inux对段的处理:将段基址赋值为0 ,将段跳过了。
现在对于每个进程来讲可用的空间为4G,对于存储空间来讲分成了:内核的数据段、内核的代码段、用户的数据段、用户的代码段。
对于段的具体寻找是通过LDT、GDT、LDTR、GDTR、段寄存器来查找的。
GDT: 存放全局的代码段、全局的数据段的描述符
LDT: 存放各个程序的代码段和数据段的描述符
GDTR:全局段的描述副指针和指向LDT的描述符:32位基址
和 16位的段限长
LDTR:16 有效偏移量
选择子: 15
----索引值-------3-TI-2--RPL--1
高12位作为索引。
TI = 1 表示在LDT中 TI=0 表示在GDT中
RPL
表示的优先级。0 表示内核态、3表示用户态
如果段在LDT(TI=1)中,从GDTR中获取GDT的32的基址,GDT基址和LDTR中高12的索引结合找到LDT的描述符的指针(某个程序LDT的基址),LDT的基址和段寄存器的索引结合找到任务的私有段。
如果段在GDT中(即TI=0),从GTDT中找到GDT的基址和段寄存器的索引值结合,找到公共的数据段或者代码段
批注:LDT 是离散的存储于内存的。
另外80x86的段机制还规定,必须为代码段和数据段创建不同的段,所以Linux必须为代码段和数据段分别创建一个基地值为0,段界限为4GB
的段描述符。不仅如此,Linux内核运行在特权级0,而用户运行的特权级为3,根据80x86对段的保护机制规定,特权级为3的程序无法访问特权级为0
的段。所以,Linux必须为内核和用户程序分别创建代码段和数据段。即Linux必须创建4个段描述符————特权级为0的数据段和代码段、特权级为3
的数据段和代码段。
在intel 中 GDT的第一项为空,为了防止加电寄存器未经初始化就进入保护膜识而使用GDT的。
从下标 2---5共四项存储对应的4个段描述符。
__KERNEL_CS 0X10
__KERNEL_DS 0x18
__USER_CS
0x23 /index = 4, TI=0, RPL = 3*/
__USER_DS
0x2B /index = 5, TI=0, RPL = 3*/
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