363                 ( pxCurrentTCB->uxCriticalNesting )--;\r
4364 \r
4365                 if( pxCurrentTCB->uxCriticalNesting == 0U )\r
4366                 {\r
4367                     portENABLE_INTERRUPTS();\r
4368                 }\r
4369                 else\r
4370                 {\r
4371                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
4372                 }\r
4373             }\r
4374             else\r
4375             {\r
4376                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
4377             }\r
4378         }\r
4379         else\r
4380         {\r
4381             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
4382         }\r
4383     }\r
4384 \r
4385 #endif /* portCRITICAL_NESTING_IN_TCB */\r
4386 /*-----------------------------------------------------------*/\r
4387 \r
4388 #if ( ( configUSE_TRACE_FACILITY == 1 ) && ( configUSE_STATS_FORMATTING_FUNCTIONS > 0 ) )\r
4389 \r
4390     static char * prvWriteNameToBuffer( char * pcBuffer,\r
4391                                         const char * pcTaskName )\r
4392     {\r
4393         size_t x;\r
4394 \r
4395         /* Start by copying the entire string. */\r
4396         strcpy( pcBuffer, pcTaskName );\r
4397 \r
4398         /* Pad the end of the string with spaces to ensure columns line up when\r
4399          * printed out. */\r
4400         for( x = strlen( pcBuffer ); x < ( size_t ) ( configMAX_TASK_NAME_LEN - 1 ); x++ )\r
4401         {\r
4402             pcBuffer[ x ] = ' ';\r
4403         }\r
4404 \r
4405         /* Terminate. */\r
4406         pcBuffer[ x ] = ( char ) 0x00;\r
4407 \r
4408         /* Return the new end of string. */\r
4409         return &( pcBuffer[ x ] );\r
4410     }\r
4411 \r
4412 #endif /* ( configUSE_TRACE_FACILITY == 1 ) && ( configUSE_STATS_FORMATTING_FUNCTIONS > 0 ) */\r
4413 /*-----------------------------------------------------------*/\r
4414 \r
4415 #if ( ( configUSE_TRACE_FACILITY == 1 ) && ( configUSE_STATS_FORMATTING_FUNCTIONS > 0 ) && ( configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION == 1 ) )\r
4416 \r
4417     void vTaskList( char * pcWriteBuffer )\r
4418     {\r
4419         TaskStatus_t * pxTaskStatusArray;\r
4420         UBaseType_t uxArraySize, x;\r
4421         char cStatus;\r
4422 \r
4423         /*\r
4424          * PLEASE NOTE:\r
4425          *\r
4426          * This function is provided for convenience only, and is used by many\r
4427          * of the demo applications.  Do not consider it to be part of the\r
4428          * scheduler.\r
4429          *\r
4430          * vTaskList() calls uxTaskGetSystemState(), then formats part of the\r
4431          * uxTaskGetSystemState() output into a human readable table that\r
4432          * displays task names, states and stack usage.\r
4433          *\r
4434          * vTaskList() has a dependency on the sprintf() C library function that\r
4435          * might bloat the code size, use a lot of stack, and provide different\r
4436          * results on different platforms.  An alternative, tiny, third party,\r
4437          * and limited functionality implementation of sprintf() is provided in\r
4438          * many of the FreeRTOS/Demo sub-directories in a file called\r
4439          * printf-stdarg.c (note printf-stdarg.c does not provide a full\r
4440          * snprintf() implementation!).\r
4441          *\r
4442          * It is recommended that production systems call uxTaskGetSystemState()\r
4443          * directly to get access to raw stats data, rather than indirectly\r
4444          * through a call to vTaskList().\r
4445          */\r
4446 \r
4447 \r
4448         /* Make sure the write buffer does not contain a string. */\r
4449         *pcWriteBuffer = ( char ) 0x00;\r
4450 \r
4451         /* Take a snapshot of the number of tasks in case it changes while this\r
4452          * function is executing. */\r
4453         uxArraySize = uxCurrentNumberOfTasks;\r
4454 \r
4455         /* Allocate an array index for each task.  NOTE!  if\r
4456          * configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION is set to 0 then pvPortMalloc() will\r
4457          * equate to NULL. */\r
4458         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
4459 \r
4460         if( pxTaskStatusArray != NULL )\r
4461         {\r
4462             /* Generate the (binary) data. */\r
4463             uxArraySize = uxTaskGetSystemState( pxTaskStatusArray, uxArraySize, NULL );\r
4464 \r
4465             /* Create a human readable table from the binary data. */\r
4466             for( x = 0; x < uxArraySize; x++ )\r
4467             {\r
4468                 switch( pxTaskStatusArray[ x ].eCurrentState )\r
4469                 {\r
4470                     case eRunning:\r
4471                         cStatus = tskRUNNING_CHAR;\r
4472                         break;\r
4473 \r
4474                     case eReady:\r
4475                         cStatus = tskREADY_CHAR;\r
4476                         break;\r
4477 \r
4478                     case eBlocked:\r
4479                         cStatus = tskBLOCKED_CHAR;\r
4480                         break;\r
4481 \r
4482                     case eSuspended:\r
4483                         cStatus = tskSUSPENDED_CHAR;\r
4484                         break;\r
4485 \r
4486                     case eDeleted:\r
4487                         cStatus = tskDELETED_CHAR;\r
4488                         break;\r
4489 \r
4490                     case eInvalid: /* Fall through. */\r
4491                     default:       /* Should not get here, but it is included\r
4492                                     * to prevent static checking errors. */\r
4493                         cStatus = ( char ) 0x00;\r
4494                         break;\r
4495                 }\r
4496 \r
4497                 /* Write the task name to the string, padding with spaces so it\r
4498                  * can be printed in tabular form more easily. */\r
4499                 pcWriteBuffer = prvWriteNameToBuffer( pcWriteBuffer, pxTaskStatusArray[ x ].pcTaskName );\r
4500 \r
4501                 /* Write the rest of the string. */\r
4502                 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
4503                 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
4504             }\r
4505 \r
4506             /* Free the array again.  NOTE!  If configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION\r
4507              * is 0 then vPortFree() will be #defined to nothing. */\r
4508             vPortFree( pxTaskStatusArray );\r
4509         }\r
4510         else\r
4511         {\r
4512             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
4513         }\r
4514     }\r
4515 \r
4516 #endif /* ( ( configUSE_TRACE_FACILITY == 1 ) && ( configUSE_STATS_FORMATTING_FUNCTIONS > 0 ) && ( configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION == 1 ) ) */\r
4517 /*----------------------------------------------------------*/\r
4518 \r
4519 #if ( ( configGENERATE_RUN_TIME_STATS == 1 ) && ( configUSE_STATS_FORMATTING_FUNCTIONS > 0 ) && ( configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION == 1 ) )\r
4520 \r
4521     void vTaskGetRunTimeStats( char * pcWriteBuffer )\r
4522     {\r
4523         TaskStatus_t * pxTaskStatusArray;\r
4524         UBaseType_t uxArraySize, x;\r
4525         uint32_t ulTotalTime, ulStatsAsPercentage;\r
4526 \r
4527         #if ( configUSE_TRACE_FACILITY != 1 )\r
4528             {\r
4529                 #error configUSE_TRACE_FACILITY must also be set to 1 in FreeRTOSConfig.h to use vTaskGetRunTimeStats().\r
4530             }\r
4531         #endif\r
4532 \r
4533         /*\r
4534          * PLEASE NOTE:\r
4535          *\r
4536          * This function is provided for convenience only, and is used by many\r
4537          * of the demo applications.  Do not consider it to be part of the\r
4538          * scheduler.\r
4539          *\r
4540          * vTaskGetRunTimeStats() calls uxTaskGetSystemState(), then formats part\r
4541          * of the uxTaskGetSystemState() output into a human readable table that\r
4542          * displays the amount of time each task has spent in the Running state\r
4543          * in both absolute and percentage terms.\r
4544          *\r
4545          * vTaskGetRunTimeStats() has a dependency on the sprintf() C library\r
4546          * function that might bloat the code size, use a lot of stack, and\r
4547          * provide different results on different platforms.  An alternative,\r
4548          * tiny, third party, and limited functionality implementation of\r
4549          * sprintf() is provided in many of the FreeRTOS/Demo sub-directories in\r
4550          * a file called printf-stdarg.c (note printf-stdarg.c does not provide\r
4551          * a full snprintf() implementation!).\r
4552          *\r
4553          * It is recommended that production systems call uxTaskGetSystemState()\r
4554          * directly to get access to raw stats data, rather than indirectly\r
4555          * through a call to vTaskGetRunTimeStats().\r
4556          */\r
4557 \r
4558         /* Make sure the write buffer does not contain a string. */\r
4559         *pcWriteBuffer = ( char ) 0x00;\r
4560 \r
4561         /* Take a snapshot of the number of tasks in case it changes while this\r
4562          * function is executing. */\r
4563         uxArraySize = uxCurrentNumberOfTasks;\r
4564 \r
4565         /* Allocate an array index for each task.  NOTE!  If\r
4566          * configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION is set to 0 then pvPortMalloc() will\r
4567          * equate to NULL. */\r
4568         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
4569 \r
4570         if( pxTaskStatusArray != NULL )\r
4571         {\r
4572             /* Generate the (binary) data. */\r
4573             uxArraySize = uxTaskGetSystemState( pxTaskStatusArray, uxArraySize, &ulTotalTime );\r
4574 \r
4575             /* For percentage calculations. */\r
4576             ulTotalTime /= 100UL;\r
4577 \r
4578             /* Avoid divide by zero errors. */\r
4579             if( ulTotalTime > 0UL )\r
4580             {\r
4581                 /* Create a human readable table from the binary data. */\r
4582                 for( x = 0; x < uxArraySize; x++ )\r
4583                 {\r
4584                     /* What percentage of the total run time has the task used?\r
4585                      * This will always be rounded down to the nearest integer.\r
4586                      * ulTotalRunTimeDiv100 has already been divided by 100. */\r
4587                     ulStatsAsPercentage = pxTaskStatusArray[ x ].ulRunTimeCounter / ulTotalTime;\r
4588 \r
4589                     /* Write the task name to the string, padding with\r
4590                      * spaces so it can be printed in tabular form more\r
4591                      * easily. */\r
4592                     pcWriteBuffer = prvWriteNameToBuffer( pcWriteBuffer, pxTaskStatusArray[ x ].pcTaskName );\r
4593 \r
4594                     if( ulStatsAsPercentage > 0UL )\r
4595                     {\r
4596                         #ifdef portLU_PRINTF_SPECIFIER_REQUIRED\r
4597                             {\r
4598                                 sprintf( pcWriteBuffer, "\t%lu\t\t%lu%%\r\n", pxTaskStatusArray[ x ].ulRunTimeCounter, ulStatsAsPercentage );\r
4599                             }\r
4600                         #else\r
4601                             {\r
4602                                 /* sizeof( int ) == sizeof( long ) so a smaller\r
4603                                  * printf() library can be used. */\r
4604                                 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
4605                             }\r
4606                         #endif\r
4607                     }\r
4608                     else\r
4609                     {\r
4610                         /* If the percentage is zero here then the task has\r
4611                          * consumed less than 1% of the total run time. */\r
4612                         #ifdef portLU_PRINTF_SPECIFIER_REQUIRED\r
4613                             {\r
4614                                 sprintf( pcWriteBuffer, "\t%lu\t\t<1%%\r\n", pxTaskStatusArray[ x ].ulRunTimeCounter );\r
4615                             }\r
4616                         #else\r
4617                             {\r
4618                                 /* sizeof( int ) == sizeof( long ) so a smaller\r
4619                                  * printf() library can be used. */\r
4620                                 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
4621                             }\r
4622                         #endif\r
4623                     }\r
4624 \r
4625                     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
4626                 }\r
4627             }\r
4628             else\r
4629             {\r
4630                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
4631             }\r
4632 \r
4633             /* Free the array again.  NOTE!  If configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION\r
4634              * is 0 then vPortFree() will be #defined to nothing. */\r
4635             vPortFree( pxTaskStatusArray );\r
4636         }\r
4637         else\r
4638         {\r
4639             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
4640         }\r
4641     }\r
4642 \r
4643 #endif /* ( ( configGENERATE_RUN_TIME_STATS == 1 ) && ( configUSE_STATS_FORMATTING_FUNCTIONS > 0 ) && ( configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION == 1 ) ) */\r
4644 /*-----------------------------------------------------------*/\r
4645 \r
4646 TickType_t uxTaskResetEventItemValue( void )\r
4647 {\r
4648     TickType_t uxReturn;\r
4649 \r
4650     uxReturn = listGET_LIST_ITEM_VALUE( &( pxCurrentTCB->xEventListItem ) );\r
4651 \r
4652     /* Reset the event list item to its normal value - so it can be used with\r
4653      * queues and semaphores. */\r
4654     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
4655 \r
4656     return uxReturn;\r
4657 }\r
4658 /*-----------------------------------------------------------*/\r
4659 \r
4660 #if ( configUSE_MUTEXES == 1 )\r
4661 \r
4662     TaskHandle_t pvTaskIncrementMutexHeldCount( void )\r
4663     {\r
4664         /* If xSemaphoreCreateMutex() is called before any tasks have been created\r
4665          * then pxCurrentTCB will be NULL. */\r
4666         if( pxCurrentTCB != NULL )\r
4667         {\r
4668             ( pxCurrentTCB->uxMutexesHeld )++;\r
4669         }\r
4670 \r
4671         return pxCurrentTCB;\r
4672     }\r
4673 \r
4674 #endif /* configUSE_MUTEXES */\r
4675 /*-----------------------------------------------------------*/\r
4676 \r
4677 #if ( configUSE_TASK_NOTIFICATIONS == 1 )\r
4678 \r
4679     uint32_t ulTaskGenericNotifyTake( UBaseType_t uxIndexToWait,\r
4680                                       BaseType_t xClearCountOnExit,\r
4681                                       TickType_t xTicksToWait )\r
4682     {\r
4683         uint32_t ulReturn;\r
4684 \r
4685         configASSERT( uxIndexToWait < configTASK_NOTIFICATION_ARRAY_ENTRIES );\r
4686 \r
4687         taskENTER_CRITICAL();\r
4688         {\r
4689             /* Only block if the notification count is not already non-zero. */\r
4690             if( pxCurrentTCB->ulNotifiedValue[ uxIndexToWait ] == 0UL )\r
4691             {\r
4692                 /* Mark this task as waiting for a notification. */\r
4693                 pxCurrentTCB->ucNotifyState[ uxIndexToWait ] = taskWAITING_NOTIFICATION;\r
4694 \r
4695                 if( xTicksToWait > ( TickType_t ) 0 )\r
4696                 {\r
4697                     prvAddCurrentTaskToDelayedList( xTicksToWait, pdTRUE );\r
4698                     traceTASK_NOTIFY_TAKE_BLOCK( uxIndexToWait );\r
4699 \r
4700                     /* All ports are written to allow a yield in a critical\r
4701                      * section (some will yield immediately, others wait until the\r
4702                      * critical section exits) - but it is not something that\r
4703                      * application code should ever do. */\r
4704                     portYIELD_WITHIN_API();\r
4705                 }\r
4706                 else\r
4707                 {\r
4708                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
4709                 }\r
4710             }\r
4711             else\r
4712             {\r
4713                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
4714             }\r
4715         }\r
4716         taskEXIT_CRITICAL();\r
4717 \r
4718         taskENTER_CRITICAL();\r
4719         {\r
4720             traceTASK_NOTIFY_TAKE( uxIndexToWait );\r
4721             ulReturn = pxCurrentTCB->ulNotifiedValue[ uxIndexToWait ];\r
4722 \r
4723             if( ulReturn != 0UL )\r
4724             {\r
4725                 if( xClearCountOnExit != pdFALSE )\r
4726                 {\r
4727                     pxCurrentTCB->ulNotifiedValue[ uxIndexToWait ] = 0UL;\r
4728                 }\r
4729                 else\r
4730                 {\r
4731                     pxCurrentTCB->ulNotifiedValue[ uxIndexToWait ] = ulReturn - ( uint32_t ) 1;\r
4732                 }\r
4733             }\r
4734             else\r
4735             {\r
4736                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
4737             }\r
4738 \r
4739             pxCurrentTCB->ucNotifyState[ uxIndexToWait ] = taskNOT_WAITING_NOTIFICATION;\r
4740         }\r
4741         taskEXIT_CRITICAL();\r
4742 \r
4743         return ulReturn;\r
4744     }\r
4745 \r
4746 #endif /* configUSE_TASK_NOTIFICATIONS */\r
4747 /*-----------------------------------------------------------*/\r
4748 \r
4749 #if ( configUSE_TASK_NOTIFICATIONS == 1 )\r
4750 \r
4751     BaseType_t xTaskGenericNotifyWait( UBaseType_t uxIndexToWait,\r
4752                                        uint32_t ulBitsToClearOnEntry,\r
4753                                        uint32_t ulBitsToClearOnExit,\r
4754                                        uint32_t * pulNotificationValue,\r
4755                                        TickType_t xTicksToWait )\r
4756     {\r
4757         BaseType_t xReturn;\r
4758 \r
4759         configASSERT( uxIndexToWait < configTASK_NOTIFICATION_ARRAY_ENTRIES );\r
4760 \r
4761         taskENTER_CRITICAL();\r
4762         {\r
4763             /* Only block if a notification is not already pending. */\r
4764             if( pxCurrentTCB->ucNotifyState[ uxIndexToWait ] != taskNOTIFICATION_RECEIVED )\r
4765             {\r
4766                 /* Clear bits in the task's notification value as bits may get\r
4767                  * set  by the notifying task or interrupt.  This can be used to\r
4768                  * clear the value to zero. */\r
4769                 pxCurrentTCB->ulNotifiedValue[ uxIndexToWait ] &= ~ulBitsToClearOnEntry;\r
4770 \r
4771                 /* Mark this task as waiting for a notification. */\r
4772                 pxCurrentTCB->ucNotifyState[ uxIndexToWait ] = taskWAITING_NOTIFICATION;\r
4773 \r
4774                 if( xTicksToWait > ( TickType_t ) 0 )\r
4775                 {\r
4776                     prvAddCurrentTaskToDelayedList( xTicksToWait, pdTRUE );\r
4777                     traceTASK_NOTIFY_WAIT_BLOCK( uxIndexToWait );\r
4778 \r
4779                     /* All ports are written to allow a yield in a critical\r
4780                      * section (some will yield immediately, others wait until the\r
4781                      * critical section exits) - but it is not something that\r
4782                      * application code should ever do. */\r
4783                     portYIELD_WITHIN_API();\r
4784                 }\r
4785                 else\r
4786                 {\r
4787                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
4788                 }\r
4789             }\r
4790             else\r
4791             {\r
4792                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
4793             }\r
4794         }\r
4795         taskEXIT_CRITICAL();\r
4796 \r
4797         taskENTER_CRITICAL();\r
4798         {\r
4799             traceTASK_NOTIFY_WAIT( uxIndexToWait );\r
4800 \r
4801             if( pulNotificationValue != NULL )\r
4802             {\r
4803                 /* Output the current notification value, which may or may not\r
4804                  * have changed. */\r
4805                 *pulNotificationValue = pxCurrentTCB->ulNotifiedValue[ uxIndexToWait ];\r
4806             }\r
4807 \r
4808             /* If ucNotifyValue is set then either the task never entered the\r
4809              * blocked state (because a notification was already pending) or the\r
4810              * task unblocked because of a notification.  Otherwise the task\r
4811              * unblocked because of a timeout. */\r
4812             if( pxCurrentTCB->ucNotifyState[ uxIndexToWait ] != taskNOTIFICATION_RECEIVED )\r
4813             {\r
4814                 /* A notification was not received. */\r
4815                 xReturn = pdFALSE;\r
4816             }\r
4817             else\r
4818             {\r
4819                 /* A notification was already pending or a notification was\r
4820                  * received while the task was waiting. */\r
4821                 pxCurrentTCB->ulNotifiedValue[ uxIndexToWait ] &= ~ulBitsToClearOnExit;\r
4822                 xReturn = pdTRUE;\r
4823             }\r
4824 \r
4825             pxCurrentTCB->ucNotifyState[ uxIndexToWait ] = taskNOT_WAITING_NOTIFICATION;\r
4826         }\r
4827         taskEXIT_CRITICAL();\r
4828 \r
4829         return xReturn;\r
4830     }\r
4831 \r
4832 #endif /* configUSE_TASK_NOTIFICATIONS */\r
4833 /*-----------------------------------------------------------*/\r
4834 \r
4835 #if ( configUSE_TASK_NOTIFICATIONS == 1 )\r
4836 \r
4837     BaseType_t xTaskGenericNotify( TaskHandle_t xTaskToNotify,\r
4838                                    UBaseType_t uxIndexToNotify,\r
4839                                    uint32_t ulValue,\r
4840                                    eNotifyAction eAction,\r
4841                                    uint32_t * pulPreviousNotificationValue )\r
4842     {\r
4843         TCB_t * pxTCB;\r
4844         BaseType_t xReturn = pdPASS;\r
4845         uint8_t ucOriginalNotifyState;\r
4846 \r
4847         configASSERT( uxIndexToNotify < configTASK_NOTIFICATION_ARRAY_ENTRIES );\r
4848         configASSERT( xTaskToNotify );\r
4849         pxTCB = xTaskToNotify;\r
4850 \r
4851         taskENTER_CRITICAL();\r
4852         {\r
4853             if( pulPreviousNotificationValue != NULL )\r
4854             {\r
4855                 *pulPreviousNotificationValue = pxTCB->ulNotifiedValue[ uxIndexToNotify ];\r
4856             }\r
4857 \r
4858             ucOriginalNotifyState = pxTCB->ucNotifyState[ uxIndexToNotify ];\r
4859 \r
4860             pxTCB->ucNotifyState[ uxIndexToNotify ] = taskNOTIFICATION_RECEIVED;\r
4861 \r
4862             switch( eAction )\r
4863             {\r
4864                 case eSetBits:\r
4865                     pxTCB->ulNotifiedValue[ uxIndexToNotify ] |= ulValue;\r
4866                     break;\r
4867 \r
4868                 case eIncrement:\r
4869                     ( pxTCB->ulNotifiedValue[ uxIndexToNotify ] )++;\r
4870                     break;\r
4871 \r
4872                 case eSetValueWithOverwrite:\r
4873                     pxTCB->ulNotifiedValue[ uxIndexToNotify ] = ulValue;\r
4874                     break;\r
4875 \r
4876                 case eSetValueWithoutOverwrite:\r
4877 \r
4878                     if( ucOriginalNotifyState != taskNOTIFICATION_RECEIVED )\r
4879                     {\r
4880                         pxTCB->ulNotifiedValue[ uxIndexToNotify ] = ulValue;\r
4881                     }\r
4882                     else\r
4883                     {\r
4884                         /* The value could not be written to the task. */\r
4885                         xReturn = pdFAIL;\r
4886                     }\r
4887 \r
4888                     break;\r
4889 \r
4890                 case eNoAction:\r
4891 \r
4892                     /* The task is being notified without its notify value being\r
4893                      * updated. */\r
4894                     break;\r
4895 \r
4896                 default:\r
4897 \r
4898                     /* Should not get here if all enums are handled.\r
4899                      * Artificially force an assert by testing a value the\r
4900                      * compiler can't assume is const. */\r
4901                     configASSERT( xTickCount == ( TickType_t ) 0 );\r
4902 \r
4903                     break;\r
4904             }\r
4905 \r
4906             traceTASK_NOTIFY( uxIndexToNotify );\r
4907 \r
4908             /* If the task is in the blocked state specifically to wait for a\r
4909              * notification then unblock it now. */\r
4910             if( ucOriginalNotifyState == taskWAITING_NOTIFICATION )\r
4911             {\r
4912                 ( void ) uxListRemove( &( pxTCB->xStateListItem ) );\r
4913                 prvAddTaskToReadyList( pxTCB );\r
4914 \r
4915                 /* The task should not have been on an event list. */\r
4916                 configASSERT( listLIST_ITEM_CONTAINER( &( pxTCB->xEventListItem ) ) == NULL );\r
4917 \r
4918                 #if ( configUSE_TICKLESS_IDLE != 0 )\r
4919                     {\r
4920                         /* If a task is blocked waiting for a notification then\r
4921                          * xNextTaskUnblockTime might be set to the blocked task's time\r
4922                          * out time.  If the task is unblocked for a reason other than\r
4923                          * a timeout xNextTaskUnblockTime is normally left unchanged,\r
4924                          * because it will automatically get reset to a new value when\r
4925                          * the tick count equals xNextTaskUnblockTime.  However if\r
4926                          * tickless idling is used it might be more important to enter\r
4927                          * sleep mode at the earliest possible time - so reset\r
4928                          * xNextTaskUnblockTime here to ensure it is updated at the\r
4929                          * earliest possible time. */\r
4930                         prvResetNextTaskUnblockTime();\r
4931                     }\r
4932                 #endif\r
4933 \r
4934                 if( pxTCB->uxPriority > pxCurrentTCB->uxPriority )\r
4935                 {\r
4936                     /* The notified task has a priority above the currently\r
4937                      * executing task so a yield is required. */\r
4938                     taskYIELD_IF_USING_PREEMPTION();\r
4939                 }\r
4940                 else\r
4941                 {\r
4942                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
4943                 }\r
4944             }\r
4945             else\r
4946             {\r
4947                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
4948             }\r
4949         }\r
4950         taskEXIT_CRITICAL();\r
4951 \r
4952         return xReturn;\r
4953     }\r
4954 \r
4955 #endif /* configUSE_TASK_NOTIFICATIONS */\r
4956 /*-----------------------------------------------------------*/\r
4957 \r
4958 #if ( configUSE_TASK_NOTIFICATIONS == 1 )\r
4959 \r
4960     BaseType_t xTaskGenericNotifyFromISR( TaskHandle_t xTaskToNotify,\r
4961                                           UBaseType_t uxIndexToNotify,\r
4962                                           uint32_t ulValue,\r
4963                                           eNotifyAction eAction,\r
4964                                           uint32_t * pulPreviousNotificationValue,\r
4965                                           BaseType_t * pxHigherPriorityTaskWoken )\r
4966     {\r
4967         TCB_t * pxTCB;\r
4968         uint8_t ucOriginalNotifyState;\r
4969         BaseType_t xReturn = pdPASS;\r
4970         UBaseType_t uxSavedInterruptStatus;\r
4971 \r
4972         configASSERT( xTaskToNotify );\r
4973         configASSERT( uxIndexToNotify < configTASK_NOTIFICATION_ARRAY_ENTRIES );\r
4974 \r
4975         /* RTOS ports that support interrupt nesting have the concept of a\r
4976          * maximum  system call (or maximum API call) interrupt priority.\r
4977          * Interrupts that are  above the maximum system call priority are keep\r
4978          * permanently enabled, even when the RTOS kernel is in a critical section,\r
4979          * but cannot make any calls to FreeRTOS API functions.  If configASSERT()\r
4980          * is defined in FreeRTOSConfig.h then\r
4981          * portASSERT_IF_INTERRUPT_PRIORITY_INVALID() will result in an assertion\r
4982          * failure if a FreeRTOS API function is called from an interrupt that has\r
4983          * been assigned a priority above the configured maximum system call\r
4984          * priority.  Only FreeRTOS functions that end in FromISR can be called\r
4985          * from interrupts  that have been assigned a priority at or (logically)\r
4986          * below the maximum system call interrupt priority.  FreeRTOS maintains a\r
4987          * separate interrupt safe API to ensure interrupt entry is as fast and as\r
4988          * simple as possible.  More information (albeit Cortex-M specific) is\r
4989          * provided on the following link:\r
4990          * https://www.FreeRTOS.org/RTOS-Cortex-M3-M4.html */\r
4991         portASSERT_IF_INTERRUPT_PRIORITY_INVALID();\r
4992 \r
4993         pxTCB = xTaskToNotify;\r
4994 \r
4995         uxSavedInterruptStatus = portSET_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR();\r
4996         {\r
4997             if( pulPreviousNotificationValue != NULL )\r
4998             {\r
4999                 *pulPreviousNotificationValue = pxTCB->ulNotifiedValue[ uxIndexToNotify ];\r
5000             }\r
5001 \r
5002             ucOriginalNotifyState = pxTCB->ucNotifyState[ uxIndexToNotify ];\r
5003             pxTCB->ucNotifyState[ uxIndexToNotify ] = taskNOTIFICATION_RECEIVED;\r
5004 \r
5005             switch( eAction )\r
5006             {\r
5007                 case eSetBits:\r
5008                     pxTCB->ulNotifiedValue[ uxIndexToNotify ] |= ulValue;\r
5009                     break;\r
5010 \r
5011                 case eIncrement:\r
5012                     ( pxTCB->ulNotifiedValue[ uxIndexToNotify ] )++;\r
5013                     break;\r
5014 \r
5015                 case eSetValueWithOverwrite:\r
5016                     pxTCB->ulNotifiedValue[ uxIndexToNotify ] = ulValue;\r
5017                     break;\r
5018 \r
5019                 case eSetValueWithoutOverwrite:\r
5020 \r
5021                     if( ucOriginalNotifyState != taskNOTIFICATION_RECEIVED )\r
5022                     {\r
5023                         pxTCB->ulNotifiedValue[ uxIndexToNotify ] = ulValue;\r
5024                     }\r
5025                     else\r
5026                     {\r
5027                         /* The value could not be written to the task. */\r
5028                         xReturn = pdFAIL;\r
5029                     }\r
5030 \r
5031                     break;\r
5032 \r
5033                 case eNoAction:\r
5034 \r
5035                     /* The task is being notified without its notify value being\r
5036                      * updated. */\r
5037                     break;\r
5038 \r
5039                 default:\r
5040 \r
5041                     /* Should not get here if all enums are handled.\r
5042                      * Artificially force an assert by testing a value the\r
5043                      * compiler can't assume is const. */\r
5044                     configASSERT( xTickCount == ( TickType_t ) 0 );\r
5045                     break;\r
5046             }\r
5047 \r
5048             traceTASK_NOTIFY_FROM_ISR( uxIndexToNotify );\r
5049 \r
5050             /* If the task is in the blocked state specifically to wait for a\r
5051              * notification then unblock it now. */\r
5052             if( ucOriginalNotifyState == taskWAITING_NOTIFICATION )\r
5053             {\r
5054                 /* The task should not have been on an event list. */\r
5055                 configASSERT( listLIST_ITEM_CONTAINER( &( pxTCB->xEventListItem ) ) == NULL );\r
5056 \r
5057                 if( uxSchedulerSuspended == ( UBaseType_t ) pdFALSE )\r
5058                 {\r
5059                     ( void ) uxListRemove( &( pxTCB->xStateListItem ) );\r
5060                     prvAddTaskToReadyList( pxTCB );\r
5061                 }\r
5062                 else\r
5063                 {\r
5064                     /* The delayed and ready lists cannot be accessed, so hold\r
5065                      * this task pending until the scheduler is resumed. */\r
5066                     vListInsertEnd( &( xPendingReadyList ), &( pxTCB->xEventListItem ) );\r
5067                 }\r
5068 \r
5069                 if( pxTCB->uxPriority > pxCurrentTCB->uxPriority )\r
5070                 {\r
5071                     /* The notified task has a priority above the currently\r
5072                      * executing task so a yield is required. */\r
5073                     if( pxHigherPriorityTaskWoken != NULL )\r
5074                     {\r
5075                         *pxHigherPriorityTaskWoken = pdTRUE;\r
5076                     }\r
5077 \r
5078                     /* Mark that a yield is pending in case the user is not\r
5079                      * using the "xHigherPriorityTaskWoken" parameter to an ISR\r
5080                      * safe FreeRTOS function. */\r
5081                     xYieldPending = pdTRUE;\r
5082                 }\r
5083                 else\r
5084                 {\r
5085                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
5086                 }\r
5087             }\r
5088         }\r
5089         portCLEAR_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR( uxSavedInterruptStatus );\r
5090 \r
5091         return xReturn;\r
5092     }\r
5093 \r
5094 #endif /* configUSE_TASK_NOTIFICATIONS */\r
5095 /*-----------------------------------------------------------*/\r
5096 \r
5097 #if ( configUSE_TASK_NOTIFICATIONS == 1 )\r
5098 \r
5099     void vTaskGenericNotifyGiveFromISR( TaskHandle_t xTaskToNotify,\r
5100                                         UBaseType_t uxIndexToNotify,\r
5101                                         BaseType_t * pxHigherPriorityTaskWoken )\r
5102     {\r
5103         TCB_t * pxTCB;\r
5104         uint8_t ucOriginalNotifyState;\r
5105         UBaseType_t uxSavedInterruptStatus;\r
5106 \r
5107         configASSERT( xTaskToNotify );\r
5108         configASSERT( uxIndexToNotify < configTASK_NOTIFICATION_ARRAY_ENTRIES );\r
5109 \r
5110         /* RTOS ports that support interrupt nesting have the concept of a\r
5111          * maximum  system call (or maximum API call) interrupt priority.\r
5112          * Interrupts that are  above the maximum system call priority are keep\r
5113          * permanently enabled, even when the RTOS kernel is in a critical section,\r
5114          * but cannot make any calls to FreeRTOS API functions.  If configASSERT()\r
5115          * is defined in FreeRTOSConfig.h then\r
5116          * portASSERT_IF_INTERRUPT_PRIORITY_INVALID() will result in an assertion\r
5117          * failure if a FreeRTOS API function is called from an interrupt that has\r
5118          * been assigned a priority above the configured maximum system call\r
5119          * priority.  Only FreeRTOS functions that end in FromISR can be called\r
5120          * from interrupts  that have been assigned a priority at or (logically)\r
5121          * below the maximum system call interrupt priority.  FreeRTOS maintains a\r
5122          * separate interrupt safe API to ensure interrupt entry is as fast and as\r
5123          * simple as possible.  More information (albeit Cortex-M specific) is\r
5124          * provided on the following link:\r
5125          * https://www.FreeRTOS.org/RTOS-Cortex-M3-M4.html */\r
5126         portASSERT_IF_INTERRUPT_PRIORITY_INVALID();\r
5127 \r
5128         pxTCB = xTaskToNotify;\r
5129 \r
5130         uxSavedInterruptStatus = portSET_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR();\r
5131         {\r
5132             ucOriginalNotifyState = pxTCB->ucNotifyState[ uxIndexToNotify ];\r
5133             pxTCB->ucNotifyState[ uxIndexToNotify ] = taskNOTIFICATION_RECEIVED;\r
5134 \r
5135             /* 'Giving' is equivalent to incrementing a count in a counting\r
5136              * semaphore. */\r
5137             ( pxTCB->ulNotifiedValue[ uxIndexToNotify ] )++;\r
5138 \r
5139             traceTASK_NOTIFY_GIVE_FROM_ISR( uxIndexToNotify );\r
5140 \r
5141             /* If the task is in the blocked state specifically to wait for a\r
5142              * notification then unblock it now. */\r
5143             if( ucOriginalNotifyState == taskWAITING_NOTIFICATION )\r
5144             {\r
5145                 /* The task should not have been on an event list. */\r
5146                 configASSERT( listLIST_ITEM_CONTAINER( &( pxTCB->xEventListItem ) ) == NULL );\r
5147 \r
5148                 if( uxSchedulerSuspended == ( UBaseType_t ) pdFALSE )\r
5149                 {\r
5150                     ( void ) uxListRemove( &( pxTCB->xStateListItem ) );\r
5151                     prvAddTaskToReadyList( pxTCB );\r
5152                 }\r
5153                 else\r
5154                 {\r
5155                     /* The delayed and ready lists cannot be accessed, so hold\r
5156                      * this task pending until the scheduler is resumed. */\r
5157                     vListInsertEnd( &( xPendingReadyList ), &( pxTCB->xEventListItem ) );\r
5158                 }\r
5159 \r
5160                 if( pxTCB->uxPriority > pxCurrentTCB->uxPriority )\r
5161                 {\r
5162                     /* The notified task has a priority above the currently\r
5163                      * executing task so a yield is required. */\r
5164                     if( pxHigherPriorityTaskWoken != NULL )\r
5165                     {\r
5166                         *pxHigherPriorityTaskWoken = pdTRUE;\r
5167                     }\r
5168 \r
5169                     /* Mark that a yield is pending in case the user is not\r
5170                      * using the "xHigherPriorityTaskWoken" parameter in an ISR\r
5171                      * safe FreeRTOS function. */\r
5172                     xYieldPending = pdTRUE;\r
5173                 }\r
5174                 else\r
5175                 {\r
5176                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
5177                 }\r
5178             }\r
5179         }\r
5180         portCLEAR_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR( uxSavedInterruptStatus );\r
5181     }\r
5182 \r
5183 #endif /* configUSE_TASK_NOTIFICATIONS */\r
5184 /*-----------------------------------------------------------*/\r
5185 \r
5186 #if ( configUSE_TASK_NOTIFICATIONS == 1 )\r
5187 \r
5188     BaseType_t xTaskGenericNotifyStateClear( TaskHandle_t xTask,\r
5189                                              UBaseType_t uxIndexToClear )\r
5190     {\r
5191         TCB_t * pxTCB;\r
5192         BaseType_t xReturn;\r
5193 \r
5194         configASSERT( uxIndexToClear < configTASK_NOTIFICATION_ARRAY_ENTRIES );\r
5195 \r
5196         /* If null is passed in here then it is the calling task that is having\r
5197          * its notification state cleared. */\r
5198         pxTCB = prvGetTCBFromHandle( xTask );\r
5199 \r
5200         taskENTER_CRITICAL();\r
5201         {\r
5202             if( pxTCB->ucNotifyState[ uxIndexToClear ] == taskNOTIFICATION_RECEIVED )\r
5203             {\r
5204                 pxTCB->ucNotifyState[ uxIndexToClear ] = taskNOT_WAITING_NOTIFICATION;\r
5205                 xReturn = pdPASS;\r
5206             }\r
5207             else\r
5208             {\r
5209                 xReturn = pdFAIL;\r
5210             }\r
5211         }\r
5212         taskEXIT_CRITICAL();\r
5213 \r
5214         return xReturn;\r
5215     }\r
5216 \r
5217 #endif /* configUSE_TASK_NOTIFICATIONS */\r
5218 /*-----------------------------------------------------------*/\r
5219 \r
5220 #if ( configUSE_TASK_NOTIFICATIONS == 1 )\r
5221 \r
5222     uint32_t ulTaskGenericNotifyValueClear( TaskHandle_t xTask,\r
5223                                             UBaseType_t uxIndexToClear,\r
5224                                             uint32_t ulBitsToClear )\r
5225     {\r
5226         TCB_t * pxTCB;\r
5227         uint32_t ulReturn;\r
5228 \r
5229         /* If null is passed in here then it is the calling task that is having\r
5230          * its notification state cleared. */\r
5231         pxTCB = prvGetTCBFromHandle( xTask );\r
5232 \r
5233         taskENTER_CRITICAL();\r
5234         {\r
5235             /* Return the notification as it was before the bits were cleared,\r
5236              * then clear the bit mask. */\r
5237             ulReturn = pxTCB->ulNotifiedValue[ uxIndexToClear ];\r
5238             pxTCB->ulNotifiedValue[ uxIndexToClear ] &= ~ulBitsToClear;\r
5239         }\r
5240         taskEXIT_CRITICAL();\r
5241 \r
5242         return ulReturn;\r
5243     }\r
5244 \r
5245 #endif /* configUSE_TASK_NOTIFICATIONS */\r
5246 /*-----------------------------------------------------------*/\r
5247 \r
5248 #if ( ( configGENERATE_RUN_TIME_STATS == 1 ) && ( INCLUDE_xTaskGetIdleTaskHandle == 1 ) )\r
5249 \r
5250     uint32_t ulTaskGetIdleRunTimeCounter( void )\r
5251     {\r
5252         return xIdleTaskHandle->ulRunTimeCounter;\r
5253     }\r
5254 \r
5255 #endif\r
5256 /*-----------------------------------------------------------*/\r
5257 \r
5258 static void prvAddCurrentTaskToDelayedList( TickType_t xTicksToWait,\r
5259                                             const BaseType_t xCanBlockIndefinitely )\r
5260 {\r
5261     TickType_t xTimeToWake;\r
5262     const TickType_t xConstTickCount = xTickCount;\r
5263 \r
5264     #if ( INCLUDE_xTaskAbortDelay == 1 )\r
5265         {\r
5266             /* About to enter a delayed list, so ensure the ucDelayAborted flag is\r
5267              * reset to pdFALSE so it can be detected as having been set to pdTRUE\r
5268              * when the task leaves the Blocked state. */\r
5269             pxCurrentTCB->ucDelayAborted = pdFALSE;\r
5270         }\r
5271     #endif\r
5272 \r
5273     /* Remove the task from the ready list before adding it to the blocked list\r
5274      * as the same list item is used for both lists. */\r
5275     if( uxListRemove( &( pxCurrentTCB->xStateListItem ) ) == ( UBaseType_t ) 0 )\r
5276     {\r
5277         /* The current task must be in a ready list, so there is no need to\r
5278          * check, and the port reset macro can be called directly. */\r
5279         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
5280     }\r
5281     else\r
5282     {\r
5283         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
5284     }\r
5285 \r
5286     #if ( INCLUDE_vTaskSuspend == 1 )\r
5287         {\r
5288             if( ( xTicksToWait == portMAX_DELAY ) && ( xCanBlockIndefinitely != pdFALSE ) )\r
5289             {\r
5290                 /* Add the task to the suspended task list instead of a delayed task\r
5291                  * list to ensure it is not woken by a timing event.  It will block\r
5292                  * indefinitely. */\r
5293                 vListInsertEnd( &xSuspendedTaskList, &( pxCurrentTCB->xStateListItem ) );\r
5294             }\r
5295             else\r
5296             {\r
5297                 /* Calculate the time at which the task should be woken if the event\r
5298                  * does not occur.  This may overflow but this doesn't matter, the\r
5299                  * kernel will manage it correctly. */\r
5300                 xTimeToWake = xConstTickCount + xTicksToWait;\r
5301 \r
5302                 /* The list item will be inserted in wake time order. */\r
5303                 listSET_LIST_ITEM_VALUE( &( pxCurrentTCB->xStateListItem ), xTimeToWake );\r
5304 \r
5305                 if( xTimeToWake < xConstTickCount )\r
5306                 {\r
5307                     /* Wake time has overflowed.  Place this item in the overflow\r
5308                      * list. */\r
5309                     vListInsert( pxOverflowDelayedTaskList, &( pxCurrentTCB->xStateListItem ) );\r
5310                 }\r
5311                 else\r
5312                 {\r
5313                     /* The wake time has not overflowed, so the current block list\r
5314                      * is used. */\r
5315                     vListInsert( pxDelayedTaskList, &( pxCurrentTCB->xStateListItem ) );\r
5316 \r
5317                     /* If the task entering the blocked state was placed at the\r
5318                      * head of the list of blocked tasks then xNextTaskUnblockTime\r
5319                      * needs to be updated too. */\r
5320                     if( xTimeToWake < xNextTaskUnblockTime )\r
5321                     {\r
5322                         xNextTaskUnblockTime = xTimeToWake;\r
5323                     }\r
5324                     else\r
5325                     {\r
5326                         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
5327                     }\r
5328                 }\r
5329             }\r
5330         }\r
5331     #else /* INCLUDE_vTaskSuspend */\r
5332         {\r
5333             /* Calculate the time at which the task should be woken if the event\r
5334              * does not occur.  This may overflow but this doesn't matter, the kernel\r
5335              * will manage it correctly. */\r
5336             xTimeToWake = xConstTickCount + xTicksToWait;\r
5337 \r
5338             /* The list item will be inserted in wake time order. */\r
5339             listSET_LIST_ITEM_VALUE( &( pxCurrentTCB->xStateListItem ), xTimeToWake );\r
5340 \r
5341             if( xTimeToWake < xConstTickCount )\r
5342             {\r
5343                 /* Wake time has overflowed.  Place this item in the overflow list. */\r
5344                 vListInsert( pxOverflowDelayedTaskList, &( pxCurrentTCB->xStateListItem ) );\r
5345             }\r
5346             else\r
5347             {\r
5348                 /* The wake time has not overflowed, so the current block list is used. */\r
5349                 vListInsert( pxDelayedTaskList, &( pxCurrentTCB->xStateListItem ) );\r
5350 \r
5351                 /* If the task entering the blocked state was placed at the head of the\r
5352                  * list of blocked tasks then xNextTaskUnblockTime needs to be updated\r
5353                  * too. */\r
5354                 if( xTimeToWake < xNextTaskUnblockTime )\r
5355                 {\r
5356                     xNextTaskUnblockTime = xTimeToWake;\r
5357                 }\r
5358                 else\r
5359                 {\r
5360                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
5361                 }\r
5362             }\r
5363 \r
5364             /* Avoid compiler warning when INCLUDE_vTaskSuspend is not 1. */\r
5365             ( void ) xCanBlockIndefinitely;\r
5366         }\r
5367     #endif /* INCLUDE_vTaskSuspend */\r
5368 }\r
5369 \r
5370 /* Code below here allows additional code to be inserted into this source file,\r
5371  * especially where access to file scope functions and data is needed (for example\r
5372  * when performing module tests). */\r
5373 \r
5374 #ifdef FREERTOS_MODULE_TEST\r
5375     #include "tasks_test_access_functions.h"\r
5376 #endif\r
5377 \r
5378 \r
5379 #if ( configINCLUDE_FREERTOS_TASK_C_ADDITIONS_H == 1 )\r
5380 \r
5381     #include "freertos_tasks_c_additions.h"\r
5382 \r
5383     #ifdef FREERTOS_TASKS_C_ADDITIONS_INIT\r
5384         static void freertos_tasks_c_additions_init( void )\r
5385         {\r
5386             FREERTOS_TASKS_C_ADDITIONS_INIT();\r
5387         }\r
5388     #endif\r
5389 \r
5390 #endif /* if ( configINCLUDE_FREERTOS_TASK_C_ADDITIONS_H == 1 ) */\r