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[導讀]0xFFFF:0x00000xF000:0xE05B0x0000:0x7C00在第一篇文章中,我們就提到,現代操作系統(tǒng)是從最古老的8086系統(tǒng)一步一步發(fā)展而來的。處理器廠商為了向后兼容,很多底層相關的原理都是一樣的(如果不兼容,就會丟棄市場份額)。特別是從系統(tǒng)上電之后,一直到操作...

  • 0xFFFF:0x0000


  • 0xF000:0xE05B


  • 0x0000:0x7C00


在第一篇文章中,我們就提到,現代操作系統(tǒng)是從最古老的8086系統(tǒng)一步一步發(fā)展而來的。


處理器廠商為了向后兼容,很多底層相關的原理都是一樣的(如果不兼容,就會丟棄市場份額)。


特別是從系統(tǒng)上電之后,一直到操作系統(tǒng)中第一個進程(Linux 下就是 init 進程)運行起來,這其中經歷了 BIOS、引導程序、操作系統(tǒng)這三元大將的接力跑。


今天,我們從幾個特殊的地址的角度,來從宏觀節(jié)點上看一下系統(tǒng)的啟動過程。


0xFFFF:0x0000

這個地址,是處理器上電之后的第一個重要的物理地址。


從地址的書寫形式上,就可以看出這是8086系統(tǒng)中實模式下的段尋址方式:段地址 * 16 偏移量。


段地址:0xFFFF


偏移地址:0x0000


計算得到物理地址:0xFFFF0


當處理器的reset引腳被觸發(fā)后,處理器首先進行硬件初始化,也就是把處理器內部的每個寄存器都設置為一個初始的默認狀態(tài)


把段寄存器 cs 設置為 0xFFFF,指令寄存器 ip 設置為 0x0000;


把其它的所有寄存器設置為 0x0000;


當所有的初始化完成之后,CPU 就開始執(zhí)行第一條指令。


之前說過,CPU 是很傻、很單純的,它只知道去 cs:ip 所指向的地址處,取出一條指令,執(zhí)行完之后,再取出下一條指令繼續(xù)執(zhí)行。。。


每一條指令的第一個字節(jié)都是操作碼,CPU 根據操作碼,能夠知道當前指令的字節(jié)長度,并把 ip 寄存器指向下一條指令。


既然硬件初始化時,已經把cs初始化為0xFFFF,把ip初始化為0x0000,經過段尋址的公式計算之后,就得到了物理地址:0xFFFF0,也就是說,CPU 執(zhí)行的第一條指令位于物理地址0xFFFF0這個地方。


那么,這個物理地址中,存放著什么指令呢?


首先來復習一下地址范圍的相關知識:


8086 處理器有 20 根地址線,尋址范圍是:0x00000 ~ 0xFFFFF,最大就是 1 MB。


但是 8086 的處理器是 16 位的,寄存器最大表示的范圍是 0xFFFF,也就是 64 KB。


采用【段基址:偏移量】來表示一個段時,這個段的最大偏移范圍就是 64 KB。


我們再回到系統(tǒng)的啟動流程。


在上電之后,硬件會把一個ROM芯片,映射到內存地址空間的最高地址空間,也即是1 MB的位置,如圖:


Linux從頭學05-系統(tǒng)啟動過程中的幾個神秘地址,你知道是什么意思嗎?ROM芯片中存放的就是BIOS代碼,稱作:基本輸入輸出系統(tǒng)(Basic Input/Output System)。


此時,cs:ip計算得到的物理地址為0xFFFF0,正好落在映射到ROM的這塊內存空間。


因此,從這個地址中獲取到指令,其實就是從 ROM 中讀取的。


所謂的映射:就是訪問某個地址空間中的內容時,就會自動定位到被映射的目標物理設備中進行訪問,這是由硬件來保證的。


CPU在執(zhí)行指令的時候,ip寄存器是遞增的,也就是說會從地址到地址,依次執(zhí)行每一條指令。


但是此時第一條指令的地址就是0xFFFF0,已經快接近1 MB地址空間的頂端了,只有16個字節(jié)的地址空間。


如果執(zhí)行到頂端,溢出之后,就會回繞到最低地址0x00000。


因此,在這個第一條指令的位置處,是一條跳轉指令


Linux從頭學05-系統(tǒng)啟動過程中的幾個神秘地址,你知道是什么意思嗎?跳轉目標是0xF000:0xE05B,計算得到物理地址0xFE05B,可以看到同樣是落在映射到 ROM 的地址空間中(好像是廢話:此時只能執(zhí)行 BIOS 中的代碼)。


0xF000:0xE05B

這個地址處的代碼,才是BIOS真正開始執(zhí)行的地方。BIOS所做的事情包括:


偵測硬件設備:系統(tǒng)中有哪些硬件設備,工作狀態(tài)是什么;


對硬件設備進行初始化:比如最初始的中斷向量表;


偵測操作系統(tǒng)啟動設備:選擇好一個系統(tǒng)盤之后,把系統(tǒng)盤中主引導扇區(qū)中的引導程序讀取到內存中;


在BIOS的最后一個步驟中,它把引導程序讀取到內存中0x0000:0x7C00地址處,計算得到物理地址就是:0x07C00。


這個地址的內存空間,被硬件映射到 RAM 芯片中


具體的說就是,硬件把內存空間0x00000 ~ 0x9FFFF映射到隨機存儲器中,一共是640 KB的空間。


注意:雖然地址空間有640 KB這么大,但是實際的 RAM 大小可能只有可憐的32 KB,因此實際可用的空間取決于物理芯片。


Linux從頭學05-系統(tǒng)啟動過程中的幾個神秘地址,你知道是什么意思嗎?
中間空著的那塊地址空間,映射到一些外設。


0x0000:0x7C00

這個地址,就是操作系統(tǒng)的引導代碼被讀取到內存中的地方。


在內存地址的剛開始位置(0x00000~0x003FF),存放著中斷向量表。


可以看到:操作系統(tǒng)引導代碼并沒有從中斷向量表之后的0x00400開始存放,而是被放在了0x07C00這個地方:


Linux從頭學05-系統(tǒng)啟動過程中的幾個神秘地址,你知道是什么意思嗎?至于為什么要這么放置,有很多的說法,比較靠譜的解釋是這樣的:


假如實際的RAM芯片只有32 KB(不要用現代的眼光來看,在 N久 之前,RAM還是非常的珍貴),那么內存布局就是這樣:


Linux從頭學05-系統(tǒng)啟動過程中的幾個神秘地址,你知道是什么意思嗎?
在此也鄙視一下現在很多的應用軟件,動不動就占用那么多的內存,都以為整個電腦只為它一家軟件服務的?!


可以看到,引導代碼幾乎位于RAM的頂端了,這樣的話,從中斷向量開始的0x00400,一直到引導代碼的0x07C00,這塊地址空間就是連續(xù)的一整塊,可以被操作系統(tǒng)更方便的操作。


另外,把引導代碼放在RAM的高地址處,還有一個好處:


當引導代碼最終把接力棒交給操作系統(tǒng)之后,引導代碼就沒有任何用處了。


因此,操作系統(tǒng)就可以直接把引導代碼所在的地址空間中內容,全部抹掉,為自己所用!



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