mm.h 11 KB

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  1. #pragma once
  2. #include "../common/glib.h"
  3. // 每个页表的项数
  4. // 64位下,每个页表4k,每条页表项8B,故一个页表有512条
  5. #define PTRS_PER_PGT 512
  6. // 内核层的起始地址
  7. #define PAGE_OFFSET (0xffff800000000000UL)
  8. #define KERNEL_BASE_LINEAR_ADDR (0xffff800000000000UL)
  9. #define USER_MAX_LINEAR_ADDR 0x00007fffffffffffUL
  10. #define PAGE_4K_SHIFT 12
  11. #define PAGE_2M_SHIFT 21
  12. #define PAGE_1G_SHIFT 30
  13. #define PAGE_GDT_SHIFT 39
  14. // 不同大小的页的容量
  15. #define PAGE_4K_SIZE (1UL << PAGE_4K_SHIFT)
  16. #define PAGE_2M_SIZE (1UL << PAGE_2M_SHIFT)
  17. #define PAGE_1G_SIZE (1UL << PAGE_1G_SHIFT)
  18. // 屏蔽低于x的数值
  19. #define PAGE_4K_MASK (~(PAGE_4K_SIZE - 1))
  20. #define PAGE_2M_MASK (~(PAGE_2M_SIZE - 1))
  21. // 将addr按照x的上边界对齐
  22. #define PAGE_4K_ALIGN(addr) (((unsigned long)(addr) + PAGE_4K_SIZE - 1) & PAGE_4K_MASK)
  23. #define PAGE_2M_ALIGN(addr) (((unsigned long)(addr) + PAGE_2M_SIZE - 1) & PAGE_2M_MASK)
  24. // 虚拟地址与物理地址转换
  25. #define virt_2_phys(addr) ((unsigned long)(addr)-PAGE_OFFSET)
  26. #define phys_2_virt(addr) ((unsigned long *)((unsigned long)(addr) + PAGE_OFFSET))
  27. // 获取对应的页结构体
  28. #define Virt_To_2M_Page(kaddr) (memory_management_struct.pages_struct + (virt_2_phys(kaddr) >> PAGE_2M_SHIFT))
  29. #define Phy_to_2M_Page(kaddr) (memory_management_struct.pages_struct + ((unsigned long)(kaddr) >> PAGE_2M_SHIFT))
  30. // 在这个地址以上的虚拟空间,用来进行特殊的映射
  31. #define SPECIAL_MEMOEY_MAPPING_VIRT_ADDR_BASE 0xffffa00000000000UL
  32. #define FRAME_BUFFER_MAPPING_OFFSET 0x3000000UL
  33. #define ACPI_RSDT_MAPPING_OFFSET 0x7000000UL
  34. #define ACPI_XSDT_MAPPING_OFFSET 0x9000000UL
  35. #define IO_APIC_MAPPING_OFFSET 0xfec00000UL
  36. #define LOCAL_APIC_MAPPING_OFFSET 0xfee00000UL
  37. #define AHCI_MAPPING_OFFSET 0xff200000UL // AHCI 映射偏移量,之后使用了4M的地址
  38. // ===== 内存区域属性 =====
  39. // DMA区域
  40. #define ZONE_DMA (1 << 0)
  41. // 已在页表中映射的区域
  42. #define ZONE_NORMAL (1 << 1)
  43. // 未在页表中映射的区域
  44. #define ZONE_UNMAPPED_IN_PGT (1 << 2)
  45. // ===== 页面属性 =====
  46. // 页面在页表中已被映射 mapped=1 unmapped=0
  47. #define PAGE_PGT_MAPPED (1 << 0)
  48. // 内核初始化程序的页 init-code=1 normal-code/data=0
  49. #define PAGE_KERNEL_INIT (1 << 1)
  50. // 1=设备寄存器映射的内存 0=物理内存
  51. #define PAGE_DEVICE (1 << 2)
  52. // 内核层页 kernel=1 memory=0
  53. #define PAGE_KERNEL (1 << 3)
  54. // 共享的页 shared=1 single-use=0
  55. #define PAGE_SHARED (1 << 4)
  56. // =========== 页表项权限 ========
  57. // bit 63 Execution Disable:
  58. #define PAGE_XD (1UL << 63)
  59. // bit 12 Page Attribute Table
  60. #define PAGE_PAT (1UL << 12)
  61. // bit 8 Global Page:1,global;0,part
  62. #define PAGE_GLOBAL (1UL << 8)
  63. // bit 7 Page Size:1,big page;0,small page;
  64. #define PAGE_PS (1UL << 7)
  65. // bit 6 Dirty:1,dirty;0,clean;
  66. #define PAGE_DIRTY (1UL << 6)
  67. // bit 5 Accessed:1,visited;0,unvisited;
  68. #define PAGE_ACCESSED (1UL << 5)
  69. // bit 4 Page Level Cache Disable
  70. #define PAGE_PCD (1UL << 4)
  71. // bit 3 Page Level Write Through
  72. #define PAGE_PWT (1UL << 3)
  73. // bit 2 User Supervisor:1,user and supervisor;0,supervisor;
  74. #define PAGE_U_S (1UL << 2)
  75. // bit 1 Read Write:1,read and write;0,read;
  76. #define PAGE_R_W (1UL << 1)
  77. // bit 0 Present:1,present;0,no present;
  78. #define PAGE_PRESENT (1UL << 0)
  79. // 1,0
  80. #define PAGE_KERNEL_PGT (PAGE_R_W | PAGE_PRESENT)
  81. // 1,0
  82. #define PAGE_KERNEL_DIR (PAGE_R_W | PAGE_PRESENT)
  83. // 7,1,0
  84. #define PAGE_KERNEL_PAGE (PAGE_PS | PAGE_R_W | PAGE_PRESENT)
  85. #define PAGE_USER_PGT (PAGE_U_S | PAGE_R_W | PAGE_PRESENT)
  86. // 2,1,0
  87. #define PAGE_USER_DIR (PAGE_U_S | PAGE_R_W | PAGE_PRESENT)
  88. // 7,2,1,0
  89. #define PAGE_USER_PAGE (PAGE_PS | PAGE_U_S | PAGE_R_W | PAGE_PRESENT)
  90. // ===== 错误码定义 ====
  91. // 物理页结构体为空
  92. #define EPAGE_NULL 1
  93. /**
  94. * @brief 刷新TLB的宏定义
  95. * 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
  96. */
  97. #define flush_tlb() \
  98. do \
  99. { \
  100. ul tmp; \
  101. __asm__ __volatile__( \
  102. "movq %%cr3, %0\n\t" \
  103. "movq %0, %%cr3\n\t" \
  104. : "=r"(tmp)::"memory"); \
  105. \
  106. } while (0);
  107. // Address Range Descriptor Structure 地址范围描述符
  108. struct ARDS
  109. {
  110. ul BaseAddr; // 基地址
  111. ul Length; // 内存长度 以字节为单位
  112. unsigned int type; // 本段内存的类型
  113. // type=1 表示可以被操作系统使用
  114. // type=2 ARR - 内存使用中或被保留,操作系统不能使用
  115. // 其他 未定义,操作系统需要将其视为ARR
  116. } __attribute__((packed)); // 修饰该结构体不会生成对齐空间,改用紧凑格式
  117. struct memory_desc
  118. {
  119. struct ARDS e820[32]; // 物理内存段结构数组
  120. ul len_e820; // 物理内存段长度
  121. ul *bmp; // 物理空间页映射位图
  122. ul bmp_len; // bmp的长度
  123. ul bits_size; // 物理地址空间页数量
  124. struct Page *pages_struct;
  125. ul count_pages; // struct page结构体的总数
  126. ul pages_struct_len; // pages_struct链表的长度
  127. struct Zone *zones_struct;
  128. ul count_zones; // zone结构体的数量
  129. ul zones_struct_len; // zones_struct列表的长度
  130. ul kernel_code_start, kernel_code_end; // 内核程序代码段起始地址、结束地址
  131. ul kernel_data_end, kernel_end; // 内核程序数据段结束地址、 内核程序结束地址
  132. ul end_of_struct; // 内存页管理结构的结束地址
  133. };
  134. struct Zone
  135. {
  136. // 指向内存页的指针
  137. struct Page *pages_group;
  138. ul count_pages; // 本区域的struct page结构体总数
  139. // 本内存区域的起始、结束的页对齐地址
  140. ul zone_addr_start;
  141. ul zone_addr_end;
  142. ul zone_length; // 区域长度
  143. // 本区域空间的属性
  144. ul attr;
  145. struct memory_desc *gmd_struct;
  146. // 本区域正在使用中和空闲中的物理页面数量
  147. ul count_pages_using;
  148. ul count_pages_free;
  149. // 物理页被引用次数
  150. ul total_pages_link;
  151. };
  152. struct Page
  153. {
  154. // 本页所属的内存域结构体
  155. struct Zone *zone;
  156. // 本页对应的物理地址
  157. ul addr_phys;
  158. // 页面属性
  159. ul attr;
  160. // 页面被引用的次数
  161. ul ref_counts;
  162. // 本页的创建时间
  163. ul age;
  164. };
  165. extern struct memory_desc memory_management_struct;
  166. // 导出内核程序的几个段的起止地址
  167. extern char _text;
  168. extern char _etext;
  169. extern char _data;
  170. extern char _edata;
  171. extern char _rodata;
  172. extern char _erodata;
  173. extern char _bss;
  174. extern char _ebss;
  175. extern char _end;
  176. // 每个区域的索引
  177. int ZONE_DMA_INDEX = 0;
  178. int ZONE_NORMAL_INDEX = 0; // low 1GB RAM ,was mapped in pagetable
  179. int ZONE_UNMAPPED_INDEX = 0; // above 1GB RAM,unmapped in pagetable
  180. ul *global_CR3 = NULL;
  181. // 初始化内存管理单元
  182. void mm_init();
  183. /**
  184. * @brief 初始化内存页
  185. *
  186. * @param page 内存页结构体
  187. * @param flags 标志位
  188. * 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
  189. * 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
  190. * @return unsigned long
  191. */
  192. unsigned long page_init(struct Page *page, ul flags);
  193. /**
  194. * @brief 读取CR3寄存器的值(存储了页目录的基地址)
  195. *
  196. * @return unsigned* cr3的值的指针
  197. */
  198. unsigned long *get_CR3()
  199. {
  200. ul *tmp;
  201. __asm__ __volatile__(
  202. "movq %%cr3, %0\n\t"
  203. : "=r"(tmp)::"memory");
  204. return tmp;
  205. }
  206. /**
  207. * @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
  208. *
  209. * @param zone_select 选择内存区域, 可选项:dma, mapped in pgt(normal), unmapped in pgt
  210. * @param num 需要申请的内存页的数量 num<64
  211. * @param flags 将页面属性设置成flag
  212. * @return struct Page*
  213. */
  214. struct Page *alloc_pages(unsigned int zone_select, int num, ul flags);
  215. /**
  216. * @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
  217. *
  218. * @param p 物理页结构体
  219. * @return unsigned long
  220. */
  221. unsigned long page_clean(struct Page *page);
  222. /**
  223. * @brief 释放连续number个内存页
  224. *
  225. * @param page 第一个要被释放的页面的结构体
  226. * @param number 要释放的内存页数量 number<64
  227. */
  228. void free_pages(struct Page *page, int number);
  229. /**
  230. * @brief Get the page's attr
  231. *
  232. * @param page 内存页结构体
  233. * @return ul 属性
  234. */
  235. ul get_page_attr(struct Page *page);
  236. /**
  237. * @brief Set the page's attr
  238. *
  239. * @param page 内存页结构体
  240. * @param flags 属性
  241. * @return ul 错误码
  242. */
  243. ul set_page_attr(struct Page *page, ul flags);
  244. /**
  245. * @brief 内存页表结构体
  246. *
  247. */
  248. typedef struct
  249. {
  250. unsigned long pml4t;
  251. } pml4t_t;
  252. #define mk_pml4t(addr, attr) ((unsigned long)(addr) | (unsigned long)(attr))
  253. /**
  254. * @brief 设置pml4页表的页表项
  255. * @param pml4tptr pml4页表项的地址
  256. * @param pml4val pml4页表项的值
  257. */
  258. #define set_pml4t(pml4tptr, pml4tval) (*(pml4tptr) = (pml4tval))
  259. typedef struct
  260. {
  261. unsigned long pdpt;
  262. } pdpt_t;
  263. #define mk_pdpt(addr, attr) ((unsigned long)(addr) | (unsigned long)(attr))
  264. #define set_pdpt(pdptptr, pdptval) (*(pdptptr) = (pdptval))
  265. typedef struct
  266. {
  267. unsigned long pdt;
  268. } pdt_t;
  269. #define mk_pdt(addr, attr) ((unsigned long)(addr) | (unsigned long)(attr))
  270. #define set_pdt(pdtptr, pdtval) (*(pdtptr) = (pdtval))
  271. typedef struct
  272. {
  273. unsigned long pt;
  274. } pt_t;
  275. #define mk_pt(addr, attr) ((unsigned long)(addr) | (unsigned long)(attr))
  276. #define set_pt(ptptr, ptval) (*(ptptr) = (ptval))
  277. /**
  278. * @brief 重新初始化页表的函数
  279. * 将0~4GB的物理页映射到线性地址空间
  280. */
  281. void page_table_init();
  282. /**
  283. * @brief VBE帧缓存区的地址重新映射
  284. * 将帧缓存区映射到地址0xffff800008000000处
  285. */
  286. void init_frame_buffer();
  287. /**
  288. * @brief 将物理地址映射到页表的函数
  289. *
  290. * @param virt_addr_start 要映射到的虚拟地址的起始位置
  291. * @param phys_addr_start 物理地址的起始位置
  292. * @param length 要映射的区域的长度(字节)
  293. */
  294. void mm_map_phys_addr(ul virt_addr_start, ul phys_addr_start, ul length, ul flags);
  295. /**
  296. * @brief 将将物理地址填写到进程的页表的函数
  297. *
  298. * @param proc_page_table_addr 页表的基地址
  299. * @param is_phys 页表的基地址是否为物理地址
  300. * @param virt_addr_start 要映射到的虚拟地址的起始位置
  301. * @param phys_addr_start 物理地址的起始位置
  302. * @param length 要映射的区域的长度(字节)
  303. * @param user 用户态是否可访问
  304. */
  305. void 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);
  306. void mm_map_phys_addr_user(ul virt_addr_start, ul phys_addr_start, ul length, ul flags);