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发表于 2008-2-27 14:35:05
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从IRQ到IRQL(APIC版)
来自:http://www.nsfocus.net/index.php ... o=view&mid=2534$ x: y( V3 D) X: j. o
. P* p1 K# [& S5 o2 O从IRQ到IRQL(APIC版)
2 g, r1 R& R6 g6 W. l
4 q' S, m' |% ]4 Z! h作者:SoBeIt/ n& w: h: Y% p% D& b+ g6 }9 O' b) p
出处:https://www.xfocus.net/bbs/index.php?act=ST&f=2&t=45502
' \6 R# y, B% K3 [日期:2005-02-042 O( L9 V! r7 H- [
6 J% L u- N: y. M3 e
事实上,老久的PIC在很早以前就被淘汰了,取而代之的是APIC。由于APIC可以兼容PIC,所以在很多单处理器系统上我们看到的PIC实际是APIC的兼容PIC模式。APIC主要应用于多处理器操作系统,是为了解决IRQ太少和处理器间中断而产生的,当然,单处理器操作系统也可以使用APIC(不是模拟PIC)。APIC的HAL和PIC的HAL有很大的不同,很突出的一个特点就是APIC的HAL不用再象PIC的HAL那样虚拟一个中断控制器,IRQL的概念已经可以通过中断向量的形式被APIC支持。事实上,因为被APIC所支持,所以在APIC HAL里IRQL的实现比PIC HAL那样虚拟一个中断控制器要简单得多了。5 ]1 ^! S) N' b, B, l: G
& C8 V1 n$ p& T 现在来简单介绍一下APIC的结构(关于APIC详细的描述请参考《IA-32 Inel Architecture Software Developer's Manual Volume 3 Chapter 8》)。整个APIC系统由本地APIC、IO APIC和APIC串行总线组成(在Pentium 4和Xeon以后,APIC总线放到了系统总线中)组成。每个处理器中集成了一个本地APIC,而IO APIC是系统芯片组中一部分,APIC总线负责连接IO APIC和各个本地APIC。本地APIC接收该处理器产生的本地中断比如时钟中断,以及由该处理器产生的处理器间中断,并从APIC串行总线接收来自IO APIC的消息;IO APIC负责接收所有外部的硬件中断,并翻译成消息选择发给接收中断的处理器,以及从本地APIC接收处理器间中断消息。. e) B% e, ^8 s, w/ M$ R
9 Q# U) v) Q3 @, i3 _
和PIC一样,控制本地APIC和IO APIC的方法是通过读写该单元中的相关寄存器。不过和PIC不一样的是,Intel把本地APIC和IO APIC的寄存器都映射到了物理地址空间,本地APIC默认映射到物理地址0xffe00000,IO APIC默认映射到物理地址0xfec00000。windows HAL再进一步把本地APIC映射到虚拟地址0xfffe0000,把IO APIC映射到虚拟地址0xffd06000,也就是说对该地址的读写实际就是对寄存器的读写,本地APIC里几个重要的寄存有EOI寄存器,任务优先级寄存器(TPR),处理器优先级寄存器(PPR),中断命令寄存器(ICR,64位),中断请求寄存器(IRR,256位,对应每个向量一位),中断在服务寄存器(ISR,256位)等。IO APIC里几个重要的寄存器有版本寄存器,I/O寄存器选择寄存器、I/O窗口寄存器(用要访问的I/O APIC寄存器的索引设置地址I/O寄存器选择寄存器,此时访问I/O窗口寄存器就是访问被选定的寄存器)还有很重要的是一个IO重定向表,每一个表项是一个64位寄存器,包括向量和目标模式、传输模式等相关位,每一个表项连接一条IRQ线,表项的数目随处理器的版本而不一样,在Pentium 4上为24个表项。表项的数目保存在IO APIC版本寄存器的[16:23]位。APIC系统支持255个中断向量,但Intel保留了0-15向量,可用的向量是16-255。并引进一个概念叫做任务优先级=中断向量/16,因为保留了16个向量,所以可用的优先级是2-15。当用一个指定的优先级设置本地APIC中的任务优先级寄存器TPR后,所有优先级低于TPR中优先级的中断都被屏蔽,是不是很象IRQL的机制?事实上,APIC HAL里的IRQL机制也就是靠着这个任务优先级寄存器得以实现。同一个任务优先级包括了16个中断向量,可以进一步细粒度地区分中断的优先级。( D6 L. K" h/ u% R
. D/ w- F" w4 P
在HAL里虽然HalBeginSystemInterrupt仍然是IRQL机制的发动引擎,但是因为有APIC的支持,它和其它共同实现IRQL的函数要比PIC HAL里对应的函数功能简单得多。HalBeginSystemInterrupt通过用IRQL做索引在HalpIRQLtoTPR数组中获取该IRQL对应的任务优先级,用该优先级设置任务优先级寄存器TPR,并把TPR中原先的任务优先级/16做为索引在HalpVectorToIRQL数组中获取对应的原先的IRQL然后返回。若IRQL是从低于DISPATCH_LEVEL提升到高于DISPATCH_LEVEL,还需要设置KPCR+0x95(0xffdff095)为DISPATCH_LEVEL(0x2),表示是从DISPATCH_LEVEL以下的级别提升IRQL。HalEndSystemInterrupt向本地APIC的EOI寄存发送0,表示中断结束,可以接收新中断。并还要判断要降到的IRQL是否小于DISPATCH_LEVEL,若小于则进一步判断KPCR+0x96(0xffdff096)是否置位,若置位则表示有DPC中断在等待(在IRQL高于DISPATCH_LEVEL被引发,然后等待直到IRQL降到低于DISPATCH_LEVEL),则将KPCR+0x95和KPCR+0x96清0后调用KiDispatchInterrupt响应DPC软中断。否则做的工作就是和HalBeginSystemInterrupt一样的过程:把要降到的IRQL转换成任务优先级设置TRP,并把久的任务优先级转成IRQL返回。KfRaiseIrql、KfLowerIrql之类的函数也是这么一回事,把当前IRQL转成任务优先级修改TPR,并把原先TPR的值转成原先的IRQL并返回。而现在软中断的产生也有了APIC支持,APIC通过产生一个发向自己的处理器间中断,就可以产生一个软中断,因为可以指定该中断的向量,所以软中断就可以区分优先级别,如APC_LEVEL、DISPATCH_LEVEL。产生软中断的函数一样还是HalRequestSoftwareInterrupt,该函数会先判断KPCR+0x95是否和要产生的软中断IRQL一样,若是的话则置位KPCR+0x96并返回,表示现在IRQL大于DISPATCH_LEVEL所以不处理DPC中断。否则以要产生的软中断的IRQL为索引从HalpIRQLtoTPRHAL取出对应任务优先级,并或上0x4000,表示是发向自身的固定处理间中断,并用该值设置中断命令寄存器ICW的低32位,然后读取中断命令寄存器ICW的低32位是否为0x1000,确定中断消息已经发送后就返回,这时候软中断已经产生。值得注意的是APIC HAL里没有HalEndSoftwareInterrupt这个函数。HAL为软中断的IRQL提供了一个固定的中断向量:
5 I$ @$ M! }! P0 ~
1 g9 V0 i6 p5 R0 h6 I#define ZERO_VECTOR 0x00 // IRQL 00
: e$ O2 _$ h. K( w7 A' P2 \& a#define APC_VECTOR 0x3D // IRQL 01# T, b9 r, A6 s! @, a
#define DPC_VECTOR 0x41 // IRQL 02
4 b y2 a4 a3 M0 P#define APIC_GENERIC_VECTOR 0xC1 // IRQL 27
8 F. ~2 l- q j#define APIC_CLOCK_VECTOR 0xD1 // IRQL 28
9 Q# `- n& X5 u/ j3 k+ i& Y% p( A7 v#define APIC_SYNCH_VECTOR 0xD1 // IRQL 28* m s* a* D3 y8 d& C' @
#define APIC_IPI_VECTOR 0xE1 // IRQL 29- c% F1 T6 X. j) s+ k3 Y
#define POWERFAIL_VECTOR 0xEF // IRQL 30* M: `4 L' l% i
#define APIC_PROFILE_VECTOR 0xFD // IRQL 315 ]6 u! J; R6 K' V& c
2 q C4 @% z1 R# c. Q
% ]* o% b0 g' o! A! `1 C$ {现在看一下一些重要的数据:/ G8 n; V ?" I. _% _& G# Y+ M
: B( C+ K1 v1 R) v8 Y
这是我写的代码输出的IO APIC重定向表内容:. N6 w2 Q+ @3 n) n/ F
" F' |6 j; ^0 U& w7 X2 uRedirect Table Index: 0x17
- D2 m, T. j# [4 Y- V/ {6 |Redirect Table[ 0]: ff+ e8 G; d. ]/ x2 b
Redirect Table[ 1]: b3# j- w, s, c, G: R* h+ @3 J3 h
Redirect Table[ 2]: ff% v$ f) T7 M$ d
Redirect Table[ 3]: 51
0 @- N: V9 \( N: vRedirect Table[ 4]: ff& f* T# A9 T! D; h, I
Redirect Table[ 5]: ff8 f+ e$ m3 C U! ~3 i- Y7 k1 |
Redirect Table[ 6]: 62: `/ k& o( ]( X' A* D; Z
Redirect Table[ 7]: ff+ k* p; N0 O. ]
Redirect Table[ 8]: d1( S- {1 M1 y1 j9 X/ Z
Redirect Table[ 9]: b1! \& c# v% }% U* E0 o- l* Y
Redirect Table[ a]: ff
. D4 E/ R$ W! }. d# IRedirect Table[ b]: ff: F7 U3 p' u. C) N& W! Y
Redirect Table[ c]: 52, i @" |$ ~: q" S: v
Redirect Table[ d]: ff
. Y: @8 a5 O( ARedirect Table[ e]: ff
3 t) ]# d% D6 K" rRedirect Table[ f]: 92
$ p* }8 b6 i* S4 ` lRedirect Table[10]: ff
7 k7 P& ~2 R! _8 P4 c& p# i WRedirect Table[11]: a3! }* `+ {' A7 V3 m
Redirect Table[12]: 83$ g! ^& O4 a) P. b; U* H2 s6 W" k& O
Redirect Table[13]: 93
( J( R& f J) m+ e1 j4 vRedirect Table[14]: ff1 l, S9 m. \3 T& j' M" Z
Redirect Table[15]: ff. _' W& f2 w4 p/ A0 j
Redirect Table[16]: ff; j( x3 e. J' L( e7 `* d. z
Redirect Table[17]: ff
3 F8 g& L6 k' x, o# ]7 q% j" _' E
' I6 G! m2 k& y这是IDT表中被注册的向量:% N2 v; n E; c' S
9 j# U/ U3 c3 K) K9 E: N/ P0 L
1f: 80064908 (hal!HalpApicSpuriousService)- M' I0 y& g; A2 a# e t3 _
37: 800640b8 (hal!PicSpuriousService37)4 A9 [. s) ~! d, n% n
3d: 80065254 (hal!HalpApcInterrupt)
$ W& ^# b u7 g" E' J41: 800650c8 (hal!HalpDispatchInterrupt)
2 w* e2 K" a9 b( T& _50: 80064190 (hal!HalpApicRebootService)" ]/ t* V6 _2 }: o' L& p) F
51: 817f59e4
4 G0 [9 F, T; j7 J5 W6 f(Vector:51,Irql:4,SyncIrql:4,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:FALSE,Mode:Latched,ISR:serial!SerialCIsrSw(f3c607c7))% L" a; ?6 M% i- @
52: 817f5044
1 S' y2 O! P5 x(Vector:52,Irql:4,SyncIrql:a,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:FALSE,Mode:Latched,ISR:i8042prt!I8042MouseInterruptService(f3c57a2c))
- p' q2 v8 ]0 Y1 m L @83: 817d2d44 1 a8 b. H" `: W5 J. J2 ^
(Vector:83,Irql:7,SyncIrql:7,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:TRUE,Mode:LevelSensitive,ISR:NDIS!ndisMIsr(bff1b794))& @1 v9 K" E: d7 p) C
92: 81821384 0 }6 ~ T- ]; I
(Vector:92,Irql:8,SyncIrql:8,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:FALSE,Mode:Latched,ISR:atapi!ScsiPortInterrupt(bff892be))
- a9 n, K1 O5 U93: 8185ed64
2 E5 B- j6 Z, t- P* |8 r3 ?+ M0 S$ I* {(Vector:93,Irql:8,SyncIrql:8,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:TRUE,Mode:LevelSensitive,ISR:uhcd!UHCD_InterruptService(f3f0253e))
/ K& Y( y$ [6 |. g" _a3: 8186cdc4 " ^6 i. M- m- [! r
(Vector:a3,Irql:9,SyncIrql:9,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:TRUE,Mode:LevelSensitive,ISR:SCSIPORT!ScsiPortInterrupt(bff719f0))+ B. _% v7 ?8 Q' b$ x
b1: 818902e4
0 W% n* E9 g5 s# O/ H1 m0 I$ z(Vector:b1,Irql:a,SyncIrql:a,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:TRUE,Mode:LevelSensitive,ISR:ACPI!ACPIInterruptServiceRoutine(bffe14b4))8 J4 `) Y: |" `2 B
b3: 81881664
/ B' E3 a9 E7 x1 q1 D(Vector:b3,Irql:a,SyncIrql:a,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:FALSE,Mode:Latched,ISR:i8042prt!I8042KeyboardInterruptService(f3c51918))# O! D8 K: q# m/ x
c1: 800642fc (hal!HalpBroadcastCallService)
' C& ]7 \1 }* G/ W8 R/ ~d1: 80063964 (hal!HalpClockInterrupt)7 B: h7 e/ U! @" \% }1 @ _
e1: 80064858 (hal!HalpIpiHandler)
, \6 N& _! A5 Y' `e3: 800645d4 (hal!HalpLocalApicErrorService)
! I' y' h. e0 I$ m9 ofd: 80064d64 (hal!HalpProfileInterrupt)
! W, r+ l2 H+ U$ ^$ P, Hfe: 80064eec (hal!HalpPerfInterrupt)
4 j1 c, ?, f K" z; ]1 I3 Y
- H+ O$ c! y9 b ]' T# t象a3、b1这类输出内容很多的是被硬件注册的中断向量,而象d1、e3这种输出内容少的是注册为了的HAL内部使用的中断向量和本地APIC中断向量
. y" _" I' A8 T9 R" P( K' _+ Y0 u* q6 @
这是几个重要的数组:& ]$ w: |* v' ~# j0 J6 r9 S
* t6 F$ x: S' ?9 ?HalVectorToIrql(这个数组是以向量除于16做索引):! S8 R& `7 }( {
8006a304 00 ff ff 01 02 04 05 06-07 08 09 0a 1b 1c 1d 1e
" a, V5 f/ Y' J3 i$ i. a! F
; O: w, q1 ~9 q1 T. ]7 FHalpIRQLtoTPR:
0 u# L4 ~# K; N- L1 }8006a1e4 00 3d 41 41 51 61 71 81-91 a1 b1 b1 b1 b1 b1 b1- t0 }/ g1 v; M7 u+ x3 l& o
8006a1f4 b1 b1 b1 b1 b1 b1 b1 b1-b1 b1 b1 c1 d1 e1 ef ff9 [ j0 T4 b, C
# B" Q, q+ M( J1 } v3 D
HalpINTItoVector:
7 t* A" @9 l, q. O Q0 r8006ada0 00 b3 61 51 a2 b2 62 91-a1 b1 71 81 52 82 72 922 K/ X$ ]+ Q' S
8006adb0 00 a3 83 93 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 00
5 w$ Q+ C; l: S8 V9 k
5 v8 g W9 D C( [) L3 [HalVectorToINTI:9 L6 _* M+ J+ Z0 v, k1 X7 W
8006a204 ff ff ff ff ff ff ff ff-ff ff ff ff ff ff ff ff! g6 l" |# M3 N2 z$ q$ H
8006a214 ff ff ff ff ff ff ff ff-ff ff ff ff ff ff ff ff0 F& O# l6 W @
8006a224 ff ff ff ff ff ff ff ff-ff ff ff ff ff ff ff ff a, s5 Y- q( q2 o& M9 u2 l
8006a234 ff ff ff ff ff ff ff ff-ff ff ff ff ff ff ff ff
1 R+ q; ]: V9 U" k0 a8006a244 ff ff ff ff ff ff ff ff-ff ff ff ff ff ff ff ff
: k( y, [8 x r: L, r8006a254 ff 03 0c ff ff ff ff ff-ff ff ff ff ff ff ff ff
2 q! P2 o/ ?: h Y8 E8006a264 ff 02 06 ff ff ff ff ff-ff ff ff ff ff ff ff ff
# n8 _! `+ {) u1 C8 h1 N" Y: H& u' s G8006a274 ff 0a 0e ff ff ff ff ff-ff ff ff ff ff ff ff ff7 E, D% Y9 \4 s% T& p _: `" y
8006a284 ff 0b 0d 12 ff ff ff ff-ff ff ff ff ff ff ff ff( v+ @5 W$ f: X; i9 L+ v
8006a294 ff 07 0f 13 ff ff ff ff-ff ff ff ff ff ff ff ff
$ P, G, i1 A; n* v! w8006a2a4 ff 08 04 11 ff ff ff ff-ff ff ff ff ff ff ff ff" t7 J6 p6 t+ W! @& H$ R
8006a2b4 ff 09 05 01 ff ff ff ff-ff ff ff ff ff ff ff ff
" E- w: B9 A% A3 W! ^8006a2c4 ff ff ff ff ff ff ff ff-ff ff ff ff ff ff ff ff# @' m- ?% V5 A% f; j
8006a2d4 ff 08 ff ff ff ff ff ff-ff ff ff ff ff ff ff ff. I2 b$ T8 B) l' _
8006a2e4 ff ff ff ff ff ff ff ff-ff ff ff ff ff ff ff ff
, y/ s6 J( p7 N& Q! g6 M0 ~* j4 Q8006a2f4 ff ff ff ff ff ff ff ff-ff ff ff ff ff ff ff $ i7 b) c; b% ~& ?+ d* c
; N- M: P5 G- F9 z: J r' Y
* c# k8 X9 _" } e/ Y: OvBucket:) O! g9 G {3 N# S5 i4 m
8006ae30 02 02 02 03 03 03 03# h! X! X4 d$ h9 E- z% E( X
W$ c& X8 L8 i- B7 w* P
举个例子来说明一下,在我虚拟机里SCSI Controller的IRQ是17(注意,已经大于16了),到重定向表中查找第17项,得到中断向量为0xa3,再看IDT,0xa3对应处理例程是SCSIPORT!ScsiPortInterrupt。
s# }3 X1 C" d* k6 A- H1 v. A: Z* Z+ r& F
vBucket数组干啥用的?它就是用来分配新的向量。分配算法很简单,当要分配一个新的向量时,就在vBucket数组从右到左搜索最小的一个数i,该数对应在vBucket中索引为Index,新向量为(0x50+Index*16+i+1),新向量对应的IRQL为(4+i+1),同时会把vBucket中这个i加1,i不等大于16。象给出的这个vBucket,下一次计算时i=2, index=2。不过这些用于硬件的向量在IO系统初始化时调用HalpGetSystemInterruptVector分配好了,然后通过IoConnectInterrupt把IDT中注册的向量位置的例程注册为中断处理程序。这里并不是每个注册的向量都会对应中断处理程序,象上面给出的例子中,0xa1、0xa2、0xb1等向量就没有对应。
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% J$ _; v8 O c1 I3 \2 W, o9 a IRQL机制为内核同步提供了很大的便利,既对驱动开发者隐藏了底层中断机制,也方便了驱动开发者的内核同步。LINUX从2.5内核开始引进的软中断和任务队列等机制,很大程度上也来自windows这套机制的借鉴。
* p) {9 P! ^3 f6 I4 p
u- p, _$ }+ W' V8 ~ 终于考完试,解放了,呵呵。这个东西其实还有很多可写的,只是没空再深入去分析了。在未来的64位系统里,APIC这种基于中断引脚的机制很快也要被SAPIC这种基于消息的更强大的机制所取代 |
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