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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
: r1 S. U; s& n: x! M) r1 x
: }: a7 x4 f1 A2 @& E( C从IRQ到IRQL(APIC版)
1 z, z: {8 H! W4 J7 B, q2 b, {1 d& e5 U( M
作者:SoBeIt
( ~) H! V0 f! q; ^6 Y出处:https://www.xfocus.net/bbs/index.php?act=ST&f=2&t=45502
! g& n7 @ [! j9 M; d/ _8 Q日期:2005-02-04" b( k x. h5 h) W3 ]
" Y; f/ h2 X, k N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 C3 I. ~- @2 j C
% _+ a9 D# E' t* Y 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。4 R" s8 N! W/ p8 J7 g; \' @( G
1 v4 _2 M' \1 ~, I: E 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。* q9 Q2 p7 R0 U _6 ? a
1 X0 _6 e% f8 X- o6 |8 X
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:+ g: S7 c: h- ~
1 q! U* q8 _" z' O$ ~
#define ZERO_VECTOR 0x00 // IRQL 00 , v$ ]# Q" U" Q/ t) q, F$ C
#define APC_VECTOR 0x3D // IRQL 01
+ f& C8 g1 o {/ W& D2 z. J#define DPC_VECTOR 0x41 // IRQL 027 v* S9 c+ B# b1 R8 h
#define APIC_GENERIC_VECTOR 0xC1 // IRQL 279 F* ^ b S+ G% S9 x% g
#define APIC_CLOCK_VECTOR 0xD1 // IRQL 287 L+ A. x5 p5 i" c) O
#define APIC_SYNCH_VECTOR 0xD1 // IRQL 28
1 h. V. w; e; G# U8 i& j1 H( v#define APIC_IPI_VECTOR 0xE1 // IRQL 297 J) N' j2 G1 e/ f6 x
#define POWERFAIL_VECTOR 0xEF // IRQL 304 @) ~ ?" p) r
#define APIC_PROFILE_VECTOR 0xFD // IRQL 31
4 I: N8 ? ^+ O! `
1 i& l6 s: {: ?( `% I; m9 r X
+ v& D2 X1 N5 i现在看一下一些重要的数据:
, p8 c r- p0 Q+ a/ Z5 ?# R( m; m; y0 t/ x3 L: a8 c8 W. l! \
这是我写的代码输出的IO APIC重定向表内容:/ S$ q1 Q/ I1 I, F4 S( N/ l! _
# f3 h1 R) h' X8 [# W$ `' ZRedirect Table Index: 0x178 Z5 z; t( v- w0 q7 t
Redirect Table[ 0]: ff% o4 g. e4 B7 ^+ L! P9 `
Redirect Table[ 1]: b3
$ r% y; E' O( x; lRedirect Table[ 2]: ff
2 f: R: i0 J) e; c9 O% U, u& ~Redirect Table[ 3]: 51
. Z- j8 O" g0 T# }' sRedirect Table[ 4]: ff
1 v' O# e; L, j- |- b# R% CRedirect Table[ 5]: ff/ W, {& B) F' J0 G, A/ }
Redirect Table[ 6]: 62
( g' E _+ y9 n9 z7 c( f. vRedirect Table[ 7]: ff- v5 Y- B U f$ z0 K8 ~
Redirect Table[ 8]: d1
4 a! N* h; k. s+ }Redirect Table[ 9]: b1" K1 |0 z7 |- A, s5 E
Redirect Table[ a]: ff
+ q2 Z6 O' p$ p- n1 i6 [Redirect Table[ b]: ff
; q3 i. Z8 D, L1 q" s8 ZRedirect Table[ c]: 52
- F+ |8 |$ H, L8 v9 `! wRedirect Table[ d]: ff
9 t& I# [3 K: O/ Q+ o0 mRedirect Table[ e]: ff
( A9 ^- ?! A* q4 \8 aRedirect Table[ f]: 921 @2 m6 r0 o# V& l
Redirect Table[10]: ff
6 [& V4 M% f7 A3 q- zRedirect Table[11]: a3) b* t9 P: N: y8 h+ Q/ W
Redirect Table[12]: 83& f% i1 j2 K4 n6 v' `: F
Redirect Table[13]: 93/ X9 ^4 p/ i# V, I5 r" H. m
Redirect Table[14]: ff
' S& q4 y$ L: cRedirect Table[15]: ff' ~$ r5 l4 W9 {
Redirect Table[16]: ff1 S0 ]3 T( H0 g! k# R/ }
Redirect Table[17]: ff
" I) M4 M2 P. ?+ B9 M2 s* w% X/ n$ f- r% _
这是IDT表中被注册的向量:
# _6 ]$ }0 Y8 m, l" b9 y% s
7 P: ~, X/ o/ Z1 F1f: 80064908 (hal!HalpApicSpuriousService): ^/ F+ \# l! S+ J
37: 800640b8 (hal!PicSpuriousService37)
0 I* s# x/ a3 W/ M1 g3d: 80065254 (hal!HalpApcInterrupt)9 b5 N6 u& k; Y% p+ `
41: 800650c8 (hal!HalpDispatchInterrupt)& C3 n e* s5 y$ s$ l4 ]! j
50: 80064190 (hal!HalpApicRebootService)
0 S7 e2 E( n7 j2 ?& k& S |51: 817f59e4- S# V% n, M/ w6 e O1 @. m
(Vector:51,Irql:4,SyncIrql:4,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:FALSE,Mode:Latched,ISR:serial!SerialCIsrSw(f3c607c7))
" L7 m6 W- ?. L4 e" e7 d52: 817f5044
" U3 _& v2 _0 a" k, W0 u(Vector:52,Irql:4,SyncIrql:a,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:FALSE,Mode:Latched,ISR:i8042prt!I8042MouseInterruptService(f3c57a2c))9 j7 @8 _0 ]) O# g3 H4 J3 |
83: 817d2d44
4 p f" v+ ^ V; W* U& N(Vector:83,Irql:7,SyncIrql:7,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:TRUE,Mode:LevelSensitive,ISR:NDIS!ndisMIsr(bff1b794))
' d1 \! R: h& p0 c, ^92: 81821384 / Q5 k7 z# D" ]7 w
(Vector:92,Irql:8,SyncIrql:8,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:FALSE,Mode:Latched,ISR:atapi!ScsiPortInterrupt(bff892be))
. I* R1 q+ U8 D93: 8185ed64
' z4 i$ ^. \$ H" q* K9 w(Vector:93,Irql:8,SyncIrql:8,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:TRUE,Mode:LevelSensitive,ISR:uhcd!UHCD_InterruptService(f3f0253e))
* n, D; m7 _& X3 ]3 ca3: 8186cdc4
. N( p% m1 Y+ N& Q# e' w7 Q' Q+ e: I(Vector:a3,Irql:9,SyncIrql:9,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:TRUE,Mode:LevelSensitive,ISR:SCSIPORT!ScsiPortInterrupt(bff719f0))3 Z/ T, e3 P3 Q( I. W5 M3 o
b1: 818902e4
: `1 [5 r C: |3 B8 s+ z1 Z(Vector:b1,Irql:a,SyncIrql:a,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:TRUE,Mode:LevelSensitive,ISR:ACPI!ACPIInterruptServiceRoutine(bffe14b4))
2 f e- e4 ]7 c: H# o# |b3: 81881664
+ p! _0 j# Q: l& C(Vector:b3,Irql:a,SyncIrql:a,Connected:TRUE,No:0,ShareVector:FALSE,Mode:Latched,ISR:i8042prt!I8042KeyboardInterruptService(f3c51918))
- O5 y) ?5 p6 C. |c1: 800642fc (hal!HalpBroadcastCallService)
% V+ |: p) T* ]3 S8 R0 C) pd1: 80063964 (hal!HalpClockInterrupt)6 ]% z' g' ]3 g: X; H/ l) K
e1: 80064858 (hal!HalpIpiHandler)
' ^3 {( ^" R U' ue3: 800645d4 (hal!HalpLocalApicErrorService)
. c: m! }* ?, m& i7 p' sfd: 80064d64 (hal!HalpProfileInterrupt)) D, _, w, l1 P: A8 [
fe: 80064eec (hal!HalpPerfInterrupt) o, i. n/ v0 k9 ~
" n0 C' `8 W/ b6 H+ q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
" B/ S1 c' @ b/ V$ F) a
5 ]9 e* u6 [. y" B9 f; ~8 h* u$ ]这是几个重要的数组:2 Y8 v3 x4 p$ r4 g( K* k0 w
' r. Y5 h3 |2 q% n, B
HalVectorToIrql(这个数组是以向量除于16做索引):
2 S0 d6 E2 E% d) x" W# Z/ ]8006a304 00 ff ff 01 02 04 05 06-07 08 09 0a 1b 1c 1d 1e
5 t& y( P# ]3 N" g1 U7 \" G% X \) `1 z/ q6 d9 y: G0 a+ T
HalpIRQLtoTPR:% c& u! v0 o+ V7 f* h2 }& T, X
8006a1e4 00 3d 41 41 51 61 71 81-91 a1 b1 b1 b1 b1 b1 b1
& [# |( J) c- Y" i8006a1f4 b1 b1 b1 b1 b1 b1 b1 b1-b1 b1 b1 c1 d1 e1 ef ff
$ S+ r" }% J8 |) }9 T! `* b
" Z1 ?; t3 S# O& aHalpINTItoVector:, ~4 \- g+ U# t
8006ada0 00 b3 61 51 a2 b2 62 91-a1 b1 71 81 52 82 72 92$ _7 [ n# z1 I; D2 X
8006adb0 00 a3 83 93 00 00 00 00-00 00 00 00 00 00 00 001 M+ i6 \) _- g/ N" D
, }# e# C7 m6 EHalVectorToINTI:7 }; R2 y1 d! o2 M/ R
8006a204 ff ff ff ff ff ff ff ff-ff ff ff ff ff ff ff ff9 Q& a3 I% J" t
8006a214 ff ff ff ff ff ff ff ff-ff ff ff ff ff ff ff ff2 M- q9 n6 d5 P
8006a224 ff ff ff ff ff ff ff ff-ff ff ff ff ff ff ff ff7 ^, h' `' b, }9 r
8006a234 ff ff ff ff ff ff ff ff-ff ff ff ff ff ff ff ff# [8 b/ I- s9 n m
8006a244 ff ff ff ff ff ff ff ff-ff ff ff ff ff ff ff ff! ^% c4 M4 L9 @/ u3 m; ^
8006a254 ff 03 0c ff ff ff ff ff-ff ff ff ff ff ff ff ff1 Q' q$ ]7 S0 ?! l/ Y% f$ \ G
8006a264 ff 02 06 ff ff ff ff ff-ff ff ff ff ff ff ff ff, J. v2 e9 h$ m+ K
8006a274 ff 0a 0e ff ff ff ff ff-ff ff ff ff ff ff ff ff
, N; s- o w7 O% B2 r0 k6 _" g8006a284 ff 0b 0d 12 ff ff ff ff-ff ff ff ff ff ff ff ff2 n0 m" ?6 @% h
8006a294 ff 07 0f 13 ff ff ff ff-ff ff ff ff ff ff ff ff
5 l4 v+ ~( b2 w; @8006a2a4 ff 08 04 11 ff ff ff ff-ff ff ff ff ff ff ff ff
/ ~% ~& p5 Z- K0 G# b; K7 }2 ~8006a2b4 ff 09 05 01 ff ff ff ff-ff ff ff ff ff ff ff ff9 k) [& P6 }0 d% S
8006a2c4 ff ff ff ff ff ff ff ff-ff ff ff ff ff ff ff ff
8 r: \+ @( k+ k3 g2 s+ f6 G6 E8006a2d4 ff 08 ff ff ff ff ff ff-ff ff ff ff ff ff ff ff. g8 \6 u9 C' A. X& L
8006a2e4 ff ff ff ff ff ff ff ff-ff ff ff ff ff ff ff ff4 F' D* J0 X% @- `
8006a2f4 ff ff ff ff ff ff ff ff-ff ff ff ff ff ff ff
% V* A3 P& I: H" U3 e3 r5 t1 H3 {7 E4 S7 x4 v {. U
~ G6 J) e. E# QvBucket:9 K2 I1 D6 m& k; J3 d% d% c p1 L
8006ae30 02 02 02 03 03 03 03' D3 Q/ z# |% Z0 p
* d9 {9 K4 H& ]8 N3 x 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。, F$ L/ i/ }+ K3 H7 M
. R! P) ` z8 a" k1 T
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。
/ b, z' R. q1 l8 E4 I0 R: d' d3 f/ d3 J8 Y$ B+ @! |6 C
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。8 x/ e0 t7 R. q( H5 I$ {
/ X- l$ K7 Q! E- F 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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