雙核系統(tǒng)調(diào)用(ipipe)
解析系統(tǒng)調(diào)用是了解內(nèi)核架構(gòu)最有力的一把鑰匙。
在Linux內(nèi)核基礎(chǔ)上加入xenomai實時系統(tǒng)內(nèi)核后,在內(nèi)核空間兩個內(nèi)核共存,實時任務(wù)需要xenomai內(nèi)核來完成實時的服務(wù),如果實時任務(wù)需要用到linux的服務(wù),還可以調(diào)用linux內(nèi)核的系統(tǒng)調(diào)用,你可能會好奇xenomai與linux兩個內(nèi)核共存后系統(tǒng)調(diào)用是如何實現(xiàn)的?

為什么需要系統(tǒng)調(diào)用?現(xiàn)代操作系統(tǒng)中,處理器的運行模式一般分為兩個空間:內(nèi)核空間和用戶空間,大部分應(yīng)用程序運行在用戶空間,而操作系統(tǒng)內(nèi)核和設(shè)備驅(qū)動程序運行在內(nèi)核空間,如果應(yīng)用程序需要訪問硬件資源或者需要內(nèi)核提供服務(wù),該怎么辦?
為了向用戶空間上運行的應(yīng)用程序提供服務(wù),內(nèi)核提供了一組接口。透過該接口,應(yīng)用程序可以訪問硬件設(shè)備和其他操作系統(tǒng)資源。這組接口在應(yīng)用程序和內(nèi)核之間扮演了使者的角色,應(yīng)用程序發(fā)送各種請求,而內(nèi)核負責滿足這些請求,這些接口就是系統(tǒng)調(diào)用,它是用戶空間和內(nèi)核空間一個中間層。
系統(tǒng)調(diào)用層主要作用有三個:
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它為用戶空間提供了一種統(tǒng)一的硬件的抽象接口。比如當需要讀些文件的時候,應(yīng)用程序就可以不去管磁盤類型和介質(zhì),甚至不用去管文件所在的文件系統(tǒng)到底是哪種類型。
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系統(tǒng)調(diào)用保證了系統(tǒng)的穩(wěn)定和安全。應(yīng)用程序要訪問內(nèi)核就必須通過系統(tǒng)調(diào)用層,內(nèi)核可以在系統(tǒng)調(diào)用層對應(yīng)用程序的訪問權(quán)限、用戶類型和其他一些規(guī)則進行過濾,這避免了應(yīng)用不正確地訪問內(nèi)核,保證了系統(tǒng)和各個應(yīng)用程序的安全性。
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可移植性。可以讓應(yīng)用程序在不修改源代碼的情況下,在不同的操作系統(tǒng)或擁有不同硬件架構(gòu)的系統(tǒng)中重新編譯運行。
回到本文開頭的問題,該問題細分為如下兩個問題:
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雙核共存時,如何區(qū)分應(yīng)用發(fā)起的系統(tǒng)調(diào)用是xenomai內(nèi)核調(diào)用還是linux內(nèi)核調(diào)用?
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一個xenomai實時任務(wù)既可以調(diào)用xenomai內(nèi)核服務(wù),也可以調(diào)用linux內(nèi)核服務(wù),這是如何做到的?
本文通過分析源代碼為你解答問題1,對于問題2,涉及雙核間的調(diào)度,本文暫不涉及,后面的文章揭曉答案。
一、32位Linux系統(tǒng)調(diào)用
我們先來看沒有ipipe和xenomai內(nèi)核時的linux系統(tǒng)調(diào)用流程是怎樣的。linux操作系統(tǒng)的API通常以C標準庫的方式提供,比如linux中的libc庫。C標準庫中提供了POSIX的絕大部分API實現(xiàn),glibc為了提高應(yīng)用程序的性能,還對一些系統(tǒng)調(diào)用進行了封裝。此外,由于32位系統(tǒng)系統(tǒng)調(diào)用使用軟中斷 int0x80指令實現(xiàn),應(yīng)用程序也可以通過匯編直接進行系統(tǒng)調(diào)用。軟中斷屬于異常的一種,通過執(zhí)行該指令陷入(trap)內(nèi)核,trap在整理的文檔 x86Linux中斷系統(tǒng)有說明。內(nèi)核初始化過程中,通過函數(shù) tarp_init()設(shè)置IDT(Interrupt Descriptor Table 記錄每個中斷異常處理程序的地址的一張表),有關(guān) int0x80的IDT表項如下:
static const __initconst struct idt_data def_idts[] = {......SYSG(IA32_SYSCALL_VECTOR, entry_INT80_32),......};
當產(chǎn)生系統(tǒng)調(diào)用時,硬件根據(jù)向量號在 IDT 中找到對應(yīng)的表項,即中斷描述符,進行特權(quán)級檢查,發(fā)現(xiàn) DPL = CPL = 3 ,允許調(diào)用。然后硬件將切換到內(nèi)核棧 (tss.ss0 : tss.esp0)。接著根據(jù)中斷描述符的 segment selector 在 GDT / LDT 中找到對應(yīng)的段描述符,從段描述符拿到段的基址,加載到 cs 。將 offset 加載到 eip。最后硬件將 ss / sp / eflags / cs / ip / error code 依次壓到內(nèi)核棧。于是開始執(zhí)行 entry_INT80_32函數(shù),該函數(shù)在 entry_32.S定義:
ENTRY(entry_INT80_32)ASM_CLACpushl %eax /* pt_regs->orig_ax */SAVE_ALL pt_regs_ax=$-ENOSYS /* *存儲當前用戶態(tài)寄存器,保存在pt_regs結(jié)構(gòu)里*//** User mode is traced as though IRQs are on, and the interrupt gate* turned them off.*/TRACE_IRQS_OFFmovl %esp, %eaxcall do_int80_syscall_32.Lsyscall_32_done:........Lirq_return:INTERRUPT_RETURN/*iret 指令將原來用戶態(tài)保存的現(xiàn)場恢復(fù)回來,包含代碼段、指令指針寄存器等。這時候用戶態(tài)進程恢復(fù)執(zhí)行。*/
在內(nèi)核棧的最高地址端,存放的是結(jié)構(gòu) ptregs,首先通過 push 和 SAVEALL 將當前用戶態(tài)的寄存器,保存在棧中 ptregs 結(jié)構(gòu)里面.保存完畢后,關(guān)閉中斷,將當前棧指針保存到 eax,即doint80syscall32的參數(shù)1。調(diào)用doint80syscall32=>dosyscall32irqs_on。先看看沒有ipipe時Linux實現(xiàn)如下:
__always_inline void do_syscall_32_irqs_on(struct pt_regs *regs){struct thread_info *ti = pt_regs_to_thread_info(regs);unsigned int nr = (unsigned int)regs->orig_ax;.....if (likely(nr < IA32_NR_syscalls)) {nr = array_index_nospec(nr, IA32_NR_syscalls);regs->ax = ia32_sys_call_table[nr]( /*根據(jù)系統(tǒng)調(diào)用號索引直接執(zhí)行*/(unsigned int)regs->bx, (unsigned int)regs->cx,(unsigned int)regs->dx, (unsigned int)regs->si,(unsigned int)regs->di, (unsigned int)regs->bp);}syscall_return_slowpath(regs);}
在這里,將系統(tǒng)調(diào)用號從pt_reges中eax 里面取出來,然后根據(jù)系統(tǒng)調(diào)用號,在系統(tǒng)調(diào)用表中找到相應(yīng)的函數(shù)進行調(diào)用,并將寄存器中保存的參數(shù)取出來,作為函數(shù)參數(shù)。如果仔細比對,就能發(fā)現(xiàn),這些參數(shù)所對應(yīng)的寄存器,和 Linux 的注釋是一樣的。ia32_sys_call_table系統(tǒng)調(diào)用表生成后面解析(此圖來源于網(wǎng)絡(luò))。

相關(guān)內(nèi)核調(diào)用執(zhí)行完后,一直返回到 dosyscall32irqson ,如果系統(tǒng)調(diào)用有返回值,會被保存到 regs->ax 中。接著返回 entryINT8032 繼續(xù)執(zhí)行,最后執(zhí)行 INTERRUPTRETURN 。INTERRUPTRETURN 在 arch/x86/include/asm/irqflags.h 中定義為 iret ,iret 指令將原來用戶態(tài)保存的現(xiàn)場恢復(fù)回來,包含代碼段、指令指針寄存器等。這時候用戶態(tài)進程恢復(fù)執(zhí)行。
系統(tǒng)調(diào)用執(zhí)行完畢。
二、32位實時系統(tǒng)調(diào)用
xenomai+linux雙內(nèi)核架構(gòu)下,通過I-pipe 攔截系統(tǒng)調(diào)用,并將系統(tǒng)調(diào)用定向到實現(xiàn)它們的系統(tǒng)。
實時系統(tǒng)調(diào)用,除了直接通過匯編系統(tǒng)調(diào)用外,xenomai還實現(xiàn)了libcoblat實時庫,相當于glibc,通過libcoblat進行xenomai系統(tǒng)調(diào)用,以libcoblat庫函數(shù)sem_open為例,libcolat庫中C函數(shù)實現(xiàn)如下:
COBALT_IMPL(sem_t *, sem_open, (const char *name, int oflags, ...)){......err = XENOMAI_SYSCALL5(sc_cobalt_sem_open,&rsem, name, oflags, mode, value);if (err == 0) {if (rsem != sem)free(sem);return &rsem->native_sem;}.......return SEM_FAILED;}
libcolat庫調(diào)用系統(tǒng)調(diào)用使用宏 XENOMAI_SYSCALL5,XENOAI_SYSCALL宏在 includeasmxenomaisyscall.h中聲明, XENOMAI_SYSCALL5中的'5'代表'該系統(tǒng)調(diào)用有五個參數(shù):
({unsigned __resultvar;asm volatile (LOADARGS_##nrDOSYSCALLRESTOREARGS_##nr: (__resultvar): (__xn_syscode(op)) ASMFMT_##nr(args): , );(int) __resultvar;})
每個宏中,內(nèi)嵌另一個宏DOSYSCALL,即實現(xiàn)系統(tǒng)調(diào)用的int指令:int$0x80。
defineDOSYSCALL"int$0x80
"
系統(tǒng)調(diào)用過程硬件處理及中斷入口上節(jié)一致,從 do_syscall_32_irqs_on開始不同,有ipipe后變成下面這樣子:
static __always_inline void do_syscall_32_irqs_on(struct pt_regs *regs){struct thread_info *ti = current_thread_info();unsigned int nr = (unsigned int)regs->orig_ax;/*取出系統(tǒng)調(diào)用號*/int ret;ret = pipeline_syscall(ti, nr, regs);/*pipeline 攔截系統(tǒng)調(diào)用*/......done:syscall_return_slowpath(regs);}
套路和ipipe接管中斷類似,在關(guān)鍵路徑上攔截系統(tǒng)調(diào)用,然后調(diào)用 ipipe_handle_syscall(ti,nr,regs)讓ipipe來接管處理:
int ipipe_handle_syscall(struct thread_info *ti,unsigned long nr, struct pt_regs *regs){unsigned long local_flags = READ_ONCE(ti->ipipe_flags);int ret;if (nr >= NR_syscalls && (local_flags & _TIP_HEAD)) {/*運行在head域且者系統(tǒng)調(diào)用號超過linux*/ipipe_fastcall_hook(regs); /*快速系統(tǒng)調(diào)用路徑*/local_flags = READ_ONCE(ti->ipipe_flags);if (local_flags & _TIP_HEAD) {if (local_flags & _TIP_MAYDAY)__ipipe_call_mayday(regs);return 1; /* don't pass down, no tail work. */} else {sync_root_irqs();return -1; /* don't pass down, do tail work. */}}if ((local_flags & _TIP_NOTIFY) || nr >= NR_syscalls) {ret =__ipipe_notify_syscall(regs);local_flags = READ_ONCE(ti->ipipe_flags);if (local_flags & _TIP_HEAD)return 1; /* don't pass down, no tail work. */if (ret)return -1; /* don't pass down, do tail work. */}return 0; /* pass syscall down to the host. */}
這個函數(shù)的處理邏輯是這樣,怎樣區(qū)分xenomai系統(tǒng)調(diào)用和linux系統(tǒng)調(diào)用?每個CPU架構(gòu)不同linux系統(tǒng)調(diào)用總數(shù)不同,在x86系統(tǒng)中有300多個,用變量 NR_syscalls表示,系統(tǒng)調(diào)用號與系統(tǒng)調(diào)用一一對應(yīng)。首先獲取到的系統(tǒng)調(diào)用號 nr>=NR_syscalls,不用多想,那這個系統(tǒng)調(diào)用是xenomai內(nèi)核的系統(tǒng)調(diào)用。另外還有個問題,如果是Linux非實時任務(wù)觸發(fā)的xenomai系統(tǒng)調(diào)用,或者xenomai 實時任務(wù)要調(diào)用linux的服務(wù),這些交叉服務(wù)涉及實時任務(wù)與非實時任務(wù)在兩個內(nèi)核之間運行,優(yōu)先級怎么處理等問題。這些涉及 cobalt_sysmodes[].
首先看怎么區(qū)分一個任務(wù)是realtime還是norealtime。在 task_struct結(jié)構(gòu)的頭有一個成員結(jié)構(gòu)體 thread_info,存儲著當前線程的信息,ipipe在結(jié)構(gòu)體 thread_info中增加了兩個成員變量 ipipe_flags和 ipipe_data, ipipe_flags用來來標示一個線程是實時還是非實時,TIPHEAD置位表示已經(jīng)是實時上下文。對于需要切換到xenomai上下文的系統(tǒng)調(diào)用TIP_NOTIFY置位。
struct thread_info {unsigned long flags; /* low level flags */u32 status; /* thread synchronous flags */unsigned long ipipe_flags;struct ipipe_threadinfo ipipe_data;};
ipipe_handle_syscall處理邏輯:1.對于已經(jīng)在實時上下文的實時任務(wù)發(fā)起xenomai的系統(tǒng)調(diào)用,使用快速調(diào)用路徑函數(shù) ipipe_fastcall_hook(regs);2.需要切換到實時上下文或者非實時調(diào)用實時的,使用慢速調(diào)用路徑:
_ipipenotifysyscall(regs)->ipipesyscallhook(callerdomain, regs)
快速調(diào)用 ipipe_fastcall_hook(regs)內(nèi)直接 handle_head_syscall執(zhí)行代碼如下:
static int handle_head_syscall(struct ipipe_domain *ipd, struct pt_regs *regs){....code = __xn_syscall(regs);nr = code & (__NR_COBALT_SYSCALLS - 1);......handler = cobalt_syscalls[code];sysflags = cobalt_sysmodes[nr];........ret = handler(__xn_reg_arglist(regs));.......ret);.......}
這個函數(shù)很復(fù)雜,涉及xenomai與linux之間很多聯(lián)系,代碼是簡化后的,先取出系統(tǒng)調(diào)用號,然后從 cobalt_syscalls取出系統(tǒng)調(diào)用入口handler,然后執(zhí)行 handler(__xn_reg_arglist(regs))執(zhí)行完成后將執(zhí)行結(jié)果放到寄存器 ax,后面的文章會詳細分析ipipe如何處理系統(tǒng)調(diào)用。
三、 64位系統(tǒng)調(diào)用
我們再來看 64 位的情況,系統(tǒng)調(diào)用,不是用中斷了,而是改用 syscall 指令。并且傳遞參數(shù)的寄存器也變了。
({unsigned long __resultvar;LOAD_ARGS_LOAD_REGS_asm volatile ("syscall ": "=a" (__resultvar): "0" (name) ASM_ARGS_: "memory", "cc", "r11", "cx");(int) __resultvar;})DO_SYSCALL(__xn_syscode(op), nr, args)XENOMAI_DO_SYSCALL(1,sc_cobalt_bind,breq)
這里將系統(tǒng)調(diào)用號使用 __xn_syscode(op)處理了一下,把最高位置1,表示Cobalt系統(tǒng)調(diào)用,然后使用syscall 指令。
syscall 指令還使用了一種特殊的寄存器,我們叫特殊模塊寄存器(Model Specific Registers,簡稱 MSR)。這種寄存器是 CPU 為了完成某些特殊控制功能為目的的寄存器,其中就有系統(tǒng)調(diào)用。在系統(tǒng)初始化的時候,trapinit 除了初始化上面的中斷模式,這里面還會調(diào)用 cpuinit->syscall_init。這里面有這樣的代碼:
wrmsrl(MSR_LSTAR,(unsignedlong)entry_SYSCALL_64);
rdmsr 和 wrmsr 是用來讀寫特殊模塊寄存器的。MSRLSTAR 就是這樣一個特殊的寄存器, 當 syscall 指令調(diào)用的時候,會從這個寄存器里面拿出函數(shù)地址來調(diào)用,也就是調(diào)entrySYSCALL64。該函數(shù)在'entry64.S'定義:
ENTRY(entry_SYSCALL_64)UNWIND_HINT_EMPTY......swapgs/** This path is only taken when PAGE_TABLE_ISOLATION is disabled so it* is not required to switch CR3.*/movq %rsp, PER_CPU_VAR(rsp_scratch)movq PER_CPU_VAR(cpu_current_top_of_stack), %rsp/* Construct struct pt_regs on stack */pushq $__USER_DS /* pt_regs->ss */pushq PER_CPU_VAR(rsp_scratch) /* pt_regs->sp */pushq %r11 /* pt_regs->flags */pushq $__USER_CS /* pt_regs->cs */pushq %rcx /* pt_regs->ip *//*保存用戶太指令指針寄存器*/GLOBAL(entry_SYSCALL_64_after_hwframe)pushq %rax /* pt_regs->orig_ax */PUSH_AND_CLEAR_REGS rax=$-ENOSYSTRACE_IRQS_OFF/* IRQs are off. */movq %rsp, %rdicall do_syscall_64 /* returns with IRQs disabled */TRACE_IRQS_IRETQ /* we're about to change IF *//** Try to use SYSRET instead of IRET if we're returning to* a completely clean 64-bit userspace context. If we're not,* go to the slow exit path.*/movq RCX(%rsp), %rcxmovq RIP(%rsp), %r11cmpq %rcx, %r11 /* SYSRET requires RCX == RIP */jne swapgs_restore_regs_and_return_to_usermode.......testq $(X86_EFLAGS_RF|X86_EFLAGS_TF), %r11jnz swapgs_restore_regs_and_return_to_usermode/* nothing to check for RSP */cmpq $__USER_DS, SS(%rsp) /* SS must match SYSRET */jne swapgs_restore_regs_and_return_to_usermode/** We win! This label is here just for ease of understanding* perf profiles. Nothing jumps here.*/syscall_return_via_sysret:/* rcx and r11 are already restored (see code above) */UNWIND_HINT_EMPTYPOP_REGS pop_rdi=0 skip_r11rcx=1/** Now all regs are restored except RSP and RDI.* Save old stack pointer and switch to trampoline stack.*/movq %rsp, %rdimovq PER_CPU_VAR(cpu_tss_rw + TSS_sp0), %rsppushq RSP-RDI(%rdi) /* RSP */pushq (%rdi) /* RDI *//** We are on the trampoline stack. All regs except RDI are live.* We can do future final exit work right here.*/SWITCH_TO_USER_CR3_STACK scratch_reg=%rdipopq %rdipopq %rspUSERGS_SYSRET64END(entry_SYSCALL_64)
這里先保存了很多寄存器到 pt_regs 結(jié)構(gòu)里面,例如用戶態(tài)的代碼段、數(shù)據(jù)段、保存參數(shù)的寄存器.

然后調(diào)用 entry_SYSCALL64_slow_pat->do_syscall_64。
__visible void do_syscall_64(struct pt_regs *regs){struct thread_info *ti = current_thread_info();unsigned long nr = regs->orig_ax; /*取出系統(tǒng)調(diào)用號*/int ret;enter_from_user_mode();enable_local_irqs();ret = ipipe_handle_syscall(ti, nr & __SYSCALL_MASK, regs);if (ret > 0) {disable_local_irqs();return;}if (ret < 0)goto done;......if (likely((nr & __SYSCALL_MASK) < NR_syscalls)) {nr = array_index_nospec(nr & __SYSCALL_MASK, NR_syscalls);regs->ax = sys_call_table[nr](regs->di, regs->si, regs->dx,regs->r10, regs->r8, regs->r9);}done:syscall_return_slowpath(regs);}
與32位一樣,ipipe攔截了系統(tǒng)調(diào)用,后面的處理流程類似所以,無論是 32 位,還是 64 位,都會到linux系統(tǒng)調(diào)用表 sys_call_table和xenomai系統(tǒng)調(diào)用表 cobalt_syscalls[]這里來。
四、 實時系統(tǒng)調(diào)用表cobalt_syscalls
xenomai每個系統(tǒng)的系統(tǒng)系統(tǒng)調(diào)用號在 cobaltuapisyscall.h中:
......
bind()函數(shù)在內(nèi)核代碼中對應(yīng)的聲明和實現(xiàn)為:
/*聲明*/long CoBaLt_static COBALT_SYSCALL_DECL(bind, lostage,(struct cobalt_bindreq __user *u_breq));/*實現(xiàn)*/#define COBALT_SYSCALL(__name, __mode, __args)long CoBaLt_ ## __name __argsstatic COBALT_SYSCALL(bind, lostage,(structcobalt_bindreq__user*u_breq)){......}
其中 __name表示系統(tǒng)調(diào)用名對應(yīng)bind、 __mode表示該系統(tǒng)調(diào)用模式對應(yīng)lostage。 COBALT_SYSCALL展開定義的bind函數(shù)后如下:
longCoBaLt_bind(structcobalt_bindreq__user*u_breq){......}
怎么將 CoBaLt_bind與系統(tǒng)調(diào)用號 sc_cobalt_bind聯(lián)系起來后放入 cobalt_syscalls[]的呢?在編譯過程中Makefile使用腳本 gen-syscall-entries.sh處理各個 .c文件中的COBALTSYSCALL宏,生成一個頭文件 syscall_entries.h,里面是對每個COBALTSYSCALL宏處理后后的項,以上面 COBALT_SYSCALL(bind,...)為例 syscall_entries.h中會生成如下兩項,第一項為系統(tǒng)調(diào)用入口,第二項為系統(tǒng)調(diào)用的模式:
實時系統(tǒng)調(diào)用表 cobalt_syscalls[]定義在文件 kernelcobaltposixsyscall.c中:
[] = __COBALT_NI,__COBALT_CALL32_INITHAND(__COBALT_NI)[] = 0,__COBALT_CALL32_INITMODE(0)[] = __syshand__(__name),__COBALT_CALL32_ENTRY(__name, __syshand__(__name))[] = __xn_exec_static const cobalt_syshand cobalt_syscalls[] = {__COBALT_CALL_NI__COBALT_CALL_ENTRIES};static const int cobalt_sysmodes[] = {__COBALT_CALL_NFLAGS__COBALT_CALL_MODES};
_COBALTCALLNI宏表示數(shù)組空間大小為__NRCOBALTSYSCALLS(128),每一項由COBALTCALL_ENTRIES定義,即腳本頭文件 syscall_entries.h中生成的每一項來填充:
#define __COBALT_CALL_ENTRY(__name)[sc_cobalt_ ## __name] = __syshand__(__name),__COBALT_CALL32_ENTRY(__name,__syshand__(__name))
__COBALT_CALL32_ENTRY是定義兼容的系統(tǒng)調(diào)用,宏展開如下,相當于在數(shù)組的多個位置定義包含了同一項CoBaLt_bind:
#define __COBALT_CALL32_ENTRY(__name, __handler)__COBALT_CALL32x_ENTRY(__name, __handler)__COBALT_CALL32emu_ENTRY(__name, __handler)#define __COBALT_CALL32emu_ENTRY(__name, __handler)[sc_cobalt_ ## __name + 256] = __handler,#define __COBALT_CALL32x_ENTRY(__name, __handler)[sc_cobalt_##__name+128]=__handler,
最后bind系統(tǒng)調(diào)用在cobalt_syscalls[]中如下
static const cobalt_syshand cobalt_syscalls[] = {[sc_cobalt_bind] = CoBaLt_bind,[sc_cobalt_bind + 128] = CoBaLt_bind, /*x32 support */[sc_cobalt_bind + 256] = CoBaLt_bind, /*ia32 emulation support*/.....};
相應(yīng)的數(shù)組cobalt_sysmodes[]中的內(nèi)容如下:
static const int cobalt_sysmodes[] = {[sc_cobalt_bind] = __xn_exec_bind,[sc_cobalt_bind + 256] = __xn_exec_lostage, /*x32 support */[sc_cobalt_bind + 128] = __xn_exec_lostage, /*ia32 emulation support*/......};
五、實時系統(tǒng)調(diào)用權(quán)限控制cobalt_sysmodes
上面說到,ipipe管理應(yīng)用的系統(tǒng)調(diào)用時需要分清該系統(tǒng)調(diào)用是否合法,是否需要域切換等等。cobalt_sysmodes[]就是每個系統(tǒng)調(diào)用對應(yīng)的模式,控制著每個系統(tǒng)調(diào)用的調(diào)用路徑。系統(tǒng)調(diào)用號為下標,值為具體模式。每個系統(tǒng)調(diào)用的sysmode如何生成見上一節(jié),還是以實時應(yīng)用的bind系統(tǒng)調(diào)用為例:
static const int cobalt_sysmodes[] = {[] = __xn_exec_bind,[] = __xn_exec_lostage, /*x32 support */[] = __xn_exec_lostage, /*ia32 emulation support*/......};
xenomai中所有的系統(tǒng)調(diào)用模式定義如下:
/*xenomaiposixsyscall.c*/#define __xn_exec_lostage 0x1 /*必須在linux域運行該系統(tǒng)調(diào)用*/#define __xn_exec_histage 0x2 /*必須在Xenomai域運行該系統(tǒng)調(diào)用*/#define __xn_exec_shadow 0x4 /*影子系統(tǒng)調(diào)用:必須映射調(diào)用方*/#define __xn_exec_switchback 0x8 /*切換回切換;調(diào)用者必須返回其原始模式*/#define __xn_exec_current 0x10 /*在不管域直接執(zhí)行。*/#define __xn_exec_conforming 0x20 /*在兼容域(Xenomai或Linux)中執(zhí)行*/#define __xn_exec_adaptive 0x40 /* 先直接執(zhí)行如果返回-ENOSYS,則嘗試在相反的域中重新執(zhí)行系統(tǒng)調(diào)用 */#define __xn_exec_norestart 0x80 /*收到信號后不要重新啟動syscall*//*Shorthand初始化系統(tǒng)調(diào)用的簡寫*/#define __xn_exec_init __xn_exec_lostage/*Xenomai空間中shadow系統(tǒng)調(diào)用的簡寫*/#define __xn_exec_primary (__xn_exec_shadow|__xn_exec_histage)/*Linux空間中shadow系統(tǒng)調(diào)用的簡寫*/#define __xn_exec_secondary (__xn_exec_shadow|__xn_exec_lostage)/*Linux空間中syscall的簡寫,如果有shadow則切換回linux*/#define __xn_exec_downup (__xn_exec_lostage|__xn_exec_switchback)/* 主域系統(tǒng)不可重啟調(diào)用的簡寫 */#define __xn_exec_nonrestartable (__xn_exec_primary|__xn_exec_norestart)/*域探測系統(tǒng)調(diào)用簡寫*/#define __xn_exec_probing (__xn_exec_conforming|__xn_exec_adaptive)/*將模式選擇移交給syscall。*/#define__xn_exec_handover(__xn_exec_current|__xn_exec_adaptive)
使用一個無符號32 位數(shù)的每一位來表示一種模式,各模式注釋已經(jīng)很清楚,不在解釋,后面文章解析ipipe是如何根據(jù)mode來處理的。
參考
英特爾 64 位和 IA-32 架構(gòu)軟件開發(fā)人員手冊第 3 卷 :系統(tǒng)編程指南極客時間專欄-趣談Linux操作系統(tǒng)《linux內(nèi)核源代碼情景分析》
審核編輯 :李倩
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原文標題:雙核系統(tǒng)調(diào)用(ipipe)
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