xref: /DragonOS/kernel/src/arch/x86_64/mm/mod.rs (revision a17651b14b86dd70655090381db4a2f710853aa1)
1d4f3de93Slogin pub mod barrier;
299dbf38dSLoGin pub mod bump;
3*a17651b1SMemoryShore pub mod fault;
4*a17651b1SMemoryShore pub mod pkru;
540fe15e0SLoGin 
6*a17651b1SMemoryShore use alloc::sync::Arc;
740fe15e0SLoGin use alloc::vec::Vec;
840fe15e0SLoGin use hashbrown::HashSet;
940fe15e0SLoGin use x86::time::rdtsc;
1040fe15e0SLoGin use x86_64::registers::model_specific::EferFlags;
1140fe15e0SLoGin 
1252da9a59SGnoCiYeH use crate::driver::serial::serial8250::send_to_default_serial8250_port;
1340fe15e0SLoGin use crate::include::bindings::bindings::{
1499dbf38dSLoGin     multiboot2_get_load_base, multiboot2_get_memory, multiboot2_iter, multiboot_mmap_entry_t,
1599dbf38dSLoGin     multiboot_tag_load_base_addr_t,
1640fe15e0SLoGin };
1740fe15e0SLoGin use crate::libs::align::page_align_up;
18abe3a6eaShanjiezhou use crate::libs::lib_ui::screen_manager::scm_disable_put_to_window;
1940fe15e0SLoGin use crate::libs::spinlock::SpinLock;
2040fe15e0SLoGin 
2134e6d6c8Syuyi2439 use crate::mm::allocator::page_frame::{FrameAllocator, PageFrameCount, PageFrameUsage};
2245626c85SLoGin use crate::mm::memblock::mem_block_manager;
23*a17651b1SMemoryShore use crate::mm::ucontext::LockedVMA;
2440fe15e0SLoGin use crate::{
2540fe15e0SLoGin     arch::MMArch,
2640fe15e0SLoGin     mm::allocator::{buddy::BuddyAllocator, bump::BumpAllocator},
2740fe15e0SLoGin };
2840fe15e0SLoGin 
2940fe15e0SLoGin use crate::mm::kernel_mapper::KernelMapper;
3023ef2b33SLoGin use crate::mm::page::{PageEntry, PageFlags, PAGE_1G_SHIFT};
3145626c85SLoGin use crate::mm::{MemoryManagementArch, PageTableKind, PhysAddr, VirtAddr};
3245626c85SLoGin use crate::{kdebug, kinfo, kwarn};
3391e9d4abSLoGin use system_error::SystemError;
34d4f3de93Slogin 
35d4f3de93Slogin use core::arch::asm;
3640fe15e0SLoGin use core::ffi::c_void;
37453452ccSLoGin use core::fmt::Debug;
3840fe15e0SLoGin use core::mem::{self};
39d4f3de93Slogin 
4040fe15e0SLoGin use core::sync::atomic::{compiler_fence, AtomicBool, Ordering};
41d4f3de93Slogin 
4240314b30SXiaoye Zheng use super::kvm::vmx::vmcs::VmcsFields;
4340314b30SXiaoye Zheng use super::kvm::vmx::vmx_asm_wrapper::vmx_vmread;
4440314b30SXiaoye Zheng 
4540fe15e0SLoGin pub type PageMapper =
4640fe15e0SLoGin     crate::mm::page::PageMapper<crate::arch::x86_64::mm::X86_64MMArch, LockedFrameAllocator>;
4740fe15e0SLoGin 
4840fe15e0SLoGin /// 初始的CR3寄存器的值,用于内存管理初始化时,创建的第一个内核页表的位置
4940fe15e0SLoGin static mut INITIAL_CR3_VALUE: PhysAddr = PhysAddr::new(0);
5040fe15e0SLoGin 
5140fe15e0SLoGin static INNER_ALLOCATOR: SpinLock<Option<BuddyAllocator<MMArch>>> = SpinLock::new(None);
5240fe15e0SLoGin 
5399dbf38dSLoGin #[derive(Clone, Copy, Debug)]
5440fe15e0SLoGin pub struct X86_64MMBootstrapInfo {
5599dbf38dSLoGin     kernel_load_base_paddr: usize,
5640fe15e0SLoGin     kernel_code_start: usize,
5740fe15e0SLoGin     kernel_code_end: usize,
5840fe15e0SLoGin     kernel_data_end: usize,
5940fe15e0SLoGin     kernel_rodata_end: usize,
6040fe15e0SLoGin     start_brk: usize,
6140fe15e0SLoGin }
6240fe15e0SLoGin 
6399dbf38dSLoGin pub(super) static mut BOOTSTRAP_MM_INFO: Option<X86_64MMBootstrapInfo> = None;
6440fe15e0SLoGin 
6540fe15e0SLoGin /// @brief X86_64的内存管理架构结构体
6640fe15e0SLoGin #[derive(Debug, Clone, Copy, Hash)]
6740fe15e0SLoGin pub struct X86_64MMArch;
6840fe15e0SLoGin 
6940fe15e0SLoGin /// XD标志位是否被保留
7040fe15e0SLoGin static XD_RESERVED: AtomicBool = AtomicBool::new(false);
7140fe15e0SLoGin 
7240fe15e0SLoGin impl MemoryManagementArch for X86_64MMArch {
73*a17651b1SMemoryShore     /// X86目前支持缺页中断
74*a17651b1SMemoryShore     const PAGE_FAULT_ENABLED: bool = true;
7540fe15e0SLoGin     /// 4K页
7640fe15e0SLoGin     const PAGE_SHIFT: usize = 12;
7740fe15e0SLoGin 
7840fe15e0SLoGin     /// 每个页表项占8字节,总共有512个页表项
7940fe15e0SLoGin     const PAGE_ENTRY_SHIFT: usize = 9;
8040fe15e0SLoGin 
8140fe15e0SLoGin     /// 四级页表(PML4T、PDPT、PDT、PT)
8240fe15e0SLoGin     const PAGE_LEVELS: usize = 4;
8340fe15e0SLoGin 
8440fe15e0SLoGin     /// 页表项的有效位的index。在x86_64中,页表项的第[0, 47]位表示地址和flag,
8540fe15e0SLoGin     /// 第[48, 51]位表示保留。因此,有效位的index为52。
8640fe15e0SLoGin     /// 请注意,第63位是XD位,表示是否允许执行。
8740fe15e0SLoGin     const ENTRY_ADDRESS_SHIFT: usize = 52;
8840fe15e0SLoGin 
8940fe15e0SLoGin     const ENTRY_FLAG_DEFAULT_PAGE: usize = Self::ENTRY_FLAG_PRESENT;
9040fe15e0SLoGin 
9140fe15e0SLoGin     const ENTRY_FLAG_DEFAULT_TABLE: usize = Self::ENTRY_FLAG_PRESENT;
9240fe15e0SLoGin 
9340fe15e0SLoGin     const ENTRY_FLAG_PRESENT: usize = 1 << 0;
9440fe15e0SLoGin 
9540fe15e0SLoGin     const ENTRY_FLAG_READONLY: usize = 0;
9640fe15e0SLoGin 
9740fe15e0SLoGin     const ENTRY_FLAG_READWRITE: usize = 1 << 1;
9840fe15e0SLoGin 
9940fe15e0SLoGin     const ENTRY_FLAG_USER: usize = 1 << 2;
10040fe15e0SLoGin 
10140fe15e0SLoGin     const ENTRY_FLAG_WRITE_THROUGH: usize = 1 << 3;
10240fe15e0SLoGin 
10340fe15e0SLoGin     const ENTRY_FLAG_CACHE_DISABLE: usize = 1 << 4;
10440fe15e0SLoGin 
10540fe15e0SLoGin     const ENTRY_FLAG_NO_EXEC: usize = 1 << 63;
10640fe15e0SLoGin     /// x86_64不存在EXEC标志位,只有NO_EXEC(XD)标志位
10740fe15e0SLoGin     const ENTRY_FLAG_EXEC: usize = 0;
10840fe15e0SLoGin 
109*a17651b1SMemoryShore     const ENTRY_FLAG_ACCESSED: usize = 1 << 5;
110*a17651b1SMemoryShore     const ENTRY_FLAG_DIRTY: usize = 1 << 6;
111*a17651b1SMemoryShore     const ENTRY_FLAG_HUGE_PAGE: usize = 1 << 7;
112*a17651b1SMemoryShore     const ENTRY_FLAG_GLOBAL: usize = 1 << 8;
11392849878SLoGin 
11440fe15e0SLoGin     /// 物理地址与虚拟地址的偏移量
11540fe15e0SLoGin     /// 0xffff_8000_0000_0000
11640fe15e0SLoGin     const PHYS_OFFSET: usize = Self::PAGE_NEGATIVE_MASK + (Self::PAGE_ADDRESS_SIZE >> 1);
117453452ccSLoGin     const KERNEL_LINK_OFFSET: usize = 0x100000;
11840fe15e0SLoGin 
1195d549a76SChiichen     // 参考 https://code.dragonos.org.cn/xref/linux-6.1.9/arch/x86/include/asm/page_64_types.h#75
1205d549a76SChiichen     const USER_END_VADDR: VirtAddr =
1215d549a76SChiichen         VirtAddr::new((Self::PAGE_ADDRESS_SIZE >> 1) - Self::PAGE_SIZE);
12240fe15e0SLoGin     const USER_BRK_START: VirtAddr = VirtAddr::new(0x700000000000);
12340fe15e0SLoGin     const USER_STACK_START: VirtAddr = VirtAddr::new(0x6ffff0a00000);
12440fe15e0SLoGin 
12574ffde66SLoGin     const FIXMAP_START_VADDR: VirtAddr = VirtAddr::new(0xffffb00000000000);
12674ffde66SLoGin     /// 设置FIXMAP区域大小为1M
12774ffde66SLoGin     const FIXMAP_SIZE: usize = 256 * 4096;
12874ffde66SLoGin 
12923ef2b33SLoGin     const MMIO_BASE: VirtAddr = VirtAddr::new(0xffffa10000000000);
13023ef2b33SLoGin     const MMIO_SIZE: usize = 1 << PAGE_1G_SHIFT;
13123ef2b33SLoGin 
13240fe15e0SLoGin     /// @brief 获取物理内存区域
13345626c85SLoGin     unsafe fn init() {
13440fe15e0SLoGin         extern "C" {
13540fe15e0SLoGin             fn _text();
13640fe15e0SLoGin             fn _etext();
13740fe15e0SLoGin             fn _edata();
13840fe15e0SLoGin             fn _erodata();
13940fe15e0SLoGin             fn _end();
14040fe15e0SLoGin         }
14140fe15e0SLoGin 
14240fe15e0SLoGin         Self::init_xd_rsvd();
14399dbf38dSLoGin         let load_base_paddr = Self::get_load_base_paddr();
14440fe15e0SLoGin 
14540fe15e0SLoGin         let bootstrap_info = X86_64MMBootstrapInfo {
14699dbf38dSLoGin             kernel_load_base_paddr: load_base_paddr.data(),
14740fe15e0SLoGin             kernel_code_start: _text as usize,
14840fe15e0SLoGin             kernel_code_end: _etext as usize,
14940fe15e0SLoGin             kernel_data_end: _edata as usize,
15040fe15e0SLoGin             kernel_rodata_end: _erodata as usize,
15140fe15e0SLoGin             start_brk: _end as usize,
15240fe15e0SLoGin         };
15399dbf38dSLoGin 
15440fe15e0SLoGin         unsafe {
15540fe15e0SLoGin             BOOTSTRAP_MM_INFO = Some(bootstrap_info);
15640fe15e0SLoGin         }
15740fe15e0SLoGin 
15840fe15e0SLoGin         // 初始化物理内存区域(从multiboot2中获取)
15940fe15e0SLoGin         Self::init_memory_area_from_multiboot2().expect("init memory area failed");
16099dbf38dSLoGin 
161453452ccSLoGin         kdebug!("bootstrap info: {:?}", unsafe { BOOTSTRAP_MM_INFO });
162453452ccSLoGin         kdebug!("phys[0]=virt[0x{:x}]", unsafe {
163453452ccSLoGin             MMArch::phys_2_virt(PhysAddr::new(0)).unwrap().data()
164453452ccSLoGin         });
165453452ccSLoGin 
166453452ccSLoGin         // 初始化内存管理器
167453452ccSLoGin         unsafe { allocator_init() };
1688cb2e9b3SLoGin 
169453452ccSLoGin         send_to_default_serial8250_port("x86 64 init done\n\0".as_bytes());
17040fe15e0SLoGin     }
17140fe15e0SLoGin 
17240fe15e0SLoGin     /// @brief 刷新TLB中,关于指定虚拟地址的条目
17340fe15e0SLoGin     unsafe fn invalidate_page(address: VirtAddr) {
17440fe15e0SLoGin         compiler_fence(Ordering::SeqCst);
17540fe15e0SLoGin         asm!("invlpg [{0}]", in(reg) address.data(), options(nostack, preserves_flags));
17640fe15e0SLoGin         compiler_fence(Ordering::SeqCst);
17740fe15e0SLoGin     }
17840fe15e0SLoGin 
17940fe15e0SLoGin     /// @brief 刷新TLB中,所有的条目
18040fe15e0SLoGin     unsafe fn invalidate_all() {
18140fe15e0SLoGin         compiler_fence(Ordering::SeqCst);
18240fe15e0SLoGin         // 通过设置cr3寄存器,来刷新整个TLB
18340fe15e0SLoGin         Self::set_table(PageTableKind::User, Self::table(PageTableKind::User));
18440fe15e0SLoGin         compiler_fence(Ordering::SeqCst);
18540fe15e0SLoGin     }
18640fe15e0SLoGin 
18740fe15e0SLoGin     /// @brief 获取顶级页表的物理地址
18840314b30SXiaoye Zheng     unsafe fn table(table_kind: PageTableKind) -> PhysAddr {
18940314b30SXiaoye Zheng         match table_kind {
19040314b30SXiaoye Zheng             PageTableKind::Kernel | PageTableKind::User => {
19140fe15e0SLoGin                 compiler_fence(Ordering::SeqCst);
1928cb2e9b3SLoGin                 let cr3 = x86::controlregs::cr3() as usize;
19340fe15e0SLoGin                 compiler_fence(Ordering::SeqCst);
1948cb2e9b3SLoGin                 return PhysAddr::new(cr3);
19540fe15e0SLoGin             }
19640314b30SXiaoye Zheng             PageTableKind::EPT => {
19740314b30SXiaoye Zheng                 let eptp =
19840314b30SXiaoye Zheng                     vmx_vmread(VmcsFields::CTRL_EPTP_PTR as u32).expect("Failed to read eptp");
19940314b30SXiaoye Zheng                 return PhysAddr::new(eptp as usize);
20040314b30SXiaoye Zheng             }
20140314b30SXiaoye Zheng         }
20240314b30SXiaoye Zheng     }
20340fe15e0SLoGin 
20440fe15e0SLoGin     /// @brief 设置顶级页表的物理地址到处理器中
20540fe15e0SLoGin     unsafe fn set_table(_table_kind: PageTableKind, table: PhysAddr) {
20640fe15e0SLoGin         compiler_fence(Ordering::SeqCst);
20740fe15e0SLoGin         asm!("mov cr3, {}", in(reg) table.data(), options(nostack, preserves_flags));
20840fe15e0SLoGin         compiler_fence(Ordering::SeqCst);
20940fe15e0SLoGin     }
21040fe15e0SLoGin 
21140fe15e0SLoGin     /// @brief 判断虚拟地址是否合法
21240fe15e0SLoGin     fn virt_is_valid(virt: VirtAddr) -> bool {
21340fe15e0SLoGin         return virt.is_canonical();
21440fe15e0SLoGin     }
21540fe15e0SLoGin 
21640fe15e0SLoGin     /// 获取内存管理初始化时,创建的第一个内核页表的地址
21740fe15e0SLoGin     fn initial_page_table() -> PhysAddr {
21840fe15e0SLoGin         unsafe {
21940fe15e0SLoGin             return INITIAL_CR3_VALUE;
22040fe15e0SLoGin         }
22140fe15e0SLoGin     }
22240fe15e0SLoGin 
22340fe15e0SLoGin     /// @brief 创建新的顶层页表
224d4f3de93Slogin     ///
22540fe15e0SLoGin     /// 该函数会创建页表并复制内核的映射到新的页表中
226d4f3de93Slogin     ///
22740fe15e0SLoGin     /// @return 新的页表
22840fe15e0SLoGin     fn setup_new_usermapper() -> Result<crate::mm::ucontext::UserMapper, SystemError> {
22940fe15e0SLoGin         let new_umapper: crate::mm::page::PageMapper<X86_64MMArch, LockedFrameAllocator> = unsafe {
23040fe15e0SLoGin             PageMapper::create(PageTableKind::User, LockedFrameAllocator)
23140fe15e0SLoGin                 .ok_or(SystemError::ENOMEM)?
23240fe15e0SLoGin         };
23340fe15e0SLoGin 
23440fe15e0SLoGin         let current_ktable: KernelMapper = KernelMapper::lock();
23540fe15e0SLoGin         let copy_mapping = |pml4_entry_no| unsafe {
23640fe15e0SLoGin             let entry: PageEntry<X86_64MMArch> = current_ktable
23740fe15e0SLoGin                 .table()
23840fe15e0SLoGin                 .entry(pml4_entry_no)
23940fe15e0SLoGin                 .unwrap_or_else(|| panic!("entry {} not found", pml4_entry_no));
24040fe15e0SLoGin             new_umapper.table().set_entry(pml4_entry_no, entry)
24140fe15e0SLoGin         };
24240fe15e0SLoGin 
24340fe15e0SLoGin         // 复制内核的映射
244*a17651b1SMemoryShore         for pml4_entry_no in MMArch::PAGE_KERNEL_INDEX..MMArch::PAGE_ENTRY_NUM {
24540fe15e0SLoGin             copy_mapping(pml4_entry_no);
24640fe15e0SLoGin         }
24740fe15e0SLoGin 
24840fe15e0SLoGin         return Ok(crate::mm::ucontext::UserMapper::new(new_umapper));
24940fe15e0SLoGin     }
2504fda81ceSLoGin 
2514fda81ceSLoGin     const PAGE_SIZE: usize = 1 << Self::PAGE_SHIFT;
2524fda81ceSLoGin 
2534fda81ceSLoGin     const PAGE_OFFSET_MASK: usize = Self::PAGE_SIZE - 1;
2544fda81ceSLoGin 
2554fda81ceSLoGin     const PAGE_MASK: usize = !(Self::PAGE_OFFSET_MASK);
2564fda81ceSLoGin 
2574fda81ceSLoGin     const PAGE_ADDRESS_SHIFT: usize = Self::PAGE_LEVELS * Self::PAGE_ENTRY_SHIFT + Self::PAGE_SHIFT;
2584fda81ceSLoGin 
2594fda81ceSLoGin     const PAGE_ADDRESS_SIZE: usize = 1 << Self::PAGE_ADDRESS_SHIFT;
2604fda81ceSLoGin 
2614fda81ceSLoGin     const PAGE_ADDRESS_MASK: usize = Self::PAGE_ADDRESS_SIZE - Self::PAGE_SIZE;
2624fda81ceSLoGin 
2634fda81ceSLoGin     const PAGE_ENTRY_SIZE: usize = 1 << (Self::PAGE_SHIFT - Self::PAGE_ENTRY_SHIFT);
2644fda81ceSLoGin 
2654fda81ceSLoGin     const PAGE_ENTRY_NUM: usize = 1 << Self::PAGE_ENTRY_SHIFT;
2664fda81ceSLoGin 
2674fda81ceSLoGin     const PAGE_ENTRY_MASK: usize = Self::PAGE_ENTRY_NUM - 1;
2684fda81ceSLoGin 
269*a17651b1SMemoryShore     const PAGE_KERNEL_INDEX: usize = (Self::PHYS_OFFSET & Self::PAGE_ADDRESS_MASK)
270*a17651b1SMemoryShore         >> (Self::PAGE_ADDRESS_SHIFT - Self::PAGE_ENTRY_SHIFT);
271*a17651b1SMemoryShore 
2724fda81ceSLoGin     const PAGE_NEGATIVE_MASK: usize = !((Self::PAGE_ADDRESS_SIZE) - 1);
2734fda81ceSLoGin 
2744fda81ceSLoGin     const ENTRY_ADDRESS_SIZE: usize = 1 << Self::ENTRY_ADDRESS_SHIFT;
2754fda81ceSLoGin 
2764fda81ceSLoGin     const ENTRY_ADDRESS_MASK: usize = Self::ENTRY_ADDRESS_SIZE - Self::PAGE_SIZE;
2774fda81ceSLoGin 
2784fda81ceSLoGin     const ENTRY_FLAGS_MASK: usize = !Self::ENTRY_ADDRESS_MASK;
2794fda81ceSLoGin 
2804fda81ceSLoGin     unsafe fn read<T>(address: VirtAddr) -> T {
2814fda81ceSLoGin         return core::ptr::read(address.data() as *const T);
2824fda81ceSLoGin     }
2834fda81ceSLoGin 
2844fda81ceSLoGin     unsafe fn write<T>(address: VirtAddr, value: T) {
2854fda81ceSLoGin         core::ptr::write(address.data() as *mut T, value);
2864fda81ceSLoGin     }
2874fda81ceSLoGin 
2884fda81ceSLoGin     unsafe fn write_bytes(address: VirtAddr, value: u8, count: usize) {
2894fda81ceSLoGin         core::ptr::write_bytes(address.data() as *mut u8, value, count);
2904fda81ceSLoGin     }
2914fda81ceSLoGin 
2924fda81ceSLoGin     unsafe fn phys_2_virt(phys: PhysAddr) -> Option<VirtAddr> {
2934fda81ceSLoGin         if let Some(vaddr) = phys.data().checked_add(Self::PHYS_OFFSET) {
2944fda81ceSLoGin             return Some(VirtAddr::new(vaddr));
2954fda81ceSLoGin         } else {
2964fda81ceSLoGin             return None;
2974fda81ceSLoGin         }
2984fda81ceSLoGin     }
2994fda81ceSLoGin 
3004fda81ceSLoGin     unsafe fn virt_2_phys(virt: VirtAddr) -> Option<PhysAddr> {
3014fda81ceSLoGin         if let Some(paddr) = virt.data().checked_sub(Self::PHYS_OFFSET) {
3024fda81ceSLoGin             return Some(PhysAddr::new(paddr));
3034fda81ceSLoGin         } else {
3044fda81ceSLoGin             return None;
3054fda81ceSLoGin         }
3064fda81ceSLoGin     }
3077a29d4fcSLoGin 
3087a29d4fcSLoGin     #[inline(always)]
3097a29d4fcSLoGin     fn make_entry(paddr: PhysAddr, page_flags: usize) -> usize {
3107a29d4fcSLoGin         return paddr.data() | page_flags;
3117a29d4fcSLoGin     }
312*a17651b1SMemoryShore 
313*a17651b1SMemoryShore     fn vma_access_permitted(
314*a17651b1SMemoryShore         vma: Arc<LockedVMA>,
315*a17651b1SMemoryShore         write: bool,
316*a17651b1SMemoryShore         execute: bool,
317*a17651b1SMemoryShore         foreign: bool,
318*a17651b1SMemoryShore     ) -> bool {
319*a17651b1SMemoryShore         if execute {
320*a17651b1SMemoryShore             return true;
321*a17651b1SMemoryShore         }
322*a17651b1SMemoryShore         if foreign | vma.is_foreign() {
323*a17651b1SMemoryShore             return true;
324*a17651b1SMemoryShore         }
325*a17651b1SMemoryShore         pkru::pkru_allows_pkey(pkru::vma_pkey(vma), write)
326*a17651b1SMemoryShore     }
32740fe15e0SLoGin }
32840fe15e0SLoGin 
32940fe15e0SLoGin impl X86_64MMArch {
33099dbf38dSLoGin     unsafe fn get_load_base_paddr() -> PhysAddr {
33199dbf38dSLoGin         let mut mb2_lb_info: [multiboot_tag_load_base_addr_t; 512] = mem::zeroed();
33299dbf38dSLoGin         send_to_default_serial8250_port("get_load_base_paddr begin\n\0".as_bytes());
33399dbf38dSLoGin 
33499dbf38dSLoGin         let mut mb2_count: u32 = 0;
33599dbf38dSLoGin         multiboot2_iter(
33699dbf38dSLoGin             Some(multiboot2_get_load_base),
33799dbf38dSLoGin             &mut mb2_lb_info as *mut [multiboot_tag_load_base_addr_t; 512] as usize as *mut c_void,
33899dbf38dSLoGin             &mut mb2_count,
33999dbf38dSLoGin         );
34099dbf38dSLoGin 
34199dbf38dSLoGin         if mb2_count == 0 {
34299dbf38dSLoGin             send_to_default_serial8250_port(
34399dbf38dSLoGin                 "get_load_base_paddr mb2_count == 0, default to 1MB\n\0".as_bytes(),
34499dbf38dSLoGin             );
34599dbf38dSLoGin             return PhysAddr::new(0x100000);
34699dbf38dSLoGin         }
34799dbf38dSLoGin 
34899dbf38dSLoGin         let phys = mb2_lb_info[0].load_base_addr as usize;
34999dbf38dSLoGin 
35099dbf38dSLoGin         return PhysAddr::new(phys);
35199dbf38dSLoGin     }
35240fe15e0SLoGin     unsafe fn init_memory_area_from_multiboot2() -> Result<usize, SystemError> {
35340fe15e0SLoGin         // 这个数组用来存放内存区域的信息(从C获取)
35440fe15e0SLoGin         let mut mb2_mem_info: [multiboot_mmap_entry_t; 512] = mem::zeroed();
355a03c4f9dSLoGin         send_to_default_serial8250_port("init_memory_area_from_multiboot2 begin\n\0".as_bytes());
35640fe15e0SLoGin 
35740fe15e0SLoGin         let mut mb2_count: u32 = 0;
35840fe15e0SLoGin         multiboot2_iter(
35940fe15e0SLoGin             Some(multiboot2_get_memory),
36040fe15e0SLoGin             &mut mb2_mem_info as *mut [multiboot_mmap_entry_t; 512] as usize as *mut c_void,
36140fe15e0SLoGin             &mut mb2_count,
36240fe15e0SLoGin         );
363a03c4f9dSLoGin         send_to_default_serial8250_port("init_memory_area_from_multiboot2 2\n\0".as_bytes());
36440fe15e0SLoGin 
36540fe15e0SLoGin         let mb2_count = mb2_count as usize;
36640fe15e0SLoGin         let mut areas_count = 0usize;
36740fe15e0SLoGin         let mut total_mem_size = 0usize;
368b5b571e0SLoGin         for info_entry in mb2_mem_info.iter().take(mb2_count) {
36940fe15e0SLoGin             // Only use the memory area if its type is 1 (RAM)
370b5b571e0SLoGin             if info_entry.type_ == 1 {
37140fe15e0SLoGin                 // Skip the memory area if its len is 0
372b5b571e0SLoGin                 if info_entry.len == 0 {
37340fe15e0SLoGin                     continue;
37440fe15e0SLoGin                 }
37545626c85SLoGin 
376b5b571e0SLoGin                 total_mem_size += info_entry.len as usize;
37745626c85SLoGin 
37845626c85SLoGin                 mem_block_manager()
37945626c85SLoGin                     .add_block(
380b5b571e0SLoGin                         PhysAddr::new(info_entry.addr as usize),
381b5b571e0SLoGin                         info_entry.len as usize,
38245626c85SLoGin                     )
38345626c85SLoGin                     .unwrap_or_else(|e| {
38445626c85SLoGin                         kwarn!(
38545626c85SLoGin                             "Failed to add memory block: base={:#x}, size={:#x}, error={:?}",
386b5b571e0SLoGin                             info_entry.addr,
387b5b571e0SLoGin                             info_entry.len,
38845626c85SLoGin                             e
38945626c85SLoGin                         );
39045626c85SLoGin                     });
39140fe15e0SLoGin                 areas_count += 1;
39240fe15e0SLoGin             }
39340fe15e0SLoGin         }
394a03c4f9dSLoGin         send_to_default_serial8250_port("init_memory_area_from_multiboot2 end\n\0".as_bytes());
39540fe15e0SLoGin         kinfo!("Total memory size: {} MB, total areas from multiboot2: {mb2_count}, valid areas: {areas_count}", total_mem_size / 1024 / 1024);
39640fe15e0SLoGin         return Ok(areas_count);
39740fe15e0SLoGin     }
39840fe15e0SLoGin 
39940fe15e0SLoGin     fn init_xd_rsvd() {
40040fe15e0SLoGin         // 读取ia32-EFER寄存器的值
40140fe15e0SLoGin         let efer: EferFlags = x86_64::registers::model_specific::Efer::read();
40240fe15e0SLoGin         if !efer.contains(EferFlags::NO_EXECUTE_ENABLE) {
40340fe15e0SLoGin             // NO_EXECUTE_ENABLE是false,那么就设置xd_reserved为true
40440fe15e0SLoGin             kdebug!("NO_EXECUTE_ENABLE is false, set XD_RESERVED to true");
40540fe15e0SLoGin             XD_RESERVED.store(true, Ordering::Relaxed);
40640fe15e0SLoGin         }
40740fe15e0SLoGin         compiler_fence(Ordering::SeqCst);
40840fe15e0SLoGin     }
40940fe15e0SLoGin 
41040fe15e0SLoGin     /// 判断XD标志位是否被保留
41140fe15e0SLoGin     pub fn is_xd_reserved() -> bool {
41299dbf38dSLoGin         // return XD_RESERVED.load(Ordering::Relaxed);
41399dbf38dSLoGin 
41499dbf38dSLoGin         // 由于暂时不支持execute disable,因此直接返回true
41599dbf38dSLoGin         // 不支持的原因是,目前好像没有能正确的设置page-level的xd位,会触发page fault
41699dbf38dSLoGin         return true;
41740fe15e0SLoGin     }
41840fe15e0SLoGin }
41940fe15e0SLoGin 
42040fe15e0SLoGin impl VirtAddr {
42140fe15e0SLoGin     /// @brief 判断虚拟地址是否合法
422d4f3de93Slogin     #[inline(always)]
42340fe15e0SLoGin     pub fn is_canonical(self) -> bool {
42440fe15e0SLoGin         let x = self.data() & X86_64MMArch::PHYS_OFFSET;
42540fe15e0SLoGin         // 如果x为0,说明虚拟地址的高位为0,是合法的用户地址
42640fe15e0SLoGin         // 如果x为PHYS_OFFSET,说明虚拟地址的高位全为1,是合法的内核地址
42740fe15e0SLoGin         return x == 0 || x == X86_64MMArch::PHYS_OFFSET;
42840fe15e0SLoGin     }
42940fe15e0SLoGin }
43040fe15e0SLoGin 
43140fe15e0SLoGin unsafe fn allocator_init() {
432da152319SLoGin     let virt_offset = VirtAddr::new(page_align_up(BOOTSTRAP_MM_INFO.unwrap().start_brk));
43340fe15e0SLoGin 
434da152319SLoGin     let phy_offset = unsafe { MMArch::virt_2_phys(virt_offset) }.unwrap();
435da152319SLoGin 
436da152319SLoGin     mem_block_manager()
437da152319SLoGin         .reserve_block(PhysAddr::new(0), phy_offset.data())
438da152319SLoGin         .expect("Failed to reserve block");
43945626c85SLoGin     let mut bump_allocator = BumpAllocator::<X86_64MMArch>::new(phy_offset.data());
44040fe15e0SLoGin     kdebug!(
44140fe15e0SLoGin         "BumpAllocator created, offset={:?}",
44240fe15e0SLoGin         bump_allocator.offset()
44340fe15e0SLoGin     );
44440fe15e0SLoGin 
44540fe15e0SLoGin     // 暂存初始在head.S中指定的页表的地址,后面再考虑是否需要把它加到buddy的可用空间里面!
44640fe15e0SLoGin     // 现在不加的原因是,我担心会有安全漏洞问题:这些初始的页表,位于内核的数据段。如果归还到buddy,
44740fe15e0SLoGin     // 可能会产生一定的安全风险(有的代码可能根据虚拟地址来进行安全校验)
44840fe15e0SLoGin     let _old_page_table = MMArch::table(PageTableKind::Kernel);
44940fe15e0SLoGin 
45040fe15e0SLoGin     let new_page_table: PhysAddr;
45140fe15e0SLoGin     // 使用bump分配器,把所有的内存页都映射到页表
45240fe15e0SLoGin     {
45340fe15e0SLoGin         // 用bump allocator创建新的页表
45440fe15e0SLoGin         let mut mapper: crate::mm::page::PageMapper<MMArch, &mut BumpAllocator<MMArch>> =
45540fe15e0SLoGin             crate::mm::page::PageMapper::<MMArch, _>::create(
45640fe15e0SLoGin                 PageTableKind::Kernel,
45740fe15e0SLoGin                 &mut bump_allocator,
45840fe15e0SLoGin             )
45940fe15e0SLoGin             .expect("Failed to create page mapper");
46040fe15e0SLoGin         new_page_table = mapper.table().phys();
46140fe15e0SLoGin         kdebug!("PageMapper created");
46240fe15e0SLoGin 
46340fe15e0SLoGin         // 取消最开始时候,在head.S中指定的映射(暂时不刷新TLB)
46440fe15e0SLoGin         {
46540fe15e0SLoGin             let table = mapper.table();
4667a29d4fcSLoGin             let empty_entry = PageEntry::<MMArch>::from_usize(0);
46740fe15e0SLoGin             for i in 0..MMArch::PAGE_ENTRY_NUM {
46840fe15e0SLoGin                 table
46940fe15e0SLoGin                     .set_entry(i, empty_entry)
47040fe15e0SLoGin                     .expect("Failed to empty page table entry");
47140fe15e0SLoGin             }
47240fe15e0SLoGin         }
47340fe15e0SLoGin         kdebug!("Successfully emptied page table");
47440fe15e0SLoGin 
47545626c85SLoGin         let total_num = mem_block_manager().total_initial_memory_regions();
47645626c85SLoGin         for i in 0..total_num {
47745626c85SLoGin             let area = mem_block_manager().get_initial_memory_region(i).unwrap();
47840fe15e0SLoGin             // kdebug!("area: base={:?}, size={:#x}, end={:?}", area.base, area.size, area.base + area.size);
47940fe15e0SLoGin             for i in 0..((area.size + MMArch::PAGE_SIZE - 1) / MMArch::PAGE_SIZE) {
48040fe15e0SLoGin                 let paddr = area.base.add(i * MMArch::PAGE_SIZE);
48140fe15e0SLoGin                 let vaddr = unsafe { MMArch::phys_2_virt(paddr) }.unwrap();
48240fe15e0SLoGin                 let flags = kernel_page_flags::<MMArch>(vaddr);
48340fe15e0SLoGin 
48440fe15e0SLoGin                 let flusher = mapper
48540fe15e0SLoGin                     .map_phys(vaddr, paddr, flags)
48640fe15e0SLoGin                     .expect("Failed to map frame");
48740fe15e0SLoGin                 // 暂时不刷新TLB
48840fe15e0SLoGin                 flusher.ignore();
48940fe15e0SLoGin             }
49040fe15e0SLoGin         }
49140fe15e0SLoGin     }
492d4f3de93Slogin 
493d4f3de93Slogin     unsafe {
49440fe15e0SLoGin         INITIAL_CR3_VALUE = new_page_table;
495d4f3de93Slogin     }
49640fe15e0SLoGin     kdebug!(
49740fe15e0SLoGin         "After mapping all physical memory, DragonOS used: {} KB",
49840fe15e0SLoGin         bump_allocator.offset() / 1024
49940fe15e0SLoGin     );
50040fe15e0SLoGin 
50140fe15e0SLoGin     // 初始化buddy_allocator
50240fe15e0SLoGin     let buddy_allocator = unsafe { BuddyAllocator::<X86_64MMArch>::new(bump_allocator).unwrap() };
50340fe15e0SLoGin     // 设置全局的页帧分配器
50440fe15e0SLoGin     unsafe { set_inner_allocator(buddy_allocator) };
50540fe15e0SLoGin     kinfo!("Successfully initialized buddy allocator");
50640fe15e0SLoGin     // 关闭显示输出
507abe3a6eaShanjiezhou     scm_disable_put_to_window();
508abe3a6eaShanjiezhou 
50940fe15e0SLoGin     // make the new page table current
51040fe15e0SLoGin     {
51140fe15e0SLoGin         let mut binding = INNER_ALLOCATOR.lock();
51240fe15e0SLoGin         let mut allocator_guard = binding.as_mut().unwrap();
51340fe15e0SLoGin         kdebug!("To enable new page table.");
51440fe15e0SLoGin         compiler_fence(Ordering::SeqCst);
51540fe15e0SLoGin         let mapper = crate::mm::page::PageMapper::<MMArch, _>::new(
51640fe15e0SLoGin             PageTableKind::Kernel,
51740fe15e0SLoGin             new_page_table,
51840fe15e0SLoGin             &mut allocator_guard,
51940fe15e0SLoGin         );
52040fe15e0SLoGin         compiler_fence(Ordering::SeqCst);
52140fe15e0SLoGin         mapper.make_current();
52240fe15e0SLoGin         compiler_fence(Ordering::SeqCst);
52340fe15e0SLoGin         kdebug!("New page table enabled");
52440fe15e0SLoGin     }
52540fe15e0SLoGin     kdebug!("Successfully enabled new page table");
52640fe15e0SLoGin }
52740fe15e0SLoGin 
52840fe15e0SLoGin #[no_mangle]
52940fe15e0SLoGin pub extern "C" fn rs_test_buddy() {
53040fe15e0SLoGin     test_buddy();
53140fe15e0SLoGin }
53240fe15e0SLoGin pub fn test_buddy() {
53340fe15e0SLoGin     // 申请内存然后写入数据然后free掉
53440fe15e0SLoGin     // 总共申请200MB内存
53540fe15e0SLoGin     const TOTAL_SIZE: usize = 200 * 1024 * 1024;
53640fe15e0SLoGin 
53740fe15e0SLoGin     for i in 0..10 {
53840fe15e0SLoGin         kdebug!("Test buddy, round: {i}");
53940fe15e0SLoGin         // 存放申请的内存块
54040fe15e0SLoGin         let mut v: Vec<(PhysAddr, PageFrameCount)> = Vec::with_capacity(60 * 1024);
54140fe15e0SLoGin         // 存放已经申请的内存块的地址(用于检查重复)
54240fe15e0SLoGin         let mut addr_set: HashSet<PhysAddr> = HashSet::new();
54340fe15e0SLoGin 
54440fe15e0SLoGin         let mut allocated = 0usize;
54540fe15e0SLoGin 
54640fe15e0SLoGin         let mut free_count = 0usize;
54740fe15e0SLoGin 
54840fe15e0SLoGin         while allocated < TOTAL_SIZE {
54940fe15e0SLoGin             let mut random_size = 0u64;
55040fe15e0SLoGin             unsafe { x86::random::rdrand64(&mut random_size) };
55140fe15e0SLoGin             // 一次最多申请4M
552b5b571e0SLoGin             random_size %= 1024 * 4096;
55340fe15e0SLoGin             if random_size == 0 {
55440fe15e0SLoGin                 continue;
55540fe15e0SLoGin             }
55640fe15e0SLoGin             let random_size =
55740fe15e0SLoGin                 core::cmp::min(page_align_up(random_size as usize), TOTAL_SIZE - allocated);
55840fe15e0SLoGin             let random_size = PageFrameCount::from_bytes(random_size.next_power_of_two()).unwrap();
55940fe15e0SLoGin             // 获取帧
56040fe15e0SLoGin             let (paddr, allocated_frame_count) =
56140fe15e0SLoGin                 unsafe { LockedFrameAllocator.allocate(random_size).unwrap() };
56240fe15e0SLoGin             assert!(allocated_frame_count.data().is_power_of_two());
56340fe15e0SLoGin             assert!(paddr.data() % MMArch::PAGE_SIZE == 0);
56440fe15e0SLoGin             unsafe {
56540fe15e0SLoGin                 assert!(MMArch::phys_2_virt(paddr)
56640fe15e0SLoGin                     .as_ref()
56740fe15e0SLoGin                     .unwrap()
56840fe15e0SLoGin                     .check_aligned(allocated_frame_count.data() * MMArch::PAGE_SIZE));
56940fe15e0SLoGin             }
57040fe15e0SLoGin             allocated += allocated_frame_count.data() * MMArch::PAGE_SIZE;
57140fe15e0SLoGin             v.push((paddr, allocated_frame_count));
57240fe15e0SLoGin             assert!(addr_set.insert(paddr), "duplicate address: {:?}", paddr);
57340fe15e0SLoGin 
57440fe15e0SLoGin             // 写入数据
57540fe15e0SLoGin             let vaddr = unsafe { MMArch::phys_2_virt(paddr).unwrap() };
57640fe15e0SLoGin             let slice = unsafe {
57740fe15e0SLoGin                 core::slice::from_raw_parts_mut(
57840fe15e0SLoGin                     vaddr.data() as *mut u8,
57940fe15e0SLoGin                     allocated_frame_count.data() * MMArch::PAGE_SIZE,
58040fe15e0SLoGin                 )
58140fe15e0SLoGin             };
582b5b571e0SLoGin             for (i, item) in slice.iter_mut().enumerate() {
583b5b571e0SLoGin                 *item = ((i + unsafe { rdtsc() } as usize) % 256) as u8;
58440fe15e0SLoGin             }
58540fe15e0SLoGin 
58640fe15e0SLoGin             // 随机释放一个内存块
587b5b571e0SLoGin             if !v.is_empty() {
58840fe15e0SLoGin                 let mut random_index = 0u64;
58940fe15e0SLoGin                 unsafe { x86::random::rdrand64(&mut random_index) };
59040fe15e0SLoGin                 // 70%概率释放
59140fe15e0SLoGin                 if random_index % 10 > 7 {
59240fe15e0SLoGin                     continue;
59340fe15e0SLoGin                 }
594b5b571e0SLoGin                 random_index %= v.len() as u64;
59540fe15e0SLoGin                 let random_index = random_index as usize;
59640fe15e0SLoGin                 let (paddr, allocated_frame_count) = v.remove(random_index);
59740fe15e0SLoGin                 assert!(addr_set.remove(&paddr));
59840fe15e0SLoGin                 unsafe { LockedFrameAllocator.free(paddr, allocated_frame_count) };
59940fe15e0SLoGin                 free_count += allocated_frame_count.data() * MMArch::PAGE_SIZE;
60040fe15e0SLoGin             }
60140fe15e0SLoGin         }
60240fe15e0SLoGin 
60340fe15e0SLoGin         kdebug!(
60440fe15e0SLoGin             "Allocated {} MB memory, release: {} MB, no release: {} bytes",
60540fe15e0SLoGin             allocated / 1024 / 1024,
60640fe15e0SLoGin             free_count / 1024 / 1024,
60740fe15e0SLoGin             (allocated - free_count)
60840fe15e0SLoGin         );
60940fe15e0SLoGin 
61040fe15e0SLoGin         kdebug!("Now, to release buddy memory");
61140fe15e0SLoGin         // 释放所有的内存
61240fe15e0SLoGin         for (paddr, allocated_frame_count) in v {
61340fe15e0SLoGin             unsafe { LockedFrameAllocator.free(paddr, allocated_frame_count) };
61440fe15e0SLoGin             assert!(addr_set.remove(&paddr));
61540fe15e0SLoGin             free_count += allocated_frame_count.data() * MMArch::PAGE_SIZE;
61640fe15e0SLoGin         }
61740fe15e0SLoGin 
61840fe15e0SLoGin         kdebug!("release done!, allocated: {allocated}, free_count: {free_count}");
61940fe15e0SLoGin     }
62040fe15e0SLoGin }
6214fda81ceSLoGin 
62240fe15e0SLoGin /// 全局的页帧分配器
62340fe15e0SLoGin #[derive(Debug, Clone, Copy, Hash)]
62440fe15e0SLoGin pub struct LockedFrameAllocator;
62540fe15e0SLoGin 
62640fe15e0SLoGin impl FrameAllocator for LockedFrameAllocator {
6276fc066acSJomo     unsafe fn allocate(&mut self, mut count: PageFrameCount) -> Option<(PhysAddr, PageFrameCount)> {
6286fc066acSJomo         count = count.next_power_of_two();
62940fe15e0SLoGin         if let Some(ref mut allocator) = *INNER_ALLOCATOR.lock_irqsave() {
63040fe15e0SLoGin             return allocator.allocate(count);
63140fe15e0SLoGin         } else {
63240fe15e0SLoGin             return None;
63340fe15e0SLoGin         }
63440fe15e0SLoGin     }
63540fe15e0SLoGin 
63634e6d6c8Syuyi2439     unsafe fn free(&mut self, address: crate::mm::PhysAddr, count: PageFrameCount) {
63740fe15e0SLoGin         assert!(count.data().is_power_of_two());
63840fe15e0SLoGin         if let Some(ref mut allocator) = *INNER_ALLOCATOR.lock_irqsave() {
63940fe15e0SLoGin             return allocator.free(address, count);
64040fe15e0SLoGin         }
64140fe15e0SLoGin     }
64240fe15e0SLoGin 
64334e6d6c8Syuyi2439     unsafe fn usage(&self) -> PageFrameUsage {
64434e6d6c8Syuyi2439         if let Some(ref mut allocator) = *INNER_ALLOCATOR.lock_irqsave() {
64534e6d6c8Syuyi2439             return allocator.usage();
64634e6d6c8Syuyi2439         } else {
64734e6d6c8Syuyi2439             panic!("usage error");
64834e6d6c8Syuyi2439         }
64934e6d6c8Syuyi2439     }
65034e6d6c8Syuyi2439 }
65134e6d6c8Syuyi2439 
65240fe15e0SLoGin /// 获取内核地址默认的页面标志
65340fe15e0SLoGin pub unsafe fn kernel_page_flags<A: MemoryManagementArch>(virt: VirtAddr) -> PageFlags<A> {
654b5b571e0SLoGin     let info: X86_64MMBootstrapInfo = BOOTSTRAP_MM_INFO.unwrap();
65540fe15e0SLoGin 
65640fe15e0SLoGin     if virt.data() >= info.kernel_code_start && virt.data() < info.kernel_code_end {
65740fe15e0SLoGin         // Remap kernel code  execute
65840fe15e0SLoGin         return PageFlags::new().set_execute(true).set_write(true);
65940fe15e0SLoGin     } else if virt.data() >= info.kernel_data_end && virt.data() < info.kernel_rodata_end {
66040fe15e0SLoGin         // Remap kernel rodata read only
66140fe15e0SLoGin         return PageFlags::new().set_execute(true);
66240fe15e0SLoGin     } else {
66340fe15e0SLoGin         return PageFlags::new().set_write(true).set_execute(true);
66440fe15e0SLoGin     }
66540fe15e0SLoGin }
66640fe15e0SLoGin 
66740fe15e0SLoGin unsafe fn set_inner_allocator(allocator: BuddyAllocator<MMArch>) {
66840fe15e0SLoGin     static FLAG: AtomicBool = AtomicBool::new(false);
66940fe15e0SLoGin     if FLAG
67040fe15e0SLoGin         .compare_exchange(false, true, Ordering::SeqCst, Ordering::SeqCst)
67140fe15e0SLoGin         .is_err()
67240fe15e0SLoGin     {
67340fe15e0SLoGin         panic!("Cannot set inner allocator twice!");
67440fe15e0SLoGin     }
67540fe15e0SLoGin     *INNER_ALLOCATOR.lock() = Some(allocator);
67640fe15e0SLoGin }
67740fe15e0SLoGin 
67840fe15e0SLoGin /// 低地址重映射的管理器
67940fe15e0SLoGin ///
68040fe15e0SLoGin /// 低地址重映射的管理器,在smp初始化完成之前,需要使用低地址的映射,因此需要在smp初始化完成之后,取消这一段映射
68140fe15e0SLoGin pub struct LowAddressRemapping;
68240fe15e0SLoGin 
68340fe15e0SLoGin impl LowAddressRemapping {
684453452ccSLoGin     // 映射64M
685453452ccSLoGin     const REMAP_SIZE: usize = 64 * 1024 * 1024;
68640fe15e0SLoGin 
6878cb2e9b3SLoGin     pub unsafe fn remap_at_low_address(mapper: &mut PageMapper) {
68840fe15e0SLoGin         for i in 0..(Self::REMAP_SIZE / MMArch::PAGE_SIZE) {
68940fe15e0SLoGin             let paddr = PhysAddr::new(i * MMArch::PAGE_SIZE);
69040fe15e0SLoGin             let vaddr = VirtAddr::new(i * MMArch::PAGE_SIZE);
69140fe15e0SLoGin             let flags = kernel_page_flags::<MMArch>(vaddr);
69240fe15e0SLoGin 
69340fe15e0SLoGin             let flusher = mapper
69440fe15e0SLoGin                 .map_phys(vaddr, paddr, flags)
69540fe15e0SLoGin                 .expect("Failed to map frame");
69640fe15e0SLoGin             // 暂时不刷新TLB
69740fe15e0SLoGin             flusher.ignore();
69840fe15e0SLoGin         }
69940fe15e0SLoGin     }
70040fe15e0SLoGin 
70140fe15e0SLoGin     /// 取消低地址的映射
7028cb2e9b3SLoGin     pub unsafe fn unmap_at_low_address(mapper: &mut PageMapper, flush: bool) {
70340fe15e0SLoGin         for i in 0..(Self::REMAP_SIZE / MMArch::PAGE_SIZE) {
70440fe15e0SLoGin             let vaddr = VirtAddr::new(i * MMArch::PAGE_SIZE);
70526887c63SLoGin             let (_, _, flusher) = mapper
70626887c63SLoGin                 .unmap_phys(vaddr, true)
70740fe15e0SLoGin                 .expect("Failed to unmap frame");
708b5b571e0SLoGin             if !flush {
70940fe15e0SLoGin                 flusher.ignore();
71040fe15e0SLoGin             }
71140fe15e0SLoGin         }
71240fe15e0SLoGin     }
71340fe15e0SLoGin }
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