QUESTION
BL31 초기화와 EL3 runtime 상주 단계에서 실제로 바뀌는 상태는 무엇인가?
BL31은 부팅 후 사라지는 loader가 아니라 EL3에 남아 SMC, PSCI와 world switch를 처리한다. init memory와 runtime memory의 수명을 구분한다.
BL31 runtime code/data와 per-CPU context는 BL33 실행 후에도 secure하게 보존되고 모든 service가 context management 초기화 뒤 공개되어야 한다. 이 문장을 기준으로 코드를 위에서 아래로 읽으면, 함수 이름을 외우는 대신 어느 시점에 어떤 상태를 신뢰할 수 있는지 판단할 수 있다.
STRUCTURE
객체와 주소가 놓이는 구조
BL31 runtime code/data와 per-CPU context는 BL33 실행 후에도 secure하게 보존되고 모든 service가 context management 초기화 뒤 공개되어야 한다.
BL31 runtime / entry_point_info_t를 중심에 놓고 왼쪽의 입력이 어떤 검사를 거쳐 오른쪽 결과로 공개되는지 표시했다. 실제 디버깅에서는 각 블록의 주소와 크기를 로그에 대입한다.
CALL PATH
실행 흐름
화살표는 단순 호출 순서만 뜻하지 않는다. 각 단계가 성공을 반환할 때 다음 단계가 읽을 수 있는 상태가 무엇인지 함께 확인한다. 오류 반환이 발생하면 바로 다음 화살표로 진행하지 않고 해당 단계의 정리 경로를 따라간다.
STATE LEDGER
단계별 입력과 출력
호출 순서를 함수 이름으로만 외우지 않고, 각 단계가 무엇을 받아 무엇을 공개하는지 적은 표다. 실제 소스에서 생산 필드가 다르면 표를 고치는 방식으로 사용한다.
| # | 단계 | 진입 시 신뢰할 상태 | 성공 뒤 남아야 할 상태 | 다음 소비자 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | BL2 parameters | EL3 initialization context | BL31 image | BL31 early platform |
| 02 | BL31 early platform | BL2 parameters 완료 상태 | secure/non-secure contexts | runtime services |
| 03 | runtime services | BL31 early platform 완료 상태 | runtime service table | BL32 init |
| 04 | BL32 init | runtime services 완료 상태 | next image info | BL33 prepare |
| 05 | BL33 prepare | BL32 init 완료 상태 | next image info | 최종 resident BL31 runtime firmware 또는 다음 stage |
공통 불변 조건: BL31 runtime code/data와 per-CPU context는 BL33 실행 후에도 secure하게 보존되고 모든 service가 context management 초기화 뒤 공개되어야 한다. 한 단계의 출력이 다음 단계의 입력 조건을 만족하지 않으면 오류가 실제로 드러난 위치보다 앞의 생산 단계부터 조사한다.
VISUAL WALKTHROUGH
주소와 객체의 이동을 그림으로 읽기
아래 그림은 호출 이름보다 주소, 객체 수명과 handoff 경계를 먼저 볼 수 있도록 구성했다. 실제 주소와 크기는 사용 중인 보드의 bdinfo, map과 linker symbol을 대입한다.
각 칸은 제어권이 다음 단계로 넘어가기 전에 확정되어야 하는 상태를 나타낸다.
크기는 개념 비율이다. 실제 시작·끝 주소는 platform map과 linker symbol로 대조한다.
UPSTREAM SOURCE
원본 코드
아래 코드는 Trusted Firmware-A LTS 2.14.3의 bl31/bl31_main.c에서 81-169줄을 그대로 가져온 것이다. 설명을 위해 실제 코드를 가짜 의사 코드로 바꾸지 않았다.
81 DEFINE_STATIC_PSCI_LIB_ARGS_V1(psci_args, bl31_warm_entrypoint);
82
83 /* PSCI is the only ARM Standard Service implemented */
84 assert(svc_mask == PSCI_FID_MASK);
85
86 return (uintptr_t)&psci_args;
87}
88
89/*******************************************************************************
90 * Simple function to initialise all BL31 helper libraries.
91 ******************************************************************************/
92static void __init bl31_lib_init(void)
93{
94 cm_init();
95}
96
97/*******************************************************************************
98 * BL31 is responsible for setting up the runtime services for the primary cpu
99 * before passing control to the bootloader or an Operating System. This
100 * function calls runtime_svc_init() which initializes all registered runtime
101 * services. The run time services would setup enough context for the core to
102 * switch to the next exception level. When this function returns, the core will
103 * switch to the programmed exception level via an ERET.
104 ******************************************************************************/
105void __no_pauth bl31_main(u_register_t arg0, u_register_t arg1, u_register_t arg2,
106 u_register_t arg3)
107{
108 unsigned int core_pos = plat_my_core_pos();
109
110 /* Enable early console if EARLY_CONSOLE flag is enabled */
111 plat_setup_early_console();
112
113 /* Perform early platform-specific setup */
114 bl31_early_platform_setup2(arg0, arg1, arg2, arg3);
115
116 /* Perform late platform-specific setup */
117 bl31_plat_arch_setup();
118
119#if FEATURE_DETECTION
120 /* Detect if features enabled during compilation are supported by PE. */
121 detect_arch_features(core_pos);
122#endif /* FEATURE_DETECTION */
123
124 /* Prints context_memory allocated for all the security states */
125 report_ctx_memory_usage();
126
127 /* Init registers that never change for the lifetime of the core. */
128 cm_manage_extensions_el3(core_pos);
129
130 /* Init per-world context registers */
131 cm_manage_extensions_per_world();
132
133 NOTICE("BL31: %s\n", build_version_string);
134 NOTICE("BL31: %s\n", build_message);
135
136#if ENABLE_RUNTIME_INSTRUMENTATION
137 PMF_CAPTURE_TIMESTAMP(bl_svc, BL31_ENTRY, PMF_CACHE_MAINT);
138#endif
139
140#ifdef SUPPORT_UNKNOWN_MPID
141 if (unsupported_mpid_flag == 0) {
142 NOTICE("Unsupported MPID detected!\n");
143 }
144#endif
145
146 /* Perform platform setup in BL31 */
147 bl31_platform_setup();
148
149#if USE_DSU_DRIVER
150 dsu_driver_init(&plat_dsu_data);
151#endif
152
153#if USE_GIC_DRIVER
154 /*
155 * Initialize the GIC driver as well as per-cpu and global interfaces.
156 * Platform has had an opportunity to initialise specifics.
157 */
158 gic_init(core_pos);
159 gic_pcpu_init(core_pos);
160 gic_cpuif_enable(core_pos);
161#endif /* USE_GIC_DRIVER */
162
163 /* Initialise helper libraries */
164 bl31_lib_init();
165
166#if EL3_EXCEPTION_HANDLING
167 INFO("BL31: Initialising Exception Handling Framework\n");
168 ehf_init();
169#endif
LINE BY LINE
81-169줄 해설
원본에 보이는 모든 줄을 순서대로 설명한다. 빈 줄도 block 경계로 남겨, 코드와 설명의 위치가 어긋나지 않게 했다.
DEFINE_STATIC_PSCI_LIB_ARGS_V1(psci_args, bl31_warm_entrypoint);DEFINE_STATIC_PSCI_LIB_ARGS_V1(psci_args, bl31_warm_entrypoint)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 BL31 runtime / entry_point_info_t의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 BL31 image 항목과 대조한다.
(빈 줄)DEFINE_STATIC_PSCI_LIB_ARGS_V1(psci_args, bl31_warm_entrypoint);까지의 동작과 /* PSCI is the only ARM Standard Service implemented */에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 secure/non-secure contexts 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
/* PSCI is the only ARM Standard Service implemented */원본 주석이 'PSCI is the only ARM Standard Service implemented'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
assert(svc_mask == PSCI_FID_MASK);assert(svc_mask에 = PSCI_FID_MASK)를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 이후 BL32 init 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
(빈 줄)assert(svc_mask == PSCI_FID_MASK);까지의 동작과 return (uintptr_t)&psci_args;에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 next image info 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
return (uintptr_t)&psci_args;(uintptr_t)&psci_args를 호출자에게 반환한다. caller가 이 값을 검사한 뒤 부분 초기화된 BL31 runtime / entry_point_info_t를 정리하거나 다음 단계로 진행하는지 확인한다.
}현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.
(빈 줄)}까지의 동작과 /*******************************************************************************에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 next image info 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
/*******************************************************************************원본 주석이 'block boundary'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
* Simple function to initialise all BL31 helper libraries.원본 주석이 'Simple function to initialise all BL31 helper libraries.'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
******************************************************************************/원본 주석이 'block boundary'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
static void __init bl31_lib_init(void)bl31_lib_init 함수 정의가 시작된다. 입력은 void이며, EL3 initialization context에서 호출된다는 전제로 반환 전까지의 상태 변화를 읽는다.
{바로 위 함수·조건·초기화의 block이 열린다. 이 scope 안에서 만들어지는 지역 객체와 오류 이동 지점을 BL31 runtime / entry_point_info_t의 수명에 맞춰 묶어 읽는다.
cm_init();cm_init(인자 없음)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 BL31 runtime / entry_point_info_t의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 next image info 항목과 대조한다.
}현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.
(빈 줄)}까지의 동작과 /*******************************************************************************에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 next image info 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
/*******************************************************************************원본 주석이 'block boundary'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
* BL31 is responsible for setting up the runtime services for the primary cpu원본 주석이 'BL31 is responsible for setting up the runtime services for the primary cpu'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
* before passing control to the bootloader or an Operating System. This원본 주석이 'before passing control to the bootloader or an Operating System. This'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
* function calls runtime_svc_init() which initializes all registered runtime원본 주석이 'function calls runtime_svc_init() which initializes all registered runtime'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
* services. The run time services would setup enough context for the core to원본 주석이 'services. The run time services would setup enough context for the core to'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
* switch to the next exception level. When this function returns, the core will원본 주석이 'switch to the next exception level. When this function returns, the core will'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
* switch to the programmed exception level via an ERET.원본 주석이 'switch to the programmed exception level via an ERET.'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
******************************************************************************/원본 주석이 'block boundary'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
void __no_pauth bl31_main(u_register_t arg0, u_register_t arg1, u_register_t arg2,bl31_main(인자 없음)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 BL31 runtime / entry_point_info_t의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 next image info 항목과 대조한다.
u_register_t arg3)원본 106번 줄의 u_register_t arg3)는 앞의 void __no_pauth bl31_main(u_register_t arg0, u_register_t arg1, u_register_t arg2, 결과를 받아 다음 {로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 'BL31 runtime code/data와 per-CPU context는 BL33 실행 후에도 secure하게 보존되고 모든 service가 context management 초기화 뒤 공개되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.
{바로 위 함수·조건·초기화의 block이 열린다. 이 scope 안에서 만들어지는 지역 객체와 오류 이동 지점을 BL31 runtime / entry_point_info_t의 수명에 맞춰 묶어 읽는다.
unsigned int core_pos = plat_my_core_pos();unsigned int core_pos = plat_my_core_pos()를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 BL31 runtime / entry_point_info_t를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, EL3 initialization context를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.
(빈 줄)unsigned int core_pos = plat_my_core_pos();까지의 동작과 /* Enable early console if EARLY_CONSOLE flag is enabled */에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 next image info 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
/* Enable early console if EARLY_CONSOLE flag is enabled */원본 주석이 'Enable early console if EARLY_CONSOLE flag is enabled'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
plat_setup_early_console();plat_setup_early_console(인자 없음)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 BL31 runtime / entry_point_info_t의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 next image info 항목과 대조한다.
(빈 줄)plat_setup_early_console();까지의 동작과 /* Perform early platform-specific setup */에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 next image info 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
/* Perform early platform-specific setup */원본 주석이 'Perform early platform-specific setup'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
bl31_early_platform_setup2(arg0, arg1, arg2, arg3);bl31_early_platform_setup2(arg0, arg1, arg2, arg3)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 BL31 runtime / entry_point_info_t의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 next image info 항목과 대조한다.
(빈 줄)bl31_early_platform_setup2(arg0, arg1, arg2, arg3);까지의 동작과 /* Perform late platform-specific setup */에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 next image info 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
/* Perform late platform-specific setup */원본 주석이 'Perform late platform-specific setup'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
bl31_plat_arch_setup();bl31_plat_arch_setup(인자 없음)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 BL31 runtime / entry_point_info_t의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 next image info 항목과 대조한다.
(빈 줄)bl31_plat_arch_setup();까지의 동작과 #if FEATURE_DETECTION에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 next image info 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
#if FEATURE_DETECTION#if 전처리 지시문으로 이 줄 아래의 code가 binary에 존재할지를 결정한다. architecture 또는 build stage 조건을 여닫는다. 현재 .config와 compiler의 -dD -E 출력에서 실제로 남은 branch를 확인한 뒤 line-by-line 흐름에 포함한다.
/* Detect if features enabled during compilation are supported by PE. */원본 주석이 'Detect if features enabled during compilation are supported by PE.'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
detect_arch_features(core_pos);detect_arch_features(core_pos)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 BL31 runtime / entry_point_info_t의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 next image info 항목과 대조한다.
#endif /* FEATURE_DETECTION */#endif 전처리 지시문으로 이 줄 아래의 code가 binary에 존재할지를 결정한다. architecture 또는 build stage 조건을 여닫는다. 현재 .config와 compiler의 -dD -E 출력에서 실제로 남은 branch를 확인한 뒤 line-by-line 흐름에 포함한다.
(빈 줄)#endif /* FEATURE_DETECTION */까지의 동작과 /* Prints context_memory allocated for all the security states */에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 next image info 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
/* Prints context_memory allocated for all the security states */원본 주석이 'Prints context_memory allocated for all the security states'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
report_ctx_memory_usage();report_ctx_memory_usage(인자 없음)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 BL31 runtime / entry_point_info_t의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 next image info 항목과 대조한다.
(빈 줄)report_ctx_memory_usage();까지의 동작과 /* Init registers that never change for the lifetime of the core. */에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 next image info 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
/* Init registers that never change for the lifetime of the core. */원본 주석이 'Init registers that never change for the lifetime of the core.'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
cm_manage_extensions_el3(core_pos);cm_manage_extensions_el3(core_pos)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 BL31 runtime / entry_point_info_t의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 next image info 항목과 대조한다.
(빈 줄)cm_manage_extensions_el3(core_pos);까지의 동작과 /* Init per-world context registers */에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 next image info 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
/* Init per-world context registers */원본 주석이 'Init per-world context registers'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
cm_manage_extensions_per_world();cm_manage_extensions_per_world(인자 없음)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 BL31 runtime / entry_point_info_t의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 next image info 항목과 대조한다.
(빈 줄)cm_manage_extensions_per_world();까지의 동작과 NOTICE("BL31: %s\n", build_version_string);에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 next image info 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
NOTICE("BL31: %s\n", build_version_string);NOTICE("BL31: %s\n", build_version_string)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 BL31 runtime / entry_point_info_t의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 next image info 항목과 대조한다.
NOTICE("BL31: %s\n", build_message);NOTICE("BL31: %s\n", build_message)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 BL31 runtime / entry_point_info_t의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 next image info 항목과 대조한다.
(빈 줄)NOTICE("BL31: %s\n", build_message);까지의 동작과 #if ENABLE_RUNTIME_INSTRUMENTATION에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 next image info 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
#if ENABLE_RUNTIME_INSTRUMENTATION#if 전처리 지시문으로 이 줄 아래의 code가 binary에 존재할지를 결정한다. architecture 또는 build stage 조건을 여닫는다. 현재 .config와 compiler의 -dD -E 출력에서 실제로 남은 branch를 확인한 뒤 line-by-line 흐름에 포함한다.
PMF_CAPTURE_TIMESTAMP(bl_svc, BL31_ENTRY, PMF_CACHE_MAINT);PMF_CAPTURE_TIMESTAMP(bl_svc, BL31_ENTRY, PMF_CACHE_MAINT)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 BL31 runtime / entry_point_info_t의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 next image info 항목과 대조한다.
#endif#endif 전처리 지시문으로 이 줄 아래의 code가 binary에 존재할지를 결정한다. architecture 또는 build stage 조건을 여닫는다. 현재 .config와 compiler의 -dD -E 출력에서 실제로 남은 branch를 확인한 뒤 line-by-line 흐름에 포함한다.
(빈 줄)#endif까지의 동작과 #ifdef SUPPORT_UNKNOWN_MPID에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 next image info 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
#ifdef SUPPORT_UNKNOWN_MPID#ifdef 전처리 지시문으로 이 줄 아래의 code가 binary에 존재할지를 결정한다. architecture 또는 build stage 조건을 여닫는다. 현재 .config와 compiler의 -dD -E 출력에서 실제로 남은 branch를 확인한 뒤 line-by-line 흐름에 포함한다.
if (unsupported_mpid_flag == 0) {unsupported_mpid_flag == 0를 검사해 진행 여부를 가른다. 거짓 경로와 참 경로 중 어느 쪽이 'BL31 runtime code/data와 per-CPU context는 BL33 실행 후에도 secure하게 보존되고 모든 service가 context management 초기화 뒤 공개되어야 한다' 조건을 보존하는지 다음 return 또는 goto까지 따라간다.
NOTICE("Unsupported MPID detected!\n");NOTICE("Unsupported MPID detected!\n")를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 BL31 runtime / entry_point_info_t의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 next image info 항목과 대조한다.
}현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.
#endif#endif 전처리 지시문으로 이 줄 아래의 code가 binary에 존재할지를 결정한다. architecture 또는 build stage 조건을 여닫는다. 현재 .config와 compiler의 -dD -E 출력에서 실제로 남은 branch를 확인한 뒤 line-by-line 흐름에 포함한다.
(빈 줄)#endif까지의 동작과 /* Perform platform setup in BL31 */에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 next image info 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
/* Perform platform setup in BL31 */원본 주석이 'Perform platform setup in BL31'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
bl31_platform_setup();bl31_platform_setup(인자 없음)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 BL31 runtime / entry_point_info_t의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 next image info 항목과 대조한다.
(빈 줄)bl31_platform_setup();까지의 동작과 #if USE_DSU_DRIVER에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 next image info 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
#if USE_DSU_DRIVER#if 전처리 지시문으로 이 줄 아래의 code가 binary에 존재할지를 결정한다. architecture 또는 build stage 조건을 여닫는다. 현재 .config와 compiler의 -dD -E 출력에서 실제로 남은 branch를 확인한 뒤 line-by-line 흐름에 포함한다.
dsu_driver_init(&plat_dsu_data);dsu_driver_init(&plat_dsu_data)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 BL31 runtime / entry_point_info_t의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 next image info 항목과 대조한다.
#endif#endif 전처리 지시문으로 이 줄 아래의 code가 binary에 존재할지를 결정한다. architecture 또는 build stage 조건을 여닫는다. 현재 .config와 compiler의 -dD -E 출력에서 실제로 남은 branch를 확인한 뒤 line-by-line 흐름에 포함한다.
(빈 줄)#endif까지의 동작과 #if USE_GIC_DRIVER에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 next image info 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
#if USE_GIC_DRIVER#if 전처리 지시문으로 이 줄 아래의 code가 binary에 존재할지를 결정한다. architecture 또는 build stage 조건을 여닫는다. 현재 .config와 compiler의 -dD -E 출력에서 실제로 남은 branch를 확인한 뒤 line-by-line 흐름에 포함한다.
/*원본 주석이 'block boundary'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
* Initialize the GIC driver as well as per-cpu and global interfaces.원본 주석이 'Initialize the GIC driver as well as per-cpu and global interfaces.'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
* Platform has had an opportunity to initialise specifics.원본 주석이 'Platform has had an opportunity to initialise specifics.'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
*/원본 주석이 'block boundary'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
gic_init(core_pos);gic_init(core_pos)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 BL31 runtime / entry_point_info_t의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 next image info 항목과 대조한다.
gic_pcpu_init(core_pos);gic_pcpu_init(core_pos)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 BL31 runtime / entry_point_info_t의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 next image info 항목과 대조한다.
gic_cpuif_enable(core_pos);gic_cpuif_enable(core_pos)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 BL31 runtime / entry_point_info_t의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 next image info 항목과 대조한다.
#endif /* USE_GIC_DRIVER */#endif 전처리 지시문으로 이 줄 아래의 code가 binary에 존재할지를 결정한다. architecture 또는 build stage 조건을 여닫는다. 현재 .config와 compiler의 -dD -E 출력에서 실제로 남은 branch를 확인한 뒤 line-by-line 흐름에 포함한다.
(빈 줄)#endif /* USE_GIC_DRIVER */까지의 동작과 /* Initialise helper libraries */에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 next image info 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
/* Initialise helper libraries */원본 주석이 'Initialise helper libraries'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
bl31_lib_init();bl31_lib_init(인자 없음)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 BL31 runtime / entry_point_info_t의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 next image info 항목과 대조한다.
(빈 줄)bl31_lib_init();까지의 동작과 #if EL3_EXCEPTION_HANDLING에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 next image info 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
#if EL3_EXCEPTION_HANDLING#if 전처리 지시문으로 이 줄 아래의 code가 binary에 존재할지를 결정한다. architecture 또는 build stage 조건을 여닫는다. 현재 .config와 compiler의 -dD -E 출력에서 실제로 남은 branch를 확인한 뒤 line-by-line 흐름에 포함한다.
INFO("BL31: Initialising Exception Handling Framework\n");INFO("BL31: Initialising Exception Handling Framework\n")를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 BL31 runtime / entry_point_info_t의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 next image info 항목과 대조한다.
ehf_init();ehf_init(인자 없음)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 BL31 runtime / entry_point_info_t의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 next image info 항목과 대조한다.
#endif#endif 전처리 지시문으로 이 줄 아래의 code가 binary에 존재할지를 결정한다. architecture 또는 build stage 조건을 여닫는다. 현재 .config와 compiler의 -dD -E 출력에서 실제로 남은 branch를 확인한 뒤 line-by-line 흐름에 포함한다.
RELATED SOURCE
함께 읽어야 하는 원본 코드
첫 코드 조각만으로 동작이 완성되지 않는 경우 호출 매크로, 객체 정의와 실제 실행 목록을 같은 페이지에 묶었다. 각 조각은 같은 기준 commit에서 가져왔다.
01. linker section의 EL3 runtime service를 초기화
common/runtime_svc.c 78-156줄이다.
78 return -EINVAL;
79 }
80 return 0;
81}
82
83/*******************************************************************************
84 * This function calls the initialisation routine in the descriptor exported by
85 * a runtime service. Once a descriptor has been validated, its start & end
86 * owning entity numbers and the call type are combined to form a unique oen.
87 * The unique oen is used as an index into the 'rt_svc_descs_indices' array.
88 * The index of the runtime service descriptor is stored at this index.
89 ******************************************************************************/
90void __init runtime_svc_init(void)
91{
92 int rc = 0;
93 uint8_t index, start_idx, end_idx;
94 rt_svc_desc_t *rt_svc_descs;
95
96 /* Assert the number of descriptors detected are less than maximum indices */
97 assert((RT_SVC_DESCS_END >= RT_SVC_DESCS_START) &&
98 (RT_SVC_DECS_NUM < MAX_RT_SVCS));
99
100 /* If no runtime services are implemented then simply bail out */
101 if (RT_SVC_DECS_NUM == 0U) {
102 return;
103 }
104 /* Initialise internal variables to invalid state */
105 (void)memset(rt_svc_descs_indices, -1, sizeof(rt_svc_descs_indices));
106
107 rt_svc_descs = (rt_svc_desc_t *) RT_SVC_DESCS_START;
108 for (index = 0U; index < RT_SVC_DECS_NUM; index++) {
109 rt_svc_desc_t *service = &rt_svc_descs[index];
110
111 /*
112 * An invalid descriptor is an error condition since it is
113 * difficult to predict the system behaviour in the absence
114 * of this service.
115 */
116 rc = validate_rt_svc_desc(service);
117 if (rc != 0) {
118 ERROR("Invalid runtime service descriptor %p\n",
119 (void *) service);
120 panic();
121 }
122
123 /*
124 * The runtime service may have separate rt_svc_desc_t
125 * for its fast smc and yielding smc. Since the service itself
126 * need to be initialized only once, only one of them will have
127 * an initialisation routine defined. Call the initialisation
128 * routine for this runtime service, if it is defined.
129 */
130 if (service->init != NULL) {
131 rc = service->init();
132 if (rc != 0) {
133 ERROR("Error initializing runtime service %s\n",
134 service->name);
135 continue;
136 }
137 }
138
139 /*
140 * Fill the indices corresponding to the start and end
141 * owning entity numbers with the index of the
142 * descriptor which will handle the SMCs for this owning
143 * entity range.
144 */
145 start_idx = (uint8_t)get_unique_oen(service->start_oen,
146 service->call_type);
147 end_idx = (uint8_t)get_unique_oen(service->end_oen,
148 service->call_type);
149 assert(start_idx <= end_idx);
150 assert(end_idx < MAX_RT_SVCS);
151 for (; start_idx <= end_idx; start_idx++) {
152 rt_svc_descs_indices[start_idx] = index;
153 }
154 }
155}
156
78-156줄 해설
return -EINVAL;-EINVAL를 호출자에게 반환한다. caller가 이 값을 검사한 뒤 부분 초기화된 BL31 runtime / entry_point_info_t를 정리하거나 다음 단계로 진행하는지 확인한다.
}현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.
return 0;0를 호출자에게 반환한다. caller가 이 값을 검사한 뒤 부분 초기화된 BL31 runtime / entry_point_info_t를 정리하거나 다음 단계로 진행하는지 확인한다.
}현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.
(빈 줄)}까지의 동작과 /*******************************************************************************에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 next image info 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
/*******************************************************************************원본 주석이 'block boundary'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
* This function calls the initialisation routine in the descriptor exported by원본 주석이 'This function calls the initialisation routine in the descriptor exported by'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
* a runtime service. Once a descriptor has been validated, its start & end원본 주석이 'a runtime service. Once a descriptor has been validated, its start & end'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
* owning entity numbers and the call type are combined to form a unique oen.원본 주석이 'owning entity numbers and the call type are combined to form a unique oen.'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
* The unique oen is used as an index into the 'rt_svc_descs_indices' array.원본 주석이 'The unique oen is used as an index into the 'rt_svc_descs_indices' array.'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
* The index of the runtime service descriptor is stored at this index.원본 주석이 'The index of the runtime service descriptor is stored at this index.'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
******************************************************************************/원본 주석이 'block boundary'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
void __init runtime_svc_init(void)runtime_svc_init 함수 정의가 시작된다. 입력은 void이며, EL3 initialization context에서 호출된다는 전제로 반환 전까지의 상태 변화를 읽는다.
{바로 위 함수·조건·초기화의 block이 열린다. 이 scope 안에서 만들어지는 지역 객체와 오류 이동 지점을 BL31 runtime / entry_point_info_t의 수명에 맞춰 묶어 읽는다.
int rc = 0;int rc = 0를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 BL31 runtime / entry_point_info_t를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, EL3 initialization context를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.
uint8_t index, start_idx, end_idx;원본 93번 줄의 uint8_t index, start_idx, end_idx;는 앞의 int rc = 0; 결과를 받아 다음 rt_svc_desc_t *rt_svc_descs;로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 'BL31 runtime code/data와 per-CPU context는 BL33 실행 후에도 secure하게 보존되고 모든 service가 context management 초기화 뒤 공개되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.
rt_svc_desc_t *rt_svc_descs;원본 94번 줄의 rt_svc_desc_t *rt_svc_descs;는 앞의 uint8_t index, start_idx, end_idx; 결과를 받아 다음 다음 block 경계로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 'BL31 runtime code/data와 per-CPU context는 BL33 실행 후에도 secure하게 보존되고 모든 service가 context management 초기화 뒤 공개되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.
(빈 줄)rt_svc_desc_t *rt_svc_descs;까지의 동작과 /* Assert the number of descriptors detected are less than maximum indices */에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 next image info 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
/* Assert the number of descriptors detected are less than maximum indices */원본 주석이 'Assert the number of descriptors detected are less than maximum indices'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
assert((RT_SVC_DESCS_END >= RT_SVC_DESCS_START) &&assert((RT_SVC_DESCS_END >= RT_SVC_DESCS_START)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 BL31 runtime / entry_point_info_t의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 next image info 항목과 대조한다.
(RT_SVC_DECS_NUM < MAX_RT_SVCS));원본 98번 줄의 (RT_SVC_DECS_NUM < MAX_RT_SVCS));는 앞의 assert((RT_SVC_DESCS_END >= RT_SVC_DESCS_START) && 결과를 받아 다음 다음 block 경계로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 'BL31 runtime code/data와 per-CPU context는 BL33 실행 후에도 secure하게 보존되고 모든 service가 context management 초기화 뒤 공개되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.
(빈 줄)(RT_SVC_DECS_NUM < MAX_RT_SVCS));까지의 동작과 /* If no runtime services are implemented then simply bail out */에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 next image info 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
/* If no runtime services are implemented then simply bail out */원본 주석이 'If no runtime services are implemented then simply bail out'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
if (RT_SVC_DECS_NUM == 0U) {RT_SVC_DECS_NUM == 0U를 검사해 진행 여부를 가른다. 거짓 경로와 참 경로 중 어느 쪽이 'BL31 runtime code/data와 per-CPU context는 BL33 실행 후에도 secure하게 보존되고 모든 service가 context management 초기화 뒤 공개되어야 한다' 조건을 보존하는지 다음 return 또는 goto까지 따라간다.
return;void를 호출자에게 반환한다. caller가 이 값을 검사한 뒤 부분 초기화된 BL31 runtime / entry_point_info_t를 정리하거나 다음 단계로 진행하는지 확인한다.
}현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.
/* Initialise internal variables to invalid state */원본 주석이 'Initialise internal variables to invalid state'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
(void)memset(rt_svc_descs_indices, -1, sizeof(rt_svc_descs_indices));memset(rt_svc_descs_indices, -1, sizeof(rt_svc_descs_indices))를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 BL31 runtime / entry_point_info_t의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 next image info 항목과 대조한다.
(빈 줄)(void)memset(rt_svc_descs_indices, -1, sizeof(rt_svc_descs_indices));까지의 동작과 rt_svc_descs = (rt_svc_desc_t *) RT_SVC_DESCS_START;에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 next image info 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
rt_svc_descs = (rt_svc_desc_t *) RT_SVC_DESCS_START;rt_svc_descs에 (rt_svc_desc_t *) RT_SVC_DESCS_START를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 이후 BL33 prepare 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
for (index = 0U; index < RT_SVC_DECS_NUM; index++) {'for (index = 0U; index < RT_SVC_DECS_NUM; index++) {'가 목록이나 후보를 순회한다. 반복 중 BL31 runtime / entry_point_info_t를 제거·추가하는 호출이 있는지와 loop 종료 뒤 iterator가 유효한지 확인한다.
rt_svc_desc_t *service = &rt_svc_descs[index];rt_svc_desc_t *service에 &rt_svc_descs[index]를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 주소·크기 값이면 단위와 정렬, 덧셈 overflow를 함께 검산한다. 이후 BL33 prepare 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
(빈 줄)rt_svc_desc_t *service = &rt_svc_descs[index];까지의 동작과 /*에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 next image info 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
/*원본 주석이 'block boundary'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
* An invalid descriptor is an error condition since it is원본 주석이 'An invalid descriptor is an error condition since it is'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
* difficult to predict the system behaviour in the absence원본 주석이 'difficult to predict the system behaviour in the absence'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
* of this service.원본 주석이 'of this service.'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
*/원본 주석이 'block boundary'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
rc = validate_rt_svc_desc(service);rc에 validate_rt_svc_desc(service)를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 바로 다음 if (rc != 0) {가 이 값을 다시 읽으므로 그 전까지 완성된 값이어야 한다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
if (rc != 0) {rc != 0를 검사해 진행 여부를 가른다. 거짓 경로와 참 경로 중 어느 쪽이 'BL31 runtime code/data와 per-CPU context는 BL33 실행 후에도 secure하게 보존되고 모든 service가 context management 초기화 뒤 공개되어야 한다' 조건을 보존하는지 다음 return 또는 goto까지 따라간다.
ERROR("Invalid runtime service descriptor %p\n",ERROR(인자 없음)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 BL31 runtime / entry_point_info_t의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 next image info 항목과 대조한다.
(void *) service);원본 119번 줄의 (void *) service);는 앞의 ERROR("Invalid runtime service descriptor %p\n", 결과를 받아 다음 panic();로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 'BL31 runtime code/data와 per-CPU context는 BL33 실행 후에도 secure하게 보존되고 모든 service가 context management 초기화 뒤 공개되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.
panic();panic(인자 없음)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 BL31 runtime / entry_point_info_t의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 next image info 항목과 대조한다.
}현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.
(빈 줄)}까지의 동작과 /*에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 next image info 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
/*원본 주석이 'block boundary'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
* The runtime service may have separate rt_svc_desc_t원본 주석이 'The runtime service may have separate rt_svc_desc_t'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
* for its fast smc and yielding smc. Since the service itself원본 주석이 'for its fast smc and yielding smc. Since the service itself'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
* need to be initialized only once, only one of them will have원본 주석이 'need to be initialized only once, only one of them will have'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
* an initialisation routine defined. Call the initialisation원본 주석이 'an initialisation routine defined. Call the initialisation'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
* routine for this runtime service, if it is defined.원본 주석이 'routine for this runtime service, if it is defined.'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
*/원본 주석이 'block boundary'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
if (service->init != NULL) {service->init != NULL를 검사해 진행 여부를 가른다. 거짓 경로와 참 경로 중 어느 쪽이 'BL31 runtime code/data와 per-CPU context는 BL33 실행 후에도 secure하게 보존되고 모든 service가 context management 초기화 뒤 공개되어야 한다' 조건을 보존하는지 다음 return 또는 goto까지 따라간다.
rc = service->init();rc에 service->init()를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 바로 다음 if (rc != 0) {가 이 값을 다시 읽으므로 그 전까지 완성된 값이어야 한다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
if (rc != 0) {rc != 0를 검사해 진행 여부를 가른다. 거짓 경로와 참 경로 중 어느 쪽이 'BL31 runtime code/data와 per-CPU context는 BL33 실행 후에도 secure하게 보존되고 모든 service가 context management 초기화 뒤 공개되어야 한다' 조건을 보존하는지 다음 return 또는 goto까지 따라간다.
ERROR("Error initializing runtime service %s\n",ERROR(인자 없음)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 BL31 runtime / entry_point_info_t의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 next image info 항목과 대조한다.
service->name);원본 134번 줄의 service->name);는 앞의 ERROR("Error initializing runtime service %s\n", 결과를 받아 다음 continue;로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 'BL31 runtime code/data와 per-CPU context는 BL33 실행 후에도 secure하게 보존되고 모든 service가 context management 초기화 뒤 공개되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.
continue;'continue;'로 직선 경로를 벗어난다. 이동 대상에서 BL31 runtime / entry_point_info_t에 걸린 lock, allocation, list 등록을 어디까지 되돌리는지 이어서 확인한다.
}현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.
}현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.
(빈 줄)}까지의 동작과 /*에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 next image info 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
/*원본 주석이 'block boundary'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
* Fill the indices corresponding to the start and end원본 주석이 'Fill the indices corresponding to the start and end'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
* owning entity numbers with the index of the원본 주석이 'owning entity numbers with the index of the'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
* descriptor which will handle the SMCs for this owning원본 주석이 'descriptor which will handle the SMCs for this owning'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
* entity range.원본 주석이 'entity range.'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
*/원본 주석이 'block boundary'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
start_idx = (uint8_t)get_unique_oen(service->start_oen,get_unique_oen(인자 없음)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 BL31 runtime / entry_point_info_t의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 next image info 항목과 대조한다.
service->call_type);원본 146번 줄의 service->call_type);는 앞의 start_idx = (uint8_t)get_unique_oen(service->start_oen, 결과를 받아 다음 end_idx = (uint8_t)get_unique_oen(service->end_oen,로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 'BL31 runtime code/data와 per-CPU context는 BL33 실행 후에도 secure하게 보존되고 모든 service가 context management 초기화 뒤 공개되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.
end_idx = (uint8_t)get_unique_oen(service->end_oen,get_unique_oen(인자 없음)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 BL31 runtime / entry_point_info_t의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 next image info 항목과 대조한다.
service->call_type);원본 148번 줄의 service->call_type);는 앞의 end_idx = (uint8_t)get_unique_oen(service->end_oen, 결과를 받아 다음 assert(start_idx <= end_idx);로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 'BL31 runtime code/data와 per-CPU context는 BL33 실행 후에도 secure하게 보존되고 모든 service가 context management 초기화 뒤 공개되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.
assert(start_idx <= end_idx);assert(start_idx <에 end_idx)를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 주소·크기 값이면 단위와 정렬, 덧셈 overflow를 함께 검산한다. 이후 BL33 prepare 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
assert(end_idx < MAX_RT_SVCS);assert(end_idx < MAX_RT_SVCS)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 BL31 runtime / entry_point_info_t의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 next image info 항목과 대조한다.
for (; start_idx <= end_idx; start_idx++) {'for (; start_idx <= end_idx; start_idx++) {'가 목록이나 후보를 순회한다. 반복 중 BL31 runtime / entry_point_info_t를 제거·추가하는 호출이 있는지와 loop 종료 뒤 iterator가 유효한지 확인한다.
rt_svc_descs_indices[start_idx] = index;rt_svc_descs_indices[start_idx]에 index를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 주소·크기 값이면 단위와 정렬, 덧셈 overflow를 함께 검산한다. 이후 BL33 prepare 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
}현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.
}현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.
}현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.
(빈 줄)}까지의 동작과 다음 block 경계에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 next image info 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
02. BL32 또는 BL33을 다음 ERET 대상으로 선택하는 준비 함수
bl31/bl31_main.c 283-355줄이다.
283 next_image_type = security_state;
284}
285
286static uint32_t bl31_get_next_image_type(void)
287{
288 return next_image_type;
289}
290
291/*******************************************************************************
292 * This function programs EL3 registers and performs other setup to enable entry
293 * into the next image after BL31 at the next ERET.
294 ******************************************************************************/
295void __init bl31_prepare_next_image_entry(void)
296{
297 const entry_point_info_t *next_image_info;
298 uint32_t image_type;
299
300#if CTX_INCLUDE_AARCH32_REGS
301 /*
302 * Ensure that the build flag to save AArch32 system registers in CPU
303 * context is not set for AArch64-only platforms.
304 */
305 if (el_implemented(1) == EL_IMPL_A64ONLY) {
306 ERROR("EL1 supports AArch64-only. Please set build flag "
307 "CTX_INCLUDE_AARCH32_REGS = 0\n");
308 panic();
309 }
310#endif
311
312 /* Determine which image to execute next */
313 image_type = bl31_get_next_image_type();
314
315 /* Program EL3 registers to enable entry into the next EL */
316 next_image_info = bl31_plat_get_next_image_ep_info(image_type);
317 assert(next_image_info != NULL);
318 assert(image_type == GET_SECURITY_STATE(next_image_info->h.attr));
319
320 INFO("BL31: Preparing for EL3 exit to %s world\n",
321 (image_type == SECURE) ? "secure" : "normal");
322 print_entry_point_info(next_image_info);
323 cm_init_my_context(next_image_info);
324
325 /*
326 * If we are entering the Non-secure world, use
327 * 'cm_prepare_el3_exit_ns' to exit.
328 */
329 if (image_type == NON_SECURE) {
330 cm_prepare_el3_exit_ns();
331 } else {
332 cm_prepare_el3_exit(image_type);
333 }
334}
335
336/*******************************************************************************
337 * This function initializes the pointer to BL32 init function. This is expected
338 * to be called by the SPD after it finishes all its initialization
339 ******************************************************************************/
340void bl31_register_bl32_init(int32_t (*func)(void))
341{
342 bl32_init = func;
343}
344
345#if ENABLE_RME
346/*******************************************************************************
347 * This function initializes the pointer to RMM init function. This is expected
348 * to be called by the RMMD after it finishes all its initialization
349 ******************************************************************************/
350void bl31_register_rmm_init(int32_t (*func)(void))
351{
352 rmm_init = func;
353}
354#endif
355
283-355줄 해설
next_image_type = security_state;next_image_type에 security_state를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 이후 BL2 parameters 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
}현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.
(빈 줄)}까지의 동작과 static uint32_t bl31_get_next_image_type(void)에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 runtime service table 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
static uint32_t bl31_get_next_image_type(void)bl31_get_next_image_type 함수 정의가 시작된다. 입력은 void이며, EL3 initialization context에서 호출된다는 전제로 반환 전까지의 상태 변화를 읽는다.
{바로 위 함수·조건·초기화의 block이 열린다. 이 scope 안에서 만들어지는 지역 객체와 오류 이동 지점을 BL31 runtime / entry_point_info_t의 수명에 맞춰 묶어 읽는다.
return next_image_type;next_image_type를 호출자에게 반환한다. caller가 이 값을 검사한 뒤 부분 초기화된 BL31 runtime / entry_point_info_t를 정리하거나 다음 단계로 진행하는지 확인한다.
}현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.
(빈 줄)}까지의 동작과 /*******************************************************************************에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 next image info 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
/*******************************************************************************원본 주석이 'block boundary'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
* This function programs EL3 registers and performs other setup to enable entry원본 주석이 'This function programs EL3 registers and performs other setup to enable entry'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
* into the next image after BL31 at the next ERET.원본 주석이 'into the next image after BL31 at the next ERET.'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
******************************************************************************/원본 주석이 'block boundary'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
void __init bl31_prepare_next_image_entry(void)bl31_prepare_next_image_entry 함수 정의가 시작된다. 입력은 void이며, EL3 initialization context에서 호출된다는 전제로 반환 전까지의 상태 변화를 읽는다.
{바로 위 함수·조건·초기화의 block이 열린다. 이 scope 안에서 만들어지는 지역 객체와 오류 이동 지점을 BL31 runtime / entry_point_info_t의 수명에 맞춰 묶어 읽는다.
const entry_point_info_t *next_image_info;원본 297번 줄의 const entry_point_info_t *next_image_info;는 앞의 { 결과를 받아 다음 uint32_t image_type;로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 'BL31 runtime code/data와 per-CPU context는 BL33 실행 후에도 secure하게 보존되고 모든 service가 context management 초기화 뒤 공개되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.
uint32_t image_type;원본 298번 줄의 uint32_t image_type;는 앞의 const entry_point_info_t *next_image_info; 결과를 받아 다음 다음 block 경계로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 'BL31 runtime code/data와 per-CPU context는 BL33 실행 후에도 secure하게 보존되고 모든 service가 context management 초기화 뒤 공개되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.
(빈 줄)uint32_t image_type;까지의 동작과 #if CTX_INCLUDE_AARCH32_REGS에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 next image info 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
#if CTX_INCLUDE_AARCH32_REGS#if 전처리 지시문으로 이 줄 아래의 code가 binary에 존재할지를 결정한다. architecture 또는 build stage 조건을 여닫는다. 현재 .config와 compiler의 -dD -E 출력에서 실제로 남은 branch를 확인한 뒤 line-by-line 흐름에 포함한다.
/*원본 주석이 'block boundary'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
* Ensure that the build flag to save AArch32 system registers in CPU원본 주석이 'Ensure that the build flag to save AArch32 system registers in CPU'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
* context is not set for AArch64-only platforms.원본 주석이 'context is not set for AArch64-only platforms.'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
*/원본 주석이 'block boundary'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
if (el_implemented(1) == EL_IMPL_A64ONLY) {el_implemented(1) == EL_IMPL_A64ONLY를 검사해 진행 여부를 가른다. 거짓 경로와 참 경로 중 어느 쪽이 'BL31 runtime code/data와 per-CPU context는 BL33 실행 후에도 secure하게 보존되고 모든 service가 context management 초기화 뒤 공개되어야 한다' 조건을 보존하는지 다음 return 또는 goto까지 따라간다.
ERROR("EL1 supports AArch64-only. Please set build flag "ERROR(인자 없음)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 BL31 runtime / entry_point_info_t의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 next image info 항목과 대조한다.
"CTX_INCLUDE_AARCH32_REGS = 0\n");"CTX_INCLUDE_AARCH32_REGS에 0\n")를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 이후 BL33 prepare 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
panic();panic(인자 없음)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 BL31 runtime / entry_point_info_t의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 next image info 항목과 대조한다.
}현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.
#endif#endif 전처리 지시문으로 이 줄 아래의 code가 binary에 존재할지를 결정한다. architecture 또는 build stage 조건을 여닫는다. 현재 .config와 compiler의 -dD -E 출력에서 실제로 남은 branch를 확인한 뒤 line-by-line 흐름에 포함한다.
(빈 줄)#endif까지의 동작과 /* Determine which image to execute next */에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 next image info 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
/* Determine which image to execute next */원본 주석이 'Determine which image to execute next'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
image_type = bl31_get_next_image_type();image_type에 bl31_get_next_image_type()를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 이후 BL33 prepare 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
(빈 줄)image_type = bl31_get_next_image_type();까지의 동작과 /* Program EL3 registers to enable entry into the next EL */에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 next image info 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
/* Program EL3 registers to enable entry into the next EL */원본 주석이 'Program EL3 registers to enable entry into the next EL'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
next_image_info = bl31_plat_get_next_image_ep_info(image_type);next_image_info에 bl31_plat_get_next_image_ep_info(image_type)를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 바로 다음 assert(next_image_info != NULL);가 이 값을 다시 읽으므로 그 전까지 완성된 값이어야 한다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
assert(next_image_info != NULL);assert(next_image_info !에 NULL)를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 이후 BL33 prepare 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
assert(image_type == GET_SECURITY_STATE(next_image_info->h.attr));assert(image_type에 = GET_SECURITY_STATE(next_image_info->h.attr))를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 이후 BL33 prepare 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
(빈 줄)assert(image_type == GET_SECURITY_STATE(next_image_info->h.attr));까지의 동작과 INFO("BL31: Preparing for EL3 exit to %s world\n",에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 next image info 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
INFO("BL31: Preparing for EL3 exit to %s world\n",INFO(인자 없음)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 BL31 runtime / entry_point_info_t의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 next image info 항목과 대조한다.
(image_type == SECURE) ? "secure" : "normal");(image_type에 = SECURE) ? "secure" : "normal")를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 이후 BL33 prepare 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
print_entry_point_info(next_image_info);print_entry_point_info(next_image_info)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 BL31 runtime / entry_point_info_t의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 next image info 항목과 대조한다.
cm_init_my_context(next_image_info);cm_init_my_context(next_image_info)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 BL31 runtime / entry_point_info_t의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 next image info 항목과 대조한다.
(빈 줄)cm_init_my_context(next_image_info);까지의 동작과 /*에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 next image info 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
/*원본 주석이 'block boundary'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
* If we are entering the Non-secure world, use원본 주석이 'If we are entering the Non-secure world, use'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
* 'cm_prepare_el3_exit_ns' to exit.원본 주석이 ''cm_prepare_el3_exit_ns' to exit.'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
*/원본 주석이 'block boundary'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
if (image_type == NON_SECURE) {image_type == NON_SECURE를 검사해 진행 여부를 가른다. 거짓 경로와 참 경로 중 어느 쪽이 'BL31 runtime code/data와 per-CPU context는 BL33 실행 후에도 secure하게 보존되고 모든 service가 context management 초기화 뒤 공개되어야 한다' 조건을 보존하는지 다음 return 또는 goto까지 따라간다.
cm_prepare_el3_exit_ns();cm_prepare_el3_exit_ns(인자 없음)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 BL31 runtime / entry_point_info_t의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 next image info 항목과 대조한다.
} else {원본 331번 줄의 } else {는 앞의 cm_prepare_el3_exit_ns(); 결과를 받아 다음 cm_prepare_el3_exit(image_type);로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 'BL31 runtime code/data와 per-CPU context는 BL33 실행 후에도 secure하게 보존되고 모든 service가 context management 초기화 뒤 공개되어야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.
cm_prepare_el3_exit(image_type);cm_prepare_el3_exit(image_type)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 BL31 runtime / entry_point_info_t의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 next image info 항목과 대조한다.
}현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.
}현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.
(빈 줄)}까지의 동작과 /*******************************************************************************에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 next image info 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
/*******************************************************************************원본 주석이 'block boundary'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
* This function initializes the pointer to BL32 init function. This is expected원본 주석이 'This function initializes the pointer to BL32 init function. This is expected'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
* to be called by the SPD after it finishes all its initialization원본 주석이 'to be called by the SPD after it finishes all its initialization'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
******************************************************************************/원본 주석이 'block boundary'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
void bl31_register_bl32_init(int32_t (*func)(void))bl31_register_bl32_init 함수 정의가 시작된다. 입력은 int32_t (*func)(void)이며, EL3 initialization context에서 호출된다는 전제로 반환 전까지의 상태 변화를 읽는다.
{바로 위 함수·조건·초기화의 block이 열린다. 이 scope 안에서 만들어지는 지역 객체와 오류 이동 지점을 BL31 runtime / entry_point_info_t의 수명에 맞춰 묶어 읽는다.
bl32_init = func;bl32_init에 func를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 이후 BL33 prepare 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
}현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.
(빈 줄)}까지의 동작과 #if ENABLE_RME에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 next image info 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
#if ENABLE_RME#if 전처리 지시문으로 이 줄 아래의 code가 binary에 존재할지를 결정한다. architecture 또는 build stage 조건을 여닫는다. 현재 .config와 compiler의 -dD -E 출력에서 실제로 남은 branch를 확인한 뒤 line-by-line 흐름에 포함한다.
/*******************************************************************************원본 주석이 'block boundary'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
* This function initializes the pointer to RMM init function. This is expected원본 주석이 'This function initializes the pointer to RMM init function. This is expected'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
* to be called by the RMMD after it finishes all its initialization원본 주석이 'to be called by the RMMD after it finishes all its initialization'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
******************************************************************************/원본 주석이 'block boundary'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.
void bl31_register_rmm_init(int32_t (*func)(void))bl31_register_rmm_init 함수 정의가 시작된다. 입력은 int32_t (*func)(void)이며, EL3 initialization context에서 호출된다는 전제로 반환 전까지의 상태 변화를 읽는다.
{바로 위 함수·조건·초기화의 block이 열린다. 이 scope 안에서 만들어지는 지역 객체와 오류 이동 지점을 BL31 runtime / entry_point_info_t의 수명에 맞춰 묶어 읽는다.
rmm_init = func;rmm_init에 func를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 이후 BL33 prepare 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.
}현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.
#endif#endif 전처리 지시문으로 이 줄 아래의 code가 binary에 존재할지를 결정한다. architecture 또는 build stage 조건을 여닫는다. 현재 .config와 compiler의 -dD -E 출력에서 실제로 남은 branch를 확인한 뒤 line-by-line 흐름에 포함한다.
(빈 줄)#endif까지의 동작과 다음 block 경계에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 next image info 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.
DETAILS
내부 동작을 더 깊게 읽기
진입 조건을 먼저 고정한다
BL2 parameters에서 들어온 실행은 EL3 initialization context에 놓여 있다. 이때 interrupt, MMU/cache, stack, heap 중 무엇이 이미 준비되었는지 소스의 호출자까지 올라가 확인한다. 같은 함수라도 SPL, relocation 전후, app thread처럼 호출 문맥이 달라지면 허용되는 API와 지연 시간이 달라진다.
BL31은 부팅 후 사라지는 loader가 아니라 EL3에 남아 SMC, PSCI와 world switch를 처리한다. init memory와 runtime memory의 수명을 구분한다.
중심 객체의 생성과 공개를 나눈다
이 글의 중심 객체는 BL31 runtime / entry_point_info_t다. 메모리를 확보한 시점, 필드를 채운 시점, 전역 list나 다른 subsystem에 공개한 시점을 구분한다. 공개 뒤 오류가 발생한다면 목록에서 제거하고 child, buffer, reference를 역순으로 정리하는지 확인한다.
빌드 산출물 관점에서는 resident BL31 runtime firmware 안에 해당 symbol과 section이 실제로 포함되었는지도 map과 objdump로 검증한다.
주소, 크기와 정렬을 계산한다
부트 코드의 오류는 논리보다 주소 계산에서 먼저 드러나는 경우가 많다. source range, destination range, header가 말하는 payload size, block 또는 page 단위를 표로 적고 각 구간의 끝 주소를 직접 계산한다. 끝 주소는 start + size - 1인지 exclusive end인지 API 계약을 확인한다.
BL31 runtime code/data와 per-CPU context는 BL33 실행 후에도 secure하게 보존되고 모든 service가 context management 초기화 뒤 공개되어야 한다.
성공 flag와 실제 완료 시점을 맞춘다
BL31 early platform → runtime services → BL32 init 구간에서는 부분 초기화 상태가 생길 수 있다. flag, list insertion, callback 등록, storage write 완료 중 무엇이 성공의 기준인지 찾는다. hardware write나 DMA가 포함되면 함수 반환과 장치 완료가 같은 시점인지도 확인한다.
다른 CPU, interrupt handler, USB completion 또는 shell command가 상태를 관찰할 수 있다면 memory ordering과 lock 범위도 함께 읽는다.
마지막 handoff의 계약을 적는다
정상 경로는 BL33 prepare에서 끝난다. 이 단계가 함수 반환인지, scheduler 전환인지, 다른 image로의 비복귀 분기인지 구분한다. 비복귀 handoff라면 cache clean/invalidate, interrupt disable, 장치 quiesce, argument register와 FDT 또는 image address가 최종 점검 항목이다.
반환하는 경로라면 caller가 오류와 부분 성공을 구분하고 다음 후보 또는 복구 경로를 선택하는지 확인한다.
IMPLEMENTATION NOTES
구현을 읽을 때 놓치기 쉬운 부분
BL2 parameters에서 BL33 prepare까지 제어권이 이동하는 조건
BL31이 platform, context management, runtime service, interrupt framework를 초기화하고 BL32 또는 BL33을 선택하는 경로를 읽습니다. 이 경로는 함수 호출 목록만 외워서는 연결되지 않는다. BL2 parameters → BL31 early platform → runtime services → BL32 init → BL33 prepare 순서에서 각 단계가 읽는 입력, 새로 확정하는 상태, 다음 단계에 넘기는 값을 구분해야 한다. 특히 EL3 initialization context에서는 이전 단계가 남긴 register와 memory attribute가 C 코드의 전제 조건이 된다.
BL31은 부팅 후 사라지는 loader가 아니라 EL3에 남아 SMC, PSCI와 world switch를 처리한다. init memory와 runtime memory의 수명을 구분한다. 따라서 첫 지점에서 BL31 runtime / entry_point_info_t의 주소와 owner를 기록하고, 마지막 지점에서 같은 값이 그대로 유지되는지 아니면 새 객체로 교체되는지를 확인한다. 중간 함수가 성공을 반환해도 BL31 runtime code/data와 per-CPU context는 BL33 실행 후에도 secure하게 보존되고 모든 service가 context management 초기화 뒤 공개되어야 한다.
BL31 image와 next image info의 생성 시점과 수명
이 글에서 함께 나타나는 객체는 BL31 image, secure/non-secure contexts, runtime service table, next image info이다. 이름이 비슷해도 저장 위치와 수명은 다르다. build-time descriptor인지, boot 단계의 임시 객체인지, world switch 뒤에도 남는 runtime 객체인지 나눠야 pointer를 따라가다 다른 단계의 구조체를 같은 것으로 오해하지 않는다.
BL31 runtime / entry_point_info_t을 기준으로 allocation 또는 정적 배치 위치, list/table에 공개되는 시점, 참조가 끊기는 시점을 적는다. 그 다음 source와 destination 범위, per-CPU 여부, secure/non-secure 접근 권한을 map과 runtime log로 대조한다. 이 절차를 거치면 단순한 호출 순서가 아니라 실제 소유권 이동이 보인다.
성공 로그만으로 놓치기 쉬운 실패 경계
대표적인 실패 조건은 init section 조기 해제: runtime fault; BL32 callback 순서 오류: secure payload 미초기화; next image 누락: EL3 panic이다. 이 문제들은 대개 fault가 발생한 함수보다 앞에서 만들어진 잘못된 주소, size, security state 또는 refcount 때문에 생긴다. 마지막 출력만 보지 말고 각 경계 직전의 상태를 한 줄씩 남겨 최초 불일치 지점을 찾는다.
재현에는 BL31 map에서 init/runtime section 구분; runtime_svc descriptor 개수 출력; BL32 유무에 따른 next image 선택 비교를 사용한다. 정상 경로와 실패 경로에서 같은 필드를 같은 위치에 출력하고, 실패가 검증 단계에서 차단되는지 아니면 다음 context까지 전파되는지 비교한다. firmware와 secure world에서는 실패 뒤의 cleanup 또는 reset 경로도 정상 경로만큼 중요하다.
DEEP ANALYSIS
레지스터에서 오류 판정까지 상세 분석
BL31은 BL32와 BL33을 호출하고 사라지는 loader가 아니라 EL3에 계속 상주하는 runtime firmware다. 초기화 시점에는 BL2 parameter, platform console, MMU mapping을 사용하지만 정상 world 실행 뒤에는 SMC, PSCI, interrupt와 context switch를 처리할 최소 runtime 영역만 남아야 한다.
읽을 때는 init-only code/data와 resident code/data를 구분하고, runtime service descriptor가 언제 등록되는지, secure/non-secure per-CPU context가 언제 유효해지는지, BL32 초기화가 반환된 뒤 BL33을 어떤 state로 준비하는지를 한 흐름으로 연결한다.
BL31/BL32/BL33 image_info와 ep_info를 가리켜야 한다.
BL31이 EL3 secure state에서 시작하도록 설정돼야 한다.
현재 core의 runtime stack과 cpu_data가 겹치지 않아야 한다.
OEN/call type 범위가 겹치지 않고 init callback이 성공해야 한다.
security state, target EL, PC, SPSR, args가 모두 확정돼야 한다.
각 계약은 앞 단계가 생산하고 현재 단계가 검증한 뒤 다음 소비자에게 넘기는 상태다. 한 항목이라도 확인되지 않으면 뒤 단계의 fault를 그 지점의 문제로 단정하지 않는다.
진입 레지스터와 메모리 계약
함수 첫 줄에 도달했을 때 이미 참이라고 가정하는 값과, 그 값이 틀렸을 때 영향을 받는 범위를 함께 적었다.
| # | 입력 상태 | 생산자 | 정상 조건 | 확인 이유 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | BL2 params | BL2 handoff | BL31/BL32/BL33 image_info와 ep_info를 가리켜야 한다. | 다음 image와 runtime memory 초기화의 입력이다. |
| 02 | CurrentEL/SCR_EL3 | BL2 context | BL31이 EL3 secure state에서 시작하도록 설정돼야 한다. | EL3 register와 context management를 초기화한다. |
| 03 | BL31 stack/per-CPU data | assembly entry | 현재 core의 runtime stack과 cpu_data가 겹치지 않아야 한다. | C 초기화와 이후 SMC handler가 재사용한다. |
| 04 | runtime descriptors | linker section | OEN/call type 범위가 겹치지 않고 init callback이 성공해야 한다. | SMC dispatch table의 근거다. |
| 05 | next image | BL32 init 결과와 BL33 ep_info | security state, target EL, PC, SPSR, args가 모두 확정돼야 한다. | 최종 ERET의 입력이다. |
핵심 구조체 필드의 생산자, 소비자와 수명
구조체 이름만 나열하지 않고 어떤 코드가 값을 쓰고, 어느 코드가 처음 읽으며, 언제까지 주소와 내용이 유지되어야 하는지 구분했다.
| # | 객체 또는 필드 | 생산자 | 소비자 | 수명과 불변 조건 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | BL31 init sections | linker | bl31_main | 초기화 완료 뒤 재사용·unmap될 수 있으므로 runtime callback이 참조하면 안 된다. |
| 02 | per_cpu_data | BL31 early setup | SMC/interrupt/PSCI | 각 physical CPU가 EL3에 진입할 때마다 계속 유효하다. |
| 03 | runtime_svc_descs_indices | runtime_svc_init | handle_runtime_svc | 초기화 뒤 read-mostly table로 resident해야 한다. |
| 04 | secure/non-secure cpu_context | context management | world switch | CPU별·security state별로 분리되어 suspend/reset 정책까지 유지된다. |
| 05 | BL32 entry_point_info | BL2/post-load | SPD setup | BL32 최초 init이 완료될 때까지 필요하며 이후 SPD context로 전환된다. |
| 06 | BL33 entry_point_info | BL2/post-load | bl31_prepare_next_image_entry | 첫 non-secure ERET까지 유효하고 target context에 복사돼야 한다. |
함수 내부 실행 순서
소스의 큰 분기와 side effect를 실행 순서대로 다시 펼쳤다. breakpoint는 이 목록의 경계에 두고, 다음 번호로 넘어갈 때 새로 유효해진 객체를 기록한다.
- 01
assembly entry가 stack, exception vector, per-CPU pointer를 준비하고 BL2 parameter를 보존한다.
- 02
early platform setup이 console과 필수 register base를 제공하되 runtime dependency와 구분한다.
- 03
architecture setup이 BL31 text/rodata/RW, device, coherent memory의 EL3 translation을 만든다.
- 04
platform setup이 GIC, power controller, topology와 다음 image 정보를 확정한다.
- 05
runtime_svc_init이 linker section descriptor를 검증하고 OEN/call-type index table을 구축한다.
- 06
context management가 secure와 non-secure context slot, EL1/EL2 system register state를 초기화한다.
- 07
SPD가 있으면 BL32 entry를 설치해 synchronous init을 실행하고 초기화 완료 SMC를 받는다.
- 08
BL33 ep_info를 NON_SECURE context에 복사하고 SCR_EL3/SPSR_EL3/ELR_EL3를 준비한다.
- 09
init memory 의존을 끊고 cache·console 정책을 정리한 뒤 최초 BL33 ERET를 수행한다.
빌드 설정이 바꾸는 실제 코드 경로
동일한 함수 이름이라도 아래 설정에 따라 포함되는 source, 구조체 크기, 인자 의미와 failure path가 달라진다.
| # | 설정 | 바뀌는 동작 | 확인 방법 |
|---|---|---|---|
| 01 | RESET_TO_BL31 | BL31이 reset entry와 BL2 역할 일부를 직접 처리한다. | BL2 parameter가 없는 대체 경로와 next image source를 확인한다. |
| 02 | SPD=opteed / SPMD | BL32 초기화와 runtime SMC routing 방식이 달라진다. | 동시에 두 dispatcher가 활성화되지 않는지 build define을 본다. |
| 03 | EL3_EXCEPTION_HANDLING | EL3 interrupt/exception framework 범위가 늘어난다. | vector와 interrupt routing, stack budget을 확인한다. |
| 04 | ENABLE_PAUTH | BL31 return address와 context에 pointer authentication 상태가 추가된다. | key init과 world switch save/restore 경로를 확인한다. |
| 05 | SEPARATE_CODE_AND_RODATA | resident mapping permission과 init section 배치가 달라진다. | BL31 map과 translation table permission을 비교한다. |
증상에서 최초 불일치 지점까지 추적하기
마지막 panic 메시지가 아니라 어디에서 멈추고 무엇을 읽어 어떤 결론을 내릴지 정리했다. 정상값과 실패값은 같은 build와 같은 위치에서 비교한다.
| # | 관찰 증상 | 중단 위치 | 기록할 값 | 판정 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | BL31 banner 전 fault | assembly entry와 bl31_main 첫 줄 | SP, x0 parameter, VBAR_EL3, SCTLR_EL3 | BL2 handoff와 BL31 C runtime 문제를 분리한다. |
| 02 | runtime_svc_init panic | descriptor validation loop | start/end OEN, call_type, init return | linker descriptor 중복 또는 service init 실패를 찾는다. |
| 03 | BL32 init 뒤 BL33으로 못 감 | SPD init return과 next image selection | secure context state, BL33 ep_info | BL32 protocol hang과 BL33 parameter 누락을 구분한다. |
| 04 | Linux 실행 뒤 첫 SMC에서 crash | EL3 vector와 handler dispatch | per_cpu_data, runtime table, current context | init-only memory를 runtime이 참조하는지 확인한다. |
OBJECT LIFETIME
객체와 수명
| 대상 | 만들어지는 시점 | 유효 범위 | 확인할 조건 |
|---|---|---|---|
BL31 runtime / entry_point_info_t | BL31 early platform | BL33 prepare 또는 오류 정리 완료까지 | BL31 runtime code/data와 per-CPU context는 BL33 실행 후에도 secure하게 보존되고 모든 service가 context management 초기화 뒤 공개되어야 한다. |
| 입력 buffer / metadata | BL2 parameters | parse와 검증이 끝날 때까지 | 길이, 정렬, 소유권, 변조 가능성 |
| 등록된 list / descriptor | runtime services | subsystem 종료 또는 image handoff까지 | 이중 등록, dangling pointer, 오류 unwind |
| hardware 또는 persistent state | 실제 write/probe가 완료된 뒤 | reset 또는 명시적 해제·갱신까지 | flush, timeout, 전원 차단, rollback |
resident BL31 runtime firmware | link/image 생성 시점 | 다음 stage가 새 image로 교체할 때까지 | load address, entry, section과 header 일치 |
FAILURE PATH
실패 지점과 증상
| # | 조건 | 관찰되는 증상 | 먼저 볼 단계 |
|---|---|---|---|
| 01 | init section 조기 해제 | runtime fault | BL31 early platform |
| 02 | BL32 callback 순서 오류 | secure payload 미초기화 | runtime services |
| 03 | next image 누락 | EL3 panic | BL32 init |
로그가 끊긴 마지막 함수만 고치지 않는다. 그 함수가 받은 주소, size, flag가 만들어진 앞 단계까지 올라가고, 오류 뒤 등록 객체와 hardware 상태가 남았는지도 확인한다.
EVIDENCE
소스 밖에서 확인할 증거
소스 해석은 실제 빌드 산출물과 target 로그로 닫아야 한다. 아래 명령의 보드 이름과 toolchain prefix는 사용 중인 빌드 환경에 맞게 바꾼다.
| # | 목적 | 명령 또는 계측 | 판정 기준 |
|---|---|---|---|
| 01 | 빌드 산출물 | make PLAT=<platform> DEBUG=1 all fip | BL1, BL2, BL31과 FIP가 같은 설정으로 만들어졌는지 전체 빌드 명령부터 기록한다. |
| 02 | FIP 구성 | tools/fiptool/fiptool info build/<platform>/debug/fip.bin | FIP 안의 BL31, BL32, BL33 UUID와 offset, 크기를 확인해 실제 적재 입력을 고정한다. |
| 03 | 심볼과 주소 | ${CROSS_COMPILE}nm -n build/<platform>/debug/bl31/bl31.elf | grep 'void __no_pauth bl31_main' | 대상 함수가 BL31의 어느 주소와 섹션에 놓였는지 확인한다. |
| 04 | EL3 명령 추적 | ${CROSS_COMPILE}objdump -drS build/<platform>/debug/bl31/bl31.elf | C 코드가 EL3 system register 접근과 eret 경로로 어떻게 번역됐는지 대조한다. |
| 05 | 실행 시점 증거 | TF-A DEBUG log + CurrentEL/SCR_EL3/SPSR_EL3/x0-x3 기록 | 어느 exception level에서 어떤 security state와 인자를 다음 이미지에 넘겼는지 serial log로 남긴다. |
LAB
직접 확인할 실험
- 01BL31 map에서 init/runtime section 구분
BL31 early platform진입 전후에 BL31 image의 주소·크기·반환값과 timestamp를 함께 남긴다. 결과는 정상 부팅 여부로 끝내지 말고 BL31 runtime code/data와 per-CPU context는 BL33 실행 후에도 secure하게 보존되고 모든 service가 context management 초기화 뒤 공개되어야 한다. 조건이 처음 깨지는 줄을 기록한다. - 02runtime_svc descriptor 개수 출력
runtime services진입 전후에 secure/non-secure contexts의 주소·크기·반환값과 timestamp를 함께 남긴다. 결과는 정상 부팅 여부로 끝내지 말고 BL31 runtime code/data와 per-CPU context는 BL33 실행 후에도 secure하게 보존되고 모든 service가 context management 초기화 뒤 공개되어야 한다. 조건이 처음 깨지는 줄을 기록한다. - 03BL32 유무에 따른 next image 선택 비교
BL32 init진입 전후에 runtime service table의 주소·크기·반환값과 timestamp를 함께 남긴다. 결과는 정상 부팅 여부로 끝내지 말고 BL31 runtime code/data와 per-CPU context는 BL33 실행 후에도 secure하게 보존되고 모든 service가 context management 초기화 뒤 공개되어야 한다. 조건이 처음 깨지는 줄을 기록한다.
PRIMARY REFERENCES