91欧美超碰AV自拍|国产成年人性爱视频免费看|亚洲 日韩 欧美一厂二区入|人人看人人爽人人操aV|丝袜美腿视频一区二区在线看|人人操人人爽人人爱|婷婷五月天超碰|97色色欧美亚州A√|另类A√无码精品一级av|欧美特级日韩特级

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

gcc編譯時,鏈接器安排的【虛擬地址】是如何計算出來的?

微云疏影 ? 來源:道哥分享 ? 作者:道哥分享 ? 2023-01-24 16:46 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

問題描述

昨天下午,旁邊的同事在學(xué)習(xí)Linux系統(tǒng)中的虛擬地址映射(經(jīng)典書籍《程序員的自我修養(yǎng)-鏈接、裝載與庫》),在看到6.4章節(jié)的時候,對于一個可執(zhí)行的ELF文件中,虛擬地址的值百思不得其解!

例如下面這段C代碼:

首先編譯出32位的可執(zhí)行程序(為了避開一些與主題無關(guān)的干擾因素,采用了靜態(tài)鏈接):

gcc -m32 -static test.c -o test

編譯得到ELF格式的可執(zhí)行文件:test。

這個時候,使用readelf工具來查看這個可執(zhí)行文件中的段信息(segment):

上圖中的紅色矩形框中,第二個段的地址為什么是 0x080e_9f5c?

這篇文章主要根據(jù)書中的解釋,來具體的分析這個值的來龍去脈。

ELF 文件格式

在Linux系統(tǒng)中,有4種類型的文件都是ELF格式,包括:目標(biāo)文件,可執(zhí)行文件,動態(tài)鏈接庫文件、核心轉(zhuǎn)儲文件。

如果想系統(tǒng)掌握Linux系統(tǒng)中的底層知識,研究ELF的格式是避免不了的事情。

很久之前總結(jié)過這篇文章:《Linux系統(tǒng)中編譯、鏈接的基石-ELF文件:扒開它的層層外衣,從字節(jié)碼的粒度來探索》,里面詳細(xì)總結(jié)了ELF文件的內(nèi)部結(jié)構(gòu)。

這里就不再贅述了,只要記住2點(diǎn):

1.從編譯器的角度看,ELF 文件是由很多的節(jié)(Section)組成的;

2.從程序加載器的角度看,ELF 文件是又很多的段(Segment)組成的;

其實它倆沒有本質(zhì)區(qū)別,只不過是鏈接器在鏈接階段,把不同目標(biāo)文件中相同的section組織在一起,形成一個 segment。

對于剛才編譯出的test可執(zhí)行文件,其加載視圖如下:

可以看到該文件一共有5個段(segment),前2個需要LOAD到內(nèi)存的段,它們屬性分別是:讀、執(zhí)行(R E) 和 讀、寫(RW),它們分別是代碼段和數(shù)據(jù)段。

綠色的箭頭反映出:代碼段中包含了很多的 section;黃色的箭頭反映出數(shù)據(jù)段也包含了很多的 section。

地址轉(zhuǎn)換和內(nèi)存映射

從地址轉(zhuǎn)換的角度來看:

Linux 系統(tǒng)中CPU中使用的都是虛擬地址,該虛擬地址在尋址的時候,需要經(jīng)過MMU地址轉(zhuǎn)換,得到實際的物理地址,然后才能在物理內(nèi)存中讀取指令,或者讀取、寫入數(shù)據(jù)。

在現(xiàn)代操作系統(tǒng)中,MMU地址轉(zhuǎn)換單元基本上都是通過頁表來進(jìn)行地址轉(zhuǎn)換的:

當(dāng)然了,有些系統(tǒng)是兩級轉(zhuǎn)換(頁目錄、頁表),有些系統(tǒng)是三級或者四級頁表。

從內(nèi)存映射的角度來看:

操作系統(tǒng)在把一個可執(zhí)行程序加載到系統(tǒng)中時,把ELF文件中每個段的內(nèi)容讀取到物理內(nèi)存中,然后把這個物理內(nèi)存映射到該段對應(yīng)的虛擬地址上(VirtAddr)。

假設(shè)一個可執(zhí)行程序中的代碼段長度是1.2K字節(jié), 數(shù)據(jù)段長度是1.3K字節(jié)。

操作系統(tǒng)在把它倆讀取到內(nèi)存中時,需要 2 個物理內(nèi)存頁來分別存儲它們(每 1 個物理頁的長度是4K):

雖然每一個物理內(nèi)存頁的大小是 4K,但是代碼段和數(shù)據(jù)段實際上只使用了每個頁面剛開始的一段空間。

當(dāng)CPU中需要讀取物理內(nèi)存上代碼段中的指令時,使用的虛擬地址是 0x0000_1000 ~ 0x0000_1000 + 1.2K這個區(qū)間的地址,MMU單元經(jīng)過頁表轉(zhuǎn)換之后,就會得到這個存放著代碼段的物理頁的物理地址。

數(shù)據(jù)段的尋址方式也是如此:當(dāng)CPU中需要讀寫物理內(nèi)存上數(shù)據(jù)段中的數(shù)據(jù)時,使用的虛擬地址是 0x0000_2000 ~ 0x0000_2000 + 1.3K這個區(qū)間的地址。

MMU單元經(jīng)過頁表轉(zhuǎn)換之后,就會得到存放著數(shù)據(jù)段的物理頁的物理地址。

可以看出在這樣的安排下,每一個段的虛擬地址,都是按照4K(0x1000)對齊的。

如果操作系統(tǒng)都是這樣簡單映射的話,那么事情就簡單多了。

如果按照這樣的安排,來分析一下文章開頭的 test 可執(zhí)行程序中的虛擬地址安排:

1.代碼段安排的開始虛擬地址是 0x0804_8000,這是 4K 對齊的;

2.代碼段的結(jié)束虛擬地址就應(yīng)該是 0x0804_8000 + 0xa0725 = 0x080e_8725;

3.那么數(shù)據(jù)段的開始地址就可以安排在 0x080e_8725 之后的下一個 4K 對齊的邊界地址,即:0x080e_9000。

但是這樣的地址安排,嚴(yán)重浪費(fèi)了物理內(nèi)存空間!

1.2K 字節(jié)的代碼段加上1.3K字節(jié)的數(shù)據(jù)段,本來只需要1個物理頁就夠了(4KB),但是這里卻消耗掉2個物理頁(8KB)。

為了減少物理內(nèi)存的浪費(fèi),Linux操作系統(tǒng)就采用了一些巧妙的辦法來減少物理內(nèi)存的浪費(fèi),那就是: 把文件中接壤部分的代碼段和數(shù)據(jù)段,讀取到同一個物理內(nèi)存頁中,然后在虛擬地址空間中映射兩次,詳述如下。

Linux 中的內(nèi)存重復(fù)映射

先來看一下test文件的結(jié)構(gòu):

代碼段在文件中的開始位置是:0x00000,長度是 0xa0725。

數(shù)據(jù)段的開始位置是:0xa0f5c,長度是0x1024。

可以看到它倆之間有一個空白區(qū)間,長度是: 0xa0f5c - 0xa0725 = 0x837(十進(jìn)制:2103字節(jié))。

由于操作系統(tǒng)在把test文件讀取到物理內(nèi)存的時候,從文件開始代碼段的0x00000地址開始讀取,按照4KB為一個單位存放到一個物理頁中。

1.文件中代碼段的 0x00000 ~ 0x00FFF 讀取到一個物理頁中;

2.文件中代碼段的 0x01000 ~ 0x01FFF 讀取到物理頁中;

3.下面的內(nèi)容都是如此分割、復(fù)制;

也就是說:相當(dāng)于把test文件從開始位置,按照4KB為一個單位進(jìn)行"切割",然后復(fù)制到不同的物理內(nèi)存頁中,如下所示:

注意:這些物理頁的地址很可能是不連續(xù)的。

這里有意思的是:代碼段與數(shù)據(jù)段接壤的這個4KB的空間,它的開始地址是0xA0000,結(jié)束地址是0xA0FFF,被復(fù)制到物理內(nèi)存中最上面的橙色物理頁中。

再來看一下代碼段的虛擬地址:在執(zhí)行g(shù)cc指令的的時候,鏈接器把代碼段的虛擬地址安排在0x0804_8000處:

也就是說:當(dāng)CPU中(或者說程序代碼中),使用0x0804_8000 ~ 0x0804_7FFF 這個區(qū)間的地址時,經(jīng)過地址映射,就會找到物理內(nèi)存中淺綠色的物理頁,而這個物理頁也對應(yīng)著test可執(zhí)行文件開始的第一個4KB的空間。

而且,從虛擬地址的角度看,它的地址都是連續(xù)的,對應(yīng)著test文件中連續(xù)的內(nèi)容,這也是虛擬地址映射的本質(zhì)。

把代碼段的開始位置安排在 0x0804_8000 地址,這是 Linux 操作系統(tǒng)確定的。

那么考慮一下:代碼段的最后一部分指令相應(yīng)的4K頁面,其對應(yīng)的開始虛擬地址是多少呢?

上圖中已經(jīng)標(biāo)記出來了,就是虛擬地址中橙色部分:0x080e_8000,計算如下:

通過代碼段的開始地址0x0804_8000,再加上代碼段在內(nèi)存中的長度0xa0725,結(jié)果就是 0x080e_8725。

按照4K (0x1000)對齊之后,最后一個虛擬頁就應(yīng)該是0x080e_8000。

也就是說:虛擬地址中0x080e_8000 ~ 0x080e_8724 這個區(qū)間就對應(yīng)著test文件中代碼段的最后一部分指令(0x725個字節(jié))。

此外,上圖中最右側(cè):test文件結(jié)構(gòu)中的2個紅色地址:0xA0000, 0xA1000,是如何計算得到的?

代碼段的長度是 0xA0725,按照4K為一個單位來進(jìn)行分割,也就是把0xA0725對0x1000進(jìn)行整除,就得到這個4KB的開始地址0xA0000。

同理,下一個4KB的開始地址就是0xA1000。

把文件中這部分4K的數(shù)據(jù)(包括:一部分代碼段內(nèi)容 + 0x837 字節(jié)空洞 + 一部分?jǐn)?shù)據(jù)段內(nèi)容),復(fù)制到上圖中物理內(nèi)存中最上面的橙色物理頁中。

又因為虛擬地址空間中,0x080E_8000開始的這個4KB空間映射到這個物理頁中,所以:在這個虛擬地址空間中,也有一個0x837字節(jié)的空洞,如下所示:

空洞的下方,是代碼段的指令;空洞的上方,是數(shù)據(jù)段的數(shù)據(jù)。

現(xiàn)在,這個物理頁中即存放了代碼,又存放了數(shù)據(jù)。

那么CPU中在查找部分的代碼和數(shù)據(jù)的時候,必須都能夠找得到才行!

對于代碼段比較好理解:從這個物理頁開始的前0x725個字節(jié)是有效的,從虛擬地址的角度看,就是從0x080e_8000開始的前0x725個字節(jié)是有效的。

因此,對于這部分代碼的尋址,使用的虛擬地址處于0x080e_8000 ~ 0x080e_8724這個區(qū)間中。

那么數(shù)據(jù)段呢?

重點(diǎn)來了:Linux系統(tǒng)把虛擬地址空間 0x080e_9000 ~ 0x080e_9FFF 也映射到圖中物理內(nèi)存中最上面的橙色物理頁上!

如下所示:

因為物理頁中,是從0x837個字節(jié)空洞的上面開始,才是真正的數(shù)據(jù)段內(nèi)容,那么相應(yīng)的: 虛擬地址0x080e_9000 ~ 0x080e_9FFF空間中,0x837字節(jié)上面的內(nèi)容才是數(shù)據(jù)段內(nèi)容。

那么在虛擬地址空間中,這個數(shù)據(jù)段的開始地址應(yīng)該是多少呢?

只要計算出0x837字節(jié)空洞的上方,距離這個4K頁面開始地址的偏移量就可以了,然后再加上這個4K頁面的起始地址 0x080E_9000,就得到了數(shù)據(jù)段的開始地址(虛擬地址)。

因為虛擬地址、物理地址、test文件中,都是按照4K的單位進(jìn)行劃分的,因此這個偏移量就等于:test文件中數(shù)據(jù)段的開始地址(0xA0F5C) 距離 這個頁面的開始地址(0xA0000) 的偏移量。

0xA0F5C - 0xA0000 = 0xF5C 。

即:從這個4K頁面的開始地址,偏移量為0xF5C的地方,才是數(shù)據(jù)段內(nèi)容的開始。

因此對于虛擬地址來說,從0x080e_9000地址開始,偏移量為0xF5C之后的內(nèi)容才是數(shù)據(jù)段的內(nèi)容,這個地址值就是:0x080e_9000 + 0xF5C = 0x080e_9F5C,如下所示:

這個地址正是readelf工具讀所顯示的:數(shù)據(jù)段加載到虛擬地址空間中的開始地址,如下所示:

至此,就解釋了文章開頭提出的問題!

再來看一下整個數(shù)據(jù)段的內(nèi)容:在內(nèi)存中數(shù)據(jù)段占據(jù)的空間是 0x01e48(readelf 工具讀取到的 MemSiz),那么數(shù)據(jù)段的結(jié)束地址就是(虛擬地址):

0x080e_9F5C + 0x01e48 = 0x080e_bda4

如下所示:

小結(jié)

Linux系統(tǒng)中的這個操作:對屬于不同段的內(nèi)容進(jìn)行重復(fù)映射,有點(diǎn)類似于共享內(nèi)存的味道了。

只不過這里重復(fù)映射之后,每個段的虛擬地址還是需要修正為該段的合法地址。

經(jīng)過這樣的操作之后,在虛擬地址中每一個段的界限是涇渭分明的,但是映射到的物理內(nèi)存頁,則有可能是同一個。

審核編輯 :李倩

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • Linux
    +關(guān)注

    關(guān)注

    88

    文章

    11763

    瀏覽量

    219088
  • 操作系統(tǒng)
    +關(guān)注

    關(guān)注

    37

    文章

    7402

    瀏覽量

    129339
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點(diǎn)推薦

    lab view NI6003搭建電路

    各位大佬,用labview程序仿真光敏電阻,得出電阻電壓電流各類數(shù)據(jù),光敏電阻的電壓可以用lab view程序測試出來,電阻用萬用表測試出來,電流用歐姆定律計算出來,但是需要搭建一個外置電路,請問這個電路怎么設(shè)計,是像下圖這樣的
    發(fā)表于 03-03 19:42

    ADC芯片溫度計算出來的溫度有時錯的離譜,為什么?

    以下是庫函數(shù)里關(guān)于溫度計算的要點(diǎn),芯片手冊里也是這樣描述的: 讀取ADC參考電壓1.5V時的溫度傳感的測量溫度 void ADC_GetTsVref1V5(float *fAdcTsDegree
    發(fā)表于 01-22 06:39

    編譯器如何指定代碼的地址段?

    我在官方 gcc 的基礎(chǔ)上添加了自定義指令,目前可以正確編譯出匯編代碼,但是我該如何指定匯編結(jié)果的地址段,讓生成的代碼符合蜂鳥的地址分配呢?求助大神幫助指導(dǎo)一下,thx~
    發(fā)表于 11-10 06:06

    關(guān)于系統(tǒng)鏈接腳本的介紹

    Flash里面,但上電后上載至ITCM中進(jìn)行執(zhí)行(flash模式) 三、關(guān)于物理地址虛擬地址 物理地址是該程序要被存儲的存儲地址(調(diào)試
    發(fā)表于 10-30 08:26

    飛凌嵌入式ElfBoard-Vim編輯GCC的基本使用

    /example/hello$ gcc hello.c1.GCC編譯過程GCC編譯器編譯過程要
    發(fā)表于 10-16 09:05

    貼片電容的精度是怎么計算出來的?

    貼片電容的精度通過 實際電容值與標(biāo)稱電容值的偏差范圍 計算得出,其核心計算邏輯和關(guān)鍵要點(diǎn)如下: 一、精度定義與計算公式 貼片電容的精度表示實際電容值與標(biāo)稱值的允許偏差范圍,計算公式為:
    的頭像 發(fā)表于 10-11 15:01 ?1377次閱讀
    貼片電容的精度是怎么<b class='flag-5'>計算出來</b>的?

    scons+gcc每次編譯后怎么才能打印出 error總數(shù) 和 warning總數(shù)?

    MDK 和 IAR 編譯器好像有這樣的功能,不知道gcc怎么才能搞出來這種功能? 謝謝!
    發(fā)表于 09-28 12:09

    MOS管的連續(xù)電流ID計算示例

    在電子電路的設(shè)計中,MOS管是一種極為重要的分立器件,它廣泛應(yīng)用于電源管理、電機(jī)驅(qū)動等眾多領(lǐng)域。而在MOS管的規(guī)格書中,連續(xù)電流ID這個參數(shù)備受關(guān)注。那么,MOS的規(guī)格書上的連續(xù)電流ID究竟是怎么計算出來的呢?今天我們就來解析其背后的計算邏輯。
    的頭像 發(fā)表于 09-22 11:04 ?1471次閱讀
    MOS管的連續(xù)電流ID<b class='flag-5'>計算</b>示例

    如何計算出管殼式換熱器和板式換熱器的長寬高,江蘇睿翌

    如何計算出管殼式換熱器和板式換熱器的長寬高,江蘇睿翌確定換熱器的長、寬、高(更準(zhǔn)確地說,是確定其關(guān)鍵尺寸)是一個系統(tǒng)性的設(shè)計過程,而不是簡單的計算。它需要綜合考慮熱力學(xué)、流體力學(xué)、材料學(xué)和實際工況
    發(fā)表于 08-27 09:53

    請問STM32N6的攝像頭下采樣是怎么實現(xiàn)的?

    在N6的例程里面實現(xiàn)了把imx335的2592x1944下采樣到800x480,但是這里的參數(shù)配置是怎么計算出來的,還有如果我想要把這個配置為224*160的話,我得怎么修改? /[i
    發(fā)表于 07-11 07:29

    綠氫系統(tǒng) PEM 電解槽直流接入仿真驗證深度解析

    為 PEM 模塊實時計算出來的實際消耗電流。藍(lán)色部分為 AC/DC,綠色部分為 DC/DC。 AC/DC 通過整流將網(wǎng)側(cè)交流電壓轉(zhuǎn)換成直流電壓,接著通過 DC/DC 拓?fù)洌瑢?PEM 等效負(fù)載的電壓
    發(fā)表于 07-03 18:25

    LT3482的OUT2引腳電壓與APD引腳電壓是什么關(guān)系?如何通過OUT2電壓 計算APD引腳電壓 ?

    你好, 如下圖,通過 OUT2電壓計算公式 OUT2電壓為 89.44V,而如下圖APD引腳 的 85V ,是怎么計算出來的。? LT3482 的 OUT2 引腳電壓計算公式:
    發(fā)表于 04-17 06:20

    AD2S1200解碼芯片的精度是11弧分,這個數(shù)值是怎么計算出來的?

    請問一下,AD2S1200解碼芯片的精度是11弧分,這個數(shù)值是怎么計算出來的?
    發(fā)表于 04-15 06:20

    Linux內(nèi)核編譯失???移動硬盤和虛擬機(jī)的那些事兒

    Linux開發(fā)中,編譯內(nèi)核是一項常見任務(wù),但不少開發(fā)者在移動硬盤或虛擬機(jī)環(huán)境下嘗試時會遭遇失敗。本文將簡要探討這些問題的成因,并介紹一些虛擬機(jī)使用技巧,幫助大家更好地應(yīng)對相關(guān)問題。在移動硬盤里
    的頭像 發(fā)表于 04-11 11:36 ?1003次閱讀
    Linux內(nèi)核<b class='flag-5'>編譯</b>失敗?移動硬盤和<b class='flag-5'>虛擬</b>機(jī)的那些事兒

    scons+gcc每次編譯后,如何才能打印出error總數(shù)和warning總數(shù)?

    MDK 和 IAR 編譯器好像有這樣的功能,不知道gcc怎么才能搞出來這種功能? 謝謝!
    發(fā)表于 04-01 06:21