软件调试技术(2)-- coredump如何实现
最近在工作中了解到应用软件在崩溃的时候可以设置生成转存文件,这个功能就是coredump。不论是应用程序崩溃还是kernel崩溃转存功能都是很实用技术。本文是想从实现原理角度来理解这两项技术实现方法。首先分析一下应用程序coredump的实现方法。什么条件触发转存
这个转存发生在应用程序收到致命的signal,在处理这个signal的时候会执行应用程序的转存,并在之后退出执行。有一点必须注意,如果用户给这些致命signal安装了自定义的handler,转存是不会发生的。OK,那么这里总结出两点:
1,致命signal会出发转存发生,这些signal包括如下内容。
- 398 #define SIG_KERNEL_COREDUMP_MASK(\
- 399 rt_sigmask(SIGQUIT)|rt_sigmask(SIGILL)|\
- 400 rt_sigmask(SIGTRAP)|rt_sigmask(SIGABRT)|\
- 401 rt_sigmask(SIGFPE)|rt_sigmask(SIGSEGV)|\
- 402 rt_sigmask(SIGBUS)|rt_sigmask(SIGSYS)|\
- 403 rt_sigmask(SIGXCPU)|rt_sigmask(SIGXFSZ)|\
- 404 SIGEMT_MASK
- 2264if(ka->sa.sa_handler!=SIG_DFL){
- 2265/*Run the handler.*/
- 2266 ksig->ka=*ka;
- 2267
- 2268if(ka->sa.sa_flags&SA_ONESHOT)
- 2269 ka->sa.sa_handler=SIG_DFL;
- 2270
- 2271 break;/*will return non-zero"signr"value*/
- 2272}
触发coredump执行的分支
- 2335if(sig_kernel_coredump(signr)){
- 2336if(print_fatal_signals)
- 2337 print_fatal_signal(ksig->info.si_signo);
- 2338 proc_coredump_connector(current);
- 2339/*
- 2340*Ifit was abletodump core,this kills all
- 2341*other threadsinthe groupandsynchronizes with
- 2342*their demise.Ifwe lost the race with another
- 2343*thread getting here,itsetgroup_exit_code
- 2344*firstandour do_group_exitcallbelow will use
- 2345*that valueandignore the one we pass it.
- 2346*/
- 2347 do_coredump(&ksig->info);
- 2348}
将致命signal打印到控制台的Tips
如果你开启如下proc目录下的option,将开启打印致命signal到控制台的功能。
/proc/sys/kernel/print-fatal-signals
coredump主要步骤
其实将这个应用程序都写入到磁盘的过程肯定是非常负责的。这里我不会扣没一个细节,有一些原理性的细节可能推到后面的部分再详细学习和分析。但是,这里我们需要了解如下几个关于coredump的关键处理流程。
1, coredump之间,首先要检查线程组中所有线程是不是已经都进入到了休眠状态。我们要coredump必须保证我们在拷贝这个进程的内存空间的时候进程中的某些线程还在运行并改写内存空间。
2, 对于直接将进程内存转存到文件的情况,没有什么特别之处,就是打开一个文件,并开始写入。
3,对于制定了用户空间脚本,进行一些压缩操作的情况,这里会启动一个用户态进程,并在kernel和用户态进程之间建立一个管道,
kernel=========读出===========用户态进程(压缩)-----------写入-------->文件
对于第一步处理,kernel想进程组中所有的线程发送kill signal信号,然后等待所有进程都不处在运行状态。
对于第二步,处理相对简单,只是之后如果有兴趣还可深入研究一下coredump文件的格式到底是什么样子的。
第三步,相对比较复杂,比较巧妙的地方就是在kernel中建立了一条管道,kernel处理signal部分将coredump写入管道,而新建的进程中管道的另外一端被设置到了标准输入上面。
对于压缩进程转存的方法
我们可以兴建一个shell执行文件
#!/bin/sh
execgzip->/root/$1.core.$2.gz
然后在/proc/sys/kernel/core_pattern 中写入
|/usr/sbin/core_helper%e%p

PHPSession失效的原因包括配置錯誤、Cookie問題和Session過期。 1.配置錯誤:檢查並設置正確的session.save_path。 2.Cookie問題:確保Cookie設置正確。 3.Session過期:調整session.gc_maxlifetime值以延長會話時間。

在PHP中調試會話問題的方法包括:1.檢查會話是否正確啟動;2.驗證會話ID的傳遞;3.檢查會話數據的存儲和讀取;4.查看服務器配置。通過輸出會話ID和數據、查看會話文件內容等方法,可以有效診斷和解決會話相關的問題。

多次調用session_start()會導致警告信息和可能的數據覆蓋。 1)PHP會發出警告,提示session已啟動。 2)可能導致session數據意外覆蓋。 3)使用session_status()檢查session狀態,避免重複調用。

在PHP中配置會話生命週期可以通過設置session.gc_maxlifetime和session.cookie_lifetime來實現。 1)session.gc_maxlifetime控制服務器端會話數據的存活時間,2)session.cookie_lifetime控制客戶端cookie的生命週期,設置為0時cookie在瀏覽器關閉時過期。

使用數據庫存儲會話的主要優勢包括持久性、可擴展性和安全性。 1.持久性:即使服務器重啟,會話數據也能保持不變。 2.可擴展性:適用於分佈式系統,確保會話數據在多服務器間同步。 3.安全性:數據庫提供加密存儲,保護敏感信息。

在PHP中實現自定義會話處理可以通過實現SessionHandlerInterface接口來完成。具體步驟包括:1)創建實現SessionHandlerInterface的類,如CustomSessionHandler;2)重寫接口中的方法(如open,close,read,write,destroy,gc)來定義會話數據的生命週期和存儲方式;3)在PHP腳本中註冊自定義會話處理器並啟動會話。這樣可以將數據存儲在MySQL、Redis等介質中,提升性能、安全性和可擴展性。

SessionID是網絡應用程序中用來跟踪用戶會話狀態的機制。 1.它是一個隨機生成的字符串,用於在用戶與服務器之間的多次交互中保持用戶的身份信息。 2.服務器生成並通過cookie或URL參數發送給客戶端,幫助在用戶的多次請求中識別和關聯這些請求。 3.生成通常使用隨機算法保證唯一性和不可預測性。 4.在實際開發中,可以使用內存數據庫如Redis來存儲session數據,提升性能和安全性。

在無狀態環境如API中管理會話可以通過使用JWT或cookies來實現。 1.JWT適合無狀態和可擴展性,但大數據時體積大。 2.Cookies更傳統且易實現,但需謹慎配置以確保安全性。


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