1 use core::{
2 ffi::c_void,
3 mem::ManuallyDrop,
4 ptr::{null_mut, read_volatile, write_volatile},
5 };
6
7 use alloc::{boxed::Box, sync::Arc};
8
9 use crate::{
10 arch::asm::current::current_pcb,
11 filesystem::vfs::{
12 file::{File, FileDescriptorVec, FileMode},
13 FileType, ROOT_INODE,
14 },
15 include::bindings::bindings::{
16 process_control_block, CLONE_FS, PROC_INTERRUPTIBLE, PROC_RUNNING, PROC_STOPPED,
17 PROC_UNINTERRUPTIBLE,
18 },
19 libs::casting::DowncastArc,
20 mm::ucontext::AddressSpace,
21 net::socket::SocketInode,
22 sched::core::{cpu_executing, sched_enqueue},
23 smp::core::{smp_get_processor_id, smp_send_reschedule},
24 syscall::SystemError,
25 };
26
27 use super::preempt::{preempt_disable, preempt_enable};
28
29 /// 判断进程是否已经停止
30 #[no_mangle]
process_is_stopped(pcb: *const process_control_block) -> bool31 pub extern "C" fn process_is_stopped(pcb: *const process_control_block) -> bool {
32 let state: u64 = unsafe { read_volatile(&(*pcb).state) } as u64;
33 if (state & (PROC_STOPPED as u64)) != 0 {
34 return true;
35 } else {
36 return false;
37 }
38 }
39
40 /// @brief 尝试唤醒指定的进程。
41 /// 本函数的行为:If (@_state & @pcb->state) @pcb->state = TASK_RUNNING.
42 ///
43 /// @param _pcb 要被唤醒的进程的pcb
44 /// @param _state 如果pcb的state与_state匹配,则唤醒这个进程
45 /// @param _wake_flags 保留,暂未使用,请置为0
46 /// @return true: 成功唤醒
47 /// false: 不符合唤醒条件,无法唤醒
48 #[no_mangle]
process_try_to_wake_up( _pcb: *mut process_control_block, _state: u64, _wake_flags: i32, ) -> bool49 pub extern "C" fn process_try_to_wake_up(
50 _pcb: *mut process_control_block,
51 _state: u64,
52 _wake_flags: i32,
53 ) -> bool {
54 preempt_disable();
55
56 let mut retval = false;
57 // 获取对pcb的可变引用
58 let pcb = unsafe { _pcb.as_mut() }.unwrap();
59
60 // 如果要唤醒的就是当前的进程
61 if current_pcb() as *mut process_control_block as usize == _pcb as usize {
62 unsafe {
63 write_volatile(&mut pcb.state, PROC_RUNNING as u64);
64 }
65 preempt_enable();
66 retval = true;
67 return retval;
68 }
69 // todo: 将来调度器引入ttwu队列之后,需要修改这里的判断条件
70
71 // todo: 为pcb引入pi_lock,然后在这里加锁
72 if unsafe { read_volatile(&pcb.state) } & _state != 0 {
73 // 可以wakeup
74 unsafe {
75 write_volatile(&mut pcb.state, PROC_RUNNING as u64);
76 }
77 sched_enqueue(pcb, true);
78
79 retval = true;
80 }
81 // todo: 对pcb的pi_lock放锁
82 preempt_enable();
83 return retval;
84 }
85
86 /// @brief 当进程,满足 (@state & @pcb->state)时,唤醒进程,并设置: @pcb->state = TASK_RUNNING.
87 ///
88 /// @return true 唤醒成功
89 /// @return false 唤醒失败
90 #[no_mangle]
process_wake_up_state(pcb: *mut process_control_block, state: u64) -> bool91 pub extern "C" fn process_wake_up_state(pcb: *mut process_control_block, state: u64) -> bool {
92 return process_try_to_wake_up(pcb, state, 0);
93 }
94
95 /// @brief 让一个正在cpu上运行的进程陷入内核
process_kick(pcb: *mut process_control_block)96 pub fn process_kick(pcb: *mut process_control_block) {
97 preempt_disable();
98 let cpu = process_cpu(pcb);
99 // 如果给定的进程正在别的核心上执行,则立即发送请求,让它陷入内核态,以及时响应信号。
100 if cpu != smp_get_processor_id() && process_is_executing(pcb) {
101 smp_send_reschedule(cpu);
102 }
103 preempt_enable();
104 }
105
106 /// @brief 获取给定的进程在哪个cpu核心上运行(使用volatile避免编译器优化)
107 #[inline]
process_cpu(pcb: *const process_control_block) -> u32108 pub fn process_cpu(pcb: *const process_control_block) -> u32 {
109 unsafe { read_volatile(&(*pcb).cpu_id) }
110 }
111
112 /// @brief 判断给定的进程是否正在处理器上执行
113 ///
114 /// @param pcb 进程的pcb
115 #[inline]
process_is_executing(pcb: *const process_control_block) -> bool116 pub fn process_is_executing(pcb: *const process_control_block) -> bool {
117 return cpu_executing(process_cpu(pcb)) as *const process_control_block == pcb;
118 }
119
120 impl process_control_block {
121 /// @brief 初始化进程PCB的文件描述符数组。
122 /// 请注意,如果当前进程已经有文件描述符数组,那么本操作将被禁止
init_files(&mut self) -> Result<(), SystemError>123 pub fn init_files(&mut self) -> Result<(), SystemError> {
124 if self.fds != null_mut() {
125 // 这个操作不被允许,否则会产生内存泄露。
126 // 原因是,C的pcb里面,文件描述符数组的生命周期是static的,如果继续执行,会产生内存泄露的问题。
127 return Err(SystemError::EPERM);
128 }
129 let fd_vec: &mut FileDescriptorVec = Box::leak(FileDescriptorVec::new());
130 self.fds = fd_vec as *mut FileDescriptorVec as usize as *mut c_void;
131 return Ok(());
132 }
133
134 /// @brief 拷贝进程的文件描述符
135 ///
136 /// @param clone_flags 进程fork的克隆标志位
137 /// @param from 源pcb。从它里面拷贝文件描述符
138 ///
139 /// @return Ok(()) 拷贝成功
140 /// @return Err(SystemError) 拷贝失败,错误码
copy_files( &mut self, clone_flags: u64, from: &'static process_control_block, ) -> Result<(), SystemError>141 pub fn copy_files(
142 &mut self,
143 clone_flags: u64,
144 from: &'static process_control_block,
145 ) -> Result<(), SystemError> {
146 // 不拷贝父进程的文件描述符
147 if clone_flags & CLONE_FS as u64 != 0 {
148 // 由于拷贝pcb的时候,直接copy的指针,因此这里置为空
149 self.fds = null_mut();
150 self.init_files()?;
151 return Ok(());
152 }
153 // 获取源pcb的文件描述符数组的引用
154 let old_fds: &mut FileDescriptorVec = if let Some(o_fds) = FileDescriptorVec::from_pcb(from)
155 {
156 o_fds
157 } else {
158 return self.init_files();
159 };
160
161 // 拷贝文件描述符数组
162 let new_fd_vec: &mut FileDescriptorVec = Box::leak(old_fds.clone());
163
164 self.fds = new_fd_vec as *mut FileDescriptorVec as usize as *mut c_void;
165
166 return Ok(());
167 }
168
169 /// @brief 释放文件描述符数组。本函数会drop掉整个文件描述符数组,并把pcb的fds字段设置为空指针。
exit_files(&mut self) -> Result<(), SystemError>170 pub fn exit_files(&mut self) -> Result<(), SystemError> {
171 if self.fds.is_null() {
172 return Ok(());
173 }
174
175 let old_fds: Box<FileDescriptorVec> =
176 unsafe { Box::from_raw(self.fds as *mut FileDescriptorVec) };
177 drop(old_fds);
178 self.fds = null_mut();
179 return Ok(());
180 }
181
182 /// @brief 申请文件描述符,并把文件对象存入其中。
183 ///
184 /// @param file 要存放的文件对象
185 /// @param fd 如果为Some(i32),表示指定要申请这个文件描述符,如果这个文件描述符已经被使用,那么返回EBADF
186 ///
187 /// @return Ok(i32) 申请到的文件描述符编号
188 /// @return Err(SystemError) 申请失败,返回错误码,并且,file对象将被drop掉
alloc_fd(&mut self, file: File, fd: Option<i32>) -> Result<i32, SystemError>189 pub fn alloc_fd(&mut self, file: File, fd: Option<i32>) -> Result<i32, SystemError> {
190 // 获取pcb的文件描述符数组的引用
191 let fds: &mut FileDescriptorVec =
192 if let Some(f) = FileDescriptorVec::from_pcb(current_pcb()) {
193 f
194 } else {
195 // 如果进程还没有初始化文件描述符数组,那就初始化它
196 self.init_files().ok();
197 let r: Option<&mut FileDescriptorVec> = FileDescriptorVec::from_pcb(current_pcb());
198 if r.is_none() {
199 drop(file);
200 // 初始化失败
201 return Err(SystemError::EFAULT);
202 }
203 r.unwrap()
204 };
205
206 if fd.is_some() {
207 // 指定了要申请的文件描述符编号
208 let new_fd = fd.unwrap();
209 let x = &mut fds.fds[new_fd as usize];
210 if x.is_none() {
211 *x = Some(Box::new(file));
212 return Ok(new_fd);
213 } else {
214 return Err(SystemError::EBADF);
215 }
216 } else {
217 // 寻找空闲的文件描述符
218 let mut cnt = 0;
219 for x in fds.fds.iter_mut() {
220 if x.is_none() {
221 *x = Some(Box::new(file));
222 return Ok(cnt);
223 }
224 cnt += 1;
225 }
226 return Err(SystemError::ENFILE);
227 }
228 }
229
230 /// @brief 根据文件描述符序号,获取文件结构体的可变引用
231 ///
232 /// @param fd 文件描述符序号
233 ///
234 /// @return Option(&mut File) 文件对象的可变引用
get_file_mut_by_fd(&self, fd: i32) -> Option<&mut File>235 pub fn get_file_mut_by_fd(&self, fd: i32) -> Option<&mut File> {
236 if !FileDescriptorVec::validate_fd(fd) {
237 return None;
238 }
239 let r: &mut FileDescriptorVec = FileDescriptorVec::from_pcb(current_pcb()).unwrap();
240 return r.fds[fd as usize].as_deref_mut();
241 }
242
243 /// @brief 根据文件描述符序号,获取文件结构体的不可变引用
244 ///
245 /// @param fd 文件描述符序号
246 ///
247 /// @return Option(&File) 文件对象的不可变引用
248 #[allow(dead_code)]
get_file_ref_by_fd(&self, fd: i32) -> Option<&File>249 pub fn get_file_ref_by_fd(&self, fd: i32) -> Option<&File> {
250 if !FileDescriptorVec::validate_fd(fd) {
251 return None;
252 }
253 let r: &mut FileDescriptorVec = FileDescriptorVec::from_pcb(current_pcb()).unwrap();
254 return r.fds[fd as usize].as_deref();
255 }
256
257 /// @brief 释放文件描述符,同时关闭文件。
258 ///
259 /// @param fd 文件描述符序号
drop_fd(&self, fd: i32) -> Result<(), SystemError>260 pub fn drop_fd(&self, fd: i32) -> Result<(), SystemError> {
261 // 判断文件描述符的数字是否超过限制
262 if !FileDescriptorVec::validate_fd(fd) {
263 return Err(SystemError::EBADF);
264 }
265 let r: &mut FileDescriptorVec = FileDescriptorVec::from_pcb(current_pcb()).unwrap();
266
267 let f: Option<&File> = r.fds[fd as usize].as_deref();
268 if f.is_none() {
269 // 如果文件描述符不存在,报错
270 return Err(SystemError::EBADF);
271 }
272 // 释放文件
273 drop(f);
274
275 // 把文件描述符数组对应位置设置为空
276 r.fds[fd as usize] = None;
277
278 return Ok(());
279 }
280
281 /// @brief 标记当前pcb已经由其他机制进行管理,调度器将不会将他加入队列(且进程可以被信号打断)
282 /// 当我们要把一个进程,交给其他机制管理时,那么就应该调用本函数。
283 ///
284 /// 由于本函数可能造成进程不再被调度,因此标记为unsafe
285 #[allow(dead_code)]
mark_sleep_interruptible(&mut self)286 pub unsafe fn mark_sleep_interruptible(&mut self) {
287 self.state = PROC_INTERRUPTIBLE as u64;
288 }
289
290 /// @brief 标记当前pcb已经由其他机制进行管理,调度器将不会将他加入队列(且进程不可以被信号打断)
291 /// 当我们要把一个进程,交给其他机制管理时,那么就应该调用本函数
292 ///
293 /// 由于本函数可能造成进程不再被调度,因此标记为unsafe
294 #[allow(dead_code)]
mark_sleep_uninterruptible(&mut self)295 pub unsafe fn mark_sleep_uninterruptible(&mut self) {
296 self.state = PROC_UNINTERRUPTIBLE as u64;
297 }
298
299 /// @brief 根据文件描述符序号,获取socket对象的可变引用
300 ///
301 /// @param fd 文件描述符序号
302 ///
303 /// @return Option(&mut Box<dyn Socket>) socket对象的可变引用. 如果文件描述符不是socket,那么返回None
get_socket(&self, fd: i32) -> Option<Arc<SocketInode>>304 pub fn get_socket(&self, fd: i32) -> Option<Arc<SocketInode>> {
305 let f = self.get_file_mut_by_fd(fd)?;
306
307 if f.file_type() != FileType::Socket {
308 return None;
309 }
310 let socket: Arc<SocketInode> = f
311 .inode()
312 .downcast_arc::<SocketInode>()
313 .expect("Not a socket inode");
314 return Some(socket);
315 }
316
317 /// 释放pcb中存储的地址空间的指针
drop_address_space(&mut self)318 pub unsafe fn drop_address_space(&mut self) {
319 let p = self.address_space as *const AddressSpace;
320 if p.is_null() {
321 return;
322 }
323 let p: Arc<AddressSpace> = Arc::from_raw(p);
324 drop(p);
325 self.address_space = null_mut();
326 }
327
328 /// 设置pcb中存储的地址空间的指针
329 ///
330 /// ## panic
331 /// 如果当前pcb已经有地址空间,那么panic
set_address_space(&mut self, address_space: Arc<AddressSpace>)332 pub unsafe fn set_address_space(&mut self, address_space: Arc<AddressSpace>) {
333 assert!(self.address_space.is_null(), "Address space already set");
334 self.address_space = Arc::into_raw(address_space) as *mut c_void;
335 }
336
337 /// 获取当前进程的地址空间的指针
address_space(&self) -> Option<Arc<AddressSpace>>338 pub fn address_space(&self) -> Option<Arc<AddressSpace>> {
339 let ptr = self.address_space as *const AddressSpace;
340 if ptr.is_null() {
341 return None;
342 }
343 // 为了防止pcb中的指针被释放,这里需要将其包装一下,使得Arc的drop不会被调用
344 let arc_wrapper = ManuallyDrop::new(unsafe { Arc::from_raw(ptr) });
345
346 let result = Arc::clone(&arc_wrapper);
347 return Some(result);
348 }
349 }
350
351 /// @brief 初始化pid=1的进程的stdio
init_stdio() -> Result<(), SystemError>352 pub fn init_stdio() -> Result<(), SystemError> {
353 if current_pcb().pid != 1 {
354 return Err(SystemError::EPERM);
355 }
356 let tty_inode = ROOT_INODE()
357 .lookup("/dev/tty0")
358 .expect("Init stdio: can't find tty0");
359 let stdin =
360 File::new(tty_inode.clone(), FileMode::O_RDONLY).expect("Init stdio: can't create stdin");
361 let stdout =
362 File::new(tty_inode.clone(), FileMode::O_WRONLY).expect("Init stdio: can't create stdout");
363 let stderr = File::new(tty_inode.clone(), FileMode::O_WRONLY | FileMode::O_SYNC)
364 .expect("Init stdio: can't create stderr");
365
366 /*
367 按照规定,进程的文件描述符数组的前三个位置,分别是stdin, stdout, stderr
368 */
369 assert_eq!(current_pcb().alloc_fd(stdin, None).unwrap(), 0);
370 assert_eq!(current_pcb().alloc_fd(stdout, None).unwrap(), 1);
371 assert_eq!(current_pcb().alloc_fd(stderr, None).unwrap(), 2);
372 return Ok(());
373 }
374