国产精品久久久aaaa,日日干夜夜操天天插,亚洲乱熟女香蕉一区二区三区少妇,99精品国产高清一区二区三区,国产成人精品一区二区色戒,久久久国产精品成人免费,亚洲精品毛片久久久久,99久久婷婷国产综合精品电影,国产一区二区三区任你鲁

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

火焰圖:全局視野的Linux性能剖析

Linux閱碼場 ? 來源:Linuxer ? 2020-06-28 09:44 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

什么是火焰圖

火焰圖(Flame Graph)是由Linux性能優化大師Brendan Gregg發明的,和所有其他的trace和profiling方法不同的是,Flame Graph以一個全局的視野來看待時間分布,它從底部往頂部,列出所有可能的調用棧。其他的呈現方法,一般只能列出單一的調用?;蛘叻菍哟位臅r間分布。

我最快樂的童年時代,每逢冬天,尤其是春節的時候,和一家人圍坐在火堆旁邊烤火。這已經成為最美好的回憶,其實人生追求的快樂非常簡單?;鹧鎴D的火焰首先來自于根,然后以火苗的形式往上面竄??梢园褟目拷孛娴母巾斏系拿總€火苗,想想成一個調用棧。由于火苗有很多根,這正好也和現實生活中程序的執行邏輯相似。

以典型的分析CPU時間花費到哪個函數的on-cpu火焰圖為例來展開。

CPU火焰圖中的每一個方框是一個函數,方框的長度,代表了它的執行時間,所以越寬的函數,執行越久。火焰圖的樓層每高一層,就是更深一級的函數被調用,最頂層的函數,是葉子函數。

火焰圖的生成過程是:

先trace系統,獲取系統的profiling數據

用腳本來繪制

系統的profiling數據獲取,可以選擇最流行的perf record,而后把采集的數據進行加工處理,繪制為火焰圖。其中第二步的繪制火焰圖的腳本程序,通過如下方式獲取:

gitclone https://github.com/brendangregg/FlameGraph

火焰圖案例

廢話不多說,直接從最簡單的例子開始說起。talk is cheap, show you the cde,代碼如下:

c()

{

for(int i=0;i<1000;i++);

}

b()

{

for(int i=0;i<1000;i++);

c();

}

a()

{

for(int i=0;i<1000;i++);

b();

}

則這三個函數,在火焰圖中呈現的樣子為:

a()的2/3的時間花在b()上面,而b()的1/3的時間花在c()上面。很多個這樣的a->b->c的火苗堆在一起,就構成了火焰圖。

進一步理解火焰圖的最好方法仍然是通過一個實際的案例,下面的程序創建2個線程,兩個線程的handler都是thread_fun(),之后thread_fun()調用fun_a()、fun_b()、fun_c(),而fun_a()又會調用fun_d():

/*

* One example to demo flamegraph

*

* Copyright (c) Barry Song

*

* Licensed under GPLv2

*/

#include

func_d()

{

int i;

for(i=0;i<50000;i++);

}

func_a()

{

int i;

for(i=0;i<100000;i++);

func_d();

}

func_b()

{

int i;

for(i=0;i<200000;i++);

}

func_c()

{

int i;

for(i=0;i<300000;i++);

}

void* thread_fun(void* param)

{

while(1) {

int i;

for(i=0;i<100000;i++);

func_a();

func_b();

func_c();

}

}

int main(void)

{

pthread_t tid1,tid2;

int ret;

ret=pthread_create(&tid1,NULL,thread_fun,NULL);

if(ret==-1){

...

}

ret=pthread_create(&tid2,NULL,thread_fun,NULL);

...

if(pthread_join(tid1,NULL)!=0){

...

}

if(pthread_join(tid2,NULL)!=0){

...

}

return 0;

}

先看看不用火焰圖的缺點在哪里。

如果不用火焰圖,我們也可以用類似perf top這樣的工具分析出來CPU時間主要花費在哪里了:

$gcc exam.c -pthread

$./a.out&

$sudo perf top

perf top的顯示結果如下:

perf top提示出來了fun_a()、fun_b()、fun_c(), fun_d(),thread_func()這些函數內部的代碼是CPU消耗大戶,但是它缺乏一個全局的視野,我們無法看出全局的調用棧,也弄不清楚這些函數之間的關系。火焰圖則不然,我們用下面的命令可以生成火焰圖(以root權限運行):

perf record -F 99 -a -g -- sleep 60

perf script | ./stackcollapse-perf.pl > out.perf-folded

./flamegraph.pl out.perf-folded > perf-kernel.svg

上述程序捕獲系統的行為60秒鐘,最后調用flamegraph.pl生成一個火焰圖perf-kernel.svg,用看圖片的工具就可以打開這個svg。

上述火焰圖顯示出了a.out中,thread_func()、func_a()、func_b()、fun_c()和func_d()的時間分布。

從上述火焰圖可以看出,雖然thread_func()被兩個線程調用,但是由于thread_func()之前的調用棧是一樣的,所以2個線程的thread_func()調用是合并為同一個方框的。

更深閱讀

除了on-cpu的火焰圖以外,off-cpu的火焰圖,對于分析系統堵在IO、SWAP、取得鎖方面的幫助很大,有利于分析系統在運行的時候究竟在等待什么,系統資源之間的彼此伊伴。

比如,下面的火焰圖顯示,nginx的吞吐能力上不來的很多程度原因在于sem_wait()等待信號量。

上圖摘自Yichun Zhang (agentzh)的《Introduction to offCPU Time Flame Graphs》。

關于火焰圖的更多細節和更多種火焰圖各自的功能,可以訪問:

http://www.brendangregg.com/flamegraphs.html

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • Linux
    +關注

    關注

    88

    文章

    11760

    瀏覽量

    219016
  • 函數
    +關注

    關注

    3

    文章

    4417

    瀏覽量

    67504

原文標題:火焰圖:全局視野的Linux性能剖析

文章出處:【微信號:LinuxDev,微信公眾號:Linux閱碼場】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    深度剖析 LTC7803 - 3.3:高性能同步降壓控制器的卓越之選

    深度剖析 LTC7803 - 3.3:高性能同步降壓控制器的卓越之選 在電子工程師的設計領域中,電源管理芯片的選擇至關重要,它直接影響著整個系統的性能和穩定性。ADI 公司的 LTC7803
    的頭像 發表于 03-03 11:00 ?153次閱讀

    內核配置項引發網絡性能下降的深度剖析

    在嵌入式系統開發中,內核配置對系統性能起著關鍵作用。近期在對基于 Rockchip 平臺的 Linux 內核配置調試時,發現三個內核跟蹤器配置項(CONFIG_IRQSOFF_TRACER
    的頭像 發表于 02-01 16:48 ?1665次閱讀
    內核配置項引發網絡<b class='flag-5'>性能</b>下降的深度<b class='flag-5'>剖析</b>

    AD844高速運算放大器:性能剖析與應用指南

    AD844高速運算放大器:性能剖析與應用指南 在電子工程領域,高速運算放大器是實現高性能電路設計的關鍵元件。AD844作為一款由Analog Devices推出的高速運算放大器,憑借其卓越的
    的頭像 發表于 01-25 10:10 ?275次閱讀

    瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 火焰檢測

    1.火焰檢測簡介火焰檢測是一種基于深度學習的對火焰進行檢測定位的目標檢測。基于大規模火焰數據識別訓練,配合攝像頭,實時識別監控區內明火情況立刻發出警報,提醒監控室查看,及時止損。本
    的頭像 發表于 01-13 11:52 ?5931次閱讀
    瑞芯微(EASY EAI)RV1126B <b class='flag-5'>火焰</b>檢測

    DRV8886:高性能步進電機驅動芯片的技術剖析與應用指南

    DRV8886:高性能步進電機驅動芯片的技術剖析與應用指南 引言 在工業和消費電子領域,步進電機驅動芯片的性能直接影響著設備的運行效率和穩定性。DRV8886作為一款集成度高、性能卓越
    的頭像 發表于 01-09 10:10 ?240次閱讀

    博通薄膜熱釋電火焰傳感器:技術特性與應用潛力

    博通薄膜熱釋電火焰傳感器:技術特性與應用潛力 在電子工程領域,火焰檢測技術至關重要,它關乎著眾多場景下的安全保障。博通的薄膜熱釋電紅外火焰探測器憑借其卓越的性能,成為了
    的頭像 發表于 12-30 16:35 ?212次閱讀

    ezPyro? TO I2C 熱釋電紅外火焰傳感器:高性能火焰檢測的理想之選

    ezPyro? TO I2C 熱釋電紅外火焰傳感器:高性能火焰檢測的理想之選 在電子工程師的日常設計工作中,火焰檢測傳感器是一個關鍵的組件,它在許多安全和監控系統中發揮著至關重要的作用
    的頭像 發表于 12-30 16:10 ?448次閱讀

    AMD UltraScale架構:高性能FPGA與SoC的技術剖析

    AMD UltraScale架構:高性能FPGA與SoC的技術剖析 在當今的電子設計領域,高性能FPGA和MPSoC/RFSoC的需求日益增長。AMD的UltraScale架構憑借其創新的技術和卓越
    的頭像 發表于 12-15 14:35 ?555次閱讀

    探索微觀世界的“神奇火焰”:射頻等離子體技術淺談

    你是否想象過,有一種特殊的“火焰”,它并不灼熱,卻能瞬間讓材料表面煥然一新;它不產生煙霧,卻能精密地雕刻納米級的芯片電路?這種神奇的“火焰”,就是今天我們要介紹的主角——射頻等離子體(RF Plasma)。
    的頭像 發表于 10-24 18:03 ?1631次閱讀

    Linux系統性能優化技巧

    經過10年一線運維經驗,我發現大多數工程師只掌握了Linux優化的冰山一角。今天分享的這些秘技,能讓你的系統性能提升200%以上!
    的頭像 發表于 08-27 14:34 ?959次閱讀

    Linux網絡性能調優方案

    在當今高并發、大流量的互聯網環境下,網絡性能往往成為系統的瓶頸。作為一名資深運維工程師,我在生產環境中遇到過無數次因為TCP/IP參數配置不當導致的性能問題。今天分享一套完整的Linux網絡
    的頭像 發表于 08-06 18:01 ?1328次閱讀

    Linux系統性能調優方案

    關鍵要點預覽:本文將深入解析Linux系統性能瓶頸的根本原因,提供可直接落地的調優方案,讓你的系統性能提升30-50%!
    的頭像 發表于 08-06 17:49 ?876次閱讀

    Linux系統目錄結構全面剖析

    Linux文件系統采用層次化的目錄結構,這種設計遵循了Unix哲學中的"一切皆文件"原則。理解Linux目錄層次架構對于系統管理員、運維工程師和開發人員來說至關重要,它不僅影響系統的組織方式,還直接關系到系統的可維護性、安全性和性能
    的頭像 發表于 07-21 17:33 ?778次閱讀

    Linux主要的性能有哪些?

    都有確定的用途。它支持32位和64位硬件,能運行主要的unix工具軟件、應用程序和網絡協議。linux繼承了unix以網絡為核心的設計思想,是一個性能穩定的多用戶網絡操作系統。 Linux主要特性 1 永久免費
    的頭像 發表于 04-30 18:09 ?656次閱讀
    <b class='flag-5'>Linux</b>主要的<b class='flag-5'>性能</b>有哪些?

    基于RV1126開發板的火焰檢測算法開發

    火焰檢測是一種基于深度學習的對火焰進行檢測定位的目標檢測。基于大規模火焰數據識別訓練,配合攝像頭,實時識別監控區內明火情況立刻發出警報,提醒監控室查看,及時止損。
    的頭像 發表于 04-14 14:53 ?774次閱讀
    基于RV1126開發板的<b class='flag-5'>火焰</b>檢測算法開發