mm.h 11 KB

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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)0xffff800000000000)
  8. #define KERNEL_BASE_LINEAR_ADDR ((unsigned long)0xffff800000000000)
  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 0xffffa00000000000UL
  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. #define AHCI_MAPPING_OFFSET 0xff200000UL // AHCI 映射偏移量,之后使用了4M的地址
  37. // ===== 内存区域属性 =====
  38. // DMA区域
  39. #define ZONE_DMA (1 << 0)
  40. // 已在页表中映射的区域
  41. #define ZONE_NORMAL (1 << 1)
  42. // 未在页表中映射的区域
  43. #define ZONE_UNMAPPED_IN_PGT (1 << 2)
  44. // ===== 页面属性 =====
  45. // 页面在页表中已被映射 mapped=1 unmapped=0
  46. #define PAGE_PGT_MAPPED (1 << 0)
  47. // 内核初始化程序的页 init-code=1 normal-code/data=0
  48. #define PAGE_KERNEL_INIT (1 << 1)
  49. // 1=设备寄存器映射的内存 0=物理内存
  50. #define PAGE_DEVICE (1 << 2)
  51. // 内核层页 kernel=1 memory=0
  52. #define PAGE_KERNEL (1 << 3)
  53. // 共享的页 shared=1 single-use=0
  54. #define PAGE_SHARED (1 << 4)
  55. // =========== 页表项权限 ========
  56. // bit 63 Execution Disable:
  57. #define PAGE_XD (1UL << 63)
  58. // bit 12 Page Attribute Table
  59. #define PAGE_PAT (1UL << 12)
  60. // bit 8 Global Page:1,global;0,part
  61. #define PAGE_GLOBAL (1UL << 8)
  62. // bit 7 Page Size:1,big page;0,small page;
  63. #define PAGE_PS (1UL << 7)
  64. // bit 6 Dirty:1,dirty;0,clean;
  65. #define PAGE_DIRTY (1UL << 6)
  66. // bit 5 Accessed:1,visited;0,unvisited;
  67. #define PAGE_ACCESSED (1UL << 5)
  68. // bit 4 Page Level Cache Disable
  69. #define PAGE_PCD (1UL << 4)
  70. // bit 3 Page Level Write Through
  71. #define PAGE_PWT (1UL << 3)
  72. // bit 2 User Supervisor:1,user and supervisor;0,supervisor;
  73. #define PAGE_U_S (1UL << 2)
  74. // bit 1 Read Write:1,read and write;0,read;
  75. #define PAGE_R_W (1UL << 1)
  76. // bit 0 Present:1,present;0,no present;
  77. #define PAGE_PRESENT (1UL << 0)
  78. // 1,0
  79. #define PAGE_KERNEL_PGT (PAGE_R_W | PAGE_PRESENT)
  80. // 1,0
  81. #define PAGE_KERNEL_DIR (PAGE_R_W | PAGE_PRESENT)
  82. // 7,1,0
  83. #define PAGE_KERNEL_PAGE (PAGE_PS | PAGE_R_W | PAGE_PRESENT)
  84. #define PAGE_USER_PGT (PAGE_U_S | PAGE_R_W | PAGE_PRESENT)
  85. // 2,1,0
  86. #define PAGE_USER_DIR (PAGE_U_S | PAGE_R_W | PAGE_PRESENT)
  87. // 7,2,1,0
  88. #define PAGE_USER_PAGE (PAGE_PS | PAGE_U_S | PAGE_R_W | PAGE_PRESENT)
  89. // ===== 错误码定义 ====
  90. // 物理页结构体为空
  91. #define EPAGE_NULL 1
  92. /**
  93. * @brief 刷新TLB的宏定义
  94. * 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
  95. */
  96. #define flush_tlb() \
  97. do \
  98. { \
  99. ul tmp; \
  100. __asm__ __volatile__( \
  101. "movq %%cr3, %0\n\t" \
  102. "movq %0, %%cr3\n\t" \
  103. : "=r"(tmp)::"memory"); \
  104. \
  105. } while (0);
  106. // Address Range Descriptor Structure 地址范围描述符
  107. struct ARDS
  108. {
  109. ul BaseAddr; // 基地址
  110. ul Length; // 内存长度 以字节为单位
  111. unsigned int type; // 本段内存的类型
  112. // type=1 表示可以被操作系统使用
  113. // type=2 ARR - 内存使用中或被保留,操作系统不能使用
  114. // 其他 未定义,操作系统需要将其视为ARR
  115. } __attribute__((packed)); // 修饰该结构体不会生成对齐空间,改用紧凑格式
  116. struct memory_desc
  117. {
  118. struct ARDS e820[32]; // 物理内存段结构数组
  119. ul len_e820; // 物理内存段长度
  120. ul *bmp; // 物理空间页映射位图
  121. ul bmp_len; // bmp的长度
  122. ul bits_size; // 物理地址空间页数量
  123. struct Page *pages_struct;
  124. ul count_pages; // struct page结构体的总数
  125. ul pages_struct_len; // pages_struct链表的长度
  126. struct Zone *zones_struct;
  127. ul count_zones; // zone结构体的数量
  128. ul zones_struct_len; // zones_struct列表的长度
  129. ul kernel_code_start, kernel_code_end; // 内核程序代码段起始地址、结束地址
  130. 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
  131. ul end_of_struct; // 内存页管理结构的结束地址
  132. };
  133. struct Zone
  134. {
  135. // 指向内存页的指针
  136. struct Page *pages_group;
  137. ul count_pages; // 本区域的struct page结构体总数
  138. // 本内存区域的起始、结束的页对齐地址
  139. ul zone_addr_start;
  140. ul zone_addr_end;
  141. ul zone_length; // 区域长度
  142. // 本区域空间的属性
  143. ul attr;
  144. struct memory_desc *gmd_struct;
  145. // 本区域正在使用中和空闲中的物理页面数量
  146. ul count_pages_using;
  147. ul count_pages_free;
  148. // 物理页被引用次数
  149. ul total_pages_link;
  150. };
  151. struct Page
  152. {
  153. // 本页所属的内存域结构体
  154. struct Zone *zone;
  155. // 本页对应的物理地址
  156. ul addr_phys;
  157. // 页面属性
  158. ul attr;
  159. // 页面被引用的次数
  160. ul ref_counts;
  161. // 本页的创建时间
  162. ul age;
  163. };
  164. extern struct memory_desc memory_management_struct;
  165. // 导出内核程序的几个段的起止地址
  166. extern char _text;
  167. extern char _etext;
  168. extern char _data;
  169. extern char _edata;
  170. extern char _rodata;
  171. extern char _erodata;
  172. extern char _bss;
  173. extern char _ebss;
  174. extern char _end;
  175. // 每个区域的索引
  176. int ZONE_DMA_INDEX = 0;
  177. int ZONE_NORMAL_INDEX = 0; // low 1GB RAM ,was mapped in pagetable
  178. int ZONE_UNMAPPED_INDEX = 0; // above 1GB RAM,unmapped in pagetable
  179. ul *global_CR3 = NULL;
  180. // 初始化内存管理单元
  181. void mm_init();
  182. /**
  183. * @brief 初始化内存页
  184. *
  185. * @param page 内存页结构体
  186. * @param flags 标志位
  187. * 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
  188. * 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
  189. * @return unsigned long
  190. */
  191. unsigned long page_init(struct Page *page, ul flags);
  192. /**
  193. * @brief 读取CR3寄存器的值(存储了页目录的基地址)
  194. *
  195. * @return unsigned* cr3的值的指针
  196. */
  197. unsigned long *get_CR3()
  198. {
  199. ul *tmp;
  200. __asm__ __volatile__(
  201. "movq %%cr3, %0\n\t"
  202. : "=r"(tmp)::"memory");
  203. return tmp;
  204. }
  205. /**
  206. * @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
  207. *
  208. * @param zone_select 选择内存区域, 可选项:dma, mapped in pgt(normal), unmapped in pgt
  209. * @param num 需要申请的内存页的数量 num<64
  210. * @param flags 将页面属性设置成flag
  211. * @return struct Page*
  212. */
  213. struct Page *alloc_pages(unsigned int zone_select, int num, ul flags);
  214. /**
  215. * @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
  216. *
  217. * @param p 物理页结构体
  218. * @return unsigned long
  219. */
  220. unsigned long page_clean(struct Page *page);
  221. /**
  222. * @brief 释放连续number个内存页
  223. *
  224. * @param page 第一个要被释放的页面的结构体
  225. * @param number 要释放的内存页数量 number<64
  226. */
  227. void free_pages(struct Page *page, int number);
  228. /**
  229. * @brief Get the page's attr
  230. *
  231. * @param page 内存页结构体
  232. * @return ul 属性
  233. */
  234. ul get_page_attr(struct Page *page);
  235. /**
  236. * @brief Set the page's attr
  237. *
  238. * @param page 内存页结构体
  239. * @param flags 属性
  240. * @return ul 错误码
  241. */
  242. ul set_page_attr(struct Page *page, ul flags);
  243. /**
  244. * @brief 内存页表结构体
  245. *
  246. */
  247. typedef struct
  248. {
  249. unsigned long pml4t;
  250. } pml4t_t;
  251. #define mk_pml4t(addr, attr) ((unsigned long)(addr) | (unsigned long)(attr))
  252. /**
  253. * @brief 设置pml4页表的页表项
  254. * @param pml4tptr pml4页表项的地址
  255. * @param pml4val pml4页表项的值
  256. */
  257. #define set_pml4t(pml4tptr, pml4tval) (*(pml4tptr) = (pml4tval))
  258. typedef struct
  259. {
  260. unsigned long pdpt;
  261. } pdpt_t;
  262. #define mk_pdpt(addr, attr) ((unsigned long)(addr) | (unsigned long)(attr))
  263. #define set_pdpt(pdptptr, pdptval) (*(pdptptr) = (pdptval))
  264. typedef struct
  265. {
  266. unsigned long pdt;
  267. } pdt_t;
  268. #define mk_pdt(addr, attr) ((unsigned long)(addr) | (unsigned long)(attr))
  269. #define set_pdt(pdtptr, pdtval) (*(pdtptr) = (pdtval))
  270. typedef struct
  271. {
  272. unsigned long pt;
  273. } pt_t;
  274. #define mk_pt(addr, attr) ((unsigned long)(addr) | (unsigned long)(attr))
  275. #define set_pt(ptptr, ptval) (*(ptptr) = (ptval))
  276. /**
  277. * @brief 重新初始化页表的函数
  278. * 将0~4GB的物理页映射到线性地址空间
  279. */
  280. void page_table_init();
  281. /**
  282. * @brief VBE帧缓存区的地址重新映射
  283. * 将帧缓存区映射到地址0xffff800008000000处
  284. */
  285. void init_frame_buffer();
  286. /**
  287. * @brief 将物理地址映射到页表的函数
  288. *
  289. * @param virt_addr_start 要映射到的虚拟地址的起始位置
  290. * @param phys_addr_start 物理地址的起始位置
  291. * @param length 要映射的区域的长度(字节)
  292. */
  293. void mm_map_phys_addr(ul virt_addr_start, ul phys_addr_start, ul length, ul flags);
  294. /**
  295. * @brief 将将物理地址填写到进程的页表的函数
  296. *
  297. * @param proc_page_table_addr 页表的基地址
  298. * @param is_phys 页表的基地址是否为物理地址
  299. * @param virt_addr_start 要映射到的虚拟地址的起始位置
  300. * @param phys_addr_start 物理地址的起始位置
  301. * @param length 要映射的区域的长度(字节)
  302. * @param user 用户态是否可访问
  303. */
  304. void 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);
  305. void mm_map_phys_addr_user(ul virt_addr_start, ul phys_addr_start, ul length, ul flags);