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  1. /**
  2. * @file process.h
  3. * @author longjin
  4. * @brief 进程
  5. * @date 2022-01-29
  6. *
  7. * @copyright Copyright (c) 2022
  8. *
  9. */
  10. #pragma once
  11. #include "../common/cpu.h"
  12. #include "../common/glib.h"
  13. #include "../mm/mm.h"
  14. #include "../syscall/syscall.h"
  15. #include "ptrace.h"
  16. // 进程的内核栈大小 32K
  17. #define STACK_SIZE 32768
  18. // 进程的运行状态
  19. // 正在运行
  20. #define PROC_RUNNING (1 << 0)
  21. // 可被中断
  22. #define PROC_INTERRUPTIBLE (1 << 1)
  23. // 不可被中断
  24. #define PROC_UNINTERRUPTIBLE (1 << 2)
  25. // 挂起
  26. #define PROC_ZOMBIE (1 << 3)
  27. // 已停止
  28. #define PROC_STOPPED (1 << 4)
  29. // 内核代码段基地址
  30. #define KERNEL_CS (0x08)
  31. // 内核数据段基地址
  32. #define KERNEL_DS (0x10)
  33. // 用户代码段基地址
  34. #define USER_CS (0x28)
  35. // 用户数据段基地址
  36. #define USER_DS (0x30)
  37. // 进程初始化时的数据拷贝标志位
  38. #define CLONE_FS (1 << 0)
  39. #define CLONE_FILES (1 << 1)
  40. #define CLONE_SIGNAL (1 << 2)
  41. /**
  42. * @brief 内存空间分布结构体
  43. * 包含了进程内存空间分布的信息
  44. */
  45. struct mm_struct
  46. {
  47. pml4t_t *pgd; // 内存页表指针
  48. // 代码段空间
  49. ul code_addr_start, code_addr_end;
  50. // 数据段空间
  51. ul data_addr_start, data_addr_end;
  52. // 只读数据段空间
  53. ul rodata_addr_start, rodata_addr_end;
  54. // 动态内存分配区(堆区域)
  55. ul brk_start, brk_end;
  56. // 应用层栈基地址
  57. ul stack_start;
  58. };
  59. struct thread_struct
  60. {
  61. // 内核层栈基指针
  62. ul rbp; // in tss rsp0
  63. // 内核层代码指针
  64. ul rip;
  65. // 内核层栈指针
  66. ul rsp;
  67. ul fs, gs;
  68. ul cr2;
  69. // 异常号
  70. ul trap_num;
  71. // 错误码
  72. ul err_code;
  73. };
  74. // ========= pcb->flags =========
  75. // 进程标志位
  76. #define PF_KTHREAD (1UL << 0)
  77. #define PROC_NEED_SCHED (1UL << 1) // 进程需要被调度
  78. /**
  79. * @brief 进程控制块
  80. *
  81. */
  82. struct process_control_block
  83. {
  84. // 进程的状态
  85. volatile long state;
  86. // 进程标志:进程、线程、内核线程
  87. unsigned long flags;
  88. int64_t preempt_count; // 持有的自旋锁的数量
  89. long signal;
  90. // 内存空间分布结构体, 记录内存页表和程序段信息
  91. struct mm_struct *mm;
  92. // 进程切换时保存的状态信息
  93. struct thread_struct *thread;
  94. // 连接各个pcb的双向链表
  95. struct List list;
  96. // 地址空间范围
  97. // 用户空间: 0x0000 0000 0000 0000 ~ 0x0000 7fff ffff ffff
  98. // 内核空间: 0xffff 8000 0000 0000 ~ 0xffff ffff ffff ffff
  99. uint64_t addr_limit;
  100. long pid;
  101. long priority; // 优先级
  102. long virtual_runtime; // 虚拟运行时间
  103. };
  104. // 将进程的pcb和内核栈融合到一起,8字节对齐
  105. union proc_union
  106. {
  107. struct process_control_block pcb;
  108. ul stack[STACK_SIZE / sizeof(ul)];
  109. } __attribute__((aligned(8)));
  110. // 设置初始进程的PCB
  111. #define INITIAL_PROC(proc) \
  112. { \
  113. .state = PROC_UNINTERRUPTIBLE, \
  114. .flags = PF_KTHREAD, \
  115. .mm = &initial_mm, \
  116. .thread = &initial_thread, \
  117. .addr_limit = 0xffff800000000000, \
  118. .pid = 0, \
  119. .virtual_runtime = 0, \
  120. .signal = 0, \
  121. .priority = 2, \
  122. .preempt_count = 0, \
  123. }
  124. /**
  125. * @brief 任务状态段结构体
  126. *
  127. */
  128. struct tss_struct
  129. {
  130. unsigned int reserved0;
  131. ul rsp0;
  132. ul rsp1;
  133. ul rsp2;
  134. ul reserved1;
  135. ul ist1;
  136. ul ist2;
  137. ul ist3;
  138. ul ist4;
  139. ul ist5;
  140. ul ist6;
  141. ul ist7;
  142. ul reserved2;
  143. unsigned short reserved3;
  144. // io位图基地址
  145. unsigned short io_map_base_addr;
  146. } __attribute__((packed)); // 使用packed表明是紧凑结构,编译器不会对成员变量进行字节对齐。
  147. // 设置初始进程的tss
  148. #define INITIAL_TSS \
  149. { \
  150. .reserved0 = 0, \
  151. .rsp0 = (ul)(initial_proc_union.stack + STACK_SIZE / sizeof(ul)), \
  152. .rsp1 = (ul)(initial_proc_union.stack + STACK_SIZE / sizeof(ul)), \
  153. .rsp2 = (ul)(initial_proc_union.stack + STACK_SIZE / sizeof(ul)), \
  154. .reserved1 = 0, \
  155. .ist1 = 0xffff800000007c00, \
  156. .ist2 = 0xffff800000007c00, \
  157. .ist3 = 0xffff800000007c00, \
  158. .ist4 = 0xffff800000007c00, \
  159. .ist5 = 0xffff800000007c00, \
  160. .ist6 = 0xffff800000007c00, \
  161. .ist7 = 0xffff800000007c00, \
  162. .reserved2 = 0, \
  163. .reserved3 = 0, \
  164. .io_map_base_addr = 0 \
  165. }
  166. // 获取当前的pcb
  167. struct process_control_block *get_current_pcb()
  168. {
  169. struct process_control_block *current = NULL;
  170. // 利用了当前pcb和栈空间总大小为32k大小对齐,将rsp低15位清空,即可获得pcb的起始地址
  171. __asm__ __volatile__("andq %%rsp, %0 \n\t"
  172. : "=r"(current)
  173. : "0"(~32767UL));
  174. return current;
  175. };
  176. #define current_pcb get_current_pcb()
  177. #define GET_CURRENT_PCB \
  178. "movq %rsp, %rbx \n\t" \
  179. "andq $-32768, %rbx\n\t"
  180. /**
  181. * @brief 切换进程上下文
  182. * 先把rbp和rax保存到栈中,然后将rsp和rip保存到prev的thread结构体中
  183. * 然后调用__switch_to切换栈,配置其他信息,最后恢复下一个进程的rax rbp。
  184. */
  185. #define switch_proc(prev, next) \
  186. do \
  187. { \
  188. __asm__ __volatile__("pushq %%rbp \n\t" \
  189. "pushq %%rax \n\t" \
  190. "movq %%rsp, %0 \n\t" \
  191. "movq %2, %%rsp \n\t" \
  192. "leaq 1f(%%rip), %%rax \n\t" \
  193. "movq %%rax, %1 \n\t" \
  194. "pushq %3 \n\t" \
  195. "jmp __switch_to \n\t" \
  196. "1: \n\t" \
  197. "popq %%rax \n\t" \
  198. "popq %%rbp \n\t" \
  199. : "=m"(prev->thread->rsp), "=m"(prev->thread->rip) \
  200. : "m"(next->thread->rsp), "m"(next->thread->rip), "D"(prev), "S"(next) \
  201. : "memory"); \
  202. } while (0)
  203. /**
  204. * @brief 初始化系统的第一个进程
  205. *
  206. */
  207. void process_init();
  208. /**
  209. * @brief fork当前进程
  210. *
  211. * @param regs 新的寄存器值
  212. * @param clone_flags 克隆标志
  213. * @param stack_start 堆栈开始地址
  214. * @param stack_size 堆栈大小
  215. * @return unsigned long
  216. */
  217. unsigned long do_fork(struct pt_regs *regs, unsigned long clone_flags, unsigned long stack_start, unsigned long stack_size);
  218. extern unsigned long _stack_start; // 导出内核层栈基地址(定义在head.S)
  219. extern void ret_from_intr(void); // 导出从中断返回的函数(定义在entry.S)
  220. extern struct tss_struct initial_tss[MAX_CPU_NUM];
  221. extern struct mm_struct initial_mm;
  222. extern struct thread_struct initial_thread;
  223. extern union proc_union initial_proc_union;
  224. extern struct process_control_block *initial_proc[MAX_CPU_NUM];