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  1. #include "interrupt.h"
  2. #include "stdint.h"
  3. #include "global.h"
  4. #include "../lib/kernel/print.h"
  5. #include "../lib/kernel/io.h"
  6. char *intr_name[IDT_DESC_CNT]; // 用于保存异常的名字
  7. intr_handler idt_table[IDT_DESC_CNT]; // 中断处理函数数组
  8. #define EFLAGS_IF 0x200 // eflags寄存器中的if位为1
  9. #define GET_EFLAGS(EFLAG_VAR) asm volatile("pushfl; popl %0" : "=g"(EFLAG_VAR))
  10. static gate_desc idt[IDT_DESC_CNT]; // 中断描述符表,本质上就是个中断门描述符数组
  11. /*创建中断门描述符*/
  12. static void make_idt_desc(gate_desc *p_gdesc, uint8_t attr, intr_handler function)
  13. {
  14. p_gdesc->offset_low = (uint32_t)((uintptr_t)function & 0x0000FFFF);
  15. p_gdesc->selector = SELECTOR_K_CODE;
  16. p_gdesc->dcount = 0;
  17. p_gdesc->attribute = attr;
  18. p_gdesc->offset_high = (uint32_t)(((uintptr_t)function & 0xFFFF0000) >> 16);
  19. }
  20. /* 初始化中断描述符表*/
  21. static void itd_desc_init(void)
  22. {
  23. int i;
  24. for (i = 0; i < IDT_DESC_CNT; i++)
  25. {
  26. make_idt_desc(&idt[i], IDT_DESC_ATTR_DPL0, intr_entry_table[i]);
  27. }
  28. put_str(" idt_desc_init done\n");
  29. }
  30. /* 初始化可编程中断控制器 8259A */
  31. static void pic_init(void)
  32. {
  33. /* 初始化主片*/
  34. outb(PIC_M_CTRL, 0x11); // ICW1: 边沿触发,级联8259, 需要 ICW4
  35. outb(PIC_M_DATA, 0x20); // ICW2: 起始中断向量号 0x20, 也就是 IRQ[0~7] 为 0x20~0x27
  36. outb(PIC_M_DATA, 0x04); // ICW3: IR2 接从片
  37. outb(PIC_M_DATA, 0x01); // ICW4: 8086 模式, 正常 EOI
  38. /* 初始化从片 */
  39. outb(PIC_S_CTRL, 0x11); // ICW1: 边沿触发,级联8259, 需要 ICW4
  40. outb(PIC_S_DATA, 0x28); // ICW2: 起始中断向量号 0x28, 也就是 IRQ[8~15] 以 0x28~0x2F
  41. outb(PIC_S_DATA, 0x02); // ICW3: 设置从片连接到主片的 IR2 引脚
  42. outb(PIC_S_DATA, 0x01); // ICW4: 8086 模式, 正常 EOI
  43. /* 打开主片上 IR0, 也就是目前只接受时钟产生的中断*/
  44. outb(PIC_M_DATA, 0xfe);
  45. outb(PIC_S_DATA, 0xff);
  46. put_str(" pic_init done\n");
  47. }
  48. // 通用中断处理函数, 一般用于处理异常
  49. static void general_intr_handler(uint8_t vec_nr)
  50. {
  51. if (vec_nr == 0x27 || vec_nr == 0x2f)
  52. {
  53. // IRQ7 和 IRQ15 会产生伪中断,无需处理
  54. // 0x2f 是从片8259A上的最后一个 IRQ 引脚,保留项
  55. return;
  56. }
  57. set_cursor(0); // 将光标置为屏幕左上角,从此处打印异常信息,方便阅读
  58. int cursor_pos = 0;
  59. while (cursor_pos < 320)
  60. { // 清空 4 行位置的字符
  61. put_char(' ');
  62. cursor_pos++;
  63. }
  64. set_cursor(0); // 重置光标位置
  65. put_str("!!!!!!! exception message begin !!!!!!!!!!!!!\n");
  66. set_cursor(88); // 从第 2 行第 8 个字符开始打印, 80 字符宽
  67. put_str("intr name: ");
  68. put_str(intr_name[vec_nr]);
  69. if (vec_nr == 14) // 若为 Pagefault, 将缺失的地址打印出来并悬停
  70. {
  71. int page_fault_vaddr = 0;
  72. asm("movl %%cr2, %0" : "=r"(page_fault_vaddr)); // cr2是存放page_fault的线性地址
  73. put_str("\npage fault addr is: 0X"); // 输出缺失的地址
  74. put_int(page_fault_vaddr);
  75. }
  76. put_str("\n!!!!!!! exception message end !!!!!!!!!!!!!\n");
  77. // 能进入中断处理程序就表示已经处在关中断情况下, 不会出现调度进程的情况。
  78. // 所以此处的 while 不会再被中断打断,此处的死循环是为了保证当前任务继续运行
  79. while (1)
  80. ;
  81. }
  82. static void exception_init(void)
  83. {
  84. int i;
  85. for (i = 0; i < IDT_DESC_CNT; i++)
  86. {
  87. /*idt_table 数组中的函数是进入中断后根据中断向量号调用的,见 kernel/kernel.S 的 call [itd_table + %1*4]*/
  88. idt_table[i] = general_intr_handler; // 默认为 general_intr_handler
  89. intr_name[i] = "unknown";
  90. }
  91. intr_name[0] = "#DE Divide Error";
  92. intr_name[1] = "#DB Debug Exception";
  93. intr_name[2] = "#NMI Interrupt";
  94. intr_name[3] = "#BP Breakpoint Exception";
  95. intr_name[4] = "#OF Overflow Exception";
  96. intr_name[5] = "#BR BOUND Range Exceeded Exception";
  97. intr_name[6] = "#UD Invalid Opcode Exception";
  98. intr_name[7] = "#NM Device Not Available Exception";
  99. intr_name[8] = "#DF Double Fault Exception";
  100. intr_name[9] = "#Coprocessor Segment Overrun";
  101. intr_name[10] = "#TS Invalid TSS Exception";
  102. intr_name[11] = "#NP Segment Not Present";
  103. intr_name[12] = "#SS Stack Fault Exception";
  104. intr_name[13] = "#GP General Protection Exception";
  105. intr_name[14] = "#PF Page-Fault Exception";
  106. // intr_name[15] 第 15 项是 intel 保留项,未使用
  107. intr_name[16] = "#MF x87 FPU Floating-Point Error";
  108. intr_name[17] = "#AC Alignment Check Exception";
  109. intr_name[18] = "#MC Machine-Check Exception";
  110. intr_name[19] = "#XF SIMD Floating-Point Exception";
  111. put_str(" exception_init done\n");
  112. }
  113. /* 中断初始化主函数 */
  114. void itd_init(void)
  115. {
  116. put_str("init_idt start\n");
  117. itd_desc_init(); // 初始化中断描述符表
  118. exception_init(); // 完成一般中断处理函数注册及异常名称注册
  119. pic_init(); // 初始化可编程中断控制器8259A
  120. /* 加载 idt */
  121. uint64_t idt_operand = ((sizeof(idt) - 1) | ((uint64_t)((uintptr_t)idt << 16)));
  122. asm volatile("lidt %0" ::"m"(idt_operand));
  123. put_str("itd_init done\n");
  124. }
  125. enum intr_status intr_get_status(void)
  126. {
  127. uint32_t eflags = 0;
  128. GET_EFLAGS(eflags);
  129. return (EFLAGS_IF & eflags) ? INTR_ON : INTR_OFF;
  130. }
  131. enum intr_status intr_set_status(enum intr_status status)
  132. {
  133. return status & INTR_ON ? intr_enable() : intr_disable();
  134. }
  135. enum intr_status intr_enable(void)
  136. {
  137. enum intr_status old_status;
  138. if (INTR_ON == intr_get_status())
  139. {
  140. old_status = INTR_ON;
  141. return old_status;
  142. }
  143. else
  144. {
  145. old_status = INTR_OFF;
  146. asm volatile("sti"); // 开中断, sti 指令将IF位置1
  147. return old_status;
  148. }
  149. }
  150. enum intr_status intr_disable(void)
  151. {
  152. enum intr_status old_status;
  153. if (INTR_ON == intr_get_status())
  154. {
  155. old_status = INTR_ON;
  156. asm volatile("cli" : : : "memory"); // 关中断, cli 指令将IF位置0
  157. return old_status;
  158. }
  159. else
  160. {
  161. old_status = INTR_OFF;
  162. return old_status;
  163. }
  164. }
  165. void register_handler(uint8_t vector_no, intr_handler function)
  166. { // idt_table 数组中的函数是进入中断后根据中断向量号调用的,
  167. // 见 kernel/kernel.S 的 call [itd_table + %1*4]
  168. idt_table[vector_no] = function;
  169. }