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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 ((unsigned long)0x000000)
  8. #define KERNEL_BASE_PHYS_ADDR ((unsigned long)0x100000)
  9. #define PAGE_4K_SHIFT 12
  10. #define PAGE_2M_SHIFT 21
  11. #define PAGE_1G_SHIFT 30
  12. #define PAGE_GDT_SHIFT 39
  13. // 不同大小的页的容量
  14. #define PAGE_4K_SIZE (1UL << PAGE_4K_SHIFT)
  15. #define PAGE_2M_SIZE (1UL << PAGE_2M_SHIFT)
  16. #define PAGE_1G_SIZE (1UL << PAGE_1G_SHIFT)
  17. // 屏蔽低于x的数值
  18. #define PAGE_4K_MASK (~(PAGE_4K_SIZE - 1))
  19. #define PAGE_2M_MASK (~(PAGE_2M_SIZE - 1))
  20. // 将addr按照x的上边界对齐
  21. #define PAGE_4K_ALIGN(addr) (((unsigned long)(addr) + PAGE_4K_SIZE - 1) & PAGE_4K_MASK)
  22. #define PAGE_2M_ALIGN(addr) (((unsigned long)(addr) + PAGE_2M_SIZE - 1) & PAGE_2M_MASK)
  23. // 虚拟地址与物理地址转换
  24. #define virt_2_phys(addr) ((unsigned long)(addr)-PAGE_OFFSET)
  25. #define phys_2_virt(addr) ((unsigned long *)((unsigned long)(addr) + PAGE_OFFSET))
  26. // 获取对应的页结构体
  27. #define Virt_To_2M_Page(kaddr) (memory_management_struct.pages_struct + (virt_2_phys(kaddr) >> PAGE_2M_SHIFT))
  28. #define Phy_to_2M_Page(kaddr) (memory_management_struct.pages_struct + ((unsigned long)(kaddr) >> PAGE_2M_SHIFT))
  29. // 在这个地址以上的虚拟空间,用来进行特殊的映射
  30. #define SPECIAL_MEMOEY_MAPPING_VIRT_ADDR_BASE 0xffff800000000000UL
  31. #define FRAME_BUFFER_MAPPING_OFFSET 0x3000000UL
  32. #define ACPI_RSDT_MAPPING_OFFSET 0x7000000UL
  33. #define ACPI_XSDT_MAPPING_OFFSET 0x9000000UL
  34. #define IO_APIC_MAPPING_OFFSET 0xfec00000UL
  35. #define LOCAL_APIC_MAPPING_OFFSET 0xfee00000UL
  36. // ===== 内存区域属性 =====
  37. // DMA区域
  38. #define ZONE_DMA (1 << 0)
  39. // 已在页表中映射的区域
  40. #define ZONE_NORMAL (1 << 1)
  41. // 未在页表中映射的区域
  42. #define ZONE_UNMAPPED_IN_PGT (1 << 2)
  43. // ===== 页面属性 =====
  44. // 页面在页表中已被映射 mapped=1 unmapped=0
  45. #define PAGE_PGT_MAPPED (1 << 0)
  46. // 内核初始化程序的页 init-code=1 normal-code/data=0
  47. #define PAGE_KERNEL_INIT (1 << 1)
  48. // 1=设备寄存器映射的内存 0=物理内存
  49. #define PAGE_DEVICE (1 << 2)
  50. // 内核层页 kernel=1 memory=0
  51. #define PAGE_KERNEL (1 << 3)
  52. // 共享的页 shared=1 single-use=0
  53. #define PAGE_SHARED (1<<4)
  54. // =========== 页表项权限 ========
  55. // bit 63 Execution Disable:
  56. #define PAGE_XD (1UL << 63)
  57. // bit 12 Page Attribute Table
  58. #define PAGE_PAT (1UL << 12)
  59. // bit 8 Global Page:1,global;0,part
  60. #define PAGE_GLOBAL (1UL << 8)
  61. // bit 7 Page Size:1,big page;0,small page;
  62. #define PAGE_PS (1UL << 7)
  63. // bit 6 Dirty:1,dirty;0,clean;
  64. #define PAGE_DIRTY (1UL << 6)
  65. // bit 5 Accessed:1,visited;0,unvisited;
  66. #define PAGE_ACCESSED (1UL << 5)
  67. // bit 4 Page Level Cache Disable
  68. #define PAGE_PCD (1UL << 4)
  69. // bit 3 Page Level Write Through
  70. #define PAGE_PWT (1UL << 3)
  71. // bit 2 User Supervisor:1,user and supervisor;0,supervisor;
  72. #define PAGE_U_S (1UL << 2)
  73. // bit 1 Read Write:1,read and write;0,read;
  74. #define PAGE_R_W (1UL << 1)
  75. // bit 0 Present:1,present;0,no present;
  76. #define PAGE_PRESENT (1UL << 0)
  77. //1,0
  78. #define PAGE_KERNEL_PGT (PAGE_R_W | PAGE_PRESENT)
  79. //1,0
  80. #define PAGE_KERNEL_DIR (PAGE_R_W | PAGE_PRESENT)
  81. //7,1,0
  82. #define PAGE_KERNEL_PAGE (PAGE_PS | PAGE_R_W | PAGE_PRESENT)
  83. //2,1,0
  84. #define PAGE_USER_DIR (PAGE_U_S | PAGE_R_W | PAGE_PRESENT)
  85. //7,2,1,0
  86. #define PAGE_USER_PAGE (PAGE_PS | PAGE_U_S | PAGE_R_W | PAGE_PRESENT)
  87. // ===== 错误码定义 ====
  88. // 物理页结构体为空
  89. #define EPAGE_NULL 1
  90. /**
  91. * @brief 刷新TLB的宏定义
  92. * 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
  93. */
  94. #define flush_tlb() \
  95. do \
  96. { \
  97. ul tmp; \
  98. __asm__ __volatile__( \
  99. "movq %%cr3, %0\n\t" \
  100. "movq %0, %%cr3\n\t" \
  101. : "=r"(tmp)::"memory"); \
  102. \
  103. } while (0);
  104. // Address Range Descriptor Structure 地址范围描述符
  105. struct ARDS
  106. {
  107. ul BaseAddr; // 基地址
  108. ul Length; // 内存长度 以字节为单位
  109. unsigned int type; // 本段内存的类型
  110. // type=1 表示可以被操作系统使用
  111. // type=2 ARR - 内存使用中或被保留,操作系统不能使用
  112. // 其他 未定义,操作系统需要将其视为ARR
  113. } __attribute__((packed)); // 修饰该结构体不会生成对齐空间,改用紧凑格式
  114. struct memory_desc
  115. {
  116. struct ARDS e820[32]; // 物理内存段结构数组
  117. ul len_e820; // 物理内存段长度
  118. ul *bmp; // 物理空间页映射位图
  119. ul bmp_len; // bmp的长度
  120. ul bits_size; // 物理地址空间页数量
  121. struct Page *pages_struct;
  122. ul count_pages; // struct page结构体的总数
  123. ul pages_struct_len; // pages_struct链表的长度
  124. struct Zone *zones_struct;
  125. ul count_zones; // zone结构体的数量
  126. ul zones_struct_len; // zones_struct列表的长度
  127. ul kernel_code_start, kernel_code_end; // 内核程序代码段起始地址、结束地址
  128. 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
  129. ul end_of_struct; // 内存页管理结构的结束地址
  130. };
  131. struct Zone
  132. {
  133. // 指向内存页的指针
  134. struct Page *pages_group;
  135. ul count_pages; // 本区域的struct page结构体总数
  136. // 本内存区域的起始、结束的页对齐地址
  137. ul zone_addr_start;
  138. ul zone_addr_end;
  139. ul zone_length; // 区域长度
  140. // 本区域空间的属性
  141. ul attr;
  142. struct memory_desc *gmd_struct;
  143. // 本区域正在使用中和空闲中的物理页面数量
  144. ul count_pages_using;
  145. ul count_pages_free;
  146. // 物理页被引用次数
  147. ul total_pages_link;
  148. };
  149. struct Page
  150. {
  151. // 本页所属的内存域结构体
  152. struct Zone *zone;
  153. // 本页对应的物理地址
  154. ul addr_phys;
  155. // 页面属性
  156. ul attr;
  157. // 页面被引用的次数
  158. ul ref_counts;
  159. // 本页的创建时间
  160. ul age;
  161. };
  162. extern struct memory_desc memory_management_struct;
  163. // 导出内核程序的几个段的起止地址
  164. extern char _text;
  165. extern char _etext;
  166. extern char _data;
  167. extern char _edata;
  168. extern char _rodata;
  169. extern char _erodata;
  170. extern char _bss;
  171. extern char _ebss;
  172. extern char _end;
  173. // 每个区域的索引
  174. int ZONE_DMA_INDEX = 0;
  175. int ZONE_NORMAL_INDEX = 0; // low 1GB RAM ,was mapped in pagetable
  176. int ZONE_UNMAPPED_INDEX = 0; // above 1GB RAM,unmapped in pagetable
  177. ul *global_CR3 = NULL;
  178. // 初始化内存管理单元
  179. void mm_init();
  180. /**
  181. * @brief 初始化内存页
  182. *
  183. * @param page 内存页结构体
  184. * @param flags 标志位
  185. * 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
  186. * 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
  187. * @return unsigned long
  188. */
  189. unsigned long page_init(struct Page *page, ul flags);
  190. /**
  191. * @brief 读取CR3寄存器的值(存储了页目录的基地址)
  192. *
  193. * @return unsigned* cr3的值的指针
  194. */
  195. unsigned long *get_CR3()
  196. {
  197. ul *tmp;
  198. __asm__ __volatile__(
  199. "movq %%cr3, %0\n\t"
  200. : "=r"(tmp)::"memory");
  201. return tmp;
  202. }
  203. /**
  204. * @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
  205. *
  206. * @param zone_select 选择内存区域, 可选项:dma, mapped in pgt(normal), unmapped in pgt
  207. * @param num 需要申请的内存页的数量 num<64
  208. * @param flags 将页面属性设置成flag
  209. * @return struct Page*
  210. */
  211. struct Page *alloc_pages(unsigned int zone_select, int num, ul flags);
  212. /**
  213. * @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
  214. *
  215. * @param p 物理页结构体
  216. * @return unsigned long
  217. */
  218. unsigned long page_clean(struct Page *page);
  219. /**
  220. * @brief 释放连续number个内存页
  221. *
  222. * @param page 第一个要被释放的页面的结构体
  223. * @param number 要释放的内存页数量 number<64
  224. */
  225. void free_pages(struct Page *page, int number);
  226. /**
  227. * @brief Get the page's attr
  228. *
  229. * @param page 内存页结构体
  230. * @return ul 属性
  231. */
  232. ul get_page_attr(struct Page* page);
  233. /**
  234. * @brief Set the page's attr
  235. *
  236. * @param page 内存页结构体
  237. * @param flags 属性
  238. * @return ul 错误码
  239. */
  240. ul set_page_attr(struct Page* page, ul flags);
  241. /**
  242. * @brief 内存页表结构体
  243. *
  244. */
  245. typedef struct
  246. {
  247. unsigned long pml4t;
  248. } pml4t_t;
  249. #define mk_pml4t(addr, attr) ((unsigned long)(addr) | (unsigned long)(attr))
  250. /**
  251. * @brief 设置pml4页表的页表项
  252. * @param pml4tptr pml4页表项的地址
  253. * @param pml4val pml4页表项的值
  254. */
  255. #define set_pml4t(pml4tptr, pml4tval) (*(pml4tptr) = (pml4tval))
  256. typedef struct
  257. {
  258. unsigned long pdpt;
  259. } pdpt_t;
  260. #define mk_pdpt(addr, attr) ((unsigned long)(addr) | (unsigned long)(attr))
  261. #define set_pdpt(pdptptr, pdptval) (*(pdptptr) = (pdptval))
  262. typedef struct
  263. {
  264. unsigned long pdt;
  265. } pdt_t;
  266. #define mk_pdt(addr, attr) ((unsigned long)(addr) | (unsigned long)(attr))
  267. #define set_pdt(pdtptr, pdtval) (*(pdtptr) = (pdtval))
  268. typedef struct
  269. {
  270. unsigned long pt;
  271. } pt_t;
  272. #define mk_pt(addr, attr) ((unsigned long)(addr) | (unsigned long)(attr))
  273. #define set_pt(ptptr, ptval) (*(ptptr) = (ptval))
  274. /**
  275. * @brief 重新初始化页表的函数
  276. * 将0~4GB的物理页映射到线性地址空间
  277. */
  278. void page_table_init();
  279. /**
  280. * @brief VBE帧缓存区的地址重新映射
  281. * 将帧缓存区映射到地址0xffff800008000000处
  282. */
  283. void init_frame_buffer();
  284. /**
  285. * @brief 将物理地址映射到页表的函数
  286. *
  287. * @param virt_addr_start 要映射到的虚拟地址的起始位置
  288. * @param phys_addr_start 物理地址的起始位置
  289. * @param length 要映射的区域的长度(字节)
  290. */
  291. void mm_map_phys_addr(ul virt_addr_start, ul phys_addr_start, ul length, ul flags);