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  1. #include "mm.h"
  2. #include "slab.h"
  3. #include <common/compiler.h>
  4. extern uint64_t mm_total_2M_pages;
  5. /**
  6. * @brief 虚拟地址长度所需要的entry数量
  7. *
  8. */
  9. typedef struct
  10. {
  11. int64_t num_PML4E;
  12. int64_t num_PDPTE;
  13. int64_t num_PDE;
  14. int64_t num_PTE;
  15. } mm_pgt_entry_num_t;
  16. /**
  17. * @brief 计算虚拟地址长度对应的页表entry数量
  18. *
  19. * @param length 长度
  20. * @param ent 返回的entry数量结构体
  21. */
  22. static void mm_calculate_entry_num(uint64_t length, mm_pgt_entry_num_t *ent)
  23. {
  24. if (ent == NULL)
  25. return;
  26. ent->num_PML4E = (length + (1UL << PAGE_GDT_SHIFT) - 1) >> PAGE_GDT_SHIFT;
  27. ent->num_PDPTE = (length + PAGE_1G_SIZE - 1) >> PAGE_1G_SHIFT;
  28. ent->num_PDE = (length + PAGE_2M_SIZE - 1) >> PAGE_2M_SHIFT;
  29. ent->num_PTE = (length + PAGE_4K_SIZE - 1) >> PAGE_4K_SHIFT;
  30. }
  31. /**
  32. * @brief 将物理地址映射到页表的函数
  33. *
  34. * @param virt_addr_start 要映射到的虚拟地址的起始位置
  35. * @param phys_addr_start 物理地址的起始位置
  36. * @param length 要映射的区域的长度(字节)
  37. * @param flags 标志位
  38. * @param use4k 是否使用4k页
  39. */
  40. int mm_map_phys_addr(ul virt_addr_start, ul phys_addr_start, ul length, ul flags, bool use4k)
  41. {
  42. uint64_t global_CR3 = (uint64_t)get_CR3();
  43. return mm_map_proc_page_table(global_CR3, true, virt_addr_start, phys_addr_start, length, flags, false, true, use4k);
  44. }
  45. int mm_map_phys_addr_user(ul virt_addr_start, ul phys_addr_start, ul length, ul flags)
  46. {
  47. uint64_t global_CR3 = (uint64_t)get_CR3();
  48. return mm_map_proc_page_table(global_CR3, true, virt_addr_start, phys_addr_start, length, flags, true, true, false);
  49. }
  50. /**
  51. * @brief 将将物理地址填写到进程的页表的函数
  52. *
  53. * @param proc_page_table_addr 页表的基地址
  54. * @param is_phys 页表的基地址是否为物理地址
  55. * @param virt_addr_start 要映射到的虚拟地址的起始位置
  56. * @param phys_addr_start 物理地址的起始位置
  57. * @param length 要映射的区域的长度(字节)
  58. * @param user 用户态是否可访问
  59. * @param flush 是否刷新tlb
  60. * @param use4k 是否使用4k页
  61. */
  62. 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)
  63. {
  64. // 计算线性地址对应的pml4页表项的地址
  65. mm_pgt_entry_num_t pgt_num;
  66. mm_calculate_entry_num(length, &pgt_num);
  67. // kdebug("ent1=%d ent2=%d ent3=%d, ent4=%d", pgt_num.num_PML4E, pgt_num.num_PDPTE, pgt_num.num_PDE, pgt_num.num_PTE);
  68. // 已映射的内存大小
  69. uint64_t length_mapped = 0;
  70. uint64_t pml4e_id = ((virt_addr_start >> PAGE_GDT_SHIFT) & 0x1ff);
  71. uint64_t *pml4_ptr;
  72. if (is_phys)
  73. pml4_ptr = phys_2_virt((ul *)((ul)proc_page_table_addr & (~0xfffUL)));
  74. else
  75. pml4_ptr = (ul *)((ul)proc_page_table_addr & (~0xfffUL));
  76. // 循环填写顶层页表
  77. for (; (pgt_num.num_PML4E > 0) && pml4e_id < 512; ++pml4e_id)
  78. {
  79. // 剩余需要处理的pml4E -1
  80. --(pgt_num.num_PML4E);
  81. ul *pml4e_ptr = pml4_ptr + pml4e_id;
  82. // 创建新的二级页表
  83. if (*pml4e_ptr == 0)
  84. {
  85. ul *virt_addr = kmalloc(PAGE_4K_SIZE, 0);
  86. memset(virt_addr, 0, PAGE_4K_SIZE);
  87. set_pml4t(pml4e_ptr, mk_pml4t(virt_2_phys(virt_addr), (user ? PAGE_USER_PGT : PAGE_KERNEL_PGT)));
  88. }
  89. uint64_t pdpte_id = (((virt_addr_start + length_mapped) >> PAGE_1G_SHIFT) & 0x1ff);
  90. uint64_t *pdpt_ptr = (uint64_t *)phys_2_virt(*pml4e_ptr & (~0xfffUL));
  91. // kdebug("pdpt_ptr=%#018lx", pdpt_ptr);
  92. // 循环填写二级页表
  93. for (; (pgt_num.num_PDPTE > 0) && pdpte_id < 512; ++pdpte_id)
  94. {
  95. --pgt_num.num_PDPTE;
  96. uint64_t *pdpte_ptr = (pdpt_ptr + pdpte_id);
  97. // kdebug("pgt_num.num_PDPTE=%ld pdpte_ptr=%#018lx", pgt_num.num_PDPTE, pdpte_ptr);
  98. // 创建新的三级页表
  99. if (*pdpte_ptr == 0)
  100. {
  101. ul *virt_addr = kmalloc(PAGE_4K_SIZE, 0);
  102. memset(virt_addr, 0, PAGE_4K_SIZE);
  103. set_pdpt(pdpte_ptr, mk_pdpt(virt_2_phys(virt_addr), (user ? PAGE_USER_DIR : PAGE_KERNEL_DIR)));
  104. // kdebug("created new pdt, *pdpte_ptr=%#018lx, virt_addr=%#018lx", *pdpte_ptr, virt_addr);
  105. }
  106. uint64_t pde_id = (((virt_addr_start + length_mapped) >> PAGE_2M_SHIFT) & 0x1ff);
  107. uint64_t *pd_ptr = (uint64_t *)phys_2_virt(*pdpte_ptr & (~0xfffUL));
  108. // kdebug("pd_ptr=%#018lx, *pd_ptr=%#018lx", pd_ptr, *pd_ptr);
  109. // 循环填写三级页表,初始化2M物理页
  110. for (; (pgt_num.num_PDE > 0) && pde_id < 512; ++pde_id)
  111. {
  112. --pgt_num.num_PDE;
  113. // 计算当前2M物理页对应的pdt的页表项的物理地址
  114. ul *pde_ptr = pd_ptr + pde_id;
  115. // ====== 使用4k页 =======
  116. if (unlikely(use4k))
  117. {
  118. // kdebug("use 4k");
  119. if (*pde_ptr == 0)
  120. {
  121. // 创建四级页表
  122. // kdebug("create PT");
  123. uint64_t *vaddr = kmalloc(PAGE_4K_SIZE, 0);
  124. memset(vaddr, 0, PAGE_4K_SIZE);
  125. set_pdt(pde_ptr, mk_pdt(virt_2_phys(vaddr), (user ? PAGE_USER_PDE : PAGE_KERNEL_PDE)));
  126. }
  127. else if (unlikely(*pde_ptr & (1 << 7)))
  128. {
  129. // 当前页表项已经被映射了2MB物理页
  130. goto failed;
  131. }
  132. uint64_t pte_id = (((virt_addr_start + length_mapped) >> PAGE_4K_SHIFT) & 0x1ff);
  133. uint64_t *pt_ptr = (uint64_t *)phys_2_virt(*pde_ptr & (~0x1fffUL));
  134. // 循环填写4级页表,初始化4K页
  135. for (; pgt_num.num_PTE > 0 && pte_id < 512; ++pte_id)
  136. {
  137. --pgt_num.num_PTE;
  138. uint64_t *pte_ptr = pt_ptr + pte_id;
  139. if (unlikely(*pte_ptr != 0))
  140. {
  141. kwarn("pte already exists.");
  142. length_mapped += PAGE_4K_SIZE;
  143. }
  144. set_pt(pte_ptr, mk_pt((ul)phys_addr_start + length_mapped, flags | (user ? PAGE_USER_4K_PAGE : PAGE_KERNEL_4K_PAGE)));
  145. }
  146. }
  147. // ======= 使用2M页 ========
  148. else
  149. {
  150. if (unlikely(*pde_ptr != 0 && user))
  151. {
  152. // 如果是用户态可访问的页,则释放当前新获取的物理页
  153. if (likely((((ul)phys_addr_start + length_mapped) >> PAGE_2M_SHIFT) < mm_total_2M_pages)) // 校验是否为内存中的物理页
  154. free_pages(Phy_to_2M_Page((ul)phys_addr_start + length_mapped), 1);
  155. length_mapped += PAGE_2M_SIZE;
  156. continue;
  157. }
  158. // 页面写穿,禁止缓存
  159. set_pdt(pde_ptr, mk_pdt((ul)phys_addr_start + length_mapped, flags | (user ? PAGE_USER_PAGE : PAGE_KERNEL_PAGE)));
  160. length_mapped += PAGE_2M_SIZE;
  161. }
  162. }
  163. }
  164. }
  165. if (likely(flush))
  166. flush_tlb();
  167. return 0;
  168. failed:;
  169. kerror("Map memory failed. use4k=%d, vaddr=%#018lx, paddr=%#018lx", use4k, virt_addr_start, phys_addr_start);
  170. return -EFAULT;
  171. }
  172. /**
  173. * @brief 从页表中清除虚拟地址的映射
  174. *
  175. * @param proc_page_table_addr 页表的地址
  176. * @param is_phys 页表地址是否为物理地址
  177. * @param virt_addr_start 要清除的虚拟地址的起始地址
  178. * @param length 要清除的区域的长度
  179. */
  180. void mm_unmap_proc_table(ul proc_page_table_addr, bool is_phys, ul virt_addr_start, ul length)
  181. {
  182. // 计算线性地址对应的pml4页表项的地址
  183. mm_pgt_entry_num_t pgt_num;
  184. mm_calculate_entry_num(length, &pgt_num);
  185. // kdebug("ent1=%d ent2=%d ent3=%d, ent4=%d", pgt_num.num_PML4E, pgt_num.num_PDPTE, pgt_num.num_PDE, pgt_num.num_PTE);
  186. // 已取消映射的内存大小
  187. uint64_t length_unmapped = 0;
  188. uint64_t pml4e_id = ((virt_addr_start >> PAGE_GDT_SHIFT) & 0x1ff);
  189. uint64_t *pml4_ptr;
  190. if (is_phys)
  191. pml4_ptr = phys_2_virt((ul *)((ul)proc_page_table_addr & (~0xfffUL)));
  192. else
  193. pml4_ptr = (ul *)((ul)proc_page_table_addr & (~0xfffUL));
  194. // 循环填写顶层页表
  195. for (; (pgt_num.num_PML4E > 0) && pml4e_id < 512; ++pml4e_id)
  196. {
  197. // 剩余需要处理的pml4E -1
  198. --(pgt_num.num_PML4E);
  199. ul *pml4e_ptr = NULL;
  200. pml4e_ptr = pml4_ptr + pml4e_id;
  201. // 二级页表不存在
  202. if (*pml4e_ptr == 0)
  203. {
  204. continue;
  205. }
  206. uint64_t pdpte_id = (((virt_addr_start + length_unmapped) >> PAGE_1G_SHIFT) & 0x1ff);
  207. uint64_t *pdpt_ptr = (uint64_t *)phys_2_virt(*pml4e_ptr & (~0xfffUL));
  208. // kdebug("pdpt_ptr=%#018lx", pdpt_ptr);
  209. // 循环处理二级页表
  210. for (; (pgt_num.num_PDPTE > 0) && pdpte_id < 512; ++pdpte_id)
  211. {
  212. --pgt_num.num_PDPTE;
  213. uint64_t *pdpte_ptr = (pdpt_ptr + pdpte_id);
  214. // kdebug("pgt_num.num_PDPTE=%ld pdpte_ptr=%#018lx", pgt_num.num_PDPTE, pdpte_ptr);
  215. // 三级页表为空
  216. if (*pdpte_ptr == 0)
  217. {
  218. continue;
  219. }
  220. uint64_t pde_id = (((virt_addr_start + length_unmapped) >> PAGE_2M_SHIFT) & 0x1ff);
  221. uint64_t *pd_ptr = (uint64_t *)phys_2_virt(*pdpte_ptr & (~0xfffUL));
  222. // kdebug("pd_ptr=%#018lx, *pd_ptr=%#018lx", pd_ptr, *pd_ptr);
  223. // 循环处理三级页表
  224. for (; (pgt_num.num_PDE > 0) && pde_id < 512; ++pde_id)
  225. {
  226. --pgt_num.num_PDE;
  227. // 计算当前2M物理页对应的pdt的页表项的物理地址
  228. ul *pde_ptr = pd_ptr + pde_id;
  229. // 存在4级页表
  230. if (unlikely(((*pde_ptr) & (1 << 7)) == 0))
  231. {
  232. // 存在4K页
  233. uint64_t pte_id = (((virt_addr_start + length_unmapped) >> PAGE_4K_SHIFT) & 0x1ff);
  234. uint64_t *pt_ptr = (uint64_t *)phys_2_virt(*pde_ptr & (~0x1fffUL));
  235. uint64_t *pte_ptr = pt_ptr + pte_id;
  236. // 循环处理4K页表
  237. for (; pgt_num.num_PTE > 0 && pte_id < 512; ++pte_id, ++pte_ptr)
  238. {
  239. --pgt_num.num_PTE;
  240. // todo: 当支持使用slab分配4K内存作为进程的4K页之后,在这里需要释放这些4K对象
  241. *pte_ptr = 0;
  242. length_unmapped += PAGE_4K_SIZE;
  243. }
  244. // 4级页表已经空了,释放页表
  245. if (unlikely(mm_check_page_table(pt_ptr)) == 0)
  246. kfree(pt_ptr);
  247. }
  248. else
  249. {
  250. *pde_ptr = 0;
  251. length_unmapped += PAGE_2M_SIZE;
  252. }
  253. }
  254. // 3级页表已经空了,释放页表
  255. if (unlikely(mm_check_page_table(pd_ptr)) == 0)
  256. kfree(pd_ptr);
  257. }
  258. // 2级页表已经空了,释放页表
  259. if (unlikely(mm_check_page_table(pdpt_ptr)) == 0)
  260. kfree(pdpt_ptr);
  261. }
  262. flush_tlb();
  263. }