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

使用数据库存储会话的主要优势包括持久性、可扩展性和安全性。1.持久性:即使服务器重启,会话数据也能保持不变。2.可扩展性:适用于分布式系统,确保会话数据在多服务器间同步。3.安全性:数据库提供加密存储,保护敏感信息。

在PHP中实现自定义会话处理可以通过实现SessionHandlerInterface接口来完成。具体步骤包括:1)创建实现SessionHandlerInterface的类,如CustomSessionHandler;2)重写接口中的方法(如open,close,read,write,destroy,gc)来定义会话数据的生命周期和存储方式;3)在PHP脚本中注册自定义会话处理器并启动会话。这样可以将数据存储在MySQL、Redis等介质中,提升性能、安全性和可扩展性。

SessionID是网络应用程序中用来跟踪用户会话状态的机制。1.它是一个随机生成的字符串,用于在用户与服务器之间的多次交互中保持用户的身份信息。2.服务器生成并通过cookie或URL参数发送给客户端,帮助在用户的多次请求中识别和关联这些请求。3.生成通常使用随机算法保证唯一性和不可预测性。4.在实际开发中,可以使用内存数据库如Redis来存储session数据,提升性能和安全性。

在无状态环境如API中管理会话可以通过使用JWT或cookies来实现。1.JWT适合无状态和可扩展性,但大数据时体积大。2.Cookies更传统且易实现,但需谨慎配置以确保安全性。

要保护应用免受与会话相关的XSS攻击,需采取以下措施:1.设置HttpOnly和Secure标志保护会话cookie。2.对所有用户输入进行输出编码。3.实施内容安全策略(CSP)限制脚本来源。通过这些策略,可以有效防护会话相关的XSS攻击,确保用户数据安全。

优化PHP会话性能的方法包括:1.延迟会话启动,2.使用数据库存储会话,3.压缩会话数据,4.管理会话生命周期,5.实现会话共享。这些策略能显着提升应用在高并发环境下的效率。

thesession.gc_maxlifetimesettinginphpdeterminesthelifespanofsessiondata,setInSeconds.1)它'sconfiguredinphp.iniorviaini_set().2)abalanceIsiseededeedeedeedeedeedeedto to to avoidperformance andununununununexpectedLogOgouts.3)

在PHP中,可以使用session_name()函数配置会话名称。具体步骤如下:1.使用session_name()函数设置会话名称,例如session_name("my_session")。2.在设置会话名称后,调用session_start()启动会话。配置会话名称可以避免多应用间的会话数据冲突,并增强安全性,但需注意会话名称的唯一性、安全性、长度和设置时机。


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