第五章 虚拟存储器

虚拟存储器的定义:所谓“虚拟存储器”,是指具有请求调入功能和置换功能,能从逻辑上对内存容量加以扩充的一种存储器系统。

虚拟存储管理下内存逻辑容量由内存容量和外存容量之和所决定;运行速度接近于内存速度;每位的成本却接近于外存。

虚拟存储器的实现

虚拟存储管理:允许将一个作业分多次调入内存。

若采用连续分配方式,需申请足够空间,再分多次装入,造成内存资源浪费,并不能从逻辑上扩大内存容量。

虚拟的实现建立在离散分配存储管理基础上

方式:请求分页/请求分段系统

细节:分页/段机构、中断机构、地址变换机构、软件支持。

虚拟存储器的特征:

离散分配方式是基础

多次性:一个作业被分成多次调入内存运行

对换性:允许在作业的运行过程中进行换进、换出。(进程整体对换不算虚拟)

最终体现虚拟性:能够从逻辑上扩充内存容量,使用户所看到的内存容量远大于实际内存容量。

页面置换算法

进程运行过程中,访问的页面不在内存,调入时内存已无空闲空间,需要将内存中的一页程序或数据调到外存。

  页面置换算法(pagereplacement algorithms):选择换出哪些页面的算法,其好坏直接影响系统的性能。

应具有较低的缺页率:

页面调入次数(缺页次数)/总的页面使用次数

1.最佳Optimal置换算法

2.先进先出FIFO置换算法

3.最近最久未使用(LRU)置换算法

4.CLOCK置换算法

5.其他

最佳(Optimal)置换算法:Belady,1966年提出的一种理论上的算法

换出以后永不再用的,或在最长(未来)时间内不再被访问的页面。

优点:保证获得最低的缺页率

不足:无法实现,因为无法预知一进程将来的运行情况

作用:作为参照标准,评价其他算法。

先进先出置换算法(FIFO)

先进入的先淘汰,即选择内存中驻留时间最久的页面予以淘汰。

优点:实现简单,把一进程已调入内存的页面按先后次序组织成一个队列,并设置一个指针(替换指针),使它总是指向队首最老的页面。

不足:与进程实际运行规律不相适应(较早调入的页往往是经常被访问的页,频繁被对换造成运行性能降低)

Belady现象:出现分配的页面数增多,缺页率反而提高的异常现象。

描述:一个进程P要访问M个页,OS分配N个内存页面给进程P;对一个访问序列S,发生缺页次数为PE(S,N)。当N增大时,PE(S,

N)时而增大,时而减小。

Belady现象的原因:FIFO算法的置换特征与进程访问内存的动态特征矛盾,即被置换的页面并不是进程不会访问的。

第五章 虚拟存储器_第1张图片

轮转算法(clock):又称最近未使用算法

每个页设一个使用标志位(use bit),若该页被访问则将其置为1。

设置一个指针,从当前指针位置开始按地址先后检查各页,寻找use bit=0的页面作为被置换页。

若指针经过的页use bit=1,修改use bit=0(暂不凋出,给被用过的页面驻留的机会),指针继续向下。到所有页面末尾后再返回队首检查。

改进CLOCK

改进:主要考虑对没访问过的页面再细分是否修改过的不同情况,减少因修改造成的频繁I/O操作。

每页除记录是否用过A,还记录是否修改的标志M。置换时根据两个标志的值有4种不同情况的处理。


第五章 虚拟存储器_第2张图片

影响缺页率的主要因素

(1)分配给作业的主存块数: 多则缺页率低,反之则高。

(2)页面大小:大则缺页率低;反之则高。

(3)页面调度算法:对缺页中断率影响很大,但不可能找到一种最佳算法。

(4)程序编制方法:以数组运算为例,如果每一行元素存放在一页中,则按行处理各元素缺页中断率低;反之,按列处理各元素,则缺页中断率高。

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