mm.h 14 KB

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