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MREMAP(2) Linux-Programmierhandbuch MREMAP(2)

BEZEICHNUNG

mremap - verlegt eine virtuelle Speicheradresse

ÜBERSICHT

#define _GNU_SOURCE         /* Siehe feature_test_macros(7) */
#include <sys/mman.h>
void *mremap(void *old_address, size_t old_size,
             size_t new_size, int flags, … /* void *new_address */);

BESCHREIBUNG

mremap() expands (or shrinks) an existing memory mapping, potentially moving it at the same time (controlled by the flags argument and the available virtual address space).

old_address ist die alte Adresse des virtuellen Speicherblocks, den man vergrößern (oder verkleinern) möchte. Beachten Sie, dass old_address an den Speicherseiten ausgerichtet sein muss. old_size ist die alte Größe des virtuellen Speicherblocks. new_size ist die angeforderte Größe des virtuellen Speicherblocks nach der Größenänderung. Optional kann ein fünftes Argument, new_address angegeben werden; siehe die folgende Beschreibung von MREMAP_FIXED.

If the value of old_size is zero, and old_address refers to a shareable mapping (see mmap(2) MAP_SHARED), then mremap() will create a new mapping of the same pages. new_size will be the size of the new mapping and the location of the new mapping may be specified with new_address; see the description of MREMAP_FIXED below. If a new mapping is requested via this method, then the MREMAP_MAYMOVE flag must also be specified.

In Linux the memory is divided into pages. A user process has (one or) several linear virtual memory segments. Each virtual memory segment has one or more mappings to real memory pages (in the page table). Each virtual memory segment has its own protection (access rights), which may cause a segmentation violation if the memory is accessed incorrectly (e.g., writing to a read-only segment). Accessing virtual memory outside of the segments will also cause a segmentation violation.

mremap() benutzt das Linux-Schema für »page tables« (Seitentabellen). mremap() ändert die Verknüpfung zwischen virtuellen Adressen und Speicherseiten. Dies kann benutzt werden, um ein sehr effizientes realloc(3) zu implementieren.

Das Bitmasken-Argument flags kann 0 sein oder die folgenden Schalter enthalten:

MREMAP_MAYMOVE
By default, if there is not sufficient space to expand a mapping at its current location, then mremap() fails. If this flag is specified, then the kernel is permitted to relocate the mapping to a new virtual address, if necessary. If the mapping is relocated, then absolute pointers into the old mapping location become invalid (offsets relative to the starting address of the mapping should be employed).
MREMAP_FIXED (seit Linux 2.3.31)
This flag serves a similar purpose to the MAP_FIXED flag of mmap(2). If this flag is specified, then mremap() accepts a fifth argument, void *new_address, which specifies a page-aligned address to which the mapping must be moved. Any previous mapping at the address range specified by new_address and new_size is unmapped. If MREMAP_FIXED is specified, then MREMAP_MAYMOVE must also be specified.

Falls das von old_address und old_size angegebene Speichersegment gesperrt ist (mittels mlock(2) oder etwas Ähnlichem), wird diese Sperre aufrecht erhalten, wenn das Speichersegment verschoben oder seine Größe geändert wird. Als Folge davon kann sich die Größe des durch einen Prozess gesperrten Speichers ändern.

RÜCKGABEWERT

Bei Erfolg gibt mremap() einen Zeiger auf den neuen virtuellen Speicherbereich zurück. Im Fehlerfall wird der Wert von MAP_FAILED (d.h. (void *) -1) zurückgegeben und errno entsprechend gesetzt.

FEHLER

EAGAIN
Der Aufrufende versuchte, ein gesperrtes Speichersegment zu vergrößern. Das war nicht möglich, ohne die Resourcen-Begrenzung RLIMIT_MEMLOCK zu überschreiten.
EFAULT
"Segmentation fault." Some address in the range old_address to old_address+old_size is an invalid virtual memory address for this process. You can also get EFAULT even if there exist mappings that cover the whole address space requested, but those mappings are of different types.
EINVAL
Ein ungültiges Argument wurde übergeben. Mögliche Gründe sind:
  • old_address war nicht an der Seitengrenze ausgerichtet
  • ein von MREMAP_MAYMOVE oder MREMAP_FIXED verschiedener Wert wurde in flags übergeben
  • new_size war Null
  • new_size oder new_address war ungültig
  • der neue Adressbereich, der in new_address und new_size angegeben wurde, überlappte den in old_address und old_size angegebenen alten Adressbereich
  • MREMAP_FIXED wurde angegeben, ohne auch MREMAP_MAYMOVE anzugeben
  • old_size was zero and old_address does not refer to a shareable mapping (but see BUGS);
  • old_size war Null und der Schalter MREMAP_MAYMOVE war nicht angegeben
ENOMEM
Der Speicherbereich kann an der aktuellen virtuellen Adresse nicht erweitert werden und in flags ist der Schalter MREMAP_MAYMOVE nicht gesetzt. Oder es gibt nicht genug freien (virtuellen) Speicher.

KONFORM ZU

Dieser Aufruf ist Linux-spezifisch und sollte nicht in portierbaren Programmen benutzt werden.

ANMERKUNGEN

Vor Version 2.4 machte die Glibc die Definition von MREMAP_FIXED nicht verfügbar und der Prototyp für mremap() ließ das Argument new_address nicht zu.

Falls mremap() dazu verwandt wird, einen mit mlock(2) oder äquivalentem gesperrten Bereich zu verschieben oder zu erweitern, wird der Aufruf mremap() sich die beste Mühe geben, den neuen Bereich zu bestücken, wird aber nicht mit ENOMEM fehlschlagen, falls der Bereich nicht bestückt werden kann.

FEHLER

Before Linux 4.14, if old_size was zero and the mapping referred to by old_address was a private mapping (mmap(2) MAP_PRIVATE), mremap() created a new private mapping unrelated to the original mapping. This behavior was unintended and probably unexpected in user-space applications (since the intention of mremap() is to create a new mapping based on the original mapping). Since Linux 4.14, mremap() fails with the error EINVAL in this scenario.

SIEHE AUCH

brk(2), getpagesize(2), getrlimit(2), mlock(2), mmap(2), sbrk(2), malloc(3), realloc(3)

Ihr Lieblingsbuch über Betriebssysteme für weitere Informationen über »paged memory«. (Modern Operating Systems von Andrew S. Tannenbaum, Inside Linux von Randolf Bentson, The Design of the UNIX Operating System von Maurice J. Bach.)

KOLOPHON

Diese Seite ist Teil der Veröffentlichung 4.16 des Projekts Linux-man-pages. Eine Beschreibung des Projekts, Informationen, wie Fehler gemeldet werden können sowie die aktuelle Version dieser Seite finden sich unter https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

ÜBERSETZUNG

Die deutsche Übersetzung dieser Handbuchseite wurde von FIXME: Once mapping is properly translated, Patrick Rother <krd@gulu.net>, Martin Eberhard Schauer <Martin.E.Schauer@gmx.de>, Mario Blättermann <mario.blaettermann@gmail.com> und Helge Kreutzmann <debian@helgefjell.de> erstellt.

Diese Übersetzung ist Freie Dokumentation; lesen Sie die GNU General Public License Version 3 oder neuer bezüglich der Copyright-Bedingungen. Es wird KEINE HAFTUNG übernommen.

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25. September 2017 Linux