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