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存储管理()
6.3.3.2 段的保护 (1) 段表的改进: 段长 段首址 … … … .. .. .. l’ b’ e 1 0 1 段号 … s ... 访问权限 R W E … … … .. .. .. 段号 段长 段首址 … … … .. .. .. s l’ b’ 1 0 1 访问权限 R W E (2) 快表的改进: … … … .. .. .. 共享段 表入口 6.3.4 段页式存储管理(segmentation with paging) 段式优于页式 便于共享和保护 页式优于段式 消除“碎片”问题 段页式:结合二者优点 每个进程包含若干段 每个段包含若干页 6.3.4.1 基本原理 1. 内存空间划分:(同页式) 静态等长,2i, 称为一页框。 物理地址=(页框号,页内地址)=(f,d) 2. 进程空间划分: 一个进程?若干个段 一个段?若干个页 逻辑地址=(段号, 逻辑页号, 页内地址)=(s,p,d) 6.3.4 段页式存储管理 3. 对应关系: 0页 1页 2页 0页 1页 第1段: 0页 1页 2页 第0段: 第2段: 25页 26页 27页 28页 29页 30页 31页 32页 33页 ... ... 内存空间 进程空间 4. 所需表目 (1) 段表:每个进程一个 页表首址 页表长度 … ... b’ l’ … ... 段号 0 ... s ... l-1 (2)页表:每个段一个 逻辑页号 0 … p … l’-1 页架号 ... f ... (3) 总页表:系统一个 5. 所需寄存器 (1)段表基址寄存器:保存正运行程序段表首址; (2)段表限长寄存器:保存正运行程序段表长度。 (3)快表:一组联想寄存器 (快段表+快页表) (TLB) 段号 逻辑页号 页架号 … … ... s p f … … ... b l 6. 地址映射 ?: (s,p,d)?(f,d)?{?} 逻辑地址(s,p,d)?物理地址(f,d) (1) 由程序确定逻辑地址; (2) 由(s,p)查快表得f; 如找不到: (3) 由s与l比较判断是否越界: 不满足:0?s?l-1, 越界 (4) 由s和b查段表得页表(b’,l’) (5) 由p与l’比较判断是否越界: 不满足:0?p?l’-1, 越界 (6) 由b’与p查页表得f (7) parbegin f与d合并得物理地址 (s,p,f)?快表,若快表已满,淘汰一个 parend (3) 由f与d合并得物理地址(f,d) l b b l ... ... PCB f d 物理地址 s p d 逻辑地址 段号 0 … S … l-1 页表长 首址 … … l’ b’ … … 页架号 f 页号 0 … p … l’-1 段号 页号 架号 … … … s p f … … … 如查不到 l b b l ... ... PCB f d 物理地址 s p d 逻辑地址 s p f ? + cp cp + 段号 0 … S … l-1 页表长 首址 … … l’ b’ … … 页架号 f 页号 0 … p …
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