memory.c 13 KB

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  1. #include "memory.h"
  2. #include "debug.h"
  3. #include "../lib/kernel/print.h"
  4. #include "../lib/string.h"
  5. #define PG_SIZE 4096 // 1 页 = 4KB = 4096 字节
  6. /************************ 位图地址 ****************************************
  7. * 0xc009f000 是内核主线程栈顶,0xc009e000 是内核主线程的pcb
  8. * 一个页框大小的位图可表示128MB内存,位图位置安排在地址0xc009a000
  9. * 0xc009e000 - 0x4000 = 0xc009a000
  10. */
  11. #define MEM_BITMAP_BASE 0xc009a000
  12. /***********************************************************************/
  13. /*0xc0000000 是内核从虚拟地址 3G 起,0xc0100000 指跨过低端 1MB 内存,使虚拟地址在逻辑上连续 */
  14. #define K_HEAP_START 0xc0100000
  15. #define PDE_IDX(addr) ((addr & 0xffc00000) >> 22) // 获取虚拟地址的页目录项 pde 的索引(高 10 位)
  16. #define PTE_IDX(addr) ((addr & 0x003ff000) >> 12) // 获取虚拟地址的页表项 pte 的索引(中间 10 位)
  17. // static functions
  18. static void mem_pool_init(uint32_t all_mem); // 初始化内存池
  19. static void *vaddr_get(enum pool_flags pf, uint32_t pg_cnt); // 在 pf 指向的虚拟内存池中申请 pg_cnt 个虚拟页
  20. static void *palloc(struct pool *m_pool); // 从内存池 m_pool 中申请 1 个物理页,成功则返回页框的物理地址,失败则返回 NULL
  21. static void page_table_add(void *_vaddr, void *_page_pyaddr); // 在页表中添加虚拟地址 _vaddr 与物理地址 _page_pyaddr 的映射
  22. /* 内存池结构,生成两个实例用于管理内核内存池和用户内存池 */
  23. struct pool
  24. {
  25. struct bitmap pool_bitmap; // 本内存池用到的位图结构,用于管理物理内存
  26. uint32_t phy_addr_start; // 本内存池所管理物理内存的起始地址
  27. uint32_t pool_size; // 本内存池字节容量
  28. };
  29. struct pool kernel_pool, user_pool; // 生成内核内存池和用户内存池
  30. struct virtual_addr kernel_vaddr; // 此结构是用来给内核分配虚拟地址
  31. /* 初始化内存池 */
  32. static void mem_pool_init(uint32_t all_mem)
  33. {
  34. put_str(" mem_pool_init start\n");
  35. // 页表大小 = 页目录项数 * 每个页目录项占用的字节数
  36. // 页目录项数 = 1 页的页目录表 + 第 0 和第 768(内核页目录项)个页目录项指向同一个页表 +
  37. // 第 769 ~ 1022 个页目录项指向 254 个页表 = 256 个页目录项
  38. //! 最后 1 个页目录项(第 1023 个 pde)指向页目录表自身
  39. uint32_t page_table_size = PG_SIZE * 256; // 256 个页目录项 * 4KB = 1MB
  40. // 1024(0x400) * 1024 = 0x100000 是低端 1MB 内存
  41. uint32_t used_mem = page_table_size + 0x100000;
  42. uint32_t free_mem = all_mem - used_mem;
  43. uint16_t all_free_pages = free_mem / PG_SIZE; // 1 页 = 4KB = 4096 字节
  44. uint16_t kernel_free_pages = all_free_pages / 2;
  45. uint16_t user_free_pages = all_free_pages - kernel_free_pages;
  46. /* 为了简化操作,余数不处理,坏处是这样做会丢失内存,好像是不用做内存的越界检查,因为位图表的内存少于实际物理内存 */
  47. uint32_t kbm_length = kernel_free_pages / 8; // Kernel BitMap 长度,位图中的一位表示一页,以字节为单位
  48. uint32_t ubm_length = user_free_pages / 8; // User BitMap 长度
  49. uint32_t kp_start = used_mem; // Kernel Pool 起始地址,内核内存池的起始地址
  50. uint32_t up_start = kp_start + kernel_free_pages * PG_SIZE; // User Pool 起始地址,用户内存池的起始地址
  51. kernel_pool.phy_addr_start = kp_start;
  52. user_pool.phy_addr_start = up_start;
  53. kernel_pool.pool_size = kernel_free_pages * PG_SIZE;
  54. user_pool.pool_size = user_free_pages * PG_SIZE;
  55. kernel_pool.pool_bitmap.btmp_bytes_len = kbm_length;
  56. user_pool.pool_bitmap.btmp_bytes_len = ubm_length;
  57. /********* 内核内存池和用户内存池的位图 ****************
  58. * 位图是全局的数据,长度不固定
  59. * 全局或静态的数组需要在编译时知道其长度
  60. * 而我们需要根据总内存大小算出需要多少字节
  61. * 所以改为指定一块内存来生成位图
  62. ************************************************/
  63. // 内核使用的最高地址是 0xc009f000,这是主线程的栈地址
  64. // 内核的大小预计为 70KB 左右
  65. // (32MB = 32 * 1024 * 1024 字节)内存占位图是 1KB
  66. // 内核内存池位图的位置安排在地址 0xc009a000
  67. kernel_pool.pool_bitmap.bits = (void *)MEM_BITMAP_BASE;
  68. // 用户内存池的位图紧跟在内核内存池位图之后
  69. user_pool.pool_bitmap.bits = (void *)((uintptr_t)MEM_BITMAP_BASE + kbm_length);
  70. /********************** 输出内存池信息 ******************************/
  71. put_str(" kernel_pool_bitmap_start: ");
  72. put_int((uintptr_t)kernel_pool.pool_bitmap.bits);
  73. put_str(", kernel_pool_phy_addr_start: ");
  74. put_int(kernel_pool.phy_addr_start);
  75. put_str("\n");
  76. put_str(" user_pool_bitmap_start: ");
  77. put_int((uintptr_t)user_pool.pool_bitmap.bits);
  78. put_str(", user_pool_phy_addr_start: ");
  79. put_int(user_pool.phy_addr_start);
  80. put_str("\n");
  81. bitmap_init(&kernel_pool.pool_bitmap);
  82. bitmap_init(&user_pool.pool_bitmap);
  83. /*********************** 初始化虚拟内存池 ********************************/
  84. kernel_vaddr.vaddr_bitmap.btmp_bytes_len = kbm_length; // 虚拟地址位图的长度,按实际物理内存大小生成数组
  85. /*位图的数组指向一块未使用的内存,目前定位在内核内存池和用户内存池之后*/
  86. kernel_vaddr.vaddr_bitmap.bits = (void *)((uintptr_t)MEM_BITMAP_BASE + kbm_length + ubm_length);
  87. kernel_vaddr.vaddr_start = K_HEAP_START;
  88. bitmap_init(&kernel_vaddr.vaddr_bitmap);
  89. put_str(" mem_pool_init end\n");
  90. }
  91. // 内存管理初始化
  92. void mem_init(void)
  93. {
  94. put_str("mem_init start\n");
  95. uint32_t mem_bytes_total = (*(uint32_t *)(0xb00)); // 从地址 0xb00 处取出总内存数
  96. mem_pool_init(mem_bytes_total); // 初始化内存池
  97. put_str("mem_init done\n");
  98. }
  99. // 从内核内存池中申请 pg_cnt 个页空间,成功则返回其虚拟地址,失败则返回 NULL
  100. static void *vaddr_get(enum pool_flags pf, uint32_t pg_cnt)
  101. {
  102. uintptr_t vaddr_start = 0;
  103. int bit_idx_start = -1;
  104. uint32_t cnt = 0;
  105. if (PF_KERNEL == pf)
  106. {
  107. bit_idx_start = bitmap_scan(&kernel_vaddr.vaddr_bitmap, pg_cnt);
  108. if (-1 == bit_idx_start)
  109. {
  110. return NULL;
  111. }
  112. while (cnt < pg_cnt)
  113. {
  114. bitmap_set(&kernel_vaddr.vaddr_bitmap, bit_idx_start + cnt++, 1);
  115. }
  116. vaddr_start = kernel_vaddr.vaddr_start + bit_idx_start * PG_SIZE;
  117. }
  118. else
  119. {
  120. // 用户内存池
  121. // TODO
  122. }
  123. return (void *)vaddr_start;
  124. }
  125. /****************************************************************************
  126. * 处理器处理 32 位地址的三个步骤:
  127. * 1. 分段:通过段描述符找到段基址,然后加上段内偏移地址
  128. * 2. 分页:通过页目录表和页表找到物理地址
  129. * (1)页目录表的索引是虚拟地址的高 10 位,处理 pde 索引,得到页表物理地址
  130. * (2)页表的索引是虚拟地址的中间 10 位,处理 pte 索引,得到普通物理页的物理地址
  131. * (3)页内偏移地址是虚拟地址的低 12 位,加上普通物理页的物理地址,得到最终物理地址
  132. * 3. 访问内存
  133. ****************************************************************************/
  134. // 得到虚拟地址 vaddr 对应的 pte 指针(虚拟地址)
  135. uint32_t *pte_ptr(uint32_t vaddr)
  136. {
  137. // 先访问到页目录表地址(高 10 位)
  138. // 最后一个页目录项保存的是页目录表的地址,我们需要让高 10 们指向最后一个页目录项,即第 1023 个页目录项
  139. // 1023=0x3ff,移动到高 10 位,所以是 0xffc00000,此处是页目录表的物理地址 0x100000
  140. // 找到页表地址(中间 10 位)
  141. // 页表物理地址 = 页目录表的物理地址 + vaddr 的页目录项索引
  142. // 在页表中找到 pte 地址
  143. // 页表物理地址 + vaddr 的页表项索引 * 4
  144. uint32_t *pte = (uint32_t *)((uintptr_t)0xffc00000 + ((vaddr & 0xffc00000) >> 10) + PTE_IDX(vaddr) * 4);
  145. return pte;
  146. }
  147. // 得到虚拟地址 vaddr 对应的 pde 指针(虚拟地址)
  148. uint32_t *pde_ptr(uint32_t vaddr)
  149. {
  150. // 由于最后一个页目录项中存储的是页目录物理地址,所以 32 位地址中高 20 位为 0xfffff,时表示访问到的是最后一个目录项
  151. // 即获得了页目录表的物理地址
  152. // 因此新虚拟地址 new_vaddr = 0xfffff000 + vaddr 的页目录项索引 * 4
  153. return (uint32_t *)((uintptr_t)0xfffff000 + PDE_IDX(vaddr) * 4);
  154. }
  155. // 在 m_pool 指向的物理内存池中申请1个物理页,成功则返回页框的物理地址,失败则返回NULL
  156. static void *palloc(struct pool *m_pool)
  157. {
  158. int bit_idx = bitmap_scan(&m_pool->pool_bitmap, 1); // 找一个物理页面
  159. if (-1 == bit_idx)
  160. {
  161. return NULL;
  162. }
  163. bitmap_set(&m_pool->pool_bitmap, bit_idx, 1); // 将此位bit_idx置 1
  164. uint32_t page_phyaddr = ((m_pool->phy_addr_start + bit_idx * PG_SIZE));
  165. return (void *)(uintptr_t)page_phyaddr;
  166. }
  167. // 页表中添加虚拟地址 _vaddr 与物理地址 _page_phyaddr 的映射
  168. static void page_table_add(void *_vaddr, void *_page_pyaddr)
  169. {
  170. uint32_t vaddr = (uint32_t)(uintptr_t)_vaddr, page_phyaddr = (uint32_t)(uintptr_t)_page_pyaddr;
  171. uint32_t *pde = pde_ptr(vaddr);
  172. uint32_t *pte = pte_ptr(vaddr);
  173. /*********************************************************************
  174. * !! 注意:
  175. * !! 执行 *pte 时,会访问到空的 pte,所以确保 pte 的地址在 pde 创建之后,
  176. * !! 否则会引发 page_fault。因此 *pde o 0 时,*pte 不会执行
  177. ********************************************************************/
  178. // 先在页目录内判断目录项的 p 位,若为 1,则表示该表已存在
  179. if (*pde & 0x00000001)
  180. {
  181. // 页目录项和页表项的第 0 位为 P 位,为 1 表示存在
  182. ASSERT(!(*pte & 0x00000001));
  183. if (!(*pte & 0x00000001))
  184. {
  185. // 页表项不存在,创建页表项
  186. *pte = (page_phyaddr | PG_US_U | PG_RW_W | PG_P_1);
  187. }
  188. else
  189. { // todo: 目前应该不会执行到这里,因为上面的 ASSERT 会先执行
  190. PANIC("pte repeat");
  191. *pte = (page_phyaddr | PG_US_U | PG_RW_W | PG_P_1);
  192. }
  193. }
  194. else // 页目录项不存在,要先创建页目录再创建页表项
  195. {
  196. /* 页表中用到的页框一律从内核空间分配 */
  197. uint32_t pde_phyaddr = (uint32_t)(uintptr_t)palloc(&kernel_pool);
  198. *pde = (pde_phyaddr | PG_US_U | PG_RW_W | PG_P_1); // 页目录项赋值页表的物理地址
  199. /* 分配到的物理页地址 pde_phyaddr 对应的物理内存清 0,
  200. * 避免里面的陈旧数据变成了页表项,从而让页表混乱
  201. * 访问到 pde 对应的物理地址,用 pte 取高 20 位。
  202. * 因为 pte 基于该 pde 对应的物理地址再寻址,把低 12 位置 0 便是该 pde 对应的物理页的起始
  203. */
  204. _memset((void *)((uintptr_t)pte & 0xfffff000), 0, PG_SIZE);
  205. ASSERT(!(*pte & 0x00000001));
  206. *pte = (page_phyaddr | PG_US_U | PG_RW_W | PG_P_1); // 页表项赋值物理页的地址
  207. ASSERT(!(*pte & 0x00000001));
  208. *pte = (page_phyaddr | PG_US_U | PG_RW_W | PG_P_1); // 再次检查并确认
  209. }
  210. }
  211. // 分配 pg_cnt 个页空间,成功则返回虚拟地址,失败则返回 NULL
  212. void *malloc_page(enum pool_flags pf, uint32_t pg_cnt)
  213. {
  214. // todo: 内核和用户空间各约 16MB,所以暂时不考虑超过 16MB 的内存申请,保守起见 15MB
  215. // pg_cnt< 15 * 1024 / 4KB = 3840 页
  216. ASSERT(pg_cnt > 0 && pg_cnt < 3840);
  217. void *vaddr_start = vaddr_get(pf, pg_cnt);
  218. if (NULL == vaddr_start)
  219. {
  220. return NULL;
  221. }
  222. uint32_t vaddr = (uint32_t)(uintptr_t)vaddr_start, cnt = pg_cnt;
  223. struct pool *mem_pool = (PF_KERNEL == pf ? &kernel_pool : &user_pool);
  224. // 因为虚拟地址是连续的,但物理地址可以不连续,所以逐个做映射
  225. while (cnt-- > 0)
  226. {
  227. void *page_phyaddr = palloc(mem_pool);
  228. if (NULL == page_phyaddr)
  229. {
  230. // 失败时要将曾经已申请的虚拟地址和物理页全部回滚
  231. return NULL;
  232. }
  233. page_table_add((void *)(uintptr_t)vaddr, page_phyaddr);
  234. vaddr += PG_SIZE; // 下一个虚拟页
  235. }
  236. return vaddr_start;
  237. }
  238. // 申请内核内存,成功则返回其虚拟地址,失败则返回 NULL
  239. void *get_kernel_pages(uint32_t pg_cnt)
  240. {
  241. void *vaddr = malloc_page(PF_KERNEL, pg_cnt);
  242. if (NULL != vaddr)
  243. {
  244. // 若分配的地址不为空,则将页内存清 0 后返回
  245. _memset(vaddr, 0, pg_cnt * PG_SIZE);
  246. }
  247. return vaddr;
  248. }