代碼在github上。 這一個實驗是要利用缺頁異常來實現懶分配(lazy allocation)。用戶態程序通過sbrk系統調用來在堆上分配內存,而sbrk則會通過kalloc函數來申請內存頁面,之 ...
頁表是操作系統中非常重要的一部分,用於將虛擬地址轉化為物理地址。虛擬內存是操作系統實現進程隔離的關鍵技術。 在 XV 中通過 RISC V 的頁表機構完成了虛擬地址向物理地址的轉換。 分頁硬件機構 XV 運行於 Sv RISC V 上, 位地址中的低 位被使用。RISC V 的頁表邏輯上是 page table entries PTEs 的數組,長度為 。PTE 包含 位物理地址號 PPN 。頁的 ...
2020-12-21 10:32 0 743 推薦指數:
代碼在github上。 這一個實驗是要利用缺頁異常來實現懶分配(lazy allocation)。用戶態程序通過sbrk系統調用來在堆上分配內存,而sbrk則會通過kalloc函數來申請內存頁面,之 ...
在包括XV6的絕大部分操作系統都是多個任務交錯執行的。交錯的一個原因是多核硬件:多核計算機的多個CPU核心獨立執行計算,如XV6的RISC-V處理器。多個CPU核心共享物理內存,XV6利用這種共享來維護所有核心都會讀寫的數據結構。而這種共享會導致一個CPU在讀取某數據結構時,可能有另一個CPU正在 ...
正在學習MIT的6.S081,把做的實驗寫一寫吧。 實驗的代碼放在了Github上。 第一個實驗是Lab util,算是一個熱身的實驗,沒有涉及到系統的底層,就是使用系統調用來完成幾個用戶模式的小程序。 Boot xv6 (easy) 啟動XV6,按照文檔執行就ok了。 在XV6中 ...
這一個實驗主要是對RISC-V的匯編、棧幀結構以及陷阱進行簡單的了解,難度並不大。 代碼放在github上。 RISC-V assembly (easy) Q1: Which registers ...
實驗的代碼放在了Github上。 第二個實驗是Lab: system calls。 這個實驗主要就是自己實現幾個簡單的系統調用並添加到XV6中。 XV6系統調用 添加系統調用主要有以下幾步: 在user/user.h中添加系統調用函數的定義。 在user/usys.pl中添加 ...
這一個實驗主要是學習XV6的頁表(分頁機制),關於分頁機制的相關內容已經寫在XV6學習 (3)里面了。 代碼放在Github上。 Print a page table (easy) 這一個就是要實現一個vmprint()函數來遍歷頁表並打印,可以仿照freewalk()函數來寫。 在這里 ...
xv6學習筆記(4) : 進程 xv6所有程序都是單進程、單線程程序。要明白這個概念才好繼續往下看 1. XV6中進程相關的數據結構 在XV6中,與進程有關的數據結構如下 與前述的兩類信息的對應關系如下 操作系統管理進程有關的信息:內核棧kstack,進程的狀態state,進程 ...
。 xv6-riscv 默認開了 kpti(內核和用戶態頁表分離) ,故需要在各種系統調用頭部手動 ...