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Solaris 操作系统实验 - 内存管理 Outline 内存管理概述 虚拟内存 匿名内存 物理内存 虚存管理中涉及到的实体 虚拟内存 程序员看到的地址空间,还没有被MMU转换 通常大于实际的物理内存 物理内存 由物理地址或实地址应用 系统中实际安装的内存 文件 磁盘上的数据 虚拟内存与物理内存的关系 虚拟地址通过页表映射到物理地址 进程地址空间 一个进程可以访问的所有虚拟地址集合 每个地址空间有一个页表 虚拟内存与文件的关系 虚地址空间包含到不同的映射 每个映射是一个地址范围,用一个段(seg)表示 每个段把它的虚地址映射到文件或设备 物理内存与文件的关系 每个物理页面与文件或设备中的一块相对应 可能页面的内容来自文件 可能页面在换出时需要写入文件 全部关系 Outline 内存管理概述 虚拟内存 匿名内存 物理内存 虚拟内存 虚拟内存 观察进程和内核的地址空间 文件映射 页故障 简介 目的 了解进程和内核的地址空间布局 主要步骤 编写一个程序,声明不同类型的变量,观察这些变量位于什么段中 观察堆段的创建 观察内核的地址空间 知识点 进程地址空间的布局 内核地址空间的布局 数据段的映射 堆段的创建 地址空间 进程中最常用的段: seg_vn 段 段相关的数据结构 x86平台进程的地址空间 源程序 - test.c #include stdio.h #include stdlib.h // 已初始化全局变量 int var1 = 1; char str[] = Global!; // 未初始化全局变量 int var2; char *buffer; int main() { // 局部变量 int var3; buffer = (char*)malloc(4096); // 动态分配的内存 printf(Address:\n); printf(\tvar1:\t%p\n, var1); printf(\tvar2:\t%p\n, var2); printf(\tvar3:\t%p\n, var3); printf(\tstr:\t%p\n, str); printf(\tbuffer:\t%p\n, buffer); getchar(); free((void*)buffer); return 0; } 查看不同变量所在的段 - 32位x86平台 运行test -bash-3.00$ ./test Address: var1: 8060ba4 // 已初始化全局变量 var2: 8060bb0 // 未初始化全局变量 var3: 8047cc4 // 局部变量 str: 8060ba8 // 已初始化全局变量 buffer: 8060f88 // 动态分配的内存 观察test的地址空间,并比较不同的变量落入什么段中 -bash-3.00$ pmap `pgrep test` 17785: ./test 8K rwx-- [ stack ] // 栈段 4K r-x-- /home/user1/source/test // 代码段 4K rwx-- /home/user1/source/test // 数据段 8K rwx-- [ heap ] // 堆段 FEEA0000 24K rwx-- [ anon ] FEEB0000 896K r-x-- /lib/libc.so.1 …… total 1284K 数据段与堆段的映射 观察ELF文件信息 观察程序头: 程序头定义了执行程序时映射进内存的部分,包括映射的虚地址、长度、对齐边界等 -bash-3.00$ elfdump -p test ………… 程序头[3]: p_vaddr: 0x8050000 p_flags: [ PF_X PF_R ] p_paddr: 0 p_type: [ PT_LOAD ] p_filesz: 0xa55 p_memsz: 0xa55 p_of

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