OProfile -- 重点是配置文件

本文介绍如何在Linux环境下使用oprofile工具诊断应用程序消耗CPU的问题,包括配置、安装依赖包、设置内核运行模式等关键步骤,并提供解决默认配置无法获取数据的策略。

http://blog.sina.com.cn/s/blog_64370f500100nuz3.html

由于Linux操作系统上没有AIX上的tprof命令,为了诊断应用程序消耗CPU的问题,接触到了OProfile(http://oprofile.sourceforge.net/news/)工具。


此工具为Linux 2.6 以后内核中提供的功能,以我所使用的RedHat Enterprise Linux 5为例,uname -a的执行结果为:
Linux RHEL5-64 2.6.18-164.el5 #1 SMP Tue Aug 18 15:51:48 EDT 2009 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

oprofile包名为oprofile-0.9.4-11.el5.x86_64.rpm,对应的gui配置工具包名为oprofile-gui-0.9.4-11.el5.x86_64.rpm。

此外,IBM也提供了用于分析tprof和oprofile结果的应用程序Visual Performance Analyzer(http://www.alphaworks.ibm.com/tech/vpa)。

注意:
  1. oprofile支持对操作系统内核进行跟踪,这需要指定包含符号表的vmlinux文件(不是vmlinuz)位置,如果当前平台没有经过内核编译,很有可能不存在/boot/vmlinux,这时可以安装操作系统对应的debuginfo包(我这里是kernel-debuginfo-2.6.18-8.el5和kernel-debuginfo-common-2.6.18-8.el5,可以通过yum search kernel-debuginfo查询并安装),安装完成以后就可以在/usr/lib下看到debug目录,vmlinux就位于/usr/lib/debug/lib/modules/[uname -r]/vmlinux,为了方便还可以用ln -s /usr/lib/debug/lib/modules/[uname -r]/vmlinux /boot/vmlinux创建链接引用;
  2. 对于虚拟机软件,默认的oprofile配置无法得到数据,需要配置oprofile的运行模式为计时器中断模式,具体步骤为:
  • 停止当前oprofile:opcontrol --shutdown;
  • 可选择备份配置文件:mv /root/.oprofile/daemonrc /root/.oprofile/daemonrc.bak;
  • 修改内核oprofile运行模式:modprobe oprofile timer=1(当前会话生效)以及echo "options oprofile timer=1" >> /etc/modprobe.conf(永久生效);
  • 通过dmesg | more oprofile命令可以看到一下内容,证明设置生效:
oprofile: using NMI interrupt.
oprofile: using timer interrupt.
  • 重新启动oprofile:opcontrol --start,如果收到以下错误,只需移除daemonrc配置文件即可
You cannot specify any performance counter events
because OProfile is in timer mode.

下载方式:https://pan.quark.cn/s/a4b39357ea24 布线问题(分支限界算法)是计算机科学和电子工程领域中一个广为人知的议题,它主要探讨如何在印刷电路板上定位两个节点间最短的连接路径。 在这一议题中,电路板被构建为一个包含 n×m 个方格的矩阵,每个方格能够被界定为可通行或不可通行,其核心任务是定位从初始点到最终点的最短路径。 分支限界算法是处理布线问题的一种常用策略。 该算法与回溯法有相似之处,但存在差异,分支限界法仅需获取满足约束条件的一个最优路径,并按照广度优先或最小成本优先的原则来探索解空间树。 树 T 被构建为子集树或排列树,在探索过程中,每个节点仅被赋予一次成为扩展节点的机会,且会一次性生成其全部子节点。 针对布线问题的解决,队列式分支限界法可以被采用。 从起始位置 a 出发,将其设定为首个扩展节点,并将与该扩展节点相邻且可通行的方格加入至活跃节点队列中,将这些方格标记为 1,即从起始方格 a 到这些方格的距离为 1。 随后,从活跃节点队列中提取队首节点作为下一个扩展节点,并将与当前扩展节点相邻且未标记的方格标记为 2,随后将这些方格存入活跃节点队列。 这一过程将持续进行,直至算法探测到目标方格 b 或活跃节点队列为空。 在实现上述算法时,必须定义一个类 Position 来表征电路板上方格的位置,其成员 row 和 col 分别指示方格所在的行和列。 在方格位置上,布线能够沿右、下、左、上四个方向展开。 这四个方向的移动分别被记为 0、1、2、3。 下述表格中,offset[i].row 和 offset[i].col(i=0,1,2,3)分别提供了沿这四个方向前进 1 步相对于当前方格的相对位移。 在 Java 编程语言中,可以使用二维数组...
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