Linux 仮想メモリ メカニズム:
1. 各プロセスは独自の独立した 4G メモリ空間を持ち、各プロセスのメモリ空間は同様の構造を持っています。
Linux のメモリ管理では、マルチレベルのページ テーブルを使用したページ管理が採用されており、動的アドレス変換機構とメイン メモリと補助メモリが共同して仮想メモリを実現しています。新しいプロセスが確立されると、
独自のメモリ空間を確立し、このプロセスのデータとコードがディスクから独自のプロセス空間にコピーされます。どのデータはどこにありますか?
これらはすべてプロセス制御テーブルの task_struct によって記録されます。task_struct にはリンクされたリストが記録されており、レコード内のメモリ空間割り当ては
です。 どのアドレスにデータがあり、どのアドレスにデータがないか、どのアドレスが読み取り可能で、どのアドレスが書き込み可能かをこのリンクリストを通じて記録することができ、各プロセスが割り当てたメモリ空間と対応するディスク空間をマッピングすることができます。
2. 各プログラムは完全で連続したアドレス空間を認識できます。これらの空間は物理メモリに直接関係しませんが、オペレーティング システムはメモリの抽象概念
を提供します。 これにより、各プロセスは連続した完全なアドレス空間を持つことができ、プログラムの実行プロセス中に仮想アドレスから物理アドレスへの変換が完了します。
また、プロセスのアドレス空間はセグメント化されており、いわゆるデータ セグメント、コード セグメント、BBS セグメント、ヒープ、スタックなどが存在することもわかっています。各セグメントには特定の役割があります。
同時に、コンピューターにはそれほど多くのメモリがありません (n 個のプロセスは n*4G メモリに対応する必要があります)。プロセスを作成するには、ディスク上のプログラム ファイルをプロセスに対応するメモリにコピーする必要があります。
## 1つのプログラムが複数のプロセスに対応する場合、メモリが無駄に消費されます。
)
各プロセスは、現在必要な仮想メモリ スペースを物理メモリにマップして保存するだけです。プロセスは、データが物理メモリ内のどのメモリ アドレスにあるか、どのメモリ アドレスにデータがないか、物理メモリ内のどこにあるかを知る必要があります。 # ページ テーブルを記録する必要があります。ページ テーブルの各エントリは 2 つの部分に分かれています。最初の部分では、ページが物理メモリ内にあるかどうかが記録されます。2 番目の部分では、物理メモリのアドレスが記録されます。プロセスが仮想アドレスにアクセスするとき、 ページテーブルを確認し、該当するデータが物理メモリに存在しない場合、ページ欠落例外処理処理では、処理に必要なデータをディスクから物理メモリにコピーします。 メモリがいっぱいの場合 , 空き領域がない場合は、上書きするページを見つけます。もちろん、上書きされたページが変更されている場合は、このページをディスクに書き戻す必要があります。
4. 驚くべきことに、各プロセスのメモリ空間は一貫していて固定されているため、リンカは、データの最終的な実際のメモリ アドレス
を気にすることなく、実行ファイルをリンクするときにメモリ アドレスを設定できます。
これは独立したメモリを持っています
スペースの利点: ライブラリ ファイル内のコードなど、異なるプロセスが同じコードを使用する場合、そのようなコードのコピーは 1 つだけ物理メモリ (
以上がLinuxの仮想メモリ機構とは何ですか?の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。

Linuxオペレーティングシステムの5つのコアコンポーネントは次のとおりです。1。Kernel、2。Systemライブラリ、3。SystemTools、4。SystemServices、5。FileSystem。これらのコンポーネントは、システムの安定した効率的な動作を確保するために連携し、一緒に強力で柔軟なオペレーティングシステムを形成します。

Linuxの5つのコア要素は、1。Kernel、2。CommandLineインターフェイス、3。ファイルシステム、4。パッケージ管理、5。コミュニティおよびオープンソースです。一緒に、これらの要素はLinuxの性質と機能を定義します。

Linuxユーザー管理とセキュリティは、次の手順を通じて達成できます。1。sudouseradd-m-gdevelopers-s/bin/bashjohnなどのコマンドを使用して、ユーザーとグループを作成します。 2. bulkly forループとchpasswdコマンドを使用して、ユーザーを作成し、パスワードポリシーを設定します。 3.一般的なエラー、ホームディレクトリ、シェル設定を確認して修正します。 4.強力な暗号化ポリシー、定期的な監査、最低限の権限の原則などのベストプラクティスを実装します。 5.パフォーマンスを最適化し、SUDOを使用し、PAMモジュールの構成を調整します。これらの方法により、ユーザーを効果的に管理でき、システムセキュリティを改善できます。

Linuxファイルシステムとプロセス管理のコア操作には、ファイルシステム管理とプロセス制御が含まれます。 1)ファイルシステム操作には、MKDIR、RMDIR、CP、MVなどのコマンドを使用したファイルまたはディレクトリの作成、削除、コピー、および移動が含まれます。 2)プロセス管理には、./my_script.sh&、top、killなどのコマンドを使用して、プロセスの開始、監視、殺害が含まれます。

シェルスクリプトは、Linuxシステムでコマンドを自動実行するための強力なツールです。 1)シェルスクリプトは、通訳を介して行ごとにコマンドを実行して、可変置換と条件付き判断を処理します。 2)基本的な使用法には、TARコマンドを使用してディレクトリをバックアップするなど、バックアップ操作が含まれます。 3)高度な使用には、サービスを管理するための機能とケースステートメントの使用が含まれます。 4)デバッグスキルには、セットXを使用してデバッグモードを有効にし、コマンドが故障したときにセットEを終了することが含まれます。 5)サブシェル、使用、最適化ループを避けるために、パフォーマンスの最適化をお勧めします。

Linuxは、UNIXベースのマルチユーザーのマルチタスクオペレーティングシステムで、シンプルさ、モジュール性、オープン性を強調しています。そのコア機能には、ファイルシステム:ツリー構造で整理され、Ext4、XFS、BTRFSなどの複数のファイルシステムをサポートし、DF-Tを使用してファイルシステムタイプを表示します。プロセス管理:PSコマンドを使用してプロセスを表示し、優先度の設定と信号処理を含むPIDを使用してプロセスを管理します。ネットワーク構成:IPアドレスの柔軟な設定とネットワークサービスの管理、およびsudoipaddraddを使用してIPを構成します。これらの機能は、基本的なコマンドと高度なスクリプト自動化を通じて実際の操作に適用され、効率を向上させ、エラーを削減します。

Linuxメンテナンスモードに入る方法には次のものがあります。1。grub構成ファイルを編集し、「シングル」または「1」パラメーターを追加し、Grub構成を更新します。 2。GRUBメニューでスタートアップパラメーターを編集し、「シングル」または「1」を追加します。終了メンテナンスモードでは、システムを再起動する必要があります。これらの手順を使用すると、必要に応じてメンテナンスモードをすばやく入力して安全に終了し、システムの安定性とセキュリティを確保できます。

Linuxのコアコンポーネントには、カーネル、シェル、ファイルシステム、プロセス管理、メモリ管理が含まれます。 1)カーネル管理システムリソース、2)シェルはユーザーインタラクションインターフェイスを提供します。3)ファイルシステムは複数の形式をサポートします。4)プロセス管理は、フォークなどのシステムコールを通じて実装され、5)メモリ管理は仮想メモリテクノロジーを使用します。


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