Microsoft Windows CE 的内存使用文档格式.docx

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Microsoft Windows CE 的内存使用文档格式.docx

包括文件系统(包括注册表和WindowsCE数据库)。

包括可读/写数据区。

RAM——程序内存

工作RAM.

ROM包含未解压到执行位置(XIP)的文件,包括系统执行体、动态链接库(DLLs)和被捆绑的应用程序如MicrosoftPocketWord。

这些文件都起始于页面的边界。

ROM还包括这些应用程序所使用的各种文件,如字体、声音和位图。

这些文件中的大多数被压缩了(除了一些字体例外)。

代码和执行体的只读部分以及DLLs被解压到启用的执行位置。

由于可读/写部分在指定的RAM,它们将在那里被压缩。

为了节省空间,这些小文件和被压缩的可读/写区中的许多被放置在内存的缝隙中。

这些缝隙是放置在ROM中的代码或只读内存区的最后一页省下的空间。

压缩ROM中的执行体或DLL也是可能的。

当这类执行体运行时,请求换页程序将所虚页面解压并将它们装入RAM。

RAM被分成两个部分:

存储内存和程序内存。

存储内存包括注册表、文件系统和数据库。

文件系统包括由用户安装或创建的应用程序和数据文件。

在文件系统中的所有文件都是被压缩的。

程序内存是由系统使用的并用于运行应用程序。

用户在任何时刻不需重新启动,就可以重新调整对存储内存和程序内存的划分。

用户安装的应用程序压缩驻留在文件系统中。

代码和数据需要被解压到程序内存来执行。

请求换页被支持——当一个用户安装的应用程序被启动时,仅有一小部分应用程序需要被解压到程序内存。

除了数据部分,每个执行体通常都耗费一定量的程序内存用于它的堆栈数据。

堆栈通常可以动态增加或减少。

WindowsCEVersion2.0的内存使用

下列表格显示了带有SH3微处理器的HitachiD9000开发平台上的内存使用情况。

RAM和栈的数值是在启动后Memtool实用程序检查系统状态时取得的。

这些数据是按照下列方式计算出的:

∙ROM(代码和只读数据)。

列于Romimage实用程序输出模块的所有部分的总合。

∙RAM。

通过Memtool实用程序和Ppsh实用程序内存信息(mi)命令在页面总计处列出的可读写数据。

∙Stack。

通过Memtool实用程序和Ppsh实用程序内存信息(mi)命令在页面总计处列出对于栈的数值。

尽管Memtool和Ppsh实用程序显示出每个进程在RAM中只读数据,但是这个内存常常仅代表核心分配出的共享内存。

这个共享内存物理上仅消耗核心所使用的一个页面。

因此,带有尺寸为1的只读页面的模块并没有计算到模块RAM的需求。

额外部分包括核心和只读页面尺寸大于1的模块。

由于这些额外部分,RAM的需求可以算成是只读和可读/写部分的总和。

MinInput

MinInput系统代表一个具有最小输入的系统。

它包括核心、基本文件系统、注册表和基本用户的输入支持。

基本用户的输入支持包括:

对消息队列的支持、触摸面板、键盘输入设备、声音、电源、提示LED和空转控制。

下列表格是以千字节为单位(K)显示出在系统刚刚启动后,MinInput的详细配置值。

模块

ROM(K)

RAM(K)

Stack(K)

Nk.exe

119

5

4

Filesys.exe

57

6

1

Gwes.exe

60

9

3

Coredll.dll

94

这个配置的ROM中还包括了下列DLLs。

Toolhelp.dll

2

Keybddr.dll

8

Touch.dll

12

MinGDI

MinGDI系统代表一个带有GDI的最小系统。

MinGDI系统包括了MinInput系统中的所有组件,并添加了基本绘图元和设备上下文。

下列表格显示了在系统刚刚启动后,MinGDI的详细系统配置值。

7

122

282

697

103

除了在MinInput配置中列出的DLLs外,该配置的ROM中还包括了下列DLLs。

Ddi.dll

29

Wavedev.dll

15

MinComm

MinComm配置代表一个带有最小通信能力的系统。

MinComm系统包括了MinInput系统中的所有组件,并添加了一些通信堆栈(TCP/IP、PPP、TAPI、Serial、NDIS和IRDA)。

下列表格显示了在系统刚刚启动后,MinComm的详细系统配置值。

nk.exe

31

86

gwes.exe

45

Device.exe

67

coredll.dll

128

ppp.dll

64

cxport.dll

Ircomm.dll

Winsock.dll

18

secur32.dll

19

Schannel.dll

111

Ntlmssp.dll

14

afd.dll

39

arp.dll

ndis.dll

42

ne2000.dll

21

tcpstk.dll

98

irdastk.dll

55

tapi.dll

17

Unimodem.dll

redir.dll

74

Netbios.dll

25

Wininet.dll

105

Pcmcia.dll

serial.dll

26

HPC2Apps

HPC2Apps配置代表了用于HandheldPC上的完整系统。

HPC2Apps的配置包括了MinComm系统中的所有组件,并添加了所有与Windows相关的API函数(如CreateWindow)。

119K

46

filesys.exe

122K

508K

724

device.exe

15K

78

10

除了在MinComm配置中列出的DLLs外,该配置的ROM中还包括了下列DLLs。

fatfs.dll

54

Prnport.dll

pcl.dll

24

Atadisk.dll

Sramdisk.dll

Waveapi.dll

68

ole32.dll

150

oleaut32.dll

183

dhcp.dll

13

Hwxusa.dll

netui.dll

查看ROM的使用

通过查看MicrosoftWindowsCEROMImageBuilder工具——Romimage.exe的输出,可以看到文件在ROM中是如何放置的。

(本文中的许多数字就是从ImageBuilder工具的日志文件中得到的)

文件被分成多个部分并放入ROM中。

通过WindowsCE开发工具可以将这些部分描述如下。

部分

.text

代码

.rsrc

资源数据

.data

数据

.pdata

在代码部分每个函数的调试和异常处理信息

.CRT

特殊部分——C++结构

.KDATA

特殊部分——仅出现在核心当中(Nk.exe)

Romimage是一个命令行工具。

从一个典型的Romimage部分输出的头几行包括:

程序的标题、页面大小和MODULES部分的起始位置等。

WindowsCEROMImageBuilder 

v1.0 

CopyrightMicrosoft1995.

Copyingd:

\WINCE\release\odo2bpp.dlltod:

\WINCE\release\ddi.dllfordebugger.

\WINCE\release\odo2bpp.pdbtod:

\WINCE\release\ddi.pdbfordebugger.

SettingPageSizeto1024

DumpSymbols:

pTOCfoundat00000e50

MODULESSection

Module

Section

Start

Length

psize

vsize

Filler

8c600400h

116736

116268

8c61cc00h

4096

3864

8c61dc00h

119808

119296

118987

8c63b000h

1024

528

在MODULES部分的第一个条目,Nk.exe,的大小为116268=0x1c62c字节。

这个实际的大小被扩大到下一个1024字节的边界上,116736=0x1c800,并且被放置到ROM中。

这便留下了一个468字节的“洞”,可以提供给其他文件使用。

同样,在0x8c63b210地址处有一个496字节的“洞”,它出现在Coredll.dll.rsrc部分的最后一个页面的末尾。

在放置完所有的.text(代码)部分后,Romimage开始将小于一页的数据部分放置到这些“洞”中。

例如,在稍后的MODULES部分中,相同的Romimage日志包含了下列信息:

8c61ca2ch

200

FILLER

8cb32800h

4868

4866

8064

8cb33b04h

12236

12234

21376

8cb36ad0h

2152

2149

2640

8cb37338h

10796

10794

17828

8cb39d64h

12456

15768

8c61ca30h

213

276

8c63b210h

341

424

8c659c84h

366

366

504

8cb3ce0ch

1324

1322

1624

shell.exe

8cb3d338h

1608

1605

2864

8c61cb05h

208

Coredll.dll的第一个.data数据部分的大小是4字节,被放置在第一个可以使用的“洞”中,0x8c600400+0x1c62c=0x8c61ca2c。

它仅用了4个字节,将下一个要填充的地址移动到0x8c61ca30并将该“洞”缩小为464字节。

下一个小于一页的.data数据部分是Device.exe的数据部分,它需要213=0xd5字节,而且在第一个“洞”剩余的空间足够容纳它。

它被放置到此处,将地址变为0x8c61cb05,将该“洞”缩小为251字节。

device.exe 

.data 

8c61ca30h 

213 

276FILLER

Device.exe的.pdata部分为341字节,比这个“洞”剩余的空间大,因此它被放置到另一个“洞”——Coredll.dll资源部分最后一个页面上的“洞”,起始位置是0x8c63b210。

.pdata 

8c63b210h 

341 

424FILLER

接下来的.data或.pdata部分都比第一个“洞”剩余的251字节小,其中调试器命令解释器Shell.exe的.data部分为183字节。

它被放于第一个“洞”的下一个有效的起始地址0x8c61cb05处。

shell.exe 

8c61cb05h 

183 

208FILLER

Romimage工具按照这种方式继续工作直到所有的部分全都被放置好。

任何剩下未被使用的“洞”都被列在报告中:

UnfilledROMHoles(Address,Length):

8c9cfbf8h

8caef3f8h

8cb253f8h

8cb2bff8h

8c769bf9h

8c8d4ffah

8c8f37fah

8c98dffah

8cb16ffah

8cb1d7fah

8cb327fah

8c61dbfbh

8c6e6ffbh

8c763ffbh

8c855ffbh

8c935bfbh

8c9877fbh

8c7537fch

8c765bfch

8c7bcffch

8c7d3bfch

8c80dbfch

8c82f3fch

8c8f27fch

8c938ffch

8c9c17fch

8c9e23fch

8ca6e7fch

8cacfbfch

8cb20bfch

8c61cbfdh

8c659ffdh

8c6e13fdh

8c6e23fdh

8c6e87fdh

8c6ee7fdh

8c63b3feh

8c74fffeh

8c785ffeh

8c7b8ffeh

8c7c23feh

8c9717feh

8c99d7feh

8cb09ffeh

8cb227feh

8c63afffh

8c65a3ffh

8c6ea7ffh

8c788fffh

8c793fffh

8c9727ffh

8c9a8bffh

8ca83bffh

8cacf7ffh

8cb047ffh

8cb0bfffh

识别FILLER部分的能力是十分重要的,因为执行体和DLLs的大小和数量对于不同的配置有所不同。

这将影响可使用的“洞”的大小,并影响所需的全部内存量。

要确定每个模块的ROM使用情况,可以根据Romimage工具输出的该模块各部分的大小计算出总和——并且除去那些作为填充“漏洞”的部分。

因为填充部分是被插入到可以使用的“洞”中的,所以它不会增加该模块的内存需求量。

查看虚拟内存

使用Memtool工具可以查看每个虚拟内存页面。

Memtool提供了对每个进程都有效的32(MB)内存的一个完整映象。

内存映象可以看出代码和数据是否在ROM或RAM。

Memtool还可以显示出当前堆栈使用情况的摘要。

堆栈的大小可以根据需要动态增大或缩小。

显示出的堆栈数可能并不代表最大需求量。

它们描述了堆栈在使用Memtool工具检查时的状态。

例如,Filesys.exe进程内存映象的头几行显示了各种不同的用法。

每个符号表示一个内存页面并指示出该页面的使用情况:

MemoryusageforProcess8c056d2c:

'

filesys.exe'

pid1

Slotbase04000000 

Sectionptr8cfe4c00

04000000

(1):

----------------------r-----------------------------------------

04010000(0):

-CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

04020000(0):

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

04030000(0):

CCCCCCCCCCWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW---R

04040000(0):

-------------------------------------------------SSS----SSSS

04050000(0):

PPPPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

连字符(-)表示该页面被保留;

小写r表示在RAM中的数据;

大写C表示ROM中的代码;

大写W表示在RAM中的可读/写数据;

大写R表示ROM中的数据;

大写S表示堆栈;

大写P表示外围设备的内存(不能被核心分配但是可以被Gwes或设备驱动程序映射);

大写O表示目标存储设备。

除了这些符号外,小写c表示正在RAM中执行的代码。

在内存映象后,Memtool工具显示了摘要信息。

类似的信息还可以用Ppsh工具和MI命令得到,这些信息显示如下:

MemoryusageforProcess8c036d2c:

Sectionptr8c5e7000

Pagesummary:

code=207(0)datar/o=2r/w=7stack=1reserved=13963

在页面摘要中,code后面的值表示ROM中的页面数。

圆括号中的数字表示了RAM中的页面数。

数据页面中分别表示了只读或读/写页面数。

Stack后面的值表示了堆栈所用的页面数。

要得到其他微处理器和其他平台上的内存需求信息,可以使用ROMImageBuilder、Ppsh或Memtool工具来查看它们的输出信息。

这些工具的完整文档可以在MicrosoftWindowsCEEmbeddedToolkitforVisualC++®

5.0中找到。

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