`

浅析Linux下core文件

阅读更多
当我们的程序崩溃时,内核有可能把该程序当前内存映射到core文件里,方便程序员找到程序出现问题的地方。最常出现的,几乎所有C程序员都出现过的错误就是“段错误”了。也是最难查出问题原因的一个错误。下面我们就针对“段错误”来分析core文件的产生、以及我们如何利用core文件找到出现崩溃的地方。

何谓core文件

当一个程序崩溃时,在进程当前工作目录的core文件中复制了该进程的存储图像。core文件仅仅是一个内存映象(同时加上调试信息),主要是用来调试的。

当程序接收到以下UNIX信号会产生core文件:

名字
说明
ANSI C  POSIX.1
SVR4  4.3+BSD
缺省动作

SIGABRT
异常终止(abort)
   .       .
   .      .
终止w/core

SIGBUS
硬件故障
           .
   .      .
终止w/core

SIGEMT
硬件故障
 
   .      .
终止w/core

SIGFPE
算术异常
   .       .
   .      .
终止w/core

SIGILL
非法硬件指令
   .       .
   .      .
终止w/core

SIGIOT
硬件故障
 
   .      .
终止w/core

SIGQUIT
终端退出符
           .
   .      .
终止w/core

SIGSEGV
无效存储访问
   .       .
   .      .
终止w/core

SIGSYS
无效系统调用
 
   .      .
终止w/core

SIGTRAP
硬件故障
 
   .      .
终止w/core

SIGXCPU
超过CPU限制(setrlimit)
 
   .      .
终止w/core

SIGXFSZ
超过文件长度限制(setrlimit)
 
   .      .
终止w/core


在系统默认动作列,“终止w/core”表示在进程当前工作目录的core文件中复制了该进程的存储图像(该文件名为core,由此可以看出这种功能很久之前就是UNIX功能的一部分)。大多数UNIX调试程序都使用core文件以检查进程在终止时的状态。

core文件的产生不是POSIX.1所属部分,而是很多UNIX版本的实现特征。UNIX第6版没有检查条件 (a)和(b),并且其源代码中包含如下说明:“如果你正在找寻保护信号,那么当设置-用户-ID命令执行时,将可能产生大量的这种信号”。4.3 + BSD产生名为core.prog的文件,其中prog是被执行的程序名的前1 6个字符。它对core文件给予了某种标识,所以是一种改进特征。

表中“硬件故障”对应于实现定义的硬件故障。这些名字中有很多取自UNIX早先在DP-11上的实现。请查看你所使用的系统的手册,以确切地确定这些信号对应于哪些错误类型。

下面比较详细地说明这些信号。

• SIGABRT 调用abort函数时产生此信号。进程异常终止。

• SIGBUS  指示一个实现定义的硬件故障。

• SIGEMT  指示一个实现定义的硬件故障。

EMT这一名字来自PDP-11的emulator trap 指令。

• SIGFPE  此信号表示一个算术运算异常,例如除以0,浮点溢出等。

• SIGILL  此信号指示进程已执行一条非法硬件指令。

4.3BSD由abort函数产生此信号。SIGABRT现在被用于此。

• SIGIOT  这指示一个实现定义的硬件故障。

IOT这个名字来自于PDP-11对于输入/输出TRAP(input/output TRAP)指令的缩写。系统V的早期版本,由abort函数产生此信号。SIGABRT现在被用于此。

• SIGQUIT 当用户在终端上按退出键(一般采用Ctrl-\)时,产生此信号,并送至前台进

程组中的所有进程。此信号不仅终止前台进程组(如SIGINT所做的那样),同时产生一个core文件。

• SIGSEGV 指示进程进行了一次无效的存储访问。

名字SEGV表示“段违例(segmentation violation)”。

• SIGSYS  指示一个无效的系统调用。由于某种未知原因,进程执行了一条系统调用指令,

但其指示系统调用类型的参数却是无效的。

• SIGTRAP 指示一个实现定义的硬件故障。

此信号名来自于PDP-11的TRAP指令。

• SIGXCPU SVR4和4.3+BSD支持资源限制的概念。如果进程超过了其软C P U时间限制,则产生此信号。

• SIGXFSZ 如果进程超过了其软文件长度限制,则SVR4和4.3+BSD产生此信号。

摘自《UNIX环境高级编程》第10章 信号。



使用core文件调试程序

看下面的例子:

/*core_dump_test.c*/
#include <stdio.h>
const char *str = "test";
void core_test(){
    str[1] = 'T';
}

int main(){
    core_test();
    return 0;
}

编译:
gcc –g core_dump_test.c -o core_dump_test

如果需要调试程序的话,使用gcc编译时加上-g选项,这样调试core文件的时候比较容易找到错误的地方。

执行:
./core_dump_test
段错误

运行core_dump_test程序出现了“段错误”,但没有产生core文件。这是因为系统默认core文件的大小为0,所以没有创建。可以用ulimit命令查看和修改core文件的大小。
ulimit -c 0
ulimit -c 1000
ulimit -c 1000

-c 指定修改core文件的大小,1000指定了core文件大小。也可以对core文件的大小不做限制,如:

ulimit -c unlimited
ulimit -c unlimited

如果想让修改永久生效,则需要修改配置文件,如 .bash_profile、/etc/profile或/etc/security/limits.conf。

再次执行:
./core_dump_test
段错误 (core dumped)
ls core.*
core.6133

可以看到已经创建了一个core.6133的文件.6133是core_dump_test程序运行的进程ID。

调式core文件
core文件是个二进制文件,需要用相应的工具来分析程序崩溃时的内存映像。

file core.6133

core.6133: ELF 32-bit LSB core file Intel 80386, version 1 (SYSV), SVR4-style, from 'core_dump_test'

在Linux下可以用GDB来调试core文件。

gdb core_dump_test core.6133

GNU gdb Red Hat Linux (5.3post-0.20021129.18rh)
Copyright 2003 Free Software Foundation, Inc.
GDB is free software, covered by the GNU General Public License, and you are
welcome to change it and/or distribute copies of it under certain conditions.
Type "show copying" to see the conditions.
There is absolutely no warranty for GDB.  Type "show warranty" for details.
This GDB was configured as "i386-redhat-linux-gnu"...
Core was generated by `./core_dump_test'.
Program terminated with signal 11, Segmentation fault.
Reading symbols from /lib/tls/libc.so.6...done.
Loaded symbols for /lib/tls/libc.so.6
Reading symbols from /lib/ld-linux.so.2...done.
Loaded symbols for /lib/ld-linux.so.2
#0  0x080482fd in core_test () at core_dump_test.c:7
7           str[1] = 'T';
(gdb) where
#0  0x080482fd in core_test () at core_dump_test.c:7
#1  0x08048317 in main () at core_dump_test.c:12
#2  0x42015574 in __libc_start_main () from /lib/tls/libc.so.6

GDB中键入where,就会看到程序崩溃时堆栈信息(当前函数之前的所有已调用函数的列表(包括当前函数),gdb只显示最近几个),我们很容易找到我们的程序在最后崩溃的时候调用了core_dump_test.c 第7行的代码,导致程序崩溃。注意:在编译程序的时候要加入选项-g。您也可以试试其他命令, 如 fram、list等。更详细的用法,请查阅GDB文档。

core文件创建在什么位置

在进程当前工作目录的下创建。通常与程序在相同的路径下。但如果程序中调用了chdir函数,则有可能改变了当前工作目录。这时core文件创建在chdir指定的路径下。有好多程序崩溃了,我们却找不到core文件放在什么位置。和chdir函数就有关系。当然程序崩溃了不一定都产生core文件。

什么时候不产生core文件

在下列条件下不产生core文件:
( a )进程是设置-用户-ID,而且当前用户并非程序文件的所有者;
( b )进程是设置-组-ID,而且当前用户并非该程序文件的组所有者;
( c )用户没有写当前工作目录的许可权;
( d )文件太大。core文件的许可权(假定该文件在此之前并不存在)通常是用户读/写,组读和其他读。

利用GDB调试core文件,当遇到程序崩溃时我们不再束手无策。

分享到:
评论

相关推荐

    浅析Linux下core文件.doc

    在Linux中,当进程收到某些信号时,比如SIGABRT(调用abort函数时)、SIGQUIT(用户按下Ctrl-\时)、SIGSEGV(发生无效的内存访问,即段错误)等,系统可能会生成core文件。默认情况下,core文件的生成与否以及大小...

    浅析Linux中的core文件及调试方法

    在Linux中,当进程收到这些信号时,如果系统允许生成core文件,且core文件大小未被限制为0,内核就会将进程的内存状态保存到一个名为"core"的文件中,位于进程的工作目录下。 生成core文件并不是POSIX标准的一部分...

    浅析Linux环境下文件I_O操作.pdf

    《浅析Linux环境下文件I/O操作》这篇文章主要探讨了Linux操作系统中进行文件输入/输出(I/O)操作的相关概念和技术。在Linux系统中,一切皆为文件,包括硬件设备,因此,程序对文件和设备的操作具有统一的接口。系统...

    浅析Linux的文件系统和磁盘管理.pdf

    浅析Linux的文件系统和磁盘管理 Linux操作系统的文件系统是存储和管理文件的方法,所有的软硬件资源全部看做文件。文件系统是操作系统的基本结构,因几乎所有与用户、应用程序或安全性模型的沟通方法都与文件保存的...

    浅析Linux文件系统.pdf

    "浅析Linux文件系统.pdf" 本文将对Linux文件系统进行详细分析,着重对Ext2文件系统进行分析,并阐述了虚拟文件系统对多种文件系统的支持。 Linux文件系统是操作系统的重要组成部分,它的优秀特性更是广泛公认的。...

    浅析Linux文件系统管理.pdf

    本文主要探讨了在Red Hat 9.0环境下Linux文件系统的管理,包括磁盘管理的各个方面。 1. Linux 文件系统类型 Linux 支持多种文件系统,如ext2、ext3和ext4,其中Red Hat 9.0默认使用ext3文件系统。ext3是一种日志...

    浅析Linux下的链接文件.pdf

    【Linux链接文件详解】 在Linux操作系统中,链接文件是一种特殊类型的文件,它们为用户提供了一种灵活的方式来管理和访问文件。Linux的文件系统采用链接文件的概念,主要是为了方便用户操作和系统管理。链接文件有...

    浅析Linux中的共享内存机制.pdf

    浅析Linux中的共享内存机制.pdf

    Linux下文件系统实现浅析.pdf

    Linux下的文件系统实现是操作系统设计的关键部分,它允许操作系统管理和组织存储设备上的数据。Linux的虚拟文件系统(Virtual File System,VFS)是其核心特性,它为各种不同的文件系统提供了一个统一的接口,简化了...

    Linux内核配置系统浅析

    ### Linux内核配置系统浅析 #### 一、配置系统的重要性及基本结构 随着Linux操作系统在各个领域的广泛应用,尤其是在嵌入式系统领域的迅速发展,越来越多的技术人员投身于Linux内核级别的开发工作。对于这些开发者...

    浅析Linux系统的安全机制及防护策略.pdf

    "浅析Linux系统的安全机制及防护策略" 本文对Linux操作系统的安全机制进行了分析,找出了系统存在的安全隐患,并提出了有效的安全策略。 一、Linux系统的安全机制 Linux操作系统提供了三大基本安全机制:用户帐号...

    浅析linux 下的/etc/profile、/etc/bashrc、~/.bash_profile、~/.bashrc

    ### 浅析Linux下的/etc/profile、/etc/bashrc、~/.bash_profile、~/.bashrc 在Linux系统中,为了方便管理和配置用户的Shell环境,系统提供了多种不同的配置文件。这些配置文件按照一定的规则来确定何时加载及加载...

    浅析Linux之信号-信号列表

    浅析Linux之信号-信号列表

    浅析Linux的防火墙技术.pdf

    浅析Linux的防火墙技术.pdf

    浅析Linux虚拟化技术.pdf

    浅析Linux虚拟化技术 Linux虚拟化技术是当今计算机及网络领域的热门技术方向之一,能够为用户屏蔽计算机底层异构系统的复杂性,带给用户操作及管理计算机系统上的极大方便性,并降低企业的信息化成本。Linux作为...

    linux文件系统实现浅析

    Linux 文件系统是操作系统的核心组成部分,负责管理磁盘上的数据存储,包括文件的创建、读取、更新和删除等操作。本文将深入分析Linux文件系统实现的一些关键概念和技术,特别是inode和super_block的角色。 首先,...

    浅析Linux系统FTP服务器的安全问题.pdf

    浅析Linux系统FTP服务器的安全问题.pdf

    浅析Linux邮件服务器配置.pdf

    本文将深入浅析 Linux 邮件服务器的配置,涵盖了 Linux 操作系统、电子邮件系统、SMTP、POP、Sendmail 等关键概念。Linux 操作系统作为开源操作系统之一,具有性能稳定、可靠性高和价格低廉等特点,非常适合作为邮件...

    浅析Linux下利用coredump技术追查进程崩溃原因

    总结来说,Linux下的coredump技术是开发者排查进程崩溃问题的重要工具。它提供了崩溃时的内存快照,配合gdb进行分析,能有效定位问题根源。理解coredump的生成、配置以及使用gdb进行分析,是每个Linux开发者必备的...

    浅析Linux环境下的进程间通信机制.pdf

    这篇文章主要探讨了在Linux环境下几种主要的IPC机制,包括管道、信号以及消息队列。 1. **管道**: 管道是一种半双工的通信方式,分为无名管道和命名管道。无名管道适用于具有亲缘关系的进程间通信,由内核开辟...

Global site tag (gtag.js) - Google Analytics