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Linux虚拟内存管理
基础篇
从宏观角度….
Linux 的虚拟内存管理机制为应用程序和驱动程序
提供了两种服务:
使每个进程都拥有自己独立的内存地址空间;对于
32位Linux而言,每个任务可寻址的内存地址空间
都为0~ 0xFFFFFFFF(232, 4GB)
当物理内存不够4GB时,虚拟内存管理模块会用外
存空间模拟内存空间,并且该模拟过程对应用程序
是透明的。
2
用户地址空间与内核地址空间
1. Linux将每个进程的4GB 的独立地址空间又划分为用
户地址空间(0~ 0xBFFFFFFF)和 内核
地址空间(0xC0000000 ~ 0xFFFFFFFF)两部分。
2. 操作系统内核代码和数据存放在内核地址空间;
个进程自己私有的代码和数据存放在用户地址空间
3. 虽然Linux 的内核代码和数据被映射到了每个进程的
地址空间中 (所有进程看到的内容是相同的),但
在实际的物理内存中,只有内核代码和数据的一份
拷贝。
3
用户地址空间与内核地址空间
4
用户态与核心态
一般现代CPU都有几种不同的指令执行级别
在高执行级别下,代码可以执行特权指令,访问任意
的物理地址,这种CPU执行级别就对应着内核态
用户态指相应的低级别执行状态,代码的掌控范围会
受到限制,只能执行CPU指令集的一个子集
举例:intel x86 CPU有四种不同的执行级别0-3,Linux
只使用了其中的0级和3级分别来表示内核态和用户态
0xc0000000 以上的内核地址空间只能在内核态下访问
,0-0xbfffffff的用户地址空间在两种状态
下都可以访问
应用程序可以通过Linux系统调用由用户态进入内核态
逻辑地址与物理地址
1. 逻辑地址:程序在运行过程中用来访问存储器的地址。程序
员在编程时,只需知道逻辑地址,不需考虑该地址与实际物
理硬件上的存储单元如何对应。编译器在编译源程序时,也
只需考虑逻辑地址。
2. 物理地址:表示物理存储器中一个存储单元的实际位置,地
址总线上产生的就是物理地址。
3. 在实地址模式下,逻辑地址等于物理地址。在虚拟地址模式
下,逻辑地址不等于物理地址,必须经过查表才能转换为物
理地址,因此也叫虚拟地址。
逻辑地址 查表转换 物理地址
6
CR3寄存器
虚拟页 物理页
0 3
进程1 的页表 1 null 内页表
2 1 物理页 taken 进程id
3 null 0 N null
1 Y os
虚拟页 物理页
2 Y 2
0 2
进程2 的页表 1 null 3 Y 1
2 1
3 null
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