DotMemory系列:5. 如何实现自动化抓取和应用自托管

一:背景

1. 讲故事

前面几篇我们都是手工安装 dotmemory 软件,然后在程序的合适时机抓取snapshot,这种方式在绝大多数场景下都没有问题,但在一些精细化的场景下,如果能够实现自动化抓取,那就比较🐂👃了,这篇我们就来聊一聊这玩意。

二:如何实现自动化抓取

1. 测试代码

所谓的自动化抓取,意思就是用代码来控制 snapshot 的抓取时机,而不是你在 UI 上点来点去,为了方便测试,先上一段测试代码,参考如下:

/* by yours.tools - online tools website : yours.tools/zh/jsonudview.html */

    internal class Program
    {
        static void Main()
        {
            var analyzer = new MemoryAnalyzer();
            analyzer.ProcessData();

            Console.ReadLine();
        }
    }

    public class MemoryAnalyzer
    {
        private readonly List<string> _data = new();

        public void ProcessData()
        {
            // 模拟内存密集型操作
            for (int i = 0; i < 10000; i++)
            {
                _data.Add(new string('x', 1000));
            }

            Console.WriteLine("数据处理完成,3秒后生成快照...");
            Thread.Sleep(3000);

            MemoryProfiler.GetSnapshot("ProcessDataSnapshot");
            Console.WriteLine("快照已生成");
        }
    }

上面的代码非常简单,我想在 ProcessData() 方法内的某一个时点通过 MemoryProfiler.GetSnapshot 方法自动化抓取snapshot,这个让你在UI上点击,你根本无法做到。

2. dotmemory 集成交互

代码里埋好点之后,接下来打开 dotmemory,使用 Using API 模式,这样就相当于给程序开了一个口子,截图如下:

接下来点击 Start 按钮,可以看到程序自动的帮我们生成了一个叫 ProcessDataSnapshot 的snapshot,是不是挺有意思的,截图如下:

三:如何实现自托管

1. 测试代码

所谓的自托管就是让代码自己去下载 Console of DotMemory,全程不需要人为干预,最终会产生一个后缀为 *.dmw 的跟踪文件,参考代码如下:

/* by yours.tools - online tools website : yours.tools/zh/jsonudview.html */

    internal class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            DotMemory.Init();
            var config = new DotMemory.Config();
            config.SaveToDir(@"E:\testdump");

            DotMemory.Attach(config);

            Console.WriteLine("=== 内存分析开始 ===\n");

            var memoryDemo = new MemoryDemo();

            DotMemory.GetSnapshot("Initial");
            Console.WriteLine("初始快照已生成");

            memoryDemo.CreateObjects();
            DotMemory.GetSnapshot("AfterCreation");
            Console.WriteLine("对象创建后快照已生成");

            memoryDemo.Cleanup();
            DotMemory.GetSnapshot("AfterCleanup");
            Console.WriteLine("清理后快照已生成");

            Console.WriteLine("\n=== 分析完成 ===");

            DotMemory.Detach();
        }
    }

    public class MemoryDemo
    {
        private List<string> _strings = new();
        private List<byte[]> _buffers = new();
        private List<char[]> _charArrays = new();

        public void CreateObjects()
        {
            Console.WriteLine("创建对象中...");

            for (int i = 0; i < 500000; i++)
            {
                _strings.Add($"Data_{i}_{Guid.NewGuid()}_AdditionalPaddingDataToMakeStringLarger");
            }

            for (int i = 0; i < 5000; i++)
            {
                _buffers.Add(new byte[1024 * 200]);
            }

            for (int i = 0; i < 100; i++)
            {
                _buffers.Add(new byte[1024 * 1024 * 5]);
            }

            for (int i = 0; i < 10000; i++)
            {
                _charArrays.Add(new char[1024 * 50]);
            }

            Console.WriteLine($"已创建: {_strings.Count} 个字符串, {_buffers.Count} 个缓冲区, {_charArrays.Count} 个字符数组");
        }

        public void Cleanup()
        {
            Console.WriteLine("清理对象中...");

            _strings.Clear();
            _buffers.Clear();
            _charArrays.Clear();

            GCSettings.LargeObjectHeapCompactionMode = GCLargeObjectHeapCompactionMode.CompactOnce;
            GC.Collect(2, GCCollectionMode.Forced, true, true);
            GC.WaitForPendingFinalizers();

            Console.WriteLine("清理完成");
        }
    }

上面的代码会在程序运行的三个阶段抓取snapshot,将程序运行起来之后,从下图可以清晰的看到已生成三个 snapshot 快照,是不是挺有意思,截图如下:

2. Console 版 DotMemory 分析

自托管借助的是 Console 版 DotMemory,不要小看这个 Console,它可以跨平台,也可以集成到各种 自动化发布工具 里面去,这里我就简单演示下在 ubuntu 上如何用 console 版抓 .net 程序的 snapshot 到 windows 上分析。

首先到 https://www.jetbrains.com/dotmemory/download/?section=commandline 上下载安装包,截图如下:


root@ubuntu2404:/data# tar -xzvf JetBrains.dotMemory.Console.linux-x64.2025.3.0.1.tar.gz

root@ubuntu2404:/data# ps -ef | grep dotnet
root        3007    2962  0 12:13 pts/1    00:00:00 dotnet Example_6_6.dll
root        3018    1938  0 12:13 pts/0    00:00:00 grep --color=auto dotnet
root@ubuntu2404:/data# ./dotMemory.sh get-snapshot 3007 --save-to-dir=./         
dotMemory.sh is deprecated and will soon be removed: Use the dotmemory command instead.
Performs memory profiling of .NET applications

Found 1 process(es):
  [3007] dotnet

Attaching to [3007] dotnet runtime...
Profiler connected. PID:3007, Core CLR runtime v8.0.15.0
  ATTACHED. Getting snapshot...
  [PID:3007] Saving snapshot... ~5.6 K objects
  [PID:3007] SNAPSHOT #1 SAVED.
  [PID:3007] Processing snapshot #1...
  [PID:3007] SNAPSHOT #1 READY.
Profiler disconnected. PID:3007

Saving workspace...
WORKSPACE SAVED
file:///data/[3007]-dotnet.2025-11-17T12-14-10.141.dmw

从上面的输出可以看到 dmw 文件已生成,接下来将文件导入到 windows 平台上,双击打开。

哈哈,是不是很完美。。。

四:总结

这个系列就先讲到这里吧,常见的功能应该都讲到了,总的来说 dotmemory 这款工具还有很多的缺点和不如意,但在专业的windbg介入之前,它起来了一个很好的拦截筛选作用。

图片名称
内容概要:本文设计了一种基于PLC的全自动洗衣机控制系统内容概要:本文设计了一种,采用三菱FX基于PLC的全自动洗衣机控制系统,采用3U-32MT型PLC作为三菱FX3U核心控制器,替代传统继-32MT电器控制方式,提升了型PLC作为系统的稳定性与自动化核心控制器,替代水平。系统具备传统继电器控制方式高/低水,实现洗衣机工作位选择、柔过程的自动化控制/标准洗衣模式切换。系统具备高、暂停加衣、低水位选择、手动脱水及、标准两种蜂鸣提示等功能洗衣模式,支持,通过GX Works2软件编写梯形图程序,实现进洗衣过程中暂停添加水、洗涤、排水衣物,并增加了手动脱水功能、脱水等工序蜂鸣器提示的自动循环控制功能,提升了使用的,并引入MCGS组便捷性与灵活性态软件实现人机交互界面监控。控制系统通过GX。硬件设计包括 Works2软件进行主电路、PLC接梯形图编程线与关键元,完成了启动、进水器件选型,软件、正反转洗涤部分完成I/O分配、排水、脱、逻辑流程规划水等工序的逻辑及各功能模块梯设计,并实现了大形图编程。循环与小循环的嵌; 适合人群:自动化套控制流程。此外、电气工程及相关,还利用MCGS组态软件构建专业本科学生,具备PL了人机交互C基础知识梯界面,实现对洗衣机形图编程能力的运行状态的监控与操作。整体设计涵盖了初级工程技术人员。硬件选型、; 使用场景及目标:I/O分配、电路接线、程序逻辑设计及组①掌握PLC在态监控等多个方面家电自动化控制中的应用方法;②学习,体现了PLC在工业自动化控制中的高效全自动洗衣机控制系统的性与可靠性。;软硬件设计流程 适合人群:电气;③实践工程、自动化及相关MCGS组态软件与PLC的专业的本科生、初级通信与联调工程技术人员以及从事;④完成PLC控制系统开发毕业设计或工业的学习者;具备控制类项目开发参考一定PLC基础知识。; 阅读梯形图建议:建议结合三菱编程能力的人员GX Works2仿真更为适宜。; 使用场景及目标:①应用于环境与MCGS组态平台进行程序高校毕业设计或调试与运行验证课程项目,帮助学生掌握PLC控制系统的设计,重点关注I/O分配逻辑、梯形图与实现方法;②为工业自动化领域互锁机制及循环控制结构的设计中类似家电控制系统的开发提供参考方案;③思路,深入理解PL通过实际案例理解C在实际工程项目PLC在电机中的应用全过程。控制、时间循环、互锁保护、手动干预等方面的应用逻辑。; 阅读建议:建议结合三菱GX Works2编程软件MCGS组态软件同步实践,重点理解梯形图程序中各环节的时序逻辑与互锁机制,关注I/O分配与硬件接线的对应关系,并尝试在仿真环境中调试程序以加深对全自动洗衣机控制流程的理解。
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