4 git checkout fedfd71f5492177a7c7d7fd2bd1529a832106395
13 libs/libc/string下面是一些字符串操作函数,比较基础,所以略过。
17 **为了分段,我们需要准备GDT,还要使用GDTR存放GDT的入口地址。**
24 uint64_t _gdt[GDT_ENTRY];
25 uint16_t _gdt_limit = sizeof(_gdt);
28 GDT实际就是数组,一个单位(段描述符)是64bits。所以数组类型是`uint64_t`。_gdt_limit是GDT的大小。
31 void _set_gdt_entry(uint32_t index, uint32_t base, uint32_t limit, uint32_t flags) {
32 _gdt[index] = SEG_BASE_H(base) | flags | SEG_LIM_H(limit) | SEG_BASE_M(base);
34 _gdt[index] |= SEG_BASE_L(base) | SEG_LIM_L(limit);
38 `_set_gdt_entry`函数负责自动地构造GDT的一个entry(段描述符)。根据资料,参数base要分成两端,保存到56-63bits(`SEG_BASE_H(base)`)和16-39bits(`SEG_BASE_M(base)`、`SEG_BASE_L(base)`)的位置[1]。limit保存到48-51bits(`SEG_LIM_L(limit)`)的位置。index表示设置第几号描述符。参数flags稍后分析。
43 _set_gdt_entry(0, 0, 0, 0);
44 _set_gdt_entry(1, 0, 0xfffff, SEG_R0_CODE);
47 第0号entry默认为空,第1号的base为0、limit为0xfffff。这种分段模式叫做平坦模式。一个指令需要访问一个数据,地址设为x。需要先通过ds得到一个段描述符(base为0、limit为0xfffff)。因为标志位G为1,所以要在limit的20位的后面补充`fff`得到真实的地址范围上限,即x取值范围是`0x0`-`0xffffffff`。再通过0+x得到最后的地址。可以发现这个范围会映射到32位的所有内存地址。
49 flags为`SEG_R0_CODE`(权限为ring0的代码段)。
52 #define SEG_R0_CODE SD_TYPE(SEG_CODE_EXRD) | SD_CODE_DATA(1) | SD_DPL(0) | \
53 SD_PRESENT(1) | SD_AVL(0) | SD_64BITS(0) | SD_32BITS(1) | \
57 这些标志位都可以查看资料了解,`SD_DPL(0)`表示该段权限为ring0。
64 .type start_, @function /* Optional, this just give the
65 * linker more knowledge about the label
87 `lgdt`指令的操作数为6字节,2个低位字节为GDT的大小减1,4个高位字节为GDT的32位地址。
89 在`_kernel_init`调用后,`subl $0x6, %esp`抬高了栈顶,得到6字节的位置。然后把`$_gdt`、`_gdt_limit`保存到栈上。
100 es等寄存器指向2号描述符(ring0数据段)
102 利用retf把0x8写入cs寄存器,让cs指向ring0代码段
121 [1]https://wiki.osdev.org/Global_Descriptor_Table