Linux的内存分布 和mmap、brk函数

一. 内存分布

  • 代码段(.text):代码,全局常量(const),只读变量和字符串常量(有可能在代码段,一般被放在只读数据".rodata"段,还有可能就在“.data”段)
  • 数据段(.data):全局变量(初始化以及未初始化的)、静态变量(全局的和局部的、初始化的以及未初始化的)。数据段包括初始化的数据和未初始化的数据(BSS)两部分。BSS段存放的是未初始化的全局变量和静态变量。BSS段在不占可执行文件空间,文件只记录BSS段的在内存中的开始和结束地址。
  • 堆:动态分配的区域。
  • 栈:局部变量(初始化以及未初始化的,但不包含静态变量)、局部只读变量(const)
  • Linux进程内存分布:地址从低到高依次是代码段、数据段、堆、栈。堆栈之间是mmap映射的共享内存空间以及共享库,再上是命令行参数,环境变量,最高1g是共享的内核空间。其中栈是从高地址向低地址分配,堆是从低地址向高地址分配。

SNAGHTMLeae3fc

二. 两个底层内存分配函数

1. 原理

  • 从操作系统角度来看,进程分配内存有两种方式,分别由两个系统调用完成:brk和mmap(不考虑共享内存)。
    ①brk是将数据段(.data)的最高地址指针_edata往高地址推
    ②mmap是在进程的虚拟地址空间中(堆和栈中间,称为文件映射区域的地方)找一块空闲的虚拟内存。
  • 这两种方式分配的都是虚拟内存,没有分配物理内存。在第一次访问已分配的虚拟地址空间的时候,发生缺页中断,操作系统负责分配物理内存,然后建立虚拟内存和物理内存之间的映射关系。
  • 在标准C库中,提供了malloc/free函数分配释放内存,这两个函数底层是由brk,mmap,munmap这些系统调用实现的。
  • 当一个进程发生缺页中断的时候,进程会陷入内核态,执行以下操作: 
    ①检查要访问的虚拟地址是否合法 
    ②查找/分配一个物理页 
    ③填充物理页内容(读取磁盘,或者直接置0,或者啥也不干) 
    ④建立映射关系(虚拟地址到物理地址) 
    重新执行发生缺页中断的那条指令 
    如果第3步,需要读取磁盘,那么这次缺页中断就是majflt,否则就是minflt。 

2. brk

malloc小于128k的内存,使用brk分配内存,将_edata往高地址推(只分配虚拟空间,不对应物理内存(因此没有初始化),第一次读/写数据时,引起内核缺页中断,内核才分配对应的物理内存,然后虚拟地址空间建立映射关系),如下图:

①进程启动的时候,其(虚拟)内存空间的初始布局如图1所示。

其中,mmap内存映射文件是在堆和栈的中间(例如libc-2.2.93.so,其它数据文件等),为了简单起见,省略了内存映射文件。

_edata指针(glibc里面定义)指向数据段的最高地址。 
②进程调用A=malloc(30K)以后,内存空间如图2:

malloc函数会调用brk系统调用,将_edata指针往高地址推30K,就完成虚拟内存分配。

你可能会问:只要把_edata+30K就完成内存分配了?

事实是这样的,_edata+30K只是完成虚拟地址的分配,A这块内存现在还是没有物理页与之对应的,等到进程第一次读写A这块内存的时候,发生缺页中断,这个时候,内核才分配A这块内存对应的物理页。也就是说,如果用malloc分配了A这块内容,然后从来不访问它,那么,A对应的物理页是不会被分配的。 

③进程调用B=malloc(40K)以后,内存空间如图3。

3. mmanp

malloc大于128k的内存,使用mmap分配内存,在堆和栈之间找一块空闲内存分配(对应独立内存,而且初始化为0),如下图:

①进程调用C=malloc(200K)以后,内存空间如图4:

默认情况下,malloc函数分配内存,如果请求内存大于128K(可由M_MMAP_THRESHOLD选项调节),那就不是去推_edata指针了,而是利用mmap系统调用,从堆和栈的中间分配一块虚拟内存。

这样子做主要是因为:

brk分配的内存需要等到高地址内存释放以后才能释放(例如,在B释放之前,A是不可能释放的,这就是内存碎片产生的原因,什么时候紧缩看下面),而mmap分配的内存可以单独释放。

当然,还有其它的好处,也有坏处,再具体下去,有兴趣的同学可以去看glibc里面malloc的代码了。 
②进程调用D=malloc(100K)以后,内存空间如图5;
③进程调用free(C)以后,C对应的虚拟内存和物理内存一起释放。

④进程调用free(B)以后,如图7所示:

B对应的虚拟内存和物理内存都没有释放,因为只有一个_edata指针,如果往回推,那么D这块内存怎么办呢

当然,B这块内存,是可以重用的,如果这个时候再来一个40K的请求,那么malloc很可能就把B这块内存返回回去了。 
⑤进程调用free(D)以后,如图8所示:

B和D连接起来,变成一块140K的空闲内存。

⑥默认情况下:

当最高地址空间的空闲内存超过128K(可由M_TRIM_THRESHOLD选项调节)时,执行内存紧缩操作(trim)。在上一个步骤free的时候,发现最高地址空闲内存超过128K,于是内存紧缩,变成图9所示。
 

参考文章:

进程分配内存的两种方式--brk() 和mmap()(不设计共享内存)

Linux内存分布

猜你喜欢

转载自blog.csdn.net/weixin_39731083/article/details/82378075