鸿蒙轻内核调测-内存调测-内存泄漏检测

1、基础概念

内存泄漏检测机制作为内核的可选功能,用于辅助定位动态内存泄漏问题。开启该功能,动态内存机制会自动记录申请内存时的函数调用关系(下文简称LR)。如果出现泄漏,就可以利用这些记录的信息,找到内存申请的地方,方便进一步确认。

2、功能配置

  • LOSCFG_MEM_LEAKCHECK:开关宏,默认关闭;若打开这个功能,在target_config.h中将这个宏定义为1。
  • LOSCFG_MEM_RECORD_LR_CNT:记录的LR层数,默认3层;每层LR消耗sizeof(void *)字节数的内存。
  • LOSCFG_MEM_OMIT_LR_CNT:忽略的LR层数,默认4层,即从调用LOS_MemAlloc的函数开始记录,可根据实际情况调整。为啥需要这个配置?有3点原因如下:
    • LOS_MemAlloc接口内部也有函数调用;
    • 外部可能对LOS_MemAlloc接口有封装;
    • LOSCFG_MEM_RECORD_LR_CNT 配置的LR层数有限;
      正确配置这个宏,将无效的LR层数忽略,就可以记录有效的LR层数,节省内存消耗。

3、开发指导

3.1开发流程

该调测功能可以分析关键的代码逻辑中是否存在内存泄漏。开启这个功能,每次申请内存时,会记录LR信息。在需要检测的代码段前后,调用LOS_MemUsedNodeShow接口,每次都会打印指定内存池已使用的全部节点信息,对比前后两次的节点信息,新增的节点信息就是疑似泄漏的内存节点。通过LR,可以找到具体申请的代码位置,进一步确认是否泄漏。

调用LOS_MemUsedNodeShow接口输出的节点信息格式如下:每1行为一个节点信息;第1列为节点地址,可以根据这个地址,使用GDB等手段查看节点完整信息;第2列为节点的大小,等于节点头大小+数据域大小;第3~5列为函数调用关系LR地址,可以根据这个值,结合汇编文件,查看该节点具体申请的位置。

node        size   LR[0]      LR[1]       LR[2]  
0x10017320: 0x528 0x9b004eba  0x9b004f60  0x9b005002 
0x10017848: 0xe0  0x9b02c24e  0x9b02c246  0x9b008ef0 
0x10017928: 0x50  0x9b008ed0  0x9b068902  0x9b0687c4 
0x10017978: 0x24  0x9b008ed0  0x9b068924  0x9b0687c4
0x1001799c: 0x30  0x9b02c24e  0x9b02c246  0x9b008ef0 
0x100179cc: 0x5c  0x9b02c24e  0x9b02c246  0x9b008ef0 

注意: 开启内存检测会影响内存申请的性能,且每个内存节点都会记录LR地址,内存开销也加大。

3.2 编程实例

本实例实现如下功能:构建内存泄漏代码段。

  1. 调用LOS_MemUsedNodeShow接口,输出全部节点信息打印;
  2. 申请内存,但没有释放,模拟内存泄漏;
  3. 再次调用LOS_MemUsedNodeShow接口,输出全部节点信息打印;
  4. 将两次log进行对比,得出泄漏的节点信息;
  5. 通过LR地址,找出泄漏的代码位置;
3.3 示例代码

代码实现如下:

#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "los_memory.h"
#include "los_config.h"

void MemLeakTest(void)
{
    LOS_MemUsedNodeShow(LOSCFG_SYS_HEAP_ADDR);
    void *ptr1 = LOS_MemAlloc(LOSCFG_SYS_HEAP_ADDR, 8);
    void *ptr2 = LOS_MemAlloc(LOSCFG_SYS_HEAP_ADDR, 8);
    LOS_MemUsedNodeShow(LOSCFG_SYS_HEAP_ADDR);
}
3.3 结果验证

编译运行输出log如下:

node         size   LR[0]       LR[1]       LR[2]   
0x20001b04:  0x24   0x08001a10  0x080035ce  0x080028fc 
0x20002058:  0x40   0x08002fe8  0x08003626  0x080028fc 
0x200022ac:  0x40   0x08000e0c  0x08000e56  0x0800359e 
0x20002594:  0x120  0x08000e0c  0x08000e56  0x08000c8a 
0x20002aac:  0x56   0x08000e0c  0x08000e56  0x08004220 

node         size   LR[0]       LR[1]       LR[2]   
0x20001b04:  0x24   0x08001a10  0x080035ce  0x080028fc 
0x20002058:  0x40   0x08002fe8  0x08003626  0x080028fc 
0x200022ac:  0x40   0x08000e0c  0x08000e56  0x0800359e 
0x20002594:  0x120  0x08000e0c  0x08000e56  0x08000c8a 
0x20002aac:  0x56   0x08000e0c  0x08000e56  0x08004220 
0x20003ac4:  0x1d   0x08001458  0x080014e0  0x080041e6 
0x20003ae0:  0x1d   0x080041ee  0x08000cc2  0x00000000 

对比两次log,差异如下,这些内存节点就是疑似泄漏的内存块:

0x20003ac4:  0x1d   0x08001458  0x080014e0  0x080041e6 
0x20003ae0:  0x1d   0x080041ee  0x08000cc2  0x00000000 

部分汇编文件如下:

                MemLeakTest:
  0x80041d4: 0xb510         PUSH     {R4, LR}
  0x80041d6: 0x4ca8         LDR.N    R4, [PC, #0x2a0]       ; g_memStart
  0x80041d8: 0x0020         MOVS     R0, R4
  0x80041da: 0xf7fd 0xf93e  BL       LOS_MemUsedNodeShow    ; 0x800145a
  0x80041de: 0x2108         MOVS     R1, #8
  0x80041e0: 0x0020         MOVS     R0, R4
  0x80041e2: 0xf7fd 0xfbd9  BL       LOS_MemAlloc           ; 0x8001998
  0x80041e6: 0x2108         MOVS     R1, #8
  0x80041e8: 0x0020         MOVS     R0, R4
  0x80041ea: 0xf7fd 0xfbd5  BL       LOS_MemAlloc           ; 0x8001998
  0x80041ee: 0x0020         MOVS     R0, R4
  0x80041f0: 0xf7fd 0xf933  BL       LOS_MemUsedNodeShow    ; 0x800145a
  0x80041f4: 0xbd10         POP      {R4, PC}
  0x80041f6: 0x0000         MOVS     R0, R0

其中,通过查找0x080041ee,就可以发现该内存节点是在MemLeakTest接口里申请的且是没有释放的。

如果大家想更加深入的学习 OpenHarmony 开发的内容,不妨可以参考以下相关学习文档进行学习,助你快速提升自己:

OpenHarmony 开发环境搭建:https://qr18.cn/CgxrRy

《OpenHarmony源码解析》:https://qr18.cn/CgxrRy

  • 搭建开发环境
  • Windows 开发环境的搭建
  • Ubuntu 开发环境搭建
  • Linux 与 Windows 之间的文件共享
  • ……

系统架构分析:https://qr18.cn/CgxrRy

  • 构建子系统
  • 启动流程
  • 子系统
  • 分布式任务调度子系统
  • 分布式通信子系统
  • 驱动子系统
  • ……

OpenHarmony 设备开发学习手册:https://qr18.cn/CgxrRy

在这里插入图片描述

OpenHarmony面试题(内含参考答案):https://qr18.cn/CgxrRy

写在最后

  • 如果你觉得这篇内容对你还蛮有帮助,我想邀请你帮我三个小忙:
  • 点赞,转发,有你们的 『点赞和评论』,才是我创造的动力。
  • 关注小编,同时可以期待后续文章ing🚀,不定期分享原创知识。
  • 想要获取更多完整鸿蒙最新学习资源,请移步前往小编:https://qr21.cn/FV7h05

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:/a/706534.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

MNIST手写字符分类

MNIST手写字符分类 文章目录 MNIST手写字符分类1 数据集2 模型构建3 训练4 模型保存5 推理6 模型导出7 导出模型测试 1 数据集 MNIST手写字符集包括60000张用于训练的训练集图片和10000张用于测试的测试集图片&#xff0c;所有图片均归一化为28*28的灰度图像。其中字符区域为白…

Vue31-自定义指令:总结

一、自定义函数的陷阱 1-1、自定义函数名 自定义函数名&#xff0c;不能用驼峰式&#xff01;&#xff01;&#xff01; 示例1&#xff1a; 示例2&#xff1a; 1-2、指令回调函数的this 【回顾】&#xff1a; 所有由vue管理的函数&#xff0c;里面的this直接就是vm实例对象。…

小主机折腾记26

双独立显卡调用问题 前两天将tesla p4从x99大板上拆了下来&#xff0c;将880G5twr上的rx480 4g安装到了x99大板上&#xff0c;预计是dg1输出&#xff0c;rx480做3d运算。安装完驱动后&#xff0c;还想着按照之前tesla p4的设置方法去设置rx480&#xff0c;结果果然&#xff0c…

边坡监测规范:确保边坡工程安全稳定的专业准则

边坡工程是土木工程中不可或缺的一部分&#xff0c;其安全性直接关系到工程整体的质量与稳定性。因此&#xff0c;在边坡工程中实施有效的监测措施&#xff0c;遵循一系列专业的监测规范&#xff0c;对于预防边坡失稳、滑坡等灾害的发生&#xff0c;保障人民群众的生命财产安全…

使用 Vue 和 Ant Design 实现抽屉效果的模块折叠功能

功能描述&#xff1a; 有两个模块&#xff0c;点击上面模块的收起按钮时&#xff0c;上面的模块可以折叠&#xff0c;下面的模块随之扩展 代码实现&#xff1a; 我们在 Vue 组件中定义两个模块的布局和状态管理&#xff1a; const scrollTableY ref(560); // 表格初始高度…

ssm161基于web的资源共享平台的共享与开发+jsp

资源共享平台设计与实现 摘 要 现代经济快节奏发展以及不断完善升级的信息化技术&#xff0c;让传统数据信息的管理升级为软件存储&#xff0c;归纳&#xff0c;集中处理数据信息的管理方式。本资源共享平台就是在这样的大环境下诞生&#xff0c;其可以帮助管理者在短时间内处…

tkinter滚动条Scrollbar

tkinter滚动条Scrollbar 滚动条Scrollbar滚动条的基本用法效果代码 滚动条Scrollbar 在Tkinter中&#xff0c;**滚动条&#xff08;Scrollbar&#xff09;**是一个允许用户在较大的内容区域内平移的组件。**滚动条通常与文本框&#xff08;Text&#xff09;、列表框&#xff0…

cspccf备考

13年12月CCF计算机软件能力认证 3192. 出现次数最多的数 给定 n n n个正整数&#xff0c;找出它们中出现次数最多的数。 如果这样的数有多个&#xff0c;请输出其中最小的一个。 输入格式 输入的第一行只有一个正整数 n n n,表示数字的个数。 输入的第二行有 n n n个整数 …

什么是基于风险的漏洞管理RBVM,及其优势

文章目录 一、什么是漏洞管理二、什么是基于风险的漏洞管理RBVM三、RBVM的基本流程四、RBVM的特点和优势 一、什么是漏洞管理 安全漏洞是网络或网络资产的结构、功能或实现中的任何缺陷或弱点&#xff0c;黑客可以利用这些缺陷或弱点发起网络攻击&#xff0c;获得对系统或数据…

FFMpeg解复用流程

文章目录 解复用流程图复用器与解复用器小结 解复用流程图 流程图&#xff0c;如上图所示。 复用器与解复用器 复用器&#xff0c;就是视频流&#xff0c;音频流&#xff0c;字幕流&#xff0c;其他成分&#xff0c;按照一定规则组合成视频文件&#xff0c;视频文件可以是mp4…

c语言利用openssl实现简单客户端和服务端(观察记录层最大长度)

文章目录 前言一、客户端实现二、服务端实现总结 前言 本文是使用openssl111w实现的简单客户端和服务端&#xff0c;主要用于观察openssl一个记录层数据包的大小。 一、客户端实现 #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #inc…

搜维尔科技:Movella旗下的Xsens在人形机器人开发中得到广泛应用

人形机器人的发展正在全球范围内受到广泛关注。作为机器人领域的重要分支&#xff0c;人形机器人因其具备高度仿真的外观和动作&#xff0c;以及更贴近人类的行为模式&#xff0c;有望逐渐成为人们日常生活和工业生产中的得力助手。在中国&#xff0c;这一领域的发展尤为引人注…

湘江早报专访惟客数据李柯辰:湖南伢子返湘玩转“AI+金融”

来源 |《湘江早报》 记者 | 黄荣佳 ​ 随着数字化浪潮的到来&#xff0c;AI的风吹遍了各行各业&#xff0c;金融作为对新兴技术最敏感的行业&#xff0c;前沿技术的赋能&#xff0c;让金融科技成为行业发展的“新赛点”。作为一家以大数据和AI人工智能技术驱动的新一代数字化…

MYSQL六、存储引擎的认识

一、存储引擎 1、MySQL体系结构 连接层&#xff1a;最上层是一些客户端和链接服务&#xff0c;包含本地sock 通信和大多数基于客户端/服务端工具实现的类似于TCP/IP的通信。主要完成一些类似于连接处理、授权认证、及相关的安全方案。在该层上引入了线程池的概念&#xff0c;为…

使用大模型进行时间序列预测

今天想聊聊这周一篇关于使用语言模型进行时间序列预测的工作&#xff0c;这个工作的主要亮点有四个: 首先提出的Chronos框架将时间序列通过缩放和量化转换为token序列&#xff0c;从而可以直接使用语言模型架构(如T5, GPT-2等)来建模时间序列&#xff0c;不需要对模型架构做任…

Word菜谱制作教程

原始文本&#xff1a; 打开标尺 选中文字右键-段落&#xff0c; 制表位&#xff0c;选好字符和引导符 在文字和价格之间按下Tab 效果 参考资料好看视频-轻松有收获 Phrase&#xff1a;我觉等还是有点麻烦&#xff0c;可以插入表格&#xff0c;再把表格调整为无表框即可

60行代码加速20倍: NEON实现深度学习OD任务后处理绘框

【前言】 本文版权属于GiantPandaCV&#xff0c;未经允许&#xff0c;请勿转载&#xff01; 最近在学neon汇编加速&#xff0c;由于此前OD任务发现在检测后处理部分使用OpenCV较为占用资源且耗时&#xff0c;遂尝试使用NEON做后处理绘框&#xff0c;以达到加速并降低CPU资源消耗…

PHP简约轻型聊天室留言源码

无名轻聊是一款phptxt的轻型聊天室。 无名轻聊特点&#xff1a; 自适应电脑/手机 数据使用txt存放&#xff0c;默认显示近50条聊天记录 采用jqueryajax轮询方式&#xff0c;适合小型聊天环境。 访问地址加?zhi进入管理模式&#xff0c;发送 clear 清空聊天记录。 修改在…

品质卓越为你打造App UI 风格

品质卓越为你打造App UI 风格

【ElasticSearch】ElasticSearch基本概念

ES 是一个开源的高扩展的分布式全文检索引擎&#xff0c;它是对开源库 Luence 的封装&#xff0c;提供 REST API 接口 MySQL 更适合数据的存储和关系管理&#xff0c;即 CRUD&#xff1b;而 ES 更适合做海量数据的检索和分析&#xff0c;它可以秒级地从数据库中检索出我们感兴…