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OP-TEE OS · source analysis

Secure MMU map과 pager fault

secure RAM, TA RAM, shared memory와 MMIO mapping을 만들고 pageable code의 fault를 physical page와 backing object로 해결하는 경로를 읽습니다.

Series
04 / 12
Baseline
4.10.0
Commit
753afbbee168
Source
core/mm/core_mmu.c:1608

Secure MMU map과 pager fault 단계에서 실제로 바뀌는 상태는 무엇인가?

secure/non-secure attribute, executable permission, alias mapping과 page lifetime을 함께 본다. 같은 physical page가 다른 보안 속성으로 중복 mapping되지 않는지 확인한다.

secure physical memory는 non-secure mapping으로 노출되지 않고 pager가 배치한 page의 hash와 permission이 backing fobj 계약과 일치해야 한다. 이 문장을 기준으로 코드를 위에서 아래로 읽으면, 함수 이름을 외우는 대신 어느 시점에 어떤 상태를 신뢰할 수 있는지 판단할 수 있다.

객체와 주소가 놓이는 구조

그림 1. Secure MMU map과 pager fault에서 입력, 내부 상태, 출력의 경계
입력과 전제내부 상태외부로 공개되는 결과
01memory_map
02mmu_partition
03tee_pager_pmem
04fobj
INVARIANT

secure physical memory는 non-secure mapping으로 노출되지 않고 pager가 배치한 page의 hash와 permission이 backing fobj 계약과 일치해야 한다.

memory_map / tee_pager_pmem / fobj를 중심에 놓고 왼쪽의 입력이 어떤 검사를 거쳐 오른쪽 결과로 공개되는지 표시했다. 실제 디버깅에서는 각 블록의 주소와 크기를 로그에 대입한다.

실행 흐름

그림 2. 정상 경로의 주요 호출과 상태 전달
physical regions
memory map sort/check
translation tables
pager region
fault deploy page

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.

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.

#단계진입 시 신뢰할 상태성공 뒤 남아야 할 상태다음 소비자
01physical regionssecure MMU setup and abort contextmemory_mapmemory map sort/check
02memory map sort/checkphysical regions 완료 상태mmu_partitiontranslation tables
03translation tablesmemory map sort/check 완료 상태tee_pager_pmempager region
04pager regiontranslation tables 완료 상태fobjfault deploy page
05fault deploy pagepager region 완료 상태fobj최종 최종 부트로더 이미지 또는 다음 stage

공통 불변 조건: secure physical memory는 non-secure mapping으로 노출되지 않고 pager가 배치한 page의 hash와 permission이 backing fobj 계약과 일치해야 한다. 한 단계의 출력이 다음 단계의 입력 조건을 만족하지 않으면 오류가 실제로 드러난 위치보다 앞의 생산 단계부터 조사한다.

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.

그림 3. Secure MMU map과 pager fault의 실행 순서

각 칸은 제어권이 다음 단계로 넘어가기 전에 확정되어야 하는 상태를 나타낸다.

01physical regions
02memory map sort/check
03translation tables
04pager region
05fault deploy page
그림 4. OP-TEE secure virtual address space

크기는 개념 비율이다. 실제 시작·끝 주소는 platform map과 linker symbol로 대조한다.

높은 주소↓ 주소 감소
core text/rodatasecure RX/RO
core data/heap/stacksecure RW
pageable VAfobj-backed pages
TA user VAsession별 mapping
NS shared memoryNX·validated mobj
secure MMIOdevice attribute
낮은 주소예약 cursor 진행 방향

원본 코드

아래 코드는 OP-TEE OS 4.10.0의 core/mm/core_mmu.c에서 1608-1696줄을 그대로 가져온 것이다. 설명을 위해 실제 코드를 가짜 의사 코드로 바꾸지 않았다.

commit753afbbee1682f5d16fd30e87b31058a4fd4f4b8symbolvoid __weak core_init_mmu_map(unsigned long seed
1608		case MEM_AREA_SHM_VASPACE:
1609		case MEM_AREA_PAGER_VASPACE:
1610		case MEM_AREA_NEX_DYN_VASPACE:
1611		case MEM_AREA_TEE_DYN_VASPACE:
1612			break;
1613		default:
1614			EMSG("Uhandled memtype %d", m->type);
1615			panic();
1616		}
1617	}
1618}
1619
1620/*
1621 * core_init_mmu_map() - init tee core default memory mapping
1622 *
1623 * This routine sets the static default TEE core mapping. If @seed is > 0
1624 * and configured with CFG_CORE_ASLR it will map tee core at a location
1625 * based on the seed and return the offset from the link address.
1626 *
1627 * If an error happened: core_init_mmu_map is expected to panic.
1628 *
1629 * Note: this function is weak just to make it possible to exclude it from
1630 * the unpaged area.
1631 */
1632void __weak core_init_mmu_map(unsigned long seed, struct core_mmu_config *cfg)
1633{
1634#ifndef CFG_NS_VIRTUALIZATION
1635	vaddr_t start = ROUNDDOWN((vaddr_t)__nozi_start, SMALL_PAGE_SIZE);
1636#else
1637	vaddr_t start = ROUNDDOWN((vaddr_t)__vcore_nex_rw_start,
1638				  SMALL_PAGE_SIZE);
1639#endif
1640#ifdef CFG_DYN_CONFIG
1641	vaddr_t len = ROUNDUP(VCORE_FREE_END_PA, SMALL_PAGE_SIZE) - start;
1642#else
1643	vaddr_t len = ROUNDUP((vaddr_t)__nozi_end, SMALL_PAGE_SIZE) - start;
1644#endif
1645	struct tee_mmap_region tmp_mmap_region = { };
1646	struct memory_map mem_map = { };
1647	unsigned long offs = 0;
1648
1649	if (IS_ENABLED(CFG_CORE_PHYS_RELOCATABLE) &&
1650	    (core_mmu_tee_load_pa & SMALL_PAGE_MASK))
1651		panic("OP-TEE load address is not page aligned");
1652
1653	check_sec_nsec_mem_config();
1654
1655	mem_map.alloc_count = CFG_MMAP_REGIONS;
1656	mem_map.map = boot_mem_alloc_tmp(mem_map.alloc_count *
1657						sizeof(*mem_map.map),
1658					 alignof(*mem_map.map));
1659	memory_map_realloc_func = boot_mem_realloc_memory_map;
1660
1661	static_memory_map = (struct memory_map){
1662		.map = &tmp_mmap_region,
1663		.alloc_count = 1,
1664		.count = 1,
1665	};
1666	/*
1667	 * Add a entry covering the translation tables which will be
1668	 * involved in some virt_to_phys() and phys_to_virt() conversions.
1669	 */
1670	static_memory_map.map[0] = (struct tee_mmap_region){
1671		.type = MEM_AREA_TEE_RAM,
1672		.region_size = SMALL_PAGE_SIZE,
1673		.pa = start,
1674		.va = start,
1675		.size = len,
1676		.attr = core_mmu_type_to_attr(MEM_AREA_IDENTITY_MAP_RX),
1677	};
1678
1679	init_mem_map(&mem_map, seed, &offs);
1680
1681	check_mem_map(&mem_map);
1682	core_init_mmu(&mem_map);
1683	dump_xlat_table(0x0, CORE_MMU_BASE_TABLE_LEVEL);
1684	core_init_mmu_regs(cfg);
1685	cfg->map_offset = offs;
1686	static_memory_map = mem_map;
1687	boot_mem_add_reloc(&static_memory_map.map);
1688}
1689
1690void core_mmu_save_mem_map(void)
1691{
1692	size_t alloc_count = static_memory_map.count + 5;
1693	size_t elem_sz = sizeof(*static_memory_map.map);
1694	void *p = NULL;
1695
1696	p = nex_calloc(alloc_count, elem_sz);

1608-1696줄 해설

원본에 보이는 모든 줄을 순서대로 설명한다. 빈 줄도 block 경계로 남겨, 코드와 설명의 위치가 어긋나지 않게 했다.

1608case MEM_AREA_SHM_VASPACE:

원본 1608번 줄의 case MEM_AREA_SHM_VASPACE:는 앞의 이전 block 경계 결과를 받아 다음 case MEM_AREA_PAGER_VASPACE:로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 'secure physical memory는 non-secure mapping으로 노출되지 않고 pager가 배치한 page의 hash와 permission이 backing fobj 계약과 일치해야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

1609case MEM_AREA_PAGER_VASPACE:

원본 1609번 줄의 case MEM_AREA_PAGER_VASPACE:는 앞의 case MEM_AREA_SHM_VASPACE: 결과를 받아 다음 case MEM_AREA_NEX_DYN_VASPACE:로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 'secure physical memory는 non-secure mapping으로 노출되지 않고 pager가 배치한 page의 hash와 permission이 backing fobj 계약과 일치해야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

1610case MEM_AREA_NEX_DYN_VASPACE:

원본 1610번 줄의 case MEM_AREA_NEX_DYN_VASPACE:는 앞의 case MEM_AREA_PAGER_VASPACE: 결과를 받아 다음 case MEM_AREA_TEE_DYN_VASPACE:로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 'secure physical memory는 non-secure mapping으로 노출되지 않고 pager가 배치한 page의 hash와 permission이 backing fobj 계약과 일치해야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

1611case MEM_AREA_TEE_DYN_VASPACE:

원본 1611번 줄의 case MEM_AREA_TEE_DYN_VASPACE:는 앞의 case MEM_AREA_NEX_DYN_VASPACE: 결과를 받아 다음 break;로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 'secure physical memory는 non-secure mapping으로 노출되지 않고 pager가 배치한 page의 hash와 permission이 backing fobj 계약과 일치해야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

1612break;

'break;'로 직선 경로를 벗어난다. 이동 대상에서 memory_map / tee_pager_pmem / fobj에 걸린 lock, allocation, list 등록을 어디까지 되돌리는지 이어서 확인한다.

1613default:

'default' label이다. 이곳을 참조하는 branch를 역검색하고 각 진입 경로의 register, stack, lock 조건이 같은지 확인한다.

1614EMSG("Uhandled memtype %d", m->type);

EMSG("Uhandled memtype %d", m->type)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 fobj 항목과 대조한다.

1615panic();

panic(인자 없음)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 fobj 항목과 대조한다.

1616}

현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.

1617}

현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.

1618}

현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.

1619(빈 줄)

}까지의 동작과 /*에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 fobj 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

1620/*

원본 주석이 'block boundary'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

1621* core_init_mmu_map() - init tee core default memory mapping

원본 주석이 'core_init_mmu_map() - init tee core default memory mapping'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

1622*

원본 주석이 'block boundary'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

1623* This routine sets the static default TEE core mapping. If @seed is > 0

원본 주석이 'This routine sets the static default TEE core mapping. If @seed is > 0'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

1624* and configured with CFG_CORE_ASLR it will map tee core at a location

원본 주석이 'and configured with CFG_CORE_ASLR it will map tee core at a location'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

1625* based on the seed and return the offset from the link address.

원본 주석이 'based on the seed and return the offset from the link address.'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

1626*

원본 주석이 'block boundary'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

1627* If an error happened: core_init_mmu_map is expected to panic.

원본 주석이 'If an error happened: core_init_mmu_map is expected to panic.'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

1628*

원본 주석이 'block boundary'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

1629* Note: this function is weak just to make it possible to exclude it from

원본 주석이 'Note: this function is weak just to make it possible to exclude it from'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

1630* the unpaged area.

원본 주석이 'the unpaged area.'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

1631*/

원본 주석이 'block boundary'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

1632void __weak core_init_mmu_map(unsigned long seed, struct core_mmu_config *cfg)

core_init_mmu_map 함수 정의가 시작된다. 입력은 unsigned long seed, struct core_mmu_config *cfg이며, secure MMU setup and abort context에서 호출된다는 전제로 반환 전까지의 상태 변화를 읽는다.

1633{

바로 위 함수·조건·초기화의 block이 열린다. 이 scope 안에서 만들어지는 지역 객체와 오류 이동 지점을 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 수명에 맞춰 묶어 읽는다.

1634#ifndef CFG_NS_VIRTUALIZATION

#ifndef 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.

1635vaddr_t start = ROUNDDOWN((vaddr_t)__nozi_start, SMALL_PAGE_SIZE);

vaddr_t startROUNDDOWN((vaddr_t)__nozi_start, SMALL_PAGE_SIZE)를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 주소·크기 값이면 단위와 정렬, 덧셈 overflow를 함께 검산한다. 이후 fault deploy page 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

1636#else

#else 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.

1637vaddr_t start = ROUNDDOWN((vaddr_t)__vcore_nex_rw_start,

ROUNDDOWN((vaddr_t)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 fobj 항목과 대조한다.

1638SMALL_PAGE_SIZE);

원본 1638번 줄의 SMALL_PAGE_SIZE);는 앞의 vaddr_t start = ROUNDDOWN((vaddr_t)__vcore_nex_rw_start, 결과를 받아 다음 #endif로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 'secure physical memory는 non-secure mapping으로 노출되지 않고 pager가 배치한 page의 hash와 permission이 backing fobj 계약과 일치해야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

1639#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.

1640#ifdef CFG_DYN_CONFIG

#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.

1641vaddr_t len = ROUNDUP(VCORE_FREE_END_PA, SMALL_PAGE_SIZE) - start;

vaddr_t lenROUNDUP(VCORE_FREE_END_PA, SMALL_PAGE_SIZE) - start를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 주소·크기 값이면 단위와 정렬, 덧셈 overflow를 함께 검산한다. 이후 fault deploy page 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

1642#else

#else 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.

1643vaddr_t len = ROUNDUP((vaddr_t)__nozi_end, SMALL_PAGE_SIZE) - start;

vaddr_t lenROUNDUP((vaddr_t)__nozi_end, SMALL_PAGE_SIZE) - start를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 주소·크기 값이면 단위와 정렬, 덧셈 overflow를 함께 검산한다. 이후 fault deploy page 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

1644#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.

1645struct tee_mmap_region tmp_mmap_region = { };

struct tee_mmap_region tmp_mmap_region = { }를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 memory_map / tee_pager_pmem / fobj를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, secure MMU setup and abort context를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.

1646struct memory_map mem_map = { };

struct memory_map mem_map = { }를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 memory_map / tee_pager_pmem / fobj를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, secure MMU setup and abort context를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.

1647unsigned long offs = 0;

unsigned long offs = 0를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 memory_map / tee_pager_pmem / fobj를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, secure MMU setup and abort context를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.

1648(빈 줄)

unsigned long offs = 0;까지의 동작과 if (IS_ENABLED(CFG_CORE_PHYS_RELOCATABLE) &&에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 fobj 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

1649if (IS_ENABLED(CFG_CORE_PHYS_RELOCATABLE) &&

IS_ENABLED(CFG_CORE_PHYS_RELOCATABLE)를 호출한다. 반환 결과는 현재 줄 또는 다음 (core_mmu_tee_load_pa & SMALL_PAGE_MASK))에서 검사되는 흐름이다. pointer 인자는 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 fobj 항목과 대조한다.

1650(core_mmu_tee_load_pa & SMALL_PAGE_MASK))

원본 1650번 줄의 (core_mmu_tee_load_pa & SMALL_PAGE_MASK))는 앞의 if (IS_ENABLED(CFG_CORE_PHYS_RELOCATABLE) && 결과를 받아 다음 panic("OP-TEE load address is not page aligned");로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 'secure physical memory는 non-secure mapping으로 노출되지 않고 pager가 배치한 page의 hash와 permission이 backing fobj 계약과 일치해야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

1651panic("OP-TEE load address is not page aligned");

panic("OP-TEE load address is not page aligned")를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 fobj 항목과 대조한다.

1652(빈 줄)

panic("OP-TEE load address is not page aligned");까지의 동작과 check_sec_nsec_mem_config();에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 fobj 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

1653check_sec_nsec_mem_config();

check_sec_nsec_mem_config(인자 없음)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 fobj 항목과 대조한다.

1654(빈 줄)

check_sec_nsec_mem_config();까지의 동작과 mem_map.alloc_count = CFG_MMAP_REGIONS;에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 fobj 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

1655mem_map.alloc_count = CFG_MMAP_REGIONS;

mem_map.alloc_countCFG_MMAP_REGIONS를 = 연산으로 반영해 memory_map / tee_pager_pmem / fobj와 연결된 field를 갱신한다. 바로 다음 mem_map.map = boot_mem_alloc_tmp(mem_map.alloc_count *가 이 값을 다시 읽으므로 그 전까지 완성된 값이어야 한다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

1656mem_map.map = boot_mem_alloc_tmp(mem_map.alloc_count *

boot_mem_alloc_tmp(인자 없음)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 fobj 항목과 대조한다.

1657sizeof(*mem_map.map),

원본 1657번 줄의 sizeof(*mem_map.map),는 앞의 mem_map.map = boot_mem_alloc_tmp(mem_map.alloc_count * 결과를 받아 다음 alignof(*mem_map.map));로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 'secure physical memory는 non-secure mapping으로 노출되지 않고 pager가 배치한 page의 hash와 permission이 backing fobj 계약과 일치해야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

1658alignof(*mem_map.map));

alignof(*mem_map.map))를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 fobj 항목과 대조한다.

1659memory_map_realloc_func = boot_mem_realloc_memory_map;

memory_map_realloc_funcboot_mem_realloc_memory_map를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 이후 fault deploy page 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

1660(빈 줄)

memory_map_realloc_func = boot_mem_realloc_memory_map;까지의 동작과 static_memory_map = (struct memory_map){에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 fobj 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

1661static_memory_map = (struct memory_map){

원본 1661번 줄의 static_memory_map = (struct memory_map){는 앞의 이전 block 경계 결과를 받아 다음 .map = &tmp_mmap_region,로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 'secure physical memory는 non-secure mapping으로 노출되지 않고 pager가 배치한 page의 hash와 permission이 backing fobj 계약과 일치해야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

1662.map = &tmp_mmap_region,

원본 1662번 줄의 .map = &tmp_mmap_region,는 앞의 static_memory_map = (struct memory_map){ 결과를 받아 다음 .alloc_count = 1,로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 'secure physical memory는 non-secure mapping으로 노출되지 않고 pager가 배치한 page의 hash와 permission이 backing fobj 계약과 일치해야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

1663.alloc_count = 1,

원본 1663번 줄의 .alloc_count = 1,는 앞의 .map = &tmp_mmap_region, 결과를 받아 다음 .count = 1,로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 'secure physical memory는 non-secure mapping으로 노출되지 않고 pager가 배치한 page의 hash와 permission이 backing fobj 계약과 일치해야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

1664.count = 1,

원본 1664번 줄의 .count = 1,는 앞의 .alloc_count = 1, 결과를 받아 다음 };로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 'secure physical memory는 non-secure mapping으로 노출되지 않고 pager가 배치한 page의 hash와 permission이 backing fobj 계약과 일치해야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

1665};

현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.

1666/*

원본 주석이 'block boundary'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

1667* Add a entry covering the translation tables which will be

원본 주석이 'Add a entry covering the translation tables which will be'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

1668* involved in some virt_to_phys() and phys_to_virt() conversions.

원본 주석이 'involved in some virt_to_phys() and phys_to_virt() conversions.'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

1669*/

원본 주석이 'block boundary'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

1670static_memory_map.map[0] = (struct tee_mmap_region){

원본 1670번 줄의 static_memory_map.map[0] = (struct tee_mmap_region){는 앞의 */ 결과를 받아 다음 .type = MEM_AREA_TEE_RAM,로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 'secure physical memory는 non-secure mapping으로 노출되지 않고 pager가 배치한 page의 hash와 permission이 backing fobj 계약과 일치해야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

1671.type = MEM_AREA_TEE_RAM,

원본 1671번 줄의 .type = MEM_AREA_TEE_RAM,는 앞의 static_memory_map.map[0] = (struct tee_mmap_region){ 결과를 받아 다음 .region_size = SMALL_PAGE_SIZE,로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 'secure physical memory는 non-secure mapping으로 노출되지 않고 pager가 배치한 page의 hash와 permission이 backing fobj 계약과 일치해야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

1672.region_size = SMALL_PAGE_SIZE,

원본 1672번 줄의 .region_size = SMALL_PAGE_SIZE,는 앞의 .type = MEM_AREA_TEE_RAM, 결과를 받아 다음 .pa = start,로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 'secure physical memory는 non-secure mapping으로 노출되지 않고 pager가 배치한 page의 hash와 permission이 backing fobj 계약과 일치해야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

1673.pa = start,

원본 1673번 줄의 .pa = start,는 앞의 .region_size = SMALL_PAGE_SIZE, 결과를 받아 다음 .va = start,로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 'secure physical memory는 non-secure mapping으로 노출되지 않고 pager가 배치한 page의 hash와 permission이 backing fobj 계약과 일치해야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

1674.va = start,

원본 1674번 줄의 .va = start,는 앞의 .pa = start, 결과를 받아 다음 .size = len,로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 'secure physical memory는 non-secure mapping으로 노출되지 않고 pager가 배치한 page의 hash와 permission이 backing fobj 계약과 일치해야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

1675.size = len,

원본 1675번 줄의 .size = len,는 앞의 .va = start, 결과를 받아 다음 .attr = core_mmu_type_to_attr(MEM_AREA_IDENTITY_MAP_RX),로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 'secure physical memory는 non-secure mapping으로 노출되지 않고 pager가 배치한 page의 hash와 permission이 backing fobj 계약과 일치해야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

1676.attr = core_mmu_type_to_attr(MEM_AREA_IDENTITY_MAP_RX),

core_mmu_type_to_attr(MEM_AREA_IDENTITY_MAP_RX)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 fobj 항목과 대조한다.

1677};

현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.

1678(빈 줄)

};까지의 동작과 init_mem_map(&mem_map, seed, &offs);에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 fobj 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

1679init_mem_map(&mem_map, seed, &offs);

init_mem_map(&mem_map, seed, &offs)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 fobj 항목과 대조한다.

1680(빈 줄)

init_mem_map(&mem_map, seed, &offs);까지의 동작과 check_mem_map(&mem_map);에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 fobj 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

1681check_mem_map(&mem_map);

check_mem_map(&mem_map)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 fobj 항목과 대조한다.

1682core_init_mmu(&mem_map);

core_init_mmu(&mem_map)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 fobj 항목과 대조한다.

1683dump_xlat_table(0x0, CORE_MMU_BASE_TABLE_LEVEL);

dump_xlat_table(0x0, CORE_MMU_BASE_TABLE_LEVEL)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 fobj 항목과 대조한다.

1684core_init_mmu_regs(cfg);

core_init_mmu_regs(cfg)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 fobj 항목과 대조한다.

1685cfg->map_offset = offs;

cfg->map_offsetoffs를 = 연산으로 반영해 memory_map / tee_pager_pmem / fobj와 연결된 field를 갱신한다. 주소·크기 값이면 단위와 정렬, 덧셈 overflow를 함께 검산한다. 이후 fault deploy page 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

1686static_memory_map = mem_map;

static_memory_mapmem_map를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 바로 다음 boot_mem_add_reloc(&static_memory_map.map);가 이 값을 다시 읽으므로 그 전까지 완성된 값이어야 한다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

1687boot_mem_add_reloc(&static_memory_map.map);

boot_mem_add_reloc(&static_memory_map.map)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 fobj 항목과 대조한다.

1688}

현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.

1689(빈 줄)

}까지의 동작과 void core_mmu_save_mem_map(void)에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 fobj 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

1690void core_mmu_save_mem_map(void)

core_mmu_save_mem_map 함수 정의가 시작된다. 입력은 void이며, secure MMU setup and abort context에서 호출된다는 전제로 반환 전까지의 상태 변화를 읽는다.

1691{

바로 위 함수·조건·초기화의 block이 열린다. 이 scope 안에서 만들어지는 지역 객체와 오류 이동 지점을 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 수명에 맞춰 묶어 읽는다.

1692size_t alloc_count = static_memory_map.count + 5;

size_t alloc_count = static_memory_map.count + 5를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 memory_map / tee_pager_pmem / fobj를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, secure MMU setup and abort context를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.

1693size_t elem_sz = sizeof(*static_memory_map.map);

size_t elem_sz = sizeof(*static_memory_map.map)를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 memory_map / tee_pager_pmem / fobj를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, secure MMU setup and abort context를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.

1694void *p = NULL;

void *p = NULL를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 memory_map / tee_pager_pmem / fobj를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, secure MMU setup and abort context를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.

1695(빈 줄)

void *p = NULL;까지의 동작과 p = nex_calloc(alloc_count, elem_sz);에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 fobj 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

1696p = nex_calloc(alloc_count, elem_sz);

pnex_calloc(alloc_count, elem_sz)를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 이후 fault deploy page 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

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. pageable physical page와 alias area 초기화

core/arch/arm/mm/tee_pager.c 520-640줄이다.

filecore/arch/arm/mm/tee_pager.canchorvoid tee_pager_early_init(void)
520		tblidx = pmem_get_region_tblidx(pmem, reg);
521		if (!tblidx.pgt)
522			continue;
523		tblidx_get_entry(tblidx, NULL, &a);
524		if (a & TEE_MATTR_VALID_BLOCK) {
525			tblidx_set_entry(tblidx, 0, 0);
526			pgt_dec_used_entries(tblidx.pgt);
527			tblidx_tlbi_entry(tblidx);
528		}
529	}
530}
531
532void tee_pager_early_init(void)
533{
534	size_t n = 0;
535
536	num_pager_tables = EFFECTIVE_VA_SIZE / CORE_MMU_PGDIR_SIZE;
537	pager_tables = calloc(num_pager_tables, sizeof(*pager_tables));
538	if (!pager_tables)
539		panic("Cannot allocate pager_tables");
540
541	/*
542	 * Note that this depends on add_pager_vaspace() adding vaspace
543	 * after end of memory.
544	 */
545	for (n = 0; n < num_pager_tables; n++) {
546		if (!core_mmu_find_table(NULL, VCORE_START_VA +
547					 n * CORE_MMU_PGDIR_SIZE, UINT_MAX,
548					 &pager_tables[n].tbl_info))
549			panic("can't find mmu tables");
550
551		if (pager_tables[n].tbl_info.shift != TBL_SHIFT)
552			panic("Unsupported page size in translation table");
553		assert(pager_tables[n].tbl_info.num_entries == TBL_NUM_ENTRIES);
554		assert(pager_tables[n].tbl_info.level == TBL_LEVEL);
555
556		pager_tables[n].pgt.tbl = pager_tables[n].tbl_info.table;
557		pager_tables[n].pgt.vabase = pager_tables[n].tbl_info.va_base;
558		pgt_set_used_entries(&pager_tables[n].pgt,
559				tbl_usage_count(&pager_tables[n].tbl_info));
560	}
561}
562
563static void *pager_add_alias_page(paddr_t pa)
564{
565	unsigned idx;
566	struct core_mmu_table_info *ti;
567	/* Alias pages mapped without write permission: runtime will care */
568	uint32_t attr = TEE_MATTR_VALID_BLOCK | TEE_MATTR_SECURE |
569			TEE_MATTR_PR | (TEE_MATTR_MEM_TYPE_CACHED <<
570					TEE_MATTR_MEM_TYPE_SHIFT);
571
572	DMSG("0x%" PRIxPA, pa);
573
574	ti = find_table_info(pager_alias_next_free);
575	idx = core_mmu_va2idx(ti, pager_alias_next_free);
576	core_mmu_set_entry(ti, idx, pa, attr);
577	pgt_inc_used_entries(find_core_pgt(pager_alias_next_free));
578	pager_alias_next_free += SMALL_PAGE_SIZE;
579	if (pager_alias_next_free >= (tee_mm_get_smem(pager_alias_area) +
580				      tee_mm_get_bytes(pager_alias_area)))
581		pager_alias_next_free = 0;
582	return (void *)core_mmu_idx2va(ti, idx);
583}
584
585static void region_insert(struct vm_paged_region_head *regions,
586			  struct vm_paged_region *reg,
587			  struct vm_paged_region *r_prev)
588{
589	uint32_t exceptions = pager_lock_check_stack(8);
590
591	if (r_prev)
592		TAILQ_INSERT_AFTER(regions, r_prev, reg, link);
593	else
594		TAILQ_INSERT_HEAD(regions, reg, link);
595	TAILQ_INSERT_TAIL(&reg->fobj->regions, reg, fobj_link);
596
597	pager_unlock(exceptions);
598}
599DECLARE_KEEP_PAGER(region_insert);
600
601static struct vm_paged_region *alloc_region(vaddr_t base, size_t size)
602{
603	struct vm_paged_region *reg = NULL;
604
605	if ((base & SMALL_PAGE_MASK) || !size) {
606		EMSG("invalid pager region [%" PRIxVA " +0x%zx]", base, size);
607		panic();
608	}
609
610	reg = calloc(1, sizeof(*reg));
611	if (!reg)
612		return NULL;
613	reg->pgt_array = calloc(get_pgt_count(base, size),
614				sizeof(struct pgt *));
615	if (!reg->pgt_array) {
616		free(reg);
617		return NULL;
618	}
619
620	reg->base = base;
621	reg->size = size;
622	return reg;
623}
624
625void tee_pager_add_core_region(vaddr_t base, enum vm_paged_region_type type,
626			       struct fobj *fobj)
627{
628	struct vm_paged_region *reg = NULL;
629	size_t n = 0;
630
631	assert(fobj);
632
633	DMSG("0x%" PRIxPTR " - 0x%" PRIxPTR " : type %d",
634	     base, base + fobj->num_pages * SMALL_PAGE_SIZE, type);
635
636	reg = alloc_region(base, fobj->num_pages * SMALL_PAGE_SIZE);
637	if (!reg)
638		panic("alloc_region");
639
640	reg->fobj = fobj_get(fobj);

520-640줄 해설

520tblidx = pmem_get_region_tblidx(pmem, reg);

tblidxpmem_get_region_tblidx(pmem, reg)를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 바로 다음 if (!tblidx.pgt)가 이 값을 다시 읽으므로 그 전까지 완성된 값이어야 한다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

521if (!tblidx.pgt)

!tblidx.pgt를 검사해 진행 여부를 가른다. 거짓 경로와 참 경로 중 어느 쪽이 'secure physical memory는 non-secure mapping으로 노출되지 않고 pager가 배치한 page의 hash와 permission이 backing fobj 계약과 일치해야 한다' 조건을 보존하는지 다음 return 또는 goto까지 따라간다.

522continue;

'continue;'로 직선 경로를 벗어난다. 이동 대상에서 memory_map / tee_pager_pmem / fobj에 걸린 lock, allocation, list 등록을 어디까지 되돌리는지 이어서 확인한다.

523tblidx_get_entry(tblidx, NULL, &a);

tblidx_get_entry(tblidx, NULL, &a)를 호출한다. 반환 결과는 현재 줄 또는 다음 if (a & TEE_MATTR_VALID_BLOCK) {에서 검사되는 흐름이다. pointer 인자는 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 fobj 항목과 대조한다.

524if (a & TEE_MATTR_VALID_BLOCK) {

a & TEE_MATTR_VALID_BLOCK를 검사해 진행 여부를 가른다. 거짓 경로와 참 경로 중 어느 쪽이 'secure physical memory는 non-secure mapping으로 노출되지 않고 pager가 배치한 page의 hash와 permission이 backing fobj 계약과 일치해야 한다' 조건을 보존하는지 다음 return 또는 goto까지 따라간다.

525tblidx_set_entry(tblidx, 0, 0);

tblidx_set_entry(tblidx, 0, 0)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 fobj 항목과 대조한다.

526pgt_dec_used_entries(tblidx.pgt);

pgt_dec_used_entries(tblidx.pgt)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 fobj 항목과 대조한다.

527tblidx_tlbi_entry(tblidx);

tblidx_tlbi_entry(tblidx)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 fobj 항목과 대조한다.

528}

현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.

529}

현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.

530}

현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.

531(빈 줄)

}까지의 동작과 void tee_pager_early_init(void)에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 fobj 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

532void tee_pager_early_init(void)

tee_pager_early_init 함수 정의가 시작된다. 입력은 void이며, secure MMU setup and abort context에서 호출된다는 전제로 반환 전까지의 상태 변화를 읽는다.

533{

바로 위 함수·조건·초기화의 block이 열린다. 이 scope 안에서 만들어지는 지역 객체와 오류 이동 지점을 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 수명에 맞춰 묶어 읽는다.

534size_t n = 0;

size_t n = 0를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 memory_map / tee_pager_pmem / fobj를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, secure MMU setup and abort context를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.

535(빈 줄)

size_t n = 0;까지의 동작과 num_pager_tables = EFFECTIVE_VA_SIZE / CORE_MMU_PGDIR_SIZE;에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 fobj 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

536num_pager_tables = EFFECTIVE_VA_SIZE / CORE_MMU_PGDIR_SIZE;

num_pager_tablesEFFECTIVE_VA_SIZE / CORE_MMU_PGDIR_SIZE를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 바로 다음 pager_tables = calloc(num_pager_tables, sizeof(*pager_tables));가 이 값을 다시 읽으므로 그 전까지 완성된 값이어야 한다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

537pager_tables = calloc(num_pager_tables, sizeof(*pager_tables));

pager_tablescalloc(num_pager_tables, sizeof(*pager_tables))를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 바로 다음 if (!pager_tables)가 이 값을 다시 읽으므로 그 전까지 완성된 값이어야 한다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

538if (!pager_tables)

!pager_tables를 검사해 진행 여부를 가른다. 거짓 경로와 참 경로 중 어느 쪽이 'secure physical memory는 non-secure mapping으로 노출되지 않고 pager가 배치한 page의 hash와 permission이 backing fobj 계약과 일치해야 한다' 조건을 보존하는지 다음 return 또는 goto까지 따라간다.

539panic("Cannot allocate pager_tables");

panic("Cannot allocate pager_tables")를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 fobj 항목과 대조한다.

540(빈 줄)

panic("Cannot allocate pager_tables");까지의 동작과 /*에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 fobj 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

541/*

원본 주석이 'block boundary'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

542* Note that this depends on add_pager_vaspace() adding vaspace

원본 주석이 'Note that this depends on add_pager_vaspace() adding vaspace'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

543* after end of memory.

원본 주석이 'after end of memory.'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

544*/

원본 주석이 'block boundary'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

545for (n = 0; n < num_pager_tables; n++) {

'for (n = 0; n < num_pager_tables; n++) {'가 목록이나 후보를 순회한다. 반복 중 memory_map / tee_pager_pmem / fobj를 제거·추가하는 호출이 있는지와 loop 종료 뒤 iterator가 유효한지 확인한다.

546if (!core_mmu_find_table(NULL, VCORE_START_VA +

core_mmu_find_table(인자 없음)를 호출한다. 반환 결과는 현재 줄 또는 다음 n * CORE_MMU_PGDIR_SIZE, UINT_MAX,에서 검사되는 흐름이다. pointer 인자는 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 fobj 항목과 대조한다.

547n * CORE_MMU_PGDIR_SIZE, UINT_MAX,

원본 547번 줄의 n * CORE_MMU_PGDIR_SIZE, UINT_MAX,는 앞의 if (!core_mmu_find_table(NULL, VCORE_START_VA + 결과를 받아 다음 &pager_tables[n].tbl_info))로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 'secure physical memory는 non-secure mapping으로 노출되지 않고 pager가 배치한 page의 hash와 permission이 backing fobj 계약과 일치해야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

548&pager_tables[n].tbl_info))

원본 548번 줄의 &pager_tables[n].tbl_info))는 앞의 n * CORE_MMU_PGDIR_SIZE, UINT_MAX, 결과를 받아 다음 panic("can't find mmu tables");로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 'secure physical memory는 non-secure mapping으로 노출되지 않고 pager가 배치한 page의 hash와 permission이 backing fobj 계약과 일치해야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

549panic("can't find mmu tables");

panic("can't find mmu tables")를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 fobj 항목과 대조한다.

550(빈 줄)

panic("can't find mmu tables");까지의 동작과 if (pager_tables[n].tbl_info.shift != TBL_SHIFT)에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 fobj 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

551if (pager_tables[n].tbl_info.shift != TBL_SHIFT)

pager_tables[n].tbl_info.shift != TBL_SHIFT를 검사해 진행 여부를 가른다. 거짓 경로와 참 경로 중 어느 쪽이 'secure physical memory는 non-secure mapping으로 노출되지 않고 pager가 배치한 page의 hash와 permission이 backing fobj 계약과 일치해야 한다' 조건을 보존하는지 다음 return 또는 goto까지 따라간다.

552panic("Unsupported page size in translation table");

panic("Unsupported page size in translation table")를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 fobj 항목과 대조한다.

553assert(pager_tables[n].tbl_info.num_entries == TBL_NUM_ENTRIES);

assert(pager_tables[n].tbl_info.num_entries= TBL_NUM_ENTRIES)를 = 연산으로 반영해 memory_map / tee_pager_pmem / fobj와 연결된 field를 갱신한다. 이후 fault deploy page 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

554assert(pager_tables[n].tbl_info.level == TBL_LEVEL);

assert(pager_tables[n].tbl_info.level= TBL_LEVEL)를 = 연산으로 반영해 memory_map / tee_pager_pmem / fobj와 연결된 field를 갱신한다. 이후 fault deploy page 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

555(빈 줄)

assert(pager_tables[n].tbl_info.level == TBL_LEVEL);까지의 동작과 pager_tables[n].pgt.tbl = pager_tables[n].tbl_info.table;에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 fobj 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

556pager_tables[n].pgt.tbl = pager_tables[n].tbl_info.table;

pager_tables[n].pgt.tblpager_tables[n].tbl_info.table를 = 연산으로 반영해 memory_map / tee_pager_pmem / fobj와 연결된 field를 갱신한다. 바로 다음 pager_tables[n].pgt.vabase = pager_tables[n].tbl_info.va_base;가 이 값을 다시 읽으므로 그 전까지 완성된 값이어야 한다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

557pager_tables[n].pgt.vabase = pager_tables[n].tbl_info.va_base;

pager_tables[n].pgt.vabasepager_tables[n].tbl_info.va_base를 = 연산으로 반영해 memory_map / tee_pager_pmem / fobj와 연결된 field를 갱신한다. 주소·크기 값이면 단위와 정렬, 덧셈 overflow를 함께 검산한다. 이후 fault deploy page 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

558pgt_set_used_entries(&pager_tables[n].pgt,

pgt_set_used_entries(인자 없음)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 fobj 항목과 대조한다.

559tbl_usage_count(&pager_tables[n].tbl_info));

tbl_usage_count(&pager_tables[n].tbl_info))를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 fobj 항목과 대조한다.

560}

현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.

561}

현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.

562(빈 줄)

}까지의 동작과 static void *pager_add_alias_page(paddr_t pa)에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 fobj 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

563static void *pager_add_alias_page(paddr_t pa)

pager_add_alias_page(paddr_t pa)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 fobj 항목과 대조한다.

564{

바로 위 함수·조건·초기화의 block이 열린다. 이 scope 안에서 만들어지는 지역 객체와 오류 이동 지점을 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 수명에 맞춰 묶어 읽는다.

565unsigned idx;

unsigned idx를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 memory_map / tee_pager_pmem / fobj를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, secure MMU setup and abort context를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.

566struct core_mmu_table_info *ti;

struct core_mmu_table_info *ti를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 memory_map / tee_pager_pmem / fobj를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, secure MMU setup and abort context를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.

567/* Alias pages mapped without write permission: runtime will care */

원본 주석이 'Alias pages mapped without write permission: runtime will care'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

568uint32_t attr = TEE_MATTR_VALID_BLOCK | TEE_MATTR_SECURE |

원본 568번 줄의 uint32_t attr = TEE_MATTR_VALID_BLOCK | TEE_MATTR_SECURE |는 앞의 /* Alias pages mapped without write permission: runtime will care */ 결과를 받아 다음 TEE_MATTR_PR | (TEE_MATTR_MEM_TYPE_CACHED <<로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 'secure physical memory는 non-secure mapping으로 노출되지 않고 pager가 배치한 page의 hash와 permission이 backing fobj 계약과 일치해야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

569TEE_MATTR_PR | (TEE_MATTR_MEM_TYPE_CACHED <<

원본 569번 줄의 TEE_MATTR_PR | (TEE_MATTR_MEM_TYPE_CACHED <<는 앞의 uint32_t attr = TEE_MATTR_VALID_BLOCK | TEE_MATTR_SECURE | 결과를 받아 다음 TEE_MATTR_MEM_TYPE_SHIFT);로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 'secure physical memory는 non-secure mapping으로 노출되지 않고 pager가 배치한 page의 hash와 permission이 backing fobj 계약과 일치해야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

570TEE_MATTR_MEM_TYPE_SHIFT);

원본 570번 줄의 TEE_MATTR_MEM_TYPE_SHIFT);는 앞의 TEE_MATTR_PR | (TEE_MATTR_MEM_TYPE_CACHED << 결과를 받아 다음 다음 block 경계로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 'secure physical memory는 non-secure mapping으로 노출되지 않고 pager가 배치한 page의 hash와 permission이 backing fobj 계약과 일치해야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

571(빈 줄)

TEE_MATTR_MEM_TYPE_SHIFT);까지의 동작과 DMSG("0x%" PRIxPA, pa);에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 fobj 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

572DMSG("0x%" PRIxPA, pa);

DMSG("0x%" PRIxPA, pa)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 fobj 항목과 대조한다.

573(빈 줄)

DMSG("0x%" PRIxPA, pa);까지의 동작과 ti = find_table_info(pager_alias_next_free);에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 fobj 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

574ti = find_table_info(pager_alias_next_free);

tifind_table_info(pager_alias_next_free)를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 바로 다음 idx = core_mmu_va2idx(ti, pager_alias_next_free);가 이 값을 다시 읽으므로 그 전까지 완성된 값이어야 한다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

575idx = core_mmu_va2idx(ti, pager_alias_next_free);

idxcore_mmu_va2idx(ti, pager_alias_next_free)를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 바로 다음 core_mmu_set_entry(ti, idx, pa, attr);가 이 값을 다시 읽으므로 그 전까지 완성된 값이어야 한다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

576core_mmu_set_entry(ti, idx, pa, attr);

core_mmu_set_entry(ti, idx, pa, attr)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 fobj 항목과 대조한다.

577pgt_inc_used_entries(find_core_pgt(pager_alias_next_free));

find_core_pgt(pager_alias_next_free))를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 fobj 항목과 대조한다.

578pager_alias_next_free += SMALL_PAGE_SIZE;

pager_alias_next_freeSMALL_PAGE_SIZE를 += 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 바로 다음 if (pager_alias_next_free >= (tee_mm_get_smem(pager_alias_area) +가 이 값을 다시 읽으므로 그 전까지 완성된 값이어야 한다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

579if (pager_alias_next_free >= (tee_mm_get_smem(pager_alias_area) +

tee_mm_get_smem(pager_alias_area)를 호출한다. 반환 결과는 현재 줄 또는 다음 tee_mm_get_bytes(pager_alias_area)))에서 검사되는 흐름이다. pointer 인자는 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 fobj 항목과 대조한다.

580tee_mm_get_bytes(pager_alias_area)))

tee_mm_get_bytes(pager_alias_area)))를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 fobj 항목과 대조한다.

581pager_alias_next_free = 0;

pager_alias_next_free0를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 이후 fault deploy page 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

582return (void *)core_mmu_idx2va(ti, idx);

(void *)core_mmu_idx2va(ti, idx)를 호출자에게 반환한다. caller가 이 값을 검사한 뒤 부분 초기화된 memory_map / tee_pager_pmem / fobj를 정리하거나 다음 단계로 진행하는지 확인한다.

583}

현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.

584(빈 줄)

}까지의 동작과 static void region_insert(struct vm_paged_region_head *regions,에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 fobj 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

585static void region_insert(struct vm_paged_region_head *regions,

region_insert(인자 없음)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 fobj 항목과 대조한다.

586struct vm_paged_region *reg,

struct vm_paged_region *reg,를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 memory_map / tee_pager_pmem / fobj를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, secure MMU setup and abort context를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.

587struct vm_paged_region *r_prev)

struct vm_paged_region *r_prev)를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 memory_map / tee_pager_pmem / fobj를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, secure MMU setup and abort context를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.

588{

바로 위 함수·조건·초기화의 block이 열린다. 이 scope 안에서 만들어지는 지역 객체와 오류 이동 지점을 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 수명에 맞춰 묶어 읽는다.

589uint32_t exceptions = pager_lock_check_stack(8);

uint32_t exceptionspager_lock_check_stack(8)를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 이후 fault deploy page 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

590(빈 줄)

uint32_t exceptions = pager_lock_check_stack(8);까지의 동작과 if (r_prev)에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 fobj 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

591if (r_prev)

r_prev를 검사해 진행 여부를 가른다. 거짓 경로와 참 경로 중 어느 쪽이 'secure physical memory는 non-secure mapping으로 노출되지 않고 pager가 배치한 page의 hash와 permission이 backing fobj 계약과 일치해야 한다' 조건을 보존하는지 다음 return 또는 goto까지 따라간다.

592TAILQ_INSERT_AFTER(regions, r_prev, reg, link);

TAILQ_INSERT_AFTER(regions, r_prev, reg, link)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 fobj 항목과 대조한다.

593else

원본 593번 줄의 else는 앞의 TAILQ_INSERT_AFTER(regions, r_prev, reg, link); 결과를 받아 다음 TAILQ_INSERT_HEAD(regions, reg, link);로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 'secure physical memory는 non-secure mapping으로 노출되지 않고 pager가 배치한 page의 hash와 permission이 backing fobj 계약과 일치해야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

594TAILQ_INSERT_HEAD(regions, reg, link);

TAILQ_INSERT_HEAD(regions, reg, link)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 fobj 항목과 대조한다.

595TAILQ_INSERT_TAIL(&reg->fobj->regions, reg, fobj_link);

TAILQ_INSERT_TAIL(&reg->fobj->regions, reg, fobj_link)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 fobj 항목과 대조한다.

596(빈 줄)

TAILQ_INSERT_TAIL(&reg->fobj->regions, reg, fobj_link);까지의 동작과 pager_unlock(exceptions);에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 fobj 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

597pager_unlock(exceptions);

pager_unlock(exceptions)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 fobj 항목과 대조한다.

598}

현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.

599DECLARE_KEEP_PAGER(region_insert);

DECLARE_KEEP_PAGER(region_insert)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 fobj 항목과 대조한다.

600(빈 줄)

DECLARE_KEEP_PAGER(region_insert);까지의 동작과 static struct vm_paged_region *alloc_region(vaddr_t base, size_t size)에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 fobj 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

601static struct vm_paged_region *alloc_region(vaddr_t base, size_t size)

alloc_region(vaddr_t base, size_t size)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 fobj 항목과 대조한다.

602{

바로 위 함수·조건·초기화의 block이 열린다. 이 scope 안에서 만들어지는 지역 객체와 오류 이동 지점을 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 수명에 맞춰 묶어 읽는다.

603struct vm_paged_region *reg = NULL;

struct vm_paged_region *reg = NULL를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 memory_map / tee_pager_pmem / fobj를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, secure MMU setup and abort context를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.

604(빈 줄)

struct vm_paged_region *reg = NULL;까지의 동작과 if ((base & SMALL_PAGE_MASK) || !size) {에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 fobj 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

605if ((base & SMALL_PAGE_MASK) || !size) {

(base & SMALL_PAGE_MASK) || !size를 검사해 진행 여부를 가른다. 거짓 경로와 참 경로 중 어느 쪽이 'secure physical memory는 non-secure mapping으로 노출되지 않고 pager가 배치한 page의 hash와 permission이 backing fobj 계약과 일치해야 한다' 조건을 보존하는지 다음 return 또는 goto까지 따라간다.

606EMSG("invalid pager region [%" PRIxVA " +0x%zx]", base, size);

EMSG("invalid pager region [%" PRIxVA " +0x%zx]", base, size)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 fobj 항목과 대조한다.

607panic();

panic(인자 없음)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 fobj 항목과 대조한다.

608}

현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.

609(빈 줄)

}까지의 동작과 reg = calloc(1, sizeof(*reg));에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 fobj 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

610reg = calloc(1, sizeof(*reg));

regcalloc(1, sizeof(*reg))를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 바로 다음 if (!reg)가 이 값을 다시 읽으므로 그 전까지 완성된 값이어야 한다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

611if (!reg)

!reg를 검사해 진행 여부를 가른다. 거짓 경로와 참 경로 중 어느 쪽이 'secure physical memory는 non-secure mapping으로 노출되지 않고 pager가 배치한 page의 hash와 permission이 backing fobj 계약과 일치해야 한다' 조건을 보존하는지 다음 return 또는 goto까지 따라간다.

612return NULL;

NULL를 호출자에게 반환한다. caller가 이 값을 검사한 뒤 부분 초기화된 memory_map / tee_pager_pmem / fobj를 정리하거나 다음 단계로 진행하는지 확인한다.

613reg->pgt_array = calloc(get_pgt_count(base, size),

get_pgt_count(base, size)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 fobj 항목과 대조한다.

614sizeof(struct pgt *));

sizeof(struct pgt *))를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 memory_map / tee_pager_pmem / fobj를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, secure MMU setup and abort context를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.

615if (!reg->pgt_array) {

!reg->pgt_array를 검사해 진행 여부를 가른다. 거짓 경로와 참 경로 중 어느 쪽이 'secure physical memory는 non-secure mapping으로 노출되지 않고 pager가 배치한 page의 hash와 permission이 backing fobj 계약과 일치해야 한다' 조건을 보존하는지 다음 return 또는 goto까지 따라간다.

616free(reg);

free(reg)를 호출한다. 반환 결과는 현재 줄 또는 다음 return NULL;에서 검사되는 흐름이다. pointer 인자는 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 fobj 항목과 대조한다.

617return NULL;

NULL를 호출자에게 반환한다. caller가 이 값을 검사한 뒤 부분 초기화된 memory_map / tee_pager_pmem / fobj를 정리하거나 다음 단계로 진행하는지 확인한다.

618}

현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.

619(빈 줄)

}까지의 동작과 reg->base = base;에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 fobj 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

620reg->base = base;

reg->basebase를 = 연산으로 반영해 memory_map / tee_pager_pmem / fobj와 연결된 field를 갱신한다. 주소·크기 값이면 단위와 정렬, 덧셈 overflow를 함께 검산한다. 이후 fault deploy page 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

621reg->size = size;

reg->sizesize를 = 연산으로 반영해 memory_map / tee_pager_pmem / fobj와 연결된 field를 갱신한다. 주소·크기 값이면 단위와 정렬, 덧셈 overflow를 함께 검산한다. 이후 fault deploy page 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

622return reg;

reg를 호출자에게 반환한다. caller가 이 값을 검사한 뒤 부분 초기화된 memory_map / tee_pager_pmem / fobj를 정리하거나 다음 단계로 진행하는지 확인한다.

623}

현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.

624(빈 줄)

}까지의 동작과 void tee_pager_add_core_region(vaddr_t base, enum vm_paged_region_type type,에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 fobj 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

625void tee_pager_add_core_region(vaddr_t base, enum vm_paged_region_type type,

tee_pager_add_core_region(인자 없음)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 fobj 항목과 대조한다.

626struct fobj *fobj)

struct fobj *fobj)를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 memory_map / tee_pager_pmem / fobj를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, secure MMU setup and abort context를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.

627{

바로 위 함수·조건·초기화의 block이 열린다. 이 scope 안에서 만들어지는 지역 객체와 오류 이동 지점을 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 수명에 맞춰 묶어 읽는다.

628struct vm_paged_region *reg = NULL;

struct vm_paged_region *reg = NULL를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 memory_map / tee_pager_pmem / fobj를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, secure MMU setup and abort context를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.

629size_t n = 0;

size_t n = 0를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 memory_map / tee_pager_pmem / fobj를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, secure MMU setup and abort context를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.

630(빈 줄)

size_t n = 0;까지의 동작과 assert(fobj);에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 fobj 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

631assert(fobj);

assert(fobj)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 fobj 항목과 대조한다.

632(빈 줄)

assert(fobj);까지의 동작과 DMSG("0x%" PRIxPTR " - 0x%" PRIxPTR " : type %d",에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 fobj 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

633DMSG("0x%" PRIxPTR " - 0x%" PRIxPTR " : type %d",

DMSG(인자 없음)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 fobj 항목과 대조한다.

634base, base + fobj->num_pages * SMALL_PAGE_SIZE, type);

원본 634번 줄의 base, base + fobj->num_pages * SMALL_PAGE_SIZE, type);는 앞의 DMSG("0x%" PRIxPTR " - 0x%" PRIxPTR " : type %d", 결과를 받아 다음 다음 block 경계로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 'secure physical memory는 non-secure mapping으로 노출되지 않고 pager가 배치한 page의 hash와 permission이 backing fobj 계약과 일치해야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

635(빈 줄)

base, base + fobj->num_pages * SMALL_PAGE_SIZE, type);까지의 동작과 reg = alloc_region(base, fobj->num_pages * SMALL_PAGE_SIZE);에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 fobj 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

636reg = alloc_region(base, fobj->num_pages * SMALL_PAGE_SIZE);

regalloc_region(base, fobj->num_pages * SMALL_PAGE_SIZE)를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 주소·크기 값이면 단위와 정렬, 덧셈 overflow를 함께 검산한다. 바로 다음 if (!reg)가 이 값을 다시 읽으므로 그 전까지 완성된 값이어야 한다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

637if (!reg)

!reg를 검사해 진행 여부를 가른다. 거짓 경로와 참 경로 중 어느 쪽이 'secure physical memory는 non-secure mapping으로 노출되지 않고 pager가 배치한 page의 hash와 permission이 backing fobj 계약과 일치해야 한다' 조건을 보존하는지 다음 return 또는 goto까지 따라간다.

638panic("alloc_region");

panic("alloc_region")를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 fobj 항목과 대조한다.

639(빈 줄)

panic("alloc_region");까지의 동작과 reg->fobj = fobj_get(fobj);에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 fobj 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

640reg->fobj = fobj_get(fobj);

reg->fobjfobj_get(fobj)를 = 연산으로 반영해 memory_map / tee_pager_pmem / fobj와 연결된 field를 갱신한다. 이후 fault deploy page 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

02. abort 정보로 pageable fault를 복구하는 pager 진입점

core/arch/arm/mm/tee_pager.c 1743-1851줄이다.

filecore/arch/arm/mm/tee_pager.canchorbool tee_pager_handle_fault(struct abort_info *ai)
1743	}
1744	if (tee_pager_npages < min_npages)
1745		min_npages = tee_pager_npages;
1746	if (tee_pager_npages < total_min_npages)
1747		total_min_npages = tee_pager_npages;
1748}
1749#else
1750static void stat_handle_fault(void)
1751{
1752}
1753#endif
1754
1755bool tee_pager_handle_fault(struct abort_info *ai)
1756{
1757	struct vm_paged_region *reg;
1758	vaddr_t page_va = ai->va & ~SMALL_PAGE_MASK;
1759	uint32_t exceptions;
1760	bool ret;
1761	bool clean_user_cache = false;
1762
1763#ifdef TEE_PAGER_DEBUG_PRINT
1764	if (!abort_is_user_exception(ai))
1765		abort_print(ai);
1766#endif
1767
1768	/*
1769	 * We're updating pages that can affect several active CPUs at a
1770	 * time below. We end up here because a thread tries to access some
1771	 * memory that isn't available. We have to be careful when making
1772	 * that memory available as other threads may succeed in accessing
1773	 * that address the moment after we've made it available.
1774	 *
1775	 * That means that we can't just map the memory and populate the
1776	 * page, instead we use the aliased mapping to populate the page
1777	 * and once everything is ready we map it.
1778	 */
1779	exceptions = pager_lock(ai);
1780
1781	stat_handle_fault();
1782
1783	/* check if the access is valid */
1784	if (abort_is_user_exception(ai)) {
1785		reg = find_uta_region(ai->va);
1786		clean_user_cache = true;
1787	} else {
1788		reg = find_region(&core_vm_regions, ai->va);
1789		if (!reg) {
1790			reg = find_uta_region(ai->va);
1791			clean_user_cache = true;
1792		}
1793	}
1794	if (!reg || !reg->pgt_array[0]) {
1795		ret = false;
1796		goto out;
1797	}
1798
1799	if (tee_pager_unhide_page(reg, page_va))
1800		goto out_success;
1801
1802	/*
1803	 * The page wasn't hidden, but some other core may have
1804	 * updated the table entry before we got here or we need
1805	 * to make a read-only page read-write (dirty).
1806	 */
1807	if (pager_update_permissions(reg, ai, &ret)) {
1808		/*
1809		 * Nothing more to do with the abort. The problem
1810		 * could already have been dealt with from another
1811		 * core or if ret is false the TA will be paniced.
1812		 */
1813		goto out;
1814	}
1815
1816	pager_get_page(reg, ai, clean_user_cache);
1817
1818out_success:
1819	tee_pager_hide_pages();
1820	ret = true;
1821out:
1822	pager_unlock(exceptions);
1823	return ret;
1824}
1825
1826void tee_pager_add_pages(vaddr_t vaddr, size_t npages, bool unmap)
1827{
1828	size_t n = 0;
1829
1830	DMSG("0x%" PRIxVA " - 0x%" PRIxVA " : %d",
1831	     vaddr, vaddr + npages * SMALL_PAGE_SIZE, (int)unmap);
1832
1833	/* setup memory */
1834	for (n = 0; n < npages; n++) {
1835		struct core_mmu_table_info *ti = NULL;
1836		struct tee_pager_pmem *pmem = NULL;
1837		vaddr_t va = vaddr + n * SMALL_PAGE_SIZE;
1838		struct tblidx tblidx = { };
1839		unsigned int pgidx = 0;
1840		paddr_t pa = 0;
1841		uint32_t attr = 0;
1842
1843		ti = find_table_info(va);
1844		pgidx = core_mmu_va2idx(ti, va);
1845		/*
1846		 * Note that we can only support adding pages in the
1847		 * valid range of this table info, currently not a problem.
1848		 */
1849		core_mmu_get_entry(ti, pgidx, &pa, &attr);
1850
1851		/* Ignore unmapped pages/blocks */

1743-1851줄 해설

1743}

현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.

1744if (tee_pager_npages < min_npages)

tee_pager_npages < min_npages를 검사해 진행 여부를 가른다. 거짓 경로와 참 경로 중 어느 쪽이 'secure physical memory는 non-secure mapping으로 노출되지 않고 pager가 배치한 page의 hash와 permission이 backing fobj 계약과 일치해야 한다' 조건을 보존하는지 다음 return 또는 goto까지 따라간다.

1745min_npages = tee_pager_npages;

min_npagestee_pager_npages를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 바로 다음 if (tee_pager_npages < total_min_npages)가 이 값을 다시 읽으므로 그 전까지 완성된 값이어야 한다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

1746if (tee_pager_npages < total_min_npages)

tee_pager_npages < total_min_npages를 검사해 진행 여부를 가른다. 거짓 경로와 참 경로 중 어느 쪽이 'secure physical memory는 non-secure mapping으로 노출되지 않고 pager가 배치한 page의 hash와 permission이 backing fobj 계약과 일치해야 한다' 조건을 보존하는지 다음 return 또는 goto까지 따라간다.

1747total_min_npages = tee_pager_npages;

total_min_npagestee_pager_npages를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 이후 fault deploy page 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

1748}

현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.

1749#else

#else 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.

1750static void stat_handle_fault(void)

stat_handle_fault 함수 정의가 시작된다. 입력은 void이며, secure MMU setup and abort context에서 호출된다는 전제로 반환 전까지의 상태 변화를 읽는다.

1751{

바로 위 함수·조건·초기화의 block이 열린다. 이 scope 안에서 만들어지는 지역 객체와 오류 이동 지점을 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 수명에 맞춰 묶어 읽는다.

1752}

현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.

1753#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.

1754(빈 줄)

#endif까지의 동작과 bool tee_pager_handle_fault(struct abort_info *ai)에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 fobj 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

1755bool tee_pager_handle_fault(struct abort_info *ai)

tee_pager_handle_fault 함수 정의가 시작된다. 입력은 struct abort_info *ai이며, secure MMU setup and abort context에서 호출된다는 전제로 반환 전까지의 상태 변화를 읽는다.

1756{

바로 위 함수·조건·초기화의 block이 열린다. 이 scope 안에서 만들어지는 지역 객체와 오류 이동 지점을 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 수명에 맞춰 묶어 읽는다.

1757struct vm_paged_region *reg;

struct vm_paged_region *reg를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 memory_map / tee_pager_pmem / fobj를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, secure MMU setup and abort context를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.

1758vaddr_t page_va = ai->va & ~SMALL_PAGE_MASK;

vaddr_t page_vaai->va & ~SMALL_PAGE_MASK를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 주소·크기 값이면 단위와 정렬, 덧셈 overflow를 함께 검산한다. 이후 fault deploy page 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

1759uint32_t exceptions;

원본 1759번 줄의 uint32_t exceptions;는 앞의 vaddr_t page_va = ai->va & ~SMALL_PAGE_MASK; 결과를 받아 다음 bool ret;로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 'secure physical memory는 non-secure mapping으로 노출되지 않고 pager가 배치한 page의 hash와 permission이 backing fobj 계약과 일치해야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

1760bool ret;

bool ret를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 memory_map / tee_pager_pmem / fobj를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, secure MMU setup and abort context를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.

1761bool clean_user_cache = false;

bool clean_user_cache = false를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 memory_map / tee_pager_pmem / fobj를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, secure MMU setup and abort context를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.

1762(빈 줄)

bool clean_user_cache = false;까지의 동작과 #ifdef TEE_PAGER_DEBUG_PRINT에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 fobj 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

1763#ifdef TEE_PAGER_DEBUG_PRINT

#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.

1764if (!abort_is_user_exception(ai))

!abort_is_user_exception(ai)를 검사해 진행 여부를 가른다. 거짓 경로와 참 경로 중 어느 쪽이 'secure physical memory는 non-secure mapping으로 노출되지 않고 pager가 배치한 page의 hash와 permission이 backing fobj 계약과 일치해야 한다' 조건을 보존하는지 다음 return 또는 goto까지 따라간다.

1765abort_print(ai);

abort_print(ai)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 fobj 항목과 대조한다.

1766#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.

1767(빈 줄)

#endif까지의 동작과 /*에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 fobj 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

1768/*

원본 주석이 'block boundary'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

1769* We're updating pages that can affect several active CPUs at a

원본 주석이 'We're updating pages that can affect several active CPUs at a'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

1770* time below. We end up here because a thread tries to access some

원본 주석이 'time below. We end up here because a thread tries to access some'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

1771* memory that isn't available. We have to be careful when making

원본 주석이 'memory that isn't available. We have to be careful when making'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

1772* that memory available as other threads may succeed in accessing

원본 주석이 'that memory available as other threads may succeed in accessing'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

1773* that address the moment after we've made it available.

원본 주석이 'that address the moment after we've made it available.'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

1774*

원본 주석이 'block boundary'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

1775* That means that we can't just map the memory and populate the

원본 주석이 'That means that we can't just map the memory and populate the'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

1776* page, instead we use the aliased mapping to populate the page

원본 주석이 'page, instead we use the aliased mapping to populate the page'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

1777* and once everything is ready we map it.

원본 주석이 'and once everything is ready we map it.'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

1778*/

원본 주석이 'block boundary'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

1779exceptions = pager_lock(ai);

exceptionspager_lock(ai)를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 이후 fault deploy page 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

1780(빈 줄)

exceptions = pager_lock(ai);까지의 동작과 stat_handle_fault();에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 fobj 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

1781stat_handle_fault();

stat_handle_fault(인자 없음)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 fobj 항목과 대조한다.

1782(빈 줄)

stat_handle_fault();까지의 동작과 /* check if the access is valid */에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 fobj 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

1783/* check if the access is valid */

원본 주석이 'check if the access is valid'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

1784if (abort_is_user_exception(ai)) {

abort_is_user_exception(ai)를 검사해 진행 여부를 가른다. 거짓 경로와 참 경로 중 어느 쪽이 'secure physical memory는 non-secure mapping으로 노출되지 않고 pager가 배치한 page의 hash와 permission이 backing fobj 계약과 일치해야 한다' 조건을 보존하는지 다음 return 또는 goto까지 따라간다.

1785reg = find_uta_region(ai->va);

regfind_uta_region(ai->va)를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 이후 fault deploy page 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

1786clean_user_cache = true;

clean_user_cachetrue를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 이후 fault deploy page 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

1787} else {

원본 1787번 줄의 } else {는 앞의 clean_user_cache = true; 결과를 받아 다음 reg = find_region(&core_vm_regions, ai->va);로 넘기는 중간 연산이다. 이 줄이 바꾸는 register·field·list link를 찾고, 변경 뒤에도 'secure physical memory는 non-secure mapping으로 노출되지 않고 pager가 배치한 page의 hash와 permission이 backing fobj 계약과 일치해야 한다' 조건이 유지되는지 확인한다.

1788reg = find_region(&core_vm_regions, ai->va);

regfind_region(&core_vm_regions, ai->va)를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 바로 다음 if (!reg) {가 이 값을 다시 읽으므로 그 전까지 완성된 값이어야 한다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

1789if (!reg) {

!reg를 검사해 진행 여부를 가른다. 거짓 경로와 참 경로 중 어느 쪽이 'secure physical memory는 non-secure mapping으로 노출되지 않고 pager가 배치한 page의 hash와 permission이 backing fobj 계약과 일치해야 한다' 조건을 보존하는지 다음 return 또는 goto까지 따라간다.

1790reg = find_uta_region(ai->va);

regfind_uta_region(ai->va)를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 이후 fault deploy page 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

1791clean_user_cache = true;

clean_user_cachetrue를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 이후 fault deploy page 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

1792}

현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.

1793}

현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.

1794if (!reg || !reg->pgt_array[0]) {

!reg || !reg->pgt_array[0]를 검사해 진행 여부를 가른다. 거짓 경로와 참 경로 중 어느 쪽이 'secure physical memory는 non-secure mapping으로 노출되지 않고 pager가 배치한 page의 hash와 permission이 backing fobj 계약과 일치해야 한다' 조건을 보존하는지 다음 return 또는 goto까지 따라간다.

1795ret = false;

retfalse를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 이후 fault deploy page 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

1796goto out;

'goto out;'로 직선 경로를 벗어난다. 이동 대상에서 memory_map / tee_pager_pmem / fobj에 걸린 lock, allocation, list 등록을 어디까지 되돌리는지 이어서 확인한다.

1797}

현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.

1798(빈 줄)

}까지의 동작과 if (tee_pager_unhide_page(reg, page_va))에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 fobj 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

1799if (tee_pager_unhide_page(reg, page_va))

tee_pager_unhide_page(reg, page_va)를 검사해 진행 여부를 가른다. 거짓 경로와 참 경로 중 어느 쪽이 'secure physical memory는 non-secure mapping으로 노출되지 않고 pager가 배치한 page의 hash와 permission이 backing fobj 계약과 일치해야 한다' 조건을 보존하는지 다음 return 또는 goto까지 따라간다.

1800goto out_success;

'goto out_success;'로 직선 경로를 벗어난다. 이동 대상에서 memory_map / tee_pager_pmem / fobj에 걸린 lock, allocation, list 등록을 어디까지 되돌리는지 이어서 확인한다.

1801(빈 줄)

goto out_success;까지의 동작과 /*에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 fobj 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

1802/*

원본 주석이 'block boundary'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

1803* The page wasn't hidden, but some other core may have

원본 주석이 'The page wasn't hidden, but some other core may have'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

1804* updated the table entry before we got here or we need

원본 주석이 'updated the table entry before we got here or we need'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

1805* to make a read-only page read-write (dirty).

원본 주석이 'to make a read-only page read-write (dirty).'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

1806*/

원본 주석이 'block boundary'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

1807if (pager_update_permissions(reg, ai, &ret)) {

pager_update_permissions(reg, ai, &ret)를 검사해 진행 여부를 가른다. 거짓 경로와 참 경로 중 어느 쪽이 'secure physical memory는 non-secure mapping으로 노출되지 않고 pager가 배치한 page의 hash와 permission이 backing fobj 계약과 일치해야 한다' 조건을 보존하는지 다음 return 또는 goto까지 따라간다.

1808/*

원본 주석이 'block boundary'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

1809* Nothing more to do with the abort. The problem

원본 주석이 'Nothing more to do with the abort. The problem'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

1810* could already have been dealt with from another

원본 주석이 'could already have been dealt with from another'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

1811* core or if ret is false the TA will be paniced.

원본 주석이 'core or if ret is false the TA will be paniced.'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

1812*/

원본 주석이 'block boundary'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

1813goto out;

'goto out;'로 직선 경로를 벗어난다. 이동 대상에서 memory_map / tee_pager_pmem / fobj에 걸린 lock, allocation, list 등록을 어디까지 되돌리는지 이어서 확인한다.

1814}

현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.

1815(빈 줄)

}까지의 동작과 pager_get_page(reg, ai, clean_user_cache);에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 fobj 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

1816pager_get_page(reg, ai, clean_user_cache);

pager_get_page(reg, ai, clean_user_cache)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 fobj 항목과 대조한다.

1817(빈 줄)

pager_get_page(reg, ai, clean_user_cache);까지의 동작과 out_success:에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 fobj 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

1818out_success:

'out_success' label이다. 이곳을 참조하는 branch를 역검색하고 각 진입 경로의 register, stack, lock 조건이 같은지 확인한다.

1819tee_pager_hide_pages();

tee_pager_hide_pages(인자 없음)를 호출한다. 반환 결과는 현재 줄 또는 다음 ret = true;에서 검사되는 흐름이다. pointer 인자는 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 fobj 항목과 대조한다.

1820ret = true;

rettrue를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 이후 fault deploy page 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

1821out:

'out' label이다. 이곳을 참조하는 branch를 역검색하고 각 진입 경로의 register, stack, lock 조건이 같은지 확인한다.

1822pager_unlock(exceptions);

pager_unlock(exceptions)를 호출한다. 반환 결과는 현재 줄 또는 다음 return ret;에서 검사되는 흐름이다. pointer 인자는 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 fobj 항목과 대조한다.

1823return ret;

ret를 호출자에게 반환한다. caller가 이 값을 검사한 뒤 부분 초기화된 memory_map / tee_pager_pmem / fobj를 정리하거나 다음 단계로 진행하는지 확인한다.

1824}

현재 block, initializer 또는 호출의 경계를 닫는다. 이 지점까지 획득한 resource가 성공 경로와 실패 경로에서 대칭인지 점검한다.

1825(빈 줄)

}까지의 동작과 void tee_pager_add_pages(vaddr_t vaddr, size_t npages, bool unmap)에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 fobj 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

1826void tee_pager_add_pages(vaddr_t vaddr, size_t npages, bool unmap)

tee_pager_add_pages 함수 정의가 시작된다. 입력은 vaddr_t vaddr, size_t npages, bool unmap이며, secure MMU setup and abort context에서 호출된다는 전제로 반환 전까지의 상태 변화를 읽는다.

1827{

바로 위 함수·조건·초기화의 block이 열린다. 이 scope 안에서 만들어지는 지역 객체와 오류 이동 지점을 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 수명에 맞춰 묶어 읽는다.

1828size_t n = 0;

size_t n = 0를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 memory_map / tee_pager_pmem / fobj를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, secure MMU setup and abort context를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.

1829(빈 줄)

size_t n = 0;까지의 동작과 DMSG("0x%" PRIxVA " - 0x%" PRIxVA " : %d",에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 fobj 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

1830DMSG("0x%" PRIxVA " - 0x%" PRIxVA " : %d",

DMSG(인자 없음)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 fobj 항목과 대조한다.

1831vaddr, vaddr + npages * SMALL_PAGE_SIZE, (int)unmap);

vaddr, vaddr + npages * SMALL_PAGE_SIZE, (int)unmap)를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 memory_map / tee_pager_pmem / fobj를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, secure MMU setup and abort context를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.

1832(빈 줄)

vaddr, vaddr + npages * SMALL_PAGE_SIZE, (int)unmap);까지의 동작과 /* setup memory */에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 fobj 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

1833/* setup memory */

원본 주석이 'setup memory'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

1834for (n = 0; n < npages; n++) {

'for (n = 0; n < npages; n++) {'가 목록이나 후보를 순회한다. 반복 중 memory_map / tee_pager_pmem / fobj를 제거·추가하는 호출이 있는지와 loop 종료 뒤 iterator가 유효한지 확인한다.

1835struct core_mmu_table_info *ti = NULL;

struct core_mmu_table_info *ti = NULL를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 memory_map / tee_pager_pmem / fobj를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, secure MMU setup and abort context를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.

1836struct tee_pager_pmem *pmem = NULL;

struct tee_pager_pmem *pmem = NULL를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 memory_map / tee_pager_pmem / fobj를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, secure MMU setup and abort context를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.

1837vaddr_t va = vaddr + n * SMALL_PAGE_SIZE;

vaddr_t vavaddr + n * SMALL_PAGE_SIZE를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 주소·크기 값이면 단위와 정렬, 덧셈 overflow를 함께 검산한다. 이후 fault deploy page 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

1838struct tblidx tblidx = { };

struct tblidx tblidx = { }를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 memory_map / tee_pager_pmem / fobj를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, secure MMU setup and abort context를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.

1839unsigned int pgidx = 0;

unsigned int pgidx = 0를 선언한다. 함수 안 선언이면 현재 stack frame, file scope와 static이면 image의 data/BSS에 놓인다. 이 값이 memory_map / tee_pager_pmem / fobj를 직접 소유하는지 pointer만 빌리는지, secure MMU setup and abort context를 벗어난 뒤에도 참조되는지 다음 대입과 callback 등록까지 따라간다.

1840paddr_t pa = 0;

paddr_t pa0를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 주소·크기 값이면 단위와 정렬, 덧셈 overflow를 함께 검산한다. 이후 fault deploy page 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

1841uint32_t attr = 0;

uint32_t attr0를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 이후 fault deploy page 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

1842(빈 줄)

uint32_t attr = 0;까지의 동작과 ti = find_table_info(va);에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 fobj 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

1843ti = find_table_info(va);

tifind_table_info(va)를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 바로 다음 pgidx = core_mmu_va2idx(ti, va);가 이 값을 다시 읽으므로 그 전까지 완성된 값이어야 한다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

1844pgidx = core_mmu_va2idx(ti, va);

pgidxcore_mmu_va2idx(ti, va)를 = 연산으로 반영해 현재 scope의 계산 결과를 저장한다. 이후 fault deploy page 단계가 이 값을 처음 소비하는 지점을 찾는다. 실패 경로가 이 field를 이전 값으로 되돌리거나 객체 전체를 폐기하는지도 확인한다.

1845/*

원본 주석이 'block boundary'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

1846* Note that we can only support adding pages in the

원본 주석이 'Note that we can only support adding pages in the'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

1847* valid range of this table info, currently not a problem.

원본 주석이 'valid range of this table info, currently not a problem.'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

1848*/

원본 주석이 'block boundary'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

1849core_mmu_get_entry(ti, pgidx, &pa, &attr);

core_mmu_get_entry(ti, pgidx, &pa, &attr)를 호출한다. 반환값을 직접 사용하지 않으므로 이 함수가 실패를 내부 처리하는지 확인해야 한다. pointer 인자는 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 소유권을 넘기는지 호출 동안만 빌리는지 구분하고, 호출 뒤 공개되는 상태를 fobj 항목과 대조한다.

1850(빈 줄)

core_mmu_get_entry(ti, pgidx, &pa, &attr);까지의 동작과 /* Ignore unmapped pages/blocks */에서 시작하는 동작을 나누는 빈 줄이다. 앞 블록이 만든 fobj 상태가 아래 블록의 입력으로 사용되는 경계다.

1851/* Ignore unmapped pages/blocks */

원본 주석이 'Ignore unmapped pages/blocks'라고 기록한 줄이다. 바로 아래 구현이 이 전제와 같은 순서·단위를 사용하는지 대조한다.

내부 동작을 더 깊게 읽기

01

진입 조건을 먼저 고정한다

physical regions에서 들어온 실행은 secure MMU setup and abort 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.

secure/non-secure attribute, executable permission, alias mapping과 page lifetime을 함께 본다. 같은 physical page가 다른 보안 속성으로 중복 mapping되지 않는지 확인한다.

02

중심 객체의 생성과 공개를 나눈다

이 글의 중심 객체는 memory_map / tee_pager_pmem / fobj다. 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 최종 부트로더 이미지 안에 해당 symbol과 section이 실제로 포함되었는지도 map과 objdump로 검증한다.

03

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.

secure physical memory는 non-secure mapping으로 노출되지 않고 pager가 배치한 page의 hash와 permission이 backing fobj 계약과 일치해야 한다.

04

성공 flag와 실제 완료 시점을 맞춘다

memory map sort/check → translation tables → pager region 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.

05

마지막 handoff의 계약을 적는다

정상 경로는 fault deploy page에서 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.

구현을 읽을 때 놓치기 쉬운 부분

01

physical regions에서 fault deploy page까지 제어권이 이동하는 조건

secure RAM, TA RAM, shared memory와 MMIO mapping을 만들고 pageable code의 fault를 physical page와 backing object로 해결하는 경로를 읽습니다. 이 경로는 함수 호출 목록만 외워서는 연결되지 않는다. physical regions → memory map sort/check → translation tables → pager region → fault deploy page 순서에서 각 단계가 읽는 입력, 새로 확정하는 상태, 다음 단계에 넘기는 값을 구분해야 한다. 특히 secure MMU setup and abort context에서는 이전 단계가 남긴 register와 memory attribute가 C 코드의 전제 조건이 된다.

secure/non-secure attribute, executable permission, alias mapping과 page lifetime을 함께 본다. 같은 physical page가 다른 보안 속성으로 중복 mapping되지 않는지 확인한다. 따라서 첫 지점에서 memory_map / tee_pager_pmem / fobj의 주소와 owner를 기록하고, 마지막 지점에서 같은 값이 그대로 유지되는지 아니면 새 객체로 교체되는지를 확인한다. 중간 함수가 성공을 반환해도 secure physical memory는 non-secure mapping으로 노출되지 않고 pager가 배치한 page의 hash와 permission이 backing fobj 계약과 일치해야 한다.

02

memory_map와 fobj의 생성 시점과 수명

이 글에서 함께 나타나는 객체는 memory_map, mmu_partition, tee_pager_pmem, fobj이다. 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.

memory_map / tee_pager_pmem / fobj을 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.

03

성공 로그만으로 놓치기 쉬운 실패 경계

대표적인 실패 조건은 region overlap: attribute alias; pager hash 실패: secure panic; page table pool 고갈: TA load 실패이다. 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 core_mmu map dump와 linker section 대조; pageable page를 순차 fault시켜 교체 관찰; NS shared memory를 executable로 요청해 거부 확인를 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.

레지스터에서 오류 판정까지 상세 분석

OP-TEE memory map은 secure RAM을 하나의 RWX region으로 매핑하지 않는다. core text/rodata/RW, TA RAM, pager virtual window, NS shared memory, secure/non-secure IO의 type과 permission이 분리되며 같은 physical range의 conflicting alias를 거부해야 한다.

pager fault는 단순히 빈 PTE에 physical page를 넣는 작업이 아니다. virtual region이 참조하는 fobj와 page index를 찾고, 기존 physical page owner를 정리한 뒤 backing data를 읽어 hash를 검증하고 permission·TLB maintenance를 적용한다.

그림 5. 이 경로를 통과하는 다섯 개의 진입 계약
01phys_mem map

type, PA, size가 정렬되고 overlap 규칙을 만족해야 한다.

02ASLR seed

0 또는 platform policy에 맞는 신뢰 가능한 seed여야 한다.

03fault VA/ESR

translation/permission fault와 access type을 정확히 분류한다.

04pager area

VA range, fobj offset, flags가 일관돼야 한다.

05physical page pool

secure page이며 현재 owner/ref/lock 상태가 유효해야 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 상태생산자정상 조건확인 이유
01phys_mem mapplatform declarations/DTtype, PA, size가 정렬되고 overlap 규칙을 만족해야 한다.core_init_mmu_map의 입력이다.
02ASLR seedTF-A/secure entropy0 또는 platform policy에 맞는 신뢰 가능한 seed여야 한다.core virtual placement를 결정한다.
03fault VA/ESRabort handlertranslation/permission fault와 access type을 정확히 분류한다.pager가 처리 가능한 fault인지 판정한다.
04pager areatee_pager_add_areaVA range, fobj offset, flags가 일관돼야 한다.fault VA를 backing object로 변환한다.
05physical page pooltee_pager_add_pagessecure page이며 현재 owner/ref/lock 상태가 유효해야 한다.page replacement와 mapping의 실제 storage다.

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 필드생산자소비자수명과 불변 조건
01core_mmu_phys_mem/memory_mapplatform+map buildertable builder/address checksruntime map의 기준이며 init 후 read-mostly다.
02mmu_partitionMMU initcore/TA address-space switchpage table root와 ASID 관련 state를 소유한다.
03tee_pager_areapager setup/TA loaderfault lookupmapped code/data 수명 동안 VA와 fobj 관계를 유지한다.
04fobjimage/TA backing creatorpager load/saverefcount가 0이 될 때까지 page content와 hash source를 소유한다.
05tee_pager_pmempager page poolreplacement algorithmphysical page의 current area/index/lock state를 유지한다.
06page table/PTEMMU/pagerhardware walkerbarrier와 TLB invalidation 뒤에만 새 mapping이 관찰돼야 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.

  1. 01

    platform physical region을 type별로 모으고 sort한 뒤 overflow와 허용되지 않은 overlap을 검사한다.

  2. 02

    secure core와 MMIO, NS SHM의 memory attribute를 정해 initial/final translation table을 만든다.

  3. 03

    pager physical page pool과 pageable virtual area, backing fobj와 hash 정보를 등록한다.

  4. 04

    access가 unmapped pageable VA에서 translation fault를 발생시키면 abort handler가 ESR과 VA를 수집한다.

  5. 05

    pager가 VA에 대응하는 area와 page index를 찾고 fault가 허용된 access/permission인지 확인한다.

  6. 06

    free page가 없으면 교체 가능한 pmem을 고르고 dirty save 또는 old PTE 해제와 TLB invalidation을 수행한다.

  7. 07

    fobj에서 page byte를 load하고 hash/integrity를 검증한 뒤 secure physical page에 복사한다.

  8. 08

    최종 permission으로 PTE를 설치하고 cache clean, DSB, TLB/ISB 순서를 지켜 hardware에 공개한다.

  9. 09

    복구 가능한 fault면 원래 instruction을 재시도하고, 검증/permission 실패면 TA kill 또는 core panic 정책을 적용한다.

빌드 설정이 바꾸는 실제 코드 경로

동일한 함수 이름이라도 아래 설정에 따라 포함되는 source, 구조체 크기, 인자 의미와 failure path가 달라진다.

#설정바뀌는 동작확인 방법
01CFG_WITH_PAGERpager area, fobj, pmem과 fault 복구 경로를 포함한다.page pool 크기와 pageable image 크기를 함께 기록한다.
02CFG_CORE_ASLRcore virtual base와 table layout을 무작위화한다.seed와 runtime VA-to-PA 변환을 crash log에 남긴다.
03CFG_WITH_LPAEtranslation table format과 address width가 달라진다.TCR granule/IPS와 PTE decode를 맞춘다.
04CFG_CORE_DYN_SHM/SECURE_DATA_PATHNS 또는 SDP region type과 mapping 허용 범위가 추가된다.mobj source와 core_mmu_check_* 검사를 확인한다.
05CFG_PAGED_USER_TAuser TA page도 pager가 관리한다.core pageable area와 user TA fobj lifetime을 구분한다.

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 증상중단 위치기록할 값판정
01같은 VA에서 fault 무한 반복PTE install 직후와 exception returnPTE valid/AP/XN, TLB invalidation, ESRpermission 또는 barrier 누락을 찾는다.
02page hash mismatchfobj load/verifypage index, backing offset, expected/actual hash잘못된 pageable payload와 index 계산 오류를 구분한다.
03특정 TA 실행 후 core mapping 손상page replacementpmem owner, old/new area, ref/locklocked/resident page를 잘못 재사용했는지 확인한다.
04NS shared memory가 executable로 보임memory map build와 mobj mappingregion type, PTE XN/AP, source PAtype alias 또는 permission 생성 오류를 판정한다.

객체와 수명

대상만들어지는 시점유효 범위확인할 조건
memory_map / tee_pager_pmem / fobjmemory map sort/checkfault deploy page 또는 오류 정리 완료까지secure physical memory는 non-secure mapping으로 노출되지 않고 pager가 배치한 page의 hash와 permission이 backing fobj 계약과 일치해야 한다.
입력 buffer / metadataphysical regionsparse와 검증이 끝날 때까지길이, 정렬, 소유권, 변조 가능성
등록된 list / descriptortranslation tablessubsystem 종료 또는 image handoff까지이중 등록, dangling pointer, 오류 unwind
hardware 또는 persistent state실제 write/probe가 완료된 뒤reset 또는 명시적 해제·갱신까지flush, timeout, 전원 차단, rollback
최종 부트로더 이미지link/image 생성 시점다음 stage가 새 image로 교체할 때까지load address, entry, section과 header 일치

실패 지점과 증상

#조건관찰되는 증상먼저 볼 단계
01region overlapattribute aliasmemory map sort/check
02pager hash 실패secure panictranslation tables
03page table pool 고갈TA load 실패pager region

로그가 끊긴 마지막 함수만 고치지 않는다. 그 함수가 받은 주소, size, flag가 만들어진 앞 단계까지 올라가고, 오류 뒤 등록 객체와 hardware 상태가 남았는지도 확인한다.

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.

#목적명령 또는 계측판정 기준
01빌드 산출물make PLATFORM=<platform> CFG_TEE_CORE_LOG_LEVEL=4tee.elf, tee.bin과 pageable/pager 구성이 같은 설정에서 생성됐는지 확인한다.
02ELF 배치${CROSS_COMPILE64}readelf -W -lS out/arm/core/tee.elfsecure RAM 안에서 text, data, pager, pageable 구간이 어떤 주소와 권한으로 배치되는지 확인한다.
03심볼과 주소${CROSS_COMPILE64}nm -n out/arm/core/tee.elf | grep 'void __weak core_init_mmu_map'entry, thread, TA manager 함수의 링크 주소를 원본 설명과 연결한다.
04명령과 예외 경로${CROSS_COMPILE64}objdump -drS out/arm/core/tee.elfSMC entry, world switch, abort 복귀가 실제 register save/restore와 어떻게 이어지는지 대조한다.
05Normal world 왕복xtest; dmesg | grep -i opteesecure console과 Linux OP-TEE driver 로그를 함께 보고 SMC, RPC, shared memory 왕복의 양쪽 증거를 맞춘다.

직접 확인할 실험

  1. 01
    core_mmu map dump와 linker section 대조

    memory map sort/check 진입 전후에 memory_map의 주소·크기·반환값과 timestamp를 함께 남긴다. 결과는 정상 부팅 여부로 끝내지 말고 secure physical memory는 non-secure mapping으로 노출되지 않고 pager가 배치한 page의 hash와 permission이 backing fobj 계약과 일치해야 한다. 조건이 처음 깨지는 줄을 기록한다.

  2. 02
    pageable page를 순차 fault시켜 교체 관찰

    translation tables 진입 전후에 mmu_partition의 주소·크기·반환값과 timestamp를 함께 남긴다. 결과는 정상 부팅 여부로 끝내지 말고 secure physical memory는 non-secure mapping으로 노출되지 않고 pager가 배치한 page의 hash와 permission이 backing fobj 계약과 일치해야 한다. 조건이 처음 깨지는 줄을 기록한다.

  3. 03
    NS shared memory를 executable로 요청해 거부 확인

    pager region 진입 전후에 tee_pager_pmem의 주소·크기·반환값과 timestamp를 함께 남긴다. 결과는 정상 부팅 여부로 끝내지 말고 secure physical memory는 non-secure mapping으로 노출되지 않고 pager가 배치한 page의 hash와 permission이 backing fobj 계약과 일치해야 한다. 조건이 처음 깨지는 줄을 기록한다.

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