linux core file机制

在程序不寻常退出时,内核会在当前工作目录下生成一个core文件(是一个内存映像,同时加上调试信息)。使用gdb来查看core文件,可以指示出导致程序出错的代码所在文件和行数。


1.core文件的生成开关和大小限制
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 1)使用ulimit -c命令可查看core文件的生成开关。若结果为0,则表示关闭了此功能,不会生成core文件。
 2) 使用ulimit -c filesize命令,可以限制core文件的大小(filesize的单位为kbyte)。若ulimit -c unlimited,则表示core文件的大小不受限制。如果生成的信息超过此大小,将会被裁剪,最终生成一个不完整的core文件。在调试此core文 件的时候,gdb会提示错误。


2.core文件的名称和生成路径
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core文件生成路径:
输入可执行文件运行命令的同一路径下。
若系统生成的core文件不带其它任何扩展名称,则全部命名为core。新的core文件生成将覆盖原来的core文件。

1)/proc/sys/kernel/core_uses_pid可以控制core文件的文件名中是否添加pid作为扩展。文件内容为1,表示添加pid作为扩展名,生成的core文件格式为core.xxxx;为0则表示生成的core文件同一命名为core。
可通过以下命令修改此文件:
echo "1" > /proc/sys/kernel/core_uses_pid

2)proc/sys/kernel/core_pattern可以控制core文件保存位置和文件名格式。
可通过以下命令修改此文件:
echo "/corefile/core-%e-%p-%t" > core_pattern,可以将core文件统一生成到/corefile目录下,产生的文件名为core-命令名-pid-时间戳
以下是参数列表:
    %p - insert pid into filename 添加pid
    %u - insert current uid into filename 添加当前uid
    %g - insert current gid into filename 添加当前gid
    %s - insert signal that caused the coredump into the filename 添加导致产生core的信号
    %t - insert UNIX time that the coredump occurred into filename 添加core文件生成时的unix时间
    %h - insert hostname where the coredump happened into filename 添加主机名
    %e - insert coredumping executable name into filename 添加命令名

 


3.core文件的查看
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 core文件需要使用gdb来查看。
 gdb ./a.out
 core-file core.xxxx
 使用bt命令即可看到程序出错的地方。
以下两种命令方式具有相同的效果,但是在有些环境下不生效,所以推荐使用上面的命令。
1)gdb -core=core.xxxx
file ./a.out
bt
2)gdb -c core.xxxx
file ./a.out
bt


4.开发板上使用core文件调试
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如果开发板的操作系统也是linux,core调试方法依然适用。如果开发板上不支持gdb,可将开发板的环境(依赖库)、可执行文件和core文件拷贝到PC的linux下。
在 PC上调试开发板上产生的core文件,需要使用交叉编译器自带的gdb,并且需要在gdb中指定solib-absolute-prefix和 solib-search-path两个变量以保证gdb能够找到可执行程序的依赖库路径。有一种建立配置文件的方法,不需要每次启动gdb都配置以上变 量,即:在待运行gdb的路径下建立.gdbinit。
配置文件内容:
set solib-absolute-prefix YOUR_CROSS_COMPILE_PATH
set solib-search-path YOUR_CROSS_COMPILE_PATH
set solib-search-path YOUR_DEVELOPER_TOOLS_LIB_PATH
handle SIG32 nostop noprint pass


注意:待调试的可执行文件,在编译的时候需要加-g,core文件才能正常显示出错信息!有时候core信息很大,超出了开发板的空间限制,生成的core信息会残缺不全而无法使用,可以通过挂载到PC的方式来规避这一点。

### Linux 文件管理系统概述 Linux 的文件系统结构是一个树形层次结构,根目录 `/` 是整个系统的起点。以下是关于 Linux 文件管理和操作的一些核心概念和命令: #### 1. **Linux 系统目录及其功能** Linux 系统中的主要目录及其用途如下: - `bin`: 存放二进制可执行文件,通常是系统运行所需的工具[^1]。 - `boot`: 存放开机启动所需的核心文件和引导加载器配置文件。 - `dev`: 设备文件存储位置,用于访问硬件设备。 - `home`: 用户个人数据的存储区域,每位用户的子目录位于此下。 - `etc`: 配置文件的主要存放地点,涉及用户信息、网络设置以及服务参数等。 - `lib`: 库文件集合,支持系统程序正常运作所必需的基础库函数。 - `root`: 超级用户(管理员)的家目录,独立于普通用户空间之外。 - `usr`: 扩展资源管理区,包含应用程序和其他共享资料。 #### 2. **Linux 文件类型识别** 每种类型的文件都有特定标志符来区分其性质,在使用 `ls -l` 查看详细列表时会显示首列字符代表该条目类别: - `-` 表示常规文件; - `d` 显示的是目录项; - `c` 和 `b`, 分别对应字符型与块状设备节点; - `l` 则指代符号链接即快捷方式; - `p` 定义命名管道(pipe); - `s` 对应套接口(socket)对象. #### 3. **基本文件权限机制** 文件权限由三组三位数构成,分别赋予拥有者(owner),所属群组(group members), 及其他所有人(others)不同的读(r),写(w),执行(x)权利组合情况: | 字母 | 数值 | 含义 | |------|-------|--------------| | r | 4 | 允许阅读 | | w | 2 | 支持修改 | | x | 1 | 授权执行 | 例如:对于一个具有权限字符串为 `rwxrw-r--` 的文档来说,则意味着它的创建者可以完全控制它;同组成员能够浏览并编辑但无法运行这个脚本或者进入那个文件夹(如果是目录的话);而外部访客仅能查阅内容而已. #### 4. **常用的文件管理命令** ##### (a). 寻找指定指令的位置 利用 `which` 工具可以帮助定位某个具体实用程序的实际安装地址: ```bash $ which ls /usr/bin/ls ``` 上述例子展示了如何查询内置命令 'ls' 是否存在以及如果存在则返回完整路径名[^3]. ##### (b). 文本过滤搜索 借助强大的正则表达式引擎,Grep允许我们快速筛选符合条件的数据行,比如要找出/etc/passwd里所有UID大于等于500的记录可以用下面的方法实现: ```bash $ grep '^.*:[x*]:\([5-9][0-9]\|[1-9][0-9]*\):' /etc/passwd ``` 这里匹配模式解释:`^`开头标记;`.+:`跳过用户名部分直到冒号分隔符为止;\(\)|\)括起来的部分定义了一个逻辑或运算关系用来捕获任何满足条件之一的结果集.[^3] ##### (c). 检索当前使用的发行版详情 为了确认正在工作的环境属于哪个具体的CentOS变体版本系列,可以通过检验特殊配置档案的内容达成目标: ```bash $ cat /etc/centos-release CentOS Linux release 7.8.2003 (Core) ``` 这条语句的作用是从标准输入流中复制指定文本到终端屏幕上展示出来[^2]. ### 结论 综上所述,Linux 提供了一整套完善的文件管理体系架构设计思路加上丰富的配套处理手段共同构成了这一开源平台赖以生存发展的基石组成部分.
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