프로그램이 운영체제로부터 할당받는 대표적인 메모리 공간(RAM)은 다음과 같다.
실행할 프로그램의 코드가 저장되는 영역.
프로그램의 전역 변수와 정적(Static) 변수, 문자열 상수가 저장되는 영역.
함수의 호출과 관계되는 지역 변수와 매개변수가 저장되는 영역.
장점
단점
사용자가 직접 관리할 수 있고 해야만하는 영역.
malloc()
또는 new 연산자
를 통해 할당하고 free()
또는 delete 연산자
를 통해서 해제가 가능하다.장점
단점
할당 작업으로 인한 속도 저하
해제 작업으로 인한 속도 저하
힙 손상으로 인한 속도 저하
응용 프로그램에서 힙 블록을 적절하게 사용하지 않을 경우 힙이 손상된다.
가장 많이 발생할 수 있는 힙 손상 문제로는 이중 해제, 해제 후 블록 사용, 블록 경계를 벗어나 덮어쓰기 등이 있다.
힙 경합으로 인한 속도 저하
두 개 이상의 쓰레드에서 동시에 데이터에 액세스하려고 하면 경합이 발생하여 한 쪽 쓰레드의 작업이 완료되어야 다른 쪽 쓰레드의 작업이 진행될 수 있다.
이 문제는 현재 다중 프로세서 시스템에서 일어나는 문제 중 가장 큰 문제다.
경합은 일반적으로 쓰레드와 프로세스의 컨텍스트 스위칭을 가져온다. 컨텍스트 스위칭에도 리소스가 많이 소모되지만 프로세서 캐시에서 데이터가 손실되어 나중에 해당 쓰레드가 다시 살아날 때 이 데이터를 다시 작성하는 데에 리소스가 훨씬 많이 소모된다.
Stack 영역이 클 수록 Heap 영역이 작아지고 Heap 영역이 클 수록 Stack 영역이 작아진다.
스택 할당 속도와 힙 할당 속도를 비교해보자.
결론부터 말하자면 스택이 훨씬 빠르다. 스택은 이미 할당 되어있는 공간을 사용하는 것이고 힙은 사용자가 따로 할당해서 사용하는 공간이다. 다만 스택은 공간이 매우 적기 때문에 모든 응용에서 스택을 사용할 수 는 없다.
좀 더 자세히 알아보면,
스택에서 할당의 의미는 이미 생성되어 있는 스택에 대해 포인터의 위치만 바꿔주는 단순한 CPU Instruction(덧셈과 뺄셈 연산, 일반적으로 단일 Instruction)이다.
반면 힙에서의 할당은 요청된 chunk의 크기, 현재 메모리의 fragmentation 상황 등 다양한 요소를 고려하기 때무에 더 많은 CPU Instruction이 필요하다.
Stack의 지역변수는 사용되고 소멸하기 때문에 데이터 용량의 불확실성을 가진다. 따라서 Stack 영역에서의 주소값은 밑에서부터 채워지며 그 다음 주소는 선언된 순서대로 정해진다. 반면 Heap 영역에서의 주소값은 위에서부터 채워 내려지기 때문에, 두 메모리 영역의 주소가 겹치게 되는 Overflow가 발생할 수도 있게 된다.
Heap이 위에서부터 주소값을 채워져 내려오다가 Stack영역을 침범하는 경우.
Stack영역이 Heap을 침범하는 경우.
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가 할당 받은 메모리를 가리킬 수 있게 된다.