01 ss訂閱鏈接轉換買粉絲(如何進入大數據領域,學習路線是什么?)

时间:2024-06-06 06:11:51 编辑: 来源:

手機ssr怎么添加訂閱地址

1、啟動SSR(shadowsockr的簡稱)軟件。

2、點擊Add按鈕,輸入SSR訂閱地址,然后點擊確定。

3、回到服務器訂閱然后點擊更新SSR服務器訂閱(不通過代理)。

4、提示窗,就說明服務器線路訂閱成功了。

CPU和CPUID是什么關系?

在 Linux 2.4 內核中,用戶態 Ring3 代碼請求內核態 Ring0 代碼完成某些功能是通過系統調用完成的,而系統調用的是通過軟中斷指令(int 0x80)實現的。在 x86 保護模式中,處理 INT 中斷指令時,CPU 首先從中斷描述表 IDT 取出對應的門描述符,判斷門描述符的種類,然后檢查門描述符的級別 DPL 和 INT 指令調用者的級別 CPL,當 CPL<=DPL 也就是說 INT 調用者級別高于描述符指定級別時,才能成功調用,最后再根據描述符的內容,進行壓棧、跳轉、權限級別提升。內核代碼執行完畢之后,調用 IRET 指令返回,IRET 指令恢復用戶棧,并跳轉會低級別的代碼。

其實,在發生系統調用,由 Ring3 進入 Ring0 的這個過程浪費了不少的 CPU 周期,例如,系統調用必然需要由 Ring3 進入 Ring0(由內核調用 INT 指令的方式除外,這多半屬于 Hacker 的內核模塊所為),權限提升之前和之后的級別是固定的,CPL 肯定是 3,而 INT 80 的 DPL 肯定也是 3,這樣 CPU 檢查門描述符的 DPL 和調用者的 CPL 就是完全沒必要。正是由于如此,Intel x86 CPU 從 PII 300(Family 6,Model 3,Stepping 3)之后,開始支持新的系統調用指令 sysenter/sysexit。sysenter 指令用于由 Ring3 進入 Ring0,SYSEXIT 指令用于由 Ring0 返回 Ring3。由于沒有特權級別檢查的處理,也沒有壓棧的操作,所以執行速度比 INT n/IRET 快了不少。

不同系統調用方式的性能比較:

下面是一些來自互聯網的有關 sysenter/sysexit 指令和 INT n/IRET 指令在 Intel Pentium CPU 上的性能對比:

表1:系統調用性能測試測試硬件:Intel® Pentium® III CPU, 450 MHzProcessor Family: 6 Model: 7 Stepping: 2

用戶模式花費的時間 核心模式花費的時間

基于 sysenter/sysexit 指令的系統調用 9.833 microse買粉絲nds 6.833 microse買粉絲nds

基于中斷 INT n 指令的系統調用 17.500 microse買粉絲nds 7.000 microse買粉絲nds

數據來源:[1]

數據來源:[2]

表2:各種 CPU 上 INT 0x80 和 SYSENTER 執行速度的比較

CPU Int0x80 sysenter

Athlon XP 1600+ 277 169

800MHz mode 1 athlon 279 170

2.8GHz p4 northwood ht 1152 442

上述數據為對 100000 次 getppid() 系統調用所花費的 CPU 時鐘周期取的平均值

數據來源[3]

自這種技術推出之后,人們一直在考慮在 Linux 中加入對這種指令的支持,在 Kernel.org 的郵件列表中,主題為 "Intel P6 vs P7 system call performance" 的大量郵件討論了采用這種指令的必要性,郵件中列舉的理由主要是 Intel 在 Pentium 4 的設計上存在問題,造成 Pentium 4 使用中斷方式執行的系統調用比 Pentium 3 以及 AMD Athlon 所耗費的 CPU 時鐘周期多上 5~10 倍。因此,在 Pentium 4 平臺上,通過 sysenter/sysexit 指令來執行系統調用已經是刻不容緩的需求。

sysenter/sysexit 系統調用的機制:

在 Intel 的軟件開發者手冊第二、三卷(Vol.2B,Vol.3)中,4.8.7 節是關于 sysenter/sysexit 指令的詳細描述。手冊中說明,sysenter 指令可用于特權級 3 的用戶代碼調用特權級 0 的系統內核代碼,而 SYSEXIT 指令則用于特權級 0 的系統代碼返回用戶空間中。sysenter 指令可以在 3,2,1 這三個特權級別調用(Linux 中只用到了特權級 3),而 SYSEXIT 指令只能從特權級 0 調用。

執行 sysenter 指令的系統必須滿足兩個條件:1.目標 Ring 0 代碼段必須是平坦模式(Flat Mode)的 4GB 的可讀可執行的非一致代碼段。2.目標 RING0 堆棧段必須是平坦模式(Flat Mode)的 4GB 的可讀可寫向上擴展的棧段。

在 Intel 的手冊中,還提到了 sysenter/sysexit 和 int n/iret 指令的一個區別,那就是 sysenter/sysexit 指令并不成對,sysenter 指令并不會把 SYSEXIT 所需的返回地址壓棧,sysexit 返回的地址并不一定是 sysenter 指令的下一個指令地址。調用 sysenter/sysexit 指令地址的跳轉是通過設置一組特殊寄存器實現的。這些寄存器包括:

SYSENTER_CS_MSR - 用于指定要執行的 Ring 0 代碼的代碼段選擇符,由它還能得出目標 Ring 0 所用堆棧段的段選擇符;

SYSENTER_EIP_MSR - 用于指定要執行的 Ring 0 代碼的起始地址;

SYSENTER_ESP_MSR-用于指定要執行的Ring 0代碼所使用的棧指針

這些寄存器可以通過 wrmsr 指令來設置,執行 wrmsr 指令時,通過寄存器 edx、eax 指定設置的值,edx 指定值的高 32 位,eax 指定值的低 32 位,在設置上述寄存器時,edx 都是 0,通過寄存器 ecx 指定填充的 MSR 寄存器,sysenter_CS_MSR、sysenter_ESP_MSR、sysenter_EIP_MSR 寄存器分別對應 0x174、0x175、0x176,需要注意的是,wrmsr 指令只能在 Ring 0 執行。

這里還要介紹一個特性,就是 Ring0、Ring3 的代碼段描述符和堆棧段描述符在全局描述符表 GDT 中是順序排列的,這樣只需知道 SYSENTER_CS_MSR 中指定的 Ring0 的代碼段描述符,就可以推算出 Ring0 的堆棧段描述符以及 Ring3 的代碼段描述符和堆棧段描述符。

在 Ring3 的代碼調用了 sysenter 指令之后,CPU 會做出如下的操作:

1. 將 SYSENTER_CS_MSR 的值裝載到 cs 寄存器

2. 將 SYSENTER_EIP_MSR 的值裝載到 eip 寄存器

3. 將 SYSENTER_CS_MSR 的值加 8(Ring0 的堆棧段描述符)裝載到 ss 寄存器。

4. 將 SYSENTER_ESP_MSR 的值裝載到 esp 寄存器

5. 將特權級切換到 Ring0

6. 如果 EFLAGS 寄存器的 VM 標志被置位,則清除該標志

7. 開始執行指定的 Ring0 代碼

在 Ring0 代碼執行完畢,調用 SYSEXIT 指令退回 Ring3 時,CPU 會做出如下操作:

1. 將 SYSENTER_CS_MSR 的值加 16(Ring3 的代碼段描述符)裝載到 cs 寄存器

2. 將寄存器 edx 的值裝載到 eip 寄存器

3. 將 SYSENTER_CS_MSR 的值加 24(Ring3 的堆棧段描述符)裝載到 ss 寄存器

4. 將寄存器 ecx 的值裝載到 esp 寄存器

5. 將特權級切換到 Ring3

6. 繼續執行 Ring3 的代碼

由此可知,在調用 SYSENTER 進入 Ring0 之前,一定需要通過 wrmsr 指令設置好 Ring0 代碼的相關信息,在調用 SYSEXIT 之前,還要保證寄存器edx、ecx 的正確性。

如何得知 CPU 是否支持 sysenter/sysexit 指令

根據 Intel 的 CPU 手冊,我們可以通過 CPUID 指令來查看 CPU 是否支持 sysenter/sysexit 指令,做法是將 EAX 寄存器賦值 1,調用 CPUID 指令,寄存器 edx 中第 11 位(這一位名稱為 SEP)就表示是否支持。在調用 CPUID 指令之后,還需要查看 CPU 的 Family、Model、Stepping 屬性來確認,因為據稱 Pentium Pro 處理器會報告 SEP 但是卻不支持 sysenter/sysexit 指令。只有 Family 大于等于 6,Model 大于等于 3,Stepping 大于等于 3 的時候,才能確認 CPU 支持 sysenter/sysexit 指令。

Linux 對 sysenter/sysexit 系統調用方式的支持

在 2.4 內核中,直到最近的發布的 2.4.26-rc2 版本,沒有加入對 sysenter/sysexit 指令的支持。而對 sysenter/sysexit 指令的支持最早是2002 年,由 Linus Torvalds 編寫并首次加入 2.5 版內核中的,經過多方測試和多次 patch,最終正式加入到了 2.6 版本的內核中。

買粉絲://kerneltrap.org/node/view/531/1996

買粉絲://lwn.買粉絲/Articles/18414/

具體談到系統調用的完成,不能孤立的看內核的代碼,我們知道,系統調用多被封裝成庫函數提供給應用程序調用,應用程序調用庫函數后,由 glibc 庫負責進入內核調用系統調用函數。在 2.4 內核加上老版的 glibc 的情況下,庫函數所做的就是通過 int 指令來完成系統調用,而內核提供的系統調用接口很簡單,只要在 IDT 中提供 INT 0x80 的入口,庫就可以完成中斷調用。

在 2.6 內核中,內核代碼同時包含了對 int 0x80 中斷方式和 sysenter 指令方式調用的支持,因此內核會給用戶空間提供一段入口代碼,內核啟動時根據 CPU 類型,決定這段代碼采取哪種系統調用方式。對于 glibc 來說,無需考慮系統調用方式,直接調用這段入口代碼,即可完成系統調用。這樣做還可以盡量減少對 glibc 的改動,在 glibc 的源碼中,只需將 "int $0x80" 指令替換成 "call 入口地址" 即可。

下面,以 2.6.0 的內核代碼配合支持 S

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