段错误以及调试方法

李肖遥 2023-02-21 08:01
    关注、星标公众号,直达精彩内容

来源:https://blog.csdn.net/qq_42519524/article/details/119608102

作者:文曲尽墨琛乃缺


一.段错误产生的原因

  1. 段错误就是访问了不可访问的内存,出现了运行时出现了segmentation fault的报错
  2. 产生的原因:访问不存在的内存地址、访问系统保护的内存地址 、访问只读的内存地址、空指针废弃(eg:malloc与free释放后,继续使用)、堆栈溢出、内存越界(数组越界,变量类型不一致等)

二. 使用GDB逐步查找段错误

  1. 首先加上命令行得先加上-g -rdynamic的参数进行编译,eg:gcc -g rdynamic xxx.c 随着gdb ./a.out
  2. eg:
  3. 运行结果很明显,都不用一步步的调试,后面几行就显示了出错位置。
    并且进程还收到了SIGSEGV信号而结束,而SIGSEGV默认的handler的动作是打印“段错误”的出错信息,并产生core文件。

三. 分析core文件

  1. 什么是core文件
    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 文件,默认生成位置与可执行程序位于同一目录下,文件名为core.
    Core的意思是内存, Dump的意思是扔出来;core dump又叫核心转储, 当程序运行过程中发生异常, 程序异常退出时, 由操作系统把程序当前的内存状况存储在一个core文件中, 叫core dump.
  2. 如何使用
gdb -c core文件路径 [应用程序的路径]
1

进去后输入where回车, 就可以显示程序在哪一行当掉的, 在哪个函数中。
但是core文件的生成跟你当前系统的环境设置有关系, 可以用下面的语句设置一下, 然后再运行程序便成生成core文件ulimit -c ulimited; 输入命令

ulimit -c   //查是否为0,是0就不生成core文件
ulimit -c 1000  //ulimit -c ulimited,改变数值,限制系统的core文件大小
12
  1. eg

四.段错误时启动调试

(gdb)bt二,三,四都是在基于系统上的gdb的前提进行的。如果没有,glibc为我们提供了此类能够dump栈内容的函数簇,详见/usr/include/execinfo.h

五. 利用backtrace和objdump进行分析

eg

  1. 运行结果
  2. 这里得提一下,需要用到库
  3. 运行结果似乎没上面几种方式的信息多,清晰;但是还没完,我们再用objdump反汇编程序,找到上面地址对应的代码位置。
  4. objdump -d a.out找到对应main 0x5601a75e0b0f对应的代码位置
  5. backtrace函数
    backtrace函数的作用:当程序出现异常,段错误,崩溃的情况下,会收到内核发送给进程的异常信号,会把程序的堆栈信息打印出来。
 int backtrace(void **buffer, int size)
 //该函数获取当前线程的调用堆栈,获取的信息将会被存放在buffer中,它是一个指针数组,参数size用来指定buffer中可以保存多少个void*元素。函数的返回值是实际返回的void*元素个数。buffer中的void*元素实际是从堆栈中获取的返回地址。
 char **backtrace_symbols(void *const *buffer, int size)
 //该函数将backtrace函数获取的信息转化为一个字符串数组,参数buffer是backtrace获取的堆栈指针,size是backtrace返回值。函数返回值是一个指向字符串数组的指针,它包含char*元素个数为size。每个字符串包含了一个相对于buffer中对应元素的可打印信息,包括函数名、函数偏移地址和实际返回地址。
 //backtrace_symbols生成的字符串占用的内存是malloc出来的,但是是一次性malloc出来的,释放是只需要一次性释放返回的二级指针即可。
 void backtrace_symbols_fd(void *const *buffer, int size, int fd)
 //该函数与backtrace_symbols函数功能相同,只是它不会malloc内存,而是将结果写入文件描述符为fd的文件中,每个函数对应一行;该函数可重入。
1234567

注意事项:backtrace_symbols的实现需要符号名称的支持,在gcc编译过程中需要加入-rdynamic参数;

  1. objdump反汇编码
objdump -f test   //显示test的文件头信息

objdump -d test   //反汇编test中的需要执行指令的那些section

objdump -D test   //与-d类似,但反汇编test中的所有section

objdump -h test   //显示test的Section Header信息

objdump -x test   //显示test的全部Header信息

objdump -s test   //除了显示test的全部Header信息,还显示他们对应的十六进制文件代码
1234567891011

六.段错误信息的获取

当我们运行的时候,发先有段错误segmentation fault时,我们可以通过一些命令进行段错误信息获取。

  1. -g gcc -g 主要适用于gdb调试
  2. dmesg 直接输入命令dmesgdmesg 可以在应用程序崩溃时,显示内存中保存的相关信息。 dmesg 可以查看发生段错误的程序名称、引起段错误发生的内存地址、指令指针地址、堆栈指针地址、错误代码、错误原因等等。
  3. ldd 命令
    查看二进制程序的共享链接库依赖,包括库的名称、起始地址,这样可以确定段错误到底是发生在了自己的程序中还是依赖的共享库中。

版权声明:本文来源网络,免费传达知识,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请联系我进行删除。

‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧  END  ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧

关注我的微信公众号,回复“加群”按规则加入技术交流群。


点击“阅读原文”查看更多分享,欢迎点分享、收藏、点赞、在看。


李肖遥 公众号“技术让梦想更伟大”,作者:李肖遥,专注嵌入式,只推荐适合你的博文,干货,技术心得,与君共勉。
评论
  • 更多生命体征指标风靡的背后都只有一个原因:更多人将健康排在人生第一顺位!“AGEs,也就是晚期糖基化终末产物,英文名Advanced Glycation End-products,是存在于我们体内的一种代谢产物” 艾迈斯欧司朗亚太区健康监测高级市场经理王亚琴说道,“相信业内的朋友都会有关注,最近该指标的热度很高,它可以用来评估人的生活方式是否健康。”据悉,AGEs是可穿戴健康监测领域的一个“萌新”指标,近来备受关注。如果站在学术角度来理解它,那么AGEs是在非酶促条件下,蛋白质、氨基酸
    艾迈斯欧司朗 2025-02-27 14:50 400浏览
  • 一、VSM的基本原理震动样品磁强计(Vibrating Sample Magnetometer,简称VSM)是一种灵敏且高效的磁性测量仪器。其基本工作原理是利用震动样品在探测线圈中引起的变化磁场来产生感应电压,这个感应电压与样品的磁矩成正比。因此,通过测量这个感应电压,我们就能够精确地确定样品的磁矩。在VSM中,被测量的样品通常被固定在一个震动头上,并以一定的频率和振幅震动。这种震动在探测线圈中引起了变化的磁通量,从而产生了一个交流电信号。这个信号的幅度和样品的磁矩有着直接的关系。因此,通过仔细
    锦正茂科技 2025-02-28 13:30 100浏览
  • 应用趋势与客户需求,AI PC的未来展望随着人工智能(AI)技术的日益成熟,AI PC(人工智能个人电脑)逐渐成为消费者和企业工作中的重要工具。这类产品集成了最新的AI处理器,如NPU、CPU和GPU,并具备许多智能化功能,为用户带来更高效且直观的操作体验。AI PC的目标是提升工作和日常生活的效率,通过深度学习与自然语言处理等技术,实现更流畅的多任务处理、实时翻译、语音助手、图像生成等功能,满足现代用户对生产力和娱乐的双重需求。随着各行各业对数字转型需求的增长,AI PC也开始在各个领域中显示
    百佳泰测试实验室 2025-02-27 14:08 255浏览
  •         近日,广电计量在聚焦离子束(FIB)领域编写的专业著作《聚焦离子束:失效分析》正式出版,填补了国内聚焦离子束领域实践性专业书籍的空白,为该领域的技术发展与知识传播提供了重要助力。         随着芯片技术不断发展,芯片的集成度越来越高,结构也日益复杂。这使得传统的失效分析方法面临巨大挑战。FIB技术的出现,为芯片失效分析带来了新的解决方案。它能够在纳米尺度上对芯片进行精确加工和分析。当芯
    广电计量 2025-02-28 09:15 116浏览
  • 1,微软下载免费Visual Studio Code2,安装C/C++插件,如果无法直接点击下载, 可以选择手动install from VSIX:ms-vscode.cpptools-1.23.6@win32-x64.vsix3,安装C/C++编译器MniGW (MinGW在 Windows 环境下提供类似于 Unix/Linux 环境下的开发工具,使开发者能够轻松地在 Windows 上编写和编译 C、C++ 等程序.)4,C/C++插件扩展设置中添加Include Path 5,
    黎查 2025-02-28 14:39 140浏览
  •           近日受某专业机构邀请,参加了官方举办的《广东省科技创新条例》宣讲会。在与会之前,作为一名技术工作者一直认为技术的法例都是保密和侵权方面的,而潜意识中感觉法律有束缚创新工作的进行可能。通过一个上午学习新法,对广东省的科技创新有了新的认识。广东是改革的前沿阵地,是科技创新的沃土,企业是创新的主要个体。《广东省科技创新条例》是广东省为促进科技创新、推动高质量发展而制定的地方性法规,主要内容包括: 总则:明确立法目
    广州铁金刚 2025-02-28 10:14 103浏览
  • RGB灯光无法同步?细致的动态光效设定反而成为产品客诉来源!随着科技的进步和消费者需求变化,电脑接口设备单一功能性已无法满足市场需求,因此在产品上增加「动态光效」的形式便应运而生,藉此吸引消费者目光。这种RGB灯光效果,不仅能增强电脑周边产品的视觉吸引力,还能为用户提供个性化的体验,展现独特自我风格。如今,笔记本电脑、键盘、鼠标、鼠标垫、耳机、显示器等多种电脑接口设备多数已配备动态光效。这些设备的灯光效果会随着音乐节奏、游戏情节或使用者的设置而变化。想象一个画面,当一名游戏玩家,按下电源开关,整
    百佳泰测试实验室 2025-02-27 14:15 137浏览
  • 在2024年的科技征程中,具身智能的发展已成为全球关注的焦点。从实验室到现实应用,这一领域正以前所未有的速度推进,改写着人类与机器的互动边界。这一年,我们见证了具身智能技术的突破与变革,它不仅落地各行各业,带来新的机遇,更在深刻影响着我们的生活方式和思维方式。随着相关技术的飞速发展,具身智能不再仅仅是一个技术概念,更像是一把神奇的钥匙。身后的众多行业,无论愿意与否,都像是被卷入一场伟大变革浪潮中的船只,注定要被这股汹涌的力量重塑航向。01为什么是具身智能?为什么在中国?最近,中国具身智能行业的进
    艾迈斯欧司朗 2025-02-28 15:45 221浏览
  • 在物联网领域中,无线射频技术作为设备间通信的核心手段,已深度渗透工业自动化、智慧城市及智能家居等多元场景。然而,随着物联网设备接入规模的不断扩大,如何降低运维成本,提升通信数据的传输速度和响应时间,实现更广泛、更稳定的覆盖已成为当前亟待解决的系统性难题。SoC无线收发模块-RFM25A12在此背景下,华普微创新推出了一款高性能、远距离与高性价比的Sub-GHz无线SoC收发模块RFM25A12,旨在提升射频性能以满足行业中日益增长与复杂的设备互联需求。值得一提的是,RFM25A12还支持Wi-S
    华普微HOPERF 2025-02-28 09:06 143浏览
  • 振动样品磁强计是一种用于测量材料磁性的精密仪器,广泛应用于科研、工业检测等领域。然而,其测量准确度会受到多种因素的影响,下面我们将逐一分析这些因素。一、温度因素温度是影响振动样品磁强计测量准确度的重要因素之一。随着温度的变化,材料的磁性也会发生变化,从而影响测量结果的准确性。因此,在进行磁性测量时,应确保恒温环境,以减少温度波动对测量结果的影响。二、样品制备样品的制备过程同样会影响振动样品磁强计的测量准确度。样品的形状、尺寸和表面处理等因素都会对测量结果产生影响。为了确保测量准确度,应严格按照规
    锦正茂科技 2025-02-28 14:05 134浏览
  • 美国加州CEC能效跟DOE能效有什么区别?CEC/DOE是什么关系?美国加州CEC能效跟DOE能效有什么区别?CEC/DOE是什么关系?‌美国加州CEC能效认证与美国DOE能效认证在多个方面存在显著差异‌。认证范围和适用地区‌CEC能效认证‌:仅适用于在加利福尼亚州销售的电器产品。CEC认证的范围包括制冷设备、房间空调、中央空调、便携式空调、加热器、热水器、游泳池加热器、卫浴配件、光源、应急灯具、交通信号模块、灯具、洗碗机、洗衣机、干衣机、烹饪器具、电机和压缩机、变压器、外置电源、消费类电子设备
    张工nx808593 2025-02-27 18:04 120浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦