mm.h 15 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546
  1. #pragma once
  2. #include <common/glib.h>
  3. #include <common/gfp.h>
  4. #include <mm/mm-types.h>
  5. #include <process/process.h>
  6. // 每个页表的项数
  7. // 64位下,每个页表4k,每条页表项8B,故一个页表有512条
  8. #define PTRS_PER_PGT 512
  9. // 内核层的起始地址
  10. #define PAGE_OFFSET (0xffff800000000000UL)
  11. #define KERNEL_BASE_LINEAR_ADDR (0xffff800000000000UL)
  12. #define USER_MAX_LINEAR_ADDR 0x00007fffffffffffUL
  13. // MMIO虚拟地址空间:1TB
  14. #define MMIO_BASE (0xffffa10000000000UL)
  15. #define MMIO_TOP (0xffffa20000000000UL)
  16. #define PAGE_4K_SHIFT 12
  17. #define PAGE_2M_SHIFT 21
  18. #define PAGE_1G_SHIFT 30
  19. #define PAGE_GDT_SHIFT 39
  20. // 不同大小的页的容量
  21. #define PAGE_4K_SIZE (1UL << PAGE_4K_SHIFT)
  22. #define PAGE_2M_SIZE (1UL << PAGE_2M_SHIFT)
  23. #define PAGE_1G_SIZE (1UL << PAGE_1G_SHIFT)
  24. // 屏蔽低于x的数值
  25. #define PAGE_4K_MASK (~(PAGE_4K_SIZE - 1))
  26. #define PAGE_2M_MASK (~(PAGE_2M_SIZE - 1))
  27. // 将addr按照x的上边界对齐
  28. #define PAGE_4K_ALIGN(addr) (((unsigned long)(addr) + PAGE_4K_SIZE - 1) & PAGE_4K_MASK)
  29. #define PAGE_2M_ALIGN(addr) (((unsigned long)(addr) + PAGE_2M_SIZE - 1) & PAGE_2M_MASK)
  30. // 虚拟地址与物理地址转换
  31. #define virt_2_phys(addr) ((unsigned long)(addr)-PAGE_OFFSET)
  32. #define phys_2_virt(addr) ((unsigned long *)((unsigned long)(addr) + PAGE_OFFSET))
  33. // 获取对应的页结构体
  34. #define Virt_To_2M_Page(kaddr) (memory_management_struct.pages_struct + (virt_2_phys(kaddr) >> PAGE_2M_SHIFT))
  35. #define Phy_to_2M_Page(kaddr) (memory_management_struct.pages_struct + ((unsigned long)(kaddr) >> PAGE_2M_SHIFT))
  36. // 在这个地址以上的虚拟空间,用来进行特殊的映射
  37. #define SPECIAL_MEMOEY_MAPPING_VIRT_ADDR_BASE 0xffffa00000000000UL
  38. #define FRAME_BUFFER_MAPPING_OFFSET 0x3000000UL
  39. #define ACPI_RSDT_MAPPING_OFFSET 0x7000000UL
  40. #define ACPI_XSDT_MAPPING_OFFSET 0x9000000UL
  41. #define IO_APIC_MAPPING_OFFSET 0xfec00000UL
  42. #define LOCAL_APIC_MAPPING_OFFSET 0xfee00000UL
  43. #define AHCI_MAPPING_OFFSET 0xff200000UL // AHCI 映射偏移量,之后使用了4M的地址
  44. #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)
  45. // ===== 内存区域属性 =====
  46. // DMA区域
  47. #define ZONE_DMA (1 << 0)
  48. // 已在页表中映射的区域
  49. #define ZONE_NORMAL (1 << 1)
  50. // 未在页表中映射的区域
  51. #define ZONE_UNMAPPED_IN_PGT (1 << 2)
  52. // ===== 页面属性 =====
  53. // 页面在页表中已被映射 mapped=1 unmapped=0
  54. #define PAGE_PGT_MAPPED (1 << 0)
  55. // 内核初始化所占用的页 init-code=1 normal-code/data=0
  56. #define PAGE_KERNEL_INIT (1 << 1)
  57. // 1=设备MMIO映射的内存 0=物理内存
  58. #define PAGE_DEVICE (1 << 2)
  59. // 内核层页 kernel=1 memory=0
  60. #define PAGE_KERNEL (1 << 3)
  61. // 共享的页 shared=1 single-use=0
  62. #define PAGE_SHARED (1 << 4)
  63. // =========== 页表项权限 ========
  64. // bit 63 Execution Disable:
  65. #define PAGE_XD (1UL << 63)
  66. // bit 12 Page Attribute Table
  67. #define PAGE_PAT (1UL << 12)
  68. // 对于PTE而言,第7位是PAT
  69. #define PAGE_4K_PAT (1UL << 7)
  70. // bit 8 Global Page:1,global;0,part
  71. #define PAGE_GLOBAL (1UL << 8)
  72. // bit 7 Page Size:1,big page;0,small page;
  73. #define PAGE_PS (1UL << 7)
  74. // bit 6 Dirty:1,dirty;0,clean;
  75. #define PAGE_DIRTY (1UL << 6)
  76. // bit 5 Accessed:1,visited;0,unvisited;
  77. #define PAGE_ACCESSED (1UL << 5)
  78. // bit 4 Page Level Cache Disable
  79. #define PAGE_PCD (1UL << 4)
  80. // bit 3 Page Level Write Through
  81. #define PAGE_PWT (1UL << 3)
  82. // bit 2 User Supervisor:1,user and supervisor;0,supervisor;
  83. #define PAGE_U_S (1UL << 2)
  84. // bit 1 Read Write:1,read and write;0,read;
  85. #define PAGE_R_W (1UL << 1)
  86. // bit 0 Present:1,present;0,no present;
  87. #define PAGE_PRESENT (1UL << 0)
  88. // 1,0
  89. #define PAGE_KERNEL_PGT (PAGE_R_W | PAGE_PRESENT)
  90. // 1,0
  91. #define PAGE_KERNEL_DIR (PAGE_R_W | PAGE_PRESENT)
  92. // 1,0 (4级页表在3级页表中的页表项的属性)
  93. #define PAGE_KERNEL_PDE (PAGE_R_W | PAGE_PRESENT)
  94. // 7,1,0
  95. #define PAGE_KERNEL_PAGE (PAGE_PS | PAGE_R_W | PAGE_PRESENT)
  96. #define PAGE_KERNEL_4K_PAGE (PAGE_R_W | PAGE_PRESENT)
  97. #define PAGE_USER_PGT (PAGE_U_S | PAGE_R_W | PAGE_PRESENT)
  98. // 2,1,0
  99. #define PAGE_USER_DIR (PAGE_U_S | PAGE_R_W | PAGE_PRESENT)
  100. // 1,0 (4级页表在3级页表中的页表项的属性)
  101. #define PAGE_USER_PDE (PAGE_U_S | PAGE_R_W | PAGE_PRESENT)
  102. // 7,2,1,0
  103. #define PAGE_USER_PAGE (PAGE_PS | PAGE_U_S | PAGE_R_W | PAGE_PRESENT)
  104. #define PAGE_USER_4K_PAGE (PAGE_U_S | PAGE_R_W | PAGE_PRESENT)
  105. // ===== 错误码定义 ====
  106. // 物理页结构体为空
  107. #define EPAGE_NULL 1
  108. /**
  109. * @brief 刷新TLB的宏定义
  110. * 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
  111. */
  112. #define flush_tlb() \
  113. do \
  114. { \
  115. ul tmp; \
  116. io_mfence(); \
  117. __asm__ __volatile__( \
  118. "movq %%cr3, %0\n\t" \
  119. "movq %0, %%cr3\n\t" \
  120. : "=r"(tmp)::"memory"); \
  121. \
  122. } while (0);
  123. /**
  124. * @brief 系统内存信息结构体(单位:字节)
  125. *
  126. */
  127. struct mm_stat_t
  128. {
  129. uint64_t total; // 计算机的总内存数量大小
  130. uint64_t used; // 已使用的内存大小
  131. uint64_t free; // 空闲物理页所占的内存大小
  132. uint64_t shared; // 共享的内存大小
  133. uint64_t cache_used; // 位于slab缓冲区中的已使用的内存大小
  134. uint64_t cache_free; // 位于slab缓冲区中的空闲的内存大小
  135. uint64_t available; // 系统总空闲内存大小(包括kmalloc缓冲区)
  136. };
  137. /**
  138. * @brief 虚拟内存区域的操作方法的结构体
  139. *
  140. */
  141. struct vm_operations_t
  142. {
  143. /**
  144. * @brief vm area 被打开时的回调函数
  145. *
  146. */
  147. void (*open)(struct vm_area_struct *area);
  148. /**
  149. * @brief vm area将要被移除的时候,将会调用该回调函数
  150. *
  151. */
  152. void (*close)(struct vm_area_struct *area);
  153. };
  154. extern struct memory_desc memory_management_struct;
  155. // 导出内核程序的几个段的起止地址
  156. extern char _text;
  157. extern char _etext;
  158. extern char _data;
  159. extern char _edata;
  160. extern char _rodata;
  161. extern char _erodata;
  162. extern char _bss;
  163. extern char _ebss;
  164. extern char _end;
  165. // 每个区域的索引
  166. int ZONE_DMA_INDEX = 0;
  167. int ZONE_NORMAL_INDEX = 0;
  168. int ZONE_UNMAPPED_INDEX = 0;
  169. // 初始化内存管理单元
  170. void mm_init();
  171. /**
  172. * @brief 初始化内存页
  173. *
  174. * @param page 内存页结构体
  175. * @param flags 标志位
  176. * 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
  177. * 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
  178. * @return unsigned long
  179. */
  180. unsigned long page_init(struct Page *page, ul flags);
  181. /**
  182. * @brief 读取CR3寄存器的值(存储了页目录的基地址)
  183. *
  184. * @return unsigned* cr3的值的指针
  185. */
  186. unsigned long *get_CR3()
  187. {
  188. ul *tmp;
  189. __asm__ __volatile__(
  190. "movq %%cr3, %0\n\t"
  191. : "=r"(tmp)::"memory");
  192. return tmp;
  193. }
  194. /**
  195. * @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
  196. *
  197. * @param zone_select 选择内存区域, 可选项:dma, mapped in pgt(normal), unmapped in pgt
  198. * @param num 需要申请的内存页的数量 num<64
  199. * @param flags 将页面属性设置成flag
  200. * @return struct Page*
  201. */
  202. struct Page *alloc_pages(unsigned int zone_select, int num, ul flags);
  203. /**
  204. * @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
  205. *
  206. * @param p 物理页结构体
  207. * @return unsigned long
  208. */
  209. unsigned long page_clean(struct Page *page);
  210. /**
  211. * @brief 释放连续number个内存页
  212. *
  213. * @param page 第一个要被释放的页面的结构体
  214. * @param number 要释放的内存页数量 number<64
  215. */
  216. void free_pages(struct Page *page, int number);
  217. /**
  218. * @brief Get the page's attr
  219. *
  220. * @param page 内存页结构体
  221. * @return ul 属性
  222. */
  223. ul get_page_attr(struct Page *page);
  224. /**
  225. * @brief Set the page's attr
  226. *
  227. * @param page 内存页结构体
  228. * @param flags 属性
  229. * @return ul 错误码
  230. */
  231. ul set_page_attr(struct Page *page, ul flags);
  232. #define mk_pml4t(addr, attr) ((unsigned long)(addr) | (unsigned long)(attr))
  233. /**
  234. * @brief 设置pml4页表的页表项
  235. * @param pml4tptr pml4页表项的地址
  236. * @param pml4val pml4页表项的值
  237. */
  238. #define set_pml4t(pml4tptr, pml4tval) (*(pml4tptr) = (pml4tval))
  239. #define mk_pdpt(addr, attr) ((unsigned long)(addr) | (unsigned long)(attr))
  240. #define set_pdpt(pdptptr, pdptval) (*(pdptptr) = (pdptval))
  241. #define mk_pdt(addr, attr) ((unsigned long)(addr) | (unsigned long)(attr))
  242. #define set_pdt(pdtptr, pdtval) (*(pdtptr) = (pdtval))
  243. #define mk_pt(addr, attr) ((unsigned long)(addr) | (unsigned long)(attr))
  244. #define set_pt(ptptr, ptval) (*(ptptr) = (ptval))
  245. /*
  246. * vm_area_struct中的vm_flags的可选值
  247. * 对应的结构体请见mm-types.h
  248. */
  249. #define VM_NONE 0
  250. #define VM_READ (1 << 0)
  251. #define VM_WRITE (1 << 1)
  252. #define VM_EXEC (1 << 2)
  253. #define VM_SHARED (1 << 3)
  254. #define VM_IO (1 << 4) // MMIO的内存区域
  255. #define VM_SOFTDIRTY (1 << 5)
  256. #define VM_MAYSHARE (1 << 6) // 该vma可被共享
  257. #define VM_USER (1 << 7) // 该vma可被用户态访问
  258. #define VM_DONTCOPY (1 << 8) // 当fork的时候不拷贝该虚拟内存区域
  259. /* VMA basic access permission flags */
  260. #define VM_ACCESS_FLAGS (VM_READ | VM_WRITE | VM_EXEC)
  261. /**
  262. * @brief 初始化虚拟内存区域结构体
  263. *
  264. * @param vma
  265. * @param mm
  266. */
  267. static inline void vma_init(struct vm_area_struct *vma, struct mm_struct *mm)
  268. {
  269. memset(vma, 0, sizeof(struct vm_area_struct));
  270. vma->vm_mm = mm;
  271. vma->vm_prev = vma->vm_next = NULL;
  272. vma->vm_ops = NULL;
  273. list_init(&vma->anon_vma_list);
  274. }
  275. /**
  276. * @brief 判断给定的vma是否为当前进程所属的vma
  277. *
  278. * @param vma 给定的vma结构体
  279. * @return true
  280. * @return false
  281. */
  282. static inline bool vma_is_foreign(struct vm_area_struct *vma)
  283. {
  284. if (current_pcb->mm == NULL)
  285. return true;
  286. if (current_pcb->mm != vma->vm_mm)
  287. return true;
  288. return false;
  289. }
  290. static inline bool vma_is_accessible(struct vm_area_struct *vma)
  291. {
  292. return vma->vm_flags & VM_ACCESS_FLAGS;
  293. }
  294. /**
  295. * @brief 获取一块新的vma结构体,并将其与指定的mm进行绑定
  296. *
  297. * @param mm 与VMA绑定的内存空间分布结构体
  298. * @return struct vm_area_struct* 新的VMA
  299. */
  300. struct vm_area_struct *vm_area_alloc(struct mm_struct *mm);
  301. /**
  302. * @brief 释放vma结构体
  303. *
  304. * @param vma 待释放的vma结构体
  305. */
  306. void vm_area_free(struct vm_area_struct *vma);
  307. /**
  308. * @brief 从链表中删除指定的vma结构体
  309. *
  310. * @param vma
  311. */
  312. void vm_area_del(struct vm_area_struct *vma);
  313. /**
  314. * @brief 查找第一个符合“addr < vm_end”条件的vma
  315. *
  316. * @param mm 内存空间分布结构体
  317. * @param addr 虚拟地址
  318. * @return struct vm_area_struct* 符合条件的vma
  319. */
  320. struct vm_area_struct *vma_find(struct mm_struct *mm, uint64_t addr);
  321. /**
  322. * @brief 插入vma
  323. *
  324. * @param mm
  325. * @param vma
  326. * @return int
  327. */
  328. int vma_insert(struct mm_struct *mm, struct vm_area_struct *vma);
  329. /**
  330. * @brief 重新初始化页表的函数
  331. * 将所有物理页映射到线性地址空间
  332. */
  333. void page_table_init();
  334. /**
  335. * @brief 将物理地址映射到页表的函数
  336. *
  337. * @param virt_addr_start 要映射到的虚拟地址的起始位置
  338. * @param phys_addr_start 物理地址的起始位置
  339. * @param length 要映射的区域的长度(字节)
  340. * @param flags 标志位
  341. * @param use4k 是否使用4k页
  342. */
  343. int mm_map_phys_addr(ul virt_addr_start, ul phys_addr_start, ul length, ul flags, bool use4k);
  344. /**
  345. * @brief 将将物理地址填写到进程的页表的函数
  346. *
  347. * @param proc_page_table_addr 页表的基地址
  348. * @param is_phys 页表的基地址是否为物理地址
  349. * @param virt_addr_start 要映射到的虚拟地址的起始位置
  350. * @param phys_addr_start 物理地址的起始位置
  351. * @param length 要映射的区域的长度(字节)
  352. * @param user 用户态是否可访问
  353. * @param flush 是否刷新tlb
  354. * @param use4k 是否使用4k页
  355. */
  356. 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);
  357. int mm_map_phys_addr_user(ul virt_addr_start, ul phys_addr_start, ul length, ul flags);
  358. /**
  359. * @brief 从页表中清除虚拟地址的映射
  360. *
  361. * @param proc_page_table_addr 页表的地址
  362. * @param is_phys 页表地址是否为物理地址
  363. * @param virt_addr_start 要清除的虚拟地址的起始地址
  364. * @param length 要清除的区域的长度
  365. */
  366. void mm_unmap_proc_table(ul proc_page_table_addr, bool is_phys, ul virt_addr_start, ul length);
  367. /**
  368. * @brief 取消当前进程的页表中的虚拟地址映射
  369. *
  370. * @param virt_addr 虚拟地址
  371. * @param length 地址长度
  372. */
  373. #define mm_unmap_addr(virt_addr, length) ({ \
  374. mm_unmap_proc_table((uint64_t)get_CR3(), true, virt_addr, length); \
  375. })
  376. /**
  377. * @brief 创建VMA
  378. *
  379. * @param mm 要绑定的内存空间分布结构体
  380. * @param vaddr 起始虚拟地址
  381. * @param length 长度(字节)
  382. * @param vm_flags vma的标志
  383. * @param vm_ops vma的操作接口
  384. * @param res_vma 返回的vma指针
  385. * @return int 错误码
  386. */
  387. int mm_create_vma(struct mm_struct *mm, uint64_t vaddr, uint64_t length, vm_flags_t vm_flags, struct vm_operations_t *vm_ops, struct vm_area_struct **res_vma);
  388. /**
  389. * @brief 将指定的物理地址映射到指定的vma处
  390. *
  391. * @param vma 要进行映射的VMA结构体
  392. * @param paddr 起始物理地址
  393. * @return int 错误码
  394. */
  395. int mm_map_vma(struct vm_area_struct *vma, uint64_t paddr);
  396. /**
  397. * @brief 在页表中映射物理地址到指定的虚拟地址(需要页表中已存在对应的vma)
  398. *
  399. * @param mm 内存管理结构体
  400. * @param vaddr 虚拟地址
  401. * @param length 长度(字节)
  402. * @param paddr 物理地址
  403. * @return int 返回码
  404. */
  405. int mm_map(struct mm_struct *mm, uint64_t vaddr, uint64_t length, uint64_t paddr);
  406. /**
  407. * @brief 在页表中取消指定的vma的映射
  408. *
  409. * @param mm 指定的mm
  410. * @param vma 待取消映射的vma
  411. * @param paddr 返回的被取消映射的起始物理地址
  412. * @return int 返回码
  413. */
  414. int mm_unmap_vma(struct mm_struct *mm, struct vm_area_struct *vma, uint64_t *paddr);
  415. /**
  416. * @brief 解除一段虚拟地址的映射(这些地址必须在vma中存在)
  417. *
  418. * @param mm 内存空间结构体
  419. * @param vaddr 起始地址
  420. * @param length 结束地址
  421. * @param destroy 是否释放vma结构体
  422. * @return int 错误码
  423. */
  424. int mm_unmap(struct mm_struct *mm, uint64_t vaddr, uint64_t length, bool destroy);
  425. /**
  426. * @brief 检测是否为有效的2M页(物理内存页)
  427. *
  428. * @param paddr 物理地址
  429. * @return int8_t 是 -> 1
  430. * 否 -> 0
  431. */
  432. int8_t mm_is_2M_page(uint64_t paddr);
  433. /**
  434. * @brief 检查页表是否存在不为0的页表项
  435. *
  436. * @param ptr 页表基指针
  437. * @return int8_t 存在 -> 1
  438. * 不存在 -> 0
  439. */
  440. int8_t mm_check_page_table(uint64_t *ptr);
  441. /**
  442. * @brief 调整堆区域的大小(暂时只能增加堆区域)
  443. *
  444. * @todo 缩小堆区域
  445. * @param old_brk_end_addr 原本的堆内存区域的结束地址
  446. * @param offset 新的地址相对于原地址的偏移量
  447. * @return uint64_t
  448. */
  449. uint64_t mm_do_brk(uint64_t old_brk_end_addr, int64_t offset);
  450. /**
  451. * @brief 获取系统当前的内存信息(未上锁,不一定精准)
  452. *
  453. * @return struct mm_stat_t 内存信息结构体
  454. */
  455. struct mm_stat_t mm_stat();
  456. /**
  457. * @brief 检测指定地址是否已经被映射
  458. *
  459. * @param page_table_phys_addr 页表的物理地址
  460. * @param virt_addr 要检测的地址
  461. * @return true 已经被映射
  462. * @return false
  463. */
  464. bool mm_check_mapped(ul page_table_phys_addr, uint64_t virt_addr);