通过段式内存管理映射的地址 , 称为线性地址 , 也叫虚拟地址; 逻辑地址是「段式内存管理」转换前的地址 , 线性地址则是「页式内存管理」转换前的地址 。了解完 Intel 处理器的发展历史后 , 我们再来说说 Linux 采用了什么方式管理内存?Linux 内存主要采用的是页式内存管理 , 但同时也不可避免地涉及了段机制 。这主要是上面 Intel 处理器发展历史导致的 , 因为 Intel X86 CPU 一律对程序中使用的地址先进行段式映射 , 然后才能进行页式映射 。 既然 CPU 的硬件结构是这样 , Linux 内核也只好服从 Intel 的选择 。但是事实上 , Linux 内核所采取的办法是使段式映射的过程实际上不起什么作用 。 也就是说 , “上有政策 , 下有对策” , 若惹不起就躲着走 。Linux 系统中的每个段都是从 0 地址开始的整个 4GB 虚拟空间(32 位环境下) , 也就是所有的段的起始地址都是一样的 。 这意味着 , Linux 系统中的代码 , 包括操作系统本身的代码和应用程序代码 , 所面对的地址空间都是线性地址空间(虚拟地址) , 这种做法相当于屏蔽了处理器中的逻辑地址概念 , 段只被用于访问控制和内存保护 。我们再来瞧一瞧 , Linux 的虚拟地址空间是如何分布的?在 Linux 操作系统中 , 虚拟地址空间的内部又被分为内核空间和用户空间两部分 , 不同位数的系统 , 地址空间的范围也不同 。 比如最常见的 32 位和 64 位系统 , 如下所示:

本文插图
用户空间与内存空间 通过这里可以看出:
- 32 位系统的内核空间占用 1G , 位于最高处 , 剩下的 3G 是用户空间;
- 64 位系统的内核空间和用户空间都是 128T , 分别占据整个内存空间的最高和最低处 , 剩下的中间部分是未定义的 。
再来说说 , 内核空间与用户空间的区别: 虽然每个进程都各自有独立的虚拟内存 , 但是每个虚拟内存中的内核地址 , 其实关联的都是相同的物理内存 。 这样 , 进程切换到内核态后 , 就可以很方便地访问内核空间内存 。

本文插图
接下来 , 进一步了解虚拟空间的划分情况 , 用户空间和内核空间划分的方式是不同的 , 内核空间的分布情况就不多说了 。我们看看用户空间分布的情况 , 以 32 位系统为例 , 我画了一张图来表示它们的关系:
【CSDN|真棒!20 张图揭开内存管理的迷雾】 
本文插图
虚拟内存空间划分 通过这张图你可以看到 , 用户空间内存 , 从低到高分别是 7 种不同的内存段:
- 程序文件段 , 包括二进制可执行代码;
- 已初始化数据段 , 包括静态常量;
- 未初始化数据段 , 包括未初始化的静态变量;
- 堆段 , 包括动态分配的内存 , 从低地址开始向上增长;
- 文件映射段 , 包括动态库、共享内存等 , 从低地址开始向上增长(跟硬件和内核版本有关)
- 栈段 , 包括局部变量和函数调用的上下文等 。 栈的大小是固定的 , 一般是 8 MB 。 当然系统也提供了参数 , 以便我们自定义大小;
在这 7 个内存段中 , 堆和文件映射段的内存是动态分配的 。 比如说 , 使用 C 标准库的 malloc 或者 mmap, 就可以分别在堆和文件映射段动态分配内存 。总结为了在多进程环境下 , 使得进程之间的内存地址不受影响 , 相互隔离 , 于是操作系统就为每个进程独立分配一套的虚拟地址空间 , 每个程序只关心自己的虚拟地址就可以 , 实际上大家的虚拟地址都是一样的 , 但分布到物理地址内存是不一样的 。 作为程序 , 也不用关心物理地址的事情 。每个进程都有自己的虚拟空间 , 而物理内存只有一个 , 所以当启用了大量的进程 , 物理内存必然会很紧张 , 于是操作系统会通过内存交换技术 , 把不常使用的内存暂时存放到硬盘(换出) , 在需要的时候再装载回物理内存(换入) 。那既然有了虚拟地址空间 , 那必然要把虚拟地址「映射」到物理地址 , 这个事情通常由操作系统来维护 。那么对于虚拟地址与物理地址的映射关系 , 可以有分段和分页的方式 , 同时两者结合都是可以的 。内存分段是根据程序的逻辑角度 , 分成了栈段、堆段、数据段、代码段等 , 这样可以分离出不同属性的段 , 同时是一块连续的空间 。 但是每个段的大小都不是统一的 , 这就会导致内存碎片和内存交换效率低的问题 。于是 , 就出现了内存分页 , 把虚拟空间和物理空间分成大小固定的页 , 如在 Linux 系统中 , 每一页的大小为 4KB 。 由于分了页后 , 就不会产生细小的内存碎片 。 同时在内存交换的时候 , 写入硬盘也就一个页或几个页 , 这就大大提高了内存交换的效率 。再来 , 为了解决简单分页产生的页表过大的问题 , 就有了多级页表 , 它解决了空间上的问题 , 但这就会导致 CPU 在寻址的过程中 , 需要有很多层表参与 , 加大了时间上的开销 。 于是根据程序的局部性原理 , 在 CPU 芯片中加入了 TLB , 负责缓存最近常被访问的页表项 , 大大提高了地址的转换速度 。Linux 系统主要采用了分页管理 , 但是由于 Intel 处理器的发展史 , Linux 系统无法避免分段管理 。 于是 Linux 就把所有段的基地址设为 0 , 也就意味着所有程序的地址空间都是线性地址空间(虚拟地址) , 相当于屏蔽了 CPU 逻辑地址的概念 , 所以段只被用于访问控制和内存保护 。另外 , Linxu 系统中虚拟空间分布可分为用户态和内核态两部分 , 其中用户态的分布:代码段、全局变量、BSS、函数栈、堆内存、映射区 。
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