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-rw-r--r-- | Documentation/translations/ko_KR/howto.rst | 9 | ||||
-rw-r--r-- | Documentation/translations/ko_KR/memory-barriers.txt | 32 |
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diff --git a/Documentation/translations/ko_KR/howto.rst b/Documentation/translations/ko_KR/howto.rst index 71d4823e41e1..240d29be38f2 100644 --- a/Documentation/translations/ko_KR/howto.rst +++ b/Documentation/translations/ko_KR/howto.rst @@ -284,9 +284,10 @@ Andrew Morton의 글이 있다. 여러 메이저 넘버를 갖는 다양한 안정된 커널 트리들 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -3 자리 숫자로 이루어진 버젼의 커널들은 -stable 커널들이다. 그것들은 해당 메이저 -메인라인 릴리즈에서 발견된 큰 회귀들이나 보안 문제들 중 비교적 작고 중요한 -수정들을 포함하며, 앞의 두 버전 넘버는 같은 기반 버전을 의미한다. +세개의 버젼 넘버로 이루어진 버젼의 커널들은 -stable 커널들이다. 그것들은 해당 +메이저 메인라인 릴리즈에서 발견된 큰 회귀들이나 보안 문제들 중 비교적 작고 +중요한 수정들을 포함한다. 주요 stable 시리즈 릴리즈는 세번째 버젼 넘버를 +증가시키며 앞의 두 버젼 넘버는 그대로 유지한다. 이것은 가장 최근의 안정적인 커널을 원하는 사용자에게 추천되는 브랜치이며, 개발/실험적 버젼을 테스트하는 것을 돕고자 하는 사용자들과는 별로 관련이 없다. @@ -316,7 +317,7 @@ Andrew Morton의 글이 있다. 제안된 패치는 서브시스템 트리에 커밋되기 전에 메일링 리스트를 통해 리뷰된다(아래의 관련 섹션을 참고하기 바란다). 일부 커널 서브시스템의 경우, 이 리뷰 프로세스는 patchwork라는 도구를 통해 추적된다. patchwork은 등록된 패치와 -패치에 대한 코멘트, 패치의 버전을 볼 수 있는 웹 인터페이스를 제공하고, +패치에 대한 코멘트, 패치의 버젼을 볼 수 있는 웹 인터페이스를 제공하고, 메인테이너는 패치를 리뷰 중, 리뷰 통과, 또는 반려됨으로 표시할 수 있다. 대부분의 이러한 patchwork 사이트는 https://patchwork.kernel.org/ 에 나열되어 있다. diff --git a/Documentation/translations/ko_KR/memory-barriers.txt b/Documentation/translations/ko_KR/memory-barriers.txt index 9dcc7c9d52e6..64d932f5dc77 100644 --- a/Documentation/translations/ko_KR/memory-barriers.txt +++ b/Documentation/translations/ko_KR/memory-barriers.txt @@ -91,7 +91,6 @@ Documentation/memory-barriers.txt - 컴파일러 배리어. - CPU 메모리 배리어. - - MMIO 쓰기 배리어. (*) 암묵적 커널 메모리 배리어. @@ -103,7 +102,6 @@ Documentation/memory-barriers.txt (*) CPU 간 ACQUIRING 배리어의 효과. - Acquire vs 메모리 액세스. - - Acquire vs I/O 액세스. (*) 메모리 배리어가 필요한 곳 @@ -515,14 +513,13 @@ CPU 에게 기대할 수 있는 최소한의 보장사항 몇가지가 있습니 완료되기 전에 행해진 것처럼 보일 수 있습니다. ACQUIRE 와 RELEASE 오퍼레이션의 사용은 일반적으로 다른 메모리 배리어의 - 필요성을 없앱니다 (하지만 "MMIO 쓰기 배리어" 서브섹션에서 설명되는 예외를 - 알아두세요). 또한, RELEASE+ACQUIRE 조합은 범용 메모리 배리어처럼 동작할 - 것을 보장하지 -않습니다-. 하지만, 어떤 변수에 대한 RELEASE 오퍼레이션을 - 앞서는 메모리 액세스들의 수행 결과는 이 RELEASE 오퍼레이션을 뒤이어 같은 - 변수에 대해 수행된 ACQUIRE 오퍼레이션을 뒤따르는 메모리 액세스에는 보여질 - 것이 보장됩니다. 다르게 말하자면, 주어진 변수의 크리티컬 섹션에서는, 해당 - 변수에 대한 앞의 크리티컬 섹션에서의 모든 액세스들이 완료되었을 것을 - 보장합니다. + 필요성을 없앱니다. 또한, RELEASE+ACQUIRE 조합은 범용 메모리 배리어처럼 + 동작할 것을 보장하지 -않습니다-. 하지만, 어떤 변수에 대한 RELEASE + 오퍼레이션을 앞서는 메모리 액세스들의 수행 결과는 이 RELEASE 오퍼레이션을 + 뒤이어 같은 변수에 대해 수행된 ACQUIRE 오퍼레이션을 뒤따르는 메모리 + 액세스에는 보여질 것이 보장됩니다. 다르게 말하자면, 주어진 변수의 + 크리티컬 섹션에서는, 해당 변수에 대한 앞의 크리티컬 섹션에서의 모든 + 액세스들이 완료되었을 것을 보장합니다. 즉, ACQUIRE 는 최소한의 "취득" 동작처럼, 그리고 RELEASE 는 최소한의 "공개" 처럼 동작한다는 의미입니다. @@ -1501,8 +1498,6 @@ u 로의 스토어를 cpu1() 의 v 로부터의 로드 뒤에 일어난 것으 (*) CPU 메모리 배리어. - (*) MMIO 쓰기 배리어. - 컴파일러 배리어 --------------- @@ -1909,6 +1904,19 @@ Mandatory 배리어들은 SMP 시스템에서도 UP 시스템에서도 SMP 효 "커널 I/O 배리어의 효과" 섹션을, consistent memory 에 대한 자세한 내용을 위해선 Documentation/core-api/dma-api.rst 문서를 참고하세요. + (*) pmem_wmb(); + + 이것은 persistent memory 를 위한 것으로, persistent 저장소에 가해진 변경 + 사항이 플랫폼 연속성 도메인에 도달했을 것을 보장하기 위한 것입니다. + + 예를 들어, 임시적이지 않은 pmem 영역으로의 쓰기 후, 우리는 쓰기가 플랫폼 + 연속성 도메인에 도달했을 것을 보장하기 위해 pmem_wmb() 를 사용합니다. + 이는 쓰기가 뒤따르는 instruction 들이 유발하는 어떠한 데이터 액세스나 + 데이터 전송의 시작 전에 persistent 저장소를 업데이트 했을 것을 보장합니다. + 이는 wmb() 에 의해 이뤄지는 순서 규칙을 포함합니다. + + Persistent memory 에서의 로드를 위해선 현재의 읽기 메모리 배리어로도 읽기 + 순서를 보장하는데 충분합니다. ========================= 암묵적 커널 메모리 배리어 |