mm.h 15 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545
  1. #pragma once
  2. #include <common/glib.h>
  3. #include <common/gfp.h>
  4. #include <mm/mm-types.h>
  5. #include <process/process.h>
  6. // 每个页表的项数
  7. // 64位下,每个页表4k,每条页表项8B,故一个页表有512条
  8. #define PTRS_PER_PGT 512
  9. // 内核层的起始地址
  10. #define PAGE_OFFSET (0xffff800000000000UL)
  11. #define KERNEL_BASE_LINEAR_ADDR (0xffff800000000000UL)
  12. #define USER_MAX_LINEAR_ADDR 0x00007fffffffffffUL
  13. #define MMIO_BASE (0xffffa10000000000UL)
  14. #define MMIO_TOP (0xffffa20000000000UL)
  15. #define PAGE_4K_SHIFT 12
  16. #define PAGE_2M_SHIFT 21
  17. #define PAGE_1G_SHIFT 30
  18. #define PAGE_GDT_SHIFT 39
  19. // 不同大小的页的容量
  20. #define PAGE_4K_SIZE (1UL << PAGE_4K_SHIFT)
  21. #define PAGE_2M_SIZE (1UL << PAGE_2M_SHIFT)
  22. #define PAGE_1G_SIZE (1UL << PAGE_1G_SHIFT)
  23. // 屏蔽低于x的数值
  24. #define PAGE_4K_MASK (~(PAGE_4K_SIZE - 1))
  25. #define PAGE_2M_MASK (~(PAGE_2M_SIZE - 1))
  26. // 将addr按照x的上边界对齐
  27. #define PAGE_4K_ALIGN(addr) (((unsigned long)(addr) + PAGE_4K_SIZE - 1) & PAGE_4K_MASK)
  28. #define PAGE_2M_ALIGN(addr) (((unsigned long)(addr) + PAGE_2M_SIZE - 1) & PAGE_2M_MASK)
  29. // 虚拟地址与物理地址转换
  30. #define virt_2_phys(addr) ((unsigned long)(addr)-PAGE_OFFSET)
  31. #define phys_2_virt(addr) ((unsigned long *)((unsigned long)(addr) + PAGE_OFFSET))
  32. // 获取对应的页结构体
  33. #define Virt_To_2M_Page(kaddr) (memory_management_struct.pages_struct + (virt_2_phys(kaddr) >> PAGE_2M_SHIFT))
  34. #define Phy_to_2M_Page(kaddr) (memory_management_struct.pages_struct + ((unsigned long)(kaddr) >> PAGE_2M_SHIFT))
  35. // 在这个地址以上的虚拟空间,用来进行特殊的映射
  36. #define SPECIAL_MEMOEY_MAPPING_VIRT_ADDR_BASE 0xffffa00000000000UL
  37. #define FRAME_BUFFER_MAPPING_OFFSET 0x3000000UL
  38. #define ACPI_RSDT_MAPPING_OFFSET 0x7000000UL
  39. #define ACPI_XSDT_MAPPING_OFFSET 0x9000000UL
  40. #define IO_APIC_MAPPING_OFFSET 0xfec00000UL
  41. #define LOCAL_APIC_MAPPING_OFFSET 0xfee00000UL
  42. #define AHCI_MAPPING_OFFSET 0xff200000UL // AHCI 映射偏移量,之后使用了4M的地址
  43. #define XHCI_MAPPING_OFFSET 0x100000000 // XHCI控制器映射偏移量(后方请预留1GB的虚拟空间来映射不同的controller)
  44. // ===== 内存区域属性 =====
  45. // DMA区域
  46. #define ZONE_DMA (1 << 0)
  47. // 已在页表中映射的区域
  48. #define ZONE_NORMAL (1 << 1)
  49. // 未在页表中映射的区域
  50. #define ZONE_UNMAPPED_IN_PGT (1 << 2)
  51. // ===== 页面属性 =====
  52. // 页面在页表中已被映射 mapped=1 unmapped=0
  53. #define PAGE_PGT_MAPPED (1 << 0)
  54. // 内核初始化所占用的页 init-code=1 normal-code/data=0
  55. #define PAGE_KERNEL_INIT (1 << 1)
  56. // 1=设备MMIO映射的内存 0=物理内存
  57. #define PAGE_DEVICE (1 << 2)
  58. // 内核层页 kernel=1 memory=0
  59. #define PAGE_KERNEL (1 << 3)
  60. // 共享的页 shared=1 single-use=0
  61. #define PAGE_SHARED (1 << 4)
  62. // =========== 页表项权限 ========
  63. // bit 63 Execution Disable:
  64. #define PAGE_XD (1UL << 63)
  65. // bit 12 Page Attribute Table
  66. #define PAGE_PAT (1UL << 12)
  67. // 对于PTE而言,第7位是PAT
  68. #define PAGE_4K_PAT (1UL << 7)
  69. // bit 8 Global Page:1,global;0,part
  70. #define PAGE_GLOBAL (1UL << 8)
  71. // bit 7 Page Size:1,big page;0,small page;
  72. #define PAGE_PS (1UL << 7)
  73. // bit 6 Dirty:1,dirty;0,clean;
  74. #define PAGE_DIRTY (1UL << 6)
  75. // bit 5 Accessed:1,visited;0,unvisited;
  76. #define PAGE_ACCESSED (1UL << 5)
  77. // bit 4 Page Level Cache Disable
  78. #define PAGE_PCD (1UL << 4)
  79. // bit 3 Page Level Write Through
  80. #define PAGE_PWT (1UL << 3)
  81. // bit 2 User Supervisor:1,user and supervisor;0,supervisor;
  82. #define PAGE_U_S (1UL << 2)
  83. // bit 1 Read Write:1,read and write;0,read;
  84. #define PAGE_R_W (1UL << 1)
  85. // bit 0 Present:1,present;0,no present;
  86. #define PAGE_PRESENT (1UL << 0)
  87. // 1,0
  88. #define PAGE_KERNEL_PGT (PAGE_R_W | PAGE_PRESENT)
  89. // 1,0
  90. #define PAGE_KERNEL_DIR (PAGE_R_W | PAGE_PRESENT)
  91. // 1,0 (4级页表在3级页表中的页表项的属性)
  92. #define PAGE_KERNEL_PDE (PAGE_R_W | PAGE_PRESENT)
  93. // 7,1,0
  94. #define PAGE_KERNEL_PAGE (PAGE_PS | PAGE_R_W | PAGE_PRESENT)
  95. #define PAGE_KERNEL_4K_PAGE (PAGE_R_W | PAGE_PRESENT)
  96. #define PAGE_USER_PGT (PAGE_U_S | PAGE_R_W | PAGE_PRESENT)
  97. // 2,1,0
  98. #define PAGE_USER_DIR (PAGE_U_S | PAGE_R_W | PAGE_PRESENT)
  99. // 1,0 (4级页表在3级页表中的页表项的属性)
  100. #define PAGE_USER_PDE (PAGE_U_S | PAGE_R_W | PAGE_PRESENT)
  101. // 7,2,1,0
  102. #define PAGE_USER_PAGE (PAGE_PS | PAGE_U_S | PAGE_R_W | PAGE_PRESENT)
  103. #define PAGE_USER_4K_PAGE (PAGE_U_S | PAGE_R_W | PAGE_PRESENT)
  104. // ===== 错误码定义 ====
  105. // 物理页结构体为空
  106. #define EPAGE_NULL 1
  107. /**
  108. * @brief 刷新TLB的宏定义
  109. * 由于任何写入cr3的操作都会刷新TLB,因此这个宏定义可以刷新TLB
  110. */
  111. #define flush_tlb() \
  112. do \
  113. { \
  114. ul tmp; \
  115. io_mfence(); \
  116. __asm__ __volatile__( \
  117. "movq %%cr3, %0\n\t" \
  118. "movq %0, %%cr3\n\t" \
  119. : "=r"(tmp)::"memory"); \
  120. \
  121. } while (0);
  122. /**
  123. * @brief 系统内存信息结构体(单位:字节)
  124. *
  125. */
  126. struct mm_stat_t
  127. {
  128. uint64_t total; // 计算机的总内存数量大小
  129. uint64_t used; // 已使用的内存大小
  130. uint64_t free; // 空闲物理页所占的内存大小
  131. uint64_t shared; // 共享的内存大小
  132. uint64_t cache_used; // 位于slab缓冲区中的已使用的内存大小
  133. uint64_t cache_free; // 位于slab缓冲区中的空闲的内存大小
  134. uint64_t available; // 系统总空闲内存大小(包括kmalloc缓冲区)
  135. };
  136. /**
  137. * @brief 虚拟内存区域的操作方法的结构体
  138. *
  139. */
  140. struct vm_operations_t
  141. {
  142. /**
  143. * @brief vm area 被打开时的回调函数
  144. *
  145. */
  146. void (*open)(struct vm_area_struct *area);
  147. /**
  148. * @brief vm area将要被移除的时候,将会调用该回调函数
  149. *
  150. */
  151. void (*close)(struct vm_area_struct *area);
  152. };
  153. extern struct memory_desc memory_management_struct;
  154. // 导出内核程序的几个段的起止地址
  155. extern char _text;
  156. extern char _etext;
  157. extern char _data;
  158. extern char _edata;
  159. extern char _rodata;
  160. extern char _erodata;
  161. extern char _bss;
  162. extern char _ebss;
  163. extern char _end;
  164. // 每个区域的索引
  165. int ZONE_DMA_INDEX = 0;
  166. int ZONE_NORMAL_INDEX = 0;
  167. int ZONE_UNMAPPED_INDEX = 0;
  168. // 初始化内存管理单元
  169. void mm_init();
  170. /**
  171. * @brief 初始化内存页
  172. *
  173. * @param page 内存页结构体
  174. * @param flags 标志位
  175. * 本函数只负责初始化内存页,允许对同一页面进行多次初始化
  176. * 而维护计数器及置位bmp标志位的功能,应当在分配页面的时候手动完成
  177. * @return unsigned long
  178. */
  179. unsigned long page_init(struct Page *page, ul flags);
  180. /**
  181. * @brief 读取CR3寄存器的值(存储了页目录的基地址)
  182. *
  183. * @return unsigned* cr3的值的指针
  184. */
  185. unsigned long *get_CR3()
  186. {
  187. ul *tmp;
  188. __asm__ __volatile__(
  189. "movq %%cr3, %0\n\t"
  190. : "=r"(tmp)::"memory");
  191. return tmp;
  192. }
  193. /**
  194. * @brief 从已初始化的页结构中搜索符合申请条件的、连续num个struct page
  195. *
  196. * @param zone_select 选择内存区域, 可选项:dma, mapped in pgt(normal), unmapped in pgt
  197. * @param num 需要申请的内存页的数量 num<64
  198. * @param flags 将页面属性设置成flag
  199. * @return struct Page*
  200. */
  201. struct Page *alloc_pages(unsigned int zone_select, int num, ul flags);
  202. /**
  203. * @brief 清除页面的引用计数, 计数为0时清空除页表已映射以外的所有属性
  204. *
  205. * @param p 物理页结构体
  206. * @return unsigned long
  207. */
  208. unsigned long page_clean(struct Page *page);
  209. /**
  210. * @brief 释放连续number个内存页
  211. *
  212. * @param page 第一个要被释放的页面的结构体
  213. * @param number 要释放的内存页数量 number<64
  214. */
  215. void free_pages(struct Page *page, int number);
  216. /**
  217. * @brief Get the page's attr
  218. *
  219. * @param page 内存页结构体
  220. * @return ul 属性
  221. */
  222. ul get_page_attr(struct Page *page);
  223. /**
  224. * @brief Set the page's attr
  225. *
  226. * @param page 内存页结构体
  227. * @param flags 属性
  228. * @return ul 错误码
  229. */
  230. ul set_page_attr(struct Page *page, ul flags);
  231. #define mk_pml4t(addr, attr) ((unsigned long)(addr) | (unsigned long)(attr))
  232. /**
  233. * @brief 设置pml4页表的页表项
  234. * @param pml4tptr pml4页表项的地址
  235. * @param pml4val pml4页表项的值
  236. */
  237. #define set_pml4t(pml4tptr, pml4tval) (*(pml4tptr) = (pml4tval))
  238. #define mk_pdpt(addr, attr) ((unsigned long)(addr) | (unsigned long)(attr))
  239. #define set_pdpt(pdptptr, pdptval) (*(pdptptr) = (pdptval))
  240. #define mk_pdt(addr, attr) ((unsigned long)(addr) | (unsigned long)(attr))
  241. #define set_pdt(pdtptr, pdtval) (*(pdtptr) = (pdtval))
  242. #define mk_pt(addr, attr) ((unsigned long)(addr) | (unsigned long)(attr))
  243. #define set_pt(ptptr, ptval) (*(ptptr) = (ptval))
  244. /*
  245. * vm_area_struct中的vm_flags的可选值
  246. * 对应的结构体请见mm-types.h
  247. */
  248. #define VM_NONE 0
  249. #define VM_READ (1 << 0)
  250. #define VM_WRITE (1 << 1)
  251. #define VM_EXEC (1 << 2)
  252. #define VM_SHARED (1 << 3)
  253. #define VM_IO (1 << 4) // MMIO的内存区域
  254. #define VM_SOFTDIRTY (1 << 5)
  255. #define VM_MAYSHARE (1 << 6) // 该vma可被共享
  256. #define VM_USER (1 << 7) // 该vma可被用户态访问
  257. #define VM_DONTCOPY (1 << 8) // 当fork的时候不拷贝该虚拟内存区域
  258. /* VMA basic access permission flags */
  259. #define VM_ACCESS_FLAGS (VM_READ | VM_WRITE | VM_EXEC)
  260. /**
  261. * @brief 初始化虚拟内存区域结构体
  262. *
  263. * @param vma
  264. * @param mm
  265. */
  266. static inline void vma_init(struct vm_area_struct *vma, struct mm_struct *mm)
  267. {
  268. memset(vma, 0, sizeof(struct vm_area_struct));
  269. vma->vm_mm = mm;
  270. vma->vm_prev = vma->vm_next = NULL;
  271. vma->vm_ops = NULL;
  272. list_init(&vma->anon_vma_list);
  273. }
  274. /**
  275. * @brief 判断给定的vma是否为当前进程所属的vma
  276. *
  277. * @param vma 给定的vma结构体
  278. * @return true
  279. * @return false
  280. */
  281. static inline bool vma_is_foreign(struct vm_area_struct *vma)
  282. {
  283. if (current_pcb->mm == NULL)
  284. return true;
  285. if (current_pcb->mm != vma->vm_mm)
  286. return true;
  287. return false;
  288. }
  289. static inline bool vma_is_accessible(struct vm_area_struct *vma)
  290. {
  291. return vma->vm_flags & VM_ACCESS_FLAGS;
  292. }
  293. /**
  294. * @brief 获取一块新的vma结构体,并将其与指定的mm进行绑定
  295. *
  296. * @param mm 与VMA绑定的内存空间分布结构体
  297. * @return struct vm_area_struct* 新的VMA
  298. */
  299. struct vm_area_struct *vm_area_alloc(struct mm_struct *mm);
  300. /**
  301. * @brief 释放vma结构体
  302. *
  303. * @param vma 待释放的vma结构体
  304. */
  305. void vm_area_free(struct vm_area_struct *vma);
  306. /**
  307. * @brief 从链表中删除指定的vma结构体
  308. *
  309. * @param vma
  310. */
  311. void vm_area_del(struct vm_area_struct *vma);
  312. /**
  313. * @brief 查找第一个符合“addr < vm_end”条件的vma
  314. *
  315. * @param mm 内存空间分布结构体
  316. * @param addr 虚拟地址
  317. * @return struct vm_area_struct* 符合条件的vma
  318. */
  319. struct vm_area_struct *vma_find(struct mm_struct *mm, uint64_t addr);
  320. /**
  321. * @brief 插入vma
  322. *
  323. * @param mm
  324. * @param vma
  325. * @return int
  326. */
  327. int vma_insert(struct mm_struct *mm, struct vm_area_struct *vma);
  328. /**
  329. * @brief 重新初始化页表的函数
  330. * 将所有物理页映射到线性地址空间
  331. */
  332. void page_table_init();
  333. /**
  334. * @brief 将物理地址映射到页表的函数
  335. *
  336. * @param virt_addr_start 要映射到的虚拟地址的起始位置
  337. * @param phys_addr_start 物理地址的起始位置
  338. * @param length 要映射的区域的长度(字节)
  339. * @param flags 标志位
  340. * @param use4k 是否使用4k页
  341. */
  342. int mm_map_phys_addr(ul virt_addr_start, ul phys_addr_start, ul length, ul flags, bool use4k);
  343. /**
  344. * @brief 将将物理地址填写到进程的页表的函数
  345. *
  346. * @param proc_page_table_addr 页表的基地址
  347. * @param is_phys 页表的基地址是否为物理地址
  348. * @param virt_addr_start 要映射到的虚拟地址的起始位置
  349. * @param phys_addr_start 物理地址的起始位置
  350. * @param length 要映射的区域的长度(字节)
  351. * @param user 用户态是否可访问
  352. * @param flush 是否刷新tlb
  353. * @param use4k 是否使用4k页
  354. */
  355. int mm_map_proc_page_table(ul proc_page_table_addr, bool is_phys, ul virt_addr_start, ul phys_addr_start, ul length, ul flags, bool user, bool flush, bool use4k);
  356. int mm_map_phys_addr_user(ul virt_addr_start, ul phys_addr_start, ul length, ul flags);
  357. /**
  358. * @brief 从页表中清除虚拟地址的映射
  359. *
  360. * @param proc_page_table_addr 页表的地址
  361. * @param is_phys 页表地址是否为物理地址
  362. * @param virt_addr_start 要清除的虚拟地址的起始地址
  363. * @param length 要清除的区域的长度
  364. */
  365. void mm_unmap_proc_table(ul proc_page_table_addr, bool is_phys, ul virt_addr_start, ul length);
  366. /**
  367. * @brief 取消当前进程的页表中的虚拟地址映射
  368. *
  369. * @param virt_addr 虚拟地址
  370. * @param length 地址长度
  371. */
  372. #define mm_unmap_addr(virt_addr, length) ({ \
  373. mm_unmap_proc_table((uint64_t)get_CR3(), true, virt_addr, length); \
  374. })
  375. /**
  376. * @brief 创建VMA
  377. *
  378. * @param mm 要绑定的内存空间分布结构体
  379. * @param vaddr 起始虚拟地址
  380. * @param length 长度(字节)
  381. * @param vm_flags vma的标志
  382. * @param vm_ops vma的操作接口
  383. * @param res_vma 返回的vma指针
  384. * @return int 错误码
  385. */
  386. int mm_create_vma(struct mm_struct *mm, uint64_t vaddr, uint64_t length, vm_flags_t vm_flags, struct vm_operations_t *vm_ops, struct vm_area_struct **res_vma);
  387. /**
  388. * @brief 将指定的物理地址映射到指定的vma处
  389. *
  390. * @param vma 要进行映射的VMA结构体
  391. * @param paddr 起始物理地址
  392. * @return int 错误码
  393. */
  394. int mm_map_vma(struct vm_area_struct *vma, uint64_t paddr);
  395. /**
  396. * @brief 在页表中映射物理地址到指定的虚拟地址(需要页表中已存在对应的vma)
  397. *
  398. * @param mm 内存管理结构体
  399. * @param vaddr 虚拟地址
  400. * @param length 长度(字节)
  401. * @param paddr 物理地址
  402. * @return int 返回码
  403. */
  404. int mm_map(struct mm_struct *mm, uint64_t vaddr, uint64_t length, uint64_t paddr);
  405. /**
  406. * @brief 在页表中取消指定的vma的映射
  407. *
  408. * @param mm 指定的mm
  409. * @param vma 待取消映射的vma
  410. * @param paddr 返回的被取消映射的起始物理地址
  411. * @return int 返回码
  412. */
  413. int mm_unmap_vma(struct mm_struct *mm, struct vm_area_struct *vma, uint64_t *paddr);
  414. /**
  415. * @brief 解除一段虚拟地址的映射(这些地址必须在vma中存在)
  416. *
  417. * @param mm 内存空间结构体
  418. * @param vaddr 起始地址
  419. * @param length 结束地址
  420. * @param destroy 是否释放vma结构体
  421. * @return int 错误码
  422. */
  423. int mm_unmap(struct mm_struct *mm, uint64_t vaddr, uint64_t length, bool destroy);
  424. /**
  425. * @brief 检测是否为有效的2M页(物理内存页)
  426. *
  427. * @param paddr 物理地址
  428. * @return int8_t 是 -> 1
  429. * 否 -> 0
  430. */
  431. int8_t mm_is_2M_page(uint64_t paddr);
  432. /**
  433. * @brief 检查页表是否存在不为0的页表项
  434. *
  435. * @param ptr 页表基指针
  436. * @return int8_t 存在 -> 1
  437. * 不存在 -> 0
  438. */
  439. int8_t mm_check_page_table(uint64_t *ptr);
  440. /**
  441. * @brief 调整堆区域的大小(暂时只能增加堆区域)
  442. *
  443. * @todo 缩小堆区域
  444. * @param old_brk_end_addr 原本的堆内存区域的结束地址
  445. * @param offset 新的地址相对于原地址的偏移量
  446. * @return uint64_t
  447. */
  448. uint64_t mm_do_brk(uint64_t old_brk_end_addr, int64_t offset);
  449. /**
  450. * @brief 获取系统当前的内存信息(未上锁,不一定精准)
  451. *
  452. * @return struct mm_stat_t 内存信息结构体
  453. */
  454. struct mm_stat_t mm_stat();
  455. /**
  456. * @brief 检测指定地址是否已经被映射
  457. *
  458. * @param page_table_phys_addr 页表的物理地址
  459. * @param virt_addr 要检测的地址
  460. * @return true 已经被映射
  461. * @return false
  462. */
  463. bool mm_check_mapped(ul page_table_phys_addr, uint64_t virt_addr);