linux的高端記憶體映射

來源:互聯網
上載者:User

我們在前面分析過,在linux記憶體管理中,核心使用3G—>4G的地址空間,總共1G的大小。而且有一部份用來做非連續空間的物理映射(vmalloc).除掉這部份空間之外,只留下896M大小供核心映射到物理地址。通常,我們把物理地址超過896M的地區稱為高端記憶體。核心怎樣去管理高端記憶體呢?今天就來分析這個問題。
核心有三種方式管理高端記憶體。第一種是非連續映射。這我們在前面的vmalloc中已經分析過了,在vmalloc中請求頁面的時候,請求的是高端記憶體,然後映射到VMALLOC_START與VMALLOC_END之間。這一過程不再贅述。第二種方式是永久記憶體映射。最後一種方式叫臨時核心映射。
接下來,詳細的分析一下第二種和第三種方式。

永久記憶體映射在核心的介面為:kmap()/kunmap()。PKMAP_BASE:永久映射空間的起始地址。永久映射空間為4M。所以它最多能映射4M/4K=1024個頁面。

臨時記憶體映射在核心中的介面為:kmap_atomic()/kunmap_atomic()。它映射的地址是從FIXADDR_START到FIXADDR_TOP的地區。其中,每個cpu都在裡面佔用了一段空間。

 

 其實,不管是那樣的方式,原理都是一樣的,都是在固定映射區外選定一個地址,然後再修改PTE項,使其指向相應的page。特別值得我們注意的是,因為kmap()會引起睡眠,所以它不能用於中斷處理。但每一種映射方式都有自己的優點和缺點,這需要我們在寫代碼的時候仔細考慮了

 

分析:在永久記憶體映射中我們看到,如果pkmap_page_table頁表裡面沒有空的entry,那麼就會導致這次映射被阻塞,所以我們說不能在一些原子的上下文情況下(比如中斷)調用kmap()函數。而在臨時記憶體映射中,不會去判斷該pte是否已經被用掉了,它採用的是覆蓋的策略,所以把總是能成功的建立映射。會不會被阻塞就是臨時記憶體映射和永久記憶體映射一個最明顯的區別。

http://blog.csdn.net/fivedoumi/article/details/7057593

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