删除批处理调度系统的文件
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aedba5ac5b
@ -1,111 +0,0 @@
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// use core::arch::asm;
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// use lazy_static::*;
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// use riscv::register::mcause::Trap;
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// use crate::println;
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// use crate::sbi::shutdown;
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// use crate::sync::UPSafeCell;
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// use crate::trap::TrapContext;
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// const USER_STACK_SIZE: usize = 4096 * 2; // 栈大小为8kb
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// const KERNEL_STACK_SIZE: usize = 4096 * 2;
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//
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// const MAX_APP_NUM: usize = 16; // 系统最大支持的运行程序数量
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// const APP_BASE_ADDRESS: usize = 0x80400000; // 载入的app的起始的地址
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// const APP_SIZE_LIMIT: usize = 0x20000; // app的最大的二进制文件能够使用的大小
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// // 在此之后 应用使用UserStack, 而内核使用KernelStack, entry.asm设置的64k启动栈不再被使用(首次运行run_next_app时被接管了 mv sp, a0)
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// // KERNEL_STACK 保存的是 Trap Context
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//
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// static KERNEL_STACK: [u8; KERNEL_STACK_SIZE] = [0; KERNEL_STACK_SIZE];
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// static USER_STACK: [u8; USER_STACK_SIZE] = [0; USER_STACK_SIZE];
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// lazy_static! {
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// static ref APP_MANAGER: UPSafeCell<AppManager> = unsafe {
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// UPSafeCell::new({
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// extern "C" {
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// fn _num_app();
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// }
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// let num_app_ptr = _num_app as usize as *const usize;
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// let num_app = num_app_ptr.read_volatile(); // 用户app的总数量
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// let mut app_start_lis: [usize; MAX_APP_NUM + 1] = [0; MAX_APP_NUM + 1]; // 创建一个数组, 用来保存每个app的起始位置
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//
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// // 得到每个app的起始地址
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// let mut app_start_lis: [usize; MAX_APP_NUM + 1] = [0; MAX_APP_NUM + 1];
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// let app_start_raw: &[usize] =
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// core::slice::from_raw_parts(num_app_ptr.add(1), num_app + 1);
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// app_start_lis[..=num_app].copy_from_slice(app_start_raw);
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//
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// AppManager{
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// num_app,
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// current_app: 0,
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// app_start_lis
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// }
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// })
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// };
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// }
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// // 由build.rs 生成的link_app.S, 根据里面的信息生成的结构体
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// struct AppManager {
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// num_app: usize, // 用户app数量
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// current_app: usize, // 当前需要执行的第几个app
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// app_start_lis: [usize; MAX_APP_NUM + 1], // 保存了每个app的起始位置, 后面会跳到这里, +1 是因为end的位置也占了一个usize, 需要知道end的位置
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// }
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// impl AppManager{
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// fn show_app_info(&self){
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// println!("[kernel] num_app = {}", self.num_app);
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// for i in 0..self.num_app {
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// println!(
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// "[kernel] app_{} ({:#x}, {:#x})",
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// i,
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// self.app_start_lis[i],
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// self.app_start_lis[i + 1]
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// );
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// }
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// }
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// }
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// pub fn init() {
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// APP_MANAGER.exclusive_access().show_app_info();
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// }
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//
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// pub fn run_next_app() -> ! {
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// // 得到下一个需要运行的app的入口地址
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// let mut app_manager = APP_MANAGER.exclusive_access();
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// let current_app = app_manager.current_app;
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// if current_app >= app_manager.num_app {
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// shutdown();
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// }
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// let app_entry_ptr = app_manager.app_start_lis[current_app];
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// println!("------------- run_next_app load app {}, {:x}", current_app, app_entry_ptr);
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// app_manager.current_app += 1;
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// drop(app_manager);
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//
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// extern "C" {
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// fn __restore(trap_context_ptr: usize);
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// }
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// unsafe {
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// // 得到用户栈的栈顶
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// let user_stack_top = USER_STACK.as_ptr() as usize + USER_STACK_SIZE;
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// // 得到用户trap的上下文以及寄存器状态
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// let user_trap_context = TrapContext::from(app_entry_ptr, user_stack_top);
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//
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// // 把用户trap copy到内核栈
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// let kernel_stack_top = KERNEL_STACK.as_ptr() as usize + KERNEL_STACK_SIZE; // 现在栈顶和栈底都在一个内存位置
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// // 为trap context 分配栈空间
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// let kernel_trap_context_ptr = (kernel_stack_top - core::mem::size_of::<TrapContext>()) as * mut TrapContext;
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//
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// unsafe {
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// // 把user_trap_context copy到内核栈顶
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// *kernel_trap_context_ptr = user_trap_context;
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// // 返回现在的内核栈顶
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||||
// __restore(kernel_trap_context_ptr as *const _ as usize);
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// }
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// }
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// panic!("Unreachable in batch::run_current_app!");
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||||
// }
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