热门标签 | HotTags
当前位置:  开发笔记 > 运维 > 正文

详解Linux内核内存管理架构

这篇文章给大家分享了关于Linux内核内存管理架构的相关知识点内容,有兴趣的朋友参考学习下。

内存管理子系统可能是linux内核中最为复杂的一个子系统,其支持的功能需求众多,如页面映射、页面分配、页面回收、页面交换、冷热页面、紧急页面、页面碎片管理、页面缓存、页面统计等,而且对性能也有很高的要求。本文从内存管理硬件架构、地址空间划分和内存管理软件架构三个方面入手,尝试对内存管理的软硬件架构做一些宏观上的分析总结。

内存管理硬件架构

因为内存管理是内核最为核心的一个功能,针对内存管理性能优化,除了软件优化,硬件架构也做了很多的优化设计。下图是一个目前主流处理器上的存储器层次结构设计方案。

从图中可以看出,对于读写内存,硬件设计了3条优化路径。

1)首先L1 cache支持虚拟地址寻址,保证CPU出来的虚拟地址(VA)不需要转换成物理地址(PA)就可以用来直接查找L1 cache,提高cache查找效率。当然用VA查找cache,有安全等缺陷,这需要CPU做一些特别的设计来进行弥补,具体可以阅读《计算机体系结构:量化研究方法》了解相关细节。

2)如果L1 cache没有命中,这就需要进行地址转换,把VA转换成PA。linux的内存映射管理是通过页表来实现的,但是页表是放在内存中的,如果每次地址转换过程都需要访问一次内存,其效率是十分低下的。这里CPU通过TLB硬件单元来加速地址转换。

3)获得PA后,在L2 cache中再查找缓存数据。L2 cache一般比L1 cache大一个数量级,其查找命中率也更高。如果命中获得数据,则可避免去访问内存,提高访问效率。

可见,为了优化内存访问效率,现代处理器引入多级cache、TLB等硬件模块(如下图是一款8核MIPS处理器硬件框图)。每个硬件模块内部还有大量的设计细节,这里不再深入,如有兴趣可以阅读《计算机体系结构:量化研究方法》等书籍进一步了解。

内存映射空间划分

根据不同的内存使用方式和使用场景需要,内核把内存映射地址空间划分成多个部分,每个划分空间都有自己的起止地址、分配接口和使用场景。下图是一个常见的32位地址空间划分结构。

  • DMA内存动态分配地址空间:一些DMA设备因为其自身寻址能力的限制,不能访问所有内存空间。如早期的ISA设备只能在24位地址空间执行DMA,即只能访问前16MB内存。所以需要划分出DMA内存动态分配空间,即DMA zone。其分配通过加上GFP_ATOMIC控制符的kmalloc接口来申请。
  • 直接内存动态分配地址空间:因为访问效率等原因,内核对内存采用简单的线性映射,但是因为32位CPU的寻址能力(4G大小)和内核地址空间起始的设置(3G开始),会导致内核的地址空间资源不足,当内存大于1GB时,就无法直接映射所有内存。无法直接映射的地址空间部分,即highmem zone。在DMA zone和highmem zone中间的区域即normal zone,主要用于内核的动态内存分配。其分配通过kmalloc接口来申请。
  • 高端内存动态分配地址空间:高端内存分配的内存是虚拟地址连续而物理地址不连续的内存,一般用于内核动态加载的模块和驱动,因为内核可能运行了很久,内存页面碎片情况严重,如果要申请大的连续地址的内存页会比较困难,容易导致分配失败。根据应用需要,高端内存分配提供多个接口:
  • vmalloc:指定分配大小,page位置和虚拟地址隐式分配;
  • vmap:指定page位置数组,虚拟地址隐式分配;
  • ioremap:指定物理地址和大小,虚拟地址隐式分配。
  • 持久映射地址空间:内核上下文切换会伴随着TLB刷新,这会导致性能下降。但一些使用高端内存的模块对性能也有很高要求。持久映射空间在内核上下文切换时,其TLB不刷新,所以它们映射的高端地址空间寻址效率较高。其分配通过kmap接口来申请。kmap与vmap的区别是:vmap可以映射一组page,即page不连续,但虚拟地址连续,而kmap只能映射一个page到虚拟地址空间。kmap主要用于fs、net等对高端内存访问有较高性能要求的模块中。
  • 固定映射地址空间:持久映射的问题是可能会休眠,在中断上下文、自旋锁临界区等不能阻塞的场景中不可用。为了解决这个问题,内核又划分出固定映射,其接口不会休眠。固定映射空间通过kmap_atomic接口来映射。kmap_atomic的使用场景与kmap较为相似,主要用于mm、fs、net等对高端内存访问有较高性能要求而且不能休眠的模块中。

不同的CPU体系架构在地址空间划分上不尽相同,但为了保证CPU体系差异对外部模块不可见,内存地址空间的分配接口的语义是一致的。

因为64位CPU一般都不需要高端内存(当然也可以支持),在地址空间划分上与32位CPU的差异较大,下图是一个MIPS64 CPU的内核地址空间划分图。

内存管理软件架构

内核内存管理的核心工作就是内存的分配回收管理,其内部分为2个体系:页管理和对象管理。页管理体系是一个两级的层次结构,对象管理体系是一个三级的层次结构,分配成本和操作对CPU cache和TLB的负面影响,从上而下逐渐升高。

页管理层次结构:由冷热缓存、伙伴系统组成的两级结构。负责内存页的缓存、分配、回收。

对象管理层次结构:由per-cpu高速缓存、slab缓存、伙伴系统组成的三级结构。负责对象的缓存、分配、回收。这里的对象指小于一页大小的内存块。

除了内存分配,内存释放也是按照此层次结构操作。如释放对象,先释放到per-cpu缓存,再释放到slab缓存,最后再释放到伙伴系统。

框图中有三个主要模块,即伙伴系统、slab分配器和per-cpu(冷热)缓存。他们的对比分析如下。


推荐阅读
  • 在计算机技术的学习道路上,51CTO学院以其专业性和专注度给我留下了深刻印象。从2012年接触计算机到2014年开始系统学习网络技术和安全领域,51CTO学院始终是我信赖的学习平台。 ... [详细]
  • 1:有如下一段程序:packagea.b.c;publicclassTest{privatestaticinti0;publicintgetNext(){return ... [详细]
  • 本文详细介绍了如何在Linux系统上安装和配置Smokeping,以实现对网络链路质量的实时监控。通过详细的步骤和必要的依赖包安装,确保用户能够顺利完成部署并优化其网络性能监控。 ... [详细]
  • 如何配置Unturned服务器及其消息设置
    本文详细介绍了Unturned服务器的配置方法和消息设置技巧,帮助用户了解并优化服务器管理。同时,提供了关于云服务资源操作记录、远程登录设置以及文件传输的相关补充信息。 ... [详细]
  • 三星W799在2011年的表现堪称经典,以其独特的双屏设计和强大的功能引领了双模手机的潮流。本文详细介绍其配置、功能及锁屏设置。 ... [详细]
  • 本文总结了汇编语言中第五至第八章的关键知识点,涵盖间接寻址、指令格式、安全编程空间、逻辑运算指令及数据重复定义等内容。通过详细解析这些内容,帮助读者更好地理解和应用汇编语言的高级特性。 ... [详细]
  • 数据管理权威指南:《DAMA-DMBOK2 数据管理知识体系》
    本书提供了全面的数据管理职能、术语和最佳实践方法的标准行业解释,构建了数据管理的总体框架,为数据管理的发展奠定了坚实的理论基础。适合各类数据管理专业人士和相关领域的从业人员。 ... [详细]
  • 深入理解 SQL 视图、存储过程与事务
    本文详细介绍了SQL中的视图、存储过程和事务的概念及应用。视图为用户提供了一种灵活的数据查询方式,存储过程则封装了复杂的SQL逻辑,而事务确保了数据库操作的完整性和一致性。 ... [详细]
  • 优化版Windows 10 LTSC 21H2企业版:适用于低内存设备
    此版本为经过优化的Windows 10 LTSC 21H2企业版,特别适合低内存配置的计算机。它基于官方版本进行了精简和性能优化,确保在资源有限的情况下依然能够稳定运行。 ... [详细]
  • 数据库内核开发入门 | 搭建研发环境的初步指南
    本课程将带你从零开始,逐步掌握数据库内核开发的基础知识和实践技能,重点介绍如何搭建OceanBase的开发环境。 ... [详细]
  • 当iOS设备越狱后,某些插件可能会导致系统崩溃(白苹果)。此时,可以通过进入安全模式来排查并删除有问题的插件。本文将详细介绍如何通过特定按键组合进入不加载MobileSubstrate的安全模式,并提供相关背景知识。 ... [详细]
  • 使用C#开发SQL Server存储过程的指南
    本文介绍如何利用C#在SQL Server中创建存储过程,涵盖背景、步骤和应用场景,旨在帮助开发者更好地理解和应用这一技术。 ... [详细]
  • 新冠肺炎疫情期间,各大银行积极利用手机银行平台,满足客户在金融与生活多方面的需求。线上服务不仅激活了防疫相关的民生场景,还推动了银行通过互联网思维进行获客、引流与经营。本文探讨了银行在找房、买菜、打卡、教育等领域的创新举措。 ... [详细]
  • 本文详细介绍了Java编程语言中的核心概念和常见面试问题,包括集合类、数据结构、线程处理、Java虚拟机(JVM)、HTTP协议以及Git操作等方面的内容。通过深入分析每个主题,帮助读者更好地理解Java的关键特性和最佳实践。 ... [详细]
  • 本文探讨了如何在发布 XenApp 应用时,通过命令行参数实现启动时的参数传递。特别介绍了静态和动态参数传递的方法,并详细解释了 ICA 文件中两种参数传递方式的区别及安全检查机制。 ... [详细]
author-avatar
某一句爱的搁浅-
这个家伙很懒,什么也没留下!
PHP1.CN | 中国最专业的PHP中文社区 | DevBox开发工具箱 | json解析格式化 |PHP资讯 | PHP教程 | 数据库技术 | 服务器技术 | 前端开发技术 | PHP框架 | 开发工具 | 在线工具
Copyright © 1998 - 2020 PHP1.CN. All Rights Reserved | 京公网安备 11010802041100号 | 京ICP备19059560号-4 | PHP1.CN 第一PHP社区 版权所有