Le gestionnaire de mémoire virtuelle est un circuit électronique (MMU) qui permet de réaliser le mécanisme de la mémoire virtuelle, à savoir la translation des adresses virtuelles en adresses physiques. L'autre défi majeur relevé par la mémoire virtuelle, c'est la protection de la mémoire. De fait, une étanchéité entre les différents programmes doit être assurée. Le problème actuel est de garantir cette sécurité face aux différentes attaques (attaques par relais, par codes arbitraires).

Property Value
dbo:abstract
  • Le gestionnaire de mémoire virtuelle est un circuit électronique (MMU) qui permet de réaliser le mécanisme de la mémoire virtuelle, à savoir la translation des adresses virtuelles en adresses physiques. Le concept de mémoire virtuelle est assez ancien, il a été implémenté dans les années 1960 et il est toujours très utilisé. Son but est d'augmenter la taille de la mémoire utilisable, de mettre en place des mécanismes de protection et de faciliter l'allocation de la mémoire utilisée par un processus en simplifiant le travail des développeurs. L'origine de cette découverte est la différenciation entre l'espace d'adressage virtuel et l'espace d'adressage physique. Même si les mécanismes mis en jeu rendent de grands services, ils ont un coût en matière de performance, celle-ci est un enjeu important actuellement ; les internautes sont très sensibilisés aux temps de réponse. Le paradoxe est le suivant : Les applications sont de plus en plus complexes et demandeuses de mémoire toutefois, les utilisateurs sont de plus en plus exigeants en ce qui concerne la performance. L'autre défi majeur relevé par la mémoire virtuelle, c'est la protection de la mémoire. De fait, une étanchéité entre les différents programmes doit être assurée. Le problème actuel est de garantir cette sécurité face aux différentes attaques (attaques par relais, par codes arbitraires). Le concept de Mémoire Virtuelle est en constante évolution, il est remis en cause dans certains types d'architectures tels que : (en) ou les Systèmes Big Data car trop coûteux en temps. (fr)
  • Le gestionnaire de mémoire virtuelle est un circuit électronique (MMU) qui permet de réaliser le mécanisme de la mémoire virtuelle, à savoir la translation des adresses virtuelles en adresses physiques. Le concept de mémoire virtuelle est assez ancien, il a été implémenté dans les années 1960 et il est toujours très utilisé. Son but est d'augmenter la taille de la mémoire utilisable, de mettre en place des mécanismes de protection et de faciliter l'allocation de la mémoire utilisée par un processus en simplifiant le travail des développeurs. L'origine de cette découverte est la différenciation entre l'espace d'adressage virtuel et l'espace d'adressage physique. Même si les mécanismes mis en jeu rendent de grands services, ils ont un coût en matière de performance, celle-ci est un enjeu important actuellement ; les internautes sont très sensibilisés aux temps de réponse. Le paradoxe est le suivant : Les applications sont de plus en plus complexes et demandeuses de mémoire toutefois, les utilisateurs sont de plus en plus exigeants en ce qui concerne la performance. L'autre défi majeur relevé par la mémoire virtuelle, c'est la protection de la mémoire. De fait, une étanchéité entre les différents programmes doit être assurée. Le problème actuel est de garantir cette sécurité face aux différentes attaques (attaques par relais, par codes arbitraires). Le concept de Mémoire Virtuelle est en constante évolution, il est remis en cause dans certains types d'architectures tels que : (en) ou les Systèmes Big Data car trop coûteux en temps. (fr)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
  • 10593448 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
  • 106716 (xsd:nonNegativeInteger)
dbo:wikiPageRevisionID
  • 190092291 (xsd:integer)
dbo:wikiPageWikiLink
prop-fr:année
  • 1968 (xsd:integer)
  • 1970 (xsd:integer)
  • 1972 (xsd:integer)
  • 1982 (xsd:integer)
  • 1983 (xsd:integer)
  • 1986 (xsd:integer)
  • 1990 (xsd:integer)
  • 1991 (xsd:integer)
  • 1995 (xsd:integer)
  • 1996 (xsd:integer)
  • 1997 (xsd:integer)
  • 1998 (xsd:integer)
  • 1999 (xsd:integer)
  • 2000 (xsd:integer)
  • 2001 (xsd:integer)
  • 2002 (xsd:integer)
  • 2003 (xsd:integer)
  • 2004 (xsd:integer)
  • 2005 (xsd:integer)
  • 2006 (xsd:integer)
  • 2007 (xsd:integer)
  • 2008 (xsd:integer)
  • 2009 (xsd:integer)
  • 2010 (xsd:integer)
  • 2011 (xsd:integer)
  • 2012 (xsd:integer)
  • 2013 (xsd:integer)
  • 2014 (xsd:integer)
  • 2015 (xsd:integer)
  • 2016 (xsd:integer)
prop-fr:doi
  • 10.100200 (xsd:double)
  • 10.101600 (xsd:double)
  • 10.104900 (xsd:double)
  • 10.110900 (xsd:double)
  • 10.111700 (xsd:double)
  • 10.114500 (xsd:double)
prop-fr:fr
  • Peter J. Denning (fr)
  • Big Memory Server (fr)
  • Distributed shared memory (fr)
  • Distributed_shared_memory (fr)
  • Elias Levy (fr)
  • Kai_Li (fr)
  • Second_Level_Address_Translation (fr)
  • clients sans disque (fr)
  • working set (fr)
  • Peter J. Denning (fr)
  • Big Memory Server (fr)
  • Distributed shared memory (fr)
  • Distributed_shared_memory (fr)
  • Elias Levy (fr)
  • Kai_Li (fr)
  • Second_Level_Address_Translation (fr)
  • clients sans disque (fr)
  • working set (fr)
prop-fr:id
  • 2014 (xsd:integer)
  • Yang2008 (fr)
  • Provos2000 (fr)
  • Wang2013 (fr)
  • Carroll2013 (fr)
  • Huang2012 (fr)
  • Ahn2010 (fr)
  • Alanko (fr)
  • Alkassar2010 (fr)
  • Apam2013 (fr)
  • Apple2013 (fr)
  • Barr2010 (fr)
  • Basu2013 (fr)
  • Bensoussan A. (fr)
  • Blanchet2013 (fr)
  • Blunden2009 (fr)
  • Bonhert2014 (fr)
  • Bradley2011 (fr)
  • Brasser2016 (fr)
  • Bron2016 (fr)
  • Carter1995 (fr)
  • Cazes2015 (fr)
  • Chang2001 (fr)
  • Chen2003 (fr)
  • Chiang2016 (fr)
  • Comer1990 (fr)
  • Conti2015 (fr)
  • Corbet2005 (fr)
  • Deka2014 (fr)
  • Delacroix2016 (fr)
  • Denning1968 (fr)
  • Denning1970 (fr)
  • Denning1972 (fr)
  • Denning1996 (fr)
  • Denning2008 (fr)
  • Denning2014 (fr)
  • ENI2008 (fr)
  • Ewais2016 (fr)
  • Gandhi2014 (fr)
  • Gerndt1997 (fr)
  • Geunsik2013 (fr)
  • Gill2007 (fr)
  • Gilmont1999 (fr)
  • Gilmont1999-2 (fr)
  • Gisbert2014 (fr)
  • Godbole2011 (fr)
  • Gonzalez2014 (fr)
  • Gruss2015 (fr)
  • Gu2010 (fr)
  • Haikun2015 (fr)
  • Halvorsen2011 (fr)
  • Harvey1991 (fr)
  • Intel2016 (fr)
  • Irving1982 (fr)
  • Jin2011 (fr)
  • Jung2015 (fr)
  • Kannan2013 (fr)
  • Kim2014 (fr)
  • Kutylowski2014 (fr)
  • Lanoe (fr)
  • Lattanzi2004 (fr)
  • Lee2009 (fr)
  • Lei2015 (fr)
  • Levin2012 (fr)
  • Levin2013 (fr)
  • Levy1996 (fr)
  • Li2008 (fr)
  • Llorens2010 (fr)
  • Markuze2016 (fr)
  • McKinley2016 (fr)
  • Milenkovic2002 (fr)
  • Mueller2008 (fr)
  • Null2006 (fr)
  • OS Concepts (fr)
  • Park2015 (fr)
  • Park2015-2 (fr)
  • Patterson2011 (fr)
  • Patterson2012 (fr)
  • Pengfei2013 (fr)
  • Pessl2016 (fr)
  • Pillou2016 (fr)
  • Qureshi2009 (fr)
  • Rafiquzzaman1995 (fr)
  • Rahmatollah2009 (fr)
  • Saed2011 (fr)
  • Saltzer2009 (fr)
  • Sang2010 (fr)
  • Schwarz2016 (fr)
  • Seaborn2015 (fr)
  • Seaborn2015-2 (fr)
  • Silberschatz2004 (fr)
  • Smith2005 (fr)
  • Srividya2016 (fr)
  • Stallings2014 (fr)
  • Talluri1995 (fr)
  • Tucker2004 (fr)
  • Vmware2009 (fr)
  • Wang2011 (fr)
  • Wang2011-2 (fr)
  • Wezenbeek1986 (fr)
  • Willmann2008 (fr)
  • Ye2011 (fr)
  • Yoo2016 (fr)
  • Yoon2014 (fr)
  • Zhong2014 (fr)
  • Zhong2016 (fr)
  • Zhou2009 (fr)
  • Zou2016 (fr)
  • Zou2016-2 (fr)
  • Zou2016-3 (fr)
  • amd2013 (fr)
prop-fr:isbn
  • 0 (xsd:integer)
  • 1 (xsd:integer)
  • 2 (xsd:integer)
  • 3 (xsd:integer)
  • 94 (xsd:integer)
  • 978 (xsd:integer)
  • 80550339 (xsd:integer)
  • 0978-02-10 (xsd:date)
prop-fr:issn
  • 1 (xsd:integer)
  • 18 (xsd:integer)
  • 38 (xsd:integer)
  • 45 (xsd:integer)
  • 98 (xsd:integer)
  • 163 (xsd:integer)
  • 164 (xsd:integer)
  • 165 (xsd:integer)
  • 167 (xsd:integer)
  • 272 (xsd:integer)
  • 278 (xsd:integer)
  • 360 (xsd:integer)
  • 362 (xsd:integer)
  • 743 (xsd:integer)
  • 1045 (xsd:integer)
  • 1063 (xsd:integer)
  • 1071 (xsd:integer)
  • 1072 (xsd:integer)
  • 1084 (xsd:integer)
  • 1089 (xsd:integer)
  • 1530 (xsd:integer)
  • 1539 (xsd:integer)
  • 1544 (xsd:integer)
  • 1556 (xsd:integer)
  • 1751 (xsd:integer)
  • 2325 (xsd:integer)
prop-fr:langue
  • en (fr)
  • fr (fr)
  • en (fr)
  • fr (fr)
prop-fr:lieu
  • Paris (fr)
  • Paris (fr)
prop-fr:lireEnLigne
prop-fr:mois
  • 11 (xsd:integer)
  • Avril (fr)
  • Décembre (fr)
  • Février (fr)
  • Janvier (fr)
  • Juillet (fr)
  • Juin (fr)
  • Mai (fr)
  • Mars (fr)
  • Novembre (fr)
  • Octobre (fr)
  • Septembre (fr)
  • avril (fr)
  • juin (fr)
  • Aout (fr)
  • Decembre (fr)
prop-fr:nom
  • Apple (fr)
  • Bai (fr)
  • Barr (fr)
  • Bron (fr)
  • Cohen (fr)
  • Intel (fr)
  • Li (fr)
  • Maurice (fr)
  • Pan (fr)
  • Sang (fr)
  • Tu (fr)
  • Yi (fr)
  • Zou (fr)
  • Bay (fr)
  • Hill (fr)
  • Levy (fr)
  • Smith (fr)
  • Chen (fr)
  • Bradley (fr)
  • Lee (fr)
  • Levin (fr)
  • Carter (fr)
  • Gill (fr)
  • Jacob (fr)
  • Long (fr)
  • McKinley (fr)
  • Morin (fr)
  • Qureshi (fr)
  • Schwan (fr)
  • Gandhi (fr)
  • Huang (fr)
  • Mueller (fr)
  • Park (fr)
  • Tucker (fr)
  • Ahn (fr)
  • Gonzalez (fr)
  • Gruss (fr)
  • Huh (fr)
  • Kim (fr)
  • Lacombe (fr)
  • Liang (fr)
  • Liu (fr)
  • Luo (fr)
  • Patterson (fr)
  • Schwartz (fr)
  • Wang (fr)
  • Xuan (fr)
  • Yang (fr)
  • Ye (fr)
  • Yoo (fr)
  • Zhou (fr)
  • Basu (fr)
  • Cazes (fr)
  • Champion (fr)
  • Clarke (fr)
  • Harvey (fr)
  • Morrison (fr)
  • Sha (fr)
  • Swift (fr)
  • AMD (fr)
  • Acquaviva (fr)
  • Carroll (fr)
  • Chang (fr)
  • Gisbert (fr)
  • Tsafrir (fr)
  • Bahn (fr)
  • Bensoussan (fr)
  • Jung (fr)
  • Levier (fr)
  • Daley (fr)
  • Delacroix (fr)
  • Willmann (fr)
  • Denning (fr)
  • Gu (fr)
  • Blanchet (fr)
  • Deka (fr)
  • Hartman (fr)
  • Lei (fr)
  • Lim (fr)
  • Nair (fr)
  • Valois (fr)
  • Chao (fr)
  • Jin (fr)
  • Ripol (fr)
  • Zhong (fr)
  • Daly (fr)
  • Sadeghi (fr)
  • Schwarz (fr)
  • Zhu (fr)
  • Rixner (fr)
  • Rui (fr)
  • Provos (fr)
  • Davi (fr)
  • Corbet (fr)
  • Gagne (fr)
  • Senn (fr)
  • Yong (fr)
  • Conti (fr)
  • Hennessy (fr)
  • Gilmont (fr)
  • Lai (fr)
  • Milenkovic (fr)
  • Stallings (fr)
  • Llorens (fr)
  • Dupouy (fr)
  • Zang (fr)
  • Kaashoek (fr)
  • Heiser (fr)
  • Kroah-Hartman (fr)
  • Weng (fr)
  • Gerndt (fr)
  • Magee (fr)
  • Clingen (fr)
  • Gavrilovska (fr)
  • Chiang (fr)
  • Gniady (fr)
  • Petrov (fr)
  • Yoon (fr)
  • Wilkerson (fr)
  • Vaidya (fr)
  • Alkassar (fr)
  • Haikun (fr)
  • Vmware (fr)
  • Xiaofei (fr)
  • Editions ENI (fr)
  • Halvorsen (fr)
  • Kannan (fr)
  • Galvin (fr)
  • Gens (fr)
  • Alanko1983 (fr)
  • Arkaprava (fr)
  • Askoxylakis (fr)
  • Atroun (fr)
  • Blunden (fr)
  • Bogliolo (fr)
  • Bonhert (fr)
  • Brasser (fr)
  • Choll (fr)
  • Comer (fr)
  • Deswarte (fr)
  • Diaz-Herrera (fr)
  • Dinakar (fr)
  • Dullien (fr)
  • Ewais (fr)
  • Fallin (fr)
  • Godbole (fr)
  • Jan Withagen (fr)
  • Kutylowski (fr)
  • Lanoe (fr)
  • Lattanzi (fr)
  • Legat (fr)
  • Liebchen (fr)
  • Lobur (fr)
  • Mangard (fr)
  • Markuze (fr)
  • Milojicic (fr)
  • Mutlu (fr)
  • Nicomette (fr)
  • Null (fr)
  • Omran (fr)
  • Pengfei (fr)
  • Pessl (fr)
  • Pillou (fr)
  • Qasem (fr)
  • Quisquater (fr)
  • Rafiquzzaman (fr)
  • Rahmatollah (fr)
  • Rubini (fr)
  • Saed (fr)
  • Saltzer (fr)
  • Schunter (fr)
  • Seaborn (fr)
  • Silberschatz (fr)
  • Srividya (fr)
  • Talluri (fr)
  • Traiger (fr)
  • Verkamo (fr)
  • Zacharias Kapauan (fr)
  • Zili (fr)
  • van Wezenbeek (fr)
  • Apple (fr)
  • Bai (fr)
  • Barr (fr)
  • Bron (fr)
  • Cohen (fr)
  • Intel (fr)
  • Li (fr)
  • Maurice (fr)
  • Pan (fr)
  • Sang (fr)
  • Tu (fr)
  • Yi (fr)
  • Zou (fr)
  • Bay (fr)
  • Hill (fr)
  • Levy (fr)
  • Smith (fr)
  • Chen (fr)
  • Bradley (fr)
  • Lee (fr)
  • Levin (fr)
  • Carter (fr)
  • Gill (fr)
  • Jacob (fr)
  • Long (fr)
  • McKinley (fr)
  • Morin (fr)
  • Qureshi (fr)
  • Schwan (fr)
  • Gandhi (fr)
  • Huang (fr)
  • Mueller (fr)
  • Park (fr)
  • Tucker (fr)
  • Ahn (fr)
  • Gonzalez (fr)
  • Gruss (fr)
  • Huh (fr)
  • Kim (fr)
  • Lacombe (fr)
  • Liang (fr)
  • Liu (fr)
  • Luo (fr)
  • Patterson (fr)
  • Schwartz (fr)
  • Wang (fr)
  • Xuan (fr)
  • Yang (fr)
  • Ye (fr)
  • Yoo (fr)
  • Zhou (fr)
  • Basu (fr)
  • Cazes (fr)
  • Champion (fr)
  • Clarke (fr)
  • Harvey (fr)
  • Morrison (fr)
  • Sha (fr)
  • Swift (fr)
  • AMD (fr)
  • Acquaviva (fr)
  • Carroll (fr)
  • Chang (fr)
  • Gisbert (fr)
  • Tsafrir (fr)
  • Bahn (fr)
  • Bensoussan (fr)
  • Jung (fr)
  • Levier (fr)
  • Daley (fr)
  • Delacroix (fr)
  • Willmann (fr)
  • Denning (fr)
  • Gu (fr)
  • Blanchet (fr)
  • Deka (fr)
  • Hartman (fr)
  • Lei (fr)
  • Lim (fr)
  • Nair (fr)
  • Valois (fr)
  • Chao (fr)
  • Jin (fr)
  • Ripol (fr)
  • Zhong (fr)
  • Daly (fr)
  • Sadeghi (fr)
  • Schwarz (fr)
  • Zhu (fr)
  • Rixner (fr)
  • Rui (fr)
  • Provos (fr)
  • Davi (fr)
  • Corbet (fr)
  • Gagne (fr)
  • Senn (fr)
  • Yong (fr)
  • Conti (fr)
  • Hennessy (fr)
  • Gilmont (fr)
prop-fr:numéro
  • 1 (xsd:integer)
  • 3 (xsd:integer)
  • 4 (xsd:integer)
  • 5 (xsd:integer)
prop-fr:pages
  • 1 (xsd:integer)
  • 26 (xsd:integer)
  • 29 (xsd:integer)
  • 33 (xsd:integer)
  • 48 (xsd:integer)
  • 72 (xsd:integer)
  • 77 (xsd:integer)
  • 93 (xsd:integer)
  • 99 (xsd:integer)
  • 145 (xsd:integer)
  • 153 (xsd:integer)
  • 183 (xsd:integer)
  • 184 (xsd:integer)
  • 208 (xsd:integer)
  • 213 (xsd:integer)
  • 217 (xsd:integer)
  • 238 (xsd:integer)
  • 267 (xsd:integer)
  • 308 (xsd:integer)
  • 361 (xsd:integer)
  • 379 (xsd:integer)
  • 388 (xsd:integer)
  • 508 (xsd:integer)
  • 705 (xsd:integer)
  • 764 (xsd:integer)
  • 786 (xsd:integer)
  • 952 (xsd:integer)
  • 1012 (xsd:integer)
  • 1350 (xsd:integer)
  • 1921 (xsd:integer)
  • Chapitre 8.3.1 pages 397-410 (fr)
  • Pages 107-107 (fr)
  • Volume 10 Numéro 4 (fr)
  • pp.75-85 (fr)
prop-fr:pagesTotales
  • 15 (xsd:integer)
  • 208 (xsd:integer)
  • 218 (xsd:integer)
  • 238 (xsd:integer)
  • 276 (xsd:integer)
  • 328 (xsd:integer)
  • 365 (xsd:integer)
  • 384 (xsd:integer)
  • 434 (xsd:integer)
  • 484 (xsd:integer)
  • 544 (xsd:integer)
  • 545 (xsd:integer)
  • 560 (xsd:integer)
  • 562 (xsd:integer)
  • 640 (xsd:integer)
  • 665 (xsd:integer)
  • 742 (xsd:integer)
  • 799 (xsd:integer)
  • 800 (xsd:integer)
  • 828 (xsd:integer)
  • 914 (xsd:integer)
  • 1223 (xsd:integer)
  • 2326 (xsd:integer)
  • 2752 (xsd:integer)
prop-fr:passage
  • 1 (xsd:integer)
  • 191 (xsd:integer)
prop-fr:prénom
  • Abraham (fr)
  • Ada (fr)
  • Alain (fr)
  • Andrea (fr)
  • Cédric (fr)
  • Dong (fr)
  • Duo (fr)
  • Greg (fr)
  • Gérard (fr)
  • Jonathan (fr)
  • Li (fr)
  • Yi (fr)
  • A. (fr)
  • Alessandro (fr)
  • Chris (fr)
  • Denis (fr)
  • Eric (fr)
  • Laurent (fr)
  • Linda (fr)
  • M. (fr)
  • Michael (fr)
  • Paul (fr)
  • Stéphane (fr)
  • Niels (fr)
  • Peter (fr)
  • Shao (fr)
  • Adam (fr)
  • Allen (fr)
  • Bill (fr)
  • Christopher (fr)
  • Daniel (fr)
  • David (fr)
  • Douglas (fr)
  • Jean-Philippe (fr)
  • Jorge (fr)
  • Julia (fr)
  • Lucas (fr)
  • Ravi (fr)
  • Stefan (fr)
  • Vincent (fr)
  • William (fr)
  • Bruce (fr)
  • Dan (fr)
  • Jean-François (fr)
  • Jean-Jacques (fr)
  • Mark (fr)
  • Martin (fr)
  • Scott (fr)
  • Thomas (fr)
  • Yves (fr)
  • Alex (fr)
  • Ernie (fr)
  • Benjamin (fr)
  • Chu (fr)
  • John H. (fr)
  • Liang (fr)
  • Liu (fr)
  • Mohamed (fr)
  • Ross (fr)
  • Zhang (fr)
  • Aaron (fr)
  • Basu (fr)
  • Bertrand (fr)
  • Ferdinand (fr)
  • Konrad (fr)
  • W. (fr)
  • Joëlle (fr)
  • Mark D. (fr)
  • Matthias (fr)
  • Mohand (fr)
  • Josh (fr)
  • Peter J. (fr)
  • R.C. (fr)
  • James E. (fr)
  • Peter B. (fr)
  • Mauro (fr)
  • Tanguy (fr)
  • A. F. (fr)
  • C.T. (fr)
  • Emanuele (fr)
  • Onur (fr)
  • C.J. (fr)
  • S.W. (fr)
  • Ping (fr)
  • Jiarui (fr)
  • Jerome H. (fr)
  • Lei (fr)
  • Liao (fr)
  • Willem (fr)
  • David A (fr)
  • Ioannis (fr)
  • John L (fr)
  • Michael M. (fr)
  • Ahmad-Reza (fr)
  • Avi (fr)
  • Elias (fr)
  • Kan (fr)
  • Jeremie (fr)
  • Dejan (fr)
  • Karsten (fr)
  • Xiao (fr)
  • Mickael (fr)
  • Clémentine (fr)
  • Ganesh Chandra (fr)
  • Gernot (fr)
  • M.L. (fr)
  • Ismael (fr)
  • Ding (fr)
  • Jean-Didier (fr)
  • Adam C. (fr)
  • Teofilo (fr)
  • Seongwook (fr)
  • Mohamed A. (fr)
  • Miroslaw (fr)
  • Stuart C. (fr)
  • Sheng (fr)
  • A.Inkeri (fr)
  • Aaron R. (fr)
  • Allen B. (fr)
  • Amirsoufi (fr)
  • Anton M. (fr)
  • Apam (fr)
  • Arkaprava (fr)
  • Boxuan (fr)
  • Cristoph (fr)
  • Daejin (fr)
  • Do-Heon (fr)
  • Donghyuk (fr)
  • Dongkyun (fr)
  • Edwin H.-M. (fr)
  • Eyad (fr)
  • Fernand Lone (fr)
  • Gangman (fr)
  • Geunsik (fr)
  • Gyungho (fr)
  • Han-Chieh (fr)
  • Han-Lin (fr)
  • Hector Marco (fr)
  • Hyokyung (fr)
  • Irving L. (fr)
  • Jaehyuk (fr)
  • Jaideep (fr)
  • James J. Jong Hyuk (fr)
  • Jayneel (fr)
  • Ji Hye (fr)
  • Jichuan (fr)
  • Jung Ho (fr)
  • Kathryn S. (fr)
  • Linbo (fr)
  • Lingmei (fr)
  • M. Frans (fr)
  • Mohammad A. (fr)
  • Moinuddin (fr)
  • Ole Henry (fr)
  • P.T. (fr)
  • Seunghoon (fr)
  • Shin-Jeh (fr)
  • Su-Kyung (fr)
  • Sudarsun (fr)
  • Tianzheng (fr)
  • Timo O. (fr)
  • Wai-Kai (fr)
  • Weichan (fr)
  • Xialoin (fr)
  • Xiamonig (fr)
  • Xiangrong (fr)
  • Xiaole (fr)
  • Xiaolin (fr)
  • Yingwei (fr)
  • Yoongu (fr)
  • Yunjoo (fr)
  • Zhenlin (fr)
  • Zhimin (fr)
  • Abraham (fr)
  • Ada (fr)
  • Alain (fr)
  • Andrea (fr)
  • Cédric (fr)
  • Dong (fr)
  • Duo (fr)
  • Greg (fr)
  • Gérard (fr)
  • Jonathan (fr)
  • Li (fr)
  • Yi (fr)
  • A. (fr)
  • Alessandro (fr)
  • Chris (fr)
  • Denis (fr)
  • Eric (fr)
  • Laurent (fr)
  • Linda (fr)
  • M. (fr)
  • Michael (fr)
  • Paul (fr)
  • Stéphane (fr)
  • Niels (fr)
  • Peter (fr)
  • Shao (fr)
  • Adam (fr)
  • Allen (fr)
  • Bill (fr)
  • Christopher (fr)
  • Daniel (fr)
  • David (fr)
  • Douglas (fr)
  • Jean-Philippe (fr)
  • Jorge (fr)
  • Julia (fr)
  • Lucas (fr)
  • Ravi (fr)
  • Stefan (fr)
  • Vincent (fr)
  • William (fr)
  • Bruce (fr)
  • Dan (fr)
  • Jean-François (fr)
  • Jean-Jacques (fr)
  • Mark (fr)
  • Martin (fr)
  • Scott (fr)
  • Thomas (fr)
  • Yves (fr)
  • Alex (fr)
  • Ernie (fr)
  • Benjamin (fr)
  • Chu (fr)
  • John H. (fr)
  • Liang (fr)
  • Liu (fr)
  • Mohamed (fr)
  • Ross (fr)
  • Zhang (fr)
  • Aaron (fr)
  • Basu (fr)
  • Bertrand (fr)
  • Ferdinand (fr)
  • Konrad (fr)
  • W. (fr)
  • Joëlle (fr)
  • Mark D. (fr)
  • Matthias (fr)
  • Mohand (fr)
  • Josh (fr)
  • Peter J. (fr)
  • R.C. (fr)
  • James E. (fr)
  • Peter B. (fr)
  • Mauro (fr)
  • Tanguy (fr)
  • A. F. (fr)
  • C.T. (fr)
  • Emanuele (fr)
  • Onur (fr)
  • C.J. (fr)
  • S.W. (fr)
  • Ping (fr)
  • Jiarui (fr)
  • Jerome H. (fr)
  • Lei (fr)
  • Liao (fr)
  • Willem (fr)
  • David A (fr)
  • Ioannis (fr)
  • John L (fr)
  • Michael M. (fr)
  • Ahmad-Reza (fr)
  • Avi (fr)
  • Elias (fr)
  • Kan (fr)
  • Jeremie (fr)
  • Dejan (fr)
  • Karsten (fr)
prop-fr:périodique
  • 2010 (xsd:integer)
  • 2011 (xsd:integer)
  • 2013 (xsd:integer)
  • 2014 (xsd:integer)
  • 2015 (xsd:integer)
  • 2016 (xsd:integer)
  • 201447 (xsd:integer)
  • 201617 (xsd:integer)
  • IEEE (fr)
  • Computer (fr)
  • Elsevier (fr)
  • IEEE Transactions on Computers (fr)
  • ProQuest (fr)
  • ACM (fr)
  • ACM SIGOPS Operating Systems Review (fr)
  • Journal of Systems and Software (fr)
  • IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems (fr)
  • IEEE Transactions on Very Large Scale Integration Systems (fr)
  • Proceedings 25th EUROMICRO Conference. Informatics: Theory and Practice for the New Millennium (fr)
  • ACM Computing survey (fr)
  • ACM Trans. Archit. Code Optim. (fr)
  • ACM Trans. Des. Autom. Electron. Syst. (fr)
  • ACM Trans. Embed. Comput. Syst. (fr)
  • ELSEVIER (fr)
  • A novel approach to enhance distributed virtual memory (fr)
  • IEEE Computer Architecture Letters (fr)
  • IEEE Software reliability Engeneering (fr)
  • IEEE Transactions on Consumer Electronics (fr)
  • IET Computers Digital Techniques (fr)
  • IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems (fr)
  • Proc. SPIE (fr)
  • SIGARCH Comput. Archit. News (fr)
  • SIGPLAN Not. (fr)
  • Sigarch Comput. Archit. News (fr)
  • Sigplan Not. (fr)
  • Software : IEEE (fr)
  • Software : practice and experience (fr)
  • Proceedings of the 4th Asia-Pacific Workshop on Systems (fr)
  • Proceedings of the Fifteenth ACM Symposium on Operating Systems Principles (fr)
  • Proceedings of the 14th International Conference on Embedded Software (fr)
  • Proceedings 5th Workshop on Hot Topics in Operating Systems (fr)
  • Proceedings Second International Workshop on High-Level Parallel Programming Models and Supportive Environments (fr)
  • Proceedings of the December 9-11, 1968, Fall Joint Computer Conference, Part I (fr)
  • Proceedings of the 2Nd ACM International Workshop on Wireless Mobile Applications and Services on WLAN Hotspots (fr)
prop-fr:sousTitre
  • An Introduction (fr)
  • Cours et exercices corrigés (fr)
  • principes fondamentaux (fr)
  • A Foundational Approach to Learning C and Matlab (fr)
  • Architecture, maintenance et mise à niveau (fr)
  • Computer Science and Software Engineering (fr)
  • ESORICS 2014 (fr)
  • Escape and Evasion (fr)
  • Internals and Design Principles. (fr)
  • System Programming (fr)
  • The Remote Memory Model (fr)
  • To the Apple's Core (fr)
  • UCAWSN-14 (fr)
  • Where the Kernel Meets the Hardware (fr)
  • découverte & premier pas (fr)
  • the hardware/software interface (fr)
  • An Introduction (fr)
  • Cours et exercices corrigés (fr)
  • principes fondamentaux (fr)
  • A Foundational Approach to Learning C and Matlab (fr)
  • Architecture, maintenance et mise à niveau (fr)
  • Computer Science and Software Engineering (fr)
  • ESORICS 2014 (fr)
  • Escape and Evasion (fr)
  • Internals and Design Principles. (fr)
  • System Programming (fr)
  • The Remote Memory Model (fr)
  • To the Apple's Core (fr)
  • UCAWSN-14 (fr)
  • Where the Kernel Meets the Hardware (fr)
  • découverte & premier pas (fr)
  • the hardware/software interface (fr)
prop-fr:texte
  • Peter J. Denning (fr)
  • DSVM (fr)
  • Distributed shared memory (fr)
  • Elias Levy (fr)
  • Kai Li (fr)
  • Les Big Memory Server (fr)
  • Slat (fr)
  • clients sans disque (fr)
  • working set (fr)
  • Peter J. Denning (fr)
  • DSVM (fr)
  • Distributed shared memory (fr)
  • Elias Levy (fr)
  • Kai Li (fr)
  • Les Big Memory Server (fr)
  • Slat (fr)
  • clients sans disque (fr)
  • working set (fr)
prop-fr:titre
  • Handbook of Research on Securing Cloud-Based Databases with Biometric Applications (fr)
  • The systems hacker's guide to the galaxy energy usage in a modern smartphone (fr)
  • Virtual Memory Issues of Implementation Computing Practices (fr)
  • A durable and energy efficient main memory using phase change memory technology (fr)
  • Countering code injection attacks with TLB and I/O monitoring (fr)
  • The Essentials of Computer Organization and Architecture (fr)
  • Rowhammer.js : A Remote Software-Induced Fault Attack in JavaScript (fr)
  • Microprocessors and Microcomputer-Based System Design (fr)
  • Exploiting the DRAM rowhammer bug to gain kernel privileges (fr)
  • Virtual memory partitioning for enhancing application performance in mobile platforms (fr)
  • Protection Strategies for Direct Access to Virtualized I/O Devices (fr)
  • Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface Revised (fr)
  • Transparent Memory Hierarchy Compression and Migration (fr)
  • Kernel mechanisms with dynamic task-aware scheduling to reduce resource contention in NUMA multi-core systems (fr)
  • Malicious Shellcode Detection with Virtual Memory Snapshots (fr)
  • Segmentation, paging and optimal page sizes in virtual memory (fr)
  • True IOMMU Protection from DMA Attacks: When Copy is Faster than Zero Copy (fr)
  • Trust and Trustworthy Computing - 8th International Conference, TRUST 2015, Heraklion, Greece, August 24-26, 2015, Proceedings (fr)
  • A New Design for Distributed Systems (fr)
  • A new page table for 64-bit address spaces (fr)
  • A survey of memory management (fr)
  • AMD64 Architecture Programmer’s Manual Volume 2 (fr)
  • Analyse de l’efficacité fournie par une IOMMU (fr)
  • Architecture des ordinateurs (fr)
  • Computer Science Handbook, Second Edition (fr)
  • Computer Security (fr)
  • Computer organization and design (fr)
  • Computing Handbook, Third Edition (fr)
  • DMA Fundamentals on Various PC Platforms (fr)
  • DRAMA : Exploiting DRAM Buffers for Fun and Profit (fr)
  • Efficient Security-Aware Virtual Memory Management (fr)
  • Efficient virtual memory for big memory servers (fr)
  • Encrypting Virtual Memory (fr)
  • Energy-Efficient In-Memory Paging for Smartphones (fr)
  • Enhancing security in the memory management unit (fr)
  • Flipping Bits in Memory without accessing them (fr)
  • A novel approach to enhance distributed virtual memory (fr)
  • Distributed shared memory: where we are and where we should be headed (fr)
  • L'Ordinateur portable (fr)
  • Le PC (fr)
  • Linux - éd. Programmation système et réseau (fr)
  • Linux Device Drivers (fr)
  • Linux pour tous (fr)
  • Mac OS X and iOS Internals (fr)
  • Memory Usage Performance Guidelines (fr)
  • Memory, Microprocessor, and ASIC (fr)
  • Microprocessor memory management units (fr)
  • Next Generation Virtual Memory Management (fr)
  • OS X and iOS Kernel Programming (fr)
  • Operating System 3E (fr)
  • Operating System Concepts (fr)
  • Operating System Concepts, Seventh Edition (fr)
  • Operating Systems (fr)
  • Optimizing Checkpoints Using NVM as Virtual Memory (fr)
  • Principles of Computer System Design (fr)
  • Programming for Engineers (fr)
  • Properties of the Working-Set Model (fr)
  • Hotplug or Ballooning: A Comparative Study on Dynamic Memory Management Techniques for Virtual Machines (fr)
  • Proximity services supporting network virtual memory in mobile devices (fr)
  • Selective Hardware/Software Memory Virtualization (fr)
  • Smashing The Stack For Fun And Profit (fr)
  • Systèmes d'exploitation 2.8 (fr)
  • Tableaux de bord de la sécurité réseau (fr)
  • The Multics Virtual Memory : Concept and Design (fr)
  • The Rootkit Arsenal (fr)
  • Thrashing: its causes and prevention (fr)
  • Tout sur la sécurité informatique édition (fr)
  • Translation Caching: Skip, Don’t Walk (fr)
  • Verifying shadow page table algorithms (fr)
  • Versatile Platform for System and Processes (fr)
  • Virtual Memory (fr)
  • Virtual Memory Management for Database System (fr)
  • Virtual Memory in computing Survey (fr)
  • Energy-efficient memory management in virtual machine environments (fr)
  • Improving TLB performance on current chip multiprocessor architectures through demand-driven superpaging (fr)
  • Heterogeneously tagged caches for low-power embedded systems with virtual memory support (fr)
  • Malicious Shellcode Detection with Virtual Memory Snapsh (fr)
  • Energy modeling of the virtual memory subsystem for real-time embedded systems (fr)
  • Architecture of security management unit for safe hosting of multiple agents (fr)
  • Scalable high performance main memory system using phase-change memory technology (fr)
  • Building high-performance smartphones via non-volatile memory: the swap approach (fr)
  • No pressure, Mon! : Handling low memory conditions in iOS and Mavericks (fr)
  • Alternate hammering test for application-specific DRAMs and an industrial case study (fr)
  • A virtual memory architecture to enhance STT-RAM performance as main memory (fr)
  • On the Effectiveness of NX, SSP, RenewSSP, and ASLR against Stack Buffer Overflows (fr)
  • Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer’s Manual (fr)
  • Revisiting memory management on virtualized environments (fr)
  • Secure MMU: Architectural support for memory isolation among virtual machines (fr)
  • Designing virtual accessing adapter and non-volatile memory management for memory-disk integrated system (fr)
  • Energy-Aware Flash Memory Management in Virtual Memory System (fr)
  • CAn't Touch This : Practical and Generic Software-only Defenses Against Rowhammer Attacks (fr)
  • Advanced Micro Devices, Inc.; Patent Issued for Input/Output Memory Management Unit with Protection Mode for Preventing Memory Access by I/O Devices (fr)
  • SwapCached: An Effective Method to Promote Guest Paging Performance on Virtualization Platform (fr)
  • DRAMA : Exploiting DRAM Addressing for Cross-CPU Attacks (fr)
  • An efficient page replacement algorithm for PCM-based mobile embedded systems (fr)
  • Efficient Memory Virtualization: Reducing Dimensionality of Nested Page Walks (fr)
  • Management of Virtual Memory Systems under High Performance PCM-based Swap Devices (fr)
  • Direct address translation for virtual memory in energy-efficient embedded systems (fr)
  • A rule-based approach for automatic bottleneck detection in programs on shared virtual memory systems (fr)
  • Large Pages on Steroids: Small Ideas to Accelerate Big Memory Applications (fr)
  • Rethinking Memory Management in Modern Operating System: Horizontal, Vertical or Random? (fr)
  • Ubiquitous Computing Application and Wireless Sensor (fr)
  • Low-power and real-time address translation through arithmetic operations for virtual memory support in embedded systems (fr)
  • A dynamic virtual memory management under real-time constraints (fr)
  • Understanding Memory Resource Management in VMware® ESX™ Server (fr)
  • Optimize In-kernel swap memory by avoiding duplicate swap out pages (fr)
  • Modeling and analysis of using memory management unit to improve software reliability (fr)
  • Architecture des machines et des systèmes informatiques - éd. (fr)
  • Architecting phase change memory as a scalable dram alternative (fr)
  • Handbook of Research on Securing Cloud-Based Databases with Biometric Applications (fr)
  • The systems hacker's guide to the galaxy energy usage in a modern smartphone (fr)
  • Virtual Memory Issues of Implementation Computing Practices (fr)
  • A durable and energy efficient main memory using phase change memory technology (fr)
  • Countering code injection attacks with TLB and I/O monitoring (fr)
  • The Essentials of Computer Organization and Architecture (fr)
  • Rowhammer.js : A Remote Software-Induced Fault Attack in JavaScript (fr)
  • Microprocessors and Microcomputer-Based System Design (fr)
  • Exploiting the DRAM rowhammer bug to gain kernel privileges (fr)
  • Virtual memory partitioning for enhancing application performance in mobile platforms (fr)
  • Protection Strategies for Direct Access to Virtualized I/O Devices (fr)
  • Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface Revised (fr)
  • Transparent Memory Hierarchy Compression and Migration (fr)
  • Kernel mechanisms with dynamic task-aware scheduling to reduce resource contention in NUMA multi-core systems (fr)
  • Malicious Shellcode Detection with Virtual Memory Snapshots (fr)
  • Segmentation, paging and optimal page sizes in virtual memory (fr)
  • True IOMMU Protection from DMA Attacks: When Copy is Faster than Zero Copy (fr)
  • Trust and Trustworthy Computing - 8th International Conference, TRUST 2015, Heraklion, Greece, August 24-26, 2015, Proceedings (fr)
  • A New Design for Distributed Systems (fr)
  • A new page table for 64-bit address spaces (fr)
  • A survey of memory management (fr)
  • AMD64 Architecture Programmer’s Manual Volume 2 (fr)
  • Analyse de l’efficacité fournie par une IOMMU (fr)
  • Architecture des ordinateurs (fr)
  • Computer Science Handbook, Second Edition (fr)
  • Computer Security (fr)
  • Computer organization and design (fr)
  • Computing Handbook, Third Edition (fr)
  • DMA Fundamentals on Various PC Platforms (fr)
  • DRAMA : Exploiting DRAM Buffers for Fun and Profit (fr)
  • Efficient Security-Aware Virtual Memory Management (fr)
  • Efficient virtual memory for big memory servers (fr)
  • Encrypting Virtual Memory (fr)
  • Energy-Efficient In-Memory Paging for Smartphones (fr)
  • Enhancing security in the memory management unit (fr)
  • Flipping Bits in Memory without accessing them (fr)
  • A novel approach to enhance distributed virtual memory (fr)
  • Distributed shared memory: where we are and where we should be headed (fr)
  • L'Ordinateur portable (fr)
  • Le PC (fr)
  • Linux - éd. Programmation système et réseau (fr)
  • Linux Device Drivers (fr)
  • Linux pour tous (fr)
  • Mac OS X and iOS Internals (fr)
  • Memory Usage Performance Guidelines (fr)
  • Memory, Microprocessor, and ASIC (fr)
  • Microprocessor memory management units (fr)
  • Next Generation Virtual Memory Management (fr)
  • OS X and iOS Kernel Programming (fr)
  • Operating System 3E (fr)
  • Operating System Concepts (fr)
  • Operating System Concepts, Seventh Edition (fr)
  • Operating Systems (fr)
  • Optimizing Checkpoints Using NVM as Virtual Memory (fr)
  • Principles of Computer System Design (fr)
  • Programming for Engineers (fr)
  • Properties of the Working-Set Model (fr)
  • Hotplug or Ballooning: A Comparative Study on Dynamic Memory Management Techniques for Virtual Machines (fr)
  • Proximity services supporting network virtual memory in mobile devices (fr)
  • Selective Hardware/Software Memory Virtualization (fr)
  • Smashing The Stack For Fun And Profit (fr)
  • Systèmes d'exploitation 2.8 (fr)
  • Tableaux de bord de la sécurité réseau (fr)
  • The Multics Virtual Memory : Concept and Design (fr)
  • The Rootkit Arsenal (fr)
  • Thrashing: its causes and prevention (fr)
  • Tout sur la sécurité informatique édition (fr)
  • Translation Caching: Skip, Don’t Walk (fr)
  • Verifying shadow page table algorithms (fr)
  • Versatile Platform for System and Processes (fr)
  • Virtual Memory (fr)
  • Virtual Memory Management for Database System (fr)
  • Virtual Memory in computing Survey (fr)
  • Energy-efficient memory management in virtual machine environments (fr)
  • Improving TLB performance on current chip multiprocessor architectures through demand-driven superpaging (fr)
  • Heterogeneously tagged caches for low-power embedded systems with virtual memory support (fr)
  • Malicious Shellcode Detection with Virtual Memory Snapsh (fr)
  • Energy modeling of the virtual memory subsystem for real-time embedded systems (fr)
  • Architecture of security management unit for safe hosting of multiple agents (fr)
  • Scalable high performance main memory system using phase-change memory technology (fr)
  • Building high-performance smartphones via non-volatile memory: the swap approach (fr)
  • No pressure, Mon! : Handling low memory conditions in iOS and Mavericks (fr)
  • Alternate hammering test for application-specific DRAMs and an industrial case study (fr)
  • A virtual memory architecture to enhance STT-RAM performance as main memory (fr)
  • On the Effectiveness of NX, SSP, RenewSSP, and ASLR against Stack Buffer Overflows (fr)
  • Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer’s Manual (fr)
  • Revisiting memory management on virtualized environments (fr)
  • Secure MMU: Architectural support for memory isolation among virtual machines (fr)
  • Designing virtual accessing adapter and non-volatile memory management for memory-disk integrated system (fr)
  • Energy-Aware Flash Memory Management in Virtual Memory System (fr)
  • CAn't Touch This : Practical and Generic Software-only Defenses Against Rowhammer Attacks (fr)
  • Advanced Micro Devices, Inc.; Patent Issued for Input/Output Memory Management Unit with Protection Mode for Preventing Memory Access by I/O Devices (fr)
  • SwapCached: An Effective Method to Promote Guest Paging Performance on Virtualization Platform (fr)
  • DRAMA : Exploiting DRAM Addressing for Cross-CPU Attacks (fr)
  • An efficient page replacement algorithm for PCM-based mobile embedded systems (fr)
  • Efficient Memory Virtualization: Reducing Dimensionality of Nested Page Walks (fr)
  • Management of Virtual Memory Systems under High Performance PCM-based Swap Devices (fr)
  • Direct address translation for virtual memory in energy-efficient embedded systems (fr)
  • A rule-based approach for automatic bottleneck detection in programs on shared virtual memory systems (fr)
  • Large Pages on Steroids: Small Ideas to Accelerate Big Memory Applications (fr)
prop-fr:trad
  • Big_memory (fr)
  • Diskless_node (fr)
  • Distributed shared memory (fr)
  • Distributed_shared_memory (fr)
  • Elias_Levy (fr)
  • Kai_Li (fr)
  • Peter_J._Denning (fr)
  • Second_Level_Address_Translation (fr)
  • Working_set (fr)
  • Big_memory (fr)
  • Diskless_node (fr)
  • Distributed shared memory (fr)
  • Distributed_shared_memory (fr)
  • Elias_Levy (fr)
  • Kai_Li (fr)
  • Peter_J._Denning (fr)
  • Second_Level_Address_Translation (fr)
  • Working_set (fr)
prop-fr:url
prop-fr:volume
  • 2 (xsd:integer)
  • 5 (xsd:integer)
  • 16 (xsd:integer)
  • 28 (xsd:integer)
prop-fr:wikiPageUsesTemplate
prop-fr:éditeur
  • 7 (xsd:integer)
  • Apple (fr)
  • Google (fr)
  • IEEE (fr)
  • Intel (fr)
  • Springer (fr)
  • Lulu.com (fr)
  • Cornell University Library (fr)
  • Elsevier (fr)
  • Dunod (fr)
  • ProQuest (fr)
  • ACM (fr)
  • AMD (fr)
  • Symposium sur la sécurité des technologies de l'information et des communications (fr)
  • Presses Université Laval (fr)
  • Morgan Kaufmann (fr)
  • CRC Press (fr)
  • O'Reilly (fr)
  • Jones & Bartlett Publishers (fr)
  • Pearson Education France (fr)
  • Tata McGraw-Hill Education (fr)
  • SPIE (fr)
  • IGI Global (fr)
  • Hermès science publications-Lavoisier (fr)
  • Vmware (fr)
  • Editions ENI (fr)
  • Wrox (fr)
  • Denninginstitute (fr)
  • UMASS Boston (fr)
  • Usenix (fr)
  • apress (fr)
  • blackhat (fr)
  • denninginstitute (fr)
  • dunod (fr)
  • eyrolles (fr)
  • newosxbook (fr)
  • springer (fr)
  • University of Kentucky Laboratory for Advanced Networking (fr)
dct:subject
rdfs:comment
  • Le gestionnaire de mémoire virtuelle est un circuit électronique (MMU) qui permet de réaliser le mécanisme de la mémoire virtuelle, à savoir la translation des adresses virtuelles en adresses physiques. L'autre défi majeur relevé par la mémoire virtuelle, c'est la protection de la mémoire. De fait, une étanchéité entre les différents programmes doit être assurée. Le problème actuel est de garantir cette sécurité face aux différentes attaques (attaques par relais, par codes arbitraires). (fr)
  • Le gestionnaire de mémoire virtuelle est un circuit électronique (MMU) qui permet de réaliser le mécanisme de la mémoire virtuelle, à savoir la translation des adresses virtuelles en adresses physiques. L'autre défi majeur relevé par la mémoire virtuelle, c'est la protection de la mémoire. De fait, une étanchéité entre les différents programmes doit être assurée. Le problème actuel est de garantir cette sécurité face aux différentes attaques (attaques par relais, par codes arbitraires). (fr)
rdfs:label
  • Gestionnaire de mémoire virtuelle (fr)
  • Gestionnaire de mémoire virtuelle (fr)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageWikiLink of
is oa:hasTarget of
is foaf:primaryTopic of
pFad - Phonifier reborn

Pfad - The Proxy pFad of © 2024 Garber Painting. All rights reserved.

Note: This service is not intended for secure transactions such as banking, social media, email, or purchasing. Use at your own risk. We assume no liability whatsoever for broken pages.


Alternative Proxies:

Alternative Proxy

pFad Proxy

pFad v3 Proxy

pFad v4 Proxy