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Roll-out - Mémoire virtuelle de Windows

Roll-out : des blocs appelés « pages » sont éjectés (« Fichier d'échange » - « Swap Out ») afin de libérer de la mémoire RAM. L'inverse est le « Swap In ».

cr  01.04.2012      r+  21.08.2020      r-  16.02.2024      Pierre Pinard.         (Alertes et avis de sécurité au jour le jour)

Des blocs appelés « pages », dans un système de découpage appelé « Paging » sont éjectées dans le « Fichier d'échange » (c'est le « Swap Out » ou « Roll Out ») afin de libérer de la mémoire RAM et permettre à des données ou du code de monter en mémoire.

L'essentiel de ce qu'est la mémoire virtuelle de Windows, la pagination, ses mécanismes, ses optimisations, etc. se trouve dans l'article : Mémoire virtuelle de Windows.

Les algorithmes de gestion de la mémoire virtuelle de Windows (le fichier pagefile.sys) optimisent le remplissage de ce fichier. Lorsqu'une application en cours d'exécution doit être éjectée momentanément de la RAM pour laisser de la place à une autre application, seules les données sur lesquelles vous travaillez, et les variables, sont envoyées dans la mémoire virtuelle (le fichier pagefile.sys). Le code en lui-même de l'application, invariable, se trouve déjà dans le disque dur, dans le fichier où vous avez installé l'application. C'est de là qu'elle sera recherchée / rechargée lorsqu'elle remontera en mémoire pour reprendre son tour d'exécution. C'est la raison pour laquelle Windows empêchera toujours de toucher aux fichiers des applications en cours d'exécution (Windows les ouvre avec un privilège d'accès exclusif).

Si l'application est un virus, elle « bénéficiera » de la même « protection » (virus vs malwares). C'est pourquoi les antivirus et antimalwares vous annonceront parfois, pour parfaire une décontamination (selon les virus ou parasites [parasitewares] trouvés), qu'ils ont besoin de redémarrer l'appareil. Dans la liste de redémarrage de Windows, l'antivirus ou antimalware a inscrit des travaux à faire en premier et va exécuter ces travaux de fin de décontamination avant de permettre le démarrage / redémarrage de tout le reste.

Pour lancer un antivirus ou antimalware, vous ne devez pas (s'il ne vous le demande pas expressement), quelle que soit la méthode, démarrer / redémarrer Windows en mode de diagnostic (dit mode « sans échec » - « Safe mode ») :

Les antivirus ou antimalwares cherchent à identifier certains virus non pas tels qu'ils sont enregistrés dans des fichiers disque (où ils peuvent masquer dynamiquement leur apparence), mais lorsque leur code exécutable monte en mémoire, au moment où ils vont chercher à s'exécuter (entrer en état « on-execution »). L'exécution est suspendue par l'antivirus ou l'antimalwares le temps que l'outil de sécurité analyse le code exécutable (ce qui est de l'ordre de quelques nanosecondes).

Le mode d'accès « on-execution » des outils de sécurité permet également :

  • De gagner du temps en n'analysant que ce qui cherche à s'exécuter, donc uniquement du code exécutable, au lieu d'analyser tout et n'importe quoi.

  • D'éviter le problème connu qui fait dire qu'il ne faut jamais avoir plus d'un antivirus ou antimalwares simultané. Cet ancien mode de fonctionnement des outils de sécurité, qui faisait intercepter, en mode exclusif, les fichiers tentant de s'ouvrir (« hook - hooker - hooking »), pour les analyser, pouvait provoquer des situations de blocages mutuels infinis entre plusieurs outils de sécurité intervenant simultanément sur le même fichier.

Accessoirement, vous pouvez lancer une seconde fois un antivirus ou antimalware à la demande (« on-demand »), en mode de diagnostic (mode « sans échec »), par acquit de conscience, mais certains antivirus le vérifient et refuseront de se lancer dans ce mode. Lorsque Windows est démarré en mode « sans échec », il est lancé dans une configuration minimum. Tout ce qui tente, habituellement, de s'activer et s'exécuter durant le démarrage de Windows, et qui ne fait pas partie du noyau minimum de Windows (le kernel), est ignoré (n'est pas lancé).

Seuls les malwares de classe « Root » (« Rootkit »), qui ont réussi à s'incruster dans le noyau de Windows (le kernel), ne peuvent être évités lors d'un démarré en mode « sans échec ». Ils font désormais partie du noyau de Windows et disposent des privilèges les plus élevés, ceux de Windows (« Ring 0 »).


Les niveaux de privilèges dans un système d'exploitation : ring0, ring1, ring2, ring3, ring 0, ring 1, ring 2, ring 3
Les niveaux de privilèges dans un système d'exploitation :
Ring0 (Ring 0), Ring1 (Ring 1), Ring2 (Ring 2), Ring3 (Ring 3)


Certains virus s'installent encore plus « haut » : dans le « bootstrap » du disque de démarrage (le « bootstrap » est exécuté avant le chargement de Windows), voire dans le BIOS qui est exécuté en tout premier, à la mise sous tension de l'appareil.

Les microprogrammes UEFI, qui remplacent les BIOS depuis 2012, sont suspectés de beaucoup d'intrusions franchement malveillantes et attentatoires à la vie privée et aux libertés individuelles dont :

Qui contrôle le BIOS / l'UEFI contrôle l'appareil
donc contrôle son utilisateur

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Dossier (collection) : Mémoire virtuelle de Windows

Mémoire virtuelle de Windows
Pagefile fragmenté (défragmentation de la mémoire virtuelle)

Roll-in
Roll-out
Swap
Swap file
Swapfile
Swap-in
Swap-out
Swapping
Virtual Memory
Win386.swp
386spart.par
Fichier d'échange
Fichier de pagination de mémoire virtuelle
Mémoire paginée
Mémoire virtuelle
Mémoire virtuelle fragmentée
Pagefile
pagefile.sys
Pagination
Paging
Paging memory system


Dossier (collection) : Temps réel

Processus - Notion
Processus - Ordonnanceur
Overhead du context switching
Algorithme du tourniquet (tour de rôle)
Priorité des processus et affinité - Notion de priorité
Priorité des processus et affinité - Notion d'affinité
Processus - Commutation de contexte - Context Switching (on fait tourner le manège - Round Robin)


Dossier (collection) : Caches, caches DNS, anticipation et accélération

Notions et principes
Principes d'anticipation
Notion de cache et principe d'accélération
Antémémoire
Antémémoire (« Cache memory »)
Mémoire cache
Mémoire prédictive
Mémoire d'anticipation
Schéma de principe - résolution noms de domaine
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Ce ne sont pas des caches
Les « caches disques » ne sont pas des « caches »
Disque dur - Gestion des « caches d'écriture différée »
La mémoire virtuelle (fichier PageFile.sys) de Windows n'est pas un cache

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Cache DNS - Qu'est-ce que c'est
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Comment voir le contenu du cache DNS de Windows - Application graphique gratuite DNSDataView

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Les caches des navigateurs Web
Cache des navigateurs Web (ajustement et vider)
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