linuxer
    @qkhhyga_2016:呵呵~~我推荐你去GIC的文档中自己去找答案,GIC datasheet中往往可以获得对各个寄存器的详细解释。
    linuxer
    @CHENYAN:sys_call_table本身是一个内核符号,如果你的内核模块编译进入kernel image,那么其实你可以直接访问这个符号。如果你的内核模块是以模块的形式插入内核,那么就有点麻烦了,因为sys_call_table不是导出符号(EXPORT_SYMBOL),你的模块应该是无法访问的。
    ARM64的启动过程之(六):异常向量表的设定  发表时间:2016-09-28 11:16
    qkhhyga_2016
    @linuxer:还有个问题请教一下,gicc_iar 寄存器的低9位是否自动清位的?我的意思是当cpu去读这个寄存器时,读完后自动清位? 因为我在gic代码里看到如下逻辑 static void __exception_irq_entry gic_handle_irq(struct pt_regs *regs) { ... do { irqstat = readl_relaxed(cpu_base + GIC_CPU_INTACK); irqnr = irqstat & GICC_IAR_INT_ID_MASK; if (likely(irqnr > 15 && irqnr < 1021)) { handle_domain_irq(gic->domain, irqnr, regs); continue; } ... break; } while (1);
    CHENYAN
    @linuxer:@linuxer 多谢你的回复! 我的需求是要能够在自己编写的内核模块获取sys_call_table,然后通过sys_call_table获取和修改系统调用表中的跳转地址. 比如 : read函数指针类型 old_read = sys_call_table[_NR_read]; sys_call_table[__NR_read] = xxxx; 我看ARM64平台的sys_call_table是在sys.c文件中定义的, void *sys_call_table[__NR_syscalls] __aligned(4096) = { [0 ... __NR_syscalls - 1] = sys_ni_syscall, #include <asm/unistd.h> }; 在entry.S文件中直接访问 : adrp stbl, sys_call_table. 这样我的理解是, 自己编写的内核模块代码根本没办法访问sys_call_table, 因为sys_call_table入口既和寄存器没有半毛钱关系, 又没有哪个头文件有extern const unsigned long sys_call_table[] 这样的语句. 请问我的理解正确吗? 还有其他的思路能获取sys_call_table吗?
    ARM64的启动过程之(六):异常向量表的设定  发表时间:2016-09-28 10:14
    emeralddream
    wowo 什么时候讲下canbus啊。这个网上资料很少啊
    Linux TTY framework(2)_软件架构  发表时间:2016-09-28 09:47
    linuxer
    @qkhhyga_2016:系统唤醒之后是处于关中断状态的,因此,中断处理一定会先等待resume处理到了一个合适的点,然后打开中断,这时候,pengding的中断立刻被按照正常的中断流程处理,完成之后,继续resume的过程。
    linuxer
    @CHENYAN:对于ARM64,VBAR_ELx寄存器保存中各个exception level的异常向量表的基地址,应该类似与X86的IDT寄存器。 你问题中的系统调用表是指什么?是指保存各个系统调用跳转函数的入口表格(sys_call_table)吗?这个表是软件定义,和硬件无关啊。
    ARM64的启动过程之(六):异常向量表的设定  发表时间:2016-09-27 19:12
    CHENYAN
    最近一直在研究ARM64 Linux的系统调用的HOOK方法. 记得以前X86平台下可以通过IDT寄存器获取系统调用表的基地址. 我看了ARM64的内核代码, 貌似没有类似的寄存器. 想问一下ARM64有办法获取系统调用表的基地址吗? 我对ARM64架构不是很熟悉, 能给点指导意见吗? 感谢!!! @wowo
    留言板  发表时间:2016-09-27 16:52
    CHENYAN
    看了你的文章深受启发,最近一直在研究ARM64 Linux的系统调用的HOOK方法.记得以前X86平台下可以通过IDT寄存器获取系统调用表的基地址.我看了ARM64的内核代码,貌似没有类似的寄存器.想问一下ARM64由办法获取系统调用表的基地址吗?感谢楼主
    ARM64的启动过程之(六):异常向量表的设定  发表时间:2016-09-27 16:45
    qkhhyga_2016
    Hi,wowo 想请问一下,如果cpu处于休眠状态,被外部中断唤醒后,是在何时跳到异常向量表的IRQ向量的?如果等CPUINIT 之后再跳转,那是否可认为中断控制器有pending的功能?谢谢!

共7862条380/787上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 下一页
Copyright @ 2013-2015 蜗窝科技 All rights reserved. Powered by emlog