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linux动态跟踪命令 linux跟踪程序运行过程
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Linux服务器查看日志的几种方法
1、通过linux命令行工具(如:xshell4工具),连接到指定服务器;
2、通过cd
命令进入指定文件目录,回车;(如:cd
/usr/ibm/websphere/appserver/profiles/emall0202/logs),
3、使用
命令:tail
-f
systemout.log
4、进行动态跟踪;(注意:跟踪时,先执行命令,再发http请求,然后回到命令行工具,退出同动态跟踪(使用ctrl+c))
5、怎么最快的索引到关键字,使用
vi
systemout.log
打开日志文件;(vi命令等同于windows里的打开视图编辑器)
6、打开以后,使用“
/
”
+
”关键字“
,回车即可;
小窍门:
1、当输入一个已有的文件/文件目录的首字母,然后按tab键,会自动索引对应的文件名或提示);
2、cd
..
为回退到父文件夹命令,中间有个空格;
3、ls
命令列出文件夹下的所有文件;
4、linux
的vi编辑器退出方法。
先esc
:
q
在未作修改的情况下退出!
:
q!
放弃所有修改,退出编辑程序!
相关问答
Q1: Linux常用网络配置命令
一、查看网络配置
确保网络配置linux动态跟踪命令的正确性及网络连接的畅通是Linux系统作为服务器应用的基础,查看及测试网络配置是管理Linux网络服务的第一步。
1.ifconfig——查看网络配置
1) 查看所有活动网络接口的信息
执行 ifconfig 或ip addr或ip a命令,都可以显示当前主机中已启用(活动)的网络接口信息。、
2) 查看指定网络接口信息
格式:ifconfig 网络接口名
可以通过TX、RX等信息了解到通过该网络接口发送和接收的数据包个数,流量等跟多属性。
2.hostname命令
在Linux系统中,相当一部分网络服务都会通过主机名来识别本机,如果主机名配置不当,可能会导致程序功能出现故障。
1) 查看主机名
使用hostname命令就可以查看当前主机的主机名,不添加任何选项参数。
2) 临时更改主机名
hostname NewName
注:这种方法只是临时的更改主机名,重启后将失效。
3) 永久更改主机名
a. 修改配置文件
RHEL6和7的配置文件存放路径不相同,修改配置文件中的主机名,重启就可永久更改主机名。
RHEL6主机名配置文件路径为:/etc/sysconfig/network
RHEL7主机名配置文件路径为:/etc/hostname
示例
b. 使用命令修改(这种方法只适用于RHEL7或者CentOS7之后)
命令格式:
使用该命令更改后,更改后的主机名就自动写入了配置文件中,所以可以永久更改主机名,其实就是修改了配置文件。
3.route命令
直接执行route命令可以查看当前主机中的路由表信息,若结合“-n”选项使用,可以将路由记录中的地址显示为数字形式,这可以跳过解析主机名的过程,在路由表条目较多的情况下能够加快执行速度。
Destination列对应的是目标网段的地址,Gateway列对应的是吓一跳路由器的地址,Iface列对应的是发送数据的网络接口。当目标网段为“default”是,表示此行是默认网关记录,当吓一跳为“*”是,表示目标网段是与本机直接相连的。
4.netstat命令——查看系统的网络连接状态等
netstat命令是了解网络状态及排除网络服务故障的有效工具。
常用选项:
-a:显示所有活动连接(包括监听、非监听状态的服务端口)
-n:以数字形式显示
-p:显示相关的进程信息
-t:查看 TCP 协议相关信息
-u:查看UDP协议相关信息
-r:显示路由表信息
-l:显示处于监听(listening)状态的网络连接及端口信息
通常使用“-anput”组合选项,结合管道使用“grep”命令,来查看一些服务的端口是否开启。
示例:
Tcp21为ftp服务的端口
二、测试网络连接
1.ping命令——测试网络连通性
常用选项:
-c完成次数:设置完成要求回应的次数
-i间隔秒数:指定收发信息的间隔时间
-q:不显示指令执行过程,开头和结尾的相关信息除外
-s数据包大小:设置数据包的大小
-t存活数值:设置存活数值TTL的大小
-v:详细显示指令的执行过程
若返回“Destination Host Unreachable”的反馈信息,则表示目标主机不可达,可能目标地址不存在或主机已关闭;返回“Network is unreachable”的反馈信息,则表示没有可用的路由记录(如默认网关),无法到达目标主机所在的网络;返回“Request timeout”的反馈信息,表示与目标主机间的连接超时(数据包缓慢或丢失),若有严格的防火墙限制,也可能返回此信息。
2.traceroute命令——跟踪数据包的路由途径
使用traceroute命令可以测试从当前主机到目的主机之间经过的网络节点,并显示各中间结点的连接状态(响应时间)。对于无法响应的节点,连接状态将显示为“*”。
示例:traceroute IP_ADDR
在网络测试与排错的过程中,通常会先使用ping命令测试与主机的网络连接,如果发现网络有故障,再使用traceroute命令跟踪查看是在哪个中间结点存在故障。
3.nslookup命令——测试DNS域名解析
nslookup是用来测试(DNS)域名解析的专用工具。(DNS服务后面再详细讲解,通俗的说就是将域名解析为ip地址的一个服务)
示例:nslookup
若成功反馈要查询域名的IP地址,则表示域名解析没有问题;若出现“...... no servers could be reached”的信息,表示不能连接到指定的DNS服务器;若出现“...... cant’t find xxx.yyy.zzz:NXDOMAIN”的信息,表示要查询的域名不存在。
三、设置网络地址参数
设置网络参数的方法:
• 临时配置 —— 使用命令调整网络参数简单、快速,可直接修改运行中的网络参数
一般只适合在调试网络的过程中使用
系统重启以后,所做的修改将会失效
• 永久配置 —— 通过配置文件修改网络参数修改各项网络参数的配置文件
适合对服务器设置固定参数时使用
需要重载网络服务或者重启以后才会生效
1.临时配置——使用网络配置命令(注:RHEL6中网络接口的名称为eth,RHEL7中为ens)
1)使用ifconfig命令修改网卡的地址、状态
ifconfig命令不仅可以用于查看网卡配置,还可以修改网卡的ip地址,子网掩码,也可以绑定网络接口、激活或停用网络接口
a. 修改网卡的ip地址(临时修改)
命令格式:
示例:
b. 禁用或者重新激活网卡
命令格式:
示例:
c. 设置虚拟网络接口(相当于一块网卡配置多个IP地址)
命令格式:
示例:
可以根据需要添加更多的虚拟接口,如“eth0:1”“eth0:2”等
2)使用route命令添加、删除静态路由记录
• 删除路由表中的默认网关记录命令格式:route del default gw IP地址
• 向路由表中添加默认网关记录命令格式:route add default gw IP地址
• 添加到指定网段的路由记录命令格式:route add -net 网段地址 gw IP地址
• 删除到指定网段的路由记录命令格式:router del -net 网段地址
2.永久配置——修改网络配置文件
1)网络接口配置文件
网络接口的配置文件默认位于目录“/etc/sysconfig/network-scripts/”中,文件名格式为:“ifcfg-XXX”,其中“XXX”是网络接口的名称。例如:RHEL6中网卡eth0的配置文件是“ifcfg-eth0”,而RHEL7中网卡ens33的配置文件是“ifcfg-ens33”。
在网卡的配置文件中,可以看到静态IP地址的部分内容如下图所示:
上述个配置项的含义及作用:(图示为RHEL6中的配置文件,7中也差不多,换汤不换药,修改的都差不多)
• DEVICE:设置网络接口的名称ONBOOT:设置网络接口是否在Linux系统启动时激活BOOTPROTO:设置网络接口的配置方式,值为static时表示使用静态ip地址,为dhcp时表示通过dhcp的方式动态获取ip地址IPADDR:设置网络接口的ip地址NETMASK:设置网络接口的子网掩码GATEWAY:设置网络接口的默认网关地址2)重启 network 网络服务
当修改了网络接口的配置文件以后,若要使新的配置生效,可以重启network服务或者重启主机或者禁用、启用网络接口。
示例:
• RHEL6中重启network服务:service network restartRHEL7中重启network服务:systemctl restart network注:这是linux动态跟踪命令我在做实验时候的一个经验:RHEL6修改完网卡配置重启后,ip地址仍然没有改过来,这时候我们经常会删除“/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules”这个文件。RHEL7不用管,RHEL7特别好改,RHEL6改的时候特别难受。(个人提示,不求认同)
3)域名解析配置文件
a.指定为本机提供DNS解析的服务器地址
/etc/resolv.conf文件中记录了本机默认使用的DNS服务器的地址信息,对该文件所做的修改将会立刻生效。Linux系统中最多可以指定3个(第3个以后将被忽略)不同的DNS服务器地址,优先使用第1个DNS服务器。
示例:
其中“search localdomain”用来设置默认的搜索域(域名后缀)。例如,当访问主机“localhost”时,就相当于访问“localhost.localdomain”。
b.本地主机映射文件
/etc/hosts文件中记录着一份主机名与ip地址的映射关系表,一般用来保存经常访问的主机信息。当访问一个未知的域名时,先查找该文件中是否有相应的映射记录,如果找不到在去向DNS服务器查询。
hosts 文件和 DNS 服务器的比较
• 默认情况下,系统首先从 hosts 文件查找解析记录hosts 文件只对当前的主机有效hosts 文件可减少 DNS 查询过程,从而加快访问速度
Q2: 如何在Linux用户和内核空间中进行动态跟踪
你不记得如何在代码中插入探针点了吗? 没问题!了解如何使用uprobe和kprobe来动态插入它们吧。 基本上,程序员需要在源代码汇编指令的不同位置插入动态探针点。
探针点
探针点是一个调试语句,有助于探索软件的执行特性(即,执行流程以及当探针语句执行时软件数据结构的状态)。printk是探针语句的最简单形式,也是黑客用于内核攻击的基础工具之一。
因为它需要重新编译源代码,所以printk插入是静态的探测方法。内核代码中重要位置上还有许多其他静态跟踪点可以动态启用或禁用。 Linux内核有一些框架可以帮助程序员探测内核或用户空间应用程序,而无需重新编译源代码。Kprobe是在内核代码中插入探针点的动态方法之一,并且uprobe在用户应用程序中执行此操作。
使用uprobe跟踪用户空间
可以通过使用thesysfs接口或perf工具将uprobe跟踪点插入用户空间代码。
使用sysfs接口插入uprobe
考虑以下简单测试代码,没有打印语句,我们想在某个指令中插入探针:
[source,c\n.test.c
#include stdio.h\n#include stdlib.h\n#include unistd.h
编译代码并找到要探测的指令地址:
# gcc -o test test.\n# objdump -d test
假设我们在ARM64平台上有以下目标代码:
0000000000400620 func_1: 400620\t90000080\tadr\tx0, 410000 __FRAME_END__+0xf6f8
并且我们想在偏移量0x620和0x644之间插入探针。执行以下命令:
# echo 'p:func_2_entry test:0x620' /sys/kernel/debug/tracing/uprobe_event\n# echo 'p:func_1_entry test:0x644' /sys/kernel/debug/tracing/uprobe_event\n# echo 1 /sys/kernel/debug/tracing/events/uprobes/enable# ./test
在上面的第一个和第二个echo语句中,p告诉我们这是一个简单的测试。(探测器可以是简单的或返回的。)func_n_entry是我们在跟踪输出中看到的名称,名称是可选字段,如果没有提供,我们应该期待像p_test_0x644这样的名字。test 是我们要插入探针的可执行二进制文件。如果test 不在当前目录中,则需要指定path_to_test / test。
0x620或0x640是从程序启动开始的指令偏移量。请注意在第二个echo语句中,因为我们要再添加一个探针。所以,当我们在前两个命令中插入探针点之后,我们启用uprobe跟踪,当我们写入events/ uprobes / enable时,它将启用所有的uprobe事件。程序员还可以通过写入在该事件目录中创建的特定事件文件来启用单个事件。一旦探针点被插入和启用,每当执行探测指令时,我们可以看到一个跟踪条目。
读取跟踪文件以查看输出:
# cat /sys/kernel/debug/tracing/trac\n# tracer: no\n\n# entries-in-buffer/entries-written: 8/8\n#P:\n\n# _-----= irqs-of\n# / _----= need-resche\n# | / _---= hardirq/softir\n# || / _--= preempt-dept\n# ||| / dela\n# TASK-PID CP\n# |||| TIMESTAMP FUNCTION# | | | |||| | |
我们可以看到哪个CPU完成了什么任务,什么时候执行了探测指令。
返回探针也可以插入指令。当返回该指令的函数时,将记录一个条目:
# echo 0 /sys/kernel/debug/tracing/events/uprobes/enabl\n# echo 'r:func_2_exit test:0x620' /sys/kernel/debug/tracing/uprobe_event\n# echo 'r:func_1_exit test:0x644' /sys/kernel/debug/tracing/uprobe_event\n# echo 1 /sys/kernel/debug/tracing/events/uprobes/enable
这里我们使用r而不是p,所有其他参数是相同的。请注意,如果要插入新的探测点,需要禁用uprobe事件:
test-3009 [002] .... 4813.852674: func_1_entry: (0x400644)
上面的日志表明,func_1返回到地址0x4006b0,时间戳为4813.852691。
# echo 0 /sys/kernel/debug/tracing/events/uprobes/enabl\n# echo 'p:func_2_entry test:0x630' /sys/kernel/debug/tracing/uprobe_events count=%x\n# echo 1 /sys/kernel/debug/tracing/events/uprobes/enabl\n# echo /sys/kernel/debug/tracing/trace# ./test
当执行偏移量0x630的指令时,将打印ARM64 x1寄存器的值作为count =。
输出如下所示:
test-3095 [003] .... 7918.629728: func_2_entry: (0x400630) count=0x1
使用perf插入uprobe
找到需要插入探针的指令或功能的偏移量很麻烦,而且需要知道分配给局部变量的CPU寄存器的名称更为复杂。 perf是一个有用的工具,用于帮助引导探针插入源代码中。
除了perf,还有一些其他工具,如SystemTap,DTrace和LTTng,可用于内核和用户空间跟踪;然而,perf与内核配合完美,所以它受到内核程序员的青睐。
# gcc -g -o test test.c# perf probe -x ./test func_2_entry=func_\n# perf probe -x ./test func_2_exit=func_2%retur\n# perf probe -x ./test test_15=test.c:1\n# perf probe -x ./test test_25=test.c:25 numbe\n# perf record -e probe_test:func_2_entry -e\nprobe_test:func_2_exit -e probe_test:test_15\n-e probe_test:test_25 ./test
如上所示,程序员可以将探针点直接插入函数start和return,源文件的特定行号等。可以获取打印的局部变量,并拥有许多其他选项,例如调用函数的所有实例。 perf探针用于创建探针点事件,那么在执行./testexecutable时,可以使用perf记录来探测这些事件。当创建一个perf探测点时,可以使用其他录音选项,例如perf stat,可以拥有许多后期分析选项,如perf脚本或perf报告。
使用perf脚本,上面的例子输出如下:
# perf script
使用kprobe跟踪内核空间
与uprobe一样,可以使用sysfs接口或perf工具将kprobe跟踪点插入到内核代码中。
使用sysfs接口插入kprobe
程序员可以在/proc/kallsyms中的大多数符号中插入kprobe;其他符号已被列入内核的黑名单。还有一些与kprobe插入不兼容的符号,比如kprobe_events文件中的kprobe插入将导致写入错误。 也可以在符号基础的某个偏移处插入探针,像uprobe一样,可以使用kretprobe跟踪函数的返回,局部变量的值也可以打印在跟踪输出中。
以下是如何做:
; disable all events, just to insure that we see only kprobe output in trace\n# echo 0 /sys/kernel/debug/tracing/events/enable; disable kprobe events until probe points are inseted\n# echo 0 /sys/kernel/debug/tracing/events/kprobes/enable; clear out all the events from kprobe_events\n to insure that we see output for; only those for which we have enabled
[root@pratyush ~\n# more /sys/kernel/debug/tracing/trace# tracer: no\n\n# entries-in-buffer/entries-written: 9037/9037\n#P:8\n# _-----= irqs-of\n# / _----= need-resche\n# | / _---= hardirq/softirq#\n|| / _--= preempt-depth#\n ||| / delay# TASK-PID CPU#\n |||| TIMESTAMP FUNCTION#\n | | | |||| | |
使用perf插入kprobe
与uprobe一样,程序员可以使用perf在内核代码中插入一个kprobe,可以直接将探针点插入到函数start和return中,源文件的特定行号等。程序员可以向-k选项提供vmlinux,也可以为-s选项提供内核源代码路径:
# perf probe -k vmlinux kfree_entry=kfre\n# perf probe -k vmlinux kfree_exit=kfree%retur\n# perf probe -s ./ kfree_mid=mm/slub.c:3408 \n# perf record -e probe:kfree_entry -e probe:kfree_exit -e probe:kfree_mid sleep 10
使用perf脚本,以上示例的输出:
关于Linux命令的介绍,看看《linux就该这么学》,具体关于这一章地址3w(dot)linuxprobe/chapter-02(dot)html
Q3: 如何在linux下让一个命令一直运行,然后跟踪结果日志
#!/bin/bash
while [ true ] ; do
netstat -an|grep LISTEN /tmp/temp.log
tail -s 1 /tmp/temp.log
done
这个是一个小小的sell脚本每一秒刷新一次信息linux动态跟踪命令,可以自己修改时间不过1秒时间比较恰当的linux动态跟踪命令,时间太少会增加cpu的占用率的。
#!/bin/bash
while [ true ] ; do
netstat -an|grep LISTEN | tail -s 1
done
其实linux动态跟踪命令我还是觉得这个比较的精炼,直接使用管道符来输出,这样不用读写硬盘,减轻系统的负担。
关于linux动态跟踪命令和linux跟踪程序运行过程的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。






