基本分段存储管理

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 一、分段的概念

进程的地址空间:按照程序自身的逻辑关系划分为若干个段,每个段都有一个段名(在低级语言中,程序员用段名来编程),每段从0开始编址

内存分配规则:以段为单位进行分配,每个段在内存中占据连续空间,但各段之间可以不相邻基本分段存储管理_第2张图片

分段系统的逻辑地址结构由段号(段名)和段内地址(段内偏移量)所组成。如:

段号的位数决定了每个进程最多可以分几个段

段内地址位数决定了每个段的最大长度是多少

二、段表

程序分多个段,各段离散地装入内存,为了保证能正常运行,就必须从物理内存中找到各个逻辑段的存放位置。为此,需为每个进程建立一个段映射表,简称“段表”。基本分段存储管理_第3张图片

三、地址变换

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四、分段、分页的对比

信息的物理单位。分页的主要目的是为了实现离散分配,提高内存利用率。分页仅仅是系统管理上的需要,完全是系统行为,对用户是不可见的

信息的逻辑单位。分段的主要目的时更好地满足用户需求。一个段通常包含着一组属于一个逻辑模块地信息。分段对用户是可见的,用户编程时需要显示地给出段名。

页的大小固定且由系统决定。段的长度却不固定,决定于用户编写的程序。

分页的用户进程地址是一维的,程序员只需给出一个记忆符即可表示一个地址。

分段的用户进程地址空间是二维的,程序员在标识一个地址时,既要给出段名,也要给出段内地址。

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分段比分页更容易实现信息的共享和保护

不能被修改的代码称为纯代码或可重入代码(不属于临界资源),这样的代码是可以共享的。可修改的代码是不能共享的(含有变量)

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访存次数的比较

分页(单级页表):第一次访存--查内存中的页表,第二次访存--访问目标内存单元。2次

分段:第一次访存--查内存中的段表,第二次访存--访问目标内存单元。2次。与分页系统类似,分段系统也可以引入快表机构,将近期访问过的段表项放到快表中,这样可以少一次访问,加快地址变换速度。

总览

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