tasking, mm: remove unused functions and page_directory field from the Task struct
This commit is contained in:
@@ -17,60 +17,6 @@ uint32_t get_pte(void *virtualaddr) {
|
||||
return pt[ptindex];
|
||||
}
|
||||
|
||||
static uint32_t next_user_virt = 0x00400000;
|
||||
void* setup_user_process(uint32_t* pd, void* user_code_phys, uint32_t* user_stack_top) {
|
||||
if ((uint32_t)user_code_phys & 0xFFF) {
|
||||
printf("SETUP_USER_PROCESS ERROR: user_code_phys not aligned\n");
|
||||
return 0;
|
||||
}
|
||||
|
||||
|
||||
void* stack_phys = alloc_page();
|
||||
if (!stack_phys) return 0;
|
||||
|
||||
uint32_t code_virt = next_user_virt;
|
||||
uint32_t stack_virt = code_virt + 0x3FF000; // 4 МБ - 4 КБ
|
||||
|
||||
if (next_user_virt >= 0xC0000000 - 0x400000) {
|
||||
printf("SETUP_USER_PROCESS ERROR: out of user address space\n");
|
||||
return 0;
|
||||
}
|
||||
|
||||
//unmap_page((void*)code_virt);
|
||||
//unmap_page((void*)stack_virt);
|
||||
|
||||
|
||||
map_page_in_directory(pd, user_code_phys, (void*)code_virt, 0x7);
|
||||
map_page_in_directory(pd, stack_phys, (void*)stack_virt, 0x7);
|
||||
|
||||
// Verify mappings
|
||||
uint32_t code_pte = get_pte((void*)code_virt);
|
||||
uint32_t stack_pte = get_pte((void*)stack_virt);
|
||||
uint32_t check_pte = get_pte((void*)0x00400000);
|
||||
|
||||
printf("Code PTE at 0x%x: 0x%x (phys 0x%x, %s, %s)\n",
|
||||
code_virt, code_pte, code_pte & ~0xFFF,
|
||||
(code_pte & 0x2) ? "writable" : "read-only",
|
||||
(code_pte & 0x4) ? "user" : "supervisor");
|
||||
printf("Stack PTE at 0x%x: 0x%x (phys 0x%x, %s, %s)\n",
|
||||
stack_virt, stack_pte, stack_pte & ~0xFFF,
|
||||
(stack_pte & 0x2) ? "writable" : "read-only",
|
||||
(stack_pte & 0x4) ? "user" : "supervisor");
|
||||
printf("PTE for 0x00400000: 0x%x (phys 0x%x, %s, %s)\n",
|
||||
check_pte, check_pte & ~0xFFF,
|
||||
(check_pte & 0x2) ? "writable" : "read-only",
|
||||
(check_pte & 0x4) ? "user" : "supervisor");
|
||||
|
||||
*user_stack_top = stack_virt + 0x1000 -4;//here we place the stack pointer to its top (because the stack is growing down)
|
||||
next_user_virt += 0x400000; // Следующий 4 МБ блок
|
||||
return (void*)code_virt;
|
||||
}
|
||||
|
||||
void free_user_process(void* code_phys, void* stack_phys) {
|
||||
free_page(code_phys);
|
||||
free_page(stack_phys);
|
||||
}
|
||||
|
||||
void *get_physaddr(void *virtualaddr) {
|
||||
unsigned long pdindex = (unsigned long)virtualaddr >> 22;
|
||||
unsigned long ptindex = (unsigned long)virtualaddr >> 12 & 0x03FF;
|
||||
@@ -194,40 +140,3 @@ int map_page_in_directory(uint32_t* pd_virt_addr, void* phys_addr, void* virt_ad
|
||||
|
||||
return 0; // Success
|
||||
}
|
||||
|
||||
void map_kernel_page(void* virtualaddr, unsigned int flags) {
|
||||
uint32_t virt = (uint32_t)virtualaddr & ~0xFFF; // Выравниваем по 4 КБ
|
||||
if (virt < 0xC0000000) while(1); // Ошибка: ядро только выше 3 ГБ
|
||||
|
||||
uint32_t pdindex = virt >> 22; // Индекс в каталоге
|
||||
uint32_t ptindex = (virt >> 12) & 0x3FF; // Индекс в таблице страниц
|
||||
|
||||
// Проверяем, существует ли таблица страниц
|
||||
if (!(kpage_dir[pdindex] & 0x1)) {
|
||||
void* new_pt = alloc_page();
|
||||
if (!new_pt) while(1); // Нет памяти
|
||||
|
||||
// Убеждаемся, что адрес выровнен
|
||||
if ((uint32_t)new_pt & 0xFFF) while(1); // Ошибка выравнивания
|
||||
|
||||
kpage_dir[pdindex] = ((uint32_t)new_pt) | 0x3; // Временно записываем в каталог
|
||||
asm volatile("invlpg (%0)" : : "r" ((uint32_t)&kpage_dir[pdindex]) : "memory"); // Инвалидируем TLB
|
||||
|
||||
uint32_t* pt = ((uint32_t*)kpage_dir+0x1000) + (0x400 * pdindex);
|
||||
|
||||
for (int i = 0; i < 1024; i++) {
|
||||
pt[i] = 0;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Получаем таблицу страниц
|
||||
uint32_t* pt = ((uint32_t*)kpage_dir+0x1000) + (0x400 * pdindex);
|
||||
void* phys = alloc_page();
|
||||
if (!phys) while(1);
|
||||
|
||||
// Проверяем, не занята ли страница
|
||||
if (pt[ptindex] & 0x1) while(1); // Ошибка: страница уже отображена
|
||||
|
||||
pt[ptindex] = (uint32_t)phys | (flags & 0xFFF) | 0x1; // supervisor, present
|
||||
asm volatile("invlpg (%0)" : : "r" (virtualaddr) : "memory");
|
||||
}
|
||||
|
||||
+2
-31
@@ -2,10 +2,6 @@
|
||||
#include <stdint.h>
|
||||
#include "../include/string.h"
|
||||
|
||||
uint32_t kernel_page_directory[1024] __attribute__((aligned(4096)));
|
||||
uint32_t kernel_page_table[1024] __attribute__((aligned(4096)));
|
||||
uint32_t user_page_table[1024] __attribute__((aligned(4096)));
|
||||
|
||||
uint32_t *kpage_dir;
|
||||
|
||||
uint32_t setup_tmp_pgdir(uint32_t magic, uint32_t info)
|
||||
@@ -128,7 +124,7 @@ uint32_t phys_to_virt(uint32_t phys)
|
||||
return phys+0xC0000000;
|
||||
}
|
||||
|
||||
uint32_t create_page_dir()
|
||||
uint32_t* create_page_dir()
|
||||
{
|
||||
void* ppp = alloc_page();
|
||||
memset(ppp, 0, 0x1000);
|
||||
@@ -148,30 +144,5 @@ uint32_t create_page_dir()
|
||||
|
||||
new_pd[1023] = (uint32_t)ppp | 0x03; // Present + Read/Write
|
||||
|
||||
return (uint32_t)new_pd;
|
||||
}
|
||||
|
||||
void enablePaging() {
|
||||
asm volatile (
|
||||
"mov %%cr0, %%eax\n"
|
||||
"or $0x80000000, %%eax\n"
|
||||
"mov %%eax, %%cr0\n"
|
||||
"jmp 1f\n"
|
||||
"1:\n"
|
||||
"mov %%cr3, %%eax\n" // Перезагрузка CR3 для сброса TLB
|
||||
"mov %%eax, %%cr3\n"
|
||||
"nop\n"
|
||||
:
|
||||
:
|
||||
: "eax", "memory"
|
||||
);
|
||||
}
|
||||
|
||||
void loadPageDirectory(uint32_t* page_directory) {
|
||||
asm volatile (
|
||||
"mov %0, %%cr3\n" // Загружаем физический адрес каталога страниц в CR3
|
||||
: // Нет выходных операндов
|
||||
: "r" (page_directory) // Входной операнд — адрес каталога
|
||||
: // Нет изменяемых регистров
|
||||
);
|
||||
return new_pd;
|
||||
}
|
||||
|
||||
@@ -1,503 +0,0 @@
|
||||
#include "../include/paging.h"
|
||||
#include <stdint.h>
|
||||
#include "../include/stdio.h"
|
||||
|
||||
void enablePaging() {
|
||||
asm volatile (
|
||||
"mov %%cr0, %%eax\n"
|
||||
"or $0x80000000, %%eax\n"
|
||||
"mov %%eax, %%cr0\n"
|
||||
"jmp 1f\n"
|
||||
"1:\n"
|
||||
"mov %%cr3, %%eax\n" // Перезагрузка CR3 для сброса TLB
|
||||
"mov %%eax, %%cr3\n"
|
||||
"nop\n"
|
||||
:
|
||||
:
|
||||
: "eax", "memory"
|
||||
);
|
||||
}
|
||||
|
||||
void loadPageDirectory(uint32_t* page_directory) {
|
||||
asm volatile (
|
||||
"mov %0, %%cr3\n" // Загружаем физический адрес каталога страниц в CR3
|
||||
: // Нет выходных операндов
|
||||
: "r" (page_directory) // Входной операнд — адрес каталога
|
||||
: // Нет изменяемых регистров
|
||||
);
|
||||
}
|
||||
|
||||
uint32_t kernel_page_directory[1024] __attribute__((aligned(4096)));
|
||||
uint32_t kernel_page_table[1024] __attribute__((aligned(4096)));
|
||||
|
||||
// 16 МБ = 16 * 1024 * 1024 байт = 4096 страниц (по 4 КБ)
|
||||
// 4096 бит = 512 байт
|
||||
uint8_t page_bitmap[512]; // 1 бит на страницу
|
||||
|
||||
/**
|
||||
page_bitmap — массив, где каждый бит соответствует странице (0 = свободна, 1 = занята).
|
||||
init_allocator помечает первые 4 МБ как занятые (там ядро).
|
||||
alloc_page ищет первый свободный бит и возвращает адрес страницы.
|
||||
free_page освобождает страницу, сбрасывая бит.
|
||||
**/
|
||||
|
||||
void init_allocator() {
|
||||
int i;
|
||||
// Помечаем все страницы как свободные (0)
|
||||
for (i = 0; i < 512; i++) {
|
||||
page_bitmap[i] = 0;
|
||||
}
|
||||
// Первые 4 МБ уже заняты ядром (0x00000000–0x003FFFFF)
|
||||
for (i = 0; i < 1024 / 8; i++) { // 1024 страницы = 128 байт
|
||||
page_bitmap[i] = 0xFF; // Все биты = 1 (занято)
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Выделяем свободную страницу
|
||||
void* alloc_page() {
|
||||
// printf("alloc_page called\n");
|
||||
int i, j;
|
||||
for (i = 0; i < 512; i++) {
|
||||
if (page_bitmap[i] != 0xFF) {
|
||||
for (j = 0; j < 8; j++) {
|
||||
if (!(page_bitmap[i] & (1 << j))) {
|
||||
page_bitmap[i] |= (1 << j);
|
||||
return (void*)(((i * 8) + j) * 0x1000);
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
printf("no bitches? no free pages?\n");
|
||||
return (void*)0; // Нет свободных страниц
|
||||
}
|
||||
|
||||
void test_paging() {
|
||||
uint32_t* pd = (uint32_t*)0xFFFFF000;
|
||||
uint32_t expected = (uint32_t)kernel_page_table | 0x3;
|
||||
// Игнорируем дополнительные флаги, проверяем только базовый адрес и present
|
||||
if ((pd[0] & ~0xFFF) == (expected & ~0xFFF)) {
|
||||
// Успех
|
||||
} else {
|
||||
printf("RECURSION BROKEN!!\n");
|
||||
printf("pd[0] = 0x%X\n");
|
||||
printf("(uint32_t)first_page_table | 0x3 = %X", (uint32_t)kernel_page_table | 0x3);
|
||||
while (1); // Рекурсия сломана
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Освобождаем страницу
|
||||
void free_page(void *physaddr) {
|
||||
uint32_t page_num = (uint32_t)physaddr / 0x1000;
|
||||
uint32_t byte_idx = page_num / 8;
|
||||
uint32_t bit_idx = page_num % 8;
|
||||
page_bitmap[byte_idx] &= ~(1 << bit_idx); // Сбрасываем бит
|
||||
}
|
||||
|
||||
/**
|
||||
Теперь первые 4 МБ физической памяти отображаются на виртуальный адрес 0xC0000000 (3 ГБ), а не на 0x00000000.
|
||||
Это оставляет нижние 3 ГБ (0x00000000–0xBFFFFFFF) свободными для пользовательских процессов.
|
||||
**/
|
||||
void paging_init()
|
||||
{
|
||||
int i;
|
||||
|
||||
// Проверяем физические адреса
|
||||
uint32_t pd_phys = (uint32_t)kernel_page_directory;
|
||||
uint32_t pt_phys = (uint32_t)kernel_page_table;
|
||||
|
||||
if (pd_phys & 0xFFF || pt_phys & 0xFFF) {
|
||||
while (1); // Ошибка выравнивания
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Заполняем каталог страниц
|
||||
for (i = 0; i < 1024; i++) {
|
||||
kernel_page_directory[i] = 0x00000002; // not present
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Identity mapping для 0x00000000–0x003FFFFF
|
||||
for (i = 0; i < 1024; i++) {
|
||||
kernel_page_table[i] = (i * 0x1000) | 0x3; // supervisor, present
|
||||
}
|
||||
kernel_page_directory[0] = pt_phys | 0x3;
|
||||
|
||||
// Рекурсивное отображение
|
||||
kernel_page_directory[1023] = pd_phys | 0x3;
|
||||
|
||||
// Проверяем перед загрузкой
|
||||
if (kernel_page_directory[0] != (pt_phys | 0x3) ||
|
||||
kernel_page_directory[1023] != (pd_phys | 0x3)) {
|
||||
printf("OSHIBKA ZAPISI BLYA\n");
|
||||
while (1); // Ошибка записи
|
||||
}
|
||||
loadPageDirectory(kernel_page_directory);
|
||||
enablePaging();
|
||||
}
|
||||
|
||||
void *get_physaddr(void *virtualaddr) {
|
||||
unsigned long pdindex = (unsigned long)virtualaddr >> 22;
|
||||
unsigned long ptindex = (unsigned long)virtualaddr >> 12 & 0x03FF;
|
||||
|
||||
unsigned long *pd = (unsigned long *)0xFFFFF000;
|
||||
// Here you need to check whether the PD entry is present.
|
||||
|
||||
unsigned long *pt = ((unsigned long *)0xFFC00000) + (0x400 * pdindex);
|
||||
// Here you need to check whether the PT entry is present.
|
||||
|
||||
return (void *)((pt[ptindex] & ~0xFFF) + ((unsigned long)virtualaddr & 0xFFF));
|
||||
}
|
||||
|
||||
/**
|
||||
Проверяем, существует ли таблица страниц (бит present в записи каталога).
|
||||
Используем invlpg (inline assembly) для сброса TLB, чтобы процессор увидел изменения.
|
||||
Пока вместо выделения новой таблицы страниц я добавил бесконечный цикл (while(1)). Позже мы заменим это аллокатором.
|
||||
**/
|
||||
|
||||
void map_page(void *physaddr, void *virtualaddr, unsigned int flags) {
|
||||
// Убеждаемся, что адреса выровнены по 4 КБ
|
||||
uint32_t phys = (uint32_t)physaddr & ~0xFFF; // Обнуляем младшие 12 бит
|
||||
uint32_t virt = (uint32_t)virtualaddr & ~0xFFF;
|
||||
|
||||
// Вычисляем индексы
|
||||
uint32_t pdindex = virt >> 22; // Индекс в каталоге страниц
|
||||
uint32_t ptindex = (virt >> 12) & 0x3FF; // Индекс в таблице страниц
|
||||
|
||||
uint32_t *pd = (uint32_t *)0xFFFFF000; // Адрес каталога страниц в виртуальной памяти
|
||||
|
||||
// Проверяем, существует ли таблица страниц
|
||||
if (!(pd[pdindex] & 0x1)) { // Бит 0 — "present"
|
||||
// Если таблицы нет, создаём новую (для простоты пока паникуем)
|
||||
void *new_pt = alloc_page();
|
||||
if (!new_pt) while (1); // Нет памяти
|
||||
pd[pdindex] = (uint32_t)new_pt | 0x3; // present, writable
|
||||
|
||||
// Очищаем новую таблицу
|
||||
uint32_t *pt = ((uint32_t *)0xFFC00000) + (0x400 * pdindex);
|
||||
for (int i = 0; i < 1024; i++) {
|
||||
pt[i] = 0; // Все страницы "не присутствуют"
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Получаем адрес таблицы страниц
|
||||
uint32_t *pt = ((uint32_t *)0xFFC00000) + (0x400 * pdindex);
|
||||
|
||||
// Устанавливаем отображение
|
||||
pt[ptindex] = phys | (flags & 0xFFF) | 0x1; // Флаги + present
|
||||
|
||||
// Сбрасываем TLB для этого адреса
|
||||
asm volatile("invlpg (%0)" : : "r" (virtualaddr) : "memory");
|
||||
}
|
||||
|
||||
//map_kernel_page((void*)0xC0100000, 0x2); — отобразит страницу в ядре.
|
||||
void map_kernel_page(void* virtualaddr, unsigned int flags) {
|
||||
uint32_t virt = (uint32_t)virtualaddr & ~0xFFF; // Выравниваем по 4 КБ
|
||||
if (virt < 0xC0000000) while(1); // Ошибка: ядро только выше 3 ГБ
|
||||
|
||||
uint32_t pdindex = virt >> 22; // Индекс в каталоге
|
||||
uint32_t ptindex = (virt >> 12) & 0x3FF; // Индекс в таблице страниц
|
||||
|
||||
uint32_t* pd = (uint32_t*)0xFFFFF000; // Каталог страниц
|
||||
|
||||
// Проверяем, существует ли таблица страниц
|
||||
if (!(pd[pdindex] & 0x1)) {
|
||||
void* new_pt = alloc_page();
|
||||
if (!new_pt) while(1); // Нет памяти
|
||||
|
||||
// Убеждаемся, что адрес выровнен (опционально, если alloc_page() не гарантирует)
|
||||
if ((uint32_t)new_pt & 0xFFF) while(1); // Ошибка выравнивания
|
||||
|
||||
pd[pdindex] = ((uint32_t)new_pt) | 0x3; // Временно записываем в каталог
|
||||
asm volatile("invlpg (%0)" : : "r" ((uint32_t)&pd[pdindex]) : "memory"); // Инвалидируем TLB
|
||||
|
||||
uint32_t* pt = ((uint32_t*)0xFFC00000) + (0x400 * pdindex);
|
||||
for (int i = 0; i < 1024; i++) {
|
||||
pt[i] = 0;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Получаем таблицу страниц
|
||||
uint32_t* pt = ((uint32_t*)0xFFC00000) + (0x400 * pdindex);
|
||||
void* phys = alloc_page();
|
||||
if (!phys) while(1);
|
||||
|
||||
// Проверяем, не занята ли страница
|
||||
if (pt[ptindex] & 0x1) while(1); // Ошибка: страница уже отображена
|
||||
|
||||
pt[ptindex] = (uint32_t)phys | (flags & 0xFFF) | 0x1; // supervisor, present
|
||||
asm volatile("invlpg (%0)" : : "r" (virtualaddr) : "memory");
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Структура заголовка блока памяти
|
||||
typedef struct Block {
|
||||
uint32_t size; // Размер блока (в байтах, включая заголовок)
|
||||
uint32_t is_free; // 1 = свободен, 0 = занят
|
||||
struct Block* next; // Указатель на следующий блок
|
||||
} Block;
|
||||
|
||||
// Структура для управления кучей
|
||||
typedef struct {
|
||||
void* start; // Начало кучи
|
||||
uint32_t size; // Текущий размер кучи в байтах
|
||||
Block* first; // Первый блок в куче
|
||||
} Heap;
|
||||
|
||||
Heap kernel_heap;
|
||||
|
||||
void heap_init() {
|
||||
kernel_heap.start = (void*)0xD0000000; // Начало кучи в ядре
|
||||
kernel_heap.size = 0x1000; // Начальный размер — 1 страница (4 КБ)
|
||||
printf("before map_kernel_page\n");
|
||||
// Отображаем первую страницу
|
||||
map_kernel_page(kernel_heap.start, 0x2); // writable, supervisor
|
||||
printf("after map_kernel_page\n");
|
||||
// Создаём первый блок, который занимает всю страницу
|
||||
Block* initial_block = (Block*)kernel_heap.start;
|
||||
initial_block->size = 0x1000 - sizeof(Block); // Размер без учёта заголовка
|
||||
initial_block->is_free = 1; // Свободен
|
||||
initial_block->next = (Block*)0; // Пока нет следующего
|
||||
|
||||
kernel_heap.first = initial_block;
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Выделение памяти из кучи
|
||||
//Ищет свободный блок подходящего размера. Если блок большой, делит его.
|
||||
//Если свободных блоков нет, добавляет страницу.
|
||||
void* heap_alloc(uint32_t size) {
|
||||
// Выравниваем размер до 4 байт
|
||||
size = (size + 3) & ~3;
|
||||
|
||||
Block* current = kernel_heap.first;
|
||||
Block* prev = (Block*)0;
|
||||
|
||||
// Ищем подходящий свободный блок
|
||||
while (current) {
|
||||
if (current->is_free && current->size >= size) {
|
||||
if (current->size >= size + sizeof(Block) + 4) {
|
||||
Block* new_block = (Block*)((uint32_t)current + sizeof(Block) + size);
|
||||
new_block->size = current->size - size - sizeof(Block);
|
||||
new_block->is_free = 1;
|
||||
new_block->next = current->next;
|
||||
|
||||
current->size = size;
|
||||
current->next = new_block;
|
||||
}
|
||||
current->is_free = 0;
|
||||
return (void*)((uint32_t)current + sizeof(Block));
|
||||
}
|
||||
prev = current;
|
||||
current = current->next;
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Нет подходящего блока — выделяем нужное количество страниц
|
||||
uint32_t total_size = size + sizeof(Block); // Размер с заголовком
|
||||
uint32_t pages_needed = (total_size + 0xFFF) / 0x1000; // Округляем вверх до страниц
|
||||
uint32_t alloc_size = pages_needed * 0x1000; // Сколько байт выделяем
|
||||
|
||||
void* new_page = (void*)((uint32_t)kernel_heap.start + kernel_heap.size);
|
||||
for (uint32_t i = 0; i < pages_needed; i++) {
|
||||
map_kernel_page((void*)((uint32_t)new_page + i * 0x1000), 0x2);
|
||||
}
|
||||
kernel_heap.size += alloc_size;
|
||||
|
||||
Block* new_block = (Block*)new_page;
|
||||
new_block->size = alloc_size - sizeof(Block);
|
||||
new_block->is_free = 1;
|
||||
new_block->next = (Block*)0;
|
||||
|
||||
if (prev) prev->next = new_block;
|
||||
if (!kernel_heap.first) kernel_heap.first = new_block;
|
||||
|
||||
// Теперь current указывает на новый блок, продолжаем цикл
|
||||
current = new_block;
|
||||
if (current->size >= size) {
|
||||
if (current->size >= size + sizeof(Block) + 4) {
|
||||
Block* split_block = (Block*)((uint32_t)current + sizeof(Block) + size);
|
||||
split_block->size = current->size - size - sizeof(Block);
|
||||
split_block->is_free = 1;
|
||||
split_block->next = current->next;
|
||||
|
||||
current->size = size;
|
||||
current->next = split_block;
|
||||
}
|
||||
current->is_free = 0;
|
||||
return (void*)((uint32_t)current + sizeof(Block));
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Если что-то пошло не так, возвращаем NULL
|
||||
return (void*)0;
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Освобождение памяти
|
||||
//Помечает блок как свободный и пытается объединить его с соседними свободными блоками,
|
||||
//чтобы уменьшить фрагментацию.
|
||||
void heap_free(void* ptr) {
|
||||
if (!ptr || (uint32_t)ptr < (uint32_t)kernel_heap.start) return;
|
||||
|
||||
// Находим блок по указателю (указатель указывает после заголовка)
|
||||
Block* block = (Block*)((uint32_t)ptr - sizeof(Block));
|
||||
block->is_free = 1;
|
||||
|
||||
// Слияние с предыдущим блоком, если он свободен
|
||||
Block* current = kernel_heap.first;
|
||||
Block* prev = (Block*)0;
|
||||
while (current && current != block) {
|
||||
prev = current;
|
||||
current = current->next;
|
||||
}
|
||||
if (prev && prev->is_free) {
|
||||
prev->size += sizeof(Block) + block->size;
|
||||
prev->next = block->next;
|
||||
block = prev;
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Слияние с следующим блоком, если он свободен
|
||||
if (block->next && block->next->is_free) {
|
||||
block->size += sizeof(Block) + block->next->size;
|
||||
block->next = block->next->next;
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
|
||||
// Функция проверки страниц
|
||||
void test_pages() {
|
||||
// Тест 1: Проверка ядра
|
||||
void* kernel_addr = (void*)0xC0100000;
|
||||
map_kernel_page(kernel_addr, 0x2); // writable, supervisor
|
||||
|
||||
// Записываем значение в страницу
|
||||
uint32_t* kernel_ptr = (uint32_t*)kernel_addr;
|
||||
*kernel_ptr = 0xDEADBEEF;
|
||||
|
||||
// Проверяем, что значение записалось
|
||||
if (*kernel_ptr == 0xDEADBEEF) {
|
||||
// Успех! (в реальной ОС тут можно вывести сообщение через UART или VGA)
|
||||
} else {
|
||||
while (1); // Ошибка
|
||||
}
|
||||
/*
|
||||
// Тест 2: Проверка пользовательского процесса
|
||||
Process* proc = create_process(1); // Создаём процесс
|
||||
void* user_addr = (void*)0x1000;
|
||||
map_user_page(proc, user_addr, 0x6); // writable, user
|
||||
|
||||
// Переключаемся на процесс
|
||||
switch_to_process(proc);
|
||||
|
||||
// Записываем значение
|
||||
uint32_t* user_ptr = (uint32_t*)user_addr;
|
||||
*user_ptr = 0xCAFEBABE;
|
||||
|
||||
// Проверяем
|
||||
if (*user_ptr == 0xCAFEBABE) {
|
||||
// Успех!
|
||||
} else {
|
||||
while (1); // Ошибка
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Возвращаемся в ядро
|
||||
switch_to_process((Process*)0); // Предполагаем, что 0 вернёт нас к kernel_page_directory
|
||||
*/
|
||||
// Тест 3: Проверка кучи
|
||||
heap_init();
|
||||
void* heap_ptr1 = heap_alloc(16);
|
||||
uint32_t* heap_data1 = (uint32_t*)heap_ptr1;
|
||||
*heap_data1 = 0x12345678;
|
||||
|
||||
void* heap_ptr2 = heap_alloc(200);
|
||||
uint32_t* heap_data2 = (uint32_t*)heap_ptr2;
|
||||
*heap_data2 = 0x87654321;
|
||||
|
||||
heap_free(heap_ptr1);
|
||||
void* heap_ptr3 = heap_alloc(12); // Должно взять место ptr1
|
||||
|
||||
if (*heap_data1 == 0x12345678 && *heap_data2 == 0x87654321 &&
|
||||
heap_ptr3 == heap_ptr1) {
|
||||
// Успех!
|
||||
} else {
|
||||
while (1); // Ошибка
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
/**
|
||||
0xD0000000: Произвольный адрес в ядре (выше 0xC0000000), выбран для кучи, чтобы не пересекаться с другими данными.
|
||||
0xFFFFF000: Виртуальный адрес каталога страниц благодаря рекурсивному отображению (последняя запись указывает на себя).
|
||||
0xFFC00000: Начало области, где лежат все таблицы страниц, доступные через рекурсию.
|
||||
**/
|
||||
|
||||
/**
|
||||
Dalshe idyot to chto napisal grok dlya processov v buduschem
|
||||
**/
|
||||
/*
|
||||
// Структура для процесса
|
||||
typedef struct {
|
||||
uint32_t page_directory[1024] __attribute__((aligned(4096))); // Каталог страниц процесса
|
||||
uint32_t pid; // ID процесса (для примера)
|
||||
} Process;
|
||||
|
||||
// Создание нового процесса
|
||||
//Создаёт новый каталог страниц для процесса, копируя ядро (768–1023 записи) и оставляя нижние 3 ГБ пустыми.
|
||||
Process* create_process(uint32_t pid) {
|
||||
Process* proc = (Process*)alloc_page(); // Выделяем страницу под структуру
|
||||
if (!proc) return (Process*)0; // Нет памяти
|
||||
|
||||
int i;
|
||||
// Копируем каталог ядра в каталог процесса
|
||||
for (i = 0; i < 1024; i++) {
|
||||
proc->page_directory[i] = kernel_page_directory[i];
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Нижние 3 ГБ (0-767) изначально пустые
|
||||
for (i = 0; i < 768; i++) {
|
||||
proc->page_directory[i] = 0x00000002; // not present
|
||||
}
|
||||
|
||||
proc->pid = pid;
|
||||
return proc;
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Переключение на процесс
|
||||
//Переключает процессор на каталог страниц процесса.
|
||||
void switch_to_process(Process* proc) {
|
||||
loadPageDirectory(proc->page_directory);
|
||||
}
|
||||
|
||||
//Выделяет страницу в пользовательском пространстве (ниже 0xC0000000) с флагами user-level (бит 2 = 1).
|
||||
void map_user_page(Process* proc, void* virtualaddr, unsigned int flags) {
|
||||
uint32_t virt = (uint32_t)virtualaddr & ~0xFFF;
|
||||
if (virt >= 0xC0000000) while(1); // Ошибка: пользователь не может трогать ядро!
|
||||
|
||||
uint32_t pdindex = virt >> 22;
|
||||
uint32_t ptindex = (virt >> 12) & 0x3FF;
|
||||
|
||||
// Проверяем, есть ли таблица страниц
|
||||
if (!(proc->page_directory[pdindex] & 0x1)) {
|
||||
void* new_pt = alloc_page();
|
||||
if (!new_pt) while(1); // Нет памяти
|
||||
|
||||
// Новая таблица: user, writable, present (0x7 = 111b)
|
||||
proc->page_directory[pdindex] = ((uint32_t)new_pt) | 0x7;
|
||||
|
||||
// Очищаем таблицу
|
||||
uint32_t* pt = (uint32_t*)new_pt;
|
||||
for (int i = 0; i < 1024; i++) {
|
||||
pt[i] = 0; // Все страницы "не присутствуют"
|
||||
}
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Получаем таблицу страниц
|
||||
uint32_t* pt = (uint32_t*)(proc->page_directory[pdindex] & ~0xFFF);
|
||||
void* phys = alloc_page();
|
||||
if (!phys) while(1); // Нет памяти
|
||||
|
||||
// Отображаем страницу: user, flags, present
|
||||
pt[ptindex] = (uint32_t)phys | (flags & 0xFFF) | 0x5; // 0x5 = 101b (present, user)
|
||||
|
||||
// Сбрасываем TLB
|
||||
asm volatile("invlpg (%0)" : : "r" (virtualaddr) : "memory");
|
||||
}
|
||||
|
||||
// Пример использования
|
||||
void test_process() {
|
||||
Process* proc = create_process(1); // Создаём процесс с PID 1
|
||||
map_user_page(proc, (void*)0x1000, 0x6); // Отображаем страницу на 0x1000 (writable, user)
|
||||
switch_to_process(proc); // Переключаемся на процесс
|
||||
}
|
||||
*/
|
||||
@@ -32,7 +32,7 @@ switchProcess:
|
||||
mov esp, [edx + 4] ; esp = next_process_ptr->kesp
|
||||
mov [current], edx ; current = next_process_ptr
|
||||
|
||||
mov eax, [edx + 40]
|
||||
mov eax, [edx + 12]
|
||||
sub eax, 0xC0000000
|
||||
mov cr3, eax
|
||||
|
||||
|
||||
+6
-6
@@ -56,7 +56,7 @@ Process* task_create(uint32_t func, void** args, uint32_t arg_count, uint32_t ri
|
||||
p->tf->eflags = FL_IF;
|
||||
p->tf->eip = (uint32_t)func;
|
||||
|
||||
p->page_directory = pagedir;//(uint32_t*)create_page_dir();
|
||||
p->pagedir = pagedir;//(uint32_t*)create_page_dir();
|
||||
|
||||
if(ring == 3)
|
||||
{
|
||||
@@ -65,7 +65,7 @@ Process* task_create(uint32_t func, void** args, uint32_t arg_count, uint32_t ri
|
||||
uint32_t user_stack_virtual_top = 0xBFFFF000 - ((p->pid -1) * (USTACKSIZE + 4096)); // Уникальный верх стека для каждого процесса
|
||||
uint32_t user_stack_virtual_base = user_stack_virtual_top - USTACKSIZE;
|
||||
|
||||
map_page_in_directory(p->page_directory, user_stack_physical, (void*)user_stack_virtual_base, PAGE_PRESENT | PAGE_RW | PAGE_USER); // Флаги 0x7
|
||||
map_page_in_directory(p->pagedir, user_stack_physical, (void*)user_stack_virtual_base, PAGE_PRESENT | PAGE_RW | PAGE_USER); // Флаги 0x7
|
||||
|
||||
p->tf->usermode_esp = user_stack_virtual_top;
|
||||
|
||||
@@ -193,12 +193,12 @@ void jump_usermode2(void) {
|
||||
printf("Copied code to 0x%x (virt 0x%x)\n",
|
||||
(uint32_t)code_phys, kernel_temp_virt);
|
||||
|
||||
uint32_t* proc_pd = (uint32_t*)create_page_dir();
|
||||
uint32_t* proc2_pd = (uint32_t*)create_page_dir();
|
||||
uint32_t* proc_pd = create_page_dir();
|
||||
uint32_t* proc2_pd = create_page_dir();
|
||||
Process* p_task1 = task_create(0x400000, NULL, 0, 3, proc_pd);
|
||||
Process* p_task2 = task_create(0x400000, NULL, 0, 3, proc2_pd);
|
||||
|
||||
if (map_page_in_directory(p_task1->page_directory,
|
||||
if (map_page_in_directory(p_task1->pagedir,
|
||||
code_phys,
|
||||
(void*)0x400000,
|
||||
PAGE_PRESENT | PAGE_RW | PAGE_USER) != 0) { // PAGE_USER is critical, PAGE_RW for now, can be R-X
|
||||
@@ -208,7 +208,7 @@ void jump_usermode2(void) {
|
||||
return;
|
||||
}
|
||||
|
||||
if (map_page_in_directory(p_task2->page_directory,
|
||||
if (map_page_in_directory(p_task2->pagedir,
|
||||
second_code_phys,
|
||||
(void*)0x400000,
|
||||
PAGE_PRESENT | PAGE_RW | PAGE_USER) != 0) { // PAGE_USER is critical, PAGE_RW for now, can be R-X
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user