如何使用LinuxPerf查看函数性能?(linuxperf查看函数)

Linux Perf是一个功能强大的性能分析工具,可用于检查Linux系统中函数的性能。它可以帮助程序员找出正在运行的程序或代码的瓶颈,并提供实时和历史数据来指导和优化应用程序的性能。本文将介绍如何使用Linux Perf来检查函数的性能。

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1. 安装Perf

在使用Perf之前,首先需要安装它。Perf已经包含在Linux内核的源代码中,所以可以直接使用命令行安装:

“`

sudo apt-get update

sudo apt-get install linux-tools-common linux-tools-generic linux-tools-$(uname -r)

“`

安装完之后,您可以开始使用Perf工具来检查函数的性能。

2. 使用Perf进行函数性能分析

在了解如何使用Perf之前,首先需要了解Perf可以监视哪些相关的性能瓶颈。以下是Perf支持的功能:

CPU事件,例如硬件性能计数器和CPU clock等。

软件事件,例如CPU周期和指令等。

监视事件周期性和时间段性。

打印调用堆栈和栈跟踪等。

制作和记录跟踪点,可以用于可视化。

了解这些功能之后,您可以编写一些代码来测试Perf。以下是一些使用Perf进行性能分析的示例:

$ perf stat -e cycles,instructions -p PID

这个命令将检查进程ID为PID的运行时间(在周期和指令方面)。

要收集采样,可以使用以下命令:

$ perf record ./a.out

这将收集程序a.out的采样,并将结果存储在perf.data文件中。

要打印收集的跟踪数据,可以使用以下命令:

$ perf report

或者,您可以使用以下命令:

$ perf report -n –stdio

这将输出统计数据,以帮助您查找性能瓶颈。

要检查特定函数的性能,可以使用以下命令:

$ perf record -e cycles,instructions -g ./a.out

这将收集采样数据和调用链(即函数调用)。

在此之后,您可以使用以下命令查看输出:

$ perf report -g

这将提供有关在函数中花费的时间和总调用次数等信息。

现在,您了解了如何在Linux上使用Perf分析函数的性能。使用这些命令,您可以比以往更加精确地了解代码的运行情况,并找到可能影响程序性能的问题。如果您进行更详细的分析,可以使用多种选项进行更深入的探索。

相关问题拓展阅读:

  • cpu指标含义解释
  • linux服务器cpu性能参数如何看
  • 容器内的Linux诊断工具x.tools

cpu指标含义解释

CPU使用率

Linux 通过 /proc 虚拟文件系统,向用户空间提供了系统内部状态的信息,而 /proc/stat 提供的就是系统的 CPU 和任务统计信息

proc – process information pseudo-file system

查蚂判询 man proc

关键指标常用参数

user(通常缩写为 us),代表用户态 CPU 时间。注意,它不包括下面的 nice 时间,但包括了 guest 时间。

nice(通常缩写为 ni),代表低优先级用户态 CPU 时间,也就是进程的 nice 值被调整为 1-19 之间时的 CPU 时间。这里注意,nice 可取值范围是 -20 到 19,数值越大,优先级反而越低。

system(通常缩写为 sys),代表内核态 CPU 时间。

idle(通常缩写为 id),代表空闲时间。注意,它不包括等待 I/O 的时间(iowait)。

iowait(通常缩写为 wa),代表等待 I/O 的 CPU 时间。

irq(通常缩写为 hi),代表处理硬中断的 CPU 时间。

softirq(通常缩写为 si),代表处理软中断的 CPU 时间。

steal(通常缩写为 st),代表当系统运行在虚拟机中的时候,被其他虚拟机占用的 CPU 时间。

guest(通常缩写为 guest),代表通过虚拟化运行其他操作系统的时间,也就是运行虚拟机的 CPU 时间。

guest_nice(通常缩写为 gnice),代表以低优先级运行虚拟机的时间

工具使用

top

# top

top – 15:16:08 up 4 days,  3:12,  1 user,  load average: 3.77, 2.88, 2.52

Tasks: 255 total,  1 running, 254 sleeping,  0 stopped,  0 zombie

%Cpu0  : 99.7 us,  0.3 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st

%Cpu1  : 42.3 us,  4.8 sy,  0.0 ni, 50.2 id,  0.7 wa,  0.0 hi,  2.0 si,  0.0 st

KiB Mem :total,free,used,buff/cache

KiB Swap:total,free,used.avail Mem

PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM    TIME+ COMMAND

rootS  93.7  0.0 832:50.08 kswapd0

rootS  64.2  0.3  25:58.04 t

rootS  6.6  2.1 317:33.63 kubelet

rootR  0.3  0.0  0:00.53 top

// top 默认显示的是所有 CPU 的平均值,这个时候你只需要按下数字 1 ,就可以切换到每个 CPU 的使用率了。

S 列(也就是启伏 Status 列)表示进程的状态

进程的状态主要有以下几个:

R 是 Running 或 Runnable 的缩写,表示进程在 CPU 的就绪队列中,正在运行或者正在等待运行。

D 是 Disk Sleep 的缩写,也就是不可中断状态睡眠(Uninterruptible Sleep),一般表示进程正在跟硬件交互,并且交互过程不允许被其他进程或中断打断。

Z 是 Zombie 的缩写,它表示僵尸闷旁改进程,也就是进程实际上已经结束了,但是父进程还没有回收它的资源(比如进程的描述符、PID 等)。

S 是 Interruptible Sleep 的缩写,也就是可中断状态睡眠,表示进程因为等待某个事件而被系统挂起。当进程等待的事件发生时,它会被唤醒并进入 R 状态。

I 是 Idle 的缩写,也就是空闲状态,用在不可中断睡眠的内核线程上。前面说了,硬件交互导致的不可中断进程用 D 表示,但对某些内核线程来说,它们有可能实际上并没有任何负载,用 Idle 正是为了区分这种情况。要注意,D 状态的进程会导致平均负载升高, I 状态的进程却不会。

pidstat

用户态 CPU 使用率 (%usr);

内核态 CPU 使用率(%system);

运行虚拟机 CPU 使用率(%guest);

等待 CPU 使用率(%wait);

总的 CPU 使用率(%CPU)。

# pidstat 1 5

Linux 3.10.0-1062.4.1.el7.x86_64 (instance-010oj085)/06/2023  _x86_64_    (2 CPU)

03:23:11 PM  UIDPID    %usr %system  %guest    %CPU  CPU  Command

03:23:12 PM….kube-controller

03:23:12 PM….etcd

03:23:12 PM….pidstat

03:23:12 PM….hosteye

03:23:12 PM….kubelet

03:23:12 PM….kube-apiserver

03:23:12 PM….kswapd0

perf

perf 是 Linux 2.6.31 以后内置的性能分析工具。它以性能事件采样为基础,不仅可以分析系统的各种事件和内核性能,还可以用来分析指定应用程序的性能问题。可以查找热点函数。

# perf top

Samples: 75K of event ‘cycles’, 4000 Hz, Event count (approx.):lost: 0/0 drop: 0/0

Overhead  Shared Object    Symbol

  1.57%  kswapd 0xc

  1.10%  perf-3482.map    0x00007fdbbf621e8c   

  0.68%  t 0xf147   

  0.61%  kswapd 0xc8647 

  0.60%  perf-3482.map    0x00007fdbbf621eb5

输出结果中,之一行包含三个数据,分别是采样数(Samples)、事件类型(event)和事件总数量(Event count)。

之一列 Overhead ,是该符号的性能事件在所有采样中的比例,用百分比来表示。

第二列 Shared ,是该函数或指令所在的动态共享对象(Dynamic Shared Object),如内核、进程名、动态链接库名、内核模块名等。

第三列 Object ,是动态共享对象的类型。比如 表示用户空间的可执行程序、或者动态链接库,而 则表示内核空间。

最后一列 Symbol 是符号名,也就是函数名。当函数名未知时,用十六进制的地址来表示。

dstat

dstat可以让你实时地看到所有系统资源,例如,你能够通过统计IDE控制器当前状态来比较磁盘利用率,或者直接通过网络带宽数值来比较磁盘的吞吐率(在相同的时间间隔内)

# dstat

You did not select any stats, using -cdngy by default.

—-total-cpu-usage—- -dsk/total- -net/total- —paging– —system–

usr sys idl wai hiq siq| read  writ| recv  send|  in  out | int  csw

|4910B  470k|||

|k| 394k  267k||

|k| 362k  230k||

|B| 287k  196k||

|k| 360k  235k||

默认输出信息:

CPU状态:CPU的使用率。这项报告更有趣的部分是显示了用户,系统和空闲部分,这更好地分析了CPU当前的使用状况。如果你看到”wait”一栏中,CPU的状态是一个高使用率值,那说明系统存在一些其它问题。当CPU的状态处在”waits”时,那是因为它正在等待I/O设备(例如内存,磁盘或者网络)的响应而且还没有收到。

磁盘统计:磁盘的读写操作,这一栏显示磁盘的读、写总数。

网络统计:网络设备发送和接受的数据,这一栏显示的网络收、发数据总数。

分页统计:系统的分页活动。分页指的是一种内存管理技术用于查找系统场景,一个较大的分页表明系统正在使用大量的交换空间,或者说内存非常分散,大多数情况下你都希望看到page in(换入)和page out(换出)的值是0 0。

系统统计:这一项显示的是中断(int)和上下文切换(csw)。这项统计仅在有比较基线时才有意义。这一栏中较高的统计值通常表示大量的进程造成拥塞,需要对CPU进行关注。你的服务器一般情况下都会运行运行一些程序,所以这项总是显示一些数值

pstree

// 指定 pid 查找父进程

# pstree -aps 18035

systemd,1 –switched-root –system –deserialize 22

  `-sshd,2504 -D

`-sshd,16674

`-bash,16676

`-top,18035

总结

用户 CPU 和 Nice CPU 高,说明用户态进程占用了较多的 CPU,所以应该着重排查进程的性能问题。

系统 CPU 高,说明内核态占用了较多的 CPU,所以应该着重排查内核线程或者系统调用的性能问题。

I/O 等待 CPU 高,说明等待 I/O 的时间比较长,所以应该着重排查系统存储是不是出现了 I/O 问题。

软中断和硬中断高,说明软中断或硬中断的处理程序占用了较多的 CPU,所以应该着重排查内核中的中断服务程序。

进程状态

ps 或者 top ,可以查看进程的状态,这些状态包括运行(R)、空闲(I)、不可中断睡眠(D)、可中断睡眠(S)、僵尸(Z)以及暂停(T)等。

不可中断状态,表示进程正在跟硬件交互,为了保护进程数据和硬件的一致性,系统不允许其他进程或中断打断这个进程。进程长时间处于不可中断状态,通常表示系统有 I/O 性能问题。

僵尸进程表示进程已经退出,但它的父进程还没有回收子进程占用的资源。短暂的僵尸状态我们通常不必理会,但进程长时间处于僵尸状态,就应该注意了,可能有应用程序没有正常处理子进程的退出。

常见问题

CPU使用率很高,通过top等命令找不到相应的进程

应用里直接调用了其他二进制程序,这些程序通常运行时间比较短,通过 top 等工具也不容易发现。

linux服务器cpu性能参数如何看

processor: 44(处理器线程序号,包括内核和超线程)

vendor_id: AuthenticAMD(品牌AMD)

cpu family : 21(CPU家族代号)

model: 1(型号代号)

model name : AMD Opteron(TM) Processor 6234(型号名称)

stepping: 2(工艺步进)

cpu MHz: 2400.127(主频2.4G)

cache size : 2023 KB(答搏消缓存2M)

physical id : 0(CPU物理封装的序号)银仔

siblings: 12(逻辑处理器数量,相当于线程数。)清知

core id: 5(CPU物理内核的序号)

cpu cores: 6(CPU物理内核的数量)

apicid: 43

initial apicid : 11

fpu: yes

fpu_exception : yes

cpuid level : 13

wp: yes

没有12位的处理器。你的CPU是64位的。

由于AMD采用多线程技术与Intel不一样,这款CPU应描述为6模块12核,而不是6核12线程。

processor:(44个线程)

vendor_id: AuthenticAMD (amd 这个不用多说吧)

cpu family :(cpu 家族)

model: 1 (运行模式 1 )

model name : AMD Opteron(TM) Processor(模梁孙式名称)

stepping:(cpu时钟间隔)

cpu MHz: 2400.127 (主频)

cache size : 2023 KB (缓存大小 2M)

physical id : 0 (物理ID号)

siblings:(橡改链12位)

core id:(核心ID号)

cpu cores: 6 (歼歼核心数:6核)

apicid: 43

initial apicid :

fpu: yes

fpu_exception : yes

cpuid level : 13

wp: yes

AMD Opteron(TM) Processor 6234

这一句足够了。

实际来樱蔽说要看你的机器到底什么配置。如果是 VPS 这种虚拟机,CPU 型号和实际系统能用的 CPU 性能都是可以被限制的。敏蚂看这堆信息没什么意义。还不如直接打脊拿州开机箱看看,如果是独立服务器,一般都应该知道具体配置了。服务器我还没见到坑人说好 CPU 结果上破烂货的挂羊头卖狗肉的事情。

型橘拆樱御碰号 : AMD Opteron(TM) Processor

cpu MHz: 2400.127

CPU核圆丛心: 6

容器内的Linux诊断工具x.tools

Linux上有大量的问题诊断工具,如perf、bcc等,但这些诊断工具,虽然功能强大,但却需要很高的权限才可以使用。

而0x.tools这个工具提供了一个很好的思路,通过采样 /proc 目录来诊断问题,对被测量程序几乎无性能影响,且只要与目标进程拥有同等级的权限,即可正常使用。

不要小看这个权限区别,在互联网大厂,开发同学一般只能哗拿逗获取到一个受限于容器内的shell环境,想要获取机器的root权限几乎是不可能的。

实际上0x.tools里的工具大多数是脚本,如psn工具是python脚本,因此直接将代码clone下来,然后执行 bin/psn 也是可以的。

psn 工具用来观测系统中当前活跃的线程正在做什么,如线程在做什么系统调用、写什么文件、阻塞在哪个内核函数下?

如上,默认情况下,psn采样 /proc 目录下每个线程的 /proc/$pid/stat 文件,采样5秒钟,将R(正在运行)或D(不可中断休眠)状态的线程的数据记录下来,并做汇总。

由于R或D状态的线程都是活跃线程,被采样到的次数越多,则越说明这些线程敏梁运行得更慢或更频繁。

通过 -G 可以指定需要查看的列,syscall表示线程正在执行的系统调用,filenamesum表示正在读写的文件,一乱卖般来说,线程处于D状态时在做文件io操作,如果D状态线程频繁出现,那么我们肯定想知道线程正在读写哪个文件。

同理,通过wchan字段可以查看线程阻塞在什么内核方法上,而kstack字段则可以查看线程阻塞时的内核调用栈是什么。

其实psn和ps命令一样,是通过遍历/proc目录来获取线程信息的,如下:

state:取自 /proc/$pid/stat 文件。

syscall:取自 /proc/$pid/syscall 文件。

wchan:取自 /proc/$pid/wchan 文件。

kstack:取自 /proc/$pid/stack 文件。

与perf、bcc等工具的区别是,读取这些文件只需要与进程同等级的权限即可,不需要使用root账号。

除了psn外,0x.tools里面还有一些其它工具,如xcapture、schedlat等,这里就不一一介绍了,感兴趣可以访问

查看。

另外,由于psn是通过遍历 /proc 目录实现的,因此我们也可自己编写脚本来实现同样的功能,如下:

这样,我们不用安装0x.tools,就也能得到类似于psn命令的功能了!

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当前标题:如何使用LinuxPerf查看函数性能?(linuxperf查看函数)
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