• 基于mykernel 2.0编写一个操作系统内核


    mykernel2.0基于linux-5.4.34版本,来源https://github.com/mengning/mykernel,在本实验中首先配置并编译了mykernel2.0,其次进程切换作为操作系统内核最核心的功能,在本实验中,实现了基于时间片轮转调度算法的进程切换功能。

    1. 配置并编译mykernel 2.0

    1.1 安装开发工具

    sudo apt install build-essential gcc-multilib

    sudo apt install qemu #一种模拟器
    sudo apt install libncurses5-dev bison flex libssl-dev libelf-dev

    1.2 下载内核源码

    sudo apt install axel#一种多线程下载工具
    axel -n 20 https://mirrors.edge.kernel.org/pub/linux/kernel/v5.x/linux-5.4.34.tar.xz
    xz -d linux-5.4.34.tar.xz 
    tar -xvf linux-5.4.34.tar
    cd linux-5.4.34
    wget https://raw.github.com/mengning/mykernel/master/mykernel-2.0_for_linux-5.4.34.patch#打补丁
    patch -p1 < ../mykernel-2.0_for_linux-5.4.34.patch

    1.3 配置内核

    make defconfig # 默认的配置基于'x86_64_defconfig' 
    make menuconfig #图形化界面配置

    1.4 编译和运行内核

    make -j$(nproc)
    qemu-system-x86_64 -kernel arch/x86/boot/bzImage

    在打补丁的时候,在mykernel目录下,创建了mymain.c和myinterrupt.c文件,所以在虚拟机上运行时会出现如下界面,说明mykernel配置完成并正常运行。

    1.5制作内存跟文件系统

    mkdir rootfs
    cd rootfs
    cp ../busybox-1.31.1/_install/* ./ -rf
    mkdir dev proc sys home
    sudo cp -a /dev/{null,console,tty,tty1,tty2,tty3,tty4} dev/

    准备init文件:

    #!/bin/sh
    mount -t proc none /proc mount -t sysfs none /sys
    echo "Wellcome MengningOS!" echo "--------------------"
    cd home
    /bin/sh
    chmod +x init #添加权限

    find . -print0 | cpio --null -ov --format=newc | gzip -9 > ../rootfs.cpio.gz#打包成内存根文件系统镜像

    2. 编写基于时间片轮转算法的进程切换程序

    2.1 编写mypcb.h文件如下:

    #define MAX_TASK_NUM        4
    #define KERNEL_STACK_SIZE   1024*2
    /* CPU-specific state of this task */
    struct Thread {
        unsigned long        ip;
        unsigned long        sp;
    };
    
    typedef struct PCB{
        int pid;
        volatile long state;    /* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
        unsigned long stack[KERNEL_STACK_SIZE];
        /* CPU-specific state of this task */
        struct Thread thread;
        unsigned long    task_entry;
        struct PCB *next;
    }tPCB;
    
    void my_schedule(void);

    2.2 编写mymain.c文件如下:

    #include <linux/types.h>
    #include <linux/string.h>
    #include <linux/ctype.h>
    #include <linux/tty.h>
    #include <linux/vmalloc.h>
    
    
    #include "mypcb.h"
    
    tPCB task[MAX_TASK_NUM];
    tPCB * my_current_task = NULL;
    volatile int my_need_sched = 0;
    
    void my_process(void);
    
    
    void __init my_start_kernel(void)
    {
        int pid = 0;
        int i;
        /* Initialize process 0*/
        task[pid].pid = pid;
        task[pid].state = 0;/* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
        task[pid].task_entry = task[pid].thread.ip = (unsigned long)my_process;
        task[pid].thread.sp = (unsigned long)&task[pid].stack[KERNEL_STACK_SIZE-1];
        task[pid].next = &task[pid];
        /*fork more process */
        for(i=1;i<MAX_TASK_NUM;i++)
        {
            memcpy(&task[i],&task[0],sizeof(tPCB));
            task[i].pid = i;
            task[i].thread.sp = (unsigned long)(&task[i].stack[KERNEL_STACK_SIZE-1]);
            task[i].next = task[i-1].next;
            task[i-1].next = &task[i];
        }
        /* start process 0 by task[0] */
        pid = 0;
        my_current_task = &task[pid];
        asm volatile(
            "movq %1,%%rsp
    	"     /* set task[pid].thread.sp to rsp */
            "pushq %1
    	"             /* push rbp */
            "pushq %0
    	"             /* push task[pid].thread.ip */
            "ret
    	"                 /* pop task[pid].thread.ip to rip */
            : 
            : "c" (task[pid].thread.ip),"d" (task[pid].thread.sp)    /* input c or d mean %ecx/%edx*/
        );
    } 
    
    int i = 0;
    
    void my_process(void)
    {    
        while(1)
        {
            i++;
            if(i%10000000 == 0)
            {
                printk(KERN_NOTICE "this is process %d -
    ",my_current_task->pid);
                if(my_need_sched == 1)
                {
                    my_need_sched = 0;
                    my_schedule();
                }
                printk(KERN_NOTICE "this is process %d +
    ",my_current_task->pid);
            }     
        }
    }

    2.3 编写myinterrupt.c文件如下:

    #include <linux/types.h>
    #include <linux/string.h>
    #include <linux/ctype.h>
    #include <linux/tty.h>
    #include <linux/vmalloc.h>
    
    #include "mypcb.h"
    
    extern tPCB task[MAX_TASK_NUM];
    extern tPCB * my_current_task;
    extern volatile int my_need_sched;
    volatile int time_count = 0;
    
    /*
     * Called by timer interrupt.
     * it runs in the name of current running process,
     * so it use kernel stack of current running process
     */
    void my_timer_handler(void)
    {
        if(time_count%1000 == 0 && my_need_sched != 1)
        {
            printk(KERN_NOTICE ">>>my_timer_handler here<<<
    ");
            my_need_sched = 1;
        } 
        time_count ++ ;  
        return;      
    }
    
    void my_schedule(void)
    {
        tPCB * next;
        tPCB * prev;
    
        if(my_current_task == NULL 
            || my_current_task->next == NULL)
        {
            return;
        }
        printk(KERN_NOTICE ">>>my_schedule<<<
    ");
        /* schedule */
        next = my_current_task->next;
        prev = my_current_task;
        if(next->state == 0)/* -1 unrunnable, 0 runnable, >0 stopped */
        {        
            my_current_task = next; 
            printk(KERN_NOTICE ">>>switch %d to %d<<<
    ",prev->pid,next->pid);  
            /* switch to next process */
            asm volatile(    
                "pushq %%rbp
    	"         /* save rbp of prev */
                "movq %%rsp,%0
    	"     /* save rsp of prev */
                "movq %2,%%rsp
    	"     /* restore  rsp of next */
                "movq $1f,%1
    	"       /* save rip of prev */    
                "pushq %3
    	" 
                "ret
    	"                 /* restore  rip of next */
                "1:	"                  /* next process start here */
                "popq %%rbp
    	"
                : "=m" (prev->thread.sp),"=m" (prev->thread.ip)
                : "m" (next->thread.sp),"m" (next->thread.ip)
            ); 
        }  
        return;    
    }

    使用make命令重新编译内核后,运行qemu

    qemu-system-x86_64 -kernel arch/x86/boot/bzImage -initrd rootfs.cpio.gz 

    出现如下界面,说明内核正常运行,并且实现了基于时间片轮转法的进程切换功能。

     3. 简要分析操作系统内核核心功能及运行工作机制

    进程切换基于时间片轮转算法,当一个进程执行时的时间片耗完,会出发一次时钟中断,cpu会切换到就绪队列中的下一个进程开始执行,进程切换的关键代码如下图所示:

    进程切换的过程如下:

    • pushq %%rbp 保存prev进程(本例中指进程0)当前RBP寄存器的值到堆栈;
    • movq %%rsp,%0 保存prev进程(本例中指进程0)当前RSP寄存器的值到prev->thread.sp,这时RSP寄存器指向进程的栈顶地址,实际上就是将prev进程的栈顶地址保存;%0、%1...指这段汇编代码下面输入输出部分的编号。
    • movq %2,%%rsp 将next进程的栈顶地址next->thread.sp放入RSP寄存器,完成了进程0和进程1的堆栈切换。
    • movq $1f,%1 保存prev进程当前RIP寄存器值到prev->thread.ip,这里$1f是指标号1。
    • pushq %3把即将执行的next进程的指令地址next->thread.ip入栈,这时的next->thread.ip可 能是进程1的起点my _process(void)函数,也可能是$1f (标号1)。第一次被执行从头开始为进程1的起点my_process(void)函数,其余的情况均为$1f (标号1),因为next进程如果之 前运行过那么它就一定 曾经也作为prev进程被进程切换过。 
    • ret就是将压入栈中的next->thread.ip放入RIP寄存器,为什么不直接放入RIP寄存器呢?因为程序不能直接使用RIP寄存器,只能通过call、ret等指令间接改变RIP寄存器。
    • 1: 标号1是一个特殊的地址位置,该位置的地址是$1f。
    • popq %%rbp 将next进程堆栈基地址从堆栈中恢复到RBP寄存器中。

    简单分析就是,进程切换的时候,需要保存3种前一个进程的信息:

    1. 需要将前一个进程的栈底指针压栈保存;

    2. 把rsp寄存器中保存的前一个进程的栈顶指针保存到内存中的pcb中;

    3. 把rip寄存器中保存的前一个进程的位置信息保存到内存中的pcb中。

    进程切换的时候,同样需要设置3种下一个进程的信息:

    1. 把下一个进程内存中保存的pcb中的栈顶指针赋值到rsp寄存器中;

    2. 把下一个进程内存中保存的pcb中的位置信息(ip)压入栈中,压栈立即出栈,将ip信息赋值到rip寄存器中;

    3. 再一次出栈,将下一个进程的栈底指针赋值到rbp寄存器中。

    结尾附上孟老师的讲解视频:自己手写一个操作系统内核

  • 相关阅读:
    iOS 里面 NSTimer 防止 循环引用
    [leetcode 34] search for a range
    [leetcode 37]sudoku solver
    [leetcode 36] valid sudoku
    [leetcode 48] rotate image
    [leetcode 35] Search Insert Position
    [leetcode 27]Implement strStr()
    [leetcode 26] Remove Duplicates from Sorted Array
    [leetcode 25]Reverse Nodes in k-Group
    [leetcode 24] Swap Nodes in k-Group
  • 原文地址:https://www.cnblogs.com/Luck-365/p/12885179.html
Copyright © 2020-2023  润新知