Windows95下物理内存单元的可靠读写(通过选择器方法)与上一篇不同
Windows95下物理内存单元的可靠读写
李为民 付 强 何松华 (国防科技大学电子工程学院ATR室 长沙 410073) 摘 要:本文介绍了Windows95下处于保护模式下的内存寻址模式和保护模式下的虚 拟8086 内存寻址模式,给出了可靠地进行物理内存单元读写的例程。 关键词:Windows编程 内存寻址 保护模式 V86模式 1.引言 计算机运行于DOS平台下时,内存寻址模式为实模式,采用80286的20位地址线的存 储器分页线性管理技术,存储器容量最大为1MB,线性地址与物理地址一致,对物理 内存单元读写直接、灵活。但因受限于640K基本内存,使大量的扩展内存的使用受 到制约,同时,分页的64K范围限制影响了内存访问的连续性,从而使系统的内存资 源难以得到充分利用。 计算机运行于Windows95保护模式下时,由于系统或系统中的驱动程序兼容性不好等 原因,系统可能处于两种内存寻址模式之一:或是保护模式下的内存寻址模式,或 是保护模式下的虚拟8086内存寻址模式(V86模式)。对于这两种模式,要实现对物理 内存单元的读写,方法截然不同。我们在运行含有进行内存读写的Windows程序时, 常常因为不清楚系统目前处于何种寻址模式而导致访问失败,因此有必要对此进行 一番探讨。 2.保护模式下的内存寻址模式 当CPU运行于分段管理的保护模式下时,可利用其32位地址线提供4G字节地址访问空 间的虚拟存储器,通过特权位和界限值的检查实现完整的保护功能。此时,Windows 的内存被全局描述符表(GDT)和局部描述符表(LDT)所控制,并以选择器(Selector) 的方式供程序使用。每一个段的说明都对应描述符表中的一项,称为一个段描述符, 分别对应一个相应的物理内存段。每个段描述符都由三个参数来构成:段基址 (Base)规定线性地址空间的开始地址;段界限(Limit)表示段内的最大偏移量;保护 属性(Property)表示此段的一些特征。物理内存访问的远指针由选择器 (Selector):偏移量(Offset)构成,这里的selector不象实模式寻址那样代表某个 段寄存器的真实地址,而是用来确定段描述符在描述符表中的入口地址,描述符表表 中相应位置所存的数据内容才是其真正的物理内存地址。在没有分页的情况下(分页 情况由Property来决定),将段描述符的Base左移16位再加上Offset的值就形成了32 位内存物理地址。 保护模式下的这种寻址模式打破了实模式下内存寻址所受到的制约,提高了内存资源 的使用效率。 3.保护模式下的V86模式 为了使DOS实模式应用程序无需修改就可以在Windows95保护模式下直接运行,系统 提供了V86模式。它与实模式下的内存寻址模式非常相似,提供了段内线性分页管理 技术,由段的属性部分控制分页特征。当系统进入V86模式后,在应用程序中对物理 内存单元的读写方法与DOS实模式下完全相同。当在保护模式方式下运行DOS实模式 下的应用程序时,Windows的虚拟机器管理器(VMM)就创建一个虚拟的8086机器,它 仿真了全部的8086处理器,包括内存、I/O设备和所有在启动Windows时运行着的 TSR、设备驱动程序以及网络软件,以便使该应用程序在其上运行,执行完应用程序 后再重新恢复原来的保护模式。值得注意的是,尽管V86模式下运行了DOS实模式的 程序代码,但并不是和实模式相似的方式运行,而是和保护模式相似的方式运行, 所以说V86模式实质是一种能运行实模式软件的保护模式。 如果系统正处于V86模式,那么使用保护模式下的内存寻址模式就无法读写物理内存 单元,而必须用实模式下的内存寻址模式来进行读写。在Windows95下你可以查看 “控制面板系统性能”页,如果看到“驱动器C:正在使用兼容的分页存储技术” 、“兼容的分页存储技术降低了整个系统性能”的信息,就表示系统正处于V86模 式;如果看到的是“您的系统是按照最优性能配置的”的信息,则表示系统正处于 保护模式下的内存寻址模式。 4.Windows95下物理内存单元的可靠读写 由于上述原因,我们在编写Windows95下内存读写程序时,必须兼顾两种寻址模式, 使得程序不仅在真正的保护模式下能运行,在系统处于V86模式时也能正常运行,以 提高程序运行的可靠性。下面是程序的主要代码: ( LONG FAR PASCAL _export WndProc(HWND hWnd,UNIT Message, WPARPAM wParam,LPARAM lParam) { unsigned int i; char far *pt; //内存单元读写指针 UINT Selector1,Selector2; WORD Segment,Offset,Start; DWORD Base,Limit; BOOL flag; flag=TRUE; char Test[10]; switch(Message) { case WM_CREATE: __asm move Selector1,DS; //将数据段寄存器DS作为模板 Selector2=AllocSelector(Selector1); //分配一个新选择器 if(Selector2==NULL) //保护模式失败 { flag=FALSE; pt=(char far*)0xD000; //V86模式下的指针 } else { Segment=0xD000; //访问的物理段基址 Offset=0x0100; //访问界限 Start=0x0000; //访问偏移起始地址 Base=((unsigned long)Segment)<<4Start;//形成基地址 Limit=(unsigned long)Offset-1; //形成访问界限值 SetSelectorBase(Selector2,Base); //设置物理起始地址 SetSelectorLimit(Selector2,Limit); //设置物理访问界限 pt=(char far*)(((unsigned long)selector2)<<16)Start); } //形成保护模式下的远指针 for(i=0;i<10;i++) *pt++=i; //用pt进行写操作 pt--; for(i=10;i>0;i--) Test[i]= *pt--; //用pt进行读操作 break; ( case WM_DESTROY: if(flag==TRUE) FreeSelector(Selector2); //释放选择器 PostQuitMessage(0); break; ( } } 5.结束语 以上介绍的主要内容是对保护模式下的物理内存单元读写失败后,自动转入到DOS实 模式进行读写,提高了程序运行的可靠性。Windows下的物理内存单元读写用途十分 广泛,如直接读写BIOS数据区、直接对视频缓冲区操作、数据I/O板的扩展地址存取 以及与DOS的TSR程序通信等等。值得注意的是,在使用时一定要小心,必须保证指 针指向一个有效的、固定的内存块,且操作不能越出界限,以免带来麻烦;还有, 对指定的内存操作完毕后,切莫忘记释放对应的选择器,以释放所占用的内存资 源。 主要参考资料: ?.Andrew Schulman ,“Unauthorized Windows”,IDG Books Worldwide ,Inc.,1994 ?Adrian King,“Inside Windows95”, Microsoft Press,1994 |
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