【Linux系统化学习】进程地址空间 | 虚拟地址和物理地址的关系
=========================================================================
个人主页点击直达:小白不是程序媛
Linux专栏:Linux系统化学习
代码仓库:Gitee
=========================================================================
目录
虚拟地址和物理地址
页表
进程地址空间
进程地址空间存在的意义
虚拟地址和物理地址
我们在学习C/C++的时候肯定都见过下面这张有关于内存分布的图片:

在来段代码理解感受下:
1 #include<stdio.h>2 #include<stdlib.h>3 //未初始化常量4 int un_gval;5 //初始化常量6 int init_gval=100;7 int main()8 {9 //代码区地址10 printf("code addr: %p\n",main);11 //字符常量12 const char *str="hellolinux!";13 14 //常量区地址15 printf("read only char addr : %p\n",str);16 //已初始化全局数据区17 printf("init global value addr: %p\n",&init_gval);18 //未初始化全局数据区19 printf("uninit global value addr: %p\n",&un_gval);20 21 char *heap1=(char*)malloc(100);22 char *heap2=(char*)malloc(100);23 char *heap3=(char*)malloc(100);24 char *heap4=(char*)malloc(100);25 static int a=0;26 printf("heap1 addr:%p\n",heap1); 27 printf("heap2 addr:%p\n",heap2);28 printf("heap3 addr:%p\n",heap3);29 printf("heap4 addr:%p\n",heap4);30 31 printf("stack addr:%p\n",&str);32 printf("stack addr:%p\n",&heap1);33 printf("stack addr:%p\n",&heap2);34 printf("stack addr:%p\n",&heap3);35 printf("stack addr:%p\n",&heap4);36 printf("a addr:%p\n",&a);37 38 return 0;39 }

通过上面这段代码,我们好像不仅验证了上面的空间分布图片,而且还发现了栈区和堆区相向而生的内存开辟特点。
上两篇文章我们介绍了命令行参数和环境变量,其实这两个就储存在栈区之上的空间,来段代码验证下:
1 #include<stdio.h>
W> 2 int main(int argc , char *argv[], char *env[])3 {4 int i=0;5 printf("i addr:%p\n",&i); 6 for(;argv[i];i++)7 {8 printf("argv[%d]:%p\n",i,argv[i]);9 }10 for(i=0;env[i];i++)11 {12 printf("env[%d]:%p\n",i,env[i]);13 }14 return 0;15 }~

验证完这些,话说回来其实我们之前学的对内存的概念就上面所介绍的内容其实都不是真正意义上的内存是虚拟内存,不是我们真正意义上的内存物理地址。
1 #include<stdio.h>2 #include<unistd.h>3 #include<stdlib.h> 4 int g_val = 100;5 6 int main()7 {8 pid_t id = fork();9 if(id == 0)10 {11 //child12 int cnt = 5;13 while(1)14 {15 printf("child, Pid: %d, Ppid: %d, g_val: %d, &g_val=%p\n", getpid(), getppid(), g_val, &g_val);16 sleep(1);17 if(cnt == 0)18 {19 g_val=200;20 printf("child change g_val: 100->200\n");21 }22 cnt--;23 }24 }25 else26 {27 //father28 while(1)29 {30 printf("father, Pid: %d, Ppid: %d, g_val: %d, &g_val=%p\n", getpid(), getppid(), g_val, &g_val);31 sleep(1);32 }33 }34 35 sleep(100);36 return 0;37 }

我们发现,父子进程,输出地址是一致的,但是变量内容不一样!能得出如下结论:
- 变量内容不一样,所以父子进程输出的变量绝对不是同一个变量
- 但地址值是一样的,说明,该地址绝对不是物理地址!
- 在Linux地址下,这种地址叫做 虚拟地址
- 我们在用C/C++语言所看到的地址,全部都是虚拟地址!物理地址,用户一概看不到,由OS统一管理OS必须负责将 虚拟地址 转化成 物理地址
我们再将同一个可执行程序同时运行也会发现两个进程的获取到的地址竟然也是一样的。
话又说回来,我们的可执行程序运行时肯定会加载到内存中,因此虚拟地址和物理地址一定有关联,这个关联就是页表。
页表
页表就是将虚拟地址和物理地址联系起来的一种模型,其中还包括变量是否可以被修改,进程的状态等诸多信息。

上面的图就足矣说名问题,同一个变量,地址相同,其实是虚拟地址相同,内容不同其实是被映射到了不同的物理地址!
每个进程的页表的物理地址存在与CPU中CR3的寄存器中
进程地址空间
进程地址空间其实我们可以使用内存大小的一个范围,以我们32位总线的机器为例:它的范围为0000 0000 -> ffff ffff ,也就是0到2^32次方(我们所谓的4GB)。模拟其物理空间大小进行区域划分后形成栈区、堆区等等的虚拟地址,操作系统通过结构体将每个区域的起始和结束统计记录起来,进程的PCB中含有指向这个结构体的指针。
因此,每当新的进程创建时会形成对应的PCB,PCB和PCB中的虚拟地址结构体指针和页表关联起来,对真正上的物理地址进行使用。
进程地址空间存在的意义
- 让进程以统一的视角看待内存,所以任意一个进程,可以通过地址空间和页表可以将乱序的内存数据,变成有序,分门别类的规划好
- 存在虚拟地址空间,可以有效的进行进程访问内存的安全检查
- 将进程管理和内存管理进行解耦,通过页表让进程映射到不同的物理内存处,从而实现进程的独立性。
今天对Linux下进程地址空间的介绍分享到这就结束了,希望大家读完后有很大的收获,也可以在评论区点评文章中的内容和分享自己的看法。您三连的支持就是我前进的动力,感谢大家的支持!!!
相关文章:
【Linux系统化学习】进程地址空间 | 虚拟地址和物理地址的关系
个人主页点击直达:小白不是程序媛 Linux专栏:Linux系统化学习 代码仓库:Gitee 目录 虚拟地址和物理地址 页表 进程地址空间 进程地址空间存在的意义 虚拟地址和物理地址 我们在学习C/C的时候肯定都见过下面这张有关于内存分布的图片&a…...
Navicat 技术指引 | 适用于 GaussDB 分布式的模型功能
Navicat Premium(16.3.3 Windows 版或以上)正式支持 GaussDB 分布式数据库。GaussDB 分布式模式更适合对系统可用性和数据处理能力要求较高的场景。Navicat 工具不仅提供可视化数据查看和编辑功能,还提供强大的高阶功能(如模型、结…...
四十五、Redis主从
目录 1、数据同步原理 (1)全量同步 (2)增量同步 (3)优化Redis主从集群 (4)什么时候执行全量同步 (5)什么时候执行增量同步 2、流程 1、数据同步原理 &…...
Spring源码学习一
IOC容器概述 ApplicationContext接口相当于负责bean的初始化、配置和组装的IoC容器. Spring为ApplicationContext提供了一些开箱即用的实现, 独立的应用可以使用 ClassPathXmlApplicationContext或者FileSystemXmlApplicationContext,web应用在web.xml配置监 听&am…...
小红书种草和抖音传播区别是什么?
目前品牌较为关注的2大平台小红书和抖音,两者在种草方面存在一些明显的区别。本次就存量竞争、种草形式和种草策略这三个方面入手进行分析,今天和大家分享下小红书种草和抖音传播区别是什么? 一、存量竞争下的2大平台 2个都是属于存量竞争下的…...
论文阅读《Parameterized Cost Volume for Stereo Matching》
论文地址:https://openaccess.thecvf.com/content/ICCV2023/papers/Zeng_Parameterized_Cost_Volume_for_Stereo_Matching_ICCV_2023_paper.pdf 源码地址:https://github.com/jiaxiZeng/Parameterized-Cost-Volume-for-Stereo-Matching 概述 现有的立体匹…...
解决nuxt3中vue3生命周期钩子onMounted不执行的问题
看到这篇文章算你运气好!因为只有我才能给你答案!看到就赚到,这就是缘分 因为vue3迁移nuxt3是一个非常困难和痛苦的过程,中间会有各种报错,各种不兼容,各种乱七八糟但是你又找不到答案的问题。 而且你一定…...
Win32 HIWORD和LOWORD宏学习
HIWORD是High Word的缩写,作用是取得某个4字节变量(即32位的值)在内存中处于高位的两个字节,即一个word长的数据; LOWORD是Low Word的缩写,作用是取得某个4字节变量(即32位的值)在内存中处于低位的两个字节,即一个word长的数据; Win32编程常用; Win32窗口编程中,收到 WM_S…...
Axure官方软件安装、汉化保姆级教程(带官方资源下载)
1.下载汉化包 百度云链接:https://pan.baidu.com/s/1lluobjjBZvitASMt8e0A_w?pwdjqxn 提取码: jqxn 2.解压压缩包 3.安装Axure 进行安装 点击next 打勾,然后next, 默认是c盘,修改成自己的文件夹(不要什么都放c盘里…...
qt-C++笔记之addAction和addMenu的区别以及QAction的使用场景
qt-C笔记之addAction和addMenu的区别以及QAction的使用场景 code review! 文章目录 qt-C笔记之addAction和addMenu的区别以及QAction的使用场景1.QMenu和QMenuBar的关系与区别2.addMenu和addAction的使用场景区别3.将QAction的信号连接到槽函数4.QAction的使用场景5.将例1修改…...
nodejs 管道通讯
概述 2个nodejs程序的一种通讯方式,管道通讯,跟其他语言一样,管道通讯是一种特殊的socket通讯,普通的socket通讯是通过监听端口触发通讯机制,管道通讯是通过监听文件的方式进行通讯,一般用于单机的多进程通…...
k8s常用命令及示例(三):apply 、edit、delete
k8s常用命令及示例(三):apply 、edit、delete 1. kubectl apply -f 命令:从yaml文件中创建资源对象。 -f 参数为强制执行。kubectl apply和kubectl create的区别如下:kubectl create 和 kubectl apply 是 Kubernetes 中两个常用的命令&…...
前端页面显示的时间格式为:2022-03-18T01:46:08.000+00:00 如何转换为:年-月-日,并根据当前时间判断为几天前
由于后端每条博文的发表时间是以“xxxx—xx—xxxx:xx:xx”的形式显示的, 现在要在前端改成“xxxx年xx月xx日”的形式。 并对10分钟内发表的显示“刚刚”,对24小时内发表的显示“小时前”。 超过24小时,小于48小时,显示“1天前”。…...
UniGui使用CSS移动端按钮标题垂直
unigui移动端中按钮拉窄以后,标题无法垂直居中,是因为标题有一个padding属性,在四周撑开一段距离。会变成这样: 解决方法,用css修改padding,具体做法如下 首先给button的cls创建一个cls,例如 然后添加css&…...
0-50KHz频率响应模拟量高速信号隔离变送器
0-50KHz频率响应模拟量高速信号隔离变送器 型号:JSD TA-2322F系列 高速响应时间,频率响应时间快 特点: ◆小体积,低成本,标准 DIN35mm 导轨安装方式 ◆六端隔离(输入、输出、工作电源和通道间相互隔离) ◆高速信号采集 (-3dB,Min≤ 3.5 uS,订…...
Linux系统下CPU性能问题分析案例
(上) 本文涉及案例来自于学习极客时间专栏《Linux性能优化实战》精心整理而来,案例总结不到位的请各位多多指正。 某个应用的CPU使用率居然达到100%,我该怎么办? 分析过程 使用观察系统CPU使用情况(并按下…...
【网络协议】LACP(Link Aggregation Control Protocol,链路聚合控制协议)
文章目录 LACP名词解释LACP工作原理互发LACPDU报文确定主动端确定活动链路链路切换 LACP和PAgP有什么区别?LACP与LAG的关系LACP模式更优于手动模式LACP模式对数据传输更加稳定和可靠LACP模式对聚合链路组的故障检测更加准确和有效 推荐阅读 LACP名词解释 LACP&…...
MATLAB 2018一本通 学习笔记一
vivado暂时可以收一下,而且今天看场景和问题的解决程度,这两天看的还是有效果,需要接下来弄一下matlab。 算法开发、数据可视化、数据分析、数值计算方面,之前搞Python弄过matlib库,觉得差不多,但是实际工…...
文献计量学方法与应用、主题确定、检索与数据采集、VOSviewer可视化绘图、Citespace可视化绘图、R语言文献计量学绘图分析
目录 一、文献计量学方法与应用简介 二、主题确定、检索与数据采集 三、VOSviewer可视化绘图 四、Citespace可视化绘图 五、R语言文献计量学绘图分析 六、论文写作 七、论文投稿 更多应用 文献计量学是指用数学和统计学的方法,定量地分析一切知识载体的交叉…...
C#生成微信支付的Authorization签名认证
//获取签名var Token BuildAuthAsync("GET", body, URL);/// <summary>/// 构造签名串/// </summary>/// <param name"method">HTTP请求方式(全大写)</param>/// <param name"body">API接口…...
RestClient
什么是RestClient RestClient 是 Elasticsearch 官方提供的 Java 低级 REST 客户端,它允许HTTP与Elasticsearch 集群通信,而无需处理 JSON 序列化/反序列化等底层细节。它是 Elasticsearch Java API 客户端的基础。 RestClient 主要特点 轻量级ÿ…...
深入浅出Asp.Net Core MVC应用开发系列-AspNetCore中的日志记录
ASP.NET Core 是一个跨平台的开源框架,用于在 Windows、macOS 或 Linux 上生成基于云的新式 Web 应用。 ASP.NET Core 中的日志记录 .NET 通过 ILogger API 支持高性能结构化日志记录,以帮助监视应用程序行为和诊断问题。 可以通过配置不同的记录提供程…...
iOS 26 携众系统重磅更新,但“苹果智能”仍与国行无缘
美国西海岸的夏天,再次被苹果点燃。一年一度的全球开发者大会 WWDC25 如期而至,这不仅是开发者的盛宴,更是全球数亿苹果用户翘首以盼的科技春晚。今年,苹果依旧为我们带来了全家桶式的系统更新,包括 iOS 26、iPadOS 26…...
python打卡day49
知识点回顾: 通道注意力模块复习空间注意力模块CBAM的定义 作业:尝试对今天的模型检查参数数目,并用tensorboard查看训练过程 import torch import torch.nn as nn# 定义通道注意力 class ChannelAttention(nn.Module):def __init__(self,…...
C++:std::is_convertible
C++标志库中提供is_convertible,可以测试一种类型是否可以转换为另一只类型: template <class From, class To> struct is_convertible; 使用举例: #include <iostream> #include <string>using namespace std;struct A { }; struct B : A { };int main…...
【算法训练营Day07】字符串part1
文章目录 反转字符串反转字符串II替换数字 反转字符串 题目链接:344. 反转字符串 双指针法,两个指针的元素直接调转即可 class Solution {public void reverseString(char[] s) {int head 0;int end s.length - 1;while(head < end) {char temp …...
【开发技术】.Net使用FFmpeg视频特定帧上绘制内容
目录 一、目的 二、解决方案 2.1 什么是FFmpeg 2.2 FFmpeg主要功能 2.3 使用Xabe.FFmpeg调用FFmpeg功能 2.4 使用 FFmpeg 的 drawbox 滤镜来绘制 ROI 三、总结 一、目的 当前市场上有很多目标检测智能识别的相关算法,当前调用一个医疗行业的AI识别算法后返回…...
【数据分析】R版IntelliGenes用于生物标志物发现的可解释机器学习
禁止商业或二改转载,仅供自学使用,侵权必究,如需截取部分内容请后台联系作者! 文章目录 介绍流程步骤1. 输入数据2. 特征选择3. 模型训练4. I-Genes 评分计算5. 输出结果 IntelliGenesR 安装包1. 特征选择2. 模型训练和评估3. I-Genes 评分计…...
深入浅出深度学习基础:从感知机到全连接神经网络的核心原理与应用
文章目录 前言一、感知机 (Perceptron)1.1 基础介绍1.1.1 感知机是什么?1.1.2 感知机的工作原理 1.2 感知机的简单应用:基本逻辑门1.2.1 逻辑与 (Logic AND)1.2.2 逻辑或 (Logic OR)1.2.3 逻辑与非 (Logic NAND) 1.3 感知机的实现1.3.1 简单实现 (基于阈…...
Razor编程中@Html的方法使用大全
文章目录 1. 基础HTML辅助方法1.1 Html.ActionLink()1.2 Html.RouteLink()1.3 Html.Display() / Html.DisplayFor()1.4 Html.Editor() / Html.EditorFor()1.5 Html.Label() / Html.LabelFor()1.6 Html.TextBox() / Html.TextBoxFor() 2. 表单相关辅助方法2.1 Html.BeginForm() …...
