DPL,RPL,CPL 之间的联系和区别+指令跳转(超详细版)

前言
一、概述
操作系统保护模式下把代码段分为一致代码段和非一致代码段的原因是:内核程序和用户程序要分开,内核程序不能被用户程序干扰。但是有时候用户程序也需要读取内核的某些数据,于是操作系统就从内核程序中分配一些可以供用户程序访问的段,但是不允许用户程序写入数据,用户程序访问这些段时遵循以下规则:

内核程序不知道用户程序的数据,不调用用户程序的数据,也不转移到用户程序中来
用户程序只能访问到内核的某些共享段,这些段称为一致代码段
用户程序不能访问内核不共享的段
二、一致代码段
一致代码段:简单理解就是操作系统拿出来被共享的代码段,可以被低特权级的用户程序直接调用访问的代码段,这些代码段,通常是不去访问受保护的资源和某些类型异常处理。

一致代码段访问限制:

特权级高的程序不允许访问特权级第的数据:即内核态不允许调用用户态的数据。
特权级低的程序可以访问到特权级高的程序,但是特权级不会改变,即不会从用户态切换到内核态。
三、非一致代码段
非一致代码段:为了避免低特权级的访问而被操作系统保护起来的系统代码

非一致代码段访问限制:

只允许同特权级访问。

绝对禁止不同特权级直接访问:内核态不去用户态,用户态也不使用内核态。

通常低特权级代码必须通过门调用来实现对高特权级代码段的访问和调用。

CPL是当前进程的权限级别(Current Privilege Level),是当前正在执行的代码所在的段的特权级,存在于cs寄存器的低两位。


RPL说明的是进程对段访问的请求权限(Request Privilege Level),是对于段选择子而言的,每个段选择子有自己的RPL,它说明的是进程对段访问的请求权限,有点像函数参数。ARPL指令改目标数据块选择子的RPL为主调程序的CPL

 而且RPL对每个段来说不是固定的,两次访问同一段时的RPL可以不同。RPL可能会削弱CPL的作用,例如当前CPL=0的进程要访问一个数据段,它把段选择符中的RPL设为3,这样虽然它对该段仍然只有特权为3的访问权限。

 DPL存储在段描述符中,规定访问该段的权限级别(Descriptor Privilege Level),每个段的DPL固定。

当进程访问一个段时,需要进程特权级检查,一般要求DPL >= max {CPL, RPL}  (记法:MAX返回的值不能大于DPL就可以访问)

 JK: 例如:

DPL=2    CPL =1  RPL =3      MAX(1,3)=3               2>=3  error所以不能访问!(3大于了DPL中的2)

 全面解释:

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RPL是段选择子里面的bit 0和bit 1位组合所得的值,但这里要首先搞清楚什么是段选择子,根据Intel 的文件(IA-32 IntelR Architecture Software Developer's Manual, Volume 3System Programming Guide)它是一个16Bit identifier (原文:A segment selector is a 16-bit identifier for a segment). 但 identifier 又是什么. identifier 可以是一个变数的名字( An identifier is a name for variables), 简单的说它可以就是一般意义的变数. 这里 16-bit identifier for a segment 可以就是一个一般意义的16bit变数但同时要求对它的值解释的时候必须跟据Intel定下的规则---也就是bit 0和bit 1位的组合值就是RPL等等… 因此在程序里如果有需要的话你可以声明一个或者多个变数来代表这些段选择子,这样的话你的程序在某一时刻就可以有很多段选择子,当然有那么多段选择子就有那么多RPL.可以这样说程序有多少个是RPL是你怎样看待你自己声明的变数. |

程序的CPL(CS.RPL)是CS register 里bit 0和bit 1 位组合所得的值.在某一时刻就只有这个值唯一的代表程序的CPL.

而DPL是段描述符中的特权级, 它的本意是用来代表它所描述的段的特权级. 一个程序可以使用很多段(Data,Code,Stack)也可以只用一个code段等.在正常的情况下当程序的环境建立好后,段描述符都不需要改变-----当然DPL也不需要改变.

 一、对数据段和堆栈段访问时的特权级控制:

要求访问数据段或堆栈段的程序的CPL≤待访问的数据段或堆栈段的DPL,同时选择子的RPL≤待访问的数据段或堆栈段的DPL,即程序访问数据段或堆栈段要遵循一个准则:只有相同或更高特权级的代码才能访问相应的数据段。DPL >= max {CPL, RPL}CPU内部立即产生通用保护异常中断进行处理。

这里,RPL可能会削弱CPL的作用,访问数据段或堆栈段时,默认用CPU和RPL中的最小特权级去访问数据段,所以max {CPL, RPL} ≤ DPL,否则访问失败。

二、对代码段访问的特权级控制(代码执行权的特权转移):(涉及修改CPL)

 让我们先来记一些“定律”:

 
所有的程序转跳,CPU都不会把段选择子的RPL赋给转跳后程序的CS.RPL. .

 
转跳后程序的CPL(CS.RPL)只会有下面的俩种可能

 转跳后程序的CPL(CS.RPL) = 转跳前程序的CPL(CS.RPL)或转跳后程序的CPL(CS.RPL) = 转跳后程序的CodeDescriptor.DPL

 以 Call 为例(只能跳到等于当前特权级或比当前特权级更高的段):

怎样决定这两种选择,这就要首先知道转跳后程序的段是一致代码段还是非一致代码段.其实也很简单,规则如下:

如果能成功转跳到一致代码段, 转跳后程序的CPL(CS.RPL) = 转跳前程序的CPL(CS.RPL),(转跳后程序的CPL继承了转跳前程序的CPL)

如果能成功转跳到非一致代码段, 转跳后程序的CPL(CS.RPL) =转跳后程序的Descriptor.DPL。(转跳后程序的CPL变成了该代码段的特权级.我在前面提到DPL是段描述符中的特权级, 它的本意是用来代表它所描述的段的特权级)怎样才能成功转跳啦?

 这里有四个重要的概念:

 1).段的保护观念是高特权级不找低特权级办事,低特权级找高特权级帮忙,相同的一定没问题.(这样想逻辑是没错,事实对不对就不知道.)也就是县长不找乡长,乡长不求农民,反过来农民求乡长,乡长找县长.这个概念是最重要的。

2) 一致代码段的意义: 让客人很方便的利用主人(一致代码段)的东西为自己办事.但客人这身份没有改变NewCS.RPL=OldCS.RPL所以只能帮自己办事。比方说乡长有一头牛,农民可以借来帮自己种田,但不能种别人的田.但是如果你是乡长当然可以种乡里所有的田。

3) 非一致代码段的意义:主人(非一致代码段)可以帮客人但一定是用自己的身份NewCS.RPL= DestinationDescriptorCode.DPL这里可能有安全的问题, 搞不好很容易农民变县长。主人太顽固了一定要坚持自己的身份,有什么方法变通一下,来个妥协好不好。好的,它就是RPL的用处。

4) RPL: 它让程序有需要的时候可以表示一个特权级更低的身份Max(RPL,CPL)而不会失去本身的特权级CPL(CS.RPL),有需要的时候是指要检查身份的时候。事实上RPL跟段本身的特权级DPL和当前特权级CPL没有什么关系,因为RPL的值在成功转跳后并不赋给转跳后的CS.RPL。

还是要问怎样才能成功转跳啦?这里分两种情况:

 普通转跳(没有经过Gate 这东西):(无论是CALL&JMP都不会引起CPL的变化)

 
即JMP或Call后跟着48位全指针(16位段选择子+32位地址偏移),且其中的段选择子指向代码段描述符,这样的跳转称为直接(普通)跳转。普通跳转不能使特权级发生跃迁,即不会引起CPL的变化,看下面的详细描述:

 
目标是一致代码段:

要求:CPL(CS.RPL)>=DestinationDescriptorCode.DPL ,其他RPL是不检查的。

转跳后程序的CPL(NewCS.RPL) = 转跳前程序的CPL( OldCS.RPL)

上面的安排就是概念1,2的意思,此时,CPL没有发生变化,纵使它执行了特权级(DPL)较高的代码。若访问时不满足要求,则发生异常。

 目标是非一致代码段:

要求:CPL(CS.RPL)=DestinationDescriptorCode.DPL AND RPL≤CPL(CS.RPL)

转跳后程序的CPL(NewCS.RPL) = DestinationDescriptorCode.DPL

上面的安排就是概念3的意思和部分1的意思----主人(一致代码段)只帮相同特权级的帮客人做事。因为前提是CPL=DPL,所以转跳后程序的CPL(NewCS.RPL) = DestinationDescriptorCode.DPL不会改变CPL的值,特权级(CPL)也没有发生变化。如果访问时不满足前提CPL=DPL,则引发异常。

 通过调用门的跳转(对应上面的普通跳转)

 通过调用门的跳转:当段间转移指令JMP和段间转移指令CALL后跟着的目标段选择子指向一个调用门描述符时,该跳转就是利用调用门的跳转。这时如果选择子后跟着32位的地址偏移,也不会被cpu使用,因为调用门描述符已经记录了目标代码的偏移。使用调门进行的跳转比普通跳转多一个步骤(此句重点)*,即在访问调用门描述符时要将描述符当作一个数据段来检查访问权限,要求指示调用门的选择子的RPL≤门描述符DPL,同时当前代码段CPL≤门描述符DPL,就如同访问数据段一样,要求访问数据段的程序的CPL≤待访问的数据段的DPL,同时选择子的RPL≤待访问的数据段或堆栈段的DPL。

(JKDPL >= max {CPL, RPL}CPU内部立即产生通用保护异常中断进行处理。)(JK 是不是可以吧门描述符的DPL设置为3这样不就能往下继续走了么?)

 只有满足了以上条件,CPU才会进一步从调用门描述符中读取目标代码段的选择子和地址偏移,进行下一步的操作。
从调用门中读取到目标代码的段选择子和地址偏移后,我们当前掌握的信息又回到了先前,和普通跳转站在了同一条起跑线上(普通跳转一开始就得到了目标代码的段选择子和地址偏移),有所不同的是,此时,CPU会将读到的目标代码段选择子中的RPL清0,即忽略了调用门中代码段选择子的RPL的作用。完成这一步后,CPU开始对当前程序的CPL,目标代码段选择子的RPL(事实上它被清0后总能满足要求)以及由目标代码选择子指示的目标代码段描述符中的DPL进行特权级检查,并根据情况进行跳转,具体情况如下:

 目标是一致代码段:

要求:CPL(CS.RPL)≥DestinationDescriptorCode.DPL ,RPL不检查,因为RPL被清0,所以事实上永远满足RPL≤DPL,这一点与普通跳转(这里普通跳转是指未通过调用门的跳转)一致,适用于JMP和CALL。

 转跳后程序的CPL(NewCS.RPL) = 转跳前程序的CPL( OldCS.RPL),因此特权级没有发生跃迁。

 目标是非一致代码段:

当用JMP指令跳转时:

要求:CPL(CS.RPL)=DestinationDescriptorCode.DPL AND RPL<= CPL(CS.RPL)(事实上因为RPL被清0,所以RPL≤CPL总能满足,因此RPL与CPL的关系在此不检查)。若不满足要求则程序引起异常。
转跳后程序的CPL(NewCS.RPL) = DestinationDescriptorCode.DPL

因为前提是CPL=DPL,所以转跳后程序的CPL(NewCS.RPL) = DestinationDescriptorCode.DPL不会改变CPL的值,特权级也没有发生变化。如果访问时不满足前提CPL=DPL,则引发异常。

 当用CALL指令跳转时:CALL指令能变换到内层的特权级*

要求:CPL(CS.RPL)≥DestinationDescriptorCode.DPL(RPL被清0,不检查),若不满足要求则程序引起异常。(重点:)

 当段间转移指令JMP和段间调用指令CALL所含指针的选择子指示调用门描述符时,就可以实现通过

调用门的转移。但只有CALL指令能变换到内层的特权级,JMP指令只能转移到同级的代码。

转跳后程序的CPL(NewCS.RPL) = DestinationDescriptorCode.DPL
当条件CPL=DPL时,程序跳转后CPL=DPL,特权级不发生跃迁;当CPL>DPL时,程序跳转后CPL=DPL,特权级发生跃迁,这是我们当目前位置唯一见到的使程序当前执行忧先级(CPL)发生变化的跳转方法,即用CALL指令+调用门方式跳转,且目标代码段是非一致代码段。

总结:以上介绍了两种情况的跳转,分别是普通跳转和使用调用门的跳转,其中又可细分为JMP跳转和CALL跳转,跳转成功已否是由CPL,RPL和DPL综合决定的。所有跳转都是从低特权级代码向同级或更高特权级(DPL)跳转,但保持当前执行特权级(CPL)不变,这里有点难于区别为什么说向高特权级跳转,又说特权级没变,这里“高特权级”是指目标代码段描述符的DPL,它规定了可以跳转到该段代码的最高特权级;而后面的CPL不变才真正说明了特权级未发生跃迁。我们可以看到,只有用CALL指令+调用门方式跳转,且目标代码段是非一致代码段时,才会引起CPL的变化,即引起代码执行特权级的跃迁,这是目前得知的改变执行特权级的唯一办法,如果各位读者还知道其他方法请留言告

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