操作系统备考学习 day10

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  • 第三章 内存管理
    • 3.2 虚拟内存管理
      • 3.2.1 虚拟内存的基本概念
        • 传统存储管理方式的特征、缺点
        • 局部性原理
        • 虚拟内存的定义和特征
        • 如何实现虚拟内存技术
      • 3.2.2 请求分页管理方式
        • 页表机制
        • 缺页中断机构
        • 地址变换机构
      • 3.2.3 页面置换算法
        • 最佳置换算法(OPT)
        • 先进先出置换算法(FIFO)
        • 最近最久未使用置换算法(LRU)
        • 始终置换算法(CLOCK)
        • 改进型的时钟置换算法
      • 3.2.4 页面分配策略
        • 页面分配、置换策略
        • 何时调入页面
        • 抖动(颠簸)现象
        • 工作集
      • 3.2.5 内存映射文件
        • 传统的文件访问方式
        • 内存映射文件

第三章 内存管理

3.2 虚拟内存管理

3.2.1 虚拟内存的基本概念

传统存储管理方式的特征、缺点

一次性:作业必须一次性全部装入内存后才能开始运行。这回造成两个问题:①作业很大时,不能全部装入内存,导致大作业无法运行;②当大量作业要求运行时,由于内存无法容纳所有作业,因此只有少量作业能运行,导致多道程序并发度下降

驻留性:一旦作业被装入内存,就会一直驻留在内存中,直至作业运行结束。事实上,在一个时间段内,只需要访问作业的一小部分数据即可正常运行,这就导致了内存中会驻留大量的、暂时用不到的数据,浪费了宝贵的内存数据

很多暂时用不到的数据也会长期占用内存,导致内存利用率不高
可用虚拟存储技术解决问题

局部性原理

时间局部性:如果执行了程序中的某条指令,那么不久后这条指令很多可能再次执行;如果某个数据被访问过,不久之后该数据很可能再次被访问
空间局部性:一旦程序访问了某个存储单元,在不久之后,其附近的存储单元也很有可能被访问(因为很多数据在内存中都是连续存放的,并且程序的指令也是顺序地在内存中存放的)

虚拟内存的定义和特征

基于局部性原理,在程序装入时,可以将程序中很快会用到的部分装入内存,暂时用不到的部分留在外存,就可以让程序开始执行
在程序执行过程中,当所访问的信息不再内存时,由操作系统负责将所需信息从外存调入内存,然后继续执行程序
若内存空间不够,由操作系统负责将内存中暂时用不到的信息换出到外存
在操作系统的管理下,在用户看来似乎有一个比实际内存大得多的内存,这就是虚拟内存
操作系统虚拟性的一个体现,实际的物理内存大小没有变,只是在逻辑上进行了扩充。

虚拟内存有以下三个主要特征:
多次性:无需在作业运行时一次性全部装入内存,而是允许被分成多次调入内存
对换性:在作业运行时无需一直常驻内存,而是允许在作业运行过程中,将作业换入、换出
虚拟性:从逻辑上扩充了内存的容量,使用户看到的内存容量,远大于实际的容量

如何实现虚拟内存技术

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虚拟内存技术,允许一个作业分多次调入内存。如果采用连续分配方式,会不方便实现,因此,虚拟内存的实现需要建立在离散分配的内存管理方式基础上。

主要区别:
在程序执行过程中,当所访问的信息不在内存时,由操作系统负责将所需信息从外存调入内存,然后继续执行程序
操作系统要提供请求调页(或请求调段)功能
若内存空间不够,由操作系统负责将内存中暂时用不到的信息换出到外存
操作系统要提供页面置换(或段置换)的功能

3.2.2 请求分页管理方式

请求分页存储管理与基本分页存储管理的主要区别:
在程序执行过程中,当所访问的信息不在内存时,由操作系统负责将所需信息从外存调入内存,让后继续执行程序
若内存空间不够,由操作系统将内存中暂时用不到的信息换出到外存
操作系统要提供请求调页功能,将缺失页面从外存调入内存;操作系统要提供页面置换的功能,将暂时用不到的页面换出外存

页表机制

与基本分页管理相比,请求分页管理中,为了实现“请求调页”,操作系统需要知道每个页面是否已经调入内存;如果还没调入,那么也需要知道该页面在外存中存放的位置。
当内存空间不够时,要实现“页面置换”,操作系统需要通过某些指标来决定到底换出哪个页面;有点页面没有被修改过,就不用再浪费时间写回外存。有的页面修改过,就需要将外存中的旧数据覆盖,因此,操作系统也需要记录各个页面是否被修改的信息

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缺页中断机构

在请求分页系统中,每当要访问的页面不在内存时,便产生了一个缺页中断,然后由操作系统的缺页中断处理程序处理中断
此时缺页的进程阻塞,放入阻塞队列,调页完成后再将其唤醒,放回就绪队列

如果内存中有空闲块,则为进程分配一个空闲块,将所缺页面装入该块,并修改页表中相应的页表项
如果内存中没有空闲块,则由页面置换算法选择一个页面淘汰,若该页面在内存期间被修改过,则要将其写回外存。未修改过的页面不用写回外存。

缺页中断是因为当前执行的指令想要访问的目标页面未调入内存而产生的,因此属于内中断
一条指令在执行期间,可能产生多次缺页中断
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地址变换机构

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快表中有的页面一定是在内存中的。若某个页面被换出外存,则快表中的相应表项也要删除,否则可能访问错误的页面
找到对应页表项后,若对应页面未调入内存,则产生缺页中断,之后由操作系统的缺页中断处理程序进行处理

3.2.3 页面置换算法

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最佳置换算法(OPT)

每次选择淘汰的页面将是以后永不使用,或者在最长时间内不再被访问的页面,这样可以保证最低的缺页率
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按最佳置换的规则,往后寻找,最后一个出现的页号就是要淘汰的页面(例如2要置换时,7是最晚出现的,故置换7)

注意:缺页时未必发生页面置换。若还有可用的空闲内存块,就不用进行页面置换
缺页率=缺页发生次数/总共访问多少次页面 = 9/20 = 45%

先进先出置换算法(FIFO)

每次选择淘汰的页面是最早进入内存的页面
实现方法:把调入内存的页面根据调入的先后顺序排成一个队列,需要换出页面时选择队头页面即可。队列的最大长度取决于系统为进程分配了多少个内存块

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Belady异常 – 当为进程分配的物理块数增大时,缺页次数不减反增的异常现象
只有FIFO算法会产生Belady异常。另外,FIFO算法虽然实现简单,但是该算法与进程实际运行时的规律不适应,因为先进入的页面也有可能最经常被访问。因此,算法性能差

最近最久未使用置换算法(LRU)

每次淘汰的页面最近最久未使用的页面
当需要淘汰一个页面时,选择现有页面中t值最大的,即最近最久未使用的页面
在手动做题时,若需要淘汰页面,可以逆向检查此时在内存中的几个页面号。在逆向扫描过程中最后一个出现的页号就是要淘汰的页面。

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该算法的实现需要专门的硬件支持,虽然算法性能好,但是实现困难,开销大

始终置换算法(CLOCK)

时钟置换算法是一种性能和开销较均衡的算法,又称CLOCK算法,或称最近未用算法(NRU)
简单的CLOCK算法实现方法:为每个页面设置一个访问位,再将内存中的页面都通过链接指针链接成一个循环队列。当某页被访问时,其访问位置为1。当需要淘汰一个页面时,只需检查页的访问位。如果是0,就选择该页换出;如果是1,则将它置为0,暂不换出,继续检查下一个页面,若第一轮扫描中所有页面都是1,则将这些页面的访问位依次置为0后,再进行第二轮扫描(第二轮扫描中一定会有访问位为0的页面,因此简单的CLOCK算法选择一个淘汰页面最多会经过两轮扫描
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改进型的时钟置换算法

简答的时钟置换算法仅考虑到一个页面最近是否被访问过。事实上,如果被淘汰的页面没有被修改过,就不需要执行I/O操作写回外存。只有被淘汰的页面被修改过时,才需要写回外存。
因此,除了考虑一个页面最近有没有被访问过之外,操作系统还应考虑页面有没有被修改过。在其他条件都相同时,应优先淘汰没有修过的页面,避免I/O操作。这就是改进型的时钟置换算法的思想。
修改位=0,表示页面没有被修改过;修改位=1,表示页面被修改过,这里采用(访问位,修改位)来表示各页面状态
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3.2.4 页面分配策略

页面分配、置换策略

驻留集:指请求分页存储管理中给进程分配的物理块的集合
在采取了虚拟存储技术的系统中,驻留集大小一般小于进程的总大小

考虑一个极端情况,若某进程共有100个页面,则该进程的驻留集大小为100时进程可以全部放入内存,运行期间不可能再发生缺页。若驻留集大小为1,则进程运行期间必定会极繁地缺页

若驻留集太小,会导致缺页频繁,系统要花大量的时间来处理缺页,实际用于进程推进的时间很少;驻留集太大,又会导致多道程序并发度下降,资源利用率降低。所以应该选择一个合适的驻留集大小

固定分配:操作系统为每个进程分配一组固定数目的物理块,在进程运行期间不再改变。即,驻留集大小不变
可变分配:先为每个进程分配一定数目的物理块,在进程运行期间,可根据情况做适当的增加或减少。即,驻留集大小可变

局部置换:发生缺页时只能选进程自己的物理块进行置换
全局置换:可以将操作系统保留的空闲物理块分配给缺页进程,也可以将别的进程持有的物理块置换到外存,再分配给缺页进程。

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固定分配局部置换:系统为每个进程分配一定数量的物理块,在整个运行期间都不改变。若进程在运行发生缺页,则只能从该进程在内存中的页面中选出一页换出,然后再调入需要的页面。这种策略的确定是:很难在刚开始就确定应为每个进程分配多少个物理块才算合理。

可变分配全局置换:刚开始会为每个进程分配一定数量的物理块。操作系统会保持一个空闲物理块队列。当某进程发生缺页时,从空闲物理块中取出一块分配给该进程;若已无空闲物理块,则可选择一个未锁定的页面换出外存,再将该物理块分配给缺页的进程。采用这种策略时,只要某进程发生缺页,都将获得新的物理块,仅当空闲物理块用完时,系统才选择一个未锁定的页面调出。被选择调出的页可能是系统中任何一个进程的页,因此这个被选中的进程拥有的物理块会减少,缺页率会增加。
系统会锁定一些页面,这些页面的内容不能置换出外存

可变分配全局置换:刚开始会为每个进程分配一定数量的物理块
可变分配局部置换:要根据发生缺页的频率来动态地增加或减少进程的物理块

何时调入页面
  1. 预调页策略:根据局部性原理,一次调入若干个相邻的页面可能比一次调入一个页面更高效。但如果提前调入的页面中大多数都没被访问过,则又是低效。因此可以预测不久之后可能访问到的页面,它们预先调入内存你,但目前预测成功率只要50%左右。故这种策略主要用于进程的首次调入,由程序员指出应该先调入哪些部分。
    主要指空间局部性,即:如果当前访问了某个内存单元,在之后很有可能会接着访问与其相邻的那些内存单元
    该策略主要在运行前调入

  2. 请求调页策略:进程在运行期间发现缺页时才将所缺页面调入内存。由这种策略调入的页面一定会被访问到,但由于每次只能调入一页,而每次调页都要磁盘I/O操作,因此I/O开销较大
    该策略主要在运行时调入

  • 系统拥有足够的对换区空间:页面的调入、调出都是在内存与对换区之间进行,这样可以保证页面的调入、调出速度很快。在进程运行前,需将进程相关的数据从文件区复制到对换区
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  • 系统缺少足够的对换区空间:凡是不会被修改的数据都直接从文件区调入,由于这些页面不会被修改,因此换出时不必写回磁盘,下次需要时再从文件区调入即可。对于可能被修改的部分,换出时需写回磁盘对换区,下次需要时再从对换区调入
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  • UNIX方式:运行之前进程有关的数据全部放在文件区,故未使用过的页面,都可从文件区调入。若被使用过的页面需要换出,则写回对换区,下次需要时从对换区调入
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抖动(颠簸)现象

刚刚换出的页面马上又要换入内存,刚刚换入的页面马上又要换出外存,这种频繁的页面调度行为成为抖动,或颠簸。产生抖动的主要原因是进程频繁访问的页面数目高于可用的物理块数(分配给进程的物理块不够

为进程分配的物理块太少,会使进程发生抖动现象。为进程分配的物理块太多,又会降低系统整体的并发度,降低某些资源的利用率
为了解决上述现象,提出了进程“工作集”的概念

工作集

驻留集:指请求分页存储管理中给进程分配的内存块的集合
工作集:只在某段时间间隔里,进程实际访问页面的集合

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3.2.5 内存映射文件

是操作系统向上层程序员提供的功能(系统调用)

  • 方便程序员访问文件数据
  • 方便多个进程共享同一个文件
传统的文件访问方式

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内存映射文件

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