第四章存储器管理ppt课件.ppt
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1、第四章 存储器管理,2012年4月23日,存储器管理,存储器的层次结构程序的装入和链接 连续分配方式 基本分页存储管理方式 基本分段存储管理方式 虚拟存储器的基本概念 请求分页存储管理方式 页面置换算法 请求分段存储管理方式,存储器的层次结构,多级存储结构主存储器与寄存器高速缓存和磁盘缓存,图 4-1 对用户程序的处理步骤,程序的装入和链接,程序的装入,绝对装入方式(Absolute Loading Mode)可重定位装入方式(Relocation Loading Mode)动态运行时装入方式(Denamle Run-time Loading),绝对装入方式,程序中所使用的绝对地址,既可在编译
2、或汇编时给出,也可由程序员直接赋予。但在由程序员直接给出绝对地址时,不仅要求程序员熟悉内存的使用情况,而且一旦程序或数据被修改后,可能要改变程序中的所有地址。因此,通常是宁可在程序中采用符号地址,然后在编译或汇编时,再将这些符号地址转换为绝对地址。,绝对装入方式,特点 只能将目标装入到内存中事先指定的地方。装入模块装入内存后,由于程序中的逻辑地址与实际地址完全相同,故不须对程序和数据的地址进行修改。多道程序环境下,编译程序不可能预知所编译的目标模块在内存的何处。因此,只适用于单道系统。问题:如果想把装入模块装入到内存的任何一个位置,应该怎么做?,图 4-2 作业装入内存时的情况,可重定位装入方
3、式,可重定位装入方式,特点:在装入时对目标程序中指令和数据的修改过程通常进行重定位。将装入模块装入到内存中任何允许的位置。不允许程序运行时在内存中移动位置。问题:但是,程序在内存中的位置可能经常改变,此时应采取什么措施?,动态运行时装入方式,动态运行时的装入程序,在把装入模块装入内存后,并不立即把装入模块中的相对地址转换为绝对地址,而是把这种地址转换推迟到程序真正要执行时才进行。因此,装入内存后的所有地址都仍是相对地址。,程序的链接,静态链接方式(Static Linking)装入时动态链接(Loadtime Dynamic Linking)运行时动态链接(Run-time Dynamic L
4、inking),静态链接方式,静态链接方式,在将这几个目标模块装配成一个装入模块时,须解决以下两个问题:对相对地址进行修改 变换外部调用符号,静态链接方式,特点:事先进行连接,以后不再拆开目标模块。无法修改和更新目标模块。如果要修改或更新其中的某个目标模块,则要求重新打开装入模块。无法实现对目标模块的共享。,装入时动态链接,用户源程序经编译后所得的目标模块,是在装入时边装入边连接的。装入目标模块时,修改目标模块的相对地址。,装入时动态链接,特点:便于修改和更新 各个模块是分开存放的。便于实现对目标模块的共享 很容易将一个模块连接到多个模块。,运行时动态链接,这种链接方式是将对某些模块的链接推迟
5、到执行时才执行。在执行过程中,当发现一个被调用模块尚未装入内存时,立即由OS去找到该模块并将之装入内存,把它链接到调用者模块上。凡在执行过程中未被用到的目标模块,都不会被调入内存和被链接到装入模块上,这样不仅可加快程序的装入过程,而且可节省大量的内存空间。,运行时动态链接,特点:容易实现程序局部性操作。提高内存的利用率。提高程序的执行效率。,连续分配方式,连续分配方式,是指为一个用户分配一个连续的内存空间。分类:单一连续分配 固定分区分配 动态分区分配 可重定位分区分配 对换(Swapping),单一连续分配,这是最简单的一种存储管理方式。只能用于单用户、单任务的操作系统中。采用这种存储管理方
6、式时,可把内存分为系统区和用户区两部分:系统区仅提供给OS使用,通常是放在内存的低地址部分;用户区是指除系统区以外的全部内存空间,提供给用户使用。,单一连续分配,特点:仅适用于单用户、单任务操作系统;内存空间连续分配 机器由一个用户独占,不可能存在其他用户的干扰。,固定分区分配,固定分区分配是最简单的一种可运行多道程序的存储管理方式;将内存用户空间划分为若干个固定大小的区域,在每个区域中只装入一道作业,便允许有几道作业并发执行。当有一空闲分区时,便可以再从外存的后备作业队列中选择一个适当大小的作业装入该分区。,固定分区分配,划分分区的方法 分区大小相等,即使所有的内存分区大小相等。缺点:缺乏灵
7、活性。优点:用于利用一台计算机去控制多个相同对象的场合。分区大小不等。,固定分区分配,内存分配 为了便于内存分配,通常将分区按大小进行排队,并为之建立一张分区使用表,其中各表项包括每个分区的起始地址、大小及状态(已分配)。,固定分区分配,图 4-4 固定分区使用表,固定分区分配,特点:内存管理比较简单。满足少量的进程的需要。内存的利用率低。,动态分区分配,是根据进程的实际需要,动态地分配内存空间。分区分配时,应考虑:所采用的数据结构分区分配算法分区的分配与回收,分区分配中的数据结构,空闲分区表 空闲分区链,分区分配中的数据结构,空闲分区表,分区分配中的数据结构,空闲分区链,分区分配算法,首次适
8、应算法FF 循环首次适应算法 最佳适应算法 最坏适应算法 快速适应算法,分区分配操作,分配内存 u.size:请求的分区大小 m.size:每个空闲分区大小 size:事先规定的不再切割的剩余分区的大小回收内存,分配内存,图 4-6 内存分配流程,回收内存,可重定位分区分配,动态重定位的引入在连续分配方式中,必须把一个系统或用户程序装入一个连续的内存空间。如果出现以下情况,该怎么办?,可重定位分区分配,可重定位分区分配,动态重定位的实现,图 4-9 动态重定位示意图,可重定位分区分配,动态重定位分区分配算法算法与动态分区分配算法基本上相同。差别:在这种分配算法中,增加了紧凑的功能,通常,在找不
9、到足够大的空间分区来满足需求时进行紧凑。具体操作如下:,动态重定位分区分配算法,图 4-10 动态分区分配算法流程图,例题:,某一存储器系统采用动态分区方案,设当前的空白区如下表所示:,例题:,现有5个作业J1,J2,J3,J4,J5,他们分别需要20,42,120,130,18 KB,若采用最先适应算法,以怎样的次序可以将这五个作业都装入主存,并给出空白区表。,例题2:,在某系统中,采用固定分区存储管理方式,内存分区的情况如图所示。现有大小为15KB、53KB、110KB的多个作业要求进入内存。试画出它们进入内存后的空间分配情况,并说明主存浪费有多大?,对换(Swapping),对换的引入
10、对换空间的管理 进程的换出与换入,对换(Swapping),对换的引入所谓“对换”,是指把内存中暂时不能运行的进程或者暂时不用的程序和数据,调出到外存上,以便腾出足够的内存空间,再把已具备运行条件的进程或进程所需要的程序和数据,调入内存。对换是提高内存利用率的有效措施。,对换(Swapping),对换空间的管理为了能对对换区中的空闲盘块进行管理,在系统中应配置相应的数据结构,以记录外存的使用情况。其形式与内存在动态分区分配方式中所用数据结构相似,即同样可以用空闲分区表或空闲分区链。在空闲分区表中的每个表目中应包含两项,即对换区的首址及其大小,它们的单位是盘块号和盘块数。,对换(Swapping
11、),进程的换出每当一进程由于创建子进程而需要更多的内存空间,但又无足够的内存空间等情况发生时,系统应将某进程换出。其过程是:系统首先选择处于阻塞状态且优先级最低的进程作为换出进程,然后启动盘块,将该进程的程序和数据传送到磁盘的对换区上。若传送过程未出现错误,便可回收该进程所占用的内存空间,并对该进程的进程控制块做相应的修改。,对换(Swapping),进程的换入系统应定时地查看所有进程的状态,从中找出“就绪”状态但已换出的进程,将其中换出时间(换出到磁盘上)最久的进程作为换入进程,将之换入,直至已无可换入的进程或无可换出的进程为止。,连续分配方式,特点:将把内存连续地分配,会形成许多“碎片”。
12、虽然使用“紧凑”技术,对形成的“碎片”进行拼接,但须为之付出很大的开销。适用于比较简单的内存管理场合。问题:如果允许将一个进程直接分散地装入到许多不相邻的分区中,则无须再进行”紧凑”,那应该如何实现?,离散分配方式,分页存储管理方式分配的基本单位是页分段存储管理方式分配的基本单位是段段页式存储管理方式分配的基本单位是”段页“,基本分页存储管理方式,页面与页表地址变化机构*两级或多级页表,页面与页表,页面 页面和物理块 分页存储管理,是将一个进程的逻辑地址空间分成若干个大小相等的片,称为页面或页,并为各页加以编号,从0开始,如第0页、第1页等。相应地,也把内存空间分成与页面相同大小的若干个存储块
13、,称为(物理)块或页框(frame),也同样为它们加以编号,如0块、1块等等。在为进程分配内存时,以块为单位将进程中的若干个页分别装入到多个可以不相邻接的物理块中。由于进程的最后一页经常装不满一块而形成了不可利用的碎片,称之为“页内碎片”。,页面与页表,页面 页面大小 在分页系统中的页面其大小应适中。页面若太小,一方面虽然可使内存碎片减小,从而减少了内存碎片的总空间,有利于提高内存利用率,但另一方面也会使每个进程占用较多的页面,从而导致进程的页表过长,占用大量内存;此外,还会降低页面换进换出的效率。然而,如果选择的页面较大,虽然可以减少页表的长度,提高页面换进换出的速度,但却又会使页内碎片增大
14、。因此,页面的大小应选择得适中,且页面大小应是2的幂,通常为512 B8 KB。,页面与页表,地址结构,分页地址中的地址结构如下:,31,12,11,0,对某特定机器,其地址结构是一定的。若给定一个逻辑地址空间中的地址为A,页面的大小为L,则页号P和页内地址d可按下式求得:,页面与页表,地址计算公式:逻辑地址=p(页号).d(页内位移)物理地址=f(页帧号).d(页内位移)p=逻辑地址/页面大小 d=逻辑地址-p*页面大小,页面与页表,页表,地址变换机构,为了能将用户地址空间中的逻辑地址变换为内存空间中的物理地址,在系统中必须设置地址变换机构。页内地址和物理地址是一一对应的。通常页表存放在内存
15、中,而页表在内存中始地址和长度存放在PCB中。当调度程序调度到某进程时,才将以上两个数据调入到页表寄存器中。,地址变换机构,基本的地址变换机构,图 4-12 分页系统的地址变换机构,地址变换机构,注意页表长度的表达方式:十进制表达方式采用公式计算二进制表达方式直接计算即给定的二进制位数来确定页面或页号大小。,例子1,在采用页式存储管理的系统中,某作业J的逻辑地址空间为4页(每页2048字节),且已知该作业的页面映像(页表)见如下:,试借助地址变换图求现有效逻辑地址4865所对应的物理地址。,地址变换机构,具有快表的地址变换机构,图 4-13 具有快表的地址变换机构,大小通常只存放16512个页
16、表项。,例子2,假定某操作系统存储器采用页式存储管理,页的大小为64字节,假定一进程的代码段的长度为702个字节,页表如左表所示。该进程在联想存储器中的页表如右表所示,例子2,现进程有如下访问序列,其逻辑地址为八进制的105、217、567、1120、2500.试问给定的这些地址能否进行转化?若能,请说明地址转换过程及相应的物理地址。若不能,则说明理由。,*两级和多级页表,现代的大多数计算机系统,都支持非常大的逻辑地址空间(232264)。在这样的环境下,页表就变得非常大,要占用相当大的内存空间。例如,对于一个具有32位逻辑地址空间的分页系统,规定页面大小为4 KB即212 B,则在每个进程页
17、表中的页表项可达1兆个之多。又因为每个页表项占用一个字节,故每个进程仅仅其页表就要占用4 KB的内存空间,而且还要求是连续的。可以采用这样两个方法来解决这一问题:采用离散分配方式来解决难以找到一块连续的大内存空间的问题:只将当前需要的部分页表项调入内存,其余的页表项仍驻留在磁盘上,需要时再调入。,两级页表(Two-Level Page Table),逻辑地址结构可描述如下:,图 4-15 具有两级页表的地址变换机构,*多级页表,对于32位的机器,采用两级页表结构是合适的;但对于64位的机器,如果页面大小仍采用4 KB即212 B,那么还剩下52位,假定仍按物理块的大小(212位)来划分页表,则
18、将余下的42位用于外层页号。此时在外层页表中可能有4096 G个页表项,要占用16384 GB的连续内存空间。必须采用多级页表,将外层页表再进行分页,也是将各分页离散地装入到不相邻接的物理块中,再利用第2级的外层页表来映射它们之间的关系。对于64位的计算机,如果要求它能支持2(=1844744 TB)规模的物理存储空间,则即使是采用三级页表结构也是难以办到的;而在当前的实际应用中也无此必要。,页式存储管理的特点,对内存的利用率比较高管理比较方便程序在内存中的表达方式和程序本身的逻辑划分之间存在差异完全没有考虑用户的需要,即对用户而言不自然不利于进行共享,基本分段存储管理方式,分段存储管理方式的
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