原文链接:http://team.eyou.com/?p=27

如有侵犯您的版权,请联系windeal12@qq.com

linux下,产生core文件,和不产生core文件的条件:

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*/

1 #include <stdio.h>

2

3 const char *str = “test”;

4

5 void core_test()

6 {

7     str[1] = ‘T’;

8 }

9

10 int main()

11 {

12     core_test();

13

14     return 0;

15 }

编译:

[zhanghua@localhost core_dump]$ 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:

[zhanghua@localhost core_dump]$ ./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。

[zhanghua@localhost core_dump]$ ulimit -c

0

[zhanghua@localhost core_dump]$ ulimit -c 1000

[zhanghua@localhost core_dump]$ 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:

[zhanghua@localhost daemon]# ulimit -c unlimited

[zhanghua@localhost daemon]# 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:

[zhanghua@localhost core_dump]$ ./core_dump_test

段错误 (core dumped)

[zhanghua@localhost core_dump]$ 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。

[zhanghua@localhost core_dump]$ 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。

[zhanghua@localhost core_dump]$ 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  0×080482fd in core_test () at core_dump_test.c:7

7           str[1] = ‘T’;

(gdb) where

#0  0×080482fd in core_test () at core_dump_test.c:7

#1  0×08048317 in main () at core_dump_test.c:12

#2  0×42015574 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;

a,b可以通过设置/proc/sys/kernel/suid_dumpable来改变,这样suid的也可以产生core文件

( 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。

core文件介绍的更多相关文章

  1. Linux core 文件介绍

    Linux core 文件介绍 http://www.cnblogs.com/dongzhiquan/archive/2012/01/20/2328355.html 1. core文件的简单介绍在一个 ...

  2. (转)Linux core 文件介绍与处理

    1. core文件的简单介绍 在一个程序崩溃时,它一般会在指定目录下生成一个core文件.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. 2. 开启或关闭core文件的生成用以 ...

  3. Linux系统—— core 文件

    Linux core 文件介绍 1. core文件的简单介绍 在一个程序崩溃时,它一般会在指定目录下生成一个core文件.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. 2. ...

  4. Core文件简单介绍及生成设置方法

    Core文件简单介绍及生成设置方法 Core文件其实就是内存的映像,当程序崩溃时,存储内存的相应信息,主用用于对程序进行调试.当程序崩溃时便会产生core文件,其实准确的应该说是core dump 文 ...

  5. Core文件作用、设置及用法

    http://blog.csdn.net/lanmolei814/article/details/45201693 ====================================== 1.C ...

  6. 【转】 Linux Core Dump 介绍

    ===============================================================  Linux core dump的祥细介绍和使用 =========== ...

  7. 如何设置、查看以及调试core文件

    http://blog.csdn.net/xiaoxiaoniaoer1/article/details/7740820 1.core文件的生成开关和大小限制--------------------- ...

  8. linux ulimit的使用,如何产生core文件,调试段错误

    ---恢复内容开始--- 下面先简单介绍下ulimit命令: 1. limit -a 可以查看系统各种资源的限制,如: core文件大小,数据段的大小等. $ ulimit -a core file ...

  9. [转载]linux下core文件设置与查看

    转自:https://blog.csdn.net/dingqinghui/article/details/77855330?locationNum=9&fps=1 linux下core文件设置 ...

随机推荐

  1. java中内存泄露和内存溢出

    内存溢出 out of memory,是指程序在申请内存时,没有足够的内存空间供其使用,出现out of memory:比如申请了一个integer,但给它存了long才能存下的数,那就是内存溢出. ...

  2. [Deep Learning]任意层cnn的matlab版本实现

    之前实现了一层的卷积神经网络,又实现了两层的卷积神经网络,接下来把cnn扩展到任意层就不难了. 这难道就是传说中的“道生一,一生二,二生三,三生万物”么?=.= 代码还是在github上. 比较有趣的 ...

  3. Django学习笔记之Django ORM Aggregation聚合详解

    在当今根据需求而不断调整而成的应用程序中,通常不仅需要能依常规的字段,如字母顺序或创建日期,来对项目进行排序,还需要按其他某种动态数据对项目进行排序.Djngo聚合就能满足这些要求. 以下面的Mode ...

  4. Statement与PreparedStatement

    Statement 用于通用查询,能批处理 PreparedStatement(简称PS) 用于执行参数化查询,能批处理 什么是参数化查询? 指在设计与数据库链接并访问数据时,在需要填入数值或数据的地 ...

  5. 照着官网来安装openstack pike之environment设置

    安装openstack前的准备环境: 两个centos7系统的环境:192.168.101.10 node1,192.168.101.11 node2 控制节点node1,计算节点node2 1.统一 ...

  6. 20145331实验五 Java网络编程及安全

    20145331魏澍琛 实验五 Java网络编程 实验内容 1.用书上的TCP代码,实现服务器与客户端. 2.客户端与服务器连接 3.客户端中输入明文,利用DES算法加密,DES的秘钥用RSA公钥密码 ...

  7. Ubuntu 12.04下安装QQ 2012 Beta3

    Ubuntu 12.04下安装QQ 2012 Beta3   由于wine的发展非常迅速.现在网上的利用老版本的wine来安装QQ2012的教程已经有些过时了.实际上操作起来非常简单: 第一步:Ctr ...

  8. ipvs+ldirectord实现高可用ipvs

    一.heartbeat准备 1.接上文 2. 安装heartbeat-ldirectord组件包 [root@node1 heartbeat]# -.el6.x86_64.rpm 3.ldirecto ...

  9. sscanf输入总结

    2017-08-21 15:09:47 writer:pprp sscanf很好用的,一般配合gets()来使用 /* theme: usage of sscanf writer:pprp date: ...

  10. Deep Learning入门

    今天在看电影的过程中我忽然想起来几件特别郁闷的事,我居然忘了上周三晚上的计算机接口的实验课!然后我又想起来我又忘了上周六晚上的就业指导!然后一阵恐惧与责备瞬间涌了上来.这事要是在以前我绝对会释然的,可 ...