新建的OceanBase数据库和实际物理内存不对应?

"新建的OceanBase数据库和实际物理内存不对应?"

深入理解操作系统内存管理:从虚拟内存到物理内存

操作系统的核心职责之一是管理计算机的硬件资源,其中内存管理尤为重要。内存管理不仅涉及如何分配和回收内存空间,还包括如何通过虚拟内存技术提高内存利用率和强系统的安全性。本文将详细解析操作系统中的内存管制,尤其是虚拟内存到物理内映射过程。 首先,我们需要了解虚拟内存的概念。虚拟内存是操作系统提供的一种内...

操作系统物理内存的组织形式

操作系统物理内存的组织形式

由于物理地址是连续的,页也是连续的,每个页大小也是一样的。因而对于任何一个地址,只要直接除一下每页的大小,很容易直接算出在哪一页。每个页有一个结构 struct page 表示,这个结构也是放在一个数组里面,这样根据页号,很容易通过下标找到相应的 struct page 结构。 如果是这样,整个物理...

[帮助文档] 内存型实例规格的物理核心数与线程数

当您通过RunInstances购买实例时,部分实例规格支持自定义设置CPU选项(CPU选项由CPU物理核心数和每核线程数决定)。您可以根据应用的性能需求调整ECS实例的物理核心数和每核线程数(即调整ECS实例的vCPU),以获得更好的性能表现,并有效控制成本。本文列出内存型实例规格的CPU物理核心...

获取物理内存容量

引言前面章节中我们学习的内存有关的概念都建立在物理内存之上,无论理论概念说得多高大上,最终也要在物理内存上落实行动。为了在后期做好内存管理工作,咱们先得知道自己有多少物理内存才行如何获取系统物理内存的大小呢?BIOS 提供的中断(int 0x15)来获取内存物理容量有 3 中方法,它们是 BIOS ...

Linux内存管理宏观篇(六)物理内存:分配小内存块

Linux内存管理宏观篇(六)物理内存:分配小内存块

前言前面的关于内存的部分分配是伙伴系统算法,这个是基于以页面为最小单位,一个页面还是蛮大的,像很多嵌入式设备对于内存的请求分配可能只需要几十个字节,这样如果给别人一个页,也就太浪费了。进一步,就算你是个大方的好人,但是如果有很多这样的请求,那对于内存的浪费是不是很可怕。就必须要有一种分配更小内存的方...

Linux内存管理宏观篇(五)物理内存:页面分配和释放页面

Linux内存管理宏观篇(五)物理内存:页面分配和释放页面

前言前面我们知道了关于物理页面,以及对于物理内存管理的数据结构 page和zone。接下来看看很关键的内存分配。对于分配是物理内存很关键的知识点。这里涉及到一个大名鼎鼎的伙伴系统算法实现对物理内存的分配,但是这个算法不是linux独有的。1、伙伴系统这个系统干啥的呢?那肯定是你申请需要内存的时候,这...

Linux内存管理宏观篇(四)物理内存:物理内存管理区

前言前面我们了解了物理页面,知道物理页面的管理结构struct page的内容。这里来看看物理内存的分区。我们知道32位对于4GB,然后这个4GB分成了1GB的内核和3GB的用户。1G的内核地址空间可访问全部的物理内存地址,3G的用户地址空间访问最大3G的物理内存地址。因此在内核部分线性映射,肯定是...

Linux内存管理宏观篇(三)物理内存:物理页面

Linux内存管理宏观篇(三)物理内存:物理页面

前言关于物理内存,物理,那肯定是事物,实实在在的东西。对于这种实在的,就需要进行管理,而管理肯定是软件来管理。对于物理内存怎么管理?涉及到的无非就是怎么分配内存、怎么回收整理内存、怎么样提高分配效率、怎么减少浪费?带着这几个想法,我们往下瞅瞅。首先来看看物理页面是什么?1、物理页面前面我们对页这个机...

【汇编】mov和add指令、确定物理地址的方法、内存分段表示法

【汇编】mov和add指令、确定物理地址的方法、内存分段表示法

前言在汇编语言中,mov(Move)和add(Add)指令是两个基本而重要的操作码,用于在寄存器和内存之间传递数据以及执行加法运算。这两个指令为程序员提供了对计算机底层数据处理的直接控制,是编写有效和高性能汇编代码的关键。一、学习汇编指令——用中学1.1 汇编指令分析我们首先看mov ax,18这条...

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