在弹出的设置框中 修改内存大小 修改完后,选中这个选项,右下角就会显示分配的内存大小了
虚拟内存是为了满足物理内存不足采用的策略,利用磁盘空间虚拟出一块逻辑内存,用作虚拟内存的空间也就是交换分区。...作为物理内存的扩展,Linux会在物理内存不足时,使用交换分区的逻辑内存,内核会把暂时不用的内存块信息写到交换空间,这样物理内存就得到了释放,这块儿内存就可以用于其他目的,而需要用到这些内容的时候,这些信息就会被重新从交换分区读入物理内存...Linux的内存管理采用的是分页存取机制,为了保证物理内存得到充分的利用,内核会在适当的时间把物理内存中不经常使用的数据块儿自动交换到虚拟内存中,而将充分使用的信息保留到物理内存中。...例如通过阿里云安装的系统,不会自动给我们分配Swap虚拟内存空间;Swap分区或虚拟内存文件,是在系统物理内存不够用的时候,由系统内存管理程序将那些很长时间没有操作内存数据,临时保存到Swap分区虚拟内存文件中.../swap bs=512 count=4096000 (因为我的内存是2G,所以虚拟内存设为内存的1~2倍,则2048 * 2 = 4096) 此处的命令创建 swap 大小为bs*count=4096000
但有时候内核需要分配一些物理内存地址也连续的内存页, 所以Linux使用了 伙伴系统分配算法 来管理系统中的物理内存页....在Linux内核中, 把两个物理地址相邻的内存页当作成伙伴, 因为Linux是以页面号来管理内存页的, 所以就是说两个相邻页面号的页面是伙伴关系....Linux内核使用 free_area[i] 管理 2i 个内存页面大小的内存块列表....说明一下, 这里计算位图的大小时为每个内存块申请了一个位, 但事实上每个位记录的是一对伙伴内存块的关系, 所以需要除以2, 而现在明显浪费了一半的内存. 在后面的Linux版本中改进了这个问题....大内存块分裂为小内存块的过程也很简单, 举个例子: 如果我们要申请order为2的内存块(也就是大小为4个内存页的内存块), 但是order为2的空闲链表没有空闲的内存, 那么只能向order为3的空闲内存块链表中申请
Xms256m -Xmx1024m -XX:PermSize=256m -XX:MaxPermSize=1024 直接粘贴这句话进去即可 4,针对3中的设置的讲解: 通过-Xmx开关,让JVM以更高的最大堆内存来启动...,这个值设置得越高,tomcat 就有越多的内存可以使用,这意味着JVM就不需要频繁的做垃圾回收,这样服务器就可以用更高比例的cpu时间来服务web请求。...设置初始堆内存的值域最大堆内存相同,也就是: -Xms512m -Xmx512m -XX:PermSize=256m -XX:MaxPermSize=1024 着意味着Tomcat 在处理请求是,JVM...永远不用调整或者重新分配堆内存。
---- 1.为什么要使用大页内存 了解操作系统内存管理的人一般都知道操作系统对内存采用多级页表和分页进行管理,操作系统每个页默认大小为4KB。...如果进程使用的内存过大,比如1GB,这样会在页表中占用 1GB / 4KB = 262144个页表项,而系统TLB可以容纳的页表项远小于这个数量。...操作系统默认支持的大页是2MB,当使用1GB内存时,在页表中将占用 1GB / 2MB = 512个页表项,可以大大提升TLB命中率,进而提升应用性能。...---- 2.怎样使用大页内存 2.1 先预留一定量的大页内存 #先查看系统有多少已经预留的大页内存 # cat /proc/meminfo |grep -i huge #预留192个大页 # sysctl...\n"); getchar(); munmap(m, s); return 0; } ---- 3.最后的话 大页内存的好处不仅是减少TLB未命中次数,而且大页内存分配的是物理内存,不会被操作系统的内存管理换出到磁盘上
右键“Memory”点击修改 进入编辑界面 首先点选“十进制”方框内的数值便是当前BlueStacks运行后的理论内存 4. ...修改前打开BlueStacks 打开“设置”可以在“应用程序”中的“正在运行”查看RAM 下图红框内为未修改的RAM数值 已使用348M + 未使用391M = 739M 回到第三步我把“十进制...上面我进行了内存改大,自行修改变小吧!!
3.右键“Memory”点击修改 进入编辑界面 首先点选“十进制”方框内的数值便是当前BlueStacks运行后的理论内存 ?...4.修改前打开BlueStacks 打开“设置”可以在“应用程序”中的“正在运行”查看RAM 下图红框内为未修改的RAM数值 已使用348M + 未使用391M = 739M ?...5.上面我进行了内存改大,自行修改变小吧!!
python获得linux物理内存大小: import re def get_physical_memory_in_kb(): meminfo = open('/proc/meminfo').read
python获得linux物理内存大小: import re def get_physical_memory_in_kb(): meminfo = open('/proc/meminfo').
IntelliJ IDEA使用教程 (总目录篇) idea有个配置文件,可以设置内存大小的,就跟咱的jvm的内存里面的堆大小,栈大小等等,可以设置的,而且设置了之后,你这个的性能就会得到提升。...说明: 1.Xms128m,最小内存 2.Xmx750m,最大内存 3.预留代码缓存的大小 4.UseConcMarkSweepGC,设置年老代为并发收集 默认值设置的太小啦,所以...修改后的配置 因为我电脑是16g的内存,现在8g算是标配吧,最小一个g,最大2个g。下面的代码缓存也给一个g。...修改的地方,就修改啦这么三个地方,至于为啥设置2个g最大,因为我看啦一篇文章,他做过测试啦,你设置的再大就浪费啦,但是系统默认的750m也太小了,项目大的话,分分钟就卡啦,这就跟jvm的内存设置似的,太大的话也不好...在我没修改之前,这地方是750m的现在修改之后就成2个g啦,现在跑原来呢个嗡嗡嗡响的项目,现在也不响啦,电脑也不发烫啦。 有老铁问,内存8g的怎么着,我也不确定啊。我这放2张图。
2.1 查看内存总数 #cat /proc/meminfo | grep MemTotal MemTotal: 32941268 kB //内存32G 2.2 查看内存条数 # dmidecode |...146778685440 bytes 总结:硬盘大小146.7G,即厂商标称的160G 4 其他命令集合 uname -a # 查看内核/操作系统/CPU信息的linux系统信息 head -n l...lsusb -tv # 列出所有USB设备的linux系统信息命令 lsmod # 列出加载的内核模块 env # 查看环境变量资源 free -m # 查看内存使用量和交换区使用量 df -h #...查看各分区使用情况 du -sh # 查看指定目录的大小 grep MemTotal /proc/meminfo # 查看内存总量 grep MemFree /proc/meminfo # 查看空闲内存量...系统命令 cat /proc/partitions :查看linux硬盘和分区信息的系统信息命令 cat /proc/meminfo :查看linux系统内存信息的linux系统命令 cat /proc
经常看到一些博客在讲 Linux 内存的 PAGE SIZE 时,都会提到 Linux 默认页大小是 4KB。 笔者通过搜索找到了一些与 PAGE SIZE 相关的资料,希望对读者有所帮助。...1、Linux 默认页大小不是 4KB 首先,我们先看看 Linux 默认页大小是 4KB 是否能够成立?...通过 github 以 #define PAGE_SHIFT 为关键字在 linux 仓库进行搜索,可以得到一个 GitHub 搜索结果页 [1]。...2、Linux 默认页大小是对应架构的 MMU 管理的最小值 本结论来自一篇2002年的文章 Multiple Page Size Support in the Linux Kernel [3]。...3、x86 架构下,Linux 默认页大小是 4Kb x86 架构下,Linux 默认页大小是 4Kb 的原因很简单,x86 的 MMU 管理的最小值就是 4k。
DPDK巨页地址管理/Linux内核内存管理/内存映射/pagemap/rdma内存/注册术语PFN: 物理地址对应的页帧号:pfn = pte_pfn(*pte)INFINIBAND_USER_MEM...E810 提供的第二级私有内存地址转换是页描述符 (PD)。 每个 SD 指向一个2MB的主机页,该主机页分为 512 个 PD,这些 PD 只是 64 位物理内存地址, 每个PD大小为4KB。...保留默认大小的大页的最简单方法是使用 procfs 接口: echo 20 > /proc/sys/vm/nr_hugepagesHugetlbfs 本文的例子摘自 Linux 内核源码中提供的有关说明文档...4.2写文件前5步和读文件一致,在address_space中查询对应页的页缓存是否存在:6、如果页缓存命中,直接把文件内容修改更新在页缓存的页中。写文件就结束了。...此时缓存页命中,进行第6步。8、一个页缓存中的页如果被修改,那么会被标记成脏页。脏页需要写回到磁盘中的文件块。
嵌入式项目过程中有的时候需要扩展下/tmp目录的大小,如何实现: 通过df -h可以查看到/tmp目录的大小,文件类型 Filesystem Size Used...116.5M 1.2M 115.3M 1% /tmp 可以看到/tmp目录的文件类型为tmpfs,百度百科解释: ---- tmpfs临时文件系统,是一种基于内存的文件系统...1 系统启动的时候修改配置文件 /etc/fstab 文件 # /dev/root /...tmpfs /tmp tmpfs mode=1777 0 0 //修改后 tmpfs /tmp tmpfs mode=1777 size=200M 0 tmpfs /run tmpfs...可以通过mount 重新挂载改变原来的大小 # mount -t tmpfs -o size=200M /tmp # df -h Filesystem Size
最近因特殊场景,需要往磁盘上写入大量小文件,然而在操作过程中磁盘空间未满但是却提示无法写入…… 错误分析 在本次操作过程,需要往磁盘上写入大概 150w 个小文件,文件大小约为 1~100KB,大概预估了一下需要...Inode size: 256 Inodes per group: 8192 Inode blocks per group: 512 其中 每个 inode 大小为...256byte,block 大小为 4k byte; 根据 block count 和 inode count,我们也可以算出 16k bytes-per-inode(15728384*4096/3932160...此外,bytes-per-inode 在文件系统创建之后则无法修改,因此我们需要在使用前格式化的时候就明确下来,避免导致后期数据迁移等麻烦。
在列表中选择一个虚拟硬盘,然后使用窗口底部的“大小”滑块更改其大小。完成后单击“应用”。 您仍然需要扩大磁盘上的分区以利用额外的空间。即使磁盘大小增加,分区仍保持相同大小。...这将确保您修改正确的虚拟磁盘文件,并且之后一切都会正常工作。)...输入更大的最大磁盘大小,然后单击“展开”按钮。VMware 将增加虚拟磁盘的大小,但其分区大小将保持不变 - 有关扩大分区的信息,请参见下文。...您可以使用 GParted live CD 来调整虚拟机分区的大小——只需在虚拟机中启动 GParted ISO 映像,您就会被带到实时 Linux 环境中的 GParted 分区编辑器。...sda4 将分区 /dev/sda4 挂载到 /home/ouyangpeng/sda4 sudo mount /dev/sda4 /home/ouyangpeng/sda4 开机自动挂载,则修改
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文章目录 一、物理页 page 简介 1、物理页 page 引入 2、物理页 page 与 MMU 内存管理单元 3、物理页 page 结构体 4、Linux 内核源码中的 page 结构体 二、内存节点...pglist_data 与 物理页 page 联系 内存管理系统 3 级结构 : ① 内存节点 Node , ② 内存区域 Zone , ③ 物理页 Page , Linux 内核中 , 使用 上述..., 就是 " 内存区域 " zone , " 内存区域 " 再向下划分 , 就是 " 物理页 " page ; 2、物理页 page 与 MMU 内存管理单元 在 Linux 内核中 , MMU 内存管理单元..., 主要作用是 将 " 虚拟地址 " 映射到 真实的 " 物理地址 " 中 , MMU 将 物理页 page 作为内存管理基本单位 , 不同体系结构的支持的 物理页 大小也不同 , 32 位体系结构中..., 支持的物理页大小为 4 kb , 64 位体系结构中 , 支持的物理页大小为 8 kb , MIPS 64 位体系结构中 , 支持的物理页大小为 16 kb , 3、物理页 page
文章目录 一、物理页释放 __free_pages 函数 一、物理页释放 __free_pages 函数 ---- 页分配器 提供了 释放 物理页的 函数 __free_pages , 该函数定义在 Linux...内核源码的 linux-4.12\mm\page_alloc.c#4083 位置 ; __free_pages 函数参数分析 : struct page *page 参数 表示 要释放的 物理页 page...的 虚拟空间地址 ; unsigned int order 参数 表示 要释放的 物理页 的 " 阶数 " , 也就是 要释放的物理页大小 ; 阶 ( Order ) : 物理页 的 数量单位 ,...n 阶页块 指的是 2^n 个 连续的 " 物理页 " ; 参考 【Linux 内核 内存管理】伙伴分配器 ① ( 伙伴分配器引入 | 页块、阶 | 伙伴 ) __free_pages 函数源码...order == 0) free_hot_cold_page(page, false); else __free_pages_ok(page, order); } } 源码路径 : linux
这是一个小实验,在于验证GPU上使用零拷贝内存和页锁定内存的性能差别。使用的是点积计算,数据量在100M左右。...实验步骤很简单,分别在主机上开辟普通内存,页锁定内存以及进行零拷贝内存的操作,看三者哪个完成的时间比较快,具体的代码在最后,这里是实验结果: ?...但是,页锁定内存相比于零拷贝内存到底慢在哪里呢,当然是慢在从主机内存拷贝到显存的时间了,注释掉页锁定的拷贝语句之后,可以得到以下结果: ?...ps:但是,奇怪的是,如果只将a,b内存拷贝的语句注释掉,页锁定内存仍旧可以得到正确的结果,暂时想不明白是为什么 这时就要问了,看起来零拷贝比页锁定要快啊,那还要这个页锁定干嘛呢,当然是有用的,因为...,零拷贝的内容不能缓存在显存里,如果内容要被反复使用,零拷贝就要不停地从内存里取值,增加总线压力,这样相比页锁定也就处于劣势。
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