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  1. #include "mmio-buddy.h"
  2. #include <mm/slab.h>
  3. /**
  4. * @brief 将内存对象大小的幂转换成内存池中的数组的下标
  5. *
  6. */
  7. #define __exp2index(exp) (exp - 12)
  8. /**
  9. * @brief 计算伙伴块的内存虚拟地址
  10. *
  11. */
  12. #define buddy_block_vaddr(vaddr, exp) (vaddr ^ (1UL << exp))
  13. static struct mmio_buddy_mem_pool __mmio_pool; // mmio buddy内存池
  14. /**
  15. * @brief 往指定的地址空间链表中添加一个地址区域
  16. *
  17. * @param index
  18. * @param region
  19. * @return __always_inline
  20. */
  21. static __always_inline void __buddy_add_region_obj(int index, struct __mmio_buddy_addr_region *region)
  22. {
  23. struct __mmio_free_region_list *lst = &__mmio_pool.free_regions[index];
  24. list_init(&region->list);
  25. list_append(&lst->list_head, &region->list);
  26. ++lst->num_free;
  27. }
  28. /**
  29. * @brief 创建新的地址区域结构体
  30. *
  31. * @param vaddr 虚拟地址
  32. * @return 创建好的地址区域结构体
  33. */
  34. static __always_inline struct __mmio_buddy_addr_region *__mmio_buddy_create_region(uint64_t vaddr)
  35. {
  36. // 申请内存块的空间
  37. struct __mmio_buddy_addr_region *region = (struct __mmio_buddy_addr_region *)kzalloc(sizeof(struct __mmio_buddy_addr_region), 0);
  38. list_init(&region->list);
  39. region->vaddr = vaddr;
  40. return region;
  41. }
  42. /**
  43. * @brief 将给定大小为(2^exp)的地址空间一分为二,并插入下一级的链表中
  44. *
  45. * @param region 要被分割的地址区域
  46. * @param exp 要被分割的地址区域的大小的幂
  47. */
  48. static __always_inline void __buddy_split(struct __mmio_buddy_addr_region *region, int exp)
  49. {
  50. // 计算分裂出来的新的伙伴块的地址
  51. struct __mmio_buddy_addr_region *new_region = __mmio_buddy_create_region(buddy_block_vaddr(region->vaddr, exp - 1));
  52. __buddy_add_region_obj(__exp2index(exp - 1), region);
  53. __buddy_add_region_obj(__exp2index(exp - 1), new_region);
  54. }
  55. /**
  56. * @brief 合并两个伙伴块
  57. *
  58. * @param x 第一个伙伴块
  59. * @param y 第二个伙伴块
  60. * @param exp x、y大小的幂
  61. * @return int 错误码
  62. */
  63. static __always_inline int __buddy_merge_blocks(struct __mmio_buddy_addr_region *x, struct __mmio_buddy_addr_region *y, int exp)
  64. {
  65. // 判断这两个是否是一对伙伴
  66. if (unlikely(x->vaddr != buddy_block_vaddr(y->vaddr, exp))) // 不是一对伙伴
  67. return -EINVAL;
  68. // === 是一对伙伴,将他们合并
  69. // 减少计数的工作应在该函数外完成
  70. // 释放y
  71. __mmio_buddy_release_addr_region(y);
  72. // 插入x
  73. __buddy_add_region_obj(__exp2index(exp + 1), x);
  74. return 0;
  75. }
  76. /**
  77. * @brief 从空闲链表中取出指定大小的内存区域, 并从链表中删除
  78. *
  79. * @param exp 内存大小的幂
  80. * @return __always_inline struct* 内存区域结构体
  81. */
  82. static __always_inline struct __mmio_buddy_addr_region *__buddy_pop_region(int exp)
  83. {
  84. if (unlikely(list_empty(&__mmio_pool.free_regions[__exp2index(exp)].list_head)))
  85. return NULL;
  86. struct __mmio_buddy_addr_region *r = container_of(list_next(&__mmio_pool.free_regions[__exp2index(exp)].list_head), struct __mmio_buddy_addr_region, list);
  87. list_del(&r->list);
  88. // 区域计数减1
  89. --__mmio_pool.free_regions[__exp2index(exp)].num_free;
  90. return r;
  91. }
  92. /**
  93. * @brief 寻找给定块的伙伴块
  94. *
  95. * @param x 给定的内存块
  96. * @param exp 内存块大小
  97. * @return 伙伴块的指针
  98. */
  99. static __always_inline struct __mmio_buddy_addr_region *__find_buddy(struct __mmio_buddy_addr_region *x, int exp)
  100. {
  101. // 当前为空
  102. if (unlikely(list_empty(&__mmio_pool.free_regions[__exp2index(exp)].list_head)))
  103. return NULL;
  104. // 遍历链表以寻找伙伴块
  105. uint64_t buddy_vaddr = buddy_block_vaddr(x->vaddr, exp);
  106. struct List *list = &__mmio_pool.free_regions[__exp2index(exp)].list_head;
  107. do
  108. {
  109. list = list_next(list);
  110. struct __mmio_buddy_addr_region *bd = container_of(list, struct __mmio_buddy_addr_region, list);
  111. if (bd->vaddr == buddy_vaddr) // 找到了伙伴块
  112. return bd;
  113. } while (list_next(list) != &__mmio_pool.free_regions[__exp2index(exp)].list_head);
  114. return NULL;
  115. }
  116. /**
  117. * @brief 把某个大小的伙伴块全都合并成大小为(2^(exp+1))的块
  118. *
  119. * @param exp 地址空间大小(2^exp)
  120. */
  121. static void __buddy_merge(int exp)
  122. {
  123. struct __mmio_free_region_list *free_list = &__mmio_pool.free_regions[__exp2index(exp)];
  124. // 若链表为空
  125. if (list_empty(&free_list->list_head))
  126. return;
  127. struct List *list = list_next(&free_list->list_head);
  128. do
  129. {
  130. struct __mmio_buddy_addr_region *ptr = container_of(list, struct __mmio_buddy_addr_region, list);
  131. // 寻找是否有伙伴块
  132. struct __mmio_buddy_addr_region *bd = __find_buddy(ptr, exp);
  133. // 一定要在merge之前执行,否则list就被重置了
  134. list = list_next(list);
  135. if (bd != NULL) // 找到伙伴块
  136. {
  137. free_list->num_free -= 2;
  138. list_del(&ptr->list);
  139. list_del(&bd->list);
  140. __buddy_merge_blocks(ptr, bd, exp);
  141. }
  142. } while (list != &free_list->list_head);
  143. }
  144. /**
  145. * @brief 从buddy中申请一块指定大小的内存区域
  146. *
  147. * @param exp 内存区域的大小(2^exp)
  148. * @return struct __mmio_buddy_addr_region* 符合要求的内存区域。没有满足要求的时候,返回NULL
  149. */
  150. struct __mmio_buddy_addr_region *mmio_buddy_query_addr_region(int exp)
  151. {
  152. if (exp >= MMIO_BUDDY_MAX_EXP)
  153. return NULL;
  154. if (!list_empty(&__mmio_pool.free_regions[__exp2index(exp)].list_head))
  155. goto has_block;
  156. // 若没有符合要求的内存块,则先尝试分裂大的块
  157. for (int cur_exp = exp; exp <= MMIO_BUDDY_MAX_EXP; ++cur_exp)
  158. {
  159. if (unlikely(list_empty(&__mmio_pool.free_regions[__exp2index(cur_exp)].list_head))) // 一直寻找到有空闲空间的链表
  160. continue;
  161. // 找到了,逐级向下split
  162. for (int down_exp = cur_exp; down_exp > exp; --down_exp)
  163. {
  164. // 取出一块空闲区域
  165. struct __mmio_buddy_addr_region *r = __buddy_pop_region(down_exp);
  166. __buddy_split(r, down_exp);
  167. }
  168. break;
  169. }
  170. if (!list_empty(&__mmio_pool.free_regions[__exp2index(exp)].list_head))
  171. goto has_block;
  172. // 尝试合并小的伙伴块
  173. for (int cur_exp = MMIO_BUDDY_MIN_EXP; cur_exp < exp; ++cur_exp)
  174. __buddy_merge(cur_exp);
  175. // 再次尝试获取符合要求的内存块,若仍不成功,则说明mmio空间耗尽
  176. if (!list_empty(&__mmio_pool.free_regions[__exp2index(exp)].list_head))
  177. goto has_block;
  178. else
  179. goto failed;
  180. failed:;
  181. return NULL;
  182. has_block:; // 有可用的内存块,分配
  183. return __buddy_pop_region(exp);
  184. }
  185. /**
  186. * @brief 归还一块内存空间到buddy
  187. *
  188. * @param vaddr 虚拟地址
  189. * @param exp 内存空间的大小(2^exp)
  190. * @return int 返回码
  191. */
  192. int __mmio_buddy_give_back(uint64_t vaddr, int exp)
  193. {
  194. // 确保内存对齐,低位都要为0
  195. if (vaddr & ((1UL << exp) - 1))
  196. return -EINVAL;
  197. struct __mmio_buddy_addr_region *region = __mmio_buddy_create_region(vaddr);
  198. // 加入buddy
  199. __buddy_add_region_obj(__exp2index(exp), region);
  200. return 0;
  201. }
  202. /**
  203. * @brief 初始化mmio的伙伴系统
  204. *
  205. */
  206. void mmio_buddy_init()
  207. {
  208. memset(&__mmio_pool, 0, sizeof(struct mmio_buddy_mem_pool));
  209. spin_init(&__mmio_pool.op_lock);
  210. // 初始化各个链表的头部
  211. for (int i = 0; i < MMIO_BUDDY_REGION_COUNT; ++i)
  212. {
  213. list_init(&__mmio_pool.free_regions[i].list_head);
  214. __mmio_pool.free_regions[i].num_free = 0;
  215. }
  216. // 创建一堆1GB的地址块
  217. uint32_t cnt_1g_blocks = (MMIO_TOP - MMIO_BASE) / PAGE_1G_SIZE;
  218. uint64_t vaddr_base = MMIO_BASE;
  219. for (uint32_t i = 0; i < cnt_1g_blocks; ++i, vaddr_base += PAGE_1G_SIZE)
  220. __mmio_buddy_give_back(vaddr_base, PAGE_1G_SHIFT);
  221. }