CN105204996A - 内存泄露检测装置及方法、终端 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种内存泄露检测装置,该装置包括:采集模块,用于采集被测进程的内存采样信息,所述内存采样信息包括采样时间、被测进程在所述采样时间对应的内存占用值;生成模块,用于生成所述被测进程的内存占用值的变化趋势;检测模块,用于根据所述被测进程的内存占用值的变化趋势,判断所述被测进程是否存在内存泄露。本发明还公开了一种内存泄露检测方法和终端。采用本发明,可提高内存泄露检测的准确性。
Description
技术领域
本发明涉及计算机领域,尤其涉及一种内存泄露检测装置及方法、终端。
背景技术
在计算机科学中,内存泄露是指分配了内存给某个进程使用,而该进程使用完内存后没有释放内存,导致已分配的内存无法回收再利用。随着进程的运行,***中的可用的内存就会越来越少,导致***由于没有足够的内存而瘫痪,造成严重影响。内存泄露可能是由于开发人员考虑不周,编写的代码存在隐患没能及时释放内存,也可能是***出现了异常,没有释放内存导致的。
目前,测试内存泄露的方法有很多,大多都涉及到相关的软件代码,是通过走查、反复调试来定位被测进程的代码中存在内存泄露的点,也可以借助如ccmalloc、Leaky等相关的工具来进行定位,判断被测进程是否存在内存泄露。采用现有的内存泄露测试方式,存在干扰大,测试不准确的缺陷。
发明内容
本发明的主要目的在于提出一种内存泄露检测装置及方法、终端,旨在解决现有技术中,对被测进程的内存泄露检测不准确的技术问题。
为实现上述目的,本发明提供一种内存泄露检测装置,该装置包括:
采集模块,用于采集被测进程的内存采样信息,所述内存采样信息包括采样时间、被测进程在所述采样时间对应的内存占用值;
生成模块,用于生成所述被测进程的内存占用值的变化趋势;
检测模块,用于根据所述被测进程的内存占用值的变化趋势,判断所述被测进程是否存在内存泄露。
可选的,所述检测模块还用于,在所述被测进程的内存占用值的变化趋势为递增趋势时,判断所述被测进程存在内存泄露,否则,判断所述被测进程不存在内存泄露。
可选的,所述装置还包括:
获取模块,用于获取测试脚本,所述测试脚本为shell脚本;
所述采集模块,还用于运行shell脚本采集被测进程的内存采样信息。
可选的,所述装置还包括:
定位模块,用于在所述被测进程存在内存泄露时,根据所述被测进程的内存占用值的变化趋势定位被测进程发生内存泄露的对象或代码段。
可选的,所述装置还包括:
发送模块,用于将所述采集的被测进程的内存采样信息发送给监控终端,以使得所述监控终端生成所述被测进程的内存占用值的变化趋势,并根据所述被测进程的内存占用值的变化趋势,判断所述被测进程是否存在内存泄露。
此外,为实现上述目的,本发明还提出一种内存泄露检测方法,该方法包括:
采集被测进程的内存采样信息,所述内存采样信息包括采样时间、被测进程在所述采样时间对应的内存占用值;
生成所述被测进程的内存占用值的变化趋势;
根据所述被测进程的内存占用值的变化趋势,判断所述被测进程是否存在内存泄露。
可选的,所述根据所述被测进程的内存占用值的变化趋势,判断所述被测进程是否存在内存泄露的步骤包括:
若所述被测进程的内存占用值的变化趋势为递增趋势,则判断所述被测进程存在内存泄露,否则,判断所述被测进程不存在内存泄露。
可选的,所述根据所述被测进程的内存占用值的变化趋势,判断所述被测进程是否存在内存泄露的步骤之后,该方法还包括:
在所述被测进程存在内存泄露时,根据所述被测进程的内存占用值的变化趋势定位所述被测进程发生内存泄露的对象或代码段。
可选的,所述采集被测进程的内存采样信息,所述内存采样信息包括采样时间、被测进程在所述采样时间对应的内存占用值的步骤之后,该方法还包括:
将所述采集的被测进程的内存采样信息发送给监控终端,以使得所述监控终端生成所述被测进程的内存占用值的变化趋势,并根据所述被测进程的内存占用值的变化趋势,判断所述被测进程是否存在内存泄露。
此外,为实现上述目的,本发明还提出一种终端,所述终端包括上述任一项所述的内存泄露检测装置。
本发明提出的内存泄露检测装置及方法、终端,所述内存泄露检测装置包括:采集模块,用于采集被测进程的内存采样信息,所述内存采样信息包括采样时间、被测进程在所述采样时间对应的内存占用值;生成模块,用于生成所述被测进程的内存占用值的变化趋势;检测模块,用于根据所述被测进程的内存占用值的变化趋势,判断所述被测进程是否存在内存泄露。运用本发明提供的技术方案可在该被测进程所在的终端的底层运行测试脚本,准确的采集到被测进程的内存采样信息,再根据采集到的内存采样信息判断被测进程是否发生内存泄露,可提高内存泄露检测的准确性。
附图说明
图1为实现本发明各个实施例的移动终端的硬件结构示意图;
图2为如图1所示的移动终端的无线通信装置示意图;
图3为本发明内存泄露检测装置的第一实施例的结构示意图;
图4为被测进程在某一时刻所消耗的内存情况示意图;
图5为被测进程的内存占用值的变化趋势的示意图;
图6为本发明内存泄露检测装置的第二实施例的结构示意图;
图7为本发明内存泄露检测装置的第三实施例的结构示意图;
图8为本发明内存泄露检测装置的第四实施例的结构示意图;
图9为本发明内存泄露检测方法的第一实施例的流程示意图;
图10为本发明内存泄露检测方法的第二实施例的流程示意图;
图11为本发明内存泄露检测方法的第三实施例的流程示意图。
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
现在将参考附图描述实现本发明各个实施例的移动终端。在后续的描述中,使用用于表示元件的诸如“模块”、“部件”或“单元”的后缀仅为了有利于本发明的说明,其本身并没有特定的意义。因此,“模块”与“部件”可以混合地使用。
移动终端可以以各种形式来实施。例如,本发明中描述的终端可以包括诸如移动电话、智能电话、笔记本电脑、数字广播接收器、PDA(个人数字助理)、PAD(平板电脑)、PMP(便携式多媒体播放器)、导航装置等等的移动终端以及诸如数字TV、台式计算机等等的固定终端。下面,假设终端是移动终端。然而,本领域技术人员将理解的是,除了特别用于移动目的的元件之外,根据本发明的实施方式的构造也能够应用于固定类型的终端。
图1为实现本发明各个实施例的移动终端的硬件结构示意。
移动终端100可以包括无线通信单元110、A/V(音频/视频)输入单元120、用户输入单元130、感测单元140、输出单元150、存储器160、接口单元170、控制器180和电源单元190等等。图1示出了具有各种组件的移动终端,但是应理解的是,并不要求实施所有示出的组件。可以替代地实施更多或更少的组件。将在下面详细描述移动终端的元件。
无线通信单元110通常包括一个或多个组件,其允许移动终端100与无线通信装置或网络之间的无线电通信。例如,无线通信单元可以包括广播接收模块111、移动通信模块112、无线互联网模块113、短程通信模块114和位置信息模块115中的至少一个。
广播接收模块111经由广播信道从外部广播管理服务器接收广播信号和/或广播相关信息。广播信道可以包括卫星信道和/或地面信道。广播管理服务器可以是生成并发送广播信号和/或广播相关信息的服务器或者接收之前生成的广播信号和/或广播相关信息并且将其发送给终端的服务器。广播信号可以包括TV广播信号、无线电广播信号、数据广播信号等等。而且,广播信号可以进一步包括与TV或无线电广播信号组合的广播信号。广播相关信息也可以经由移动通信网络提供,并且在该情况下,广播相关信息可以由移动通信模块112来接收。广播信号可以以各种形式存在,例如,其可以以数字多媒体广播(DMB)的电子节目指南(EPG)、数字视频广播手持(DVB-H)的电子服务指南(ESG)等等的形式而存在。广播接收模块111可以通过使用各种类型的广播装置接收信号广播。特别地,广播接收模块111可以通过使用诸如多媒体广播-地面(DMB-T)、数字多媒体广播-卫星(DMB-S)、数字视频广播-手持(DVB-H),前向链路媒体(MediaFLO)的数据广播装置、地面数字广播综合服务(ISDB-T)等等的数字广播装置接收数字广播。广播接收模块111可以被构造为适合提供广播信号的各种广播装置以及上述数字广播装置。经由广播接收模块111接收的广播信号和/或广播相关信息可以存储在存储器160(或者其它类型的存储介质)中。
移动通信模块112将无线电信号发送到基站(例如,接入点、节点B等等)、外部终端以及服务器中的至少一个和/或从其接收无线电信号。这样的无线电信号可以包括语音通话信号、视频通话信号、或者根据文本和/或多媒体消息发送和/或接收的各种类型的数据。
无线互联网模块113支持移动终端的无线互联网接入。该模块可以内部或外部地耦接到终端。该模块所涉及的无线互联网接入技术可以包括WLAN(无线LAN)(Wi-Fi)、Wibro(无线宽带)、Wimax(全球微波互联接入)、HSDPA(高速下行链路分组接入)等等。
短程通信模块114是用于支持短程通信的模块。短程通信技术的一些示例包括蓝牙TM、射频识别(RFID)、红外数据协会(IrDA)、超宽带(UWB)、紫蜂TM等等。
位置信息模块115是用于检查或获取移动终端的位置信息的模块。位置信息模块的典型示例是GPS(全球定位装置)。根据当前的技术,GPS模块115计算来自三个或更多卫星的距离信息和准确的时间信息并且对于计算的信息应用三角测量法,从而根据经度、纬度和高度准确地计算三维当前位置信息。当前,用于计算位置和时间信息的方法使用三颗卫星并且通过使用另外的一颗卫星校正计算出的位置和时间信息的误差。此外,GPS模块115能够通过实时地连续计算当前位置信息来计算速度信息。
A/V输入单元120用于接收音频或视频信号。A/V输入单元120可以包括相机121和麦克风122,相机121对在视频捕获模式或图像捕获模式中由图像捕获装置获得的静态图片或视频的图像数据进行处理。处理后的图像帧可以显示在显示单元151上。经相机121处理后的图像帧可以存储在存储器160(或其它存储介质)中或者经由无线通信单元110进行发送,可以根据移动终端的构造提供两个或更多相机121。麦克风122可以在电话通话模式、记录模式、语音识别模式等等运行模式中经由麦克风接收声音(音频数据),并且能够将这样的声音处理为音频数据。处理后的音频(语音)数据可以在电话通话模式的情况下转换为可经由移动通信模块112发送到移动通信基站的格式输出。麦克风122可以实施各种类型的噪声消除(或抑制)算法以消除(或抑制)在接收和发送音频信号的过程中产生的噪声或者干扰。
用户输入单元130可以根据用户输入的命令生成键输入数据以控制移动终端的各种操作。用户输入单元130允许用户输入各种类型的信息,并且可以包括键盘、锅仔片、触摸板(例如,检测由于被接触而导致的电阻、压力、电容等等的变化的触敏组件)、滚轮、摇杆等等。特别地,当触摸板以层的形式叠加在显示单元151上时,可以形成触摸屏。
感测单元140检测移动终端100的当前状态,(例如,移动终端100的打开或关闭状态)、移动终端100的位置、用户对于移动终端100的接触(即,触摸输入)的有无、移动终端100的取向、移动终端100的加速或将速移动和方向等等,并且生成用于控制移动终端100的操作的命令或信号。例如,当移动终端100实施为滑动型移动电话时,感测单元140可以感测该滑动型电话是打开还是关闭。另外,感测单元140能够检测电源单元190是否提供电力或者接口单元170是否与外部装置耦接。感测单元140可以包括接近传感器1410将在下面结合触摸屏来对此进行描述。
接口单元170用作至少一个外部装置与移动终端100连接可以通过的接口。例如,外部装置可以包括有线或无线头戴式耳机端口、外部电源(或电池充电器)端口、有线或无线数据端口、存储卡端口、用于连接具有识别模块的装置的端口、音频输入/输出(I/O)端口、视频I/O端口、耳机端口等等。识别模块可以是存储用于验证用户使用移动终端100的各种信息并且可以包括用户识别模块(UIM)、客户识别模块(SIM)、通用客户识别模块(USIM)等等。另外,具有识别模块的装置(下面称为“识别装置”)可以采取智能卡的形式,因此,识别装置可以经由端口或其它连接装置与移动终端100连接。接口单元170可以用于接收来自外部装置的输入(例如,数据信息、电力等等)并且将接收到的输入传输到移动终端100内的一个或多个元件或者可以用于在移动终端和外部装置之间传输数据。
另外,当移动终端100与外部底座连接时,接口单元170可以用作允许通过其将电力从底座提供到移动终端100的路径或者可以用作允许从底座输入的各种命令信号通过其传输到移动终端的路径。从底座输入的各种命令信号或电力可以用作用于识别移动终端是否准确地安装在底座上的信号。输出单元150被构造为以视觉、音频和/或触觉方式提供输出信号(例如,音频信号、视频信号、警报信号、振动信号等等)。输出单元150可以包括显示单元151、音频输出模块152、警报单元153等等。
显示单元151可以显示在移动终端100中处理的信息。例如,当移动终端100处于电话通话模式时,显示单元151可以显示与通话或其它通信(例如,文本消息收发、多媒体文件下载等等)相关的用户界面(UI)或图形用户界面(GUI)。当移动终端100处于视频通话模式或者图像捕获模式时,显示单元151可以显示捕获的图像和/或接收的图像、示出视频或图像以及相关功能的UI或GUI等等。
同时,当显示单元151和触摸板以层的形式彼此叠加以形成触摸屏时,显示单元151可以用作输入装置和输出装置。显示单元151可以包括液晶显示器(LCD)、薄膜晶体管LCD(TFT-LCD)、有机发光二极管(OLED)显示器、柔性显示器、三维(3D)显示器等等中的至少一种。这些显示器中的一些可以被构造为透明状以允许用户从外部观看,这可以称为透明显示器,典型的透明显示器可以例如为TOLED(透明有机发光二极管)显示器等等。根据特定想要的实施方式,移动终端100可以包括两个或更多显示单元(或其它显示装置),例如,移动终端可以包括外部显示单元(未示出)和内部显示单元(未示出)。触摸屏可用于检测触摸输入压力以及触摸输入位置和触摸输入面积。
音频输出模块152可以在移动终端处于呼叫信号接收模式、通话模式、记录模式、语音识别模式、广播接收模式等等模式下时,将无线通信单元110接收的或者在存储器160中存储的音频数据转换音频信号并且输出为声音。而且,音频输出模块152可以提供与移动终端100执行的特定功能相关的音频输出(例如,呼叫信号接收声音、消息接收声音等等)。音频输出模块152可以包括拾音器、蜂鸣器等等。
警报单元153可以提供输出以将事件的发生通知给移动终端100。典型的事件可以包括呼叫接收、消息接收、键信号输入、触摸输入等等。除了音频或视频输出之外,警报单元153可以以不同的方式提供输出以通知事件的发生。例如,警报单元153可以以振动的形式提供输出,当接收到呼叫、消息或一些其它进入通信(incomingcommunication)时,警报单元153可以提供触觉输出(即,振动)以将其通知给用户。通过提供这样的触觉输出,即使在用户的移动电话处于用户的口袋中时,用户也能够识别出各种事件的发生。警报单元153也可以经由显示单元151或音频输出模块152提供通知事件的发生的输出。
存储器160可以存储由控制器180执行的处理和控制操作的软件程序等等,或者可以暂时地存储己经输出或将要输出的数据(例如,电话簿、消息、静态图像、视频等等)。而且,存储器160可以存储关于当触摸施加到触摸屏时输出的各种方式的振动和音频信号的数据。
存储器160可以包括至少一种类型的存储介质,所述存储介质包括闪存、硬盘、多媒体卡、卡型存储器(例如,SD或DX存储器等等)、随机访问存储器(RAM)、静态随机访问存储器(SRAM)、只读存储器(ROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、可编程只读存储器(PROM)、磁性存储器、磁盘、光盘等等。而且,移动终端100可以与通过网络连接执行存储器160的存储功能的网络存储装置协作。
控制器180通常控制移动终端的总体操作。例如,控制器180执行与语音通话、数据通信、视频通话等等相关的控制和处理。另外,控制器180可以包括用于再现(或回放)多媒体数据的多媒体模块181,多媒体模块181可以构造在控制器180内,或者可以构造为与控制器180分离。控制器180可以执行模式识别处理,以将在触摸屏上执行的手写输入或者图片绘制输入识别为字符或图像。
电源单元190在控制器180的控制下接收外部电力或内部电力并且提供操作各元件和组件所需的适当的电力。
这里描述的各种实施方式可以以使用例如计算机软件、硬件或其任何组合的计算机可读介质来实施。对于硬件实施,这里描述的实施方式可以通过使用特定用途集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理装置(DSPD)、可编程逻辑装置(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、处理器、控制器、微控制器、微处理器、被设计为执行这里描述的功能的电子单元中的至少一种来实施,在一些情况下,这样的实施方式可以在控制器180中实施。对于软件实施,诸如过程或功能的实施方式可以与允许执行至少一种功能或操作的单独的软件模块来实施。软件代码可以由以任何适当的编程语言编写的软件应用程序(或程序)来实施,软件代码可以存储在存储器160中并且由控制器180执行。
至此,己经按照其功能描述了移动终端。下面,为了简要起见,将描述诸如折叠型、直板型、摆动型、滑动型移动终端等等的各种类型的移动终端中的滑动型移动终端作为示例。因此,本发明能够应用于任何类型的移动终端,并且不限于滑动型移动终端。
如图1中所示的移动终端100可以被构造为利用经由帧或分组发送数据的诸如有线和无线通信装置以及基于卫星的通信装置来操作。
现在将参考图2描述其中根据本发明的移动终端能够操作的通信装置。
这样的通信装置可以使用不同的空中接口和/或物理层。例如,由通信装置使用的空中接口包括例如频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)、码分多址(CDMA)和通用移动通信装置(UMTS)(特别地,长期演进(LTE))、全球移动通信装置(GSM)等等。作为非限制性示例,下面的描述涉及CDMA通信装置,但是这样的教导同样适用于其它类型的装置。
参考图2,CDMA无线通信装置可以包括多个移动终端100、多个基站(BS)270、基站控制器(BSC)275和移动交换中心(MSC)280。MSC280被构造为与公共电话交换网络(PSTN)290形成接口。MSC280还被构造为与可以经由回程线路耦接到基站270的BSC275形成接口。回程线路可以根据若干己知的接口中的任一种来构造,所述接口包括例如E1/T1、ATM,IP、PPP、帧中继、HDSL、ADSL或xDSL。将理解的是,如图2中所示的装置可以包括多个BSC2750。
每个BS270可以服务一个或多个分区(或区域),由多向天线或指向特定方向的天线覆盖的每个分区放射状地远离BS270。或者,每个分区可以由用于分集接收的两个或更多天线覆盖。每个BS270可以被构造为支持多个频率分配,并且每个频率分配具有特定频谱(例如,1.25MHz,5MHz等等)。
分区与频率分配的交叉可以被称为CDMA信道。BS270也可以被称为基站收发器子装置(BTS)或者其它等效术语。在这样的情况下,术语"基站"可以用于笼统地表示单个BSC275和至少一个BS270。基站也可以被称为"蜂窝站"。或者,特定BS270的各分区可以被称为多个蜂窝站。
如图2中所示,广播发射器(BT)295将广播信号发送给在装置内操作的移动终端100。如图1中所示的广播接收模块111被设置在移动终端100处以接收由BT295发送的广播信号。在图2中,示出了几个全球定位装置(GPS)卫星300。卫星300帮助定位多个移动终端100中的至少一个。
在图2中,描绘了多个卫星300,但是可以理解的是,可以利用任何数目的卫星获得有用的定位信息。如图1中所示的GPS模块115通常被构造为与卫星300配合以获得想要的定位信息。替代GPS跟踪技术或者在GPS跟踪技术之外,可以使用可以跟踪移动终端的位置的其它技术。另外,至少一个GPS卫星300可以选择性地或者额外地处理卫星DMB传输。
作为无线通信装置的一个典型操作,BS270接收来自各种移动终端100的反向链路信号。移动终端100通常参与通话、消息收发和其它类型的通信。特定基站270接收的每个反向链路信号被在特定BS270内进行处理。获得的数据被转发给相关的BSC275。BSC提供通话资源分配和包括BS270之间的软切换过程的协调的移动管理功能。BSC275还将接收到的数据路由到MSC280,其提供用于与PSTN290形成接口的额外的路由服务。类似地,PSTN290与MSC280形成接口,MSC与BSC275形成接口,并且BSC275相应地控制BS270以将正向链路信号发送到移动终端100。
基于上述移动终端硬件结构、通信装置的结构,提出本发明内存泄露检测装置各个实施例。
参照图3,图3为本发明内存泄露检测装置的第一实施例的结构示意图,该装置包括:
采集模块10,用于采集被测进程的内存采样信息,所述内存采样信息包括采样时间、被测进程在所述采样时间对应的内存占用值;
生成模块11,用于生成所述被测进程的内存占用值的变化趋势;
检测模块12,用于根据所述被测进程的内存占用值的变化趋势,判断所述被测进程是否存在内存泄露。
该被测进程所在的终端可为智能手机、平板电脑等,该被测进程所在的终端的操作***可为安卓***,在本发明中,以该被测进程所在的终端为安卓手机为例。
该被测进程可以有一个或多个,如该被测进程为微信应用进程、微博应用进程、浏览器应用进程等进程中的一个或多个。
该被测进程在正常运行时,用户通过该被测进程执行各种操作,如当该被测进程为微信应用进程时,用户通过该微信应用进程进行聊天(语音聊天、文字聊天、视频聊天)、发朋友圈、创建/删除联系人等。
该采集模块10采集被测进程的内存采样信息,具体的,可按照预设时间间隔定时采集被测进程的内存采样信息,如每隔十秒采集一次被测进程的内存采样信息,则在十分钟内得到60个内存采样信息。
在一实施例中,该被测进程只有一个,如该被测进程为微信应用进程,则该采集模块10采集该微信应用进程的内存采样信息,如每隔十秒钟采集一次微信的进程的内存采样信息,则在十分钟内得到60个内存采样信息。
在另一实施例中,该被测进程有多个,如该被测进程包括微信应用进程和微博应用进程,则该采集模块10分别采集该微信应用进程和微博应用进程的多个内存采样数据,如每隔十秒钟采集一次微信应用进程和微博应用进程的内存采样信息,则在十分钟内分别得到微信应用进程的60个内存采样信息和微博应用进程的60个内存采样信息。
该内存采样信息包括采样时间、被测进程在该采样时间对应的内存占用值,即该采集模块10记录采样时间和被测进程在该采样时间对应的内存占用值;该内存占用值为TOTAL的Prviatedirty值,如图4所示,表示一被测进程在某一时刻所消耗的内存情况,该内存占用值为15624(对应第2列第12行的数值)。
该生成模块11根据采集模块10采集的被测进程的内存占用值生成该被测进程的内存占用值的变化趋势,如该被测进程为微信应用,采集的内存占用值有60个时,则在XY坐标轴中,X值上表示采样点编号(如1、2、3、4......、59、60)或采样时间,Y值表示采样点编号或采样时间对应的内存占用值。可选的,在XY坐标中通过柱状图表示被测进程的内存占用值的变化趋势,如图5所示,X轴表示采样时间(X轴上的1表示第1秒,8表示第8秒,15表示第15秒,依次类推,204表示第204秒),Y轴表示内存占用值(单位为KB)。可选的,在XY坐标中通过折线图表示被测进程的内存占用值的变化趋势。
在被测进程只有一个时,则该生成模块11生成一个被测进程的内存占用值的变化趋势,如该被测进程为微信应用进程,则只生成该微信应用进程的内存占用值的变化趋势;在该被测进程有多个时,则该生成模块11分别生成各个被测进程的内存占用值的变化趋势,如该被测进程为微信应用进程和微博应用进程,则分别生成该微信应用进程和微博应用进程的内存占用值的变化趋势。
该生成模块11可设置在该被测进程所在的终端,也可设置在该被测进程所在的终端之外的另一个终端上,如该被测进程所在的终端为安卓手机,则该生成模块11可设置在该安卓手机上,也可设置在平板电脑上。
通常的,在被测进程发生内存泄露时,该被测进程的内存占用值会变大,即该被测进程在使用完某个分配的内存后,没有及时释放,在需要内存时,要重新分配新的内存,导致该被测进程的内存占用值变大;因此,该检测模块12可以通过判断该被测进程的内存占用值的变化趋势,确定该被测进程是否存在泄露。采用上述实施例,内存泄露检测装置包括:采集模块10,用于采集被测进程的内存采样信息,该内存采样信息包括采样时间、被测进程在该采样时间对应的内存占用值;生成模块11,用于生成该被测进程的内存占用值的变化趋势;检测模块12,用于根据该被测进程的内存占用值的变化趋势,判断该被测进程是否存在内存泄露。可根据该采集的内存采样信息判断被测进程是否发生内存泄露,可提高内存泄露检测的准确性。
进一步的,该检测模块12还用于,在该被测进程的内存占用值的变化趋势为递增趋势时,判断该被测进程存在内存泄露,否则,判断该被测进程不存在内存泄露。
该检测模块12判断该被测进程的内存占用值的变化趋势是否为递增趋势,具体的,当该被测进程的内存占用值一直处于增加,则认为该被测进程的内存占用值的变化趋势为递增趋势,当该被测进程的内存占用值一会增大、一会减小,但是增大的幅度远远大于减小的幅度,则认为被测进程的内存占用值的变化趋势为递增趋势。
当在多个预设时间采集了该被测进程的多个内存采样信息时,则该检测模块12分别分析每一个预设时间采集的该被测进程的多个内存采样信息的内存占用值对应的子变化趋势,再根据该被测进程的内存占用值在各个预设时间内的子变化趋势确定该被测进程的内存占用值的变化趋势,当该子变化趋势为递增趋势的次数大于子变化趋势为非递增趋势(递减趋势或平稳趋势)的次数时,认为该被测进程的内存占用值的变化趋势为递增趋势。如在一实施例中,该被测进程为微信应用进程,该预设时间是十分钟,对该被微信应用进程进行了五次时长为十分钟的采集,如在10点10分到10点20分采集了微信应用进程的多个内存采样信息(每次采样间隔为十秒钟,则采样得到60个内存采样信息),在10点30分到10点40分采集微信应用进程的多个内存采样信息(每次采样间隔为十秒钟,则采样得到60个内存采样信息),在10点50分到11点整采集微信应用进程的多个内存采样信息(每次采样间隔为十秒钟,则采样得到60个内存采样信息),在11点整到11点10分采集微信应用进程的多个内存采样信息(每次采样间隔为十秒钟,则采样得到60个内存采样信息),在11点10分到11点20分采集微信应用进程的多个内存采样信息(每次采样间隔为十秒钟,则采样得到60个内存采样信息),分别分析该微信应用进程的内存占用值在这5个时间段的子变化趋势,如该微信应用进程的内存占用值在10点10分到10点20分的时间段内的子变化趋势是递增趋势,该微信应用进程的内存占用值在10点30分到10点40分的时间段内的子变化趋势是递增趋势,该微信应用进程的内存占用值在10点50分到11点整的时间段内的子变化趋势是非递增趋势,该微信应用进程的内存占用值在11点整到11点10分的时间段内的子变化趋势是非递增趋势,该微信应用进程的内存占用值在11点10分到11点20分的时间段内的子变化趋势是递增趋势,则认为微信应用进程的内存占用值的变化趋势为递增趋势。
参照图6,图6为本发明内存泄露检测装置的第二实施例的结构示意图。
基于上述内存泄露检测装置的第一实施例,该装置还包括:获取模块13,用于获取测试脚本,该测试脚本为shell脚本;
该采集模块10,还用于运行shell脚本采集被测进程的内存采样信息。
该获取模块13可直接从该被测进程所在的终端的存储器中读取,也可通过与该被测进程所在的终端进行有线连接或无线连接的其他终端获取测试脚本,在一实施例中,如该被测进程所在的终端为安卓手机,与该安卓手机连接的终端为平板电脑,该平板电脑上保存有用于进行内存泄露检测的测试脚本,该获取模块13从该平板电脑中获取测试脚本,并将该测试脚本保存在安卓手机中(如保存在安卓手机的SD卡中);在另一实施例中,该获取模块13从该被测进程所在的终端的SD卡中读取测试脚本。
该测试脚本为shell脚本,该测试脚本运行在该被测进程所在的终端的底层。由于该shell脚本运行在该被测进程所在的终端的底层,因此可通过该shell脚本准确的采集到被测程序的内存采样信息,具体的,采集模块10,用于运行shell脚本采集被测进程的内存采样信息。
参照图7,图7为本发明内存泄露检测装置的第三实施例的结构示意图。
基于上述内存泄露检测装置的第一实施例或第二实施例,该装置还包括:
定位模块14,用于在该被测进程存在内存泄露时,根据该被测进程的内存占用值的变化趋势定位该被测进程发生内存泄露的对象或代码段。
在该被测进程存在内存泄露时,有可能只是由于该被测进程的某一部分代码段或对象在运行时导致内存泄露,在该定位模块14根据被测进程的内存占用值的变化趋势定位该被测进程发生内存泄露的对象或代码段,如,从该被测进程的内存占用值的变化趋势中找到内存占用值处于递增的时间点,再查找到在该时间点时,用户进行了一些什么操作,进而查找到对应的对象或代码段,即查找到发生内存泄露的对象或代码段,如在图5所示的某个被测进程的内存占用值的变化趋势的示意图,在第169秒到第190秒采集的内存占用值明显增加,且增加后的内存占用值比之前采集的内存占用值都大,因此可认为在第169秒到第190秒运行被测进程时发生了内存泄露,查找在该第169秒到第190秒时,用户进行了一些什么操作,进而查找到对应的对象或代码段,对发生内存泄露的对象或代码段进行定位。
参照图8,图8为本发明内存泄露检测装置的第四实施例的结构示意图,该装置还包括:
发送模块21,用于将所述采集的被测进程的内存采样信息发送给监控终端,以使得所述监控终端生成所述被测进程的内存占用值的变化趋势,并根据所述被测进程的内存占用值的变化趋势,判断所述被测进程是否存在内存泄露。
该被测进程所在的终端与监控终端之间建立有线或无线连接,如在一实施例中,该被测进程所在的终端为安卓手机,该监控终端为平板电脑,该安卓手机与该平板电脑通过USB数据线连接,或该安卓手机与该平板电脑通过无线通讯技术连接。
该发送模块21可将采集的被测进程的多个内存采样信息以日志文件形式发送给监控终端,监控终端在接收到被测进程的多个内存采样信息后,进行分析,以确定该被测进程是否存在内存泄露,具体的,该监控终端首先生成该被测进程的内存占用值的变化趋势,然后根据该被测进程的内存占用值的变化趋势,判断该被测进程是否存在内存泄露。
本发明进一步提供一种内存泄露检测方法。
参照图9,图9为本发明内存泄露检测方法的第一实施例的流程示意图,该方法包括:
S10、采集被测进程的内存采样信息,所述内存采样信息包括采样时间、被测进程在所述采样时间对应的内存占用值。
被测进程所在的终端可为智能手机、平板电脑等,该被测进程所在的终端的操作***可为安卓***,在本发明中,以该被测进程所在的终端为安卓手机为例。
该被测进程可以有一个或多个,如该被测进程为微信应用进程、微博应用进程、浏览器应用进程等应用中的一个或多个。
该被测进程在正常运行时,用户通过该被测进程执行各种操作,如当该被测进程为微信应用进程时,用户通过该微信应用进程进行聊天(语音聊天、文字聊天、视频聊天)、发朋友圈、创建/删除联系人等。
在该步骤中,采集被测进程的内存采样信息,具体的,可按照预设时间间隔定时采集被测进程的多个内存采样信息,如每隔十秒采集一次被测进程的内存采样信息,则在十分钟内得到60个内存采样信息。
在一实施例中,该被测进程只有一个,如该被测进程为微信应用进程,在该步骤中,采集该微信应用进程的内存采样信息,如每隔十秒钟采集一次微信应用进程的内存采样信息,则在十分钟内得到60个内存采样信息。
在另一实施例中,该被测进程有多个,如该被测进程包括微信应用进程和微博应用进程,则在该步骤中,分别采集该微信应用进程和微博应用进程的多个内存采样数据,如每隔十秒钟采集一次微信应用进程和微博应用进程的内存采样信息,则在十分钟内分别得到微信应用进程的60个内存采样信息和微博应用进程的60个内存采样信息。
该内存采样信息包括采样时间、被测进程在该采样时间对应的内存占用值,即在该步骤中,记录采样时间和被测进程在该采样时间对应的内存占用值;该内存占用值为TOTAL的Prviatedirty值,如图4所示,表示一被测进程在某一时刻所消耗的内存情况,该内存占用值为15624(对应第2列第12行的数值)。
S11、生成该被测进程的内存占用值的变化趋势。
根据在步骤S10中采集的被测进程的内存占用值生成该被测进程的内存占用值的变化趋势,如该被测进程为微信应用进程,采集的内存占用值有60个时,则在XY坐标轴中,X值上表示采样点编号(如1、2、3、4......、59、60)或采样时间,Y值表示采样点编号或采样时间对应的内存占用值。可选的,在XY坐标中通过柱状图表示被测进程的内存占用值的变化趋势,如图5所示,X轴表示采样时间(X轴上的1表示第1秒,8表示第8秒,15表示第15秒,依次类推,204表示第204秒),Y轴表示内存占用值(单位为KB)。可选的,在XY坐标中通过折线图表示被测进程的内存占用值的变化趋势。
在被测进程只有一个时,则生成一个被测进程的内存占用值的变化趋势,如该被测进程为微信应用进程,则只生成该微信应用进程的内存占用值的变化趋势;在该被测进程有多个时,则分别生成各个被测进程的内存占用值的变化趋势,如该被测进程为微信应用进程和微博应用进程,则分别生成该微信应用进程和微博应用进程的内存占用值的变化趋势。
该步骤S11可在该被测进程所在的终端执行,也可在该被测进程所在的终端之外的另一个终端上执行,如该被测进程所在的终端为安卓手机,则该步骤S11可在该安卓手机上执行,也可在平板电脑上执行。
S12、根据该被测进程的内存占用值的变化趋势,判断该被测进程是否存在内存泄露。
通常的,在被测进程发生内存泄露时,该被测进程的内存占用值会变大,即该被测进程在使用完某个分配的内存后,没有及时释放,在需要内存时,要重新分配新的内存,导致该被测进程的内存占用值变大;因此,在该步骤中,可以通过判断该被测进程的内存占用值的变化趋势,确定该被测进程是否存在泄露。
采用上述实施例,采集被测进程的内存采样信息,该内存采样信息包括采样时间、被测进程在该采样时间对应的内存占用值;生成该被测进程的内存占用值的变化趋势;根据该被测进程的内存占用值的变化趋势,判断该被测进程是否存在内存泄露;可被测进程根据该采集的内存采样信息判断被测进程是否发生内存泄露,可提高内存泄露检测的准确性。
进一步的,根据该被测进程的内存占用值的变化趋势,判断该被测进程是否存在内存泄露的步骤包括:
若该被测进程的内存占用值的变化趋势为递增趋势,则判断该被测进程存在内存泄露,否则,判断该被测进程不存在内存泄露。
在该步骤中,判断该被测进程的内存占用值的变化趋势是否为递增趋势,具体的,当该被测进程的内存占用值一直处于增加,则认为该被测进程的内存占用值的变化趋势为递增趋势,当该被测进程的内存占用值一会增大、一会减小,但是增大的幅度远远大于减小的幅度,则认为被测进程的内存占用值的变化趋势为递增趋势。
当在多个预设时间采集了该被测进程的多个内存采样信息时,则分别分析每一个预设时间采集的该被测进程的多个内存采样信息的内存占用值对应的子变化趋势,再根据该被测进程的内存占用值在各个预设时间内的子变化趋势确定该被测进程的内存占用值的变化趋势,当该子变化趋势为递增趋势的次数大于子变化趋势为非递增趋势(递减趋势或平稳趋势)的次数时,认为该被测进程的内存占用值的变化趋势为递增趋势。如在一实施例中,该被测进程为微信应用进程,该预设时间是十分钟,对该被微信应用进程进行了五次时长为十分钟的采集,如在10点10分到10点20分采集了微信应用进程的多个内存采样信息(每次采样间隔为十秒钟,则采样得到60个内存采样信息),在10点30分到10点40分采集微信应用进程的多个内存采样信息(每次采样间隔为十秒钟,则采样得到60个内存采样信息),在10点50分到11点整采集微信应用进程的多个内存采样信息(每次采样间隔为十秒钟,则采样得到60个内存采样信息),在11点整到11点10分采集微信应用进程的多个内存采样信息(每次采样间隔为十秒钟,则采样得到60个内存采样信息),在11点10分到11点20分采集微信应用进程的多个内存采样信息(每次采样间隔为十秒钟,则采样得到60个内存采样信息),分别分析该微信应用进程的内存占用值在这5个时间段的子变化趋势,如该微信应用进程的内存占用值在10点10分到10点20分的时间段内的子变化趋势是递增趋势,该微信应用进程的内存占用值在10点30分到10点40分的时间段内的子变化趋势是递增趋势,该微信应用进程的内存占用值在10点50分到11点整的时间段内的子变化趋势是非递增趋势,该微信应用进程的内存占用值在11点整到11点10分的时间段内的子变化趋势是非递增趋势,该微信应用进程的内存占用值在11点10分到11点20分的时间段内的子变化趋势是递增趋势,则认为微信应用进程的内存占用值的变化趋势为递增趋势。
参照图10,图10为本发明内存泄露检测方法的第二实施例的流程示意图。
基于上述内存泄露检测方法的第一实施例,该方法还包括:S13、获取测试脚本,该测试脚本为shell脚本;
该采集被测进程的内存采样信息的步骤为:运行shell脚本采集被测进程的内存采样信息。
在该步骤S13中,可直接从该被测进程所在的终端的存储器中读取,也可通过与该被测进程所在的终端进行有线连接或无线连接的其他终端获取测试脚本,如该被测进程所在的终端为安卓手机,与该安卓手机连接的终端为平板电脑,该平板电脑上保存有用于进行内存泄露检测的测试脚本,则从该平板电脑中获取测试脚本,并将该测试脚本保存在安卓手机中(如保存在安卓手机的SD卡中);在另一实施例中,该步骤S13中从该被测进程所在的终端的SD卡中读取测试脚本。
该测试脚本为shell脚本,该测试脚本运行在该被测进程所在的终端的底层。由于该shell脚本运行在该被测进程所在的终端的底层,因此可通过该shell脚本准确的采集到被测程序的内存采样信息。
参照图11,图11为本发明内存泄露检测方法的第三实施例的流程示意图。
基于上述内存泄露检测方法的第一实施例或第二实施例,该方法还包括:
S14、在该被测进程存在内存泄露时,根据该被测进程的内存占用值的变化趋势定位该被测进程发生内存泄露的对象或代码段。
在该被测进程存在内存泄露时,有可能只是由于该被测进程的某一部分代码段或对象在运行时导致内存泄露,在该步骤中,根据被测进程的内存占用值的变化趋势定位该被测进程发生内存泄露的对象或代码段,如,从该被测进程的内存占用值的变化趋势中找到内存占用值处于递增的时间点,再查找到在该时间点时,用户进行了一些什么操作,进而查找到对应的对象或代码段,即查找到发生内存泄露的对象或代码段,如在图5所示的某个被测进程的内存占用值的变化趋势的示意图,在第169秒到第190秒采集的内存占用值明显增加,且增加后的内存占用值比之前采集的内存占用值都大,因此可认为在第169秒到第190秒运行被测进程时发生了内存泄露,查找在该第169秒到第190秒时,用户进行了一些什么操作,进而查找到对应的对象或代码段,对发生内存泄露的对象或代码段进行定位。
基于上述内存泄露检测方法的第一实施例或第二实施例,该方法还包括:
将所述采集的被测进程的内存采样信息发送给监控终端,以使得所述监控终端生成所述被测进程的内存占用值的变化趋势,并根据所述被测进程的内存占用值的变化趋势,判断所述被测进程是否存在内存泄露。
该被测进程所在的终端与监控终端之间建立有线或无线连接,如在一实施例中,该被测进程所在的终端为安卓手机,该监控终端为平板电脑,该安卓手机与该平板电脑通过USB数据线连接,或该安卓手机与该平板电脑通过无线通讯技术连接。
在该步骤中,可将采集的被测进程的多个内存采样信息以日志文件形式发送给监控终端,监控终端在接收到被测进程的多个内存采样信息后,进行分析,以确定该被测进程是否存在内存泄露,具体的,该监控终端首先生成该被测进程的内存占用值的变化趋势,然后根据该被测进程的内存占用值的变化趋势,判断该被测进程是否存在内存泄露。
进一步的,本发明还提供一种终端,该终端包括上述任一实施例提供的的内存泄露检测装置。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例该的方法。
以上仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。
Claims (10)
1.一种内存泄露检测装置,其特征在于,该装置包括:
采集模块,用于采集被测进程的内存采样信息,所述内存采样信息包括采样时间、被测进程在所述采样时间对应的内存占用值;
生成模块,用于生成所述被测进程的内存占用值的变化趋势;
检测模块,用于根据所述被测进程的内存占用值的变化趋势,判断所述被测进程是否存在内存泄露。
2.如权利要求1所述的内存泄露检测装置,其特征在于,所述检测模块还用于,在所述被测进程的内存占用值的变化趋势为递增趋势时,判断所述被测进程存在内存泄露,否则,判断所述被测进程不存在内存泄露。
3.如权利要求1或2所述的内存泄露检测装置,其特征在于,所述装置还包括:获取模块,用于获取测试脚本,所述测试脚本为shell脚本;
所述采集模块,还用于运行shell脚本采集被测进程的内存采样信息。
4.如权利要求1或2所述的内存泄露检测装置,其特征在于,所述装置还包括:
定位模块,用于在所述被测进程存在内存泄露时,根据所述被测进程的内存占用值的变化趋势定位被测进程发生内存泄露的对象或代码段。
5.如权利要求1或2所述的内存泄露检测装置,其特征在于,所述装置还包括:
发送模块,用于将所述采集的被测进程的内存采样信息发送给监控终端,以使得所述监控终端生成所述被测进程的内存占用值的变化趋势,并根据所述被测进程的内存占用值的变化趋势,判断所述被测进程是否存在内存泄露。
6.一种内存泄露检测方法,其特征在于,该方法包括:
采集被测进程的内存采样信息,所述内存采样信息包括采样时间、被测进程在所述采样时间对应的内存占用值;
生成所述被测进程的内存占用值的变化趋势;
根据所述被测进程的内存占用值的变化趋势,判断所述被测进程是否存在内存泄露。
7.如权利要求6所述的内存泄露检测方法,其特征在于,所述根据所述被测进程的内存占用值的变化趋势,判断所述被测进程是否存在内存泄露的步骤包括:
若所述被测进程的内存占用值的变化趋势为递增趋势,则判断所述被测进程存在内存泄露,否则,判断所述被测进程不存在内存泄露。
8.如权利要求6或7所述的内存泄露检测方法,其特征在于,所述根据所述被测进程的内存占用值的变化趋势,判断所述被测进程是否存在内存泄露的步骤之后,该方法还包括:
在所述被测进程存在内存泄露时,根据所述被测进程的内存占用值的变化趋势定位所述被测进程发生内存泄露的对象或代码段。
9.如权利要求6或7所述的内存泄露检测方法,其特征在于,所述采集被测进程的内存采样信息,所述内存采样信息包括采样时间、被测进程在所述采样时间对应的内存占用值的步骤之后,该方法还包括:
将所述采集的被测进程的内存采样信息发送给监控终端,以使得所述监控终端生成所述被测进程的内存占用值的变化趋势,并根据所述被测进程的内存占用值的变化趋势,判断所述被测进程是否存在内存泄露。
10.一种终端,其特征在于,所述终端包括如权利要求1-5任一项所述的内存泄露检测装置。
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