引子: 这是逻辑地址(虚拟地址),包括程序中打印的变量地址显示的都是逻辑地址,并不是内存空间上的物理地址。 每条指令在被执行时,读取操作数时需要给出操作数所在的内存地址,这个地址不能是物理主存地址,因为该程序在哪种硬件设置的机器上运行并不能事前确定,那操作系统就不能在此给出对应于某台机 ...
位操作系统,寻址空间为 次方个byte,注意存储单位是字节byte 即物理内存为 GB 内存分布图: 虚拟地址转变成物理地址: 逻辑地址 段表,段偏移量 gt 线性地址 页表 gt 物理地址 . 每个进程的 G内存空间只是虚拟内存空间,每次访问内存空间的某个地址,都需要把地址翻译为实际物理内存地址 . 所有进程共享同一物理内存,每个进程只把自己目前需要的虚拟内存空间映射并存储到物理内存上。 . ...
2020-09-09 18:06 0 491 推荐指数:
引子: 这是逻辑地址(虚拟地址),包括程序中打印的变量地址显示的都是逻辑地址,并不是内存空间上的物理地址。 每条指令在被执行时,读取操作数时需要给出操作数所在的内存地址,这个地址不能是物理主存地址,因为该程序在哪种硬件设置的机器上运行并不能事前确定,那操作系统就不能在此给出对应于某台机 ...
本文涉及的硬件平台是X86,如果是其它平台,嘻嘻,不保证能一一对号入座,但是举一反三,我想是完全可行的。 1、概念 物理地址(physical address) 用于内存芯片级的单元寻址,与处理器和CPU连接的地址总线相对应。 ——这个概念应该是这几个概念中最好理解的一个,但是值得一提的是 ...
现代操作系统都使用分页机制来管理内存,这使得每个程序都拥有自己的地址空间。每当程序使用虚拟地址进行读写时,都必须转换为实际的物理地址,才能真正在内存条上定位数据。如下图所示: 内存地址的转换是通过一种叫做页表(Page Table)的机制来完成的,这是本节要讲解的重点,即: 页表 ...
➤背景 一般情况下,Linux系统中,进程的4GB内存空间被划分成为两个部分------用户空间和内核空间,大小分别为0~3G,3~4G。用户进程通常情况下,只能访问用户空间的虚拟地址,不能访问到内核空间。每个进程的用户空间都是完全独立、互不相干的,用户进程各自有不同的页表 ...
最近非常忙,博客很乱也没有更新,这里随便记录点东西,周末有空整理下。 cache是一个与CPU很近的高速存储器, 作用:提高内存的访问读写速度 cache属性是指对这部分虚拟地址的读写是使用cache功能的,即是对这部分的虚拟内存是cacheable的 uncache不使 ...
现代操作系统都使用分页机制来管理内存,这使得每个程序都拥有自己的地址空间。每当程序使用虚拟地址进行读写时,都必须转换为实际的物理地址,才能真正在内存条上定位数据。如下图所示: 内存地址的转换是通过一种叫做页表(Page Table)的机制来完成的,这是本节要讲解的重点 ...
转自:http://www.cnblogs.com/RyanHuang/archive/2012/05/30/2525006.html 已知一个虚拟地址0x01AF5518, 则转换的过程如下: 注意: *这里讨论的以Windows下普通模式分页的情况, 也就是2级页表的情况* 1. ...
原文地址:http://blog.chinaunix.net/uid-20792373-id-2979673.html 参考链接: Linux 虚拟地址与物理地址的映射关系分析 https://blog.csdn.net/ordeder/article/details/41630945 ...