鸿冠 **静音管道风机HDD-150P/6寸 强力抽风机卫生间排风换气扇 功能 编辑 虚拟内存技术不仅仅可让我们可以使用更多的内存,它还提供了以下功能: 寻址空间 操作系统让系统看上去有比实际内存大得多的内存空间。虚拟内存可以是系统中实际物理空间的许多倍。每个进程运行在其独立的虚拟地址空间中。这些虚拟空间相互之间都完全隔离开来,所以进程间不会互相影响。同时,硬件虚拟内存机构可以将内存的某些区域设置成不可写。这样可以保护代码与数据不会受恶意程序的干扰。 内存映射 内存映射技术可以将映象文件和数据文件直接映射到进程的地址空间。在内存映射中,文件的内容被直接连接到进程虚拟地址空间上。 物理内存分配 内存管理子系统允许系统中每个运行的进程公平地共享系统中的物理内存。 共享虚拟内存 尽管虚拟内存允许进程有其独立的虚拟地址空间,但有时也需要在进程之间共享内存。 例如有可能系统中有几个进程同时运行BASH命令外壳程序。为了避免在每个进程的虚拟内存空间内都存在BASH程序的拷贝,较好的解决办法是系统物理内存中只存在一份BASH的拷贝并在多个进程间共享。动态库则是另外一种进程间共享执行代码的方式。共享内存可用来作为进程间通讯(IPC)的手段,多个进程通过共享内存来交换信息。 Linux支持SYSTEM V的共享内存IPC机制。 4 抽象模型 编辑 虚拟地址到物理地址映射的抽象模型 在讨论Linux是如何具体实现对 虚拟内存的支持前,有必要看一下更简单的抽象模型。 在处理器执行程序时需要将其从内存中读出再进行 指令解码。在 指令解码之前它必须向内存中某个位置取出或者存入某个值。然后执行此指令并指向程序中下一条指令。在此过程中处理器必须频繁访问内存,要么取指取数,要么存储数据。 虚拟内存系统中的所有地址都是 虚拟地址而不是 物理地址。通过操作系统所维护的一系列表格由处理器实现由 虚拟地址到 物理地址的转换。 为了使转换更加简单, 虚拟内存与 物理内存都以页面来组织。不同系统中页面的大小可以相同,也可以不同,这样将带来管理的不便。Alpha AXP处理器上运行的Linux页面大小为8KB,而Intel X86系统上使用4KB页面。每个页面通过一个叫页面框号的数字来标示(PFN) 。 页面模式下的 虚拟地址由两部分构成:页面框号和页面内偏移值。如果页面大小为4KB,则 虚拟地址的 11:0位表示 虚拟地址偏移值,12位以上表示虚拟页面框号。处理器处理 虚拟地址时必须完成地址分离工作。在 页表的帮助下,它将虚拟页面框号转换成物理页面框号,然后访问物理页面中相应偏移处。 图3.1给出了两个进程X和Y的虚拟地址空间,它们拥有各自的 页表。这些 页表将各个进程的虚拟页面映射到内存中的物理页面。在图中,进程X的虚拟页面框号0被映射到了物理页面框号1。理论上每个 页表入口应包含以下内容: 1、有效标记,表示此 页表入口是有效的 2、页表入口描叙的物理页面框号 3、访问控制信息。用来描叙此页可以进行哪些操作,是否可写?是否包含执行代码? 4、虚拟页面框号是为 页表中的偏移。虚拟页面框号5对应表中的*6个单元(0是**个)。 为了将虚拟地址转换为 物理地址,处理器首先必须得到虚拟地址页面框号及页内偏移。一般将页面大小设为2的次幂。将图3.1中的页面大小设为0x2000字节(十进制为8192)并且在进程Y的虚拟地址空间中某个地址为0x2194,则处理器将其转换为虚拟页面框号1及页内偏移0x194。 处理器使用虚拟页面框号为索引来访问处理器 页表,检索页表入口。如果在此位置的 页表入口有效,则处理器将从此入口中得到物理页面框号。如果此入口无效,则意味着处理器存取的是 虚拟内存中一个不存在的区域。在这种情况下,处理器是不能进行地址转换的,它必须将控制传递给操作系统来完成这个工作。 某个进程试图访问处理器无法进行有效 地址转换的虚拟地址时,处理器如何将控制传递到操作系统依赖于具体的处理器。通常的做法是:处理器引发一个页面失效错而陷入操作系统核心,这样操作系统将得到有关无效 虚拟地址的信息以及发生 页面错误的原因。 再以图3.1为例,进程Y的虚拟页面框号1被映射到系统物理页面框号4,则再 物理内存中的起始位置为 0x8000(4 * 0x2000)。加上0x194字节偏移则得到较终的物理地址0x8194。 通过将 虚拟地址映射到物理地址, 虚拟内存可以以任何顺序映射到系统物理页面。例如,在图3.1中,进程X的虚拟页面框号0被映射到物理页面框号1而虚拟页面框号7被映射到物理页面框号0,虽然后者的虚拟页面框号要**前者。这样 虚拟内存技术带来了有趣的结果:虚拟内存中的页面无须在 物理内存保持特定顺序。 5 换页 编辑 在 物理内存比 虚拟内存小得多的系统中,操作系统必须提高物理内存的使用效率。节省 物理内存的一种方法是仅加载那些正在被执行程序使用的虚拟页面。比如说,某个数据库程序可能要对某个数据库进行查询操作,此时并不是数据库的所有内容都要加载到内存中去,而只加载那些要用的部分。如果此数据库查询是一个搜索查询而无须对数据库进行添加记录操作,则加载添加记录的代码是毫无意义的。这种仅将要访问的虚拟页面载入的技术叫请求换页。 当进程试图访问当前不在内存中的 虚拟地址时,处理器在 页表中无法找到所引用地址的入口。在图3.1中,对于虚拟页面框号2,进程X的 页表中没有入口,这样当进程X试图访问虚拟页面框号2内容时,处理器不能将此 地址转换成物理地址。这时处理器通知操作系统有 页面错误发生。 如果发生页面错的 虚拟地址是无效的,则表明进程在试图访问一个不存在的虚拟地址。这可能是 应用程序出错而引起的,例如它试图对内存进行一个随机的写操作。此时操作系统将终止此应用的运行以保护系统中其他进程不受此出错进程的影响。 如果出错 虚拟地址是有效的,但是它指向的页面当前不在内存中,则操作系统必须将此页面从磁盘映象中读入到内存中来。由于访盘时间较长,进程必须等待一段时间直到页面被取出来。如果系统中还存在其他进程,操作系统就会在读取页面过程中的等待过程中选择其中之一来运行。读取回来的页面将被放在一个空闲的物理页面框中,同时此进程的 页表中将添加对应此虚拟页面框号的入口。最后进程将从发生 页面错误的地方重新开始运行。此时整个 虚拟内存访问过程告一段落,处理器又可以继续进行 虚拟地址到物理地址转换,而进程也得以继续运行。