paging: with the huge help from grok, finished paging

This commit is contained in:
2025-03-27 19:08:11 +03:00
parent 7eaabe0f5f
commit d9a8b964ed
4 changed files with 492 additions and 44 deletions
+1
View File
@@ -46,6 +46,7 @@ image:
test: test:
qemu-system-i386 -drive file=boot.iso,media=disk,format=raw -m 512M -d int qemu-system-i386 -drive file=boot.iso,media=disk,format=raw -m 512M -d int
#qemu-system-i386 -s -S -kernel myos.bin
test-bochs: test-bochs:
bochs -f bochsrc bochs -f bochsrc
+6 -1
View File
@@ -1,6 +1,11 @@
#ifndef PAGING_H #ifndef PAGING_H
#define PAGING_H #define PAGING_H
#include <stdint.h>
void paging_init(); void paging_init();
void heap_init();
void* heap_alloc(uint32_t size);
void heap_free(void *ptr);
void test_paging();
void init_allocator();
#endif #endif
+38 -7
View File
@@ -90,7 +90,18 @@ void file_fuckery()
printf("%X\n", err); printf("%X\n", err);
err = ls("/ebalo"); err = ls("/ebalo");
err = fat_mkdir("/ebalo/numbers/"); printf("\n\n\n");
err = fat_mkdir("/ebalo/numbers");
err = fat_mkdir("/ebalo/numbers/nigga");
printf("MKDIR ERR: %X\n", err);
err = fat_unlink("/ebalo/numbers/nigga/");
printf("UNLINK ERR: %X\n", err);
err = fat_unlink("/ebalo/numbers/");
printf("UNLINK ERR: %X\n", err);
/*err = fat_mkdir("/ebalo/numbers");
//err = cat("/ebalo/boot/grub/grub.cfg"); //err = cat("/ebalo/boot/grub/grub.cfg");
char *filenames[] = {"/ebalo/numbers/d","/ebalo/numbers/e"}; char *filenames[] = {"/ebalo/numbers/d","/ebalo/numbers/e"};
for(int i = 0; i < 2; i++){ for(int i = 0; i < 2; i++){
@@ -98,21 +109,20 @@ void file_fuckery()
file_t file; file_t file;
err = fat_fopen(&file, filenames[i], "w"); err = fat_fopen(&file, filenames[i], "w");
if (err) if (err)
printf("1 err %X", err); goto unmount; {printf("1 err %X\n", err); goto unmount;}
for (int i = 0; i < 10; i++) for (int i = 0; i < 10; i++)
{ {
cnt = fat_fprintf(&file, "This is test number %d\n", i); cnt = fat_fprintf(&file, "This is test number %d\n", i);
if (cnt < 0) if (cnt < 0)
printf("2 cnt: %X", cnt); goto unmount; {printf("2 cnt: %X\n", cnt); goto unmount;}
} }
err = fat_fclose(&file); err = fat_fclose(&file);
} }
*/
unmount: unmount:
return; printf("err%X\n", err);
printf("err%X", err);
err = fat_umount(&g_fat); err = fat_umount(&g_fat);
test(err, "unmount"); test(err, "unmount");
} }
@@ -135,6 +145,11 @@ void kmain()
apply_pic_masks(); apply_pic_masks();
paging_init(); paging_init();
printf("paging_init done\n");
test_paging();
init_allocator();
heap_init();
printf("after heap_init\n");
__asm__ __volatile__ ("sti"); __asm__ __volatile__ ("sti");
printf("Kernel init sequence completed\n"); printf("Kernel init sequence completed\n");
@@ -145,7 +160,23 @@ void kmain()
get_disk_info(&info); get_disk_info(&info);
printf("CYL HEAD SECT: %X %X %X\n", info.cylinders, info.heads, info.sectors); printf("CYL HEAD SECT: %X %X %X\n", info.cylinders, info.heads, info.sectors);
file_fuckery(); //file_fuckery();
char *huy;
char *huy2;
char temp1[1024] = "rusya_krutoy";
char temp2[1024] = "katya_tozhe_krutaya";
huy = heap_alloc(1024);
huy2 = heap_alloc(1024);
memcpy(huy, temp1, sizeof(temp1));
memcpy(huy2, temp2, sizeof(temp1));
printf("huy1 address: 0x%X huy2 address:0x%X\n", &huy, &huy2);
printf("huy1 points to: 0x%X huy2 points to:0x%X\n", huy, huy2);
printf("huy1: %s\nhuy2: %s", huy, huy2);
while(1) while(1)
{ {
/* if(inportb(0x64) & 0x1) /* if(inportb(0x64) & 0x1)
+446 -35
View File
@@ -1,36 +1,139 @@
#include "../include/paging.h" #include "../include/paging.h"
#include <stdint.h> #include <stdint.h>
#include "../include/stdio.h"
extern void loadPageDirectory(unsigned int*); //extern void loadPageDirectory(unsigned int*);
extern void enablePaging(); //extern void enablePaging();
uint32_t page_directory[1024] __attribute__((aligned(4096))); void enablePaging1() {
uint32_t first_page_table[1024] __attribute__((aligned(4096))); 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 loadPageDirectory1(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 (0x000000000x003FFFFF)
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 (0x000000000xBFFFFFFF) свободными для пользовательских процессов.
**/
void paging_init() void paging_init()
{ {
//set each entry to not present
int i; int i;
for(i = 0; i < 1024; i++)
{ // Проверяем физические адреса
// This sets the following flags to the pages: uint32_t pd_phys = (uint32_t)kernel_page_directory;
// Supervisor: Only kernel-mode can access them uint32_t pt_phys = (uint32_t)kernel_page_table;
// Write Enabled: It can be both read from and written to
// Not Present: The page table is not present if (pd_phys & 0xFFF || pt_phys & 0xFFF) {
page_directory[i] = 0x00000002; while (1); // Ошибка выравнивания
} }
//we will fill all 1024 entries in the table, mapping 4 megabytes // Заполняем каталог страниц
for(i = 0; i < 1024; i++) for (i = 0; i < 1024; i++) {
{ kernel_page_directory[i] = 0x00000002; // not present
// As the address is page aligned, it will always leave 12 bits zeroed.
// Those bits are used by the attributes ;)
first_page_table[i] = (i * 0x1000) | 3; // attributes: supervisor level, read/write, present.
} }
page_directory[0] = ((unsigned int)first_page_table) | 3;
loadPageDirectory(page_directory); // Identity mapping для 0x000000000x003FFFFF
enablePaging(); 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
}
loadPageDirectory1(kernel_page_directory);
enablePaging1();
} }
void *get_physaddr(void *virtualaddr) { void *get_physaddr(void *virtualaddr) {
@@ -46,23 +149,331 @@ void *get_physaddr(void *virtualaddr) {
return (void *)((pt[ptindex] & ~0xFFF) + ((unsigned long)virtualaddr & 0xFFF)); 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) { void map_page(void *physaddr, void *virtualaddr, unsigned int flags) {
// Make sure that both addresses are page-aligned. // 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;
unsigned long pdindex = (unsigned long)virtualaddr >> 22; // Вычисляем индексы
unsigned long ptindex = (unsigned long)virtualaddr >> 12 & 0x03FF; uint32_t pdindex = virt >> 22; // Индекс в каталоге страниц
uint32_t ptindex = (virt >> 12) & 0x3FF; // Индекс в таблице страниц
unsigned long *pd = (unsigned long *)0xFFFFF000; uint32_t *pd = (uint32_t *)0xFFFFF000; // Адрес каталога страниц в виртуальной памяти
// Here you need to check whether the PD entry is present.
// When it is not present, you need to create a new empty PT and
// adjust the PDE accordingly.
unsigned long *pt = ((unsigned long *)0xFFC00000) + (0x400 * pdindex); // Проверяем, существует ли таблица страниц
// Here you need to check whether the PT entry is present. if (!(pd[pdindex] & 0x1)) { // Бит 0 — "present"
// When it is, then there is already a mapping present. What do you do now? // 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
pt[ptindex] = ((unsigned long)physaddr) | (flags & 0xFFF) | 0x01; // Present // Очищаем новую таблицу
uint32_t *pt = ((uint32_t *)0xFFC00000) + (0x400 * pdindex);
// Now you need to flush the entry in the TLB for (int i = 0; i < 1024; i++) {
// or you might not notice the change. 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 (для 0xD0000000 это 832)
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
// Используем рекурсивное отображение для доступа к новой таблице
pd[pdindex] = ((uint32_t)new_pt) | 0x3; // Временно записываем в каталог
uint32_t* pt = ((uint32_t*)0xFFC00000) + (0x400 * pdindex);
// Очищаем таблицу через виртуальный адрес
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);
pt[ptindex] = (uint32_t)phys | (flags & 0xFFF) | 0x1; // supervisor, present
asm volatile("invlpg (%0)" : : "r" (virtualaddr) : "memory");
}
/**
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
}
*/
// 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) {
// Нашли блок
if (current->size >= size + sizeof(Block) + 4) {
// Разделяем блок, если он слишком большой
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)); // Возвращаем адрес после заголовка
}
prev = current;
current = current->next;
}
// Нет свободного блока — добавляем новую страницу
void* new_page = (void*)((uint32_t)kernel_heap.start + kernel_heap.size);
map_kernel_page(new_page, 0x2);
kernel_heap.size += 0x1000;
Block* new_block = (Block*)new_page;
new_block->size = 0x1000 - sizeof(Block);
new_block->is_free = 1;
new_block->next = (Block*)0;
if (prev) prev->next = new_block;
// Рекурсивно вызываем, чтобы выделить из нового блока
return heap_alloc(size);
}
// 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.
**/