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虛擬地址與物理地址的轉(zhuǎn)換

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虛擬地址與物理地址的轉(zhuǎn)換

  虛擬地址轉(zhuǎn)換為物理地址的第一步是將從處理器得到的虛擬地址和TLB中的虛擬地址進行比較。,今天學(xué)習(xí)啦小編與大家分享下虛擬地址與物理地址的轉(zhuǎn)換,有需要的朋友不妨了解下。

  虛擬地址與物理地址的轉(zhuǎn)換

  已知一個虛擬地址0x01AF5518, 則轉(zhuǎn)換的過程如下:

  注意: *這里討論的以Windows下普通模式分頁的情況, 也就是2級頁表的情況*

  1.首先把虛擬地址拆分成3個部分(低12位, 中10位, 高10位), 換成2進制如下:

  -> 0000 0001 1010 1111 0101 0101 0001 1000

  按照10, 10, 12的位數(shù)重新排列后

  -> (頁目錄索引)00 000 00110, (頁表項索引)10 1111 0101, (偏移)0101 0001 1000

  換算成十六進制后可以得到如下結(jié)果

  頁目錄索引 = 6, 頁表項索引 = 0x2f5 , 偏移 = 0x518

  2. 根據(jù)當前的CR3寄存器中的物理地址定位頁目錄表基址

  Cr3中存放的是物理地址, 這個物理地址指向進程的頁目錄表基址, 由此可以得到

  頁目錄表基址(PDE) = Cr3 = 0xAA0E5000

  3. 計算頁表項的地址

  頁表地址存放在頁目錄表(PDE)中的第6個項目中, 也就是

  [0xAA0E5000 + 4 * 6] = [0xAA0E5018] = 0x3D955867, 其中0x00000867為該頁表屬性值, PTE = 0x3D955000

  3. 計算頁面物理地址

  我們要找的頁面在這個頁表中的第0x2f5項, 所以虛擬地址所在的頁的物理地址為

  [0x3D955000 + 0x2f5 * 4] = [0x3D955BD4] =

  假設(shè)[0x3D955BD4] = 0x7095e847, 頁面的物理地址 x0x7095e000, 0x00000847表示的是頁面屬性

  4. 計算最終的物理地址

  由虛擬地址分離的偏移可以計算出最終的物理地址為

  0x7095E000 + 0x00000518 = 0x7095E518.

  虛擬地址和物理地址的概念

  CPU通過地址來訪問內(nèi)存中的單元,地址有虛擬地址和物理地址之分,如果CPU沒有MMU(Memory Management Unit,內(nèi)存管理單元),或者有MMU但沒有啟用,CPU核在取指令或訪問內(nèi)存時發(fā)出的地址將直接傳到CPU芯片的外部地址引腳上,直接被內(nèi)存芯片(以下稱為物理內(nèi)存,以便與虛擬內(nèi)存區(qū)分)接收,這稱為物理地址(Physical Address,以下簡稱PA),如下圖所示。

  物理地址示意圖

  如果CPU啟用了MMU,CPU核發(fā)出的地址將被MMU截獲,從CPU到MMU的地址稱為虛擬地址(Virtual Address,以下簡稱VA),而MMU將這個地址翻譯成另一個地址發(fā)到CPU芯片的外部地址引腳上,也就是將虛擬地址映射成物理地址,如下圖所示[1]。

  虛擬地址示意圖

  MMU將虛擬地址映射到物理地址是以頁(Page)為單位的,對于32位CPU通常一頁為4K。例如,虛擬地址0xb700 1000~0xb700 1fff是一個頁,可能被MMU映射到物理地址0x2000~0x2fff,物理內(nèi)存中的一個物理頁面也稱為一個頁框(Page Frame)。

  內(nèi)核也不能直接訪問物理地址.但因為內(nèi)核的虛擬地址和物理地址之間只是一個差值0xc0000000的區(qū)別,所以從物理地址求虛擬地址或從虛擬地址求物理地址很容易,+-這個差就行了

  物理地址(physical address)

  用于內(nèi)存芯片級的單元尋址,與處理器和CPU連接的地址總線相對應(yīng)。

  ——這個概念應(yīng)該是這幾個概念中最好理解的一個,但是值得一提的是,雖然可以直接把物理地址理解成插在機器上那根內(nèi)存本身,把內(nèi)存看成一個從0字節(jié)一直到最大空量逐字節(jié)的編號的大數(shù)組,然后把這個數(shù)組叫做物理地址,但是事實上,這只是一個硬件提供給軟件的抽像,內(nèi)存的尋址方式并不是這樣。所以,說它是“與地址總線相對應(yīng)”,是更貼切一些,不過拋開對物理內(nèi)存尋址方式的考慮,直接把物理地址與物理的內(nèi)存一一對應(yīng),也是可以接受的。也許錯誤的理解更利于形而上的抽像。

  虛擬內(nèi)存(virtual memory)

  這是對整個內(nèi)存(不要與機器上插那條對上號)的抽像描述。它是相對于物理內(nèi)存來講的,可以直接理解成“不直實的”,“假的”內(nèi)存,例如,一個0x08000000內(nèi)存地址,它并不對就物理地址上那個大數(shù)組中0x08000000 - 1那個地址元素;

  之所以是這樣,是因為現(xiàn)代操作系統(tǒng)都提供了一種內(nèi)存管理的抽像,即虛擬內(nèi)存(virtual memory)。進程使用虛擬內(nèi)存中的地址,由操作系統(tǒng)協(xié)助相關(guān)硬件,把它“轉(zhuǎn)換”成真正的物理地址。這個“轉(zhuǎn)換”,是所有問題討論的關(guān)鍵。

  有了這樣的抽像,一個程序,就可以使用比真實物理地址大得多的地址空間。(拆東墻,補西墻,銀行也是這樣子做的),甚至多個進程可以使用相同的地址。不奇怪,因為轉(zhuǎn)換后的物理地址并非相同的。

  ——可以把連接后的程序反編譯看一下,發(fā)現(xiàn)連接器已經(jīng)為程序分配了一個地址,例如,要調(diào)用某個函數(shù)A,代碼不是call A,而是call 0x0811111111 ,也就是說,函數(shù)A的地址已經(jīng)被定下來了。沒有這樣的“轉(zhuǎn)換”,沒有虛擬地址的概念,這樣做是根本行不通的。

  打住了,這個問題再說下去,就收不住了。

  邏輯地址(logical address)

  Intel為了兼容,將遠古時代的段式內(nèi)存管理方式保留了下來。邏輯地址指的是機器語言指令中,用來指定一個操作數(shù)或者是一條指令的地址。以上例,我們說的連接器為A分配的0x08111111這個地址就是邏輯地址。

  ——不過不好意思,這樣說,好像又違背了Intel中段式管理中,對邏輯地址要求,“一個邏輯地址,是由一個段標識符加上一個指定段內(nèi)相對地址的偏移量,表示為 [段標識符:段內(nèi)偏移量],也就是說,上例中那個0x08111111,應(yīng)該表示為[A的代碼段標識符: 0x08111111],這樣,才完整一些”

  線性地址(linear address)或也叫虛擬地址(virtual address)

  跟邏輯地址類似,它也是一個不真實的地址,如果邏輯地址是對應(yīng)的硬件平臺段式管理轉(zhuǎn)換前地址的話,那么線性地址則對應(yīng)了硬件頁式內(nèi)存的轉(zhuǎn)換前地址。

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  CPU將一個虛擬內(nèi)存空間中的地址轉(zhuǎn)換為物理地址,需要進行兩步:首先將給定一個邏輯地址(其實是段內(nèi)偏移量,這個一定要理解!!!),CPU要利用其段式內(nèi)存管理單元,先將為個邏輯地址轉(zhuǎn)換成一個線程地址,再利用其頁式內(nèi)存管理單元,轉(zhuǎn)換為最終物理地址。

  這樣做兩次轉(zhuǎn)換,的確是非常麻煩而且沒有必要的,因為直接可以把線性地址抽像給進程。之所以這樣冗余,Intel完全是為了兼容而已。

  物理地址就是,機器內(nèi)主存的地址,包括RAM和ROM

  邏輯地址就是,程序運行在內(nèi)存中,使用的地址。

  虛擬地址就是,cpu支持的內(nèi)存空間遠遠大于機器主存的大小,這些多出來的空間對于程序來說是可以用的,這個時候的所有地址都稱為虛擬地址

  物理地址:最小系統(tǒng)下的存儲器的實際地址,一般只是由CPU內(nèi)存控制器(地址線)可以管理的容量為最大地址,而實際上這個容量(由地址產(chǎn)生的)遠大于實際存在的容量;實際的存儲器容量所需要的地址(內(nèi)存)控制器管理的容量;它的大小一般由芯片決定

  邏輯地址:相對程序員而言使用的地址,或說程序無需知道具體的實際地址管理數(shù),而只要在系統(tǒng)(操作)允許范圍內(nèi)使用就行了(這時使用的是一種算法控制下的地址,實際上它只是借用地址概念產(chǎn)生的程序運行模式),它所要說明的是方便,也就是一個線性的(最好)的程序(指令)排列方式。它的大小一般由操作系統(tǒng)決定

  虛擬地址:將具有存儲功能的所有存儲器(不僅僅是最小系統(tǒng)概念下的),進行“統(tǒng)一”編址,而不考慮存儲器之間的差異(快慢等),這時的地址是一個比邏輯地址理會數(shù)學(xué)化的編號(地址),它的大小等往往由應(yīng)用程序決定

  

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