slab可以给kmalloc分配嘛

时间: 2024-03-04 19:50:27 浏览: 18
是的,slab分配器可以给kmalloc分配内存。在Linux内核中,kmalloc使用了slab分配器进行内存分配。当调用kmalloc函数时,它会请求slab分配器分配一段内存,然后返回一个指向该内存的指针。在这个过程中,slab分配器会检查是否有合适大小的空闲内存块,如果没有,它会分配一个新的slab页,并将其划分为多个小块,然后返回其中一个块的指针给kmalloc。因此,kmalloc和slab分配器之间是密切相关的。
相关问题

slab只能给vmalloc嘛

不完全是这样的。在Linux内核中,SLAB分配器可以用于分配多种类型的内存,包括kmalloc、vmalloc、kmem_cache_alloc等。其中,vmalloc是一种用于分配虚拟内存的接口,而kmalloc则用于分配物理内存。SLAB分配器可以用于分配这两种类型的内存。但是,vmalloc所分配的内存是不连续的,而kmalloc所分配的内存是连续的,这是它们之间的一个主要区别。

使用kmalloc分配1kb,8kb的内存,打印指针地址; 使用vmalloc分配8kb、1mb、

使用kmalloc函数可以在内核中分配指定大小的内存块,以字节为单位。对于1kb的内存分配,可以使用以下 C 代码: ```c #include <linux/module.h> #include <linux/kernel.h> #include <linux/slab.h> void allocate_memory() { void *mem_1kb = kmalloc(1024, GFP_KERNEL); void *mem_8kb = kmalloc(8192, GFP_KERNEL); if (!mem_1kb || !mem_8kb) { printk(KERN_INFO "Failed to allocate memory\n"); return; } printk(KERN_INFO "Pointer address of 1kb memory: %p\n", mem_1kb); printk(KERN_INFO "Pointer address of 8kb memory: %p\n", mem_8kb); kfree(mem_1kb); kfree(mem_8kb); } MODULE_LICENSE("GPL"); module_init(allocate_memory); ``` 上述代码使用kmalloc分配了1kb和8kb大小的内存块,并打印了相应内存块的指针地址。打印的指针地址使用`%p`格式进行格式化输出。 使用vmalloc函数可以在内核中分配连续的虚拟内存块,以页为单位。对于8kb、1mb和1gb的内存分配,可以使用以下 C 代码: ```c #include <linux/module.h> #include <linux/kernel.h> #include <linux/vmalloc.h> void allocate_memory() { void *mem_8kb = vmalloc(8192); void *mem_1mb = vmalloc(1048576); void *mem_1gb = vmalloc(1073741824); if (!mem_8kb || !mem_1mb || !mem_1gb) { printk(KERN_INFO "Failed to allocate memory\n"); return; } printk(KERN_INFO "Pointer address of 8kb memory: %p\n", mem_8kb); printk(KERN_INFO "Pointer address of 1mb memory: %p\n", mem_1mb); printk(KERN_INFO "Pointer address of 1gb memory: %p\n", mem_1gb); vfree(mem_8kb); vfree(mem_1mb); vfree(mem_1gb); } MODULE_LICENSE("GPL"); module_init(allocate_memory); ``` 上述代码使用vmalloc分配了8kb、1mb和1gb大小的虚拟内存块,并打印了相应内存块的指针地址。与kmalloc不同,vmalloc函数返回的是虚拟地址,而不是物理地址。同样,打印的指针地址使用`%p`格式进行格式化输出。 以上两段代码可作为一个内核模块编译并加载运行。编译并加载模块后,可以在内核日志中查看相应的指针地址。

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#include #include #include #include #include #define DEVICE_NAME "mydevice" #define BUF_SIZE 4096 static char *dev_buf; static int major; static int open(struct inode *inode, struct file *file) { printk(KERN_INFO "mydevice: device opened.\n"); return 0; } static int release(struct inode *inode, struct file *file) { printk(KERN_INFO "mydevice: device closed.\n"); return 0; } static ssize_t read(struct file *file, char __user *buf, size_t count, loff_t *pos) { int bytes_read = 0; if (*pos >= BUF_SIZE) { return 0; } if (count + *pos > BUF_SIZE) { count = BUF_SIZE - *pos; } if (copy_to_user(buf, dev_buf + *pos, count)) { return -EFAULT; } *pos += count; bytes_read = count; printk(KERN_INFO "mydevice: %d bytes read.\n", bytes_read); return bytes_read; } static ssize_t write(struct file *file, const char __user *buf, size_t count, loff_t *pos) { int bytes_written = 0; if (*pos >= BUF_SIZE) { return -ENOSPC; } if (count + *pos > BUF_SIZE) { count = BUF_SIZE - *pos; } if (copy_from_user(dev_buf + *pos, buf, count)) { return -EFAULT; } *pos += count; bytes_written = count; printk(KERN_INFO "mydevice: %d bytes written.\n", bytes_written); return bytes_written; } static long ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg) { switch (cmd) { case 0: // 控制命令0 // 执行相应的控制操作 break; case 1: // 控制命令1 // 执行相应的控制操作 break; default: return -ENOTTY; } return 0; } static loff_t lseek(struct file *file, loff_t offset, int whence) { loff_t newpos = 0; switch (whence) { case 0: // SEEK_SET newpos = offset; break; case 1: // SEEK_CUR newpos = file->f_pos + offset; break; case 2: // SEEK_END newpos = BUF_SIZE + offset; break; default: return -EINVAL; } if (newpos < 0 || newpos > BUF_SIZE) { return -EINVAL; } file->f_pos = newpos; return newpos; } static struct file_operations mydevice_fops = { .owner = THIS_MODULE, .open = open, .release = release, .read = read, .write = write, .unlocked_ioctl = ioctl, .llseek = lseek, }; static int __init mydevice_init(void) { dev_buf = kmalloc(BUF_SIZE, GFP_KERNEL); if (!dev_buf) { printk(KERN_ALERT "mydevice: kmalloc failed.\n"); return -ENOMEM; } memset(dev_buf, 0, BUF_SIZE); major = register_chrdev(0, DEVICE_NAME, &mydevice_fops); if (major < 0) { printk(KERN_ALERT "mydevice: register_chrdev failed.\n"); return major; } printk(KERN_INFO "mydevice: Device registered, major = %d.\n", major); return 0; } static void __exit mydevice_exit(void) { unregister_chrdev(major, DEVICE_NAME); kfree(dev_buf); printk(KERN_INFO "mydevice: Device unregistered.\n"); } module_init(mydevice_init); module_exit(mydevice_exit); MODULE_LICENSE("GPL"); MODULE_AUTHOR("Your Name"); MODULE_DESCRIPTION("My Device Driver");解释这串代码

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