概述
当前Linux下的应用程序都运行在内存空间里,在32位的系统中,可寻址内存空间的大小是4G,
也就是说在32位系统中,即使你的内存大于4G,Linux操作系统也只能使用0 ~ 4G地址的内存。应
用程序可以直接对4G范围内的任意一个地址进行访问,这种内存寻址模式被称为平坦(flat)内存
模型。在平坦内存模型中,用户使用一个32位的指针来对0 ~ 4G范围内的地址进行任意访问的例子
如下所示:
实际上在Linux上运行的应用程序对内存的访问还是要受到操作系统的权限限制的。Linux操作系统
默认情况下将4G空间中的最高1G地址空间分配给内核使用,用户应用程序不能直接访问这块内存区
域。用户应用程序只能使用余下的3G内存。
如图1所示,在用户空间里有许多地址区域是具有特殊用途的。一般来说,在应用程序使用的3G地址
空间中,具有特殊用途的地址区域有:栈、堆、动态链接库映射区、可执行文件映像、保留区。
1)kernel space
用于存放Linux操作系统的代码和数据,用户程序不可直接访问
2)stack
用于维护函数调用的上下文,没有栈,函数调用无法实现。栈的大小一般有N兆,生长方向是从高
地址向低地址。
3)dynamic libraries
用于映射装载的动态链接库。如果可执行文件在运行时依赖于其它共享库,Linux操作系统就会把
动态链接库加载到从0x40000000开始的地址空间中。
4)heap
堆区域包含的内存用于应用程序中的动态内存的分配。应用程序中的malloc和new分配的内存都
取自heap区域。heap的生长方向是从低地址向高地址方向。
5)可执行文件映像
用于存放可执行文件的内容。主要有readwrite section(.data,.bss)以及readonly section(.text , .
init, .rodata)等。
6)reserved
保留区域包含内存中受到保护而禁止访问的所有内存区域的统称。
最后
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