LINUX-内核-中断分析-中断向量表(3)-arm【转】

转自:http://blog.csdn.net/haolianglh/article/details/51986987

arm中断概念

在《ARM体系结构与编程》第9章中说到,ARM 中有个概念叫做“异常中断”,也就是包括外部中断在内的各种异常。显然,ARM体系的“异常中断”概念更加接近MIPS体系中的“异常”概念。

既然更类似MIPS体系,那么自然的ARM体系就存在“异常中断入口”和“异常中断向量表”的概念。


arm的异常中断向量表

非向量化中断

ARM体系定义了7种异常中断,在《ARM体系结构与编程》第9章的表9.1中标明了这7种异常中断。其中第6中异常中断即是外部中断的统一入口。显然,在ARM中,也类似MIPS一样实行了非向量化的外部中断。应该说RISC类的架构几乎都是采用非向量化中断。

向量化异常中断

虽然外部中断没有被向量化,但是异常中断被向量化了。因此,ARM也有一个所谓异常中断向量表。

摘自《ARM体系结构与编程》表9-1,如表 4
1所示,ARM的这个异常中断向量表可以是高端向量表,也可以是低端向量表,两者取其一。区别是基地址不同。高端向量是ARM架构可选配置,可以通过硬件外部输入管脚来配置是低端向量还是高端向量,不能通过指令来改变向量的位置,但如果ARM芯片内部有标准ARM协处理器,那么协处理器CP15的寄存器C1的bit13可以用来切换低端和高端向量地址,等于0时为低端向量,等于1时为高端向量。


异常中断向量表的初始化

arm体系在函数early_trap_init()中初始化这个异常中断向量表,相比x86以设置门的方式赋值idt_table,MIPS直接给全局变量exception_handlers[]成员赋值的方式。arm的方式比较另类。其方式是将从__vectors_start开始,直到__vectors_end之间的一段代码给复制到vectors_base地址上,这个vectors_base其实就是0x0000000或者0xffff0000。

------------------------------------------------arch/arm/kernel/trap.c
void __init early_trap_init(void *vectors_base)
{
     /* 异常向量表 exception vectors的基址 */
unsigned long vectors = (unsigned long)vectors_base;
     extern char __vectors_start[], __vectors_end[];

    vectors_page = vectors_base;

    /*
     * Copy the vectors, stubs and kuser helpers (in entry-armv.S)
     * into the vector page, mapped at 0xffff0000, and ensure these
     * are visible to the instruction stream.
     */
    memcpy((void *)vectors, __vectors_start,
__vectors_end - __vectors_start);
  . . .
}
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18

异常向量表内容是针对ARM的7种异常要采取的不同的处理代码,但是这个异常向量表总size是非常小的,其中每一种异常只有4字节的代码。因此实际上向量表中针对每一种异常的每一个表项都是一句跳转指令或者是使用ldr指令向PC寄存器写入新值。

------------------------------------------arch/arm/kernel/entry-armv.S
    .globl  __vectors_start
 __vectors_start:
  ARM(  swi SYS_ERROR0  )
  THUMB(    svc #0      )
  THUMB(    nop         )
  W(b)    vector_und + stubs_offset        /* 未定义指令 */
  W(ldr)  pc, .LCvswi + stubs_offset /* 软件中断SWI,系统调用 */
  W(b)    vector_pabt + stubs_offset       /* 指令预取中止 */
  W(b)    vector_dabt + stubs_offset       /* 数据访问中止 */
  W(b)    vector_addrexcptn + stubs_offset /* 保留 */
  W(b)    vector_irq + stubs_offset        /* 外部中断模式 */
  W(b)    vector_fiq + stubs_offset        /* 快速中断模式 */

  .globl    __vectors_end
 __vectors_end:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17

初始化大蓝图

下面以海思的Hi3535为例展示arm体系中断初始化的主要流程。

时间: 2024-08-04 09:25:56

LINUX-内核-中断分析-中断向量表(3)-arm【转】的相关文章

Linux 内核中断内幕

转自:http://www.ibm.com/developerworks/cn/linux/l-cn-linuxkernelint/index.html#resources Linux 内核中断内幕 本文对中断系统进行了全面的分析与探讨,主要包括中断控制器.中断分类.中断亲和力.中断线程化与 SMP 中的中断迁徙等.首先对中断工作原理进行了简要分析,接着详细探讨了中断亲和力的实现原理,最后对中断线程化与非线程化中断之间的实现机理进行了对比分析. 3 评论 苏 春艳, 在读研究生 杨 小华 ([e

Linux内核Crash分析

转载自:http://linux.cn/article-3475-1.html 在工作中经常会遇到一些内核crash的情况,本文就是根据内核出现crash后的打印信息,对其进行了分析,使用的内核版本为:Linux2.6.32. 每一个进程的生命周期内,其生命周期的范围为几毫秒到几个月.一般都是和内核有交互,例如用户空间程序使用系统调用进入内核空间.这时使用的不再是用户空 间的栈空间,使用对应的内核栈空间.对每一个进程来说,Linux内核都会把两个不同的数据结构紧凑的存放在一个单独为进程分配的存储

linux 内核源代码分析 - 获取数组的大小

#define ARRAY_SIZE(x) (sizeof(x) / sizeof((x)[0])) 測试程序: #include<stdio.h> #include<stdlib.h> struct dev { int a; char b; float c; }; struct dev devs[]= { { 1,'a',7.0, }, { 1,'a',7.0, }, { 1,'a',7.0, }, }; int main() { printf("int is %d \

Linux内核源代码分析方法

Linux内核源代码分析方法   一.内核源代码之我见 Linux内核代码的庞大令不少人"望而生畏",也正由于如此,使得人们对Linux的了解仅处于泛泛的层次.假设想透析Linux,深入操作系统的本质,阅读内核源代码是最有效的途径.我们都知道,想成为优秀的程序猿,须要大量的实践和代码的编写.编程固然重要,可是往往仅仅编程的人非常easy把自己局限在自己的知识领域内.假设要扩展自己知识的广度,我们须要多接触其它人编写的代码,尤其是水平比我们更高的人编写的代码.通过这样的途径,我们能够跳出

Linux内核中断和异常分析(下)

这节,我们继续上,中(以前的日志有)篇目进行分析,结合一个真实的驱动案例来描述linux内核中驱动的中断机制,首先我们先了解一下linux内核中提供的中断接口. 这个接口我们需要包含一个头文件:#include <linux/interrupt.h> 在中断接口中,最重要的是以下的接口函数: 1.这个是请求中断函数 int request_irq(unsigned int irq, irq_handler_t handler, unsigned long irqflags, const cha

Linux 内核中断内幕【转】

转自:http://www.ibm.com/developerworks/cn/linux/l-cn-linuxkernelint/ 本文对中断系统进行了全面的分析与探讨,主要包括中断控制器.中断分类.中断亲和力.中断线程化与 SMP 中的中断迁徙等.首先对中断工作原理进行了简要分析,接着详细探讨了中断亲和力的实现原理,最后对中断线程化与非线程化中断之间的实现机理进行了对比分析. 3 评论: 苏 春艳, 在读研究生 杨 小华 ([email protected]), 在读研究生 2007 年 5

Linux内核启动分析

张超<Linux内核分析>MOOC课程http://mooc.study.163.com/course/USTC-1000029000 我的代码可见https://www.shiyanlou.com/courses/reports/986221 在这里我们用的是linux-3.18.6版本,以下简写成linux. start_kernel在 /linux/init/main.c中定义: 这个函数是内核由引导程序引导以后,由自解压程序解压以后执行的第一个函数,可以认为是整个内核的入口函数,以后我

Linux内核及分析 第五周 扒开系统调用的三层皮(下)

实验内容: 1.执行rm menu -rf命令,强制删除原有的menu 2.使用git命令 git clone https://github.com/mengning/menu.git 克隆新的menu 3.在test.c中,在main函数中增加两个MenuConfig 4.增加对应的GetPid函数和GetPidAsm函数 5.通过脚本 make rootfs,编译并运行Menu 6.设置断点使用gdb跟增系统调用内核函数sys_time 系统调用是一种中断: 1. 保存现场 在系统调用时,我

Linux内核及分析 第二周 操作系统是如何工作的?

计算机是如何工作的? 存储程序计算机工作模型,计算机系统最最基础性的逻辑结构: 函数调用堆栈,高级语言得以运行的基础,只有机器语言和汇编语言的时候堆栈机制对于计算机来说并不那么重要,但有了高级语言及函数,堆栈成为了计算机的基础功能: enter --pushl %ebp --movl %esp,%ebp leave --movl %ebp,%esp --popl %ebp 函数参数传递机制和局部变量存储 中断,多道程序操作系统的基点,没有中断机制程序只能从头一直运行结束才有可能开始运行其他程序.