国产精品久久久aaaa,日日干夜夜操天天插,亚洲乱熟女香蕉一区二区三区少妇,99精品国产高清一区二区三区,国产成人精品一区二区色戒,久久久国产精品成人免费,亚洲精品毛片久久久久,99久久婷婷国产综合精品电影,国产一区二区三区任你鲁

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

一文帶你深入了解KVM的基本原理

Linux閱碼場 ? 來源:內(nèi)核工匠 ? 作者: Nick.Hu ? 2021-10-20 09:33 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

一、 概述

KVM的全稱是Kernel-based Virtual Machine,其是一種基于linux內(nèi)核的采用硬件輔助虛擬化技術(shù)的全虛擬化解決方案。它最初由以色列的初創(chuàng)公司Qumranet開發(fā),并在linux-2.6.20中開始被納入在linux內(nèi)核,成為內(nèi)核源碼的一部分。KVM自誕生之初就定位于基于硬件輔助的虛擬化來提供全虛擬化的支持,其以內(nèi)核模塊的形式被加載。加載KVM模塊的linux內(nèi)核相當(dāng)于變成了一個Hypervisor,同時依賴linux內(nèi)核提供的各種功能來實現(xiàn)硬件管理,擁有極高的兼容性及可擴展性。

上面提到KVM是作為一個內(nèi)核模塊出現(xiàn)的,所以它還得借助用戶空間的程序來和用戶進行交互,這就不得不提到大名鼎鼎的QEMU了。QEMU是一套由法布里斯·貝拉(Fabrice Bellard)所編寫的以GPL許可證分發(fā)源碼的模擬處理器,在GNU/Linux平臺上使用廣泛。

其本身是一個純軟件的支持CPU虛擬化、內(nèi)存虛擬化及I/O虛擬化等功能的用戶空間程序。其借助KVM提供的虛擬化支持可以將CPU、內(nèi)存等虛擬化工作交由KVM處理,自己則處理大多數(shù)I/O虛擬化的功能,可以實現(xiàn)極高的虛擬化效率。KVM及QEMU配合使用的整體接口如圖1所示。

QEMU盡管非常的強大,但也正是應(yīng)為它的強大導(dǎo)致其對初學(xué)者非常的不友好。這里推薦大家剛開始學(xué)習(xí)KVM時可以先學(xué)習(xí)kvm tool,這是一個基于C語言開發(fā)的KVM虛擬化工具,其代碼非常精簡易懂,同時也可以支持完整的linux虛擬化,非常適合初學(xué)者入門使用。其項目地址為https://github.com/kvmtool/kvmtool。

二、 ARM64虛擬化支持

arm最早在armv7-a引入硬件虛擬化支持。到了armv8中,arm拋棄了armv7時代的特權(quán)級,引入了全新的Exception Level(EL),其如圖2所示(armv8.4-A引入了對安全世界虛擬化的支持)。

18fed650-3102-11ec-82a8-dac502259ad0.png

圖2

其中4個異常等級中的EL2留給Hypervisor用于各種虛擬化功能的訪問及配置,如:stage 2轉(zhuǎn)換、EL1/EL0指令和寄存器訪問、注入虛擬異常等。

三、 CPU虛擬化

CPU被稱為計算機的大腦,是計算機系統(tǒng)中最核心的模塊。在沒有CPU硬件虛擬化技術(shù)之前都是使用二進制指令動態(tài)翻譯技術(shù)來實現(xiàn)對客戶機操作系統(tǒng)中執(zhí)行的執(zhí)行(例如qemu的軟件虛擬化),其不僅實現(xiàn)復(fù)雜而且效率非常低下。因此硬件虛擬化技術(shù)應(yīng)運而生,為KVM的誕生創(chuàng)造了必要的條件。

有時Hypervisor需要模擬一些操作,例如VM里運行的軟件試圖配置處理器的一些屬性,如電源管理或是緩存一致性時。通常你不會允許VM直接配置這些屬性,因為這會打破隔離性,從而影響其他VMs。這就需要通過以陷入的方式產(chǎn)生異常,在異常處理程序中做相應(yīng)的模擬。armv8包含一些陷入控制來幫助實現(xiàn)陷入(trapping) – 模擬(emulating)。如果對相應(yīng)操作配置了陷入,則這種操作發(fā)生時會陷入到更高的異常級別。

例如,正常我們在執(zhí)行WFI指令時會使CPU進入一個低功耗的狀態(tài),但是對于HOST OS來說,如果讓CPU真正進入低功耗狀態(tài),顯然會影響其他VM的運行。如果我們配置了HCR_EL2.TWI==1時,那么Guest OS在執(zhí)行WFI時就會觸發(fā)EL2的異常,然后陷入Hypervisor,那么此時Hypervisor就可以將對應(yīng)VCPU所處的線程調(diào)出出去,將CPU讓給其他的VCPU線程使用。

1929c39c-3102-11ec-82a8-dac502259ad0.png

圖3

四、 內(nèi)存虛擬化

內(nèi)存虛擬化的目的是給虛擬客戶機操作系統(tǒng)提供一個從0開始的連續(xù)的地址空間,同時在多個客戶機之間實現(xiàn)隔離與調(diào)度。

arm主要通過Stage 2轉(zhuǎn)換來提供對內(nèi)存虛擬化的支持,其允許Hypervisor控制虛擬機的內(nèi)存視圖,而在這之前則是使用及其復(fù)雜的影子頁表技術(shù)來實現(xiàn)。Stage 2轉(zhuǎn)換可以控制虛擬機是否可以訪問特定的某一塊物理內(nèi)存,以及該內(nèi)存塊出現(xiàn)在虛擬機內(nèi)存空間的位置。這種能力對于虛擬機的隔離和沙箱功能來說至關(guān)重要。

這使得虛擬機只能看到分配給它自己的物理內(nèi)存。為了支持Stage 2 轉(zhuǎn)換, 需要增加一個頁表,我們稱之為Stage 2頁表。操作系統(tǒng)控制的頁表轉(zhuǎn)換稱之為stage 1轉(zhuǎn)換,負(fù)責(zé)將虛擬機視角的虛擬地址轉(zhuǎn)換為虛擬機視角的物理地址。而stage 2頁表由Hypervisor控制,負(fù)責(zé)將虛擬機視角的物理地址轉(zhuǎn)換為真實的物理地址。虛擬機視角的物理地址在Armv8中有特定的詞描述,叫中間物理地址(intermediate Physical Address, IPA)。

stage 2轉(zhuǎn)換表的格式和stage 1的類似,但也有些屬性的處理不太一樣,例如,判斷內(nèi)存類型 是normal 還是 device的信息被直接編碼進了表里,而不是通過查詢MAIR_ELx寄存器。

19524754-3102-11ec-82a8-dac502259ad0.png

圖4

五、 I/O虛擬化

I/O設(shè)備作為一種外部設(shè)備,其虛擬化的實現(xiàn)相較于前面的CPU虛擬化及內(nèi)存虛擬化有些不同,其目前主要有以下四種虛擬化方案。

1、 設(shè)備模擬:

在虛擬機監(jiān)控器中模擬具體的I/O設(shè)備的特性,例如qemu。在KVM和qemu的組合中通過Hypervisor捕獲Guest OS的I/O請求交給用戶空間的qemu進行模擬,然后將結(jié)果再通過Hypervisor傳遞給Guest OS。這種方式能夠提供非常好的兼容性但是性能太差,同時模擬設(shè)備的功能特性支持不夠多。

2、 前后端驅(qū)動接口

在Hypervisor和Guest OS之間定義一種權(quán)限的適用于虛擬機的交互接口,比如virtio技術(shù)。這個方案相較于設(shè)備模擬在性能上有所提高,但是兼容性較差,而且在高I/O負(fù)載場景,后端驅(qū)動的CPU占用較高。

3、 設(shè)備直接分配

將一個物理設(shè)備直接分配給Guest OS使用。此方式的性能顯而易見,要比上面兩種好很多,但是需要硬件設(shè)備支持,且無法共享和動態(tài)遷移。

4、 設(shè)備共享分配

此方式是設(shè)備直接分配的一個擴展,其主要就是讓一個物理設(shè)備可以支持多個虛擬機功能接口,將不同的接口地址獨立分配給不同的Guest OS使用。如SR-IOV協(xié)議。

參考文獻:

1、《KVM實戰(zhàn):原理、進階與性能調(diào)優(yōu)》

2、https://segmentfault.com/a/1190000022797518

3、https://www.cnblogs.com/LoyenWang/

編輯:jq

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • ARM
    ARM
    +關(guān)注

    關(guān)注

    135

    文章

    9552

    瀏覽量

    391856
  • cpu
    cpu
    +關(guān)注

    關(guān)注

    68

    文章

    11277

    瀏覽量

    224956
  • KVM
    KVM
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    205

    瀏覽量

    13663
  • 驅(qū)動接口
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    10

    瀏覽量

    2781

原文標(biāo)題:KVM原理簡介

文章出處:【微信號:LinuxDev,微信公眾號:Linux閱碼場】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點推薦

    深入了解 LM4881 雙聲道 200mW 耳機放大器:特性、參數(shù)與應(yīng)用設(shè)計

    深入了解 LM4881 雙聲道 200mW 耳機放大器:特性、參數(shù)與應(yīng)用設(shè)計 在電子設(shè)備日新月異的今天,音頻放大器作為眾多設(shè)備中不可或缺的部分,其性能和特點對整個系統(tǒng)的音效體驗起著至關(guān)重要的作用
    的頭像 發(fā)表于 02-04 16:50 ?589次閱讀

    深入了解 S32K312EVB-Q172 開發(fā)板:硬件特性與使用指南

    深入了解 S32K312EVB-Q172 開發(fā)板:硬件特性與使用指南 在嵌入式開發(fā)領(lǐng)域,款優(yōu)秀的開發(fā)板能夠極大地提升開發(fā)效率和項目的成功率。NXP 的 S32K312EVB-Q172 開發(fā)板就是
    的頭像 發(fā)表于 12-25 09:30 ?267次閱讀

    深入了解SRF7038A系列共模扼流圈

    深入了解SRF7038A系列共模扼流圈 在電子設(shè)計的領(lǐng)域中,共模扼流圈是解決電磁干擾(EMI)問題的關(guān)鍵元件之。今天,我們就來詳細(xì)探討下BOURNS的SRF7038A系列共模扼流圈,看看它有
    的頭像 發(fā)表于 12-22 14:10 ?379次閱讀

    搞清 BLE 藍牙 UUID

    帶你搞清楚藍牙 UUID ...... 矜辰所致
    的頭像 發(fā)表于 12-18 11:23 ?4247次閱讀
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b>搞清 BLE 藍牙 UUID

    帶你了解聚焦離子束(FIB)加工技術(shù)

    與樣品表面的相互作用,實現(xiàn)對材料的局部刻蝕、沉積以及改性,從而在納米加工領(lǐng)域展現(xiàn)出重要價值。FIB技術(shù)的基本原理FIB加工技術(shù)的基礎(chǔ)是離子束與物質(zhì)之間的相互作用。該
    的頭像 發(fā)表于 11-10 11:11 ?446次閱讀
    <b class='flag-5'>帶你</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>了解</b>聚焦離子束(FIB)加工技術(shù)

    簡述沖擊電壓發(fā)生器的基本原理

    沖擊電壓發(fā)生器的基本原理是 “電容并聯(lián)充電、串聯(lián)放電”,核心流程分三步: 先通過整流電路,將工頻交流電轉(zhuǎn)換為直流電,給多組電容器并聯(lián)充電,儲存足夠電能并達到設(shè)定電壓; 當(dāng)充電完成后,觸發(fā)高壓開關(guān)使
    發(fā)表于 10-17 14:10

    帶你了解海凌科毫米波雷達

    什么是毫米波雷達?毫米波雷達有什么特點?毫米波雷達有什么作用?海凌科有哪些系列毫米波雷達?帶你了解!毫米波的定義毫米波是指頻率在30GHz至300GHz之間、波長為1~10毫米的電
    的頭像 發(fā)表于 08-11 12:04 ?1821次閱讀
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>帶你</b><b class='flag-5'>了解</b>海凌科毫米波雷達

    單相調(diào)壓器和三相調(diào)壓器的基本原理與主要結(jié)構(gòu)

    調(diào)壓器在電力系統(tǒng)中扮演著至關(guān)重要的角色,無論是單相調(diào)壓器還是三相調(diào)壓器,它們都在各自的應(yīng)用場景中發(fā)揮著調(diào)節(jié)電壓、穩(wěn)定電力、保護設(shè)備的作用,了解這兩種調(diào)壓器的基本原理與主要結(jié)構(gòu),對于電力系統(tǒng)的設(shè)計和運維具有重要意義。本文將和大家
    的頭像 發(fā)表于 08-05 15:27 ?1180次閱讀

    如何為不同的電機選擇合適的驅(qū)動芯片?納芯微帶你深入了解

    在現(xiàn)代生活中,電機廣泛使用在家電產(chǎn)品、汽車電子、工業(yè)控制等眾多應(yīng)用領(lǐng)域,每個電機的運轉(zhuǎn)都離不開合適的驅(qū)動芯片。納芯微提供豐富的電機驅(qū)動產(chǎn)品選擇,本期技術(shù)分享將重點介紹常見電機種類與感性負(fù)載應(yīng)用,幫助大家更深入了解如何選擇合適的電機驅(qū)動芯片。
    的頭像 發(fā)表于 07-17 14:00 ?1611次閱讀
    如何為不同的電機選擇合適的驅(qū)動芯片?納芯微<b class='flag-5'>帶你</b><b class='flag-5'>深入了解</b>!

    帶你了解電源測試系統(tǒng)的功能!

    在當(dāng)今電子與電力技術(shù)飛速發(fā)展的時代,各類電子設(shè)備、電力系統(tǒng)以及新能源相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和維護過程中,電源測試系統(tǒng)扮演著至關(guān)重要的角色。本文將帶你了解源儀電子的電源測試系統(tǒng)的功能。
    的頭像 發(fā)表于 07-02 09:10 ?968次閱讀
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>帶你</b><b class='flag-5'>了解</b>電源測試系統(tǒng)的功能!

    了解信號完整性的基本原理

    ,設(shè)計人員必須注意電路板布局并使用適當(dāng)?shù)膶?dǎo)線和連接器,從而最大限度地減少反射、噪聲和串?dāng)_。此外,還必須了解傳輸線、阻抗、回波損耗和共振等基本原理。 本文將介紹討論信號完整性時使用的些術(shù)語,以及設(shè)計人員需要考慮的問題,然后介紹
    的頭像 發(fā)表于 05-25 11:54 ?1357次閱讀
    <b class='flag-5'>了解</b>信號完整性的<b class='flag-5'>基本原理</b>

    帶你深入剖析RedCap技術(shù)

    隨著3GPPR17RedCap標(biāo)準(zhǔn)的凍結(jié),業(yè)界對RedCap技術(shù)的關(guān)注持續(xù)升溫。要將RedCap有效引入并服務(wù)于各行各業(yè),亟需明確其在5G承載體系中的能力定位,并深入分析當(dāng)前5G行業(yè)發(fā)展所面臨的痛點
    的頭像 發(fā)表于 05-14 10:53 ?3821次閱讀
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>帶你</b><b class='flag-5'>深入</b>剖析RedCap技術(shù)

    STM32定時器基本原理及常見問題之培訓(xùn)資料

    STM32 定時器基本原理及常見問題之培訓(xùn)資料v3.10 時基單元、捕捉比較功能、主從觸發(fā)與級聯(lián)、案例分享 培訓(xùn)內(nèi)容:
    發(fā)表于 04-08 16:26

    六天專修課程!電子電路基本原理66課

    介紹。應(yīng)用技術(shù)部分分別給出了模擬傳感器信號處理以及數(shù)字信號處理、數(shù)字無線通信等綜合應(yīng)用技術(shù),以提高相應(yīng)的綜合技術(shù)能力。全文以圖解為基礎(chǔ),直觀易懂、內(nèi)容全面、講解深入、理論與實際聯(lián)系緊密,既有基本原理的介紹,同時也具有良好的實用性和解決實際問題的針對性。
    發(fā)表于 04-08 16:21

    無刷電機電調(diào)的基本原理

    有關(guān)本文所談?wù)摰臒o刷電機內(nèi)容, 只涉及低速飛行類航模電調(diào)的小功率無傳感器應(yīng)用,講解的理論比較淺顯易懂 ,旨在讓初學(xué)者能夠?qū)o刷電機有個比較快的認(rèn) 識,掌握基本原理和控制方法,可以在短時間內(nèi)達到
    發(fā)表于 03-17 19:57