]> begriffs open source - freertos/blob - queue.c
[AUTO][RELEASE]: Bump file header version to "10.4.4"
[freertos] / queue.c
1 /*\r
2  * FreeRTOS Kernel V10.4.4\r
3  * Copyright (C) 2021 Amazon.com, Inc. or its affiliates.  All Rights Reserved.\r
4  *\r
5  * SPDX-License-Identifier: MIT
6  *
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 #include <stdlib.h>\r
30 #include <string.h>\r
31 \r
32 /* Defining MPU_WRAPPERS_INCLUDED_FROM_API_FILE prevents task.h from redefining\r
33  * all the API functions to use the MPU wrappers.  That should only be done when\r
34  * task.h is included from an application file. */\r
35 #define MPU_WRAPPERS_INCLUDED_FROM_API_FILE\r
36 \r
37 #include "FreeRTOS.h"\r
38 #include "task.h"\r
39 #include "queue.h"\r
40 \r
41 #if ( configUSE_CO_ROUTINES == 1 )\r
42     #include "croutine.h"\r
43 #endif\r
44 \r
45 /* Lint e9021, e961 and e750 are suppressed as a MISRA exception justified\r
46  * because the MPU ports require MPU_WRAPPERS_INCLUDED_FROM_API_FILE to be defined\r
47  * for the header files above, but not in this file, in order to generate the\r
48  * correct privileged Vs unprivileged linkage and placement. */\r
49 #undef MPU_WRAPPERS_INCLUDED_FROM_API_FILE /*lint !e961 !e750 !e9021. */\r
50 \r
51 \r
52 /* Constants used with the cRxLock and cTxLock structure members. */\r
53 #define queueUNLOCKED             ( ( int8_t ) -1 )\r
54 #define queueLOCKED_UNMODIFIED    ( ( int8_t ) 0 )\r
55 #define queueINT8_MAX             ( ( int8_t ) 127 )\r
56 \r
57 /* When the Queue_t structure is used to represent a base queue its pcHead and\r
58  * pcTail members are used as pointers into the queue storage area.  When the\r
59  * Queue_t structure is used to represent a mutex pcHead and pcTail pointers are\r
60  * not necessary, and the pcHead pointer is set to NULL to indicate that the\r
61  * structure instead holds a pointer to the mutex holder (if any).  Map alternative\r
62  * names to the pcHead and structure member to ensure the readability of the code\r
63  * is maintained.  The QueuePointers_t and SemaphoreData_t types are used to form\r
64  * a union as their usage is mutually exclusive dependent on what the queue is\r
65  * being used for. */\r
66 #define uxQueueType               pcHead\r
67 #define queueQUEUE_IS_MUTEX       NULL\r
68 \r
69 typedef struct QueuePointers\r
70 {\r
71     int8_t * pcTail;     /*< Points to the byte at the end of the queue storage area.  Once more byte is allocated than necessary to store the queue items, this is used as a marker. */\r
72     int8_t * pcReadFrom; /*< Points to the last place that a queued item was read from when the structure is used as a queue. */\r
73 } QueuePointers_t;\r
74 \r
75 typedef struct SemaphoreData\r
76 {\r
77     TaskHandle_t xMutexHolder;        /*< The handle of the task that holds the mutex. */\r
78     UBaseType_t uxRecursiveCallCount; /*< Maintains a count of the number of times a recursive mutex has been recursively 'taken' when the structure is used as a mutex. */\r
79 } SemaphoreData_t;\r
80 \r
81 /* Semaphores do not actually store or copy data, so have an item size of\r
82  * zero. */\r
83 #define queueSEMAPHORE_QUEUE_ITEM_LENGTH    ( ( UBaseType_t ) 0 )\r
84 #define queueMUTEX_GIVE_BLOCK_TIME          ( ( TickType_t ) 0U )\r
85 \r
86 #if ( configUSE_PREEMPTION == 0 )\r
87 \r
88 /* If the cooperative scheduler is being used then a yield should not be\r
89  * performed just because a higher priority task has been woken. */\r
90     #define queueYIELD_IF_USING_PREEMPTION()\r
91 #else\r
92     #define queueYIELD_IF_USING_PREEMPTION()    portYIELD_WITHIN_API()\r
93 #endif\r
94 \r
95 /*\r
96  * Definition of the queue used by the scheduler.\r
97  * Items are queued by copy, not reference.  See the following link for the\r
98  * rationale: https://www.FreeRTOS.org/Embedded-RTOS-Queues.html\r
99  */\r
100 typedef struct QueueDefinition /* The old naming convention is used to prevent breaking kernel aware debuggers. */\r
101 {\r
102     int8_t * pcHead;           /*< Points to the beginning of the queue storage area. */\r
103     int8_t * pcWriteTo;        /*< Points to the free next place in the storage area. */\r
104 \r
105     union\r
106     {\r
107         QueuePointers_t xQueue;     /*< Data required exclusively when this structure is used as a queue. */\r
108         SemaphoreData_t xSemaphore; /*< Data required exclusively when this structure is used as a semaphore. */\r
109     } u;\r
110 \r
111     List_t xTasksWaitingToSend;             /*< List of tasks that are blocked waiting to post onto this queue.  Stored in priority order. */\r
112     List_t xTasksWaitingToReceive;          /*< List of tasks that are blocked waiting to read from this queue.  Stored in priority order. */\r
113 \r
114     volatile UBaseType_t uxMessagesWaiting; /*< The number of items currently in the queue. */\r
115     UBaseType_t uxLength;                   /*< The length of the queue defined as the number of items it will hold, not the number of bytes. */\r
116     UBaseType_t uxItemSize;                 /*< The size of each items that the queue will hold. */\r
117 \r
118     volatile int8_t cRxLock;                /*< Stores the number of items received from the queue (removed from the queue) while the queue was locked.  Set to queueUNLOCKED when the queue is not locked. */\r
119     volatile int8_t cTxLock;                /*< Stores the number of items transmitted to the queue (added to the queue) while the queue was locked.  Set to queueUNLOCKED when the queue is not locked. */\r
120 \r
121     #if ( ( configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION == 1 ) && ( configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION == 1 ) )\r
122         uint8_t ucStaticallyAllocated; /*< Set to pdTRUE if the memory used by the queue was statically allocated to ensure no attempt is made to free the memory. */\r
123     #endif\r
124 \r
125     #if ( configUSE_QUEUE_SETS == 1 )\r
126         struct QueueDefinition * pxQueueSetContainer;\r
127     #endif\r
128 \r
129     #if ( configUSE_TRACE_FACILITY == 1 )\r
130         UBaseType_t uxQueueNumber;\r
131         uint8_t ucQueueType;\r
132     #endif\r
133 } xQUEUE;\r
134 \r
135 /* The old xQUEUE name is maintained above then typedefed to the new Queue_t\r
136  * name below to enable the use of older kernel aware debuggers. */\r
137 typedef xQUEUE Queue_t;\r
138 \r
139 /*-----------------------------------------------------------*/\r
140 \r
141 /*\r
142  * The queue registry is just a means for kernel aware debuggers to locate\r
143  * queue structures.  It has no other purpose so is an optional component.\r
144  */\r
145 #if ( configQUEUE_REGISTRY_SIZE > 0 )\r
146 \r
147 /* The type stored within the queue registry array.  This allows a name\r
148  * to be assigned to each queue making kernel aware debugging a little\r
149  * more user friendly. */\r
150     typedef struct QUEUE_REGISTRY_ITEM\r
151     {\r
152         const char * pcQueueName; /*lint !e971 Unqualified char types are allowed for strings and single characters only. */\r
153         QueueHandle_t xHandle;\r
154     } xQueueRegistryItem;\r
155 \r
156 /* The old xQueueRegistryItem name is maintained above then typedefed to the\r
157  * new xQueueRegistryItem name below to enable the use of older kernel aware\r
158  * debuggers. */\r
159     typedef xQueueRegistryItem QueueRegistryItem_t;\r
160 \r
161 /* The queue registry is simply an array of QueueRegistryItem_t structures.\r
162  * The pcQueueName member of a structure being NULL is indicative of the\r
163  * array position being vacant. */\r
164     PRIVILEGED_DATA QueueRegistryItem_t xQueueRegistry[ configQUEUE_REGISTRY_SIZE ];\r
165 \r
166 #endif /* configQUEUE_REGISTRY_SIZE */\r
167 \r
168 /*\r
169  * Unlocks a queue locked by a call to prvLockQueue.  Locking a queue does not\r
170  * prevent an ISR from adding or removing items to the queue, but does prevent\r
171  * an ISR from removing tasks from the queue event lists.  If an ISR finds a\r
172  * queue is locked it will instead increment the appropriate queue lock count\r
173  * to indicate that a task may require unblocking.  When the queue in unlocked\r
174  * these lock counts are inspected, and the appropriate action taken.\r
175  */\r
176 static void prvUnlockQueue( Queue_t * const pxQueue ) PRIVILEGED_FUNCTION;\r
177 \r
178 /*\r
179  * Uses a critical section to determine if there is any data in a queue.\r
180  *\r
181  * @return pdTRUE if the queue contains no items, otherwise pdFALSE.\r
182  */\r
183 static BaseType_t prvIsQueueEmpty( const Queue_t * pxQueue ) PRIVILEGED_FUNCTION;\r
184 \r
185 /*\r
186  * Uses a critical section to determine if there is any space in a queue.\r
187  *\r
188  * @return pdTRUE if there is no space, otherwise pdFALSE;\r
189  */\r
190 static BaseType_t prvIsQueueFull( const Queue_t * pxQueue ) PRIVILEGED_FUNCTION;\r
191 \r
192 /*\r
193  * Copies an item into the queue, either at the front of the queue or the\r
194  * back of the queue.\r
195  */\r
196 static BaseType_t prvCopyDataToQueue( Queue_t * const pxQueue,\r
197                                       const void * pvItemToQueue,\r
198                                       const BaseType_t xPosition ) PRIVILEGED_FUNCTION;\r
199 \r
200 /*\r
201  * Copies an item out of a queue.\r
202  */\r
203 static void prvCopyDataFromQueue( Queue_t * const pxQueue,\r
204                                   void * const pvBuffer ) PRIVILEGED_FUNCTION;\r
205 \r
206 #if ( configUSE_QUEUE_SETS == 1 )\r
207 \r
208 /*\r
209  * Checks to see if a queue is a member of a queue set, and if so, notifies\r
210  * the queue set that the queue contains data.\r
211  */\r
212     static BaseType_t prvNotifyQueueSetContainer( const Queue_t * const pxQueue ) PRIVILEGED_FUNCTION;\r
213 #endif\r
214 \r
215 /*\r
216  * Called after a Queue_t structure has been allocated either statically or\r
217  * dynamically to fill in the structure's members.\r
218  */\r
219 static void prvInitialiseNewQueue( const UBaseType_t uxQueueLength,\r
220                                    const UBaseType_t uxItemSize,\r
221                                    uint8_t * pucQueueStorage,\r
222                                    const uint8_t ucQueueType,\r
223                                    Queue_t * pxNewQueue ) PRIVILEGED_FUNCTION;\r
224 \r
225 /*\r
226  * Mutexes are a special type of queue.  When a mutex is created, first the\r
227  * queue is created, then prvInitialiseMutex() is called to configure the queue\r
228  * as a mutex.\r
229  */\r
230 #if ( configUSE_MUTEXES == 1 )\r
231     static void prvInitialiseMutex( Queue_t * pxNewQueue ) PRIVILEGED_FUNCTION;\r
232 #endif\r
233 \r
234 #if ( configUSE_MUTEXES == 1 )\r
235 \r
236 /*\r
237  * If a task waiting for a mutex causes the mutex holder to inherit a\r
238  * priority, but the waiting task times out, then the holder should\r
239  * disinherit the priority - but only down to the highest priority of any\r
240  * other tasks that are waiting for the same mutex.  This function returns\r
241  * that priority.\r
242  */\r
243     static UBaseType_t prvGetDisinheritPriorityAfterTimeout( const Queue_t * const pxQueue ) PRIVILEGED_FUNCTION;\r
244 #endif\r
245 /*-----------------------------------------------------------*/\r
246 \r
247 /*\r
248  * Macro to mark a queue as locked.  Locking a queue prevents an ISR from\r
249  * accessing the queue event lists.\r
250  */\r
251 #define prvLockQueue( pxQueue )                            \\r
252     taskENTER_CRITICAL();                                  \\r
253     {                                                      \\r
254         if( ( pxQueue )->cRxLock == queueUNLOCKED )        \\r
255         {                                                  \\r
256             ( pxQueue )->cRxLock = queueLOCKED_UNMODIFIED; \\r
257         }                                                  \\r
258         if( ( pxQueue )->cTxLock == queueUNLOCKED )        \\r
259         {                                                  \\r
260             ( pxQueue )->cTxLock = queueLOCKED_UNMODIFIED; \\r
261         }                                                  \\r
262     }                                                      \\r
263     taskEXIT_CRITICAL()\r
264 /*-----------------------------------------------------------*/\r
265 \r
266 BaseType_t xQueueGenericReset( QueueHandle_t xQueue,\r
267                                BaseType_t xNewQueue )\r
268 {\r
269     BaseType_t xReturn = pdPASS;\r
270     Queue_t * const pxQueue = xQueue;\r
271 \r
272     configASSERT( pxQueue );\r
273 \r
274     if( ( pxQueue != NULL ) &&\r
275         ( pxQueue->uxLength >= 1U ) &&\r
276         /* Check for multiplication overflow. */\r
277         ( ( SIZE_MAX / pxQueue->uxLength ) >= pxQueue->uxItemSize ) )\r
278     {\r
279         taskENTER_CRITICAL();\r
280 \r
281         pxQueue->u.xQueue.pcTail = pxQueue->pcHead + ( pxQueue->uxLength * pxQueue->uxItemSize ); /*lint !e9016 Pointer arithmetic allowed on char types, especially when it assists conveying intent. */\r
282         pxQueue->uxMessagesWaiting = ( UBaseType_t ) 0U;\r
283         pxQueue->pcWriteTo = pxQueue->pcHead;\r
284         pxQueue->u.xQueue.pcReadFrom = pxQueue->pcHead + ( ( pxQueue->uxLength - 1U ) * pxQueue->uxItemSize ); /*lint !e9016 Pointer arithmetic allowed on char types, especially when it assists conveying intent. */\r
285         pxQueue->cRxLock = queueUNLOCKED;\r
286         pxQueue->cTxLock = queueUNLOCKED;\r
287 \r
288         if( xNewQueue == pdFALSE )\r
289         {\r
290             /* If there are tasks blocked waiting to read from the queue, then\r
291              * the tasks will remain blocked as after this function exits the queue\r
292              * will still be empty.  If there are tasks blocked waiting to write to\r
293              * the queue, then one should be unblocked as after this function exits\r
294              * it will be possible to write to it. */\r
295             if( listLIST_IS_EMPTY( &( pxQueue->xTasksWaitingToSend ) ) == pdFALSE )\r
296             {\r
297                 if( xTaskRemoveFromEventList( &( pxQueue->xTasksWaitingToSend ) ) != pdFALSE )\r
298                 {\r
299                     queueYIELD_IF_USING_PREEMPTION();\r
300                 }\r
301                 else\r
302                 {\r
303                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
304                 }\r
305             }\r
306             else\r
307             {\r
308                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
309             }\r
310         }\r
311         else\r
312         {\r
313             /* Ensure the event queues start in the correct state. */\r
314             vListInitialise( &( pxQueue->xTasksWaitingToSend ) );\r
315             vListInitialise( &( pxQueue->xTasksWaitingToReceive ) );\r
316         }\r
317         taskEXIT_CRITICAL();\r
318     }\r
319     else\r
320     {\r
321         xReturn = pdFAIL;\r
322     }\r
323 \r
324     configASSERT( xReturn != pdFAIL );\r
325 \r
326     /* A value is returned for calling semantic consistency with previous\r
327      * versions. */\r
328     return xReturn;\r
329 }\r
330 /*-----------------------------------------------------------*/\r
331 \r
332 #if ( configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION == 1 )\r
333 \r
334     QueueHandle_t xQueueGenericCreateStatic( const UBaseType_t uxQueueLength,\r
335                                              const UBaseType_t uxItemSize,\r
336                                              uint8_t * pucQueueStorage,\r
337                                              StaticQueue_t * pxStaticQueue,\r
338                                              const uint8_t ucQueueType )\r
339     {\r
340         Queue_t * pxNewQueue = NULL;\r
341 \r
342         /* The StaticQueue_t structure and the queue storage area must be\r
343          * supplied. */\r
344         configASSERT( pxStaticQueue );\r
345 \r
346         if( ( uxQueueLength > ( UBaseType_t ) 0 ) &&\r
347             ( pxStaticQueue != NULL ) &&\r
348             /* A queue storage area should be provided if the item size is not 0, and\r
349              * should not be provided if the item size is 0. */\r
350             ( !( ( pucQueueStorage != NULL ) && ( uxItemSize == 0 ) ) ) &&\r
351             ( !( ( pucQueueStorage == NULL ) && ( uxItemSize != 0 ) ) ) )\r
352         {\r
353 \r
354             #if ( configASSERT_DEFINED == 1 )\r
355                 {\r
356                     /* Sanity check that the size of the structure used to declare a\r
357                      * variable of type StaticQueue_t or StaticSemaphore_t equals the size of\r
358                      * the real queue and semaphore structures. */\r
359                     volatile size_t xSize = sizeof( StaticQueue_t );\r
360 \r
361                     /* This assertion cannot be branch covered in unit tests */\r
362                     configASSERT( xSize == sizeof( Queue_t ) ); /* LCOV_EXCL_BR_LINE */\r
363                     ( void ) xSize;                             /* Keeps lint quiet when configASSERT() is not defined. */\r
364                 }\r
365             #endif /* configASSERT_DEFINED */\r
366 \r
367             /* The address of a statically allocated queue was passed in, use it.\r
368              * The address of a statically allocated storage area was also passed in\r
369              * but is already set. */\r
370             pxNewQueue = ( Queue_t * ) pxStaticQueue; /*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
371 \r
372             #if ( configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION == 1 )\r
373                 {\r
374                     /* Queues can be allocated wither statically or dynamically, so\r
375                      * note this queue was allocated statically in case the queue is\r
376                      * later deleted. */\r
377                     pxNewQueue->ucStaticallyAllocated = pdTRUE;\r
378                 }\r
379             #endif /* configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION */\r
380 \r
381             prvInitialiseNewQueue( uxQueueLength, uxItemSize, pucQueueStorage, ucQueueType, pxNewQueue );\r
382         }\r
383         else\r
384         {\r
385             configASSERT( pxNewQueue );\r
386             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
387         }\r
388 \r
389         return pxNewQueue;\r
390     }\r
391 \r
392 #endif /* configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION */\r
393 /*-----------------------------------------------------------*/\r
394 \r
395 #if ( configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION == 1 )\r
396 \r
397     QueueHandle_t xQueueGenericCreate( const UBaseType_t uxQueueLength,\r
398                                        const UBaseType_t uxItemSize,\r
399                                        const uint8_t ucQueueType )\r
400     {\r
401         Queue_t * pxNewQueue = NULL;\r
402         size_t xQueueSizeInBytes;\r
403         uint8_t * pucQueueStorage;\r
404 \r
405         if( ( uxQueueLength > ( UBaseType_t ) 0 ) &&\r
406             /* Check for multiplication overflow. */\r
407             ( ( SIZE_MAX / uxQueueLength ) >= uxItemSize ) &&\r
408             /* Check for addition overflow. */\r
409             ( ( SIZE_MAX - sizeof( Queue_t ) ) >= ( uxQueueLength * uxItemSize ) ) )\r
410         {\r
411             /* Allocate enough space to hold the maximum number of items that\r
412              * can be in the queue at any time.  It is valid for uxItemSize to be\r
413              * zero in the case the queue is used as a semaphore. */\r
414             xQueueSizeInBytes = ( size_t ) ( uxQueueLength * uxItemSize ); /*lint !e961 MISRA exception as the casts are only redundant for some ports. */\r
415 \r
416             /* Allocate the queue and storage area.  Justification for MISRA\r
417              * deviation as follows:  pvPortMalloc() always ensures returned memory\r
418              * blocks are aligned per the requirements of the MCU stack.  In this case\r
419              * pvPortMalloc() must return a pointer that is guaranteed to meet the\r
420              * alignment requirements of the Queue_t structure - which in this case\r
421              * is an int8_t *.  Therefore, whenever the stack alignment requirements\r
422              * are greater than or equal to the pointer to char requirements the cast\r
423              * is safe.  In other cases alignment requirements are not strict (one or\r
424              * two bytes). */\r
425             pxNewQueue = ( Queue_t * ) pvPortMalloc( sizeof( Queue_t ) + xQueueSizeInBytes ); /*lint !e9087 !e9079 see comment above. */\r
426 \r
427             if( pxNewQueue != NULL )\r
428             {\r
429                 /* Jump past the queue structure to find the location of the queue\r
430                  * storage area. */\r
431                 pucQueueStorage = ( uint8_t * ) pxNewQueue;\r
432                 pucQueueStorage += sizeof( Queue_t ); /*lint !e9016 Pointer arithmetic allowed on char types, especially when it assists conveying intent. */\r
433 \r
434                 #if ( configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION == 1 )\r
435                     {\r
436                         /* Queues can be created either statically or dynamically, so\r
437                          * note this task was created dynamically in case it is later\r
438                          * deleted. */\r
439                         pxNewQueue->ucStaticallyAllocated = pdFALSE;\r
440                     }\r
441                 #endif /* configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION */\r
442 \r
443                 prvInitialiseNewQueue( uxQueueLength, uxItemSize, pucQueueStorage, ucQueueType, pxNewQueue );\r
444             }\r
445             else\r
446             {\r
447                 traceQUEUE_CREATE_FAILED( ucQueueType );\r
448                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
449             }\r
450         }\r
451         else\r
452         {\r
453             configASSERT( pxNewQueue );\r
454             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
455         }\r
456 \r
457         return pxNewQueue;\r
458     }\r
459 \r
460 #endif /* configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION */\r
461 /*-----------------------------------------------------------*/\r
462 \r
463 static void prvInitialiseNewQueue( const UBaseType_t uxQueueLength,\r
464                                    const UBaseType_t uxItemSize,\r
465                                    uint8_t * pucQueueStorage,\r
466                                    const uint8_t ucQueueType,\r
467                                    Queue_t * pxNewQueue )\r
468 {\r
469     /* Remove compiler warnings about unused parameters should\r
470      * configUSE_TRACE_FACILITY not be set to 1. */\r
471     ( void ) ucQueueType;\r
472 \r
473     if( uxItemSize == ( UBaseType_t ) 0 )\r
474     {\r
475         /* No RAM was allocated for the queue storage area, but PC head cannot\r
476          * be set to NULL because NULL is used as a key to say the queue is used as\r
477          * a mutex.  Therefore just set pcHead to point to the queue as a benign\r
478          * value that is known to be within the memory map. */\r
479         pxNewQueue->pcHead = ( int8_t * ) pxNewQueue;\r
480     }\r
481     else\r
482     {\r
483         /* Set the head to the start of the queue storage area. */\r
484         pxNewQueue->pcHead = ( int8_t * ) pucQueueStorage;\r
485     }\r
486 \r
487     /* Initialise the queue members as described where the queue type is\r
488      * defined. */\r
489     pxNewQueue->uxLength = uxQueueLength;\r
490     pxNewQueue->uxItemSize = uxItemSize;\r
491     ( void ) xQueueGenericReset( pxNewQueue, pdTRUE );\r
492 \r
493     #if ( configUSE_TRACE_FACILITY == 1 )\r
494         {\r
495             pxNewQueue->ucQueueType = ucQueueType;\r
496         }\r
497     #endif /* configUSE_TRACE_FACILITY */\r
498 \r
499     #if ( configUSE_QUEUE_SETS == 1 )\r
500         {\r
501             pxNewQueue->pxQueueSetContainer = NULL;\r
502         }\r
503     #endif /* configUSE_QUEUE_SETS */\r
504 \r
505     traceQUEUE_CREATE( pxNewQueue );\r
506 }\r
507 /*-----------------------------------------------------------*/\r
508 \r
509 #if ( configUSE_MUTEXES == 1 )\r
510 \r
511     static void prvInitialiseMutex( Queue_t * pxNewQueue )\r
512     {\r
513         if( pxNewQueue != NULL )\r
514         {\r
515             /* The queue create function will set all the queue structure members\r
516             * correctly for a generic queue, but this function is creating a\r
517             * mutex.  Overwrite those members that need to be set differently -\r
518             * in particular the information required for priority inheritance. */\r
519             pxNewQueue->u.xSemaphore.xMutexHolder = NULL;\r
520             pxNewQueue->uxQueueType = queueQUEUE_IS_MUTEX;\r
521 \r
522             /* In case this is a recursive mutex. */\r
523             pxNewQueue->u.xSemaphore.uxRecursiveCallCount = 0;\r
524 \r
525             traceCREATE_MUTEX( pxNewQueue );\r
526 \r
527             /* Start with the semaphore in the expected state. */\r
528             ( void ) xQueueGenericSend( pxNewQueue, NULL, ( TickType_t ) 0U, queueSEND_TO_BACK );\r
529         }\r
530         else\r
531         {\r
532             traceCREATE_MUTEX_FAILED();\r
533         }\r
534     }\r
535 \r
536 #endif /* configUSE_MUTEXES */\r
537 /*-----------------------------------------------------------*/\r
538 \r
539 #if ( ( configUSE_MUTEXES == 1 ) && ( configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION == 1 ) )\r
540 \r
541     QueueHandle_t xQueueCreateMutex( const uint8_t ucQueueType )\r
542     {\r
543         QueueHandle_t xNewQueue;\r
544         const UBaseType_t uxMutexLength = ( UBaseType_t ) 1, uxMutexSize = ( UBaseType_t ) 0;\r
545 \r
546         xNewQueue = xQueueGenericCreate( uxMutexLength, uxMutexSize, ucQueueType );\r
547         prvInitialiseMutex( ( Queue_t * ) xNewQueue );\r
548 \r
549         return xNewQueue;\r
550     }\r
551 \r
552 #endif /* configUSE_MUTEXES */\r
553 /*-----------------------------------------------------------*/\r
554 \r
555 #if ( ( configUSE_MUTEXES == 1 ) && ( configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION == 1 ) )\r
556 \r
557     QueueHandle_t xQueueCreateMutexStatic( const uint8_t ucQueueType,\r
558                                            StaticQueue_t * pxStaticQueue )\r
559     {\r
560         QueueHandle_t xNewQueue;\r
561         const UBaseType_t uxMutexLength = ( UBaseType_t ) 1, uxMutexSize = ( UBaseType_t ) 0;\r
562 \r
563         /* Prevent compiler warnings about unused parameters if\r
564          * configUSE_TRACE_FACILITY does not equal 1. */\r
565         ( void ) ucQueueType;\r
566 \r
567         xNewQueue = xQueueGenericCreateStatic( uxMutexLength, uxMutexSize, NULL, pxStaticQueue, ucQueueType );\r
568         prvInitialiseMutex( ( Queue_t * ) xNewQueue );\r
569 \r
570         return xNewQueue;\r
571     }\r
572 \r
573 #endif /* configUSE_MUTEXES */\r
574 /*-----------------------------------------------------------*/\r
575 \r
576 #if ( ( configUSE_MUTEXES == 1 ) && ( INCLUDE_xSemaphoreGetMutexHolder == 1 ) )\r
577 \r
578     TaskHandle_t xQueueGetMutexHolder( QueueHandle_t xSemaphore )\r
579     {\r
580         TaskHandle_t pxReturn;\r
581         Queue_t * const pxSemaphore = ( Queue_t * ) xSemaphore;\r
582 \r
583         configASSERT( xSemaphore );\r
584 \r
585         /* This function is called by xSemaphoreGetMutexHolder(), and should not\r
586          * be called directly.  Note:  This is a good way of determining if the\r
587          * calling task is the mutex holder, but not a good way of determining the\r
588          * identity of the mutex holder, as the holder may change between the\r
589          * following critical section exiting and the function returning. */\r
590         taskENTER_CRITICAL();\r
591         {\r
592             if( pxSemaphore->uxQueueType == queueQUEUE_IS_MUTEX )\r
593             {\r
594                 pxReturn = pxSemaphore->u.xSemaphore.xMutexHolder;\r
595             }\r
596             else\r
597             {\r
598                 pxReturn = NULL;\r
599             }\r
600         }\r
601         taskEXIT_CRITICAL();\r
602 \r
603         return pxReturn;\r
604     } /*lint !e818 xSemaphore cannot be a pointer to const because it is a typedef. */\r
605 \r
606 #endif /* if ( ( configUSE_MUTEXES == 1 ) && ( INCLUDE_xSemaphoreGetMutexHolder == 1 ) ) */\r
607 /*-----------------------------------------------------------*/\r
608 \r
609 #if ( ( configUSE_MUTEXES == 1 ) && ( INCLUDE_xSemaphoreGetMutexHolder == 1 ) )\r
610 \r
611     TaskHandle_t xQueueGetMutexHolderFromISR( QueueHandle_t xSemaphore )\r
612     {\r
613         TaskHandle_t pxReturn;\r
614 \r
615         configASSERT( xSemaphore );\r
616 \r
617         /* Mutexes cannot be used in interrupt service routines, so the mutex\r
618          * holder should not change in an ISR, and therefore a critical section is\r
619          * not required here. */\r
620         if( ( ( Queue_t * ) xSemaphore )->uxQueueType == queueQUEUE_IS_MUTEX )\r
621         {\r
622             pxReturn = ( ( Queue_t * ) xSemaphore )->u.xSemaphore.xMutexHolder;\r
623         }\r
624         else\r
625         {\r
626             pxReturn = NULL;\r
627         }\r
628 \r
629         return pxReturn;\r
630     } /*lint !e818 xSemaphore cannot be a pointer to const because it is a typedef. */\r
631 \r
632 #endif /* if ( ( configUSE_MUTEXES == 1 ) && ( INCLUDE_xSemaphoreGetMutexHolder == 1 ) ) */\r
633 /*-----------------------------------------------------------*/\r
634 \r
635 #if ( configUSE_RECURSIVE_MUTEXES == 1 )\r
636 \r
637     BaseType_t xQueueGiveMutexRecursive( QueueHandle_t xMutex )\r
638     {\r
639         BaseType_t xReturn;\r
640         Queue_t * const pxMutex = ( Queue_t * ) xMutex;\r
641 \r
642         configASSERT( pxMutex );\r
643 \r
644         /* If this is the task that holds the mutex then xMutexHolder will not\r
645          * change outside of this task.  If this task does not hold the mutex then\r
646          * pxMutexHolder can never coincidentally equal the tasks handle, and as\r
647          * this is the only condition we are interested in it does not matter if\r
648          * pxMutexHolder is accessed simultaneously by another task.  Therefore no\r
649          * mutual exclusion is required to test the pxMutexHolder variable. */\r
650         if( pxMutex->u.xSemaphore.xMutexHolder == xTaskGetCurrentTaskHandle() )\r
651         {\r
652             traceGIVE_MUTEX_RECURSIVE( pxMutex );\r
653 \r
654             /* uxRecursiveCallCount cannot be zero if xMutexHolder is equal to\r
655              * the task handle, therefore no underflow check is required.  Also,\r
656              * uxRecursiveCallCount is only modified by the mutex holder, and as\r
657              * there can only be one, no mutual exclusion is required to modify the\r
658              * uxRecursiveCallCount member. */\r
659             ( pxMutex->u.xSemaphore.uxRecursiveCallCount )--;\r
660 \r
661             /* Has the recursive call count unwound to 0? */\r
662             if( pxMutex->u.xSemaphore.uxRecursiveCallCount == ( UBaseType_t ) 0 )\r
663             {\r
664                 /* Return the mutex.  This will automatically unblock any other\r
665                  * task that might be waiting to access the mutex. */\r
666                 ( void ) xQueueGenericSend( pxMutex, NULL, queueMUTEX_GIVE_BLOCK_TIME, queueSEND_TO_BACK );\r
667             }\r
668             else\r
669             {\r
670                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
671             }\r
672 \r
673             xReturn = pdPASS;\r
674         }\r
675         else\r
676         {\r
677             /* The mutex cannot be given because the calling task is not the\r
678              * holder. */\r
679             xReturn = pdFAIL;\r
680 \r
681             traceGIVE_MUTEX_RECURSIVE_FAILED( pxMutex );\r
682         }\r
683 \r
684         return xReturn;\r
685     }\r
686 \r
687 #endif /* configUSE_RECURSIVE_MUTEXES */\r
688 /*-----------------------------------------------------------*/\r
689 \r
690 #if ( configUSE_RECURSIVE_MUTEXES == 1 )\r
691 \r
692     BaseType_t xQueueTakeMutexRecursive( QueueHandle_t xMutex,\r
693                                          TickType_t xTicksToWait )\r
694     {\r
695         BaseType_t xReturn;\r
696         Queue_t * const pxMutex = ( Queue_t * ) xMutex;\r
697 \r
698         configASSERT( pxMutex );\r
699 \r
700         /* Comments regarding mutual exclusion as per those within\r
701          * xQueueGiveMutexRecursive(). */\r
702 \r
703         traceTAKE_MUTEX_RECURSIVE( pxMutex );\r
704 \r
705         if( pxMutex->u.xSemaphore.xMutexHolder == xTaskGetCurrentTaskHandle() )\r
706         {\r
707             ( pxMutex->u.xSemaphore.uxRecursiveCallCount )++;\r
708             xReturn = pdPASS;\r
709         }\r
710         else\r
711         {\r
712             xReturn = xQueueSemaphoreTake( pxMutex, xTicksToWait );\r
713 \r
714             /* pdPASS will only be returned if the mutex was successfully\r
715              * obtained.  The calling task may have entered the Blocked state\r
716              * before reaching here. */\r
717             if( xReturn != pdFAIL )\r
718             {\r
719                 ( pxMutex->u.xSemaphore.uxRecursiveCallCount )++;\r
720             }\r
721             else\r
722             {\r
723                 traceTAKE_MUTEX_RECURSIVE_FAILED( pxMutex );\r
724             }\r
725         }\r
726 \r
727         return xReturn;\r
728     }\r
729 \r
730 #endif /* configUSE_RECURSIVE_MUTEXES */\r
731 /*-----------------------------------------------------------*/\r
732 \r
733 #if ( ( configUSE_COUNTING_SEMAPHORES == 1 ) && ( configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION == 1 ) )\r
734 \r
735     QueueHandle_t xQueueCreateCountingSemaphoreStatic( const UBaseType_t uxMaxCount,\r
736                                                        const UBaseType_t uxInitialCount,\r
737                                                        StaticQueue_t * pxStaticQueue )\r
738     {\r
739         QueueHandle_t xHandle = NULL;\r
740 \r
741         if( ( uxMaxCount != 0 ) &&\r
742             ( uxInitialCount <= uxMaxCount ) )\r
743         {\r
744             xHandle = xQueueGenericCreateStatic( uxMaxCount, queueSEMAPHORE_QUEUE_ITEM_LENGTH, NULL, pxStaticQueue, queueQUEUE_TYPE_COUNTING_SEMAPHORE );\r
745 \r
746             if( xHandle != NULL )\r
747             {\r
748                 ( ( Queue_t * ) xHandle )->uxMessagesWaiting = uxInitialCount;\r
749 \r
750                 traceCREATE_COUNTING_SEMAPHORE();\r
751             }\r
752             else\r
753             {\r
754                 traceCREATE_COUNTING_SEMAPHORE_FAILED();\r
755             }\r
756         }\r
757         else\r
758         {\r
759             configASSERT( xHandle );\r
760             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
761         }\r
762 \r
763         return xHandle;\r
764     }\r
765 \r
766 #endif /* ( ( configUSE_COUNTING_SEMAPHORES == 1 ) && ( configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION == 1 ) ) */\r
767 /*-----------------------------------------------------------*/\r
768 \r
769 #if ( ( configUSE_COUNTING_SEMAPHORES == 1 ) && ( configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION == 1 ) )\r
770 \r
771     QueueHandle_t xQueueCreateCountingSemaphore( const UBaseType_t uxMaxCount,\r
772                                                  const UBaseType_t uxInitialCount )\r
773     {\r
774         QueueHandle_t xHandle = NULL;\r
775 \r
776         if( ( uxMaxCount != 0 ) &&\r
777             ( uxInitialCount <= uxMaxCount ) )\r
778         {\r
779             xHandle = xQueueGenericCreate( uxMaxCount, queueSEMAPHORE_QUEUE_ITEM_LENGTH, queueQUEUE_TYPE_COUNTING_SEMAPHORE );\r
780 \r
781             if( xHandle != NULL )\r
782             {\r
783                 ( ( Queue_t * ) xHandle )->uxMessagesWaiting = uxInitialCount;\r
784 \r
785                 traceCREATE_COUNTING_SEMAPHORE();\r
786             }\r
787             else\r
788             {\r
789                 traceCREATE_COUNTING_SEMAPHORE_FAILED();\r
790             }\r
791         }\r
792         else\r
793         {\r
794             configASSERT( xHandle );\r
795             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
796         }\r
797 \r
798         return xHandle;\r
799     }\r
800 \r
801 #endif /* ( ( configUSE_COUNTING_SEMAPHORES == 1 ) && ( configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION == 1 ) ) */\r
802 /*-----------------------------------------------------------*/\r
803 \r
804 BaseType_t xQueueGenericSend( QueueHandle_t xQueue,\r
805                               const void * const pvItemToQueue,\r
806                               TickType_t xTicksToWait,\r
807                               const BaseType_t xCopyPosition )\r
808 {\r
809     BaseType_t xEntryTimeSet = pdFALSE, xYieldRequired;\r
810     TimeOut_t xTimeOut;\r
811     Queue_t * const pxQueue = xQueue;\r
812 \r
813     configASSERT( pxQueue );\r
814     configASSERT( !( ( pvItemToQueue == NULL ) && ( pxQueue->uxItemSize != ( UBaseType_t ) 0U ) ) );\r
815     configASSERT( !( ( xCopyPosition == queueOVERWRITE ) && ( pxQueue->uxLength != 1 ) ) );\r
816     #if ( ( INCLUDE_xTaskGetSchedulerState == 1 ) || ( configUSE_TIMERS == 1 ) )\r
817         {\r
818             configASSERT( !( ( xTaskGetSchedulerState() == taskSCHEDULER_SUSPENDED ) && ( xTicksToWait != 0 ) ) );\r
819         }\r
820     #endif\r
821 \r
822     /*lint -save -e904 This function relaxes the coding standard somewhat to\r
823      * allow return statements within the function itself.  This is done in the\r
824      * interest of execution time efficiency. */\r
825     for( ; ; )\r
826     {\r
827         taskENTER_CRITICAL();\r
828         {\r
829             /* Is there room on the queue now?  The running task must be the\r
830              * highest priority task wanting to access the queue.  If the head item\r
831              * in the queue is to be overwritten then it does not matter if the\r
832              * queue is full. */\r
833             if( ( pxQueue->uxMessagesWaiting < pxQueue->uxLength ) || ( xCopyPosition == queueOVERWRITE ) )\r
834             {\r
835                 traceQUEUE_SEND( pxQueue );\r
836 \r
837                 #if ( configUSE_QUEUE_SETS == 1 )\r
838                     {\r
839                         const UBaseType_t uxPreviousMessagesWaiting = pxQueue->uxMessagesWaiting;\r
840 \r
841                         xYieldRequired = prvCopyDataToQueue( pxQueue, pvItemToQueue, xCopyPosition );\r
842 \r
843                         if( pxQueue->pxQueueSetContainer != NULL )\r
844                         {\r
845                             if( ( xCopyPosition == queueOVERWRITE ) && ( uxPreviousMessagesWaiting != ( UBaseType_t ) 0 ) )\r
846                             {\r
847                                 /* Do not notify the queue set as an existing item\r
848                                  * was overwritten in the queue so the number of items\r
849                                  * in the queue has not changed. */\r
850                                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
851                             }\r
852                             else if( prvNotifyQueueSetContainer( pxQueue ) != pdFALSE )\r
853                             {\r
854                                 /* The queue is a member of a queue set, and posting\r
855                                  * to the queue set caused a higher priority task to\r
856                                  * unblock. A context switch is required. */\r
857                                 queueYIELD_IF_USING_PREEMPTION();\r
858                             }\r
859                             else\r
860                             {\r
861                                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
862                             }\r
863                         }\r
864                         else\r
865                         {\r
866                             /* If there was a task waiting for data to arrive on the\r
867                              * queue then unblock it now. */\r
868                             if( listLIST_IS_EMPTY( &( pxQueue->xTasksWaitingToReceive ) ) == pdFALSE )\r
869                             {\r
870                                 if( xTaskRemoveFromEventList( &( pxQueue->xTasksWaitingToReceive ) ) != pdFALSE )\r
871                                 {\r
872                                     /* The unblocked task has a priority higher than\r
873                                      * our own so yield immediately.  Yes it is ok to\r
874                                      * do this from within the critical section - the\r
875                                      * kernel takes care of that. */\r
876                                     queueYIELD_IF_USING_PREEMPTION();\r
877                                 }\r
878                                 else\r
879                                 {\r
880                                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
881                                 }\r
882                             }\r
883                             else if( xYieldRequired != pdFALSE )\r
884                             {\r
885                                 /* This path is a special case that will only get\r
886                                  * executed if the task was holding multiple mutexes\r
887                                  * and the mutexes were given back in an order that is\r
888                                  * different to that in which they were taken. */\r
889                                 queueYIELD_IF_USING_PREEMPTION();\r
890                             }\r
891                             else\r
892                             {\r
893                                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
894                             }\r
895                         }\r
896                     }\r
897                 #else /* configUSE_QUEUE_SETS */\r
898                     {\r
899                         xYieldRequired = prvCopyDataToQueue( pxQueue, pvItemToQueue, xCopyPosition );\r
900 \r
901                         /* If there was a task waiting for data to arrive on the\r
902                          * queue then unblock it now. */\r
903                         if( listLIST_IS_EMPTY( &( pxQueue->xTasksWaitingToReceive ) ) == pdFALSE )\r
904                         {\r
905                             if( xTaskRemoveFromEventList( &( pxQueue->xTasksWaitingToReceive ) ) != pdFALSE )\r
906                             {\r
907                                 /* The unblocked task has a priority higher than\r
908                                  * our own so yield immediately.  Yes it is ok to do\r
909                                  * this from within the critical section - the kernel\r
910                                  * takes care of that. */\r
911                                 queueYIELD_IF_USING_PREEMPTION();\r
912                             }\r
913                             else\r
914                             {\r
915                                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
916                             }\r
917                         }\r
918                         else if( xYieldRequired != pdFALSE )\r
919                         {\r
920                             /* This path is a special case that will only get\r
921                              * executed if the task was holding multiple mutexes and\r
922                              * the mutexes were given back in an order that is\r
923                              * different to that in which they were taken. */\r
924                             queueYIELD_IF_USING_PREEMPTION();\r
925                         }\r
926                         else\r
927                         {\r
928                             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
929                         }\r
930                     }\r
931                 #endif /* configUSE_QUEUE_SETS */\r
932 \r
933                 taskEXIT_CRITICAL();\r
934                 return pdPASS;\r
935             }\r
936             else\r
937             {\r
938                 if( xTicksToWait == ( TickType_t ) 0 )\r
939                 {\r
940                     /* The queue was full and no block time is specified (or\r
941                      * the block time has expired) so leave now. */\r
942                     taskEXIT_CRITICAL();\r
943 \r
944                     /* Return to the original privilege level before exiting\r
945                      * the function. */\r
946                     traceQUEUE_SEND_FAILED( pxQueue );\r
947                     return errQUEUE_FULL;\r
948                 }\r
949                 else if( xEntryTimeSet == pdFALSE )\r
950                 {\r
951                     /* The queue was full and a block time was specified so\r
952                      * configure the timeout structure. */\r
953                     vTaskInternalSetTimeOutState( &xTimeOut );\r
954                     xEntryTimeSet = pdTRUE;\r
955                 }\r
956                 else\r
957                 {\r
958                     /* Entry time was already set. */\r
959                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
960                 }\r
961             }\r
962         }\r
963         taskEXIT_CRITICAL();\r
964 \r
965         /* Interrupts and other tasks can send to and receive from the queue\r
966          * now the critical section has been exited. */\r
967 \r
968         vTaskSuspendAll();\r
969         prvLockQueue( pxQueue );\r
970 \r
971         /* Update the timeout state to see if it has expired yet. */\r
972         if( xTaskCheckForTimeOut( &xTimeOut, &xTicksToWait ) == pdFALSE )\r
973         {\r
974             if( prvIsQueueFull( pxQueue ) != pdFALSE )\r
975             {\r
976                 traceBLOCKING_ON_QUEUE_SEND( pxQueue );\r
977                 vTaskPlaceOnEventList( &( pxQueue->xTasksWaitingToSend ), xTicksToWait );\r
978 \r
979                 /* Unlocking the queue means queue events can effect the\r
980                  * event list. It is possible that interrupts occurring now\r
981                  * remove this task from the event list again - but as the\r
982                  * scheduler is suspended the task will go onto the pending\r
983                  * ready list instead of the actual ready list. */\r
984                 prvUnlockQueue( pxQueue );\r
985 \r
986                 /* Resuming the scheduler will move tasks from the pending\r
987                  * ready list into the ready list - so it is feasible that this\r
988                  * task is already in the ready list before it yields - in which\r
989                  * case the yield will not cause a context switch unless there\r
990                  * is also a higher priority task in the pending ready list. */\r
991                 if( xTaskResumeAll() == pdFALSE )\r
992                 {\r
993                     portYIELD_WITHIN_API();\r
994                 }\r
995             }\r
996             else\r
997             {\r
998                 /* Try again. */\r
999                 prvUnlockQueue( pxQueue );\r
1000                 ( void ) xTaskResumeAll();\r
1001             }\r
1002         }\r
1003         else\r
1004         {\r
1005             /* The timeout has expired. */\r
1006             prvUnlockQueue( pxQueue );\r
1007             ( void ) xTaskResumeAll();\r
1008 \r
1009             traceQUEUE_SEND_FAILED( pxQueue );\r
1010             return errQUEUE_FULL;\r
1011         }\r
1012     } /*lint -restore */\r
1013 }\r
1014 /*-----------------------------------------------------------*/\r
1015 \r
1016 BaseType_t xQueueGenericSendFromISR( QueueHandle_t xQueue,\r
1017                                      const void * const pvItemToQueue,\r
1018                                      BaseType_t * const pxHigherPriorityTaskWoken,\r
1019                                      const BaseType_t xCopyPosition )\r
1020 {\r
1021     BaseType_t xReturn;\r
1022     UBaseType_t uxSavedInterruptStatus;\r
1023     Queue_t * const pxQueue = xQueue;\r
1024 \r
1025     configASSERT( pxQueue );\r
1026     configASSERT( !( ( pvItemToQueue == NULL ) && ( pxQueue->uxItemSize != ( UBaseType_t ) 0U ) ) );\r
1027     configASSERT( !( ( xCopyPosition == queueOVERWRITE ) && ( pxQueue->uxLength != 1 ) ) );\r
1028 \r
1029     /* RTOS ports that support interrupt nesting have the concept of a maximum\r
1030      * system call (or maximum API call) interrupt priority.  Interrupts that are\r
1031      * above the maximum system call priority are kept permanently enabled, even\r
1032      * when the RTOS kernel is in a critical section, but cannot make any calls to\r
1033      * FreeRTOS API functions.  If configASSERT() is defined in FreeRTOSConfig.h\r
1034      * then portASSERT_IF_INTERRUPT_PRIORITY_INVALID() will result in an assertion\r
1035      * failure if a FreeRTOS API function is called from an interrupt that has been\r
1036      * assigned a priority above the configured maximum system call priority.\r
1037      * Only FreeRTOS functions that end in FromISR can be called from interrupts\r
1038      * that have been assigned a priority at or (logically) below the maximum\r
1039      * system call interrupt priority.  FreeRTOS maintains a separate interrupt\r
1040      * safe API to ensure interrupt entry is as fast and as simple as possible.\r
1041      * More information (albeit Cortex-M specific) is provided on the following\r
1042      * link: https://www.FreeRTOS.org/RTOS-Cortex-M3-M4.html */\r
1043     portASSERT_IF_INTERRUPT_PRIORITY_INVALID();\r
1044 \r
1045     /* Similar to xQueueGenericSend, except without blocking if there is no room\r
1046      * in the queue.  Also don't directly wake a task that was blocked on a queue\r
1047      * read, instead return a flag to say whether a context switch is required or\r
1048      * not (i.e. has a task with a higher priority than us been woken by this\r
1049      * post). */\r
1050     uxSavedInterruptStatus = portSET_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR();\r
1051     {\r
1052         if( ( pxQueue->uxMessagesWaiting < pxQueue->uxLength ) || ( xCopyPosition == queueOVERWRITE ) )\r
1053         {\r
1054             const int8_t cTxLock = pxQueue->cTxLock;\r
1055             const UBaseType_t uxPreviousMessagesWaiting = pxQueue->uxMessagesWaiting;\r
1056 \r
1057             traceQUEUE_SEND_FROM_ISR( pxQueue );\r
1058 \r
1059             /* Semaphores use xQueueGiveFromISR(), so pxQueue will not be a\r
1060              *  semaphore or mutex.  That means prvCopyDataToQueue() cannot result\r
1061              *  in a task disinheriting a priority and prvCopyDataToQueue() can be\r
1062              *  called here even though the disinherit function does not check if\r
1063              *  the scheduler is suspended before accessing the ready lists. */\r
1064             ( void ) prvCopyDataToQueue( pxQueue, pvItemToQueue, xCopyPosition );\r
1065 \r
1066             /* The event list is not altered if the queue is locked.  This will\r
1067              * be done when the queue is unlocked later. */\r
1068             if( cTxLock == queueUNLOCKED )\r
1069             {\r
1070                 #if ( configUSE_QUEUE_SETS == 1 )\r
1071                     {\r
1072                         if( pxQueue->pxQueueSetContainer != NULL )\r
1073                         {\r
1074                             if( ( xCopyPosition == queueOVERWRITE ) && ( uxPreviousMessagesWaiting != ( UBaseType_t ) 0 ) )\r
1075                             {\r
1076                                 /* Do not notify the queue set as an existing item\r
1077                                  * was overwritten in the queue so the number of items\r
1078                                  * in the queue has not changed. */\r
1079                                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1080                             }\r
1081                             else if( prvNotifyQueueSetContainer( pxQueue ) != pdFALSE )\r
1082                             {\r
1083                                 /* The queue is a member of a queue set, and posting\r
1084                                  * to the queue set caused a higher priority task to\r
1085                                  * unblock.  A context switch is required. */\r
1086                                 if( pxHigherPriorityTaskWoken != NULL )\r
1087                                 {\r
1088                                     *pxHigherPriorityTaskWoken = pdTRUE;\r
1089                                 }\r
1090                                 else\r
1091                                 {\r
1092                                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1093                                 }\r
1094                             }\r
1095                             else\r
1096                             {\r
1097                                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1098                             }\r
1099                         }\r
1100                         else\r
1101                         {\r
1102                             if( listLIST_IS_EMPTY( &( pxQueue->xTasksWaitingToReceive ) ) == pdFALSE )\r
1103                             {\r
1104                                 if( xTaskRemoveFromEventList( &( pxQueue->xTasksWaitingToReceive ) ) != pdFALSE )\r
1105                                 {\r
1106                                     /* The task waiting has a higher priority so\r
1107                                      *  record that a context switch is required. */\r
1108                                     if( pxHigherPriorityTaskWoken != NULL )\r
1109                                     {\r
1110                                         *pxHigherPriorityTaskWoken = pdTRUE;\r
1111                                     }\r
1112                                     else\r
1113                                     {\r
1114                                         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1115                                     }\r
1116                                 }\r
1117                                 else\r
1118                                 {\r
1119                                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1120                                 }\r
1121                             }\r
1122                             else\r
1123                             {\r
1124                                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1125                             }\r
1126                         }\r
1127                     }\r
1128                 #else /* configUSE_QUEUE_SETS */\r
1129                     {\r
1130                         if( listLIST_IS_EMPTY( &( pxQueue->xTasksWaitingToReceive ) ) == pdFALSE )\r
1131                         {\r
1132                             if( xTaskRemoveFromEventList( &( pxQueue->xTasksWaitingToReceive ) ) != pdFALSE )\r
1133                             {\r
1134                                 /* The task waiting has a higher priority so record that a\r
1135                                  * context switch is required. */\r
1136                                 if( pxHigherPriorityTaskWoken != NULL )\r
1137                                 {\r
1138                                     *pxHigherPriorityTaskWoken = pdTRUE;\r
1139                                 }\r
1140                                 else\r
1141                                 {\r
1142                                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1143                                 }\r
1144                             }\r
1145                             else\r
1146                             {\r
1147                                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1148                             }\r
1149                         }\r
1150                         else\r
1151                         {\r
1152                             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1153                         }\r
1154 \r
1155                         /* Not used in this path. */\r
1156                         ( void ) uxPreviousMessagesWaiting;\r
1157                     }\r
1158                 #endif /* configUSE_QUEUE_SETS */\r
1159             }\r
1160             else\r
1161             {\r
1162                 /* Increment the lock count so the task that unlocks the queue\r
1163                  * knows that data was posted while it was locked. */\r
1164                 configASSERT( cTxLock != queueINT8_MAX );\r
1165 \r
1166                 pxQueue->cTxLock = ( int8_t ) ( cTxLock + 1 );\r
1167             }\r
1168 \r
1169             xReturn = pdPASS;\r
1170         }\r
1171         else\r
1172         {\r
1173             traceQUEUE_SEND_FROM_ISR_FAILED( pxQueue );\r
1174             xReturn = errQUEUE_FULL;\r
1175         }\r
1176     }\r
1177     portCLEAR_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR( uxSavedInterruptStatus );\r
1178 \r
1179     return xReturn;\r
1180 }\r
1181 /*-----------------------------------------------------------*/\r
1182 \r
1183 BaseType_t xQueueGiveFromISR( QueueHandle_t xQueue,\r
1184                               BaseType_t * const pxHigherPriorityTaskWoken )\r
1185 {\r
1186     BaseType_t xReturn;\r
1187     UBaseType_t uxSavedInterruptStatus;\r
1188     Queue_t * const pxQueue = xQueue;\r
1189 \r
1190     /* Similar to xQueueGenericSendFromISR() but used with semaphores where the\r
1191      * item size is 0.  Don't directly wake a task that was blocked on a queue\r
1192      * read, instead return a flag to say whether a context switch is required or\r
1193      * not (i.e. has a task with a higher priority than us been woken by this\r
1194      * post). */\r
1195 \r
1196     configASSERT( pxQueue );\r
1197 \r
1198     /* xQueueGenericSendFromISR() should be used instead of xQueueGiveFromISR()\r
1199      * if the item size is not 0. */\r
1200     configASSERT( pxQueue->uxItemSize == 0 );\r
1201 \r
1202     /* Normally a mutex would not be given from an interrupt, especially if\r
1203      * there is a mutex holder, as priority inheritance makes no sense for an\r
1204      * interrupts, only tasks. */\r
1205     configASSERT( !( ( pxQueue->uxQueueType == queueQUEUE_IS_MUTEX ) && ( pxQueue->u.xSemaphore.xMutexHolder != NULL ) ) );\r
1206 \r
1207     /* RTOS ports that support interrupt nesting have the concept of a maximum\r
1208      * system call (or maximum API call) interrupt priority.  Interrupts that are\r
1209      * above the maximum system call priority are kept permanently enabled, even\r
1210      * when the RTOS kernel is in a critical section, but cannot make any calls to\r
1211      * FreeRTOS API functions.  If configASSERT() is defined in FreeRTOSConfig.h\r
1212      * then portASSERT_IF_INTERRUPT_PRIORITY_INVALID() will result in an assertion\r
1213      * failure if a FreeRTOS API function is called from an interrupt that has been\r
1214      * assigned a priority above the configured maximum system call priority.\r
1215      * Only FreeRTOS functions that end in FromISR can be called from interrupts\r
1216      * that have been assigned a priority at or (logically) below the maximum\r
1217      * system call interrupt priority.  FreeRTOS maintains a separate interrupt\r
1218      * safe API to ensure interrupt entry is as fast and as simple as possible.\r
1219      * More information (albeit Cortex-M specific) is provided on the following\r
1220      * link: https://www.FreeRTOS.org/RTOS-Cortex-M3-M4.html */\r
1221     portASSERT_IF_INTERRUPT_PRIORITY_INVALID();\r
1222 \r
1223     uxSavedInterruptStatus = portSET_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR();\r
1224     {\r
1225         const UBaseType_t uxMessagesWaiting = pxQueue->uxMessagesWaiting;\r
1226 \r
1227         /* When the queue is used to implement a semaphore no data is ever\r
1228          * moved through the queue but it is still valid to see if the queue 'has\r
1229          * space'. */\r
1230         if( uxMessagesWaiting < pxQueue->uxLength )\r
1231         {\r
1232             const int8_t cTxLock = pxQueue->cTxLock;\r
1233 \r
1234             traceQUEUE_SEND_FROM_ISR( pxQueue );\r
1235 \r
1236             /* A task can only have an inherited priority if it is a mutex\r
1237              * holder - and if there is a mutex holder then the mutex cannot be\r
1238              * given from an ISR.  As this is the ISR version of the function it\r
1239              * can be assumed there is no mutex holder and no need to determine if\r
1240              * priority disinheritance is needed.  Simply increase the count of\r
1241              * messages (semaphores) available. */\r
1242             pxQueue->uxMessagesWaiting = uxMessagesWaiting + ( UBaseType_t ) 1;\r
1243 \r
1244             /* The event list is not altered if the queue is locked.  This will\r
1245              * be done when the queue is unlocked later. */\r
1246             if( cTxLock == queueUNLOCKED )\r
1247             {\r
1248                 #if ( configUSE_QUEUE_SETS == 1 )\r
1249                     {\r
1250                         if( pxQueue->pxQueueSetContainer != NULL )\r
1251                         {\r
1252                             if( prvNotifyQueueSetContainer( pxQueue ) != pdFALSE )\r
1253                             {\r
1254                                 /* The semaphore is a member of a queue set, and\r
1255                                  * posting to the queue set caused a higher priority\r
1256                                  * task to unblock.  A context switch is required. */\r
1257                                 if( pxHigherPriorityTaskWoken != NULL )\r
1258                                 {\r
1259                                     *pxHigherPriorityTaskWoken = pdTRUE;\r
1260                                 }\r
1261                                 else\r
1262                                 {\r
1263                                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1264                                 }\r
1265                             }\r
1266                             else\r
1267                             {\r
1268                                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1269                             }\r
1270                         }\r
1271                         else\r
1272                         {\r
1273                             if( listLIST_IS_EMPTY( &( pxQueue->xTasksWaitingToReceive ) ) == pdFALSE )\r
1274                             {\r
1275                                 if( xTaskRemoveFromEventList( &( pxQueue->xTasksWaitingToReceive ) ) != pdFALSE )\r
1276                                 {\r
1277                                     /* The task waiting has a higher priority so\r
1278                                      *  record that a context switch is required. */\r
1279                                     if( pxHigherPriorityTaskWoken != NULL )\r
1280                                     {\r
1281                                         *pxHigherPriorityTaskWoken = pdTRUE;\r
1282                                     }\r
1283                                     else\r
1284                                     {\r
1285                                         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1286                                     }\r
1287                                 }\r
1288                                 else\r
1289                                 {\r
1290                                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1291                                 }\r
1292                             }\r
1293                             else\r
1294                             {\r
1295                                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1296                             }\r
1297                         }\r
1298                     }\r
1299                 #else /* configUSE_QUEUE_SETS */\r
1300                     {\r
1301                         if( listLIST_IS_EMPTY( &( pxQueue->xTasksWaitingToReceive ) ) == pdFALSE )\r
1302                         {\r
1303                             if( xTaskRemoveFromEventList( &( pxQueue->xTasksWaitingToReceive ) ) != pdFALSE )\r
1304                             {\r
1305                                 /* The task waiting has a higher priority so record that a\r
1306                                  * context switch is required. */\r
1307                                 if( pxHigherPriorityTaskWoken != NULL )\r
1308                                 {\r
1309                                     *pxHigherPriorityTaskWoken = pdTRUE;\r
1310                                 }\r
1311                                 else\r
1312                                 {\r
1313                                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1314                                 }\r
1315                             }\r
1316                             else\r
1317                             {\r
1318                                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1319                             }\r
1320                         }\r
1321                         else\r
1322                         {\r
1323                             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1324                         }\r
1325                     }\r
1326                 #endif /* configUSE_QUEUE_SETS */\r
1327             }\r
1328             else\r
1329             {\r
1330                 /* Increment the lock count so the task that unlocks the queue\r
1331                  * knows that data was posted while it was locked. */\r
1332                 configASSERT( cTxLock != queueINT8_MAX );\r
1333 \r
1334                 pxQueue->cTxLock = ( int8_t ) ( cTxLock + 1 );\r
1335             }\r
1336 \r
1337             xReturn = pdPASS;\r
1338         }\r
1339         else\r
1340         {\r
1341             traceQUEUE_SEND_FROM_ISR_FAILED( pxQueue );\r
1342             xReturn = errQUEUE_FULL;\r
1343         }\r
1344     }\r
1345     portCLEAR_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR( uxSavedInterruptStatus );\r
1346 \r
1347     return xReturn;\r
1348 }\r
1349 /*-----------------------------------------------------------*/\r
1350 \r
1351 BaseType_t xQueueReceive( QueueHandle_t xQueue,\r
1352                           void * const pvBuffer,\r
1353                           TickType_t xTicksToWait )\r
1354 {\r
1355     BaseType_t xEntryTimeSet = pdFALSE;\r
1356     TimeOut_t xTimeOut;\r
1357     Queue_t * const pxQueue = xQueue;\r
1358 \r
1359     /* Check the pointer is not NULL. */\r
1360     configASSERT( ( pxQueue ) );\r
1361 \r
1362     /* The buffer into which data is received can only be NULL if the data size\r
1363      * is zero (so no data is copied into the buffer). */\r
1364     configASSERT( !( ( ( pvBuffer ) == NULL ) && ( ( pxQueue )->uxItemSize != ( UBaseType_t ) 0U ) ) );\r
1365 \r
1366     /* Cannot block if the scheduler is suspended. */\r
1367     #if ( ( INCLUDE_xTaskGetSchedulerState == 1 ) || ( configUSE_TIMERS == 1 ) )\r
1368         {\r
1369             configASSERT( !( ( xTaskGetSchedulerState() == taskSCHEDULER_SUSPENDED ) && ( xTicksToWait != 0 ) ) );\r
1370         }\r
1371     #endif\r
1372 \r
1373     /*lint -save -e904  This function relaxes the coding standard somewhat to\r
1374      * allow return statements within the function itself.  This is done in the\r
1375      * interest of execution time efficiency. */\r
1376     for( ; ; )\r
1377     {\r
1378         taskENTER_CRITICAL();\r
1379         {\r
1380             const UBaseType_t uxMessagesWaiting = pxQueue->uxMessagesWaiting;\r
1381 \r
1382             /* Is there data in the queue now?  To be running the calling task\r
1383              * must be the highest priority task wanting to access the queue. */\r
1384             if( uxMessagesWaiting > ( UBaseType_t ) 0 )\r
1385             {\r
1386                 /* Data available, remove one item. */\r
1387                 prvCopyDataFromQueue( pxQueue, pvBuffer );\r
1388                 traceQUEUE_RECEIVE( pxQueue );\r
1389                 pxQueue->uxMessagesWaiting = uxMessagesWaiting - ( UBaseType_t ) 1;\r
1390 \r
1391                 /* There is now space in the queue, were any tasks waiting to\r
1392                  * post to the queue?  If so, unblock the highest priority waiting\r
1393                  * task. */\r
1394                 if( listLIST_IS_EMPTY( &( pxQueue->xTasksWaitingToSend ) ) == pdFALSE )\r
1395                 {\r
1396                     if( xTaskRemoveFromEventList( &( pxQueue->xTasksWaitingToSend ) ) != pdFALSE )\r
1397                     {\r
1398                         queueYIELD_IF_USING_PREEMPTION();\r
1399                     }\r
1400                     else\r
1401                     {\r
1402                         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1403                     }\r
1404                 }\r
1405                 else\r
1406                 {\r
1407                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1408                 }\r
1409 \r
1410                 taskEXIT_CRITICAL();\r
1411                 return pdPASS;\r
1412             }\r
1413             else\r
1414             {\r
1415                 if( xTicksToWait == ( TickType_t ) 0 )\r
1416                 {\r
1417                     /* The queue was empty and no block time is specified (or\r
1418                      * the block time has expired) so leave now. */\r
1419                     taskEXIT_CRITICAL();\r
1420                     traceQUEUE_RECEIVE_FAILED( pxQueue );\r
1421                     return errQUEUE_EMPTY;\r
1422                 }\r
1423                 else if( xEntryTimeSet == pdFALSE )\r
1424                 {\r
1425                     /* The queue was empty and a block time was specified so\r
1426                      * configure the timeout structure. */\r
1427                     vTaskInternalSetTimeOutState( &xTimeOut );\r
1428                     xEntryTimeSet = pdTRUE;\r
1429                 }\r
1430                 else\r
1431                 {\r
1432                     /* Entry time was already set. */\r
1433                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1434                 }\r
1435             }\r
1436         }\r
1437         taskEXIT_CRITICAL();\r
1438 \r
1439         /* Interrupts and other tasks can send to and receive from the queue\r
1440          * now the critical section has been exited. */\r
1441 \r
1442         vTaskSuspendAll();\r
1443         prvLockQueue( pxQueue );\r
1444 \r
1445         /* Update the timeout state to see if it has expired yet. */\r
1446         if( xTaskCheckForTimeOut( &xTimeOut, &xTicksToWait ) == pdFALSE )\r
1447         {\r
1448             /* The timeout has not expired.  If the queue is still empty place\r
1449              * the task on the list of tasks waiting to receive from the queue. */\r
1450             if( prvIsQueueEmpty( pxQueue ) != pdFALSE )\r
1451             {\r
1452                 traceBLOCKING_ON_QUEUE_RECEIVE( pxQueue );\r
1453                 vTaskPlaceOnEventList( &( pxQueue->xTasksWaitingToReceive ), xTicksToWait );\r
1454                 prvUnlockQueue( pxQueue );\r
1455 \r
1456                 if( xTaskResumeAll() == pdFALSE )\r
1457                 {\r
1458                     portYIELD_WITHIN_API();\r
1459                 }\r
1460                 else\r
1461                 {\r
1462                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1463                 }\r
1464             }\r
1465             else\r
1466             {\r
1467                 /* The queue contains data again.  Loop back to try and read the\r
1468                  * data. */\r
1469                 prvUnlockQueue( pxQueue );\r
1470                 ( void ) xTaskResumeAll();\r
1471             }\r
1472         }\r
1473         else\r
1474         {\r
1475             /* Timed out.  If there is no data in the queue exit, otherwise loop\r
1476              * back and attempt to read the data. */\r
1477             prvUnlockQueue( pxQueue );\r
1478             ( void ) xTaskResumeAll();\r
1479 \r
1480             if( prvIsQueueEmpty( pxQueue ) != pdFALSE )\r
1481             {\r
1482                 traceQUEUE_RECEIVE_FAILED( pxQueue );\r
1483                 return errQUEUE_EMPTY;\r
1484             }\r
1485             else\r
1486             {\r
1487                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1488             }\r
1489         }\r
1490     } /*lint -restore */\r
1491 }\r
1492 /*-----------------------------------------------------------*/\r
1493 \r
1494 BaseType_t xQueueSemaphoreTake( QueueHandle_t xQueue,\r
1495                                 TickType_t xTicksToWait )\r
1496 {\r
1497     BaseType_t xEntryTimeSet = pdFALSE;\r
1498     TimeOut_t xTimeOut;\r
1499     Queue_t * const pxQueue = xQueue;\r
1500 \r
1501     #if ( configUSE_MUTEXES == 1 )\r
1502         BaseType_t xInheritanceOccurred = pdFALSE;\r
1503     #endif\r
1504 \r
1505     /* Check the queue pointer is not NULL. */\r
1506     configASSERT( ( pxQueue ) );\r
1507 \r
1508     /* Check this really is a semaphore, in which case the item size will be\r
1509      * 0. */\r
1510     configASSERT( pxQueue->uxItemSize == 0 );\r
1511 \r
1512     /* Cannot block if the scheduler is suspended. */\r
1513     #if ( ( INCLUDE_xTaskGetSchedulerState == 1 ) || ( configUSE_TIMERS == 1 ) )\r
1514         {\r
1515             configASSERT( !( ( xTaskGetSchedulerState() == taskSCHEDULER_SUSPENDED ) && ( xTicksToWait != 0 ) ) );\r
1516         }\r
1517     #endif\r
1518 \r
1519     /*lint -save -e904 This function relaxes the coding standard somewhat to allow return\r
1520      * statements within the function itself.  This is done in the interest\r
1521      * of execution time efficiency. */\r
1522     for( ; ; )\r
1523     {\r
1524         taskENTER_CRITICAL();\r
1525         {\r
1526             /* Semaphores are queues with an item size of 0, and where the\r
1527              * number of messages in the queue is the semaphore's count value. */\r
1528             const UBaseType_t uxSemaphoreCount = pxQueue->uxMessagesWaiting;\r
1529 \r
1530             /* Is there data in the queue now?  To be running the calling task\r
1531              * must be the highest priority task wanting to access the queue. */\r
1532             if( uxSemaphoreCount > ( UBaseType_t ) 0 )\r
1533             {\r
1534                 traceQUEUE_RECEIVE( pxQueue );\r
1535 \r
1536                 /* Semaphores are queues with a data size of zero and where the\r
1537                  * messages waiting is the semaphore's count.  Reduce the count. */\r
1538                 pxQueue->uxMessagesWaiting = uxSemaphoreCount - ( UBaseType_t ) 1;\r
1539 \r
1540                 #if ( configUSE_MUTEXES == 1 )\r
1541                     {\r
1542                         if( pxQueue->uxQueueType == queueQUEUE_IS_MUTEX )\r
1543                         {\r
1544                             /* Record the information required to implement\r
1545                              * priority inheritance should it become necessary. */\r
1546                             pxQueue->u.xSemaphore.xMutexHolder = pvTaskIncrementMutexHeldCount();\r
1547                         }\r
1548                         else\r
1549                         {\r
1550                             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1551                         }\r
1552                     }\r
1553                 #endif /* configUSE_MUTEXES */\r
1554 \r
1555                 /* Check to see if other tasks are blocked waiting to give the\r
1556                  * semaphore, and if so, unblock the highest priority such task. */\r
1557                 if( listLIST_IS_EMPTY( &( pxQueue->xTasksWaitingToSend ) ) == pdFALSE )\r
1558                 {\r
1559                     if( xTaskRemoveFromEventList( &( pxQueue->xTasksWaitingToSend ) ) != pdFALSE )\r
1560                     {\r
1561                         queueYIELD_IF_USING_PREEMPTION();\r
1562                     }\r
1563                     else\r
1564                     {\r
1565                         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1566                     }\r
1567                 }\r
1568                 else\r
1569                 {\r
1570                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1571                 }\r
1572 \r
1573                 taskEXIT_CRITICAL();\r
1574                 return pdPASS;\r
1575             }\r
1576             else\r
1577             {\r
1578                 if( xTicksToWait == ( TickType_t ) 0 )\r
1579                 {\r
1580                     /* For inheritance to have occurred there must have been an\r
1581                      * initial timeout, and an adjusted timeout cannot become 0, as\r
1582                      * if it were 0 the function would have exited. */\r
1583                     #if ( configUSE_MUTEXES == 1 )\r
1584                         {\r
1585                             configASSERT( xInheritanceOccurred == pdFALSE );\r
1586                         }\r
1587                     #endif /* configUSE_MUTEXES */\r
1588 \r
1589                     /* The semaphore count was 0 and no block time is specified\r
1590                      * (or the block time has expired) so exit now. */\r
1591                     taskEXIT_CRITICAL();\r
1592                     traceQUEUE_RECEIVE_FAILED( pxQueue );\r
1593                     return errQUEUE_EMPTY;\r
1594                 }\r
1595                 else if( xEntryTimeSet == pdFALSE )\r
1596                 {\r
1597                     /* The semaphore count was 0 and a block time was specified\r
1598                      * so configure the timeout structure ready to block. */\r
1599                     vTaskInternalSetTimeOutState( &xTimeOut );\r
1600                     xEntryTimeSet = pdTRUE;\r
1601                 }\r
1602                 else\r
1603                 {\r
1604                     /* Entry time was already set. */\r
1605                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1606                 }\r
1607             }\r
1608         }\r
1609         taskEXIT_CRITICAL();\r
1610 \r
1611         /* Interrupts and other tasks can give to and take from the semaphore\r
1612          * now the critical section has been exited. */\r
1613 \r
1614         vTaskSuspendAll();\r
1615         prvLockQueue( pxQueue );\r
1616 \r
1617         /* Update the timeout state to see if it has expired yet. */\r
1618         if( xTaskCheckForTimeOut( &xTimeOut, &xTicksToWait ) == pdFALSE )\r
1619         {\r
1620             /* A block time is specified and not expired.  If the semaphore\r
1621              * count is 0 then enter the Blocked state to wait for a semaphore to\r
1622              * become available.  As semaphores are implemented with queues the\r
1623              * queue being empty is equivalent to the semaphore count being 0. */\r
1624             if( prvIsQueueEmpty( pxQueue ) != pdFALSE )\r
1625             {\r
1626                 traceBLOCKING_ON_QUEUE_RECEIVE( pxQueue );\r
1627 \r
1628                 #if ( configUSE_MUTEXES == 1 )\r
1629                     {\r
1630                         if( pxQueue->uxQueueType == queueQUEUE_IS_MUTEX )\r
1631                         {\r
1632                             taskENTER_CRITICAL();\r
1633                             {\r
1634                                 xInheritanceOccurred = xTaskPriorityInherit( pxQueue->u.xSemaphore.xMutexHolder );\r
1635                             }\r
1636                             taskEXIT_CRITICAL();\r
1637                         }\r
1638                         else\r
1639                         {\r
1640                             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1641                         }\r
1642                     }\r
1643                 #endif /* if ( configUSE_MUTEXES == 1 ) */\r
1644 \r
1645                 vTaskPlaceOnEventList( &( pxQueue->xTasksWaitingToReceive ), xTicksToWait );\r
1646                 prvUnlockQueue( pxQueue );\r
1647 \r
1648                 if( xTaskResumeAll() == pdFALSE )\r
1649                 {\r
1650                     portYIELD_WITHIN_API();\r
1651                 }\r
1652                 else\r
1653                 {\r
1654                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1655                 }\r
1656             }\r
1657             else\r
1658             {\r
1659                 /* There was no timeout and the semaphore count was not 0, so\r
1660                  * attempt to take the semaphore again. */\r
1661                 prvUnlockQueue( pxQueue );\r
1662                 ( void ) xTaskResumeAll();\r
1663             }\r
1664         }\r
1665         else\r
1666         {\r
1667             /* Timed out. */\r
1668             prvUnlockQueue( pxQueue );\r
1669             ( void ) xTaskResumeAll();\r
1670 \r
1671             /* If the semaphore count is 0 exit now as the timeout has\r
1672              * expired.  Otherwise return to attempt to take the semaphore that is\r
1673              * known to be available.  As semaphores are implemented by queues the\r
1674              * queue being empty is equivalent to the semaphore count being 0. */\r
1675             if( prvIsQueueEmpty( pxQueue ) != pdFALSE )\r
1676             {\r
1677                 #if ( configUSE_MUTEXES == 1 )\r
1678                     {\r
1679                         /* xInheritanceOccurred could only have be set if\r
1680                          * pxQueue->uxQueueType == queueQUEUE_IS_MUTEX so no need to\r
1681                          * test the mutex type again to check it is actually a mutex. */\r
1682                         if( xInheritanceOccurred != pdFALSE )\r
1683                         {\r
1684                             taskENTER_CRITICAL();\r
1685                             {\r
1686                                 UBaseType_t uxHighestWaitingPriority;\r
1687 \r
1688                                 /* This task blocking on the mutex caused another\r
1689                                  * task to inherit this task's priority.  Now this task\r
1690                                  * has timed out the priority should be disinherited\r
1691                                  * again, but only as low as the next highest priority\r
1692                                  * task that is waiting for the same mutex. */\r
1693                                 uxHighestWaitingPriority = prvGetDisinheritPriorityAfterTimeout( pxQueue );\r
1694                                 vTaskPriorityDisinheritAfterTimeout( pxQueue->u.xSemaphore.xMutexHolder, uxHighestWaitingPriority );\r
1695                             }\r
1696                             taskEXIT_CRITICAL();\r
1697                         }\r
1698                     }\r
1699                 #endif /* configUSE_MUTEXES */\r
1700 \r
1701                 traceQUEUE_RECEIVE_FAILED( pxQueue );\r
1702                 return errQUEUE_EMPTY;\r
1703             }\r
1704             else\r
1705             {\r
1706                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1707             }\r
1708         }\r
1709     } /*lint -restore */\r
1710 }\r
1711 /*-----------------------------------------------------------*/\r
1712 \r
1713 BaseType_t xQueuePeek( QueueHandle_t xQueue,\r
1714                        void * const pvBuffer,\r
1715                        TickType_t xTicksToWait )\r
1716 {\r
1717     BaseType_t xEntryTimeSet = pdFALSE;\r
1718     TimeOut_t xTimeOut;\r
1719     int8_t * pcOriginalReadPosition;\r
1720     Queue_t * const pxQueue = xQueue;\r
1721 \r
1722     /* Check the pointer is not NULL. */\r
1723     configASSERT( ( pxQueue ) );\r
1724 \r
1725     /* The buffer into which data is received can only be NULL if the data size\r
1726      * is zero (so no data is copied into the buffer. */\r
1727     configASSERT( !( ( ( pvBuffer ) == NULL ) && ( ( pxQueue )->uxItemSize != ( UBaseType_t ) 0U ) ) );\r
1728 \r
1729     /* Cannot block if the scheduler is suspended. */\r
1730     #if ( ( INCLUDE_xTaskGetSchedulerState == 1 ) || ( configUSE_TIMERS == 1 ) )\r
1731         {\r
1732             configASSERT( !( ( xTaskGetSchedulerState() == taskSCHEDULER_SUSPENDED ) && ( xTicksToWait != 0 ) ) );\r
1733         }\r
1734     #endif\r
1735 \r
1736     /*lint -save -e904  This function relaxes the coding standard somewhat to\r
1737      * allow return statements within the function itself.  This is done in the\r
1738      * interest of execution time efficiency. */\r
1739     for( ; ; )\r
1740     {\r
1741         taskENTER_CRITICAL();\r
1742         {\r
1743             const UBaseType_t uxMessagesWaiting = pxQueue->uxMessagesWaiting;\r
1744 \r
1745             /* Is there data in the queue now?  To be running the calling task\r
1746              * must be the highest priority task wanting to access the queue. */\r
1747             if( uxMessagesWaiting > ( UBaseType_t ) 0 )\r
1748             {\r
1749                 /* Remember the read position so it can be reset after the data\r
1750                  * is read from the queue as this function is only peeking the\r
1751                  * data, not removing it. */\r
1752                 pcOriginalReadPosition = pxQueue->u.xQueue.pcReadFrom;\r
1753 \r
1754                 prvCopyDataFromQueue( pxQueue, pvBuffer );\r
1755                 traceQUEUE_PEEK( pxQueue );\r
1756 \r
1757                 /* The data is not being removed, so reset the read pointer. */\r
1758                 pxQueue->u.xQueue.pcReadFrom = pcOriginalReadPosition;\r
1759 \r
1760                 /* The data is being left in the queue, so see if there are\r
1761                  * any other tasks waiting for the data. */\r
1762                 if( listLIST_IS_EMPTY( &( pxQueue->xTasksWaitingToReceive ) ) == pdFALSE )\r
1763                 {\r
1764                     if( xTaskRemoveFromEventList( &( pxQueue->xTasksWaitingToReceive ) ) != pdFALSE )\r
1765                     {\r
1766                         /* The task waiting has a higher priority than this task. */\r
1767                         queueYIELD_IF_USING_PREEMPTION();\r
1768                     }\r
1769                     else\r
1770                     {\r
1771                         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1772                     }\r
1773                 }\r
1774                 else\r
1775                 {\r
1776                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1777                 }\r
1778 \r
1779                 taskEXIT_CRITICAL();\r
1780                 return pdPASS;\r
1781             }\r
1782             else\r
1783             {\r
1784                 if( xTicksToWait == ( TickType_t ) 0 )\r
1785                 {\r
1786                     /* The queue was empty and no block time is specified (or\r
1787                      * the block time has expired) so leave now. */\r
1788                     taskEXIT_CRITICAL();\r
1789                     traceQUEUE_PEEK_FAILED( pxQueue );\r
1790                     return errQUEUE_EMPTY;\r
1791                 }\r
1792                 else if( xEntryTimeSet == pdFALSE )\r
1793                 {\r
1794                     /* The queue was empty and a block time was specified so\r
1795                      * configure the timeout structure ready to enter the blocked\r
1796                      * state. */\r
1797                     vTaskInternalSetTimeOutState( &xTimeOut );\r
1798                     xEntryTimeSet = pdTRUE;\r
1799                 }\r
1800                 else\r
1801                 {\r
1802                     /* Entry time was already set. */\r
1803                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1804                 }\r
1805             }\r
1806         }\r
1807         taskEXIT_CRITICAL();\r
1808 \r
1809         /* Interrupts and other tasks can send to and receive from the queue\r
1810          * now that the critical section has been exited. */\r
1811 \r
1812         vTaskSuspendAll();\r
1813         prvLockQueue( pxQueue );\r
1814 \r
1815         /* Update the timeout state to see if it has expired yet. */\r
1816         if( xTaskCheckForTimeOut( &xTimeOut, &xTicksToWait ) == pdFALSE )\r
1817         {\r
1818             /* Timeout has not expired yet, check to see if there is data in the\r
1819             * queue now, and if not enter the Blocked state to wait for data. */\r
1820             if( prvIsQueueEmpty( pxQueue ) != pdFALSE )\r
1821             {\r
1822                 traceBLOCKING_ON_QUEUE_PEEK( pxQueue );\r
1823                 vTaskPlaceOnEventList( &( pxQueue->xTasksWaitingToReceive ), xTicksToWait );\r
1824                 prvUnlockQueue( pxQueue );\r
1825 \r
1826                 if( xTaskResumeAll() == pdFALSE )\r
1827                 {\r
1828                     portYIELD_WITHIN_API();\r
1829                 }\r
1830                 else\r
1831                 {\r
1832                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1833                 }\r
1834             }\r
1835             else\r
1836             {\r
1837                 /* There is data in the queue now, so don't enter the blocked\r
1838                  * state, instead return to try and obtain the data. */\r
1839                 prvUnlockQueue( pxQueue );\r
1840                 ( void ) xTaskResumeAll();\r
1841             }\r
1842         }\r
1843         else\r
1844         {\r
1845             /* The timeout has expired.  If there is still no data in the queue\r
1846              * exit, otherwise go back and try to read the data again. */\r
1847             prvUnlockQueue( pxQueue );\r
1848             ( void ) xTaskResumeAll();\r
1849 \r
1850             if( prvIsQueueEmpty( pxQueue ) != pdFALSE )\r
1851             {\r
1852                 traceQUEUE_PEEK_FAILED( pxQueue );\r
1853                 return errQUEUE_EMPTY;\r
1854             }\r
1855             else\r
1856             {\r
1857                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1858             }\r
1859         }\r
1860     } /*lint -restore */\r
1861 }\r
1862 /*-----------------------------------------------------------*/\r
1863 \r
1864 BaseType_t xQueueReceiveFromISR( QueueHandle_t xQueue,\r
1865                                  void * const pvBuffer,\r
1866                                  BaseType_t * const pxHigherPriorityTaskWoken )\r
1867 {\r
1868     BaseType_t xReturn;\r
1869     UBaseType_t uxSavedInterruptStatus;\r
1870     Queue_t * const pxQueue = xQueue;\r
1871 \r
1872     configASSERT( pxQueue );\r
1873     configASSERT( !( ( pvBuffer == NULL ) && ( pxQueue->uxItemSize != ( UBaseType_t ) 0U ) ) );\r
1874 \r
1875     /* RTOS ports that support interrupt nesting have the concept of a maximum\r
1876      * system call (or maximum API call) interrupt priority.  Interrupts that are\r
1877      * above the maximum system call priority are kept permanently enabled, even\r
1878      * when the RTOS kernel is in a critical section, but cannot make any calls to\r
1879      * FreeRTOS API functions.  If configASSERT() is defined in FreeRTOSConfig.h\r
1880      * then portASSERT_IF_INTERRUPT_PRIORITY_INVALID() will result in an assertion\r
1881      * failure if a FreeRTOS API function is called from an interrupt that has been\r
1882      * assigned a priority above the configured maximum system call priority.\r
1883      * Only FreeRTOS functions that end in FromISR can be called from interrupts\r
1884      * that have been assigned a priority at or (logically) below the maximum\r
1885      * system call interrupt priority.  FreeRTOS maintains a separate interrupt\r
1886      * safe API to ensure interrupt entry is as fast and as simple as possible.\r
1887      * More information (albeit Cortex-M specific) is provided on the following\r
1888      * link: https://www.FreeRTOS.org/RTOS-Cortex-M3-M4.html */\r
1889     portASSERT_IF_INTERRUPT_PRIORITY_INVALID();\r
1890 \r
1891     uxSavedInterruptStatus = portSET_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR();\r
1892     {\r
1893         const UBaseType_t uxMessagesWaiting = pxQueue->uxMessagesWaiting;\r
1894 \r
1895         /* Cannot block in an ISR, so check there is data available. */\r
1896         if( uxMessagesWaiting > ( UBaseType_t ) 0 )\r
1897         {\r
1898             const int8_t cRxLock = pxQueue->cRxLock;\r
1899 \r
1900             traceQUEUE_RECEIVE_FROM_ISR( pxQueue );\r
1901 \r
1902             prvCopyDataFromQueue( pxQueue, pvBuffer );\r
1903             pxQueue->uxMessagesWaiting = uxMessagesWaiting - ( UBaseType_t ) 1;\r
1904 \r
1905             /* If the queue is locked the event list will not be modified.\r
1906              * Instead update the lock count so the task that unlocks the queue\r
1907              * will know that an ISR has removed data while the queue was\r
1908              * locked. */\r
1909             if( cRxLock == queueUNLOCKED )\r
1910             {\r
1911                 if( listLIST_IS_EMPTY( &( pxQueue->xTasksWaitingToSend ) ) == pdFALSE )\r
1912                 {\r
1913                     if( xTaskRemoveFromEventList( &( pxQueue->xTasksWaitingToSend ) ) != pdFALSE )\r
1914                     {\r
1915                         /* The task waiting has a higher priority than us so\r
1916                          * force a context switch. */\r
1917                         if( pxHigherPriorityTaskWoken != NULL )\r
1918                         {\r
1919                             *pxHigherPriorityTaskWoken = pdTRUE;\r
1920                         }\r
1921                         else\r
1922                         {\r
1923                             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1924                         }\r
1925                     }\r
1926                     else\r
1927                     {\r
1928                         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1929                     }\r
1930                 }\r
1931                 else\r
1932                 {\r
1933                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
1934                 }\r
1935             }\r
1936             else\r
1937             {\r
1938                 /* Increment the lock count so the task that unlocks the queue\r
1939                  * knows that data was removed while it was locked. */\r
1940                 configASSERT( cRxLock != queueINT8_MAX );\r
1941 \r
1942                 pxQueue->cRxLock = ( int8_t ) ( cRxLock + 1 );\r
1943             }\r
1944 \r
1945             xReturn = pdPASS;\r
1946         }\r
1947         else\r
1948         {\r
1949             xReturn = pdFAIL;\r
1950             traceQUEUE_RECEIVE_FROM_ISR_FAILED( pxQueue );\r
1951         }\r
1952     }\r
1953     portCLEAR_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR( uxSavedInterruptStatus );\r
1954 \r
1955     return xReturn;\r
1956 }\r
1957 /*-----------------------------------------------------------*/\r
1958 \r
1959 BaseType_t xQueuePeekFromISR( QueueHandle_t xQueue,\r
1960                               void * const pvBuffer )\r
1961 {\r
1962     BaseType_t xReturn;\r
1963     UBaseType_t uxSavedInterruptStatus;\r
1964     int8_t * pcOriginalReadPosition;\r
1965     Queue_t * const pxQueue = xQueue;\r
1966 \r
1967     configASSERT( pxQueue );\r
1968     configASSERT( !( ( pvBuffer == NULL ) && ( pxQueue->uxItemSize != ( UBaseType_t ) 0U ) ) );\r
1969     configASSERT( pxQueue->uxItemSize != 0 ); /* Can't peek a semaphore. */\r
1970 \r
1971     /* RTOS ports that support interrupt nesting have the concept of a maximum\r
1972      * system call (or maximum API call) interrupt priority.  Interrupts that are\r
1973      * above the maximum system call priority are kept permanently enabled, even\r
1974      * when the RTOS kernel is in a critical section, but cannot make any calls to\r
1975      * FreeRTOS API functions.  If configASSERT() is defined in FreeRTOSConfig.h\r
1976      * then portASSERT_IF_INTERRUPT_PRIORITY_INVALID() will result in an assertion\r
1977      * failure if a FreeRTOS API function is called from an interrupt that has been\r
1978      * assigned a priority above the configured maximum system call priority.\r
1979      * Only FreeRTOS functions that end in FromISR can be called from interrupts\r
1980      * that have been assigned a priority at or (logically) below the maximum\r
1981      * system call interrupt priority.  FreeRTOS maintains a separate interrupt\r
1982      * safe API to ensure interrupt entry is as fast and as simple as possible.\r
1983      * More information (albeit Cortex-M specific) is provided on the following\r
1984      * link: https://www.FreeRTOS.org/RTOS-Cortex-M3-M4.html */\r
1985     portASSERT_IF_INTERRUPT_PRIORITY_INVALID();\r
1986 \r
1987     uxSavedInterruptStatus = portSET_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR();\r
1988     {\r
1989         /* Cannot block in an ISR, so check there is data available. */\r
1990         if( pxQueue->uxMessagesWaiting > ( UBaseType_t ) 0 )\r
1991         {\r
1992             traceQUEUE_PEEK_FROM_ISR( pxQueue );\r
1993 \r
1994             /* Remember the read position so it can be reset as nothing is\r
1995              * actually being removed from the queue. */\r
1996             pcOriginalReadPosition = pxQueue->u.xQueue.pcReadFrom;\r
1997             prvCopyDataFromQueue( pxQueue, pvBuffer );\r
1998             pxQueue->u.xQueue.pcReadFrom = pcOriginalReadPosition;\r
1999 \r
2000             xReturn = pdPASS;\r
2001         }\r
2002         else\r
2003         {\r
2004             xReturn = pdFAIL;\r
2005             traceQUEUE_PEEK_FROM_ISR_FAILED( pxQueue );\r
2006         }\r
2007     }\r
2008     portCLEAR_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR( uxSavedInterruptStatus );\r
2009 \r
2010     return xReturn;\r
2011 }\r
2012 /*-----------------------------------------------------------*/\r
2013 \r
2014 UBaseType_t uxQueueMessagesWaiting( const QueueHandle_t xQueue )\r
2015 {\r
2016     UBaseType_t uxReturn;\r
2017 \r
2018     configASSERT( xQueue );\r
2019 \r
2020     taskENTER_CRITICAL();\r
2021     {\r
2022         uxReturn = ( ( Queue_t * ) xQueue )->uxMessagesWaiting;\r
2023     }\r
2024     taskEXIT_CRITICAL();\r
2025 \r
2026     return uxReturn;\r
2027 } /*lint !e818 Pointer cannot be declared const as xQueue is a typedef not pointer. */\r
2028 /*-----------------------------------------------------------*/\r
2029 \r
2030 UBaseType_t uxQueueSpacesAvailable( const QueueHandle_t xQueue )\r
2031 {\r
2032     UBaseType_t uxReturn;\r
2033     Queue_t * const pxQueue = xQueue;\r
2034 \r
2035     configASSERT( pxQueue );\r
2036 \r
2037     taskENTER_CRITICAL();\r
2038     {\r
2039         uxReturn = pxQueue->uxLength - pxQueue->uxMessagesWaiting;\r
2040     }\r
2041     taskEXIT_CRITICAL();\r
2042 \r
2043     return uxReturn;\r
2044 } /*lint !e818 Pointer cannot be declared const as xQueue is a typedef not pointer. */\r
2045 /*-----------------------------------------------------------*/\r
2046 \r
2047 UBaseType_t uxQueueMessagesWaitingFromISR( const QueueHandle_t xQueue )\r
2048 {\r
2049     UBaseType_t uxReturn;\r
2050     Queue_t * const pxQueue = xQueue;\r
2051 \r
2052     configASSERT( pxQueue );\r
2053     uxReturn = pxQueue->uxMessagesWaiting;\r
2054 \r
2055     return uxReturn;\r
2056 } /*lint !e818 Pointer cannot be declared const as xQueue is a typedef not pointer. */\r
2057 /*-----------------------------------------------------------*/\r
2058 \r
2059 void vQueueDelete( QueueHandle_t xQueue )\r
2060 {\r
2061     Queue_t * const pxQueue = xQueue;\r
2062 \r
2063     configASSERT( pxQueue );\r
2064     traceQUEUE_DELETE( pxQueue );\r
2065 \r
2066     #if ( configQUEUE_REGISTRY_SIZE > 0 )\r
2067         {\r
2068             vQueueUnregisterQueue( pxQueue );\r
2069         }\r
2070     #endif\r
2071 \r
2072     #if ( ( configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION == 1 ) && ( configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION == 0 ) )\r
2073         {\r
2074             /* The queue can only have been allocated dynamically - free it\r
2075              * again. */\r
2076             vPortFree( pxQueue );\r
2077         }\r
2078     #elif ( ( configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION == 1 ) && ( configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION == 1 ) )\r
2079         {\r
2080             /* The queue could have been allocated statically or dynamically, so\r
2081              * check before attempting to free the memory. */\r
2082             if( pxQueue->ucStaticallyAllocated == ( uint8_t ) pdFALSE )\r
2083             {\r
2084                 vPortFree( pxQueue );\r
2085             }\r
2086             else\r
2087             {\r
2088                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2089             }\r
2090         }\r
2091     #else /* if ( ( configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION == 1 ) && ( configSUPPORT_STATIC_ALLOCATION == 0 ) ) */\r
2092         {\r
2093             /* The queue must have been statically allocated, so is not going to be\r
2094              * deleted.  Avoid compiler warnings about the unused parameter. */\r
2095             ( void ) pxQueue;\r
2096         }\r
2097     #endif /* configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION */\r
2098 }\r
2099 /*-----------------------------------------------------------*/\r
2100 \r
2101 #if ( configUSE_TRACE_FACILITY == 1 )\r
2102 \r
2103     UBaseType_t uxQueueGetQueueNumber( QueueHandle_t xQueue )\r
2104     {\r
2105         return ( ( Queue_t * ) xQueue )->uxQueueNumber;\r
2106     }\r
2107 \r
2108 #endif /* configUSE_TRACE_FACILITY */\r
2109 /*-----------------------------------------------------------*/\r
2110 \r
2111 #if ( configUSE_TRACE_FACILITY == 1 )\r
2112 \r
2113     void vQueueSetQueueNumber( QueueHandle_t xQueue,\r
2114                                UBaseType_t uxQueueNumber )\r
2115     {\r
2116         ( ( Queue_t * ) xQueue )->uxQueueNumber = uxQueueNumber;\r
2117     }\r
2118 \r
2119 #endif /* configUSE_TRACE_FACILITY */\r
2120 /*-----------------------------------------------------------*/\r
2121 \r
2122 #if ( configUSE_TRACE_FACILITY == 1 )\r
2123 \r
2124     uint8_t ucQueueGetQueueType( QueueHandle_t xQueue )\r
2125     {\r
2126         return ( ( Queue_t * ) xQueue )->ucQueueType;\r
2127     }\r
2128 \r
2129 #endif /* configUSE_TRACE_FACILITY */\r
2130 /*-----------------------------------------------------------*/\r
2131 \r
2132 #if ( configUSE_MUTEXES == 1 )\r
2133 \r
2134     static UBaseType_t prvGetDisinheritPriorityAfterTimeout( const Queue_t * const pxQueue )\r
2135     {\r
2136         UBaseType_t uxHighestPriorityOfWaitingTasks;\r
2137 \r
2138         /* If a task waiting for a mutex causes the mutex holder to inherit a\r
2139          * priority, but the waiting task times out, then the holder should\r
2140          * disinherit the priority - but only down to the highest priority of any\r
2141          * other tasks that are waiting for the same mutex.  For this purpose,\r
2142          * return the priority of the highest priority task that is waiting for the\r
2143          * mutex. */\r
2144         if( listCURRENT_LIST_LENGTH( &( pxQueue->xTasksWaitingToReceive ) ) > 0U )\r
2145         {\r
2146             uxHighestPriorityOfWaitingTasks = ( UBaseType_t ) configMAX_PRIORITIES - ( UBaseType_t ) listGET_ITEM_VALUE_OF_HEAD_ENTRY( &( pxQueue->xTasksWaitingToReceive ) );\r
2147         }\r
2148         else\r
2149         {\r
2150             uxHighestPriorityOfWaitingTasks = tskIDLE_PRIORITY;\r
2151         }\r
2152 \r
2153         return uxHighestPriorityOfWaitingTasks;\r
2154     }\r
2155 \r
2156 #endif /* configUSE_MUTEXES */\r
2157 /*-----------------------------------------------------------*/\r
2158 \r
2159 static BaseType_t prvCopyDataToQueue( Queue_t * const pxQueue,\r
2160                                       const void * pvItemToQueue,\r
2161                                       const BaseType_t xPosition )\r
2162 {\r
2163     BaseType_t xReturn = pdFALSE;\r
2164     UBaseType_t uxMessagesWaiting;\r
2165 \r
2166     /* This function is called from a critical section. */\r
2167 \r
2168     uxMessagesWaiting = pxQueue->uxMessagesWaiting;\r
2169 \r
2170     if( pxQueue->uxItemSize == ( UBaseType_t ) 0 )\r
2171     {\r
2172         #if ( configUSE_MUTEXES == 1 )\r
2173             {\r
2174                 if( pxQueue->uxQueueType == queueQUEUE_IS_MUTEX )\r
2175                 {\r
2176                     /* The mutex is no longer being held. */\r
2177                     xReturn = xTaskPriorityDisinherit( pxQueue->u.xSemaphore.xMutexHolder );\r
2178                     pxQueue->u.xSemaphore.xMutexHolder = NULL;\r
2179                 }\r
2180                 else\r
2181                 {\r
2182                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2183                 }\r
2184             }\r
2185         #endif /* configUSE_MUTEXES */\r
2186     }\r
2187     else if( xPosition == queueSEND_TO_BACK )\r
2188     {\r
2189         ( void ) memcpy( ( void * ) pxQueue->pcWriteTo, pvItemToQueue, ( size_t ) pxQueue->uxItemSize ); /*lint !e961 !e418 !e9087 MISRA exception as the casts are only redundant for some ports, plus previous logic ensures a null pointer can only be passed to memcpy() if the copy size is 0.  Cast to void required by function signature and safe as no alignment requirement and copy length specified in bytes. */\r
2190         pxQueue->pcWriteTo += pxQueue->uxItemSize;                                                       /*lint !e9016 Pointer arithmetic on char types ok, especially in this use case where it is the clearest way of conveying intent. */\r
2191 \r
2192         if( pxQueue->pcWriteTo >= pxQueue->u.xQueue.pcTail )                                             /*lint !e946 MISRA exception justified as comparison of pointers is the cleanest solution. */\r
2193         {\r
2194             pxQueue->pcWriteTo = pxQueue->pcHead;\r
2195         }\r
2196         else\r
2197         {\r
2198             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2199         }\r
2200     }\r
2201     else\r
2202     {\r
2203         ( void ) memcpy( ( void * ) pxQueue->u.xQueue.pcReadFrom, pvItemToQueue, ( size_t ) pxQueue->uxItemSize ); /*lint !e961 !e9087 !e418 MISRA exception as the casts are only redundant for some ports.  Cast to void required by function signature and safe as no alignment requirement and copy length specified in bytes.  Assert checks null pointer only used when length is 0. */\r
2204         pxQueue->u.xQueue.pcReadFrom -= pxQueue->uxItemSize;\r
2205 \r
2206         if( pxQueue->u.xQueue.pcReadFrom < pxQueue->pcHead ) /*lint !e946 MISRA exception justified as comparison of pointers is the cleanest solution. */\r
2207         {\r
2208             pxQueue->u.xQueue.pcReadFrom = ( pxQueue->u.xQueue.pcTail - pxQueue->uxItemSize );\r
2209         }\r
2210         else\r
2211         {\r
2212             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2213         }\r
2214 \r
2215         if( xPosition == queueOVERWRITE )\r
2216         {\r
2217             if( uxMessagesWaiting > ( UBaseType_t ) 0 )\r
2218             {\r
2219                 /* An item is not being added but overwritten, so subtract\r
2220                  * one from the recorded number of items in the queue so when\r
2221                  * one is added again below the number of recorded items remains\r
2222                  * correct. */\r
2223                 --uxMessagesWaiting;\r
2224             }\r
2225             else\r
2226             {\r
2227                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2228             }\r
2229         }\r
2230         else\r
2231         {\r
2232             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2233         }\r
2234     }\r
2235 \r
2236     pxQueue->uxMessagesWaiting = uxMessagesWaiting + ( UBaseType_t ) 1;\r
2237 \r
2238     return xReturn;\r
2239 }\r
2240 /*-----------------------------------------------------------*/\r
2241 \r
2242 static void prvCopyDataFromQueue( Queue_t * const pxQueue,\r
2243                                   void * const pvBuffer )\r
2244 {\r
2245     if( pxQueue->uxItemSize != ( UBaseType_t ) 0 )\r
2246     {\r
2247         pxQueue->u.xQueue.pcReadFrom += pxQueue->uxItemSize;           /*lint !e9016 Pointer arithmetic on char types ok, especially in this use case where it is the clearest way of conveying intent. */\r
2248 \r
2249         if( pxQueue->u.xQueue.pcReadFrom >= pxQueue->u.xQueue.pcTail ) /*lint !e946 MISRA exception justified as use of the relational operator is the cleanest solutions. */\r
2250         {\r
2251             pxQueue->u.xQueue.pcReadFrom = pxQueue->pcHead;\r
2252         }\r
2253         else\r
2254         {\r
2255             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2256         }\r
2257 \r
2258         ( void ) memcpy( ( void * ) pvBuffer, ( void * ) pxQueue->u.xQueue.pcReadFrom, ( size_t ) pxQueue->uxItemSize ); /*lint !e961 !e418 !e9087 MISRA exception as the casts are only redundant for some ports.  Also previous logic ensures a null pointer can only be passed to memcpy() when the count is 0.  Cast to void required by function signature and safe as no alignment requirement and copy length specified in bytes. */\r
2259     }\r
2260 }\r
2261 /*-----------------------------------------------------------*/\r
2262 \r
2263 static void prvUnlockQueue( Queue_t * const pxQueue )\r
2264 {\r
2265     /* THIS FUNCTION MUST BE CALLED WITH THE SCHEDULER SUSPENDED. */\r
2266 \r
2267     /* The lock counts contains the number of extra data items placed or\r
2268      * removed from the queue while the queue was locked.  When a queue is\r
2269      * locked items can be added or removed, but the event lists cannot be\r
2270      * updated. */\r
2271     taskENTER_CRITICAL();\r
2272     {\r
2273         int8_t cTxLock = pxQueue->cTxLock;\r
2274 \r
2275         /* See if data was added to the queue while it was locked. */\r
2276         while( cTxLock > queueLOCKED_UNMODIFIED )\r
2277         {\r
2278             /* Data was posted while the queue was locked.  Are any tasks\r
2279              * blocked waiting for data to become available? */\r
2280             #if ( configUSE_QUEUE_SETS == 1 )\r
2281                 {\r
2282                     if( pxQueue->pxQueueSetContainer != NULL )\r
2283                     {\r
2284                         if( prvNotifyQueueSetContainer( pxQueue ) != pdFALSE )\r
2285                         {\r
2286                             /* The queue is a member of a queue set, and posting to\r
2287                              * the queue set caused a higher priority task to unblock.\r
2288                              * A context switch is required. */\r
2289                             vTaskMissedYield();\r
2290                         }\r
2291                         else\r
2292                         {\r
2293                             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2294                         }\r
2295                     }\r
2296                     else\r
2297                     {\r
2298                         /* Tasks that are removed from the event list will get\r
2299                          * added to the pending ready list as the scheduler is still\r
2300                          * suspended. */\r
2301                         if( listLIST_IS_EMPTY( &( pxQueue->xTasksWaitingToReceive ) ) == pdFALSE )\r
2302                         {\r
2303                             if( xTaskRemoveFromEventList( &( pxQueue->xTasksWaitingToReceive ) ) != pdFALSE )\r
2304                             {\r
2305                                 /* The task waiting has a higher priority so record that a\r
2306                                  * context switch is required. */\r
2307                                 vTaskMissedYield();\r
2308                             }\r
2309                             else\r
2310                             {\r
2311                                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2312                             }\r
2313                         }\r
2314                         else\r
2315                         {\r
2316                             break;\r
2317                         }\r
2318                     }\r
2319                 }\r
2320             #else /* configUSE_QUEUE_SETS */\r
2321                 {\r
2322                     /* Tasks that are removed from the event list will get added to\r
2323                      * the pending ready list as the scheduler is still suspended. */\r
2324                     if( listLIST_IS_EMPTY( &( pxQueue->xTasksWaitingToReceive ) ) == pdFALSE )\r
2325                     {\r
2326                         if( xTaskRemoveFromEventList( &( pxQueue->xTasksWaitingToReceive ) ) != pdFALSE )\r
2327                         {\r
2328                             /* The task waiting has a higher priority so record that\r
2329                              * a context switch is required. */\r
2330                             vTaskMissedYield();\r
2331                         }\r
2332                         else\r
2333                         {\r
2334                             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2335                         }\r
2336                     }\r
2337                     else\r
2338                     {\r
2339                         break;\r
2340                     }\r
2341                 }\r
2342             #endif /* configUSE_QUEUE_SETS */\r
2343 \r
2344             --cTxLock;\r
2345         }\r
2346 \r
2347         pxQueue->cTxLock = queueUNLOCKED;\r
2348     }\r
2349     taskEXIT_CRITICAL();\r
2350 \r
2351     /* Do the same for the Rx lock. */\r
2352     taskENTER_CRITICAL();\r
2353     {\r
2354         int8_t cRxLock = pxQueue->cRxLock;\r
2355 \r
2356         while( cRxLock > queueLOCKED_UNMODIFIED )\r
2357         {\r
2358             if( listLIST_IS_EMPTY( &( pxQueue->xTasksWaitingToSend ) ) == pdFALSE )\r
2359             {\r
2360                 if( xTaskRemoveFromEventList( &( pxQueue->xTasksWaitingToSend ) ) != pdFALSE )\r
2361                 {\r
2362                     vTaskMissedYield();\r
2363                 }\r
2364                 else\r
2365                 {\r
2366                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2367                 }\r
2368 \r
2369                 --cRxLock;\r
2370             }\r
2371             else\r
2372             {\r
2373                 break;\r
2374             }\r
2375         }\r
2376 \r
2377         pxQueue->cRxLock = queueUNLOCKED;\r
2378     }\r
2379     taskEXIT_CRITICAL();\r
2380 }\r
2381 /*-----------------------------------------------------------*/\r
2382 \r
2383 static BaseType_t prvIsQueueEmpty( const Queue_t * pxQueue )\r
2384 {\r
2385     BaseType_t xReturn;\r
2386 \r
2387     taskENTER_CRITICAL();\r
2388     {\r
2389         if( pxQueue->uxMessagesWaiting == ( UBaseType_t ) 0 )\r
2390         {\r
2391             xReturn = pdTRUE;\r
2392         }\r
2393         else\r
2394         {\r
2395             xReturn = pdFALSE;\r
2396         }\r
2397     }\r
2398     taskEXIT_CRITICAL();\r
2399 \r
2400     return xReturn;\r
2401 }\r
2402 /*-----------------------------------------------------------*/\r
2403 \r
2404 BaseType_t xQueueIsQueueEmptyFromISR( const QueueHandle_t xQueue )\r
2405 {\r
2406     BaseType_t xReturn;\r
2407     Queue_t * const pxQueue = xQueue;\r
2408 \r
2409     configASSERT( pxQueue );\r
2410 \r
2411     if( pxQueue->uxMessagesWaiting == ( UBaseType_t ) 0 )\r
2412     {\r
2413         xReturn = pdTRUE;\r
2414     }\r
2415     else\r
2416     {\r
2417         xReturn = pdFALSE;\r
2418     }\r
2419 \r
2420     return xReturn;\r
2421 } /*lint !e818 xQueue could not be pointer to const because it is a typedef. */\r
2422 /*-----------------------------------------------------------*/\r
2423 \r
2424 static BaseType_t prvIsQueueFull( const Queue_t * pxQueue )\r
2425 {\r
2426     BaseType_t xReturn;\r
2427 \r
2428     taskENTER_CRITICAL();\r
2429     {\r
2430         if( pxQueue->uxMessagesWaiting == pxQueue->uxLength )\r
2431         {\r
2432             xReturn = pdTRUE;\r
2433         }\r
2434         else\r
2435         {\r
2436             xReturn = pdFALSE;\r
2437         }\r
2438     }\r
2439     taskEXIT_CRITICAL();\r
2440 \r
2441     return xReturn;\r
2442 }\r
2443 /*-----------------------------------------------------------*/\r
2444 \r
2445 BaseType_t xQueueIsQueueFullFromISR( const QueueHandle_t xQueue )\r
2446 {\r
2447     BaseType_t xReturn;\r
2448     Queue_t * const pxQueue = xQueue;\r
2449 \r
2450     configASSERT( pxQueue );\r
2451 \r
2452     if( pxQueue->uxMessagesWaiting == pxQueue->uxLength )\r
2453     {\r
2454         xReturn = pdTRUE;\r
2455     }\r
2456     else\r
2457     {\r
2458         xReturn = pdFALSE;\r
2459     }\r
2460 \r
2461     return xReturn;\r
2462 } /*lint !e818 xQueue could not be pointer to const because it is a typedef. */\r
2463 /*-----------------------------------------------------------*/\r
2464 \r
2465 #if ( configUSE_CO_ROUTINES == 1 )\r
2466 \r
2467     BaseType_t xQueueCRSend( QueueHandle_t xQueue,\r
2468                              const void * pvItemToQueue,\r
2469                              TickType_t xTicksToWait )\r
2470     {\r
2471         BaseType_t xReturn;\r
2472         Queue_t * const pxQueue = xQueue;\r
2473 \r
2474         /* If the queue is already full we may have to block.  A critical section\r
2475          * is required to prevent an interrupt removing something from the queue\r
2476          * between the check to see if the queue is full and blocking on the queue. */\r
2477         portDISABLE_INTERRUPTS();\r
2478         {\r
2479             if( prvIsQueueFull( pxQueue ) != pdFALSE )\r
2480             {\r
2481                 /* The queue is full - do we want to block or just leave without\r
2482                  * posting? */\r
2483                 if( xTicksToWait > ( TickType_t ) 0 )\r
2484                 {\r
2485                     /* As this is called from a coroutine we cannot block directly, but\r
2486                      * return indicating that we need to block. */\r
2487                     vCoRoutineAddToDelayedList( xTicksToWait, &( pxQueue->xTasksWaitingToSend ) );\r
2488                     portENABLE_INTERRUPTS();\r
2489                     return errQUEUE_BLOCKED;\r
2490                 }\r
2491                 else\r
2492                 {\r
2493                     portENABLE_INTERRUPTS();\r
2494                     return errQUEUE_FULL;\r
2495                 }\r
2496             }\r
2497         }\r
2498         portENABLE_INTERRUPTS();\r
2499 \r
2500         portDISABLE_INTERRUPTS();\r
2501         {\r
2502             if( pxQueue->uxMessagesWaiting < pxQueue->uxLength )\r
2503             {\r
2504                 /* There is room in the queue, copy the data into the queue. */\r
2505                 prvCopyDataToQueue( pxQueue, pvItemToQueue, queueSEND_TO_BACK );\r
2506                 xReturn = pdPASS;\r
2507 \r
2508                 /* Were any co-routines waiting for data to become available? */\r
2509                 if( listLIST_IS_EMPTY( &( pxQueue->xTasksWaitingToReceive ) ) == pdFALSE )\r
2510                 {\r
2511                     /* In this instance the co-routine could be placed directly\r
2512                      * into the ready list as we are within a critical section.\r
2513                      * Instead the same pending ready list mechanism is used as if\r
2514                      * the event were caused from within an interrupt. */\r
2515                     if( xCoRoutineRemoveFromEventList( &( pxQueue->xTasksWaitingToReceive ) ) != pdFALSE )\r
2516                     {\r
2517                         /* The co-routine waiting has a higher priority so record\r
2518                          * that a yield might be appropriate. */\r
2519                         xReturn = errQUEUE_YIELD;\r
2520                     }\r
2521                     else\r
2522                     {\r
2523                         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2524                     }\r
2525                 }\r
2526                 else\r
2527                 {\r
2528                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2529                 }\r
2530             }\r
2531             else\r
2532             {\r
2533                 xReturn = errQUEUE_FULL;\r
2534             }\r
2535         }\r
2536         portENABLE_INTERRUPTS();\r
2537 \r
2538         return xReturn;\r
2539     }\r
2540 \r
2541 #endif /* configUSE_CO_ROUTINES */\r
2542 /*-----------------------------------------------------------*/\r
2543 \r
2544 #if ( configUSE_CO_ROUTINES == 1 )\r
2545 \r
2546     BaseType_t xQueueCRReceive( QueueHandle_t xQueue,\r
2547                                 void * pvBuffer,\r
2548                                 TickType_t xTicksToWait )\r
2549     {\r
2550         BaseType_t xReturn;\r
2551         Queue_t * const pxQueue = xQueue;\r
2552 \r
2553         /* If the queue is already empty we may have to block.  A critical section\r
2554          * is required to prevent an interrupt adding something to the queue\r
2555          * between the check to see if the queue is empty and blocking on the queue. */\r
2556         portDISABLE_INTERRUPTS();\r
2557         {\r
2558             if( pxQueue->uxMessagesWaiting == ( UBaseType_t ) 0 )\r
2559             {\r
2560                 /* There are no messages in the queue, do we want to block or just\r
2561                  * leave with nothing? */\r
2562                 if( xTicksToWait > ( TickType_t ) 0 )\r
2563                 {\r
2564                     /* As this is a co-routine we cannot block directly, but return\r
2565                      * indicating that we need to block. */\r
2566                     vCoRoutineAddToDelayedList( xTicksToWait, &( pxQueue->xTasksWaitingToReceive ) );\r
2567                     portENABLE_INTERRUPTS();\r
2568                     return errQUEUE_BLOCKED;\r
2569                 }\r
2570                 else\r
2571                 {\r
2572                     portENABLE_INTERRUPTS();\r
2573                     return errQUEUE_FULL;\r
2574                 }\r
2575             }\r
2576             else\r
2577             {\r
2578                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2579             }\r
2580         }\r
2581         portENABLE_INTERRUPTS();\r
2582 \r
2583         portDISABLE_INTERRUPTS();\r
2584         {\r
2585             if( pxQueue->uxMessagesWaiting > ( UBaseType_t ) 0 )\r
2586             {\r
2587                 /* Data is available from the queue. */\r
2588                 pxQueue->u.xQueue.pcReadFrom += pxQueue->uxItemSize;\r
2589 \r
2590                 if( pxQueue->u.xQueue.pcReadFrom >= pxQueue->u.xQueue.pcTail )\r
2591                 {\r
2592                     pxQueue->u.xQueue.pcReadFrom = pxQueue->pcHead;\r
2593                 }\r
2594                 else\r
2595                 {\r
2596                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2597                 }\r
2598 \r
2599                 --( pxQueue->uxMessagesWaiting );\r
2600                 ( void ) memcpy( ( void * ) pvBuffer, ( void * ) pxQueue->u.xQueue.pcReadFrom, ( unsigned ) pxQueue->uxItemSize );\r
2601 \r
2602                 xReturn = pdPASS;\r
2603 \r
2604                 /* Were any co-routines waiting for space to become available? */\r
2605                 if( listLIST_IS_EMPTY( &( pxQueue->xTasksWaitingToSend ) ) == pdFALSE )\r
2606                 {\r
2607                     /* In this instance the co-routine could be placed directly\r
2608                      * into the ready list as we are within a critical section.\r
2609                      * Instead the same pending ready list mechanism is used as if\r
2610                      * the event were caused from within an interrupt. */\r
2611                     if( xCoRoutineRemoveFromEventList( &( pxQueue->xTasksWaitingToSend ) ) != pdFALSE )\r
2612                     {\r
2613                         xReturn = errQUEUE_YIELD;\r
2614                     }\r
2615                     else\r
2616                     {\r
2617                         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2618                     }\r
2619                 }\r
2620                 else\r
2621                 {\r
2622                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2623                 }\r
2624             }\r
2625             else\r
2626             {\r
2627                 xReturn = pdFAIL;\r
2628             }\r
2629         }\r
2630         portENABLE_INTERRUPTS();\r
2631 \r
2632         return xReturn;\r
2633     }\r
2634 \r
2635 #endif /* configUSE_CO_ROUTINES */\r
2636 /*-----------------------------------------------------------*/\r
2637 \r
2638 #if ( configUSE_CO_ROUTINES == 1 )\r
2639 \r
2640     BaseType_t xQueueCRSendFromISR( QueueHandle_t xQueue,\r
2641                                     const void * pvItemToQueue,\r
2642                                     BaseType_t xCoRoutinePreviouslyWoken )\r
2643     {\r
2644         Queue_t * const pxQueue = xQueue;\r
2645 \r
2646         /* Cannot block within an ISR so if there is no space on the queue then\r
2647          * exit without doing anything. */\r
2648         if( pxQueue->uxMessagesWaiting < pxQueue->uxLength )\r
2649         {\r
2650             prvCopyDataToQueue( pxQueue, pvItemToQueue, queueSEND_TO_BACK );\r
2651 \r
2652             /* We only want to wake one co-routine per ISR, so check that a\r
2653              * co-routine has not already been woken. */\r
2654             if( xCoRoutinePreviouslyWoken == pdFALSE )\r
2655             {\r
2656                 if( listLIST_IS_EMPTY( &( pxQueue->xTasksWaitingToReceive ) ) == pdFALSE )\r
2657                 {\r
2658                     if( xCoRoutineRemoveFromEventList( &( pxQueue->xTasksWaitingToReceive ) ) != pdFALSE )\r
2659                     {\r
2660                         return pdTRUE;\r
2661                     }\r
2662                     else\r
2663                     {\r
2664                         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2665                     }\r
2666                 }\r
2667                 else\r
2668                 {\r
2669                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2670                 }\r
2671             }\r
2672             else\r
2673             {\r
2674                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2675             }\r
2676         }\r
2677         else\r
2678         {\r
2679             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2680         }\r
2681 \r
2682         return xCoRoutinePreviouslyWoken;\r
2683     }\r
2684 \r
2685 #endif /* configUSE_CO_ROUTINES */\r
2686 /*-----------------------------------------------------------*/\r
2687 \r
2688 #if ( configUSE_CO_ROUTINES == 1 )\r
2689 \r
2690     BaseType_t xQueueCRReceiveFromISR( QueueHandle_t xQueue,\r
2691                                        void * pvBuffer,\r
2692                                        BaseType_t * pxCoRoutineWoken )\r
2693     {\r
2694         BaseType_t xReturn;\r
2695         Queue_t * const pxQueue = xQueue;\r
2696 \r
2697         /* We cannot block from an ISR, so check there is data available. If\r
2698          * not then just leave without doing anything. */\r
2699         if( pxQueue->uxMessagesWaiting > ( UBaseType_t ) 0 )\r
2700         {\r
2701             /* Copy the data from the queue. */\r
2702             pxQueue->u.xQueue.pcReadFrom += pxQueue->uxItemSize;\r
2703 \r
2704             if( pxQueue->u.xQueue.pcReadFrom >= pxQueue->u.xQueue.pcTail )\r
2705             {\r
2706                 pxQueue->u.xQueue.pcReadFrom = pxQueue->pcHead;\r
2707             }\r
2708             else\r
2709             {\r
2710                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2711             }\r
2712 \r
2713             --( pxQueue->uxMessagesWaiting );\r
2714             ( void ) memcpy( ( void * ) pvBuffer, ( void * ) pxQueue->u.xQueue.pcReadFrom, ( unsigned ) pxQueue->uxItemSize );\r
2715 \r
2716             if( ( *pxCoRoutineWoken ) == pdFALSE )\r
2717             {\r
2718                 if( listLIST_IS_EMPTY( &( pxQueue->xTasksWaitingToSend ) ) == pdFALSE )\r
2719                 {\r
2720                     if( xCoRoutineRemoveFromEventList( &( pxQueue->xTasksWaitingToSend ) ) != pdFALSE )\r
2721                     {\r
2722                         *pxCoRoutineWoken = pdTRUE;\r
2723                     }\r
2724                     else\r
2725                     {\r
2726                         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2727                     }\r
2728                 }\r
2729                 else\r
2730                 {\r
2731                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2732                 }\r
2733             }\r
2734             else\r
2735             {\r
2736                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2737             }\r
2738 \r
2739             xReturn = pdPASS;\r
2740         }\r
2741         else\r
2742         {\r
2743             xReturn = pdFAIL;\r
2744         }\r
2745 \r
2746         return xReturn;\r
2747     }\r
2748 \r
2749 #endif /* configUSE_CO_ROUTINES */\r
2750 /*-----------------------------------------------------------*/\r
2751 \r
2752 #if ( configQUEUE_REGISTRY_SIZE > 0 )\r
2753 \r
2754     void vQueueAddToRegistry( QueueHandle_t xQueue,\r
2755                               const char * pcQueueName ) /*lint !e971 Unqualified char types are allowed for strings and single characters only. */\r
2756     {\r
2757         UBaseType_t ux;\r
2758 \r
2759         configASSERT( xQueue );\r
2760 \r
2761         QueueRegistryItem_t * pxEntryToWrite = NULL;\r
2762 \r
2763         if( pcQueueName != NULL )\r
2764         {\r
2765             /* See if there is an empty space in the registry.  A NULL name denotes\r
2766              * a free slot. */\r
2767             for( ux = ( UBaseType_t ) 0U; ux < ( UBaseType_t ) configQUEUE_REGISTRY_SIZE; ux++ )\r
2768             {\r
2769                 /* Replace an existing entry if the queue is already in the registry. */\r
2770                 if( xQueue == xQueueRegistry[ ux ].xHandle )\r
2771                 {\r
2772                     pxEntryToWrite = &( xQueueRegistry[ ux ] );\r
2773                     break;\r
2774                 }\r
2775                 /* Otherwise, store in the next empty location */\r
2776                 else if( ( pxEntryToWrite == NULL ) && ( xQueueRegistry[ ux ].pcQueueName == NULL ) )\r
2777                 {\r
2778                     pxEntryToWrite = &( xQueueRegistry[ ux ] );\r
2779                 }\r
2780                 else\r
2781                 {\r
2782                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2783                 }\r
2784             }\r
2785         }\r
2786 \r
2787         if( pxEntryToWrite != NULL )\r
2788         {\r
2789             /* Store the information on this queue. */\r
2790             pxEntryToWrite->pcQueueName = pcQueueName;\r
2791             pxEntryToWrite->xHandle = xQueue;\r
2792 \r
2793             traceQUEUE_REGISTRY_ADD( xQueue, pcQueueName );\r
2794         }\r
2795     }\r
2796 \r
2797 #endif /* configQUEUE_REGISTRY_SIZE */\r
2798 /*-----------------------------------------------------------*/\r
2799 \r
2800 #if ( configQUEUE_REGISTRY_SIZE > 0 )\r
2801 \r
2802     const char * pcQueueGetName( QueueHandle_t xQueue ) /*lint !e971 Unqualified char types are allowed for strings and single characters only. */\r
2803     {\r
2804         UBaseType_t ux;\r
2805         const char * pcReturn = NULL; /*lint !e971 Unqualified char types are allowed for strings and single characters only. */\r
2806 \r
2807         configASSERT( xQueue );\r
2808 \r
2809         /* Note there is nothing here to protect against another task adding or\r
2810          * removing entries from the registry while it is being searched. */\r
2811 \r
2812         for( ux = ( UBaseType_t ) 0U; ux < ( UBaseType_t ) configQUEUE_REGISTRY_SIZE; ux++ )\r
2813         {\r
2814             if( xQueueRegistry[ ux ].xHandle == xQueue )\r
2815             {\r
2816                 pcReturn = xQueueRegistry[ ux ].pcQueueName;\r
2817                 break;\r
2818             }\r
2819             else\r
2820             {\r
2821                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2822             }\r
2823         }\r
2824 \r
2825         return pcReturn;\r
2826     } /*lint !e818 xQueue cannot be a pointer to const because it is a typedef. */\r
2827 \r
2828 #endif /* configQUEUE_REGISTRY_SIZE */\r
2829 /*-----------------------------------------------------------*/\r
2830 \r
2831 #if ( configQUEUE_REGISTRY_SIZE > 0 )\r
2832 \r
2833     void vQueueUnregisterQueue( QueueHandle_t xQueue )\r
2834     {\r
2835         UBaseType_t ux;\r
2836 \r
2837         configASSERT( xQueue );\r
2838 \r
2839         /* See if the handle of the queue being unregistered in actually in the\r
2840          * registry. */\r
2841         for( ux = ( UBaseType_t ) 0U; ux < ( UBaseType_t ) configQUEUE_REGISTRY_SIZE; ux++ )\r
2842         {\r
2843             if( xQueueRegistry[ ux ].xHandle == xQueue )\r
2844             {\r
2845                 /* Set the name to NULL to show that this slot if free again. */\r
2846                 xQueueRegistry[ ux ].pcQueueName = NULL;\r
2847 \r
2848                 /* Set the handle to NULL to ensure the same queue handle cannot\r
2849                  * appear in the registry twice if it is added, removed, then\r
2850                  * added again. */\r
2851                 xQueueRegistry[ ux ].xHandle = ( QueueHandle_t ) 0;\r
2852                 break;\r
2853             }\r
2854             else\r
2855             {\r
2856                 mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2857             }\r
2858         }\r
2859     } /*lint !e818 xQueue could not be pointer to const because it is a typedef. */\r
2860 \r
2861 #endif /* configQUEUE_REGISTRY_SIZE */\r
2862 /*-----------------------------------------------------------*/\r
2863 \r
2864 #if ( configUSE_TIMERS == 1 )\r
2865 \r
2866     void vQueueWaitForMessageRestricted( QueueHandle_t xQueue,\r
2867                                          TickType_t xTicksToWait,\r
2868                                          const BaseType_t xWaitIndefinitely )\r
2869     {\r
2870         Queue_t * const pxQueue = xQueue;\r
2871 \r
2872         /* This function should not be called by application code hence the\r
2873          * 'Restricted' in its name.  It is not part of the public API.  It is\r
2874          * designed for use by kernel code, and has special calling requirements.\r
2875          * It can result in vListInsert() being called on a list that can only\r
2876          * possibly ever have one item in it, so the list will be fast, but even\r
2877          * so it should be called with the scheduler locked and not from a critical\r
2878          * section. */\r
2879 \r
2880         /* Only do anything if there are no messages in the queue.  This function\r
2881          *  will not actually cause the task to block, just place it on a blocked\r
2882          *  list.  It will not block until the scheduler is unlocked - at which\r
2883          *  time a yield will be performed.  If an item is added to the queue while\r
2884          *  the queue is locked, and the calling task blocks on the queue, then the\r
2885          *  calling task will be immediately unblocked when the queue is unlocked. */\r
2886         prvLockQueue( pxQueue );\r
2887 \r
2888         if( pxQueue->uxMessagesWaiting == ( UBaseType_t ) 0U )\r
2889         {\r
2890             /* There is nothing in the queue, block for the specified period. */\r
2891             vTaskPlaceOnEventListRestricted( &( pxQueue->xTasksWaitingToReceive ), xTicksToWait, xWaitIndefinitely );\r
2892         }\r
2893         else\r
2894         {\r
2895             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
2896         }\r
2897 \r
2898         prvUnlockQueue( pxQueue );\r
2899     }\r
2900 \r
2901 #endif /* configUSE_TIMERS */\r
2902 /*-----------------------------------------------------------*/\r
2903 \r
2904 #if ( ( configUSE_QUEUE_SETS == 1 ) && ( configSUPPORT_DYNAMIC_ALLOCATION == 1 ) )\r
2905 \r
2906     QueueSetHandle_t xQueueCreateSet( const UBaseType_t uxEventQueueLength )\r
2907     {\r
2908         QueueSetHandle_t pxQueue;\r
2909 \r
2910         pxQueue = xQueueGenericCreate( uxEventQueueLength, ( UBaseType_t ) sizeof( Queue_t * ), queueQUEUE_TYPE_SET );\r
2911 \r
2912         return pxQueue;\r
2913     }\r
2914 \r
2915 #endif /* configUSE_QUEUE_SETS */\r
2916 /*-----------------------------------------------------------*/\r
2917 \r
2918 #if ( configUSE_QUEUE_SETS == 1 )\r
2919 \r
2920     BaseType_t xQueueAddToSet( QueueSetMemberHandle_t xQueueOrSemaphore,\r
2921                                QueueSetHandle_t xQueueSet )\r
2922     {\r
2923         BaseType_t xReturn;\r
2924 \r
2925         taskENTER_CRITICAL();\r
2926         {\r
2927             if( ( ( Queue_t * ) xQueueOrSemaphore )->pxQueueSetContainer != NULL )\r
2928             {\r
2929                 /* Cannot add a queue/semaphore to more than one queue set. */\r
2930                 xReturn = pdFAIL;\r
2931             }\r
2932             else if( ( ( Queue_t * ) xQueueOrSemaphore )->uxMessagesWaiting != ( UBaseType_t ) 0 )\r
2933             {\r
2934                 /* Cannot add a queue/semaphore to a queue set if there are already\r
2935                  * items in the queue/semaphore. */\r
2936                 xReturn = pdFAIL;\r
2937             }\r
2938             else\r
2939             {\r
2940                 ( ( Queue_t * ) xQueueOrSemaphore )->pxQueueSetContainer = xQueueSet;\r
2941                 xReturn = pdPASS;\r
2942             }\r
2943         }\r
2944         taskEXIT_CRITICAL();\r
2945 \r
2946         return xReturn;\r
2947     }\r
2948 \r
2949 #endif /* configUSE_QUEUE_SETS */\r
2950 /*-----------------------------------------------------------*/\r
2951 \r
2952 #if ( configUSE_QUEUE_SETS == 1 )\r
2953 \r
2954     BaseType_t xQueueRemoveFromSet( QueueSetMemberHandle_t xQueueOrSemaphore,\r
2955                                     QueueSetHandle_t xQueueSet )\r
2956     {\r
2957         BaseType_t xReturn;\r
2958         Queue_t * const pxQueueOrSemaphore = ( Queue_t * ) xQueueOrSemaphore;\r
2959 \r
2960         if( pxQueueOrSemaphore->pxQueueSetContainer != xQueueSet )\r
2961         {\r
2962             /* The queue was not a member of the set. */\r
2963             xReturn = pdFAIL;\r
2964         }\r
2965         else if( pxQueueOrSemaphore->uxMessagesWaiting != ( UBaseType_t ) 0 )\r
2966         {\r
2967             /* It is dangerous to remove a queue from a set when the queue is\r
2968              * not empty because the queue set will still hold pending events for\r
2969              * the queue. */\r
2970             xReturn = pdFAIL;\r
2971         }\r
2972         else\r
2973         {\r
2974             taskENTER_CRITICAL();\r
2975             {\r
2976                 /* The queue is no longer contained in the set. */\r
2977                 pxQueueOrSemaphore->pxQueueSetContainer = NULL;\r
2978             }\r
2979             taskEXIT_CRITICAL();\r
2980             xReturn = pdPASS;\r
2981         }\r
2982 \r
2983         return xReturn;\r
2984     } /*lint !e818 xQueueSet could not be declared as pointing to const as it is a typedef. */\r
2985 \r
2986 #endif /* configUSE_QUEUE_SETS */\r
2987 /*-----------------------------------------------------------*/\r
2988 \r
2989 #if ( configUSE_QUEUE_SETS == 1 )\r
2990 \r
2991     QueueSetMemberHandle_t xQueueSelectFromSet( QueueSetHandle_t xQueueSet,\r
2992                                                 TickType_t const xTicksToWait )\r
2993     {\r
2994         QueueSetMemberHandle_t xReturn = NULL;\r
2995 \r
2996         ( void ) xQueueReceive( ( QueueHandle_t ) xQueueSet, &xReturn, xTicksToWait ); /*lint !e961 Casting from one typedef to another is not redundant. */\r
2997         return xReturn;\r
2998     }\r
2999 \r
3000 #endif /* configUSE_QUEUE_SETS */\r
3001 /*-----------------------------------------------------------*/\r
3002 \r
3003 #if ( configUSE_QUEUE_SETS == 1 )\r
3004 \r
3005     QueueSetMemberHandle_t xQueueSelectFromSetFromISR( QueueSetHandle_t xQueueSet )\r
3006     {\r
3007         QueueSetMemberHandle_t xReturn = NULL;\r
3008 \r
3009         ( void ) xQueueReceiveFromISR( ( QueueHandle_t ) xQueueSet, &xReturn, NULL ); /*lint !e961 Casting from one typedef to another is not redundant. */\r
3010         return xReturn;\r
3011     }\r
3012 \r
3013 #endif /* configUSE_QUEUE_SETS */\r
3014 /*-----------------------------------------------------------*/\r
3015 \r
3016 #if ( configUSE_QUEUE_SETS == 1 )\r
3017 \r
3018     static BaseType_t prvNotifyQueueSetContainer( const Queue_t * const pxQueue )\r
3019     {\r
3020         Queue_t * pxQueueSetContainer = pxQueue->pxQueueSetContainer;\r
3021         BaseType_t xReturn = pdFALSE;\r
3022 \r
3023         /* This function must be called form a critical section. */\r
3024 \r
3025         /* The following line is not reachable in unit tests because every call\r
3026          * to prvNotifyQueueSetContainer is preceded by a check that\r
3027          * pxQueueSetContainer != NULL */\r
3028         configASSERT( pxQueueSetContainer ); /* LCOV_EXCL_BR_LINE */\r
3029         configASSERT( pxQueueSetContainer->uxMessagesWaiting < pxQueueSetContainer->uxLength );\r
3030 \r
3031         if( pxQueueSetContainer->uxMessagesWaiting < pxQueueSetContainer->uxLength )\r
3032         {\r
3033             const int8_t cTxLock = pxQueueSetContainer->cTxLock;\r
3034 \r
3035             traceQUEUE_SET_SEND( pxQueueSetContainer );\r
3036 \r
3037             /* The data copied is the handle of the queue that contains data. */\r
3038             xReturn = prvCopyDataToQueue( pxQueueSetContainer, &pxQueue, queueSEND_TO_BACK );\r
3039 \r
3040             if( cTxLock == queueUNLOCKED )\r
3041             {\r
3042                 if( listLIST_IS_EMPTY( &( pxQueueSetContainer->xTasksWaitingToReceive ) ) == pdFALSE )\r
3043                 {\r
3044                     if( xTaskRemoveFromEventList( &( pxQueueSetContainer->xTasksWaitingToReceive ) ) != pdFALSE )\r
3045                     {\r
3046                         /* The task waiting has a higher priority. */\r
3047                         xReturn = pdTRUE;\r
3048                     }\r
3049                     else\r
3050                     {\r
3051                         mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
3052                     }\r
3053                 }\r
3054                 else\r
3055                 {\r
3056                     mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
3057                 }\r
3058             }\r
3059             else\r
3060             {\r
3061                 configASSERT( cTxLock != queueINT8_MAX );\r
3062 \r
3063                 pxQueueSetContainer->cTxLock = ( int8_t ) ( cTxLock + 1 );\r
3064             }\r
3065         }\r
3066         else\r
3067         {\r
3068             mtCOVERAGE_TEST_MARKER();\r
3069         }\r
3070 \r
3071         return xReturn;\r
3072     }\r
3073 \r
3074 #endif /* configUSE_QUEUE_SETS */\r