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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6 Q6 ^& K1 [7 J" x
Dr Memory特点:
% K2 }& N* h! ~/ M# D" R* Y A& N 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。
' z1 ]; ?, z3 B. Z0 v# S5 \ 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。7 b3 o' x) g t& U- O4 z4 e
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。
& x+ z; v: I- q9 O/ @8 B 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。
/ }7 J Y X% l 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。
% H: K( Z2 o2 s0 j0 }+ G) U Dr Memory内存检测实例:
7 M4 |% G9 O" t% M8 Q, m 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。/ j$ r1 ~' K( x2 T, A' f% |* H8 x
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):* y- r5 b! o: E2 F
图 1. 和 Valgrind 的性能比较
7 U4 f* M9 j2 E: W( b 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。- }2 `$ b* K- a! I8 o
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。) `) N# P: C Z' }7 D
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。; r. Q, [* d% j+ J
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。' V9 i7 t) ]1 B" z4 j M) 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, s- |6 J4 t# G
Hello DrMemory,第一印象2 }+ b3 Q* O; C) g# X5 {
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:! o. [0 j! K4 m6 b" h+ ~8 ^
drmemory.pl ./t
5 }8 y2 Y8 N( R7 a8 w 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。
- Q- R" q5 R9 g 清单 1,Hello DrMem 例子程序
7 n, ~* w# }3 ?3 P" p0 v 1: int main()3 d2 S2 |( c$ S7 F: }5 M
2: {
# l4 d5 T* l+ H6 P) [$ v& I2 l/ L 3: char *ptr;) n! _7 H6 F0 s5 h$ \/ V1 \! X7 N
4: int i;
- w( ^" c/ P& i3 [* l: m; \ 5: for(i=0;i<100;i++)
! h5 X( A( Q. U0 [1 y4 Z 6: {% u U$ Y% V1 {3 w0 t0 d& R8 G
7: ptr=(char*)malloc(i);
: g7 x0 }, o: T$ F2 I& A* k 8: if(i%2) free(ptr);
2 x+ j# x' K2 z2 [/ w+ G, y5 }( m 9: }
' P6 ?, T8 e8 j9 G- M: Q 10: return 0;
: I+ x( R% P( Z( e- u# j( P 11: }
" _! q# z: S6 P: X3 ? 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。
- i8 z' _* y: N" S3 x 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。
5 |+ H6 o, V J' r! K$ `. } u2 | DrMemory 报告解读细节- X* Y( E! i/ P& e, e
内存非法访问
6 P$ i- O+ ^- J8 Y# S 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:
5 r; _# c0 n' u# w 调用 mmap (或者 mremap)8 i* P, X% v! l- x3 H) V: y
调用 malloc 在堆上分配内存
5 A- G# T5 L, M$ B- E/ L1 B$ i 使用 alloca 在栈上分配内存, w( ?$ n# q2 C5 E/ P
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。
% i/ M: f+ @2 `* G4 }& Y- N7 ] Buffer overflow
H$ L& m8 B" G% e* N- w 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:
( x3 U4 B/ ?7 x- O$ o+ ~ 图 2. Buffer 分布* j7 S% e# H6 p8 W4 ?! m
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:4 K. f. r' x) I8 W
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:6 M5 U# q* E" Y! x( z
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。7 ~% F: N$ d: \8 s. S# }, E
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。; p7 G4 @* `" b5 H2 s
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。
) h7 i. P& v# h! |- i. t Note: instruction: movzx (%eax) -> %eax。这里给出的是造成错误的具体指令。' u6 k/ y$ C+ f. Y
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。
6 B/ v9 s7 k! |" M7 ~7 y7 { 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:) Y! I* ^& V& ?; B! ?2 S* [
图 3. 内存拷贝细节
) J% T( O7 b( C; Z 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。
$ F/ u% B. u) V1 F$ _3 N 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。
: n: ~. F" I. X9 T4 D* G5 B 内存泄露9 i/ U( W8 h. p' a, V0 [
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:& `; q+ Z" U- q" j7 U
Still-reachable allocation
3 w! W1 \1 E" J! Q 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”。) L- ?4 ~, x& b' E
Leak
; d: P* c r( {3 a2 c8 M$ J' l! h 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:& A6 L# Z0 _! M; h6 P+ T
清单 5.内存 Leak 例子代码9 c4 R, X, Z0 X5 q2 \
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。
" p. m' T0 {- K( a7 }! j. I! S. c Possible Leak
4 W9 w7 Y7 \$ x* l 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。: v+ i+ _. V5 Y8 ~& f! x# W
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”。
( m5 w m, w/ C9 r! I 参考下图,理解这种情况。6 u) m& X, T( u+ y
图 4.mid-chunk new7 `, B! _/ ?. x2 t# ?9 `. e
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。
6 B. ]6 S0 e2 U; f5 k# _3 I 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 L6 v4 e! ` 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”。9 I! a4 I1 B% Z z9 z
一些有用的选项:
. s6 d; G6 K; y7 E" D 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。( Y) C) h a0 }9 U) C% r: y& d
监控子程序: f! e- _7 o/ Z, ~$ n w
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。! T2 P0 W0 Z% S0 H, H1 T
合并检查结果
' A( n" y1 A8 n& y 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。# j/ b" H Y" t# t
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。
+ _5 {( j7 R; s 检查不退出程序
& @# g6 f8 w) n 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。6 N. P4 U* N+ y9 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。& D" |+ t* @$ e, E& y
Suppressing Errors
: d/ c" H( o9 q" [5 G2 g" i 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。: E+ J8 K- p6 {* p
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:
( F& s6 }( c. N @9 [. d4 r# H 图 5. suppress 文件格式
+ R& p( i6 Y; l) i3 f8 a" {+ ? 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 J9 U0 Z6 A
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。
" R% R8 A1 _% w8 Z 一些有用的选项:/ e' v. r+ N2 F5 ^) V; Y* w% P
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。
6 B: V' U( z8 P: w 监控子程序3 z2 ]1 z" j7 \3 {
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。# ~5 {9 z! H! L" g6 g2 M
合并检查结果# z1 Q/ i* v1 L' V
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。
7 k9 i( ~/ t2 N, j+ R i5 z 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。) S/ }: f0 ]/ C% g
检查不退出程序8 V" |& b3 A1 n2 p& j
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。2 ~1 ~) G7 b+ ?" i& G) b
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。
h' s7 Y4 z7 }, C1 I7 J7 x Suppressing Errors/ E8 P; N; N* j6 J, [9 I# B
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。
7 o! \& Q% f/ f2 X) O 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:
2 Y* G! n9 c9 M 图 5. suppress 文件格式2 K. R, e) V4 k! f
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:9 G; @6 K' O2 v0 e; Y& |+ i
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。
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