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  1. #include "thread.h"
  2. #include "../lib/string.h"
  3. #include "../kernel/memory.h"
  4. #include "../kernel/interrupt.h"
  5. #include "../kernel/debug.h"
  6. #include "../lib/kernel/list.h"
  7. #include "../lib/kernel/print.h"
  8. #define PG_SIZE 4096
  9. struct task_struct *main_thread; // 主线程 PCB
  10. struct list thread_ready_list; // 就绪队列
  11. struct list thread_all_list; // 所有任务队列
  12. static struct list_elem *thread_tag; // 用于保存队列中的线程节点
  13. extern void switch_to(struct task_struct *cur, struct task_struct *next);
  14. // 获取当前线程的 PCB 指针
  15. struct task_struct *running_thread()
  16. {
  17. uint32_t esp;
  18. asm("mov %%esp, %0" : "=g"(esp));
  19. // 取 esp 整数部分作为 PCB 的指针
  20. return (struct task_struct *)((uintptr_t)esp & 0xfffff000);
  21. }
  22. // 由 kernel_thread 去执行 function(func_arg)
  23. static void kernel_thread(thread_func *function, void *func_arg)
  24. {
  25. // 执行 function 前开中断,避免后面的时钟中断被屏蔽,而无法调度其它线程
  26. intr_enable();
  27. function(func_arg);
  28. }
  29. // 初始化线程栈 thread_stack
  30. void thread_stack_create(struct task_struct *pthread, thread_func function, void *func_arg)
  31. {
  32. // 先预留中断栈空间
  33. pthread->self_kstack -= sizeof(struct intr_stack);
  34. // 再预留线程栈空间,线程栈位于中断栈顶
  35. pthread->self_kstack -= sizeof(struct thread_stack);
  36. struct thread_stack *kthread_stack = (struct thread_stack *)pthread->self_kstack;
  37. kthread_stack->eip = kernel_thread;
  38. kthread_stack->function = function;
  39. kthread_stack->func_arg = func_arg;
  40. kthread_stack->ebp = kthread_stack->ebx = kthread_stack->edi = kthread_stack->esi = 0;
  41. }
  42. // 初始化线程基本信息
  43. void init_thread(struct task_struct *pthread, char *name, int prio)
  44. {
  45. _memset(pthread, 0, sizeof(*pthread)); // 全部置为 0
  46. _strcpy(pthread->name, name);
  47. // 线程状态, 目前只有两种状态: TASK_RUNNING, TASK_READY
  48. if (pthread == main_thread)
  49. { // 主线程,把 main 也封装成一个线程,并且它一直是运行的,所以是 TASK_RUNNING
  50. pthread->status = TASK_RUNNING;
  51. }
  52. else
  53. {
  54. pthread->status = TASK_READY;
  55. }
  56. pthread->self_kstack = (uint32_t *)((uintptr_t)pthread + PG_SIZE); // self_kstack是线程自己在内核态下使用的栈顶地址
  57. pthread->priority = prio; // 线程优先级
  58. pthread->ticks = prio; // 嘀嗒数
  59. pthread->elapsed_ticks = 0; // 线程已执行的时间嘀嗒数
  60. pthread->pgdir = NULL; // 进程自己页表的虚拟地址, 如果是线程则为 NULL
  61. pthread->stack_magic = 0x19940625; // 自定义的魔数
  62. }
  63. // 创建优先级为 prio 的线程, 线程名为 name, 线程所执行的函数是 function(func_arg)
  64. struct task_struct *thread_start(char *name, int prio, thread_func function, void *func_arg)
  65. {
  66. // pcb 线程控制块
  67. struct task_struct *thread = get_kernel_pages(1); // 申请一页内存(内核空间)做为PCB
  68. init_thread(thread, name, prio); // 初始化线程基本信息
  69. thread_stack_create(thread, function, func_arg); // 初始化线程栈 thread_stack
  70. ASSERT(!elem_find(&thread_ready_list, &thread->general_tag)); // 保证加入就绪队列的线程不在队列中
  71. list_append(&thread_ready_list, &thread->general_tag); // 加入就绪队列
  72. ASSERT(!elem_find(&thread_all_list, &thread->all_list_tag)); // 保证加入所有线程队列的线程不在队列中
  73. list_append(&thread_all_list, &thread->all_list_tag); // 加入所有线程队列
  74. return thread;
  75. }
  76. // 将 kernel 中的 main 函数封装成线程
  77. static void make_main_thread(void)
  78. {
  79. // 因为 main 函数也是一个线程,但它被单独执行,所以要单独处理
  80. // 因为 main 函数是操作系统的第一个函数,所以它的 PCB 也是第一个
  81. // ! 在 loader.S 中进入内核时 mov esp, 0xc009f000,
  82. // ! 所以 main 函数的栈顶是 0xc009f000, PCB 是 0xc009e000
  83. main_thread = running_thread();
  84. init_thread(main_thread, "main", 31); // 31 是最高优先级
  85. // main 函数是当前线程,当前线程不在 thread_ready_list 中
  86. ASSERT(!elem_find(&thread_all_list, &main_thread->all_list_tag));
  87. list_append(&thread_all_list, &main_thread->all_list_tag);
  88. }
  89. /// @brief 将当前线程换下处理器,并在就绪队列中找出下个可运行的程序,换上处理器
  90. ///! 此过程由 时钟中断 来调用
  91. void schedule()
  92. {
  93. ASSERT(intr_get_status() == INTR_OFF);
  94. struct task_struct *cur = running_thread();
  95. if (cur->status == TASK_RUNNING)
  96. {
  97. // 若此线程只是时间片到了,将其加入到就绪队列尾
  98. ASSERT(!elem_find(&thread_ready_list, &cur->general_tag));
  99. list_append(&thread_ready_list, &cur->general_tag);
  100. cur->ticks = cur->priority; // 重置 ticks
  101. cur->status = TASK_READY;
  102. }
  103. else
  104. {
  105. // 若此线程需要某事件发生后才能继续上 cpu 运行, 不需要加入队列
  106. }
  107. // todo: 暂未实现 idle 线程,暂用 assertion 来保障
  108. ASSERT(!list_empty(&thread_ready_list));
  109. thread_tag = NULL; // thread_tag 清空
  110. thread_tag = list_pop(&thread_ready_list); // 弹出队列中的第一个就绪线程
  111. struct task_struct *next = elem2entry(struct task_struct, general_tag, thread_tag);
  112. // 方法 2: PCB 在自然页的起始地址, 所以 pcb 地址=0xfffff000&(&(PCB.general_tag))
  113. next->status = TASK_RUNNING;
  114. switch_to(cur, next); // 切换线程
  115. }
  116. // 初始化线程环境
  117. void thread_init(void)
  118. {
  119. put_str("thread_init start\n");
  120. list_init(&thread_ready_list);
  121. list_init(&thread_all_list);
  122. make_main_thread(); // 将当前 main 函数创建为线程
  123. put_str("thread_init end\n");
  124. }