1 #include "mm.h"
2 #include "slab.h"
3 #include "internal.h"
4 #include <common/compiler.h>
5 #include <debug/bug.h>
6 
7 extern uint64_t mm_total_2M_pages;
8 
9 /**
10  * @brief 虚拟地址长度所需要的entry数量
11  *
12  */
13 typedef struct
14 {
15     int64_t num_PML4E;
16     int64_t num_PDPTE;
17     int64_t num_PDE;
18     int64_t num_PTE;
19 } mm_pgt_entry_num_t;
20 
21 /**
22  * @brief 计算虚拟地址长度对应的页表entry数量
23  *
24  * @param length 长度
25  * @param ent 返回的entry数量结构体
26  */
mm_calculate_entry_num(uint64_t length,mm_pgt_entry_num_t * ent)27 static void mm_calculate_entry_num(uint64_t length, mm_pgt_entry_num_t *ent)
28 {
29     if (ent == NULL)
30         return;
31     ent->num_PML4E = (length + (1UL << PAGE_GDT_SHIFT) - 1) >> PAGE_GDT_SHIFT;
32     ent->num_PDPTE = (length + PAGE_1G_SIZE - 1) >> PAGE_1G_SHIFT;
33     ent->num_PDE = (length + PAGE_2M_SIZE - 1) >> PAGE_2M_SHIFT;
34     ent->num_PTE = (length + PAGE_4K_SIZE - 1) >> PAGE_4K_SHIFT;
35 }
36 
37 /**
38  * @brief 将物理地址映射到页表的函数
39  *
40  * @param virt_addr_start 要映射到的虚拟地址的起始位置
41  * @param phys_addr_start 物理地址的起始位置
42  * @param length 要映射的区域的长度(字节)
43  * @param flags 标志位
44  * @param use4k 是否使用4k页
45  */
mm_map_phys_addr(ul virt_addr_start,ul phys_addr_start,ul length,ul flags,bool use4k)46 int mm_map_phys_addr(ul virt_addr_start, ul phys_addr_start, ul length, ul flags, bool use4k)
47 {
48     uint64_t global_CR3 = (uint64_t)get_CR3();
49 
50     return mm_map_proc_page_table(global_CR3, true, virt_addr_start, phys_addr_start, length, flags, false, true, use4k);
51 }
52 
mm_map_phys_addr_user(ul virt_addr_start,ul phys_addr_start,ul length,ul flags)53 int mm_map_phys_addr_user(ul virt_addr_start, ul phys_addr_start, ul length, ul flags)
54 {
55     uint64_t global_CR3 = (uint64_t)get_CR3();
56     return mm_map_proc_page_table(global_CR3, true, virt_addr_start, phys_addr_start, length, flags, true, true, false);
57 }
58 
59 /**
60  * @brief 将将物理地址填写到进程的页表的函数
61  *
62  * @param proc_page_table_addr 页表的基地址
63  * @param is_phys 页表的基地址是否为物理地址
64  * @param virt_addr_start 要映射到的虚拟地址的起始位置
65  * @param phys_addr_start 物理地址的起始位置
66  * @param length 要映射的区域的长度(字节)
67  * @param user 用户态是否可访问
68  * @param flush 是否刷新tlb
69  * @param use4k 是否使用4k页
70  */
mm_map_proc_page_table(ul proc_page_table_addr,bool is_phys,ul virt_addr_start,ul phys_addr_start,ul length,ul flags,bool user,bool flush,bool use4k)71 int mm_map_proc_page_table(ul proc_page_table_addr, bool is_phys, ul virt_addr_start, ul phys_addr_start, ul length, ul flags, bool user, bool flush, bool use4k)
72 {
73 
74     // 计算线性地址对应的pml4页表项的地址
75     mm_pgt_entry_num_t pgt_num;
76     mm_calculate_entry_num(length, &pgt_num);
77 
78     // 已映射的内存大小
79     uint64_t length_mapped = 0;
80 
81     // 对user标志位进行校正
82     if ((flags & PAGE_U_S) != 0)
83         user = true;
84     else
85         user = false;
86 
87     uint64_t pml4e_id = ((virt_addr_start >> PAGE_GDT_SHIFT) & 0x1ff);
88     uint64_t *pml4_ptr;
89     if (is_phys)
90         pml4_ptr = phys_2_virt((ul *)((ul)proc_page_table_addr & (~0xfffUL)));
91     else
92         pml4_ptr = (ul *)((ul)proc_page_table_addr & (~0xfffUL));
93 
94     // 循环填写顶层页表
95     for (; (pgt_num.num_PML4E > 0) && pml4e_id < 512; ++pml4e_id)
96     {
97         // 剩余需要处理的pml4E -1
98         --(pgt_num.num_PML4E);
99 
100         ul *pml4e_ptr = pml4_ptr + pml4e_id;
101 
102         // 创建新的二级页表
103         if (*pml4e_ptr == 0)
104         {
105             ul *virt_addr = kmalloc(PAGE_4K_SIZE, 0);
106             memset(virt_addr, 0, PAGE_4K_SIZE);
107             set_pml4t(pml4e_ptr, mk_pml4t(virt_2_phys(virt_addr), (user ? PAGE_USER_PGT : PAGE_KERNEL_PGT)));
108         }
109 
110         uint64_t pdpte_id = (((virt_addr_start + length_mapped) >> PAGE_1G_SHIFT) & 0x1ff);
111         uint64_t *pdpt_ptr = (uint64_t *)phys_2_virt(*pml4e_ptr & (~0xfffUL));
112 
113         // 循环填写二级页表
114         for (; (pgt_num.num_PDPTE > 0) && pdpte_id < 512; ++pdpte_id)
115         {
116             --pgt_num.num_PDPTE;
117             uint64_t *pdpte_ptr = (pdpt_ptr + pdpte_id);
118 
119             // 创建新的三级页表
120             if (*pdpte_ptr == 0)
121             {
122                 ul *virt_addr = kmalloc(PAGE_4K_SIZE, 0);
123                 memset(virt_addr, 0, PAGE_4K_SIZE);
124                 set_pdpt(pdpte_ptr, mk_pdpt(virt_2_phys(virt_addr), (user ? PAGE_USER_DIR : PAGE_KERNEL_DIR)));
125             }
126 
127             uint64_t pde_id = (((virt_addr_start + length_mapped) >> PAGE_2M_SHIFT) & 0x1ff);
128             uint64_t *pd_ptr = (uint64_t *)phys_2_virt(*pdpte_ptr & (~0xfffUL));
129 
130             // 循环填写三级页表,初始化2M物理页
131             for (; (pgt_num.num_PDE > 0) && pde_id < 512; ++pde_id)
132             {
133                 --pgt_num.num_PDE;
134                 // 计算当前2M物理页对应的pdt的页表项的物理地址
135                 ul *pde_ptr = pd_ptr + pde_id;
136                 // ====== 使用4k页 =======
137                 if (unlikely(use4k))
138                 {
139                     // kdebug("use 4k");
140                     if (*pde_ptr == 0)
141                     {
142                         // 创建四级页表
143                         uint64_t *vaddr = kmalloc(PAGE_4K_SIZE, 0);
144                         memset(vaddr, 0, PAGE_4K_SIZE);
145                         set_pdt(pde_ptr, mk_pdt(virt_2_phys(vaddr), (user ? PAGE_USER_PDE : PAGE_KERNEL_PDE)));
146                     }
147                     else if (unlikely(*pde_ptr & (1 << 7)))
148                     {
149                         // 当前页表项已经被映射了2MB物理页
150                         goto failed;
151                     }
152 
153                     uint64_t pte_id = (((virt_addr_start + length_mapped) >> PAGE_4K_SHIFT) & 0x1ff);
154                     uint64_t *pt_ptr = (uint64_t *)phys_2_virt(*pde_ptr & (~0xfffUL));
155 
156                     // 循环填写4级页表,初始化4K页
157                     for (; (pgt_num.num_PTE > 0) && pte_id < 512; ++pte_id)
158                     {
159                         --pgt_num.num_PTE;
160                         uint64_t *pte_ptr = pt_ptr + pte_id;
161 
162                         if (unlikely(*pte_ptr != 0))
163                             kwarn("pte already exists.");
164                         else
165                             set_pt(pte_ptr, mk_pt((ul)phys_addr_start + length_mapped, flags | (user ? PAGE_USER_4K_PAGE : PAGE_KERNEL_4K_PAGE)));
166                         length_mapped += PAGE_4K_SIZE;
167                     }
168                 }
169                 // ======= 使用2M页 ========
170                 else
171                 {
172                     if (unlikely((*pde_ptr != 0) && user == true))
173                     {
174                         // 如果是用户态可访问的页,则释放当前新获取的物理页
175                         if (likely((((ul)phys_addr_start + length_mapped) >> PAGE_2M_SHIFT) < mm_total_2M_pages)) // 校验是否为内存中的物理页
176                             free_pages(Phy_to_2M_Page((ul)phys_addr_start + length_mapped), 1);
177                         length_mapped += PAGE_2M_SIZE;
178                         continue;
179                     }
180                     // 页面写穿,禁止缓存
181                     set_pdt(pde_ptr, mk_pdt((ul)phys_addr_start + length_mapped, flags | (user ? PAGE_USER_PAGE : PAGE_KERNEL_PAGE)));
182                     length_mapped += PAGE_2M_SIZE;
183                 }
184             }
185         }
186     }
187     if (likely(flush))
188         flush_tlb();
189     return 0;
190 failed:;
191     kerror("Map memory failed. use4k=%d, vaddr=%#018lx, paddr=%#018lx", use4k, virt_addr_start, phys_addr_start);
192     return -EFAULT;
193 }
194 
195 /**
196  * @brief 从页表中清除虚拟地址的映射
197  *
198  * @param proc_page_table_addr 页表的地址
199  * @param is_phys 页表地址是否为物理地址
200  * @param virt_addr_start 要清除的虚拟地址的起始地址
201  * @param length 要清除的区域的长度
202  */
mm_unmap_proc_table(ul proc_page_table_addr,bool is_phys,ul virt_addr_start,ul length)203 void mm_unmap_proc_table(ul proc_page_table_addr, bool is_phys, ul virt_addr_start, ul length)
204 {
205 
206     // 计算线性地址对应的pml4页表项的地址
207     mm_pgt_entry_num_t pgt_num;
208     mm_calculate_entry_num(length, &pgt_num);
209     // 已取消映射的内存大小
210     uint64_t length_unmapped = 0;
211 
212     uint64_t pml4e_id = ((virt_addr_start >> PAGE_GDT_SHIFT) & 0x1ff);
213     uint64_t *pml4_ptr;
214     if (is_phys)
215         pml4_ptr = phys_2_virt((ul *)((ul)proc_page_table_addr & (~0xfffUL)));
216     else
217         pml4_ptr = (ul *)((ul)proc_page_table_addr & (~0xfffUL));
218 
219     // 循环填写顶层页表
220     for (; (pgt_num.num_PML4E > 0) && pml4e_id < 512; ++pml4e_id)
221     {
222         // 剩余需要处理的pml4E -1
223         --(pgt_num.num_PML4E);
224 
225         ul *pml4e_ptr = NULL;
226         pml4e_ptr = pml4_ptr + pml4e_id;
227 
228         // 二级页表不存在
229         if (*pml4e_ptr == 0)
230         {
231             continue;
232         }
233 
234         uint64_t pdpte_id = (((virt_addr_start + length_unmapped) >> PAGE_1G_SHIFT) & 0x1ff);
235         uint64_t *pdpt_ptr = (uint64_t *)phys_2_virt(*pml4e_ptr & (~0xfffUL));
236         // kdebug("pdpt_ptr=%#018lx", pdpt_ptr);
237 
238         // 循环处理二级页表
239         for (; (pgt_num.num_PDPTE > 0) && pdpte_id < 512; ++pdpte_id)
240         {
241             --pgt_num.num_PDPTE;
242             uint64_t *pdpte_ptr = (pdpt_ptr + pdpte_id);
243             // kdebug("pgt_num.num_PDPTE=%ld pdpte_ptr=%#018lx", pgt_num.num_PDPTE, pdpte_ptr);
244 
245             // 三级页表为空
246             if (*pdpte_ptr == 0)
247             {
248                 continue;
249             }
250 
251             uint64_t pde_id = (((virt_addr_start + length_unmapped) >> PAGE_2M_SHIFT) & 0x1ff);
252             uint64_t *pd_ptr = (uint64_t *)phys_2_virt(*pdpte_ptr & (~0xfffUL));
253             // kdebug("pd_ptr=%#018lx, *pd_ptr=%#018lx", pd_ptr, *pd_ptr);
254 
255             // 循环处理三级页表
256             for (; (pgt_num.num_PDE > 0) && pde_id < 512; ++pde_id)
257             {
258                 --pgt_num.num_PDE;
259                 // 计算当前2M物理页对应的pdt的页表项的物理地址
260                 ul *pde_ptr = pd_ptr + pde_id;
261 
262                 // 存在4级页表
263                 if (((*pde_ptr) & (1 << 7)) == 0)
264                 {
265                     // 存在4K页
266                     uint64_t pte_id = (((virt_addr_start + length_unmapped) >> PAGE_4K_SHIFT) & 0x1ff);
267                     uint64_t *pt_ptr = (uint64_t *)phys_2_virt(*pde_ptr & (~0xfffUL));
268                     // 循环处理4K页表
269                     for (; pgt_num.num_PTE > 0 && pte_id < 512; ++pte_id)
270                     {
271                         uint64_t *pte_ptr = pt_ptr + pte_id;
272                         --pgt_num.num_PTE;
273                         *pte_ptr = 0;
274                         length_unmapped += PAGE_4K_SIZE;
275                     }
276 
277                     // 4级页表已经空了,释放页表
278                     if (unlikely(mm_check_page_table(pt_ptr)) == 0)
279                     {
280                         *pde_ptr = 0;
281                         kfree(pt_ptr);
282                     }
283                 }
284                 else
285                 {
286                     *pde_ptr = 0;
287                     length_unmapped += PAGE_2M_SIZE;
288                     pgt_num.num_PTE -= 512;
289                 }
290             }
291 
292             // 3级页表已经空了,释放页表
293             if (unlikely(mm_check_page_table(pd_ptr)) == 0)
294             {
295                 *pdpte_ptr = 0;
296                 kfree(pd_ptr);
297             }
298         }
299         // 2级页表已经空了,释放页表
300         if (unlikely(mm_check_page_table(pdpt_ptr)) == 0)
301         {
302             *pml4e_ptr = 0;
303             kfree(pdpt_ptr);
304         }
305     }
306     flush_tlb();
307 }
308 
309 /**
310  * @brief 创建VMA
311  *
312  * @param mm 要绑定的内存空间分布结构体
313  * @param vaddr 起始虚拟地址
314  * @param length 长度(字节)
315  * @param vm_flags vma的标志
316  * @param vm_ops vma的操作接口
317  * @param res_vma 返回的vma指针
318  * @return int 错误码
319  */
mm_create_vma(struct mm_struct * mm,uint64_t vaddr,uint64_t length,vm_flags_t vm_flags,struct vm_operations_t * vm_ops,struct vm_area_struct ** res_vma)320 int mm_create_vma(struct mm_struct *mm, uint64_t vaddr, uint64_t length, vm_flags_t vm_flags, struct vm_operations_t *vm_ops, struct vm_area_struct **res_vma)
321 {
322     int retval = 0;
323     // 输入的地址如果不是4K对齐,则报错
324     if (unlikely(vaddr & (PAGE_4K_SIZE - 1)))
325         return -EINVAL;
326 
327     struct vm_area_struct *vma = vm_area_alloc(mm);
328     if (unlikely(vma == NULL))
329         return -ENOMEM;
330     vma->vm_ops = vm_ops;
331     vma->vm_flags = vm_flags;
332     vma->vm_start = vaddr;
333     vma->vm_end = vaddr + length;
334     // 将VMA加入mm的链表
335     retval = vma_insert(mm, vma);
336     if (retval == -EEXIST || retval == __VMA_MERGED) // 之前已经存在了相同的vma,直接返回
337     {
338         *res_vma = vma_find(mm, vma->vm_start);
339         kfree(vma);
340         if (retval == -EEXIST)
341             return -EEXIST;
342         else
343             return 0;
344     }
345 
346     if (res_vma != NULL)
347         *res_vma = vma;
348     return 0;
349 }
350 
351 /**
352  * @brief 将指定的物理地址映射到指定的vma处
353  *
354  * @param vma 要进行映射的VMA结构体
355  * @param paddr 起始物理地址
356  * @param offset 要映射的起始位置在vma中的偏移量
357  * @param length 要映射的长度
358  * @return int 错误码
359  */
mm_map_vma(struct vm_area_struct * vma,uint64_t paddr,uint64_t offset,uint64_t length)360 int mm_map_vma(struct vm_area_struct *vma, uint64_t paddr, uint64_t offset, uint64_t length)
361 {
362    int retval = 0;
363     uint64_t mapped = 0;
364     BUG_ON((offset & (PAGE_4K_SIZE - 1)) != 0);
365     length = PAGE_4K_ALIGN(length); // 将length按照4K进行对齐
366     // 获取物理地址对应的页面
367     struct Page *pg;
368     uint64_t page_flags = 0;
369     if (vma->vm_flags & VM_IO) // 对于mmio的内存,创建新的page结构体
370     {
371         page_flags = PAGE_PWT | PAGE_PCD;
372         if (unlikely(vma->anon_vma == NULL || vma->anon_vma->page == NULL))
373             pg = __create_mmio_page_struct(paddr);
374         else
375             pg = vma->anon_vma->page;
376     }
377     else
378         pg = Phy_to_2M_Page(paddr);
379 
380     if (unlikely(pg->anon_vma == NULL)) // 若页面不存在anon_vma,则为页面创建anon_vma
381     {
382         spin_lock(&pg->op_lock);
383         if (unlikely(pg->anon_vma == NULL))
384             __anon_vma_create_alloc(pg, false);
385         spin_unlock(&pg->op_lock);
386     }
387     barrier();
388     // 将anon vma与vma进行绑定
389     __anon_vma_add(pg->anon_vma, vma);
390     barrier();
391     // 长度超过界限
392     BUG_ON(vma->vm_start + offset + length > vma->vm_end);
393 
394     /*
395         todo: 限制页面的读写权限
396     */
397 
398     // ==== 将地址映射到页表 ====
399     uint64_t len_4k, len_2m;
400     // 将地址使用4k页填补,使得地址按照2M对齐
401     len_4k = PAGE_2M_ALIGN(vma->vm_start + offset) - (vma->vm_start + offset);
402     if (len_4k > 0)
403         len_4k = (len_4k > length) ? length : len_4k;
404     if (len_4k)
405     {
406         if (vma->vm_flags & VM_USER)
407             page_flags |= PAGE_USER_4K_PAGE;
408         else
409             page_flags |= PAGE_KERNEL_4K_PAGE;
410 
411         // 这里直接设置user标志位为false,因为该函数内部会对其进行自动校正
412         retval = mm_map_proc_page_table((uint64_t)vma->vm_mm->pgd, true, vma->vm_start + offset, paddr, len_4k, page_flags, false, false, true);
413         if (unlikely(retval != 0))
414             goto failed;
415 
416         mapped += len_4k;
417         length -= len_4k;
418     }
419 
420     len_4k = length % PAGE_2M_SIZE;
421     len_2m = length / PAGE_2M_SIZE;
422 
423     // 映射连续的2M页
424     if (likely(len_2m > 0))
425     {
426         if (vma->vm_flags & VM_USER)
427             page_flags |= PAGE_USER_PAGE;
428         else
429             page_flags |= PAGE_KERNEL_PAGE;
430         // 这里直接设置user标志位为false,因为该函数内部会对其进行自动校正
431         retval = mm_map_proc_page_table((uint64_t)vma->vm_mm->pgd, true, vma->vm_start + offset + mapped, paddr + mapped, len_2m, page_flags, false, false, false);
432 
433         if (unlikely(retval != 0))
434             goto failed;
435         mapped += len_2m;
436     }
437     // 最后再使用4K页填补
438     if (likely(len_4k > 0))
439     {
440 
441         if (vma->vm_flags & VM_USER)
442             page_flags |= PAGE_USER_4K_PAGE;
443         else
444             page_flags |= PAGE_KERNEL_4K_PAGE;
445 
446         // 这里直接设置user标志位为false,因为该函数内部会对其进行自动校正
447         retval = mm_map_proc_page_table((uint64_t)vma->vm_mm->pgd, true, vma->vm_start + offset + mapped, paddr + mapped, len_4k, page_flags, false, false, true);
448 
449         if (unlikely(retval != 0))
450             goto failed;
451         mapped += len_4k;
452     }
453 
454     if (vma->vm_flags & VM_IO)
455         vma->page_offset = 0;
456 
457     flush_tlb();
458     return 0;
459 failed:;
460     kdebug("map VMA failed.");
461     return retval;
462 }
463 
464 /**
465  * @brief 在页表中映射物理地址到指定的虚拟地址(需要页表中已存在对应的vma)
466  *
467  * @param mm 内存管理结构体
468  * @param vaddr 虚拟地址
469  * @param length 长度(字节)
470  * @param paddr 物理地址
471  * @return int 返回码
472  */
mm_map(struct mm_struct * mm,uint64_t vaddr,uint64_t length,uint64_t paddr)473 int mm_map(struct mm_struct *mm, uint64_t vaddr, uint64_t length, uint64_t paddr)
474 {
475     int retval = 0;
476     uint64_t offset = 0;
477     for (uint64_t mapped = 0; mapped < length;)
478     {
479 
480         struct vm_area_struct *vma = vma_find(mm, vaddr + mapped);
481         if (unlikely(vma == NULL))
482         {
483             kerror("Map addr failed: vma not found. At address: %#018lx, pid=%ld", vaddr + mapped, current_pcb->pid);
484             return -EINVAL;
485         }
486 
487         // if (unlikely(vma->vm_start != (vaddr + mapped)))
488         // {
489         //     kerror("Map addr failed: addr_start is not equal to current: %#018lx.", vaddr + mapped);
490         //     return -EINVAL;
491         // }
492 
493         offset = vaddr + mapped - vma->vm_start;
494         uint64_t m_len = vma->vm_end - vma->vm_start - offset;
495         // kdebug("start=%#018lx, offset=%ld", vma->vm_start, offset);
496         retval = mm_map_vma(vma, paddr + mapped, offset, m_len);
497         if (unlikely(retval != 0))
498             goto failed;
499 
500         mapped += m_len;
501     }
502     return 0;
503 failed:;
504     kerror("Map addr failed.");
505     return retval;
506 }
507 
508 /**
509  * @brief 在页表中取消指定的vma的映射
510  *
511  * @param mm 指定的mm
512  * @param vma 待取消映射的vma
513  * @param paddr 返回的被取消映射的起始物理地址
514  * @return int 返回码
515  */
mm_unmap_vma(struct mm_struct * mm,struct vm_area_struct * vma,uint64_t * paddr)516 int mm_unmap_vma(struct mm_struct *mm, struct vm_area_struct *vma, uint64_t *paddr)
517 {
518     // 确保vma对应的mm与指定的mm相一致
519     if (unlikely(vma->vm_mm != mm))
520         return -EINVAL;
521     struct anon_vma_t *anon = vma->anon_vma;
522     if (paddr != NULL)
523         *paddr = __mm_get_paddr(mm, vma->vm_start);
524     if (anon == NULL)
525         kwarn("anon is NULL");
526     semaphore_down(&anon->sem);
527 
528     mm_unmap_proc_table((uint64_t)mm->pgd, true, vma->vm_start, vma->vm_end - vma->vm_start);
529     __anon_vma_del(vma);
530     /** todo: 这里应该会存在bug,应修复。
531      * 若anon_vma的等待队列上有其他的进程,由于anon_vma被释放
532      * 这些在等待队列上的进程将无法被唤醒。
533      */
534     list_init(&vma->anon_vma_list);
535 
536     semaphore_up(&anon->sem);
537 
538     return 0;
539 }
540 
541 /**
542  * @brief 解除一段虚拟地址的映射(这些地址必须在vma中存在)
543  *
544  * @param mm 内存空间结构体
545  * @param vaddr 起始地址
546  * @param length 结束地址
547  * @param destroy 是否释放vma结构体
548  * @return int 错误码
549  */
mm_unmap(struct mm_struct * mm,uint64_t vaddr,uint64_t length,bool destroy)550 int mm_unmap(struct mm_struct *mm, uint64_t vaddr, uint64_t length, bool destroy)
551 {
552     int retval = 0;
553     for (uint64_t unmapped = 0; unmapped < length;)
554     {
555         struct vm_area_struct *vma = vma_find(mm, vaddr + unmapped);
556         if (unlikely(vma == NULL))
557         {
558             kerror("Unmap addr failed: vma not found. At address: %#018lx, pid=%ld", vaddr + unmapped, current_pcb->pid);
559             return -EINVAL;
560         }
561 
562         if (unlikely(vma->vm_start != (vaddr + unmapped)))
563         {
564             kerror("Unmap addr failed: addr_start is not equal to current: %#018lx.", vaddr + unmapped);
565             return -EINVAL;
566         }
567         if (vma->anon_vma != NULL)
568             mm_unmap_vma(mm, vma, NULL);
569 
570         unmapped += vma->vm_end - vma->vm_start;
571         // 释放vma结构体
572         if (destroy)
573         {
574             vm_area_del(vma);
575             vm_area_free(vma);
576         }
577     }
578     return 0;
579 failed:;
580     kerror("Unmap addr failed.");
581     return retval;
582 }
583