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    linux进程内存布局

    BSS段属于静态内存分配。 数据段:在采用段式内存管理的架构中,数据段(data segment)通常是指用来存放程序中已初始化的全局变量的一块内存区域。数据段属于静态内存分配。...代码段:在采用段式内存管理的架构中,代码段(text segment)通常是指用来存放程序执行代码的一块内存区域。这部分区域的大小在程序运行前就已经确定,并且内存区域属于只读。...当进程调用malloc等函数分配内存时,新分配的内存就被动态添加到堆上(堆被扩张);当利用free等函数释放内存时,被释放的内存从堆中被剔除(堆被缩减) 栈 (stack):栈又称堆栈, 是用户存放程序临时创建的局部变量...空间大小:一般来讲在 32 位系统下,堆内存可以达到接近 4G 的空间,从这个角度来看堆内存几乎是没有什么限制的。...,库函数会按照一定的算法(具体的算法可以参考数据结构/操作系统)在堆内存中搜索可用的足够大小的空间,如果没有足够大小的空间(可能是由于内存碎片太多),就有可能调用系统功能去增加程序数据段的内存空间,然后进行返回

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    Linux 内核 内存管理】Linux 内核内存布局 ④ ( ARM64 架构体系内存分布 | 内核启动源码 start_kernel | 内存初始化 mm_init | mem_init )

    文章目录 一、ARM64 架构体系内存分布 二、Linux 内核启动源码 start_kernel 三、内存初始化源码 mm_init 四、内存初始化源码 mem_init 一、ARM64 架构体系内存分布...---- ARM64 架构 的 " 物理地址 " 有 48 位 , 理论上最大 " 寻址空间 " 为 256 TB ; ARM64 架构 的 " 虚拟地址 " 也是 最大支持 48 位...; 二、Linux 内核启动源码 start_kernel ---- 在 Linux 内核初始化完成后 , 会在 " 初始化内存 " 时 , 输出 内存布局 ; Linux 内核启动源码是定义在 linux...-5.6.18\init\main.c#822 三、内存初始化源码 mm_init ---- mm_init 方法在 linux-5.6.18\init\main.c#795 定义 , /* * Set...-5.6.18\init\main.c#795 四、内存初始化源码 mem_init ---- 在 linux-5.6.18\init\main.c#795 定义的 mm_init 方法 中 , 调用了

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    内存管理】内存布局介绍

    点击上方“嵌入式与Linux那些事”,选择“置顶/星标公众号” 福利干货,第一时间送达 ARM32位系统的内存布局图 32位操作系统的内存布局很经典,很多书籍都是以32位系统为例子去讲解的。...那这个分界线是怎么计算的呢,在ARM32中,分界线为760M。低端内存会做一比一映射到3GB ~ 3GB+760M。...通常用户态分配大段内存的时候,Linux通常会使用mmap来完成分配。...从进程的角度看内存布局 readelf 查看程序段 接下来,我们通过一个C语言程序学习下内存布局,这个例子很简单,用malloc函数分配了内存内存,然后使用memset将该区域清零。...64位系统的布局图 64位系统可以访问的空间就变得很大了。不过是ARM还是X86,实际的物理地址都不会用到64根地址线,通常是使用了48根地址线。而且,划分的用户空间和内核空间都是非常大的。

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    Linux 内核 内存管理】Linux 内核内存布局 ③ ( Linux 内核 动态分配内存 系统接口函数 | 统计输出 vmalloc 分配的内存 )

    文章目录 一、Linux 内核 动态分配内存 系统接口函数 二、统计输出 vmalloc 分配的内存 一、Linux 内核 动态分配内存 系统接口函数 ---- Linux 内核 " 动态分配内存 "...是通过 " 系统接口 " 实现的 , 下面介绍几个重要的 接口函数 ; ① 以 " 页 " 为单位分配内存 : alloc_pages , __get_free_page ; ② 以 " 字节 " 为单位分配..." 虚拟地址连续的内存块 " : vmalloc ; ③ 以 " 字节 " 为单位分配 " 物理地址连续的内存块 " : kmalloc ; 注意 该 " 物理地址连续的内存块 " 是以 Slab 为中心的...; 二、统计输出 vmalloc 分配的内存 ---- 执行 grep vmalloc /proc/vmallocinfo 命令 , 可以统计输出 通过 vmalloc 函数分配的 " 虚拟地址连续的内存

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    再议内存布局

    在上一篇文章C++:从技术角度聊聊RTTI中聊到了虚函数表,以及内部的部分布局。对于c++对象的内存布局一直处于似懂非懂似清非清的阶段,没有去深入了解过,所以借着这个机会,一并分析下。...多态在我们日常工作中用的算是比较多的一种特性,业界编译器往往是通过虚函数来实现运行时多态,而涉及到虚函数的内存布局往往是最麻烦且容易出错的,本文从一个简单的例子入手,借助gcc和gdb,对内存布局进行分析...,相信看完本文,对内存布局会有一个清晰的认识。...Base2内存布局如下: Vtable for Base2 Base2::_ZTV5Base2: 3u entries 0 (int (*)(...))0 8 (int (*)(...)...在下面的内容中,将通过gdb来分析其内存布局

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    Rust内存布局

    ,enum 本文是对 Rust内存布局[1] 的学习与记录 struct A { a: i64, b: u64, } struct B { a: i32, b: u64...:32字节 结构体A占的内存空间为:16字节 结构体B占的内存空间为:16字节 结构体C占的内存空间为:24字节 结构体D占的内存空间为:24字节 没啥好说的,和Go一样,struct会存在内存对齐/...内存填充(8字节对齐) D是因为编译器会优化内存布局,字段顺序重排 Rust中的Vec!...编译器会根据元组中元素的类型,预先分配足够的内存用于存储这些元素。 元组的内存布局和大小也在编译期就确定下来了,运行期不会改变。 尝试创建包含不同类型或数量元素的元组,是编译时错误。...更多可参考Rust 数据内存布局[2] 参考资料 [1] Rust内存布局: https://www.bilibili.com/video/BV1Bm4y1c71r [2] Rust 数据内存布局:

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    jvm内存布局

    jvm是java虚拟机,在实际开发过程中,学习掌握jvm的相关知识也是非常必要的,本小节就一些最基础的理论来进行梳理 oracle的jdk用的HotSpot虚拟机 首先看到jvm这最常想到的就是内存模型...、垃圾回收、字节码与类的加载机制、以及性能调优和监控等知识,也是面试当中容易考察的点 内存结构: 程序计数器:记录线程的执行位置,每条线程都要有一个独立的程序计数器,这类内存也称为“线程私有”的内存...✴️作用: 规定了java在运行过程中内存申请、分配、管理的策略保证了jvm的高效稳定运行 问题:java是一门半解释型半编译型语言怎么理解 jvm参数 参数分类 根据jvm参数开头可以区分参数类型,共三类

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    Linux 底层原理」理解进程内存布局,掌握程序动态

    在《攻克 Linux 系统编程》中,我们解释了的 ELF 文件头中指定的程序入口地址,各个节区在程序运行时的内存排布地址等,指的都是在进程虚拟空间中的地址。...在 Linux 系统中,使用如下命令可查看一个运行中的进程的内存排布。 ? 稍微修改上一篇中的示例代码,在 main 函数返回之前,增加一个无限循环,保持程序一直运行。 ?...启动程序并查看该进程的内存布局,可以看到如下所示的信息: ? 从以上输出的内容中,可以直观看到进程的段、堆区,动态链接库加载区,栈区的逻辑地址排布,以及每块内存区分配到的权限等。...fork() 系统调用所创建的新进程,与其父进程的内存布局和数据几乎一模一样。...05 总结 本文深入探究了 Linux 进程在用户空间的一些内部细节,包括逻辑内存排布、进程创建和变身的内部细节、进程状态监控的目的和接口,以及终止进程的正确姿势等。

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    Android 联手 Arm 击退内存漏洞

    核心系统团队,以及 Sudhi Herle, Android 安全及隐私团队 Google 一直致力于提升 Android 生态圈的安全防护水平,作为我们在安全方面的长期工作之一,我们携手 Arm...Arm 最近已发布了 MTE 白皮书,内含 Arm v8.5 架构参考手册,感兴趣的读者朋友可前往查看。 我们在下面列举了 MTE 两大模式的几个重要用例。...我们相信,内存标记可检测出亟待解决的多类常见内存安全漏洞,帮助供应商识别并修复这些漏洞,同时防止恶意利用事件的发生。...与此同时,我们也在努力推进相关工作,希望尽早在 LLVM 编译工具链和 Linux 内核中实现对 MTE 的支持。在相应芯片出产之前,Android 平台将会完善对 MTE 的支持。...我们目前正在和多个 Arm SoC (系统芯片) 合作伙伴展开协作,共同测试对 MTE 的支持,并扩大 MTE 在 Android 软硬件生态圈的部署范围。

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    Linux 内核 内存管理】Linux 内核内存布局 ① ( 查看 Linux 操作系统位数 | 查看 Linux 操作系统软硬件信息 )

    文章目录 一、查看 Linux 操作系统位数 二、查看 Linux 操作系统软硬件信息 一、查看 Linux 操作系统位数 ---- 在 64 位的 Linux 中 , 使用 48 位 表示 "...虚拟地址空间 " ; 使用 45 位 表示 " 物理地址空间 " ; 执行 getconf LONG_BIT 命令 , 可以查看 Linux 操作系统 是 32 位还是 64 位的 ;...得到结果 64 , 说明该系统是 64 位 Ubuntu Linux 操作系统 ; 二、查看 Linux 操作系统软硬件信息 ---- 执行 cat /proc/cpuinfo 命令 , 可以查看..." Linux 内核位数 “ 和 ” 系统的软硬件信息 " ; 输出内容解析 : vendor_id : GenuineIntel CPU 制造商 GenuineIntel cpu family :...物理核心 在 CPU 中的编号 cpu cores : 1 逻辑核心 所在的 物理核心数 apicid : 0 区分不同的逻辑核心编号 , 该编号不一定连续 ; bogomips : 5807.99 Linux

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    【Android 逆向】ARM CPU 架构体系 ( ARM 内存模型 | ARM 架构堆的实现 | ARM 架构栈的实现 )

    文章目录 一、ARM 内存模型 二、ARM 架构堆的实现 三、ARM 架构栈的实现 一、ARM 内存模型 ---- ARM 架构体系中 , CPU 直接访问内存 , 控制内存中的状态和数据 , 内存中映射外部设备..., 通过内存状态转换 , 告知内存已经读取完毕 , CPU 可以直接访问内存内存块 B 中的数据 ; 所有的外设基本都有一块属于自己的内存 , 有的时在内存中映射的 , 有的自带内存 , 如显卡显存...; 二、ARM 架构堆的实现 ---- 应用程序 向 系统 请求内存 , 系统通过系统调用 , 分配内存 , 内存分配完毕后 , 返回内存的首地址给应用程序 ; 申请完内存后 , 需要 free 释放内存..., 否则会造成泄漏 ; 三、ARM 架构栈的实现 ---- 如果参数小于等于 3 个 , 则只需要使用 R0 , R1, R2 这 3 个寄存器存放参数 , 这 3 个寄存器变相的称为了栈...; 如果参数大于等于 4 个 , 则 R3 寄存器记录栈地址 ( 栈的起始位置 ) , 如下图所示 ; 在 ARM 中 , 栈指针只会 push 到寄存器中 , 但是不使用 ; 使用到栈中的参数时

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    动态静态数组内存布局

    开发环境 Ubuntu 14.04(32bits) GCC 编辑器 Cmd Markdown 画图工具 Processon 1,数组内存布局 上一节 简单介绍了结构体作为函数参数和返回值的情况...本文准备介绍一下数组的内存布局,即静态数组/动态数组和一维数组/二维数组,顺便介绍一下0长度数组的妙用。...printf("%u\n",sizeof(test)); printf("%d %d %d\n",p->i,p->j,*((int*)(p->ch))); } 以上结构体指针p指向的堆上内存布局为...: 1.2静态二维数组和动态二维数组 1.2.1静态二维数组 静态二维数组的内存布局即为一维数组, 假设int p[3][4];int *px; 另px=p; 则访问p[2][1]的元素,可以转换为px...*/ printf("%x\n%x\n%x\n%x\n",p[1],p+1,&p[1][0],&p[1]); return 0; } 以上代码对应的内存布局为: 1.2.2动态二维数组

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