Linux操作系统中内存buffer和cache的区别

Free

free 命令相对于top 提供了更简洁的查看系统内存使用情况:

$ free

total             used         free     shared     buffers     cached

Mem:     255268     238332     16936     0             85540     126384

-/+ buffers/cache: 26408 228860

Swap:  265000         0             265000

Mem:表示物理内存统计
-/+ buffers/cached:表示物理内存的缓存统计
Swap:表示硬盘上交换分区的使用情况,这里我们不去关心。

系统的总物理内存:255268Kb(256M),但系统当前真正可用的内存b并不是第一行free 标记的 16936Kb,它仅代表未被分配的内存。

我们使用total1、used1、free1、used2、free2 等名称来代表上面统计数据的各值,1、2 分别代表第一行和第二行的数据。

total1:表示物理内存总量。

used1:表示总计分配给缓存(包含buffers 与cache )使用的数量,但其中可能部分缓存并未实际使用。

free1:未被分配的内存。

shared1:共享内存,一般系统不会用到,这里也不讨论。

buffers1:系统分配但未被使用的buffers 数量。

cached1:系统分配但未被使用的cache 数量。buffer 与cache 的区别见后面。

used2:实际使用的buffers 与cache 总量,也是实际使用的内存总量。

free2:未被使用的buffers 与cache 和未被分配的内存之和,这就是系统当前实际可用内存。

可以整理出如下等式:
total1 = used1 + free1total1 = used2 + free2used1 = buffers1 + cached1 + used2free2 = buffers1 + cached1 + free1

buffer 与cache 的区别
A buffer is something that has yet to be "written" to disk. A cache is something that has been "read" from the disk and stored for later use.

更详细的解释参考:Difference Between Buffer and Cache

对于共享内存(Shared memory),主要用于在UNIX 环境下不同进程之间共享数据,是进程间通信的一种方法,一般的应用程序不会申请使用共享内存,笔者也没有去验证共享内存对上面等式的影响。如果你有兴趣,请参考:What is Shared Memory?

cache 和 buffer的区别:

Cache:高速缓存,是位于CPU与主内存间的一种容量较小但速度很高的存储器。由于CPU的速度远高于主内存,CPU直接从内存中存取数据要等待一定时间周期,Cache中保存着CPU刚用过或循环使用的一部分数据,当CPU再次使用该部分数据时可从Cache中直接调用,这样就减少了CPU的等待时间,提高了系统的效率。Cache又分为一级Cache(L1 Cache)和二级Cache(L2 Cache),L1 Cache集成在CPU内部,L2 Cache早期一般是焊在主板上,现在也都集成在CPU内部,常见的容量有256KB或512KB L2 Cache。

Buffer:缓冲区,一个用于存储速度不同步的设备或优先级不同的设备之间传输数据的区域。通过缓冲区,可以使进程之间的相互等待变少,从而使从速度慢的设备读入数据时,速度快的设备的操作进程不发生间断。

Free中的buffer和cache:(它们都是占用内存):

buffer : 作为buffer cache的内存,是块设备的读写缓冲区

cache: 作为page cache的内存, 文件系统的cache

如果 cache 的值很大,说明cache住的文件数很多。如果频繁访问到的文件都能被cache住,那么磁盘的读IO 必会非常小。

时间: 2024-08-04 17:09:03

Linux操作系统中内存buffer和cache的区别的相关文章

Linux操作系统中内存buffer和cache的区别--从free命令说起(转)

原文链接:http://os.51cto.com/art/200709/56603.htm 我们一开始,先从Free命令说起. Free free 命令相对于top 提供了更简洁的查看系统内存使用情况: $ free total used free shared buffers cachedMem: 255268 238332 16936 0 85540 126384-/+ buffers/cache: 26408 228860Swap: 265000 0 265000 Mem:表示物理内存统计

linux中的buffer和cache的区别

***今天我们再来简单讨论下linux系统中关于Buffer和Cache的区别,buffer与cache操作的对象就不一样.``` 1.buffer(缓冲区) 是为了提高内存的硬盘(或其他i/o设备)之间的数据交换的速度而设计 1. 2.cache经常被用在磁盘io请求上,如果有多个进程都要访问某个文件,于是该文件被做成cache都被访问,这样可以提高系统的性能 | Column 1 | Column 2 | Column 3 | | -------- | -------- | --------

Linux内存学习之buffer和cache的区别详解

本文和大家分享的主要是linux 中 内存buffer 和 cache 的区别相关内容,一起来看看吧,希望对大家 学习linux有所帮助. 细心的朋友会注意到, 当你在 linux 下频繁存取文件后 , 物理内存会很快被用光 , 当程序结束后 , 内存不会被正常释放 , 而是一直作为 caching. 这个问题 , 貌似有不少人在问 , 不过都没有看到有什么很好解决的办法 . 那么我来谈谈这个问题 . 先来说说free 命令 [[email protected] ~]# free -m tota

Linux中Buffer和Cache的区别

1. Cache:缓存区,是高速缓存,是位于CPU和主内存之间的容量较小但速度很快的存储器,因为CPU的速度远远高于主内存的速度,CPU从内存中读取数据需等待很长的时间,而  Cache保存着CPU刚用过的数据或循环使用的部分数据,这时从Cache中读取数据会更快,减少了CPU等待的时间,提高了系统的性能. Cache并不是缓存文件的,而是缓存块的(块是I/O读写最小的单元):Cache一般会用在I/O请求上,如果多个进程要访问某个文件,可以把此文件读入Cache中,这样下一个进程获取CPU控制

linux free命令中buffer与cache的区别

linux free命令中buffer与cache的区别 ~$ free total             used           free     shared   buffers     cached Mem:       1025204     981636      43568          0      38244     387808 -/+ buffers/cache:       555584      469620 Swap:      1931256    162

(笔记)Linux内核中内存相关的操作函数

linux内核中内存相关的操作函数 1.kmalloc()/kfree() static __always_inline void *kmalloc(size_t size, gfp_t flags) 内核空间申请指定大小的内存区域,返回内核空间虚拟地址.在函数实现中,如果申请的内存空间较大的话,会从buddy系统申请若干内存页面,如果申请的内存空间大小较小的话,会从slab系统中申请内存空间.有关buddy和slab,请参见<linux内核之内存管理.doc> gfp_t flags 的选项

linux buffer 与 cache 的区别

linux buffer 与 cache 的区别.A buffer is something that has yet to be "written" to disk.A cache is something that has been "read" from the disk and stored for later use.两者都是RAM中的数据.简单来说,buffer(缓冲)是即将要被写入磁盘的,而cache(缓存)是被从磁盘中读出来的 缓冲(buffers)

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