操作系统导论习题解答(15. Address Translation)

本文探讨了在CPU虚拟化过程中的一种通用机制——有限直接执行,并通过具体示例解释了动态重定位的概念,包括基址寄存器和边界寄存器的工作原理。

Mechanism: Address Translation

In developing the virtualization of the CPU, we focused on a general mechanism known as limited direct execution (or LDE ).

1. An Example

void func () {
	int x = 3000;
	x = x + 3;
}

对于这个程序,它的存储地址如下:在这里插入图片描述
对应的汇编代码如下:

128: movl 0x0(%ebx), %eax
132: addl $0x03, %eax
135: movl %eax, 0x0(%ebx)

在这里插入图片描述
上面这个程序从地址0开始并且最大到16KB,但是对于虚拟内存而言,操作系统想要放置这个程序在任何地址,不一定从地址0开始。下面这个图片就是把程序放在以32KB地址开头的位置。在这里插入图片描述

2. Dynamic (Hardware-based) Relocation

dynamic relocation : base and bounds.
对于每个CPU,都有2个硬件寄存器,一个为base register,一个为 bounds register.
每个程序的实际物理地址就等于虚拟地址加上基准地址。如下:在这里插入图片描述
以上图(Figure 15.2)所示,程序的首地址为32KB,那么就设置base register为这个值。再看上上图(Figure 15.1),程序自己觉得自己的地址是从0开始,所以virtual address就为0。

bounds register的作用就是保护,bounds register的值有两种定义方式。一种是定义为程序总的长度,另一种是定义为程序最后结束的实际物理地址值。
我们定义它采用第一种方式,看上面那个程序,程序总的地址长度为16KB,那么bounds register的值就为16KB,如果发生越界,操作系统就抛出异常。

3. Homework (Simulation)

The program relocation.py allows you to see how address translations are performed in a system with base and bounds registers. See the README for details.在这里插入图片描述

3.1 Question & Answer

1. Run with seeds 1, 2, and 3, and compute whether each virtual address generated by the process is in or out of bounds. If in bounds, compute the translation.

在这里插入图片描述
只有 VA 1 没有超出界限。
VA 1 --> VALID: 0x00003741(decimal: 14145)
只要VA N (N = 0, 1, 2, 3, 4,...)的 decimal < Limit,就没有超出界限。
对于没有超出界限的有: VALID = Base + Virtual Address在这里插入图片描述在这里插入图片描述在这里插入图片描述在这里插入图片描述在这里插入图片描述

2. Run with these flags: -s 0 -n 10. What value do you have set -l (the bounds register) to in order to ensure that all the generated virtual addresses are within bounds?

在这里插入图片描述
从上图我们可以看出,VA中最大的为dicimal 929,我们就可以把Limit设置成930(为什么不是929?这是要特别注意的地方)。

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述

3. Run with these flags: -s 1 -n 10 -l 100. What is the maximum value that base can be set to, such that the address space still fits into physical memory in its entirety?

在这里插入图片描述
我们看一下上图,Limit的值为100,而物理地址的值= Base + VA,能够表示的物理地址最大值 = Base + Limit,故只要Limit >= VA,那么无论Base设置什么值,都超出了范围。
不存在可以设置的Base的最大值,使得所有地址空间适合物理内存。

4. Run some of the same problems above, but with larger address spaces (-a) and physical memories (-p).

在这里插入图片描述在这里插入图片描述
从上面这两副图,我们可以看到当把 address space size 扩大1倍后(从1K(默认值) --> 2K),相应的VA 的大小也扩大了1倍。

在这里插入图片描述

在这里插入图片描述
从上面两幅图,我们可以看到当把 phys mem size 扩大1倍后(从13884(默认值) --> 27768),相应的 Base的大小也扩大了1倍。

5. What fraction of randomly-generated virtual addresses are valid, as a function of the value of the bounds register? Make a graph from running with different random seeds, with limit values ranging from 0 up to the maximum size of the address space.

在这里插入图片描述在这里插入图片描述在这里插入图片描述在这里插入图片描述在这里插入图片描述

在这里插入图片描述在这里插入图片描述
...........略

在这里插入图片描述
...略

基于可靠性评估序贯蒙特卡洛模拟法的配电网可靠性评估研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“基于可靠性评估序贯蒙特卡洛模拟法的配电网可靠性评估研究”,介绍了利用Matlab代码实现配电网可靠性的仿真分析方法。重点采用序贯蒙特卡洛模拟法对配电网进行长时间段的状态抽样与统计,通过模拟系统元件的故障与修复过程,评估配电网的关键可靠性指标,如系统停电频率、停电持续时间、负荷点可靠性等。该方法能够有效处理复杂网络结构与设备时序特性,提升评估精度,适用于含分布式电源、电动汽车等新型负荷接入的现代配电网。文中提供了完整的Matlab实现代码与案例分析,便于复现和扩展应用。; 适合人群:具备电力系统基础知识和Matlab编程能力的高校研究生、科研人员及电力行业技术人员,尤其适合从事配电网规划、运行与可靠性分析相关工作的人员; 使用场景及目标:①掌握序贯蒙特卡洛模拟法在电力系统可靠性评估中的基本原理与实现流程;②学习如何通过Matlab构建配电网仿真模型并进行状态转移模拟;③应用于含新能源接入的复杂配电网可靠性定量评估与优化设计; 阅读建议:建议结合文中提供的Matlab代码逐段调试运行,理解状态抽样、故障判断、修复逻辑及指标统计的具体实现方式,同时可扩展至不同网络结构或加入更多不确定性因素进行深化研究。
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