当前位置:首页 > 公众号精选 > CPP开发者
[导读]小木发现线上的程序通过任务管理器发现内存不断的增长,怀疑是不是内存泄漏呢?用户态内存泄漏可能是句柄泄漏,堆内存泄露,Socket, GDI对象等等。而对于C程序员来说,碰到最多的无疑是堆内存泄露:也就是通过malloc或者new从堆上申请的内存,使用完成后,并没有释放,导致程序使...

小木发现线上的程序通过任务管理器发现内存不断的增长,怀疑是不是内存泄漏呢?用户态内存泄漏可能是句柄泄漏堆内存泄露SocketGDI对象等等。而对于C 程序员来说,碰到最多的无疑是堆内存泄露:也就是通过malloc或者new从堆上申请的内存,使用完成后,并没有释放,导致程序使用的内存越来越多。

小木找到了一个分析利器UMDH: 这也是Windbg工具集中的其中一个利器,它可以在一个时间点记录程序的当前程序使用的堆内存申请的信息,过一段时间后再记录一次程序使用的堆内存申请的信息,然后比较两次的结果来找到这段时间内增加的堆内存及其关联的函数调用栈,从而查找内存泄露。为了分析问题,小木先尝试着写了以下测试程序, 熟悉下工具的使用。程序每隔十秒钟调用一次MemorLeakFunction ,在函数中每次会从堆上申请一段内存空间,并且没有释放。

#include #include #include
void MemoryLeakFunction(){ const int STR_SIZE = 100; char * pStr = new char [STR_SIZE]; strcpy_s(pStr, STR_SIZE, "收起Memory Leak Sample"); std::cout << pStr << std::endl;}
int main(){ while (true) { MemoryLeakFunction(); std::this_thread::sleep_for(std::chrono::seconds(10)); } return 0;}第一步小木先使用gflag(这个也是Windbg工具集中的一个重要工具,主要用于修改系统的配置来达到调试的目的)。以下命令可以对MemoryLeak.exe程序申请堆上内存的时候记录其函数调用栈。
"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Debuggers\x64\gflags" -i MemoryLeak.exe ust。直接运行gflags图形化界面打开如下图, 开启Create user mode stack trace database

第二步 运行测试程序MemoryLeak.exe

第三步 将你程序的symbol文件MemoryLeak.pdb拷贝到mysymbols目录下。运行命令配置Symbol:Set _NT_SYMBOL_PATH=C:\mysymbols;SRV*C:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols

第四步 保存当前程序申请内存的记录,相当于做一个堆内存申请的Snapshot,并且将结果导入到C:\umdhlog\begin.log。运行命令(需要一些时间,请耐心等待哦)"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Debuggers\x64\umdh" -pn:MemoryLeak.exe -f:C:\umdhlog\begin.log

第五步 等程序运行一段时间后。这个等待的时间根据程序内存泄露的快慢来自行决定,要有足够的时间,来表现出程序使用堆上内存的差异。假设这里等待5分钟左右,再次运行如下命令,将结果导入到C:\undhlog\end.log中: "C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Debuggers\x64\umdh" -pn:MemoryLeak.exe -f:C:\umdhlog\end.log

第六步 最后一步来比较end.logbegin.log内存申请的差异,来找到这段时间内增加的堆内存请求调用栈,并且导入到c:\umdhlog\diff.log。运行命令(有时候运行比较长,可以利用这段时间思考下人生吧):"C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Debuggers\x64\umdh" C:\umdhlog\begin.log C:\umdhlog\end.log -f:c:\umdhlog\diff.log

最后一步 diff.log中可以看到增加的内存申请的函数调用栈,比如这段

1194 ( 157c - 3e8) 37 allocs BackTrace1 2d ( 37 - a) BackTrace1 allocations
ntdll!RtlpAllocateHeap 2122 ntdll!RtlpAllocateHeapInternal 5E5 ucrtbase!_malloc_base 36 MemoryLeak!operator new 1F (d:\agent\_work\2\s\src\vctools\crt\vcstartup\src\heap\new_scalar.cpp, 35) MemoryLeak!main 2D (c:\personal\git\beyourbest\cpp\windbgsample\memoryleak\memoryleaksample.cpp, 17) MemoryLeak!__scrt_common_main_seh 10C (d:\agent\_work\2\s\src\vctools\crt\vcstartup\src\startup\exe_common.inl, 288) KERNEL32!BaseThreadInitThunk 14 ntdll!RtlUserThreadStart 21注意里面默认采用的是16进制表示的数量,比如0x1194表示在umdh比较的两个时间段之间,这段函数调用栈申请了4500个字节的堆空间,0x2d表示这之间调用了45次。最关键的部分就是函数调用栈了,里面指明了在memoryleaksample.cpp文件的第17行进行了内存申请。这个时候我们一般对这段代码进行审查,都能够找出内存泄露的原因,比如这里的例子,使用后未释放内存。

在熟悉了UMDH的使用后,对线上出现的实际问题进行分析,也很快找到了内存泄露原因。

发送关键字 内存泄漏 获取内存泄漏系列文章


- EOF -

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

9月2日消息,不造车的华为或将催生出更大的独角兽公司,随着阿维塔和赛力斯的入局,华为引望愈发显得引人瞩目。

关键字: 阿维塔 塞力斯 华为

加利福尼亚州圣克拉拉县2024年8月30日 /美通社/ -- 数字化转型技术解决方案公司Trianz今天宣布,该公司与Amazon Web Services (AWS)签订了...

关键字: AWS AN BSP 数字化

伦敦2024年8月29日 /美通社/ -- 英国汽车技术公司SODA.Auto推出其旗舰产品SODA V,这是全球首款涵盖汽车工程师从创意到认证的所有需求的工具,可用于创建软件定义汽车。 SODA V工具的开发耗时1.5...

关键字: 汽车 人工智能 智能驱动 BSP

北京2024年8月28日 /美通社/ -- 越来越多用户希望企业业务能7×24不间断运行,同时企业却面临越来越多业务中断的风险,如企业系统复杂性的增加,频繁的功能更新和发布等。如何确保业务连续性,提升韧性,成...

关键字: 亚马逊 解密 控制平面 BSP

8月30日消息,据媒体报道,腾讯和网易近期正在缩减他们对日本游戏市场的投资。

关键字: 腾讯 编码器 CPU

8月28日消息,今天上午,2024中国国际大数据产业博览会开幕式在贵阳举行,华为董事、质量流程IT总裁陶景文发表了演讲。

关键字: 华为 12nm EDA 半导体

8月28日消息,在2024中国国际大数据产业博览会上,华为常务董事、华为云CEO张平安发表演讲称,数字世界的话语权最终是由生态的繁荣决定的。

关键字: 华为 12nm 手机 卫星通信

要点: 有效应对环境变化,经营业绩稳中有升 落实提质增效举措,毛利润率延续升势 战略布局成效显著,战新业务引领增长 以科技创新为引领,提升企业核心竞争力 坚持高质量发展策略,塑强核心竞争优势...

关键字: 通信 BSP 电信运营商 数字经济

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 8月21日,由中央广播电视总台与中国电影电视技术学会联合牵头组建的NVI技术创新联盟在BIRTV2024超高清全产业链发展研讨会上宣布正式成立。 活动现场 NVI技术创新联...

关键字: VI 传输协议 音频 BSP

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 在8月23日举办的2024年长三角生态绿色一体化发展示范区联合招商会上,软通动力信息技术(集团)股份有限公司(以下简称"软通动力")与长三角投资(上海)有限...

关键字: BSP 信息技术
关闭
关闭