4.2連續分配儲存管理方式
1.單一連續分配:記憶體分為系統區和使用者區兩部分
- 優點:易於管理。
2.固定分割槽分配:把記憶體分為一些大小相等或不等的分割槽,每個應用程序佔用一個分割槽。作業系統佔用其中一個分割槽。(劃分為幾個分割槽,便只允許幾道作業併發)
建立一記錄相關資訊的分割槽表(或分割槽連結串列)記錄劃分的分割槽
表項有: | 起始位置 | 大小 | 狀態 |
缺點:
- 內碎片(一個分割槽內的剩餘空間)造成浪費
- 分割槽總數固定,限制併發執行的程式數目
3.動態分割槽分配:
分割槽的大小不固定:在裝入程式時根據程序實際需要,動態分配記憶體空間,即——需要多少劃分多少。
優點:併發程序數沒有固定數的限制,不產生內碎片。
缺點:有外碎片(分割槽間無法利用的空間)
4.分割槽分配演算法:
- 首次適應演算法FF:以地址遞增的次序連結。
檢索:分配記憶體時,從鏈首開始順序查詢直至找到一個大小能滿足要求的空閒分割槽;
優點:優先利用記憶體低址部分,保留了高地址部分的大空閒區;
缺點:但低址部分不斷劃分,會產生較多小碎片;而且每次查詢從低址部分開始,會逐漸增加查詢開銷。
- 迴圈首次適應演算法 :空閒分割槽排序:按地址
檢索:從上次找到的空閒分割槽的下一個空閒分割槽開始查詢,直到找到一個能滿足要求的空閒分割槽。
優點:空閒分割槽分佈均勻,減少查詢開銷
缺點:缺乏大的空閒分割槽
- 最佳適應演算法 :所有空閒分割槽按容量從小到大排序成空閒分割槽表或鏈。
檢索:從表或鏈的頭開始,找到的第一個滿足的就分配
缺點:每次找到最合適大小的分割槽割下的空閒區也總是最小,會產生許多難以利用的小空閒區(外碎片)
- 最差適應演算法 :基本不留下小空閒分割槽,但會出現缺乏較大的空閒分割槽的情況。
- 快速適應演算法 (夥伴演算法):根據程序常用空間大小進行劃分,相同大小的串成一個鏈,需管理多個各種不同大小的分割槽的連結串列。程序需要時,從最接近大小需求的鏈中摘一個分割槽
5.分配記憶體
- 找到滿足需要的合適分割槽,
- if s<=size,將整個分割槽分配給請求者
- if s> size,按請求的大小劃出一塊記憶體空間分配出去,餘下部分留在空閒鏈中,將分配區首址返回給呼叫者。
6.回收記憶體
- 程序執行完畢釋放記憶體時,系統根據回收區首址a,在空閒分割槽鏈(表)中找到相應插入點,根據情況修改空閒分割槽資訊,可能會進行空閒分割槽的合併:
7.動態重定位分割槽分配 :
有緊湊功能的動態分割槽分配
8.記憶體空間管理之對換
把記憶體中暫時不能執行、或暫時不用的程式和資料調到外存上,以騰出足夠的記憶體;把已具備執行條件的程序和程序所需要的程式和資料,調入記憶體。
9.按對換單位分類:
整體對換(或程序對換):以整個程序為單位(連續分配)
頁面對換或分段對換:以頁或段為單位(離散分配)
10.對換空間的管理
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