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운영체제 메모리 관리 레포트

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최초등록일 2023.03.07 최종저작일 2018.02
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운영체제 메모리 관리 레포트
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    목차

    1. 가상 메모리의 이해
    1) 가상 메모리의 개념
    2) 매핑 방법
    3) 메모리 유지 방법

    2. 가상 주소와 테이블 블록
    1) 페이지 테이블 블록

    3. 요구 페이징
    1) 요구 페이징의 개념
    2) 유효 페이지와 유효하지 않은 페이지
    3) 페이지의 부재
    4) 페이지 성능

    본문내용

    1. 가상 메모리의 개념
    1) 개념 : 사용자와 논리적 주소를 물리적으로 분리하여 프로세스에 주소 지정해 메모리 제한 없이 사용, 메모리 일부만 적재해도 실행 가능
    2) 특징 :
    *M.M와 캐시 사이에서 데이터 이동시 캐시의 공간 지역성 활용을 위해 메모리 데이터를 캐시 라인 크기만큼 올려 놓는다. 라인 = 캐시가 M.M에서 데이터 가져오는 크기
    *활동 영역을 M.M에 유지하며 꼭 프로세스 실행하는 데 필요한 부분만 M.M에 저장, 나머지는 디스크에 저장. 디스크와 메모리 사이에서 스와핑 -> 효율적 활용
    M.M의 제한된 용량과 중첩 사용 문제 해결
    3) 메모리 계층 구조 : 레지스터 -(워드 : 로드 저장 명령에 따라 이동)-> 캐시 –라인-> M.M –페이지(페이지 부재에 따른 자동 이동) -> 가상메모리
    4) 가상 메모리 이용한 메인 메모리의 특징 : 오류 처리 코드 필요X, 실제 사용 크기보다 더 크게 정의, 워드 편집시 선택할 때마다 M.M에 적재

    참고자료

    · 없음
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    • 1. 가상 메모리
      가상 메모리는 프로세스에게 실제 물리적 메모리보다 더 큰 메모리 공간을 제공하는 기술입니다. 이를 통해 프로세스는 필요한 만큼의 메모리를 사용할 수 있으며, 메모리 부족 문제를 해결할 수 있습니다. 가상 메모리는 프로세스가 실제 물리적 메모리보다 더 큰 메모리 공간을 사용할 수 있도록 하며, 이를 위해 운영 체제는 메모리 관리 기법을 사용합니다. 이러한 기법에는 페이징, 세그먼테이션 등이 있으며, 이를 통해 프로세스는 필요한 메모리 공간을 동적으로 할당받을 수 있습니다. 가상 메모리는 프로세스의 메모리 사용 효율을 높이고, 메모리 부족 문제를 해결하는 데 매우 중요한 역할을 합니다.
    • 2. 매핑 방법
      가상 메모리 시스템에서 매핑 방법은 가상 주소와 물리적 주소 간의 변환을 담당합니다. 이를 통해 프로세스는 자신의 가상 주소 공간을 사용할 수 있으며, 운영 체제는 이를 실제 물리적 메모리 공간으로 매핑합니다. 대표적인 매핑 방법으로는 페이징과 세그먼테이션이 있습니다. 페이징 방식은 가상 메모리를 고정 크기의 페이지로 나누고, 이를 물리적 메모리의 프레임에 매핑합니다. 세그먼테이션 방식은 가상 메모리를 가변 크기의 세그먼트로 나누고, 이를 물리적 메모리에 매핑합니다. 이러한 매핑 방법은 프로세스의 메모리 사용 효율을 높이고, 메모리 관리의 유연성을 제공합니다. 따라서 가상 메모리 시스템에서 매핑 방법은 매우 중요한 역할을 합니다.
    • 3. 메모리 유지 방법
      가상 메모리 시스템에서 메모리 유지 방법은 프로세스의 메모리 공간을 효율적으로 관리하고 유지하는 것을 의미합니다. 대표적인 메모리 유지 방법으로는 페이징, 세그먼테이션, 스와핑 등이 있습니다. 페이징 방식은 가상 메모리를 고정 크기의 페이지로 나누고, 이를 물리적 메모리의 프레임에 매핑합니다. 세그먼테이션 방식은 가상 메모리를 가변 크기의 세그먼트로 나누고, 이를 물리적 메모리에 매핑합니다. 스와핑 방식은 프로세스의 일부 메모리 페이지를 디스크에 저장하고, 필요할 때 다시 메모리로 가져오는 방식입니다. 이러한 메모리 유지 방법은 프로세스의 메모리 사용 효율을 높이고, 메모리 관리의 유연성을 제공합니다. 따라서 가상 메모리 시스템에서 메모리 유지 방법은 매우 중요한 역할을 합니다.
    • 4. 가상 주소와 테이블 블록
      가상 메모리 시스템에서 가상 주소와 테이블 블록은 프로세스의 메모리 공간을 관리하는 데 중요한 역할을 합니다. 가상 주소는 프로세스가 사용하는 논리적인 주소 공간을 의미하며, 운영 체제는 이를 실제 물리적 메모리 주소로 매핑합니다. 테이블 블록은 이러한 가상 주소와 물리적 주소 간의 매핑 정보를 저장하는 데이터 구조입니다. 대표적인 테이블 블록으로는 페이지 테이블, 세그먼트 테이블 등이 있습니다. 이러한 테이블 블록을 통해 운영 체제는 프로세스의 메모리 접근을 제어하고, 메모리 관리를 효율적으로 수행할 수 있습니다. 따라서 가상 주소와 테이블 블록은 가상 메모리 시스템에서 매우 중요한 요소라고 할 수 있습니다.
    • 5. 요구 페이징
      요구 페이징은 가상 메모리 시스템에서 사용되는 메모리 관리 기법 중 하나입니다. 이 기법은 프로세스가 필요한 메모리 페이지만 물리적 메모리에 로드하고, 나머지 페이지는 디스크에 저장하는 방식입니다. 프로세스가 특정 페이지에 접근하면 운영 체제는 해당 페이지를 물리적 메모리로 가져오고, 필요한 경우 다른 페이지를 디스크로 내보냅니다. 이를 통해 프로세스는 필요한 메모리만 사용할 수 있으며, 메모리 사용 효율이 높아집니다. 또한 요구 페이징은 프로세스의 메모리 사용 패턴을 고려하여 메모리 관리를 수행하므로, 메모리 관리의 유연성과 효율성을 높일 수 있습니다. 따라서 요구 페이징은 가상 메모리 시스템에서 매우 중요한 메모리 관리 기법이라고 할 수 있습니다.
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      이 문서는 메모리 관리에 대한 전반적인 내용을 잘 정리하고 있으며, 가상 메모리, 페이지 테이블, 요구 페이징 등의 개념과 특징을 상세히 설명하고 있습니다.
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