QQ登录

只需要一步,快速开始

 注册地址  找回密码
查看: 4030|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

C++内存检测工具(Dr Memory)

[复制链接]
字体大小: 正常 放大
sxzg2        

57

主题

7

听众

191

积分

升级  45.5%

  • TA的每日心情

    2016-11-30 11:45
  • 签到天数: 7 天

    [LV.3]偶尔看看II

    自我介绍
    sx
    跳转到指定楼层
    1#
    发表于 2016-10-19 11:24 |只看该作者 |倒序浏览
    |招呼Ta 关注Ta
      C++内存检测工具(Dr Memory) 不仅能够在 Linux 下面工作,也能在微软的 Windows 操作系统上工作。不过,本文撰写时,DrMemory 仅能支持 32 位程序,这是它的一个巨大缺陷,但相信随着开发的进行,DrMemory 会推出支持 64 位程序的版本。Dr. Memory 是一个开源免费的内存检测工具,它能够及时发现内存相关的编程错误,比如未初始化访问、内存非法访问以及内存泄露等。第六下载
    & m: w2 `: V, M- X1 c( `  Dr Memory特点:
    6 [, {& g5 K2 C, _6 Z$ _  Dr Memory 与 Valgrind 类似,可以直接检查已经编译好的可执行文件。用户不用改写被检查程序的源代码,也无须重新链接第三方库文件,使用起来非常方便。
    " i- N" e5 q( U4 m) p' @. @  易用性和性能是 DrMemory 的主要优点,此外 DrMemory 可以用于调试 Windows 程序,因此它被广泛认为是 Windows 上的 Valgrind 替代工具。在 Linux 平台中,DrMemory 也往往可以作为 Valgrind 之外的另一个选择。
    + C- D$ W& \7 D3 x% C2 _$ C& y  DrMemory 对内存泄露的监测采用了比较独特的算法,大量减少了”false positive”,即虚假错误。如果您使用 Valgrind 等工具后仍无法找到程序中的内存错误,不妨试试 DrMemory 吧。" O. v1 |  E9 {9 u; v1 d) T
      Dr. Memory 建立在 DynamoRIO 这个动态二进制插桩平台上。动态监测程序的运行,并对内存访问相关的执行代码进行动态修改,记录其行为,并采用先进的算法进行错误检查。. C( B8 T8 o) p6 j% E
      C++程序员最大的敌人就是内存处理错误,比如内存泄露、内存溢出等。这些错误不易发现,调试困难。本文介绍一个新的内存调试工具 DrMemory,为您的工具箱中添加一个新的内存检查利器吧。) t& H- B- ^: v) Y/ ^
      Dr Memory内存检测实例:
    . K) p; y# k* R- V. C  Dr. Memory 建立在 DynamoRIO 这个动态二进制插桩平台上。动态监测程序的运行,并对内存访问相关的执行代码进行动态修改,记录其行为,并采用先进的算法进行错误检查。
    . L$ M5 S4 c* j! l  根据 DrMemory 开发人员发表在 CGO 2011上的论文 Practical Memory Checking with Dr. Memory,DrMemory 对程序的正常执行影响较小,这在同类工具中是比较领先的。其 performance 和 Valgrind 的比较如图 1 所示(图片源自 DrMemory 主页):
    , w. r/ d6 s" ~  图 1. 和 Valgrind 的性能比较
    - S4 t) W  `+ ]9 q! A  Valgrind 对程序的正常运行影响较大,一般来说如果进行全面内存检测,会使程序的运行速度有 50 到 300 倍的减慢。而 DrMemory 在这个方面则有一定的优势。1 T2 y: g* G1 f2 |
      易用性和性能是 DrMemory 的主要优点,此外 DrMemory 可以用于调试 Windows 程序,因此它被广泛认为是 Windows 上的 Valgrind 替代工具。在 Linux 平台中,DrMemory 也往往可以作为 Valgrind 之外的另一个选择。; p: [& r& H  f. h" B/ y
      DrMemory 对内存泄露的监测采用了比较独特的算法,大量减少了”false positive”,即虚假错误。如果您使用 Valgrind 等工具后仍无法找到程序中的内存错误,不妨试试 DrMemory 吧。* G, |/ o. a9 p! j; V. _! b
      Windows 上 DrMemory 提供了可执行安装包,只需点击下一步,即可安装完毕。+ t+ }; r9 g4 S6 n% I% R
      DrMemory,第一印象 DrMemory 的使用很简单,可以说它是傻瓜式。正常运行一个程序时,我们在 shell 中敲入命令然后回车。为了用 DrMemory 检查,只需要在# p8 L! J3 O- z/ {% Q
      Hello DrMemory,第一印象- i$ M4 X  H: a. u
      DrMemory 的使用很简单,可以说它是傻瓜式。正常运行一个程序时,我们在 shell 中敲入命令然后回车。为了用 DrMemory 检查,只需要在正常命令之前加入 drmemory.pl,比如程序检查程序 t,那么就这样:
    + t" _& X* ?+ j+ y8 \1 {  drmemory.pl ./t& ?6 K5 d0 N2 @  H- n& z  B8 n
      在计算机领域,Helloworld 总是第一个程序。让我们写一个 HelloDrMemory,来和 DrMemory 简单接触一下吧。" t& A' r+ U  w0 m; U/ F3 Z6 m' m
      清单 1,Hello DrMem 例子程序" A1 [( z9 G* k2 L' A$ M
      1: int main()$ Q' z+ O7 ~+ M7 A7 Y
      2: {
    4 t) o; V7 B) |2 V  3: char *ptr;
    + K' t, @0 P& y" S4 t) R7 J  4: int i;
    9 x  \5 I: ^* I5 g8 _# y  5: for(i=0;i<100;i++)
    3 i; ]2 P9 L2 i  6: {
    , S, `; g) G. I  7: ptr=(char*)malloc(i);
    ( R9 i- v2 b7 C5 Q% t$ E  8: if(i%2) free(ptr);/ R8 j$ _0 k2 ]
      9: }
    0 b+ @  o* l% ^  10: return 0;  K# a' p1 X6 n( J$ K* S
      11: }3 T+ @4 {7 Q$ K! ?( Z
      很明显,有 50 个内存泄露,都在同一行代码中(Line 8)。让我们用 Dr Memory 来检查它。6 v$ |  I2 F) B/ o2 |& n) j, P
      屏幕上会有如上所示的错误汇总,注意看 ERRORS FOUND 下面的第 5 行:”50 total leaks”。不错吧。根据提示,更多的细节被写入一个 result 文本文件。打开并查看该文件,就可以知道程序在哪里出现了内存错误了。真是太方便了。不过 result 文件是否容易阅读呢?下面我们来详细解释如何阅读 DrMemory 产生的 result 文件。, {: e+ Q  E5 b2 E6 y( k: n
      DrMemory 报告解读细节1 k! s- `: g  D) e* R
      内存非法访问* W+ d; ^: V7 G2 Q$ a# M
      DrMemory 认为任何对未分配内存区域的读写都是非法的。在 Linux 中,应用程序可以用以下几个方式分配内存:
    0 y/ l8 A% H+ n# I3 L; o2 L( z+ S, T  调用 mmap (或者 mremap)
    2 B! g# u- t& u3 P( X. F  调用 malloc 在堆上分配内存! U) b$ j& g, g% e8 c8 }, n8 S
      使用 alloca 在栈上分配内存
    5 f1 x9 v3 }, b2 R: O$ H  非法访问就是对以上三种方法分配的内存区域之外进行的访问。常见的问题包括 buffer overflow、数组越界、读写已经 free 的内存、堆栈溢出等等。让我们测试下面这个问题程序。
      m- i& X% W: K) I; ?" h  Buffer overflow
    0 ?! w( ?5 ^% x8 Q. Y  例子程序的第 5 到 6 行存在 buffer overflow。在内存中,buffer 的分布如下图所示:" ~9 v* n- R* F6 \* l
      图 2. Buffer 分布
    # B" C" X6 W- B' ]5 }5 U7 {  访问 x+8 将产生一个非法内存访问。对此,Dr Memory 将给出如下的错误信息:
    $ u5 x9 }/ L' O: q  首先用大写的单词 UNADDRESSABLE ACCESS 表明这是一个非法访问错误。接着,“reading 0x0804a020-0x0804a021 1 byte(s)”表示这是一个非法读,读取的范围为 0x0804a020 到 0x0804a021,一共读了 1 个 byte。接下来的三行是调用堆栈信息,可以方便地看到错误发生在哪个源文件的哪一行(程序 t 需要在用 gcc 编译的时候给定-g 选项)。此外 DrMemory 还给出了一些辅助的错误信息。比如:) s* m1 J* S5 R, ?9 t; s
      错误发生的时间:Note: elapsed time = 0:00:00.133 in thread 13971。这表明错误是程序开始的第 0.133 秒后发生的,有些情况下,人们可以根据这个时间进行辅助判断。
      b/ P! ~! D" G2 f  错误细节:Note: refers to 1 byte(s) beyond last valid byte in prior malloc。这里给出了错误的详细信息,如前所述,造成非法访问的可能很多,在本例中是 buffer overflow,因此这里的详细信息可以帮助我们了解非法访问的具体原因。
    & Z! V/ a+ V9 e% {! W) Z4 l  Note: prev lower malloc: 0x0804a018-0x0804a020。这里给出了 overflow 之前的合法内存地址,有些情况下对于查错 有一定的帮助。9 I- P0 c/ C7 r# k7 Y$ {& s
      Note: instruction: movzx (%eax) -> %eax。这里给出的是造成错误的具体指令。
    5 e$ k+ v, Q( o; S  可以看到 DrMemory 只报告了一个未初始化读错误,在第 12 行。很多其他工具对于 memcpy(&b,&a, sizeof(T))也会报错。8 z7 o4 F2 q! ^" E3 N
      GCC 将自动对齐数据结构(未使用 pack 修饰符的情况下)。因此 struct T 在内存中的实际分布如下:
    : e1 @( u. N' X) K  图 3. 内存拷贝细节8 k  C/ `8 ]7 j- k, `: i/ ?
      在 memcpy 时,有 3 个未初始化 byte 也被访问了,但这类错误如果也报告的话,对正常程序 DrMemory 会产生很多错误信息。这些其实不是错误,所以被称为 False Positive。类似医学名词“假阳性”。内存调试工具的一个主要目标就是减少 False Positive,否则产生的报告有用性将极大降低。: s/ p5 p% u4 }9 f3 w
      其它很多工具,遇到上述拷贝会报告 false positive,浪费读报告的人们的时间。因此这是 Dr Memory 的一个重要优点。( ^( k0 U# {2 J2 f* [! H
      内存泄露# M* o+ S+ I1 g  {3 s# ?
      内存泄露是常见的内存错误,我们可能都曾经遇到过。不过 Dr.Memory 对内存泄露的定义比较独特,在程序退出之前,Dr.Memory 把所有依然被分配的内存分为三类:
    9 O% p% U' O+ e6 ~: g  Still-reachable allocation
    : c! M' A5 d0 u3 W7 l  很多程序分配了内存之后,在其整个生命周期内都不释放。虽然这是一种泄露,但实际上多数情况下这是无害的,甚至是特意这样设计的。因此 Dr.Memory 并不认为这是一种内存泄露,而称之为”Still-reachable allocation”。- [. {  [8 ]: F' U
      Leak
    ; U8 [0 S1 ~  C" `! T  Z  有一些内存无法再被释放,因为指向该内存的指针丢失了。比如下面这个代码:
    $ Y; {# v# K3 `0 F  清单 5.内存 Leak 例子代码! z6 X" a( v, H1 X9 g, N
      DrMemory 称这类错误为内存泄露。因为这些内存已经没有办法被释放了。3 ]# z) W3 f6 N
      Possible Leak
    / p, x/ ~9 T; D; V3 F& {  如前所述指向内存的指针被修改会被认为是一个 Leak,但并非所有的指针修改都是一个 Leak。DrMemory 利用一些经验规则(Heuristic)将以下几种指针修改列为 Possible Leak。
    ( o3 V' l% U0 |  s8 D1 [  第一种情况:C++程序利用 new[]分配了一个数组,该数组的每个元素都是 拥有自己的析构函数的复杂数据结构。这种情况下,New 操作符为每个元素加上一个 header 用来保存数组的个数,以便 delete[]操作符知道需要调用多少个析构函数。但 new[]返回 caller 的是 header 之后的地址,这样就变成了一个 mid-allocation 指针。这可能被 Dr memory 认为是一个内存泄露。但可以使用-no_midchunk_new_ok 选项让 DrMemory 将这类错误报告为”possible leak”而非”leak”。
    ; I& t1 o& Z+ d- u2 H+ f/ x  参考下图,理解这种情况。
    6 w1 b% i) U& C% l, V  图 4.mid-chunk new' K2 M! S2 E4 D9 G& ?
      从堆分配器的角度来看,buffer 的起点在 A 处,但 new 返回 B,给 Object 变量赋值。从某种角度上看,指针 A 丢失了,是一个 leak,但实际上,当调用 delete []操作符时,C++运行时库会自动将 Object 指针减 4,从而指向 A 点,再进行释放。某些编译器不使用这种做法,则没有这个问题。
    . Y9 p# \3 f. \  第二种情况,某些 C++编译器在处理多继承时,会出现 mid-chunk 指针。很抱歉,具体细节本人也不甚了解。Dr Memory 的原文如下:it includes instances of a pointer to a class with multiple inheritance that is cast to one of the parents: it can end up pointing to the subobject representation in the middle of the allocation. 您可以用-no_midchunk_inheritance_ok 选项将这类“错误”报告为”possible leak” 。
    9 s7 r7 T4 T/ i& D; u3 O5 L  还有一种可能:std::string 类把一个 char[]数组放置在分配空间中,并返回一个指针直接指向它,造成了一个 mid-allocation 指针。您可以用-no_midchunk_string_ok 选项让这类错误显示为”possible leak”。2 @7 y. M8 X/ n8 a3 C3 e
      一些有用的选项:
      ~$ W/ V6 w. K3 x  现实世界中真正的程序有很多不同于本文中所罗列的那些例子程序,现实程序更复杂,查找错误并不像例子所示的那么容易。DrMemory 设计了一些辅助选项,灵活使用它们才能在真正的工作中得到有用的信息。
    3 T- w; @  N8 Y/ u6 ~4 V3 r% M  监控子程序/ k' g4 A0 j  ?, M4 k% P* D7 R* M1 M5 J
      缺省情况下 DrMemory 将监控当前进程产生的子进程的内存错误。如果您想禁止检查子进程,可以使用-no_follow_children 选项。
    & M+ m- d- R. S6 n: f  合并检查结果
    + o& t; m& t7 p3 a  用-aggregate 选项可以合并 DrMemory 的检查结果,比如下面的命令把 logs 目录下面多个 DrMemory 报告合并为一个总的报告。
    9 O2 x* V, N. \& n7 l8 M  这个功能在某些情况下比较有用。比如对同一个程序用多个不同的测试用例测出不同的内存错误,可以把多个报告合并起来,以便程序员一次阅读。, Q$ L- `! d* Q7 A
      检查不退出程序. ~1 W& K% s3 s/ S* G! E
      一些程序永远或者长时间都不退出,对于某些内存错误,比如未初始化读写,或者非法读写,DrMemory 一旦发现就立即写入 result 文件。但 DrMemory 只有在进程退出时才检查内存泄露。因此对于长期运行的程序,如果我们想在其运行期间得到内存泄露的报告,就需要使用 DrMemory 的 nudge 命令。比如您的进程 pid 为 1000,正在被 DrMemory 检测。那么你可以在 Shell 中运行下面这条命令,强制 DrMemory 进行内存泄露检查,并把结果更新到 result 文件中。  ]0 b! o) i" @2 Q- f7 A
      现在打开 result 文件,如果程序有内存泄露,您将在该文件中找到错误信息。0 f5 o1 P" C) O, e4 R
      Suppressing Errors
    3 F+ Y1 \" W1 Y/ [5 `  内存错误检查工具的一个重要能力就是能够 suppress errors,即隐藏指定”错误”的能力。因为人们使用内存错误检测工具最希望的是它能给出“真正的”错误,而不是给出大量的不是错误的错误。工具本身可以根据一些经验算法隐藏一些“众所周知”的假错误。但更多的情况下,需要使用者告诉工具如何区分出假错误。
    : y/ c1 x. h. L1 |1 V$ ?/ D  每次运行 DrMemory 时,它会产生一个 suppress 文件,和 result 文件放在一起。该文件的格式如下:
    : _- Q1 C5 _! j2 f2 A) j7 H  A  图 5. suppress 文件格式
    : |% g5 U0 v- L# g( G  suppress 文件有多个”One Error”小节组成,每个”One Error”表示一个可以被 suppress 的错误。用调用堆栈来表示,有两种格式来表示堆栈:# ]! h. p9 H: r+ F
      DrMemory 支持通配符,比如 t!*表示不报告所有模块 t 中的错误。在 Linux 下面,模块 t,就是由 t.c 生成的 t.o 所包含的代码,换句话说就是不检查 t.c 中的错误。# @; q* t/ l9 Y* r4 |( Q) g( }" H
      一些有用的选项:) x3 f* E, P# j. C5 W
      现实世界中真正的程序有很多不同于本文中所罗列的那些例子程序,现实程序更复杂,查找错误并不像例子所示的那么容易。DrMemory 设计了一些辅助选项,灵活使用它们才能在真正的工作中得到有用的信息。
    3 X! W9 h! I# W, O) `7 o  监控子程序. S2 o3 H4 G( X+ f' u- Z% q
      缺省情况下 DrMemory 将监控当前进程产生的子进程的内存错误。如果您想禁止检查子进程,可以使用-no_follow_children 选项。
    6 m5 A0 N' p3 t2 K; o  合并检查结果$ e- l: ~2 m3 h9 |# ^
      用-aggregate 选项可以合并 DrMemory 的检查结果,比如下面的命令把 logs 目录下面多个 DrMemory 报告合并为一个总的报告。4 \+ p! q% K7 C" g
      这个功能在某些情况下比较有用。比如对同一个程序用多个不同的测试用例测出不同的内存错误,可以把多个报告合并起来,以便程序员一次阅读。
    % D- Z5 [) R& v; m  检查不退出程序, Z/ v3 i4 S( D) e) |; s" h1 l
      一些程序永远或者长时间都不退出,对于某些内存错误,比如未初始化读写,或者非法读写,DrMemory 一旦发现就立即写入 result 文件。但 DrMemory 只有在进程退出时才检查内存泄露。因此对于长期运行的程序,如果我们想在其运行期间得到内存泄露的报告,就需要使用 DrMemory 的 nudge 命令。比如您的进程 pid 为 1000,正在被 DrMemory 检测。那么你可以在 Shell 中运行下面这条命令,强制 DrMemory 进行内存泄露检查,并把结果更新到 result 文件中。& v3 t' c6 l" m
      现在打开 result 文件,如果程序有内存泄露,您将在该文件中找到错误信息。
    : A6 H+ e5 z3 N+ u. D5 M5 [  Suppressing Errors% y3 c+ q. o  @$ E! ~! s/ P9 }( @7 s
      内存错误检查工具的一个重要能力就是能够 suppress errors,即隐藏指定”错误”的能力。因为人们使用内存错误检测工具最希望的是它能给出“真正的”错误,而不是给出大量的不是错误的错误。工具本身可以根据一些经验算法隐藏一些“众所周知”的假错误。但更多的情况下,需要使用者告诉工具如何区分出假错误。: R0 g" l, k! R# g
      每次运行 DrMemory 时,它会产生一个 suppress 文件,和 result 文件放在一起。该文件的格式如下:( H* z& o+ Z6 Y; f! E; [' I  _
      图 5. suppress 文件格式9 T" {  Z- [. X" B- s/ I
      suppress 文件有多个”One Error”小节组成,每个”One Error”表示一个可以被 suppress 的错误。用调用堆栈来表示,有两种格式来表示堆栈:: ?1 r. P) A% H  x) R
      DrMemory 支持通配符,比如 t!*表示不报告所有模块 t 中的错误。在 Linux 下面,模块 t,就是由 t.c 生成的 t.o 所包含的代码,换句话说就是不检查 t.c 中的错误。
    0 S. f# M3 q# h) g8 `
    ! q7 J5 h, a5 p. H2 g+ t! R2 i/ w1 |' r, e4 y
    zan
    转播转播0 分享淘帖0 分享分享0 收藏收藏0 支持支持0 反对反对0 微信微信
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册地址

    qq
    收缩
    • 电话咨询

    • 04714969085
    fastpost

    关于我们| 联系我们| 诚征英才| 对外合作| 产品服务| QQ

    手机版|Archiver| |繁體中文 手机客户端  

    蒙公网安备 15010502000194号

    Powered by Discuz! X2.5   © 2001-2013 数学建模网-数学中国 ( 蒙ICP备14002410号-3 蒙BBS备-0002号 )     论坛法律顾问:王兆丰

    GMT+8, 2025-8-10 01:41 , Processed in 0.296703 second(s), 50 queries .

    回顶部