setup_memory((multiboot_memory_map_t*)_k_init_mb_info->mmap_addr, map_size);
- // 为内核创建一个专属栈空间。
- for (size_t i = 0; i < (KSTACK_SIZE >> PG_SIZE_BITS); i++) {
- vmm_alloc_page(KERNEL_PID,
- (void*)(KSTACK_START + (i << PG_SIZE_BITS)),
- NULL,
- PG_PREM_RW,
- 0);
- }
kprintf(KINFO "[MM] Allocated %d pages for stack start at %p\n",
KSTACK_SIZE >> PG_SIZE_BITS,
KSTACK_START);
void
spawn_proc0()
{
- struct proc_info proc0;
+ struct proc_info* proc0 = alloc_process();
/**
* @brief
* 2. 将_kernel_post_init搬进proc0进程
* (_kernel_post_init已经更名为init_platform)
*
- * 目前的解决方案是两者都使用
+ * 目前的解决方案是2
*/
- init_proc(&proc0);
- proc0.intr_ctx = (isr_param){ .registers.esp = KSTACK_TOP - 20,
- .cs = KCODE_SEG,
- .eip = (void*)__proc0,
- .ss = KDATA_SEG,
- .eflags = cpu_reflags() };
-
- // 必须在读取eflags之后禁用。否则当进程被调度时,中断依然是关闭的!
- cpu_disable_interrupt();
- setup_proc_mem(&proc0, PD_REFERENCED);
-
- // Ok... 首先fork进我们的零号进程,而后由那里,我们fork进init进程。
- /*
- 这里是一些栈的设置,因为我们将切换到一个新的地址空间里,并且使用一个全新的栈。
- 让iret满意!
- */
- asm volatile("movl %%cr3, %%eax\n"
- "movl %%esp, %%ebx\n"
- "movl %0, %%cr3\n"
+ proc0->intr_ctx = (isr_param){ .registers = { .ds = KDATA_SEG,
+ .es = KDATA_SEG,
+ .fs = KDATA_SEG,
+ .gs = KDATA_SEG },
+ .cs = KCODE_SEG,
+ .eip = (void*)__proc0,
+ .ss = KDATA_SEG,
+ .eflags = cpu_reflags() };
+
+ // 方案1:必须在读取eflags之后禁用。否则当进程被调度时,中断依然是关闭的!
+ // cpu_disable_interrupt();
+
+ /* Ok... 首先fork进我们的零号进程,而后由那里,我们fork进init进程。 */
+
+ // 把当前虚拟地址空间(内核)复制一份。
+ proc0->page_table = vmm_dup_vmspace(proc0->pid);
+
+ // 直接切换到新的拷贝,进行配置。
+ cpu_lcr3(proc0->page_table);
+
+ // 为内核创建一个专属栈空间。
+ for (size_t i = 0; i < (KSTACK_SIZE >> PG_SIZE_BITS); i++) {
+ uintptr_t pa = pmm_alloc_page(KERNEL_PID, 0);
+ vmm_set_mapping(PD_REFERENCED,
+ KSTACK_START + (i << PG_SIZE_BITS),
+ pa,
+ PG_PREM_RW,
+ VMAP_NULL);
+ }
+
+ // 手动设置进程上下文:用于第一次调度
+ asm volatile("movl %%esp, %%ebx\n"
"movl %1, %%esp\n"
"pushf\n"
"pushl %2\n"
"pushl %3\n"
"pushl $0\n"
"pushl $0\n"
- "movl %%eax, %%cr3\n"
- "movl %%ebx, %%esp\n" ::"r"(proc0.page_table),
- "i"(KSTACK_TOP),
- "i"(KCODE_SEG),
- "r"(proc0.intr_ctx.eip)
- : "%eax", "%ebx", "memory");
+ "movl %%esp, %0\n"
+ "movl %%ebx, %%esp\n"
+ : "=m"(proc0->intr_ctx.registers.esp)
+ : "i"(KSTACK_TOP), "i"(KCODE_SEG), "r"(proc0->intr_ctx.eip)
+ : "%ebx", "memory");
// 向调度器注册进程。
- push_process(&proc0);
+ commit_process(proc0);
- // 由于时钟中断未就绪,我们需要手动通知调度器进行第一次调度。这里也会同时隐式地恢复我们的eflags.IF位
- schedule();
+ // 由于时钟中断与APIC未就绪,我们需要手动进行第一次调度。这里也会同时隐式地恢复我们的eflags.IF位
+ proc0->state = PROC_RUNNING;
+ asm volatile("pushl %0\n"
+ "jmp switch_to\n" ::"r"(proc0));
/* Should not return */
assert_msg(0, "Unexpected Return");
}
+extern void __usrtext_start;
+extern void __usrtext_end;
+
// 按照 Memory map 标识可用的物理页
void
setup_memory(multiboot_memory_map_t* map, size_t map_size)
// 重映射VGA文本缓冲区(以后会变成显存,i.e., framebuffer)
for (size_t i = 0; i < vga_buf_pgs; i++) {
- vmm_map_page(KERNEL_PID,
- (void*)(VGA_BUFFER_VADDR + (i << PG_SIZE_BITS)),
- (void*)(VGA_BUFFER_PADDR + (i << PG_SIZE_BITS)),
- PG_PREM_URW);
+ vmm_set_mapping(PD_REFERENCED,
+ VGA_BUFFER_VADDR + (i << PG_SIZE_BITS),
+ VGA_BUFFER_PADDR + (i << PG_SIZE_BITS),
+ PG_PREM_URW,
+ VMAP_NULL);
+ }
+
+ assert_msg(!((uintptr_t)&__usrtext_start & 0xfff) &&
+ !((uintptr_t)&__usrtext_end & 0xfff),
+ "Bad usrtext alignment");
+
+ for (uintptr_t i = &__usrtext_start; i < &__usrtext_end; i += PG_SIZE) {
+ vmm_set_mapping(PD_REFERENCED, i, V2P(i), PG_PREM_UR, VMAP_NULL);
}
// 更新VGA缓冲区位置至虚拟地址