linux high memory
32bit操作系统:
linux将逻辑地址空间分为两部分:0-3G是用户地址空间,3-4G是内核地址空间。所以linux内核只能够访问物理地址空间大小为1G,也就是物理地址0-1G。为了能够访问所有的物理地址空间,linux提出了high memory机制:从内核地址空间划分出一部分作为high memory,该区域的逻辑地址可以动态的去映射到其他的物理地址。
引发的问题
VFS inode shrinker 回收了当前仍在使用的page cache的inode,也会从内存卸载掉大量的active page cache。
- inode cache:打开文件的inode会暂存在low memory(内核地址可以直接映射的物理地址),因为很可能会再次被访问。
- page cache:读取的文件数据会暂存在high memory中,但是受到high memory的逻辑地址空间的限制,shrinker采用lru算法保证不会超出限制。
32位Linux高内存机制
本文探讨32位Linux系统如何通过高内存机制突破1GB物理内存限制,实现访问更大物理地址空间。介绍了内核地址空间划分,及highmemory机制原理,讨论了其对VFS inodeshrinker、inodecache和pagecache的影响。
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