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