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怎么配置页表

发布时间: 2022-08-29 03:54:34

Ⅰ 进程的页表有多少项每项至少有多少位

首先说页表项是指:在分页系统中,为每个进程配置了一张页表,进程逻辑地址空间中的每一页,在页表中都对应有一个页表项。因为题中说逻辑空间32页,所以对应最多为32个页表项;逻辑空间每页的大小和物理空间每页大小是相同的,所以物理块数=物理空间大小/页大小=1M/1K=2^9,故每个页表项至少有9位;物理块跟页表项没啥关系;懂了请记得采纳哈!

Ⅱ 操作系统问题 页表项

首先说页表项是指:在分页系统中,为每个进程配置了一张页表,进程逻辑地址空间中的每一页,在页表中都对应有一个页表项。
因为题中说逻辑空间32页,所以对应最多为32个页表项;
逻辑空间每页的大小和物理空间每页大小是相同的,所以物理块数=物理空间大小/页大小=1M/1K=2^9,故每个页表项至少有9位;
物理块跟页表项没啥关系;
懂了请记得采纳哈!

Ⅲ 如果知道了页表寄存器的地址和虚页号,如何知道PTE的地址

一 页面与页表

1 页面

分页存储管理是将作业的逻辑地址划分为一系列同等大小的部分,称为页。并为各页加以编号,每个作业的页的编号都是从0开始的。与之类似,把可用的物理内存也划分为同样大小的连续的部分,称为块或页框。同样为块也进行标号,从0#开始。在为进程分配内存空间时,以页为单位,每个内存中的块存放一页用户作业。只要内存中有足够多的块,这些块可以相邻也可以不相邻,就可以存放整个作业了。

页面的大小对于内存利用和系统开销来说非常重要,页面太大,在作业的最后一页必然会剩余较大不能利用的空间--内碎片。页面太小,虽然可以减小内碎片的大小,但是一个作业的页太多,会使得作业页表太长而占用内存,同时系统频繁地进行页面转化,加重系统开销。因此,页面的大小应该适中,通常为512B - 8KB,windows系统的页面大小为4KB。

2 地址结构

分页系统中的地址结构由两部分组成,页号和页内偏移量。可以解释为一个二元组(p,w),其中p是页号,w是页面p中的偏移量或者相对于p页开始的位置。下图(a) 中的地址长度为32位,其中0 - 9位为页内偏移量,每页的大小为2的10次方 = 1k;10 - 31位为页号,共计2的22次方 = 4M页。在图(b)中,地址长度同样为32位,其中0 - 11位页内偏移量,每页的大小为2的12次方 = 4k;12 - 31位为页号,共计2的20次方 = 1M页,由此可知不同的系统页的大小是不一样的。

2 采用大小不等的段,逻辑地址和物理地址之间不再是简单的对应关系。考虑一个 n+m 位的地址,左边的n位为段号,右边的m位为段内地址。当进程进入运行状态时,它的段表地址被装入到段表寄存器中。

Ⅳ 页表与段表的区别

段表(表中存放各段段号、每段的页表长度、页表首地址、存取 权限等)、页表(表中存放该段的各个页号、页长、页面号等)

Ⅳ 什么是操作系统页表项

以x86的机器为例,当允许paging的时候:

1、页表分了两级,32位地址被划分为10,10,12

2、CR3寄存器装了第一级页表(也叫页目录)的物理地址,这个地址一定是对齐到一个页框的边界的。这个对应的页框将装着第一级页目录,也就是说,页目录用掉了4KB,其中含有1024个页目录项,每个项占4Byte。每个项有20位是下一级的一个页表的位置。而另外的12位用于存放一些控制位。

3、为了定位一个虚拟地址,先拆出前10位,配合CR3找到相应的页目录项,然后得到了对应页表的地址,在没有错误的情况下再把线性地址的中间10位拿出来找到相应的页表项,然后就读出了20位的这个线性地址对应的页框,再加上12位就得到了物理地址。

Ⅵ 对已创建的表进行修改的方式哪几种

对已创建的表进行修改的方式以下几种:表格-插入表格,表格-绘制表格,工具栏上有个小方格的表格按钮,用这个也可以快速创建表格。

利用按钮,这四个按钮从左到右所能实现的功能依次为:调出符合凭证修改检索条件的所有凭证中的第一张凭证;调出当前凭证的前一张凭证;调出当前凭证的后一张凭证;调出符合凭证修改检索条件的所有凭证的最后一张凭证。

页表:

在分页系统中,允许将进程的各个页离散地存储在内存不同的物理块中,但系统应能保证进程的正确运行,即能在内存中找到每个页面所对应的物理块。为此,系统又为每个进程建立了一张页面映像表,简称页表。在进程地址空间内的所有页(0~n),依次在页表中有一页表项。

其中记录了相应页在内存中对应的物理块号,见图 4-12 的中间部分。在配置了页表后,进程执行时,通过查找该表,即可找到每页在内存中的物理块号。可见,页表的作用是实现从页号到物理块号的地址映射。

Ⅶ 页表项长度怎么确定

操作系统怎么问到数学区了?
这里的页表长度就是页表项的个数
页表大小=页表项个数×页表项大小

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