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詳細資料

  • ISBN:9570510064
  • 叢書系列:
  • 規格:238頁 / 21 x 14.8 x 1.5 cm / 普通級 / 單色印刷
  • 出版地:台灣
  • 本書分類:> >

 

 

作者:aneasystone https://www.aneasystone.com/ 在軟體開發的過程中,可以說調試是一項基本技能。調試的英文單詞為 debug ,顧名思義,就是去除 bug 的意思。俗話說的好,編程就是製造 bug 的過程,所以 debug 的重要性毋庸置疑,如果能熟練掌握調試技能,也就可以很快的定位出代碼中的 bug。要知道,看的懂代碼不一定寫的出代碼,寫的出代碼不一定能調試好代碼,為了能寫出沒有 bug 的代碼,我們必須得掌握一些基本的調試技巧。 工欲善其事,必先利其器。無論你的開發工具是 IntelliJ IDEA 還是 Eclipse ,調試器都是標配。在遇到有問題的程序時,合理的利用調試器的跟蹤和斷點技巧,可以很快的定位出問題原因。雖然說合理利用日誌也可以方便定位線上問題,但是日誌並不是調試工具,不要在開發環境把 System.out.println 當作調試手段,掌握調試器自帶的調試技能才是正道。 一、實戰 IDEA 調試技巧 如果你是做 Java 開發的,相信你不會沒有聽過 IntelliJ IDEA ,和大多數 Java 開發者一樣,我一開始的時候也是用 Eclipse 來進行開發,但是自從換了 IDEA 之後,就再也離不開它了,徹底變成了 IDEA 的忠實粉絲(不好意思,打一波廣告。。)。 不得不說,JetBrains 這家來自捷克的軟體公司真的是良心企業,所出產品皆是精品,除了 IDEA,還有 WebStorm,PhpStorm,PyCharm 等,風格都是很類似的,一些類似的快捷鍵包括調試技巧也是通用的。 打開 IDEA 的調試面板,如下圖所示,可以大致的將其分成五個部分: 單步跟蹤 斷點管理 求值表達式 堆棧和線程 變量觀察 ... 1.1 單步跟蹤 說起調試,估計很多人第一反應就是對程序進行一步一步的跟蹤分析,其實 IDEA 提供了很多快捷鍵來幫助我們跟蹤程序,大抵可以列出下面幾個技巧: Show Execution Point 調試時往往需要瀏覽代碼,對代碼進行分析,有時候在瀏覽若干個源文件之後就找不到當前執行到哪了,可能很多人會使用 Navigate Back 來返回,雖然也可以返回去,但可能需要點多次返回按鈕,相對來說使用這個技巧快速定位到當前調試器正在執行的代碼行要更簡便。 Step Over 這是最基本的單步命令,每一次都是執行一行代碼,如果該行代碼有方法會直接跳過,可以說真的是一步一個腳印。 Step In / Force Step In Step Over 會跳過方法的執行,可以觀察方法的返回值,但如果需要進到方法裡面,觀察方法的執行細節,則需要使用 Step In 命令了。另外,Step In 命令也會跳過 jdk 自帶的系統方法,如果要跟蹤系統方法的執行細節,需要使用 Force Step In 命令。 關於單步的時候忽略哪些系統方法,可以在 IDEA 的配置項 Settings -> Build, Execution, Deployment -> Debugger -> Stepping 中進行配置,如下圖所示。 ... Step Out 當使用 Step In 命令跟蹤到一個方法的內部時,如果發現自己不想繼續調這個方法了,可以直接把這個方法執行完,並停在調用該方法的下一行位置,這就是 Step Out 命令。 Drop to Frame 這一招可以說是調試器的一大殺器。在單步調試的時候,如果由於粗心導致單步過了頭,沒有看到關鍵代碼的執行情況,譬如想定位下某個中間變量的值,這個時候如果能回到那行關鍵代碼再執行一遍就好了,Drop to Frame 就提供了我們這個能力,它可以回到方法調用的地方(跟 Step Out 不一樣,Step Out 是回到方法調用的下一行),讓我們可以再調試一次這個方法,這一次可不要再粗心了。 Drop to frame 的原理其實也非常簡單,顧名思義,它將堆棧的最上面一個棧幀刪除(也就是當前正在執行的方法),讓程序回到上一個棧幀(父方法),可以想見,這只會恢復堆棧中的局部變量,全局變量無法恢復,如果方法中有對全局變量進行操作的地方,是沒有辦法再來一遍的。 Run to Cursor / Force Run to Cursor 這兩個命令在需要臨時斷點時非常有用,譬如已經知道自己想分析哪一行代碼了,但又不需要下很多無謂的斷點,可以直接使用該命令執行到某行,Force Run to Cursor 甚至可以無視所有斷點,直接到達我們想分析的地方。 1.2 斷點管理 斷點是調試器的基礎功能之一,可以讓程序暫停在需要的地方,幫助我們進行分析程序的運行過程。在 IDEA 中斷點管理如下圖所示,合理使用斷點技巧可以快速讓程序停在我們想停的地方: ... 可以將斷點分成兩種類型:行斷點指的是在特定的某行代碼上暫停下來,而全局斷點是在某個條件滿足時停下來,並不限於停在固定的某一行,譬如當出現異常時暫停程序。 1.2.1 行斷點 Suspend (All / Thread) Condition 條件斷點。這應該也是每個使用調試器的開發者都應該掌握的一個技巧,當遇到遍歷比較大的 List 或 Map 對象時,譬如有 1000 個 Person 對象,你不可能每個對象都調一遍,你可能只想在 person.name = 'Zhangsan' 的時候讓斷點斷下來,就可以使用條件斷點,如下圖所示: ... Log message to console Evaluate and log 當看到上面的 Suspend 這個選項的時候有的人可能會感到奇怪,我下一個斷點不就是為了讓程序停下來嗎?還需要這個選項幹什麼?是不是有點多餘?難道你下個斷點卻不想讓程序停下來? 在發現 Evaluate and log 這個技巧之前,我對這一點也感覺很奇怪,直到有一天我突然發現 Suspend Off + Evaluate and log 的配合真的是太有用了。前面有講過,不要把 System.out.println 當作調試手段,因為你完全可以用這個技巧來列印所有你想列印的信息,而不需要修改你的原始碼。 Remove once hit 一次性斷點。上面介紹的 Run to Cursor 就是一次性斷點的例子。 Instance filters Class filters Pass count 這幾個我用的不是很多,但應該也是非常有用的技巧可以先記下來。在 IDEA 里每個對象都有一個實例ID,Instance filters 就是用於當斷點處代碼所處的實例和設定ID匹配則斷下來。Pass count 則是在斷點執行到第幾次的時候暫停下來。 1.2.2 全局斷點 Exception breakpoints Method breakpoints Field watchpoints 個人感覺這幾個技巧都不是很常用,感興趣的同學自己實驗一把吧。 1.3 求值表達式 在一堆單步跟蹤的按鈕旁邊,有一個不顯眼的按鈕,這個按鈕就是 「求值表達式」。它在調試的時候很有用,可以查看某個變量的值,也可以計算某個表達式的值,甚至還可以計算自己的一段代碼的值,這分別對應下面兩種不同的模式: 表達式模式(Expression Mode) 代碼片段模式(Code Fragment Mode) 這兩個模式類似於 Eclipse 裡面的 Expression View 和 Display View。在 Display View 里也可以編寫一段代碼來執行,確實非常強大,但是要注意的是,這裡只能寫代碼片段,不能自定義方法,如下圖: ... 1.4 堆棧和線程 這個沒什麼好說的,一個視圖可以查看當前的所有線程,另一個視圖可以查看當前的函數堆棧。在線程視圖里可以進行 Thread dump,分析每個線程當前正在做什麼;堆棧視圖里可以切換棧幀,結合右邊的變量觀察區,可以方便的查看每個函數裡的局部變量和參數。 線程視圖 堆棧視圖 ... 1.5 變量觀察 變量區和觀察區可以合併在一起,也可以分開來顯示(如下圖所示),我比較喜歡分開來顯示,這樣局部變量、參數以及靜態變量顯示在變量區,要觀察的表達式顯示在觀察區。 觀察區類似於求值表達式中的 Expression mode,你可以添加需要觀察的表達式,在調試的時候可以實時的看到表達式的值。變量區的內容相對是固定的,隨著左邊的棧幀調整,值也會變得不同。在這裡還可以修改變量原有的值。 ... 二、使用 jdb 命令行調試 相信很多人都聽過 gdb,這可以說是調試界的鼻祖,以前在學習 C/C++ 的時候,就是使用它來調試程序的。和 gdb 一樣,jdb 也是一個命令行版的調試器,用於調試 Java 程序。而且 jdb 不需要安裝下載,它是 JDK 自帶的工具(在 JDK 的 bin 目錄中,JRE 中沒有)。IDEA更多玩法:IntelliJ IDEA內容聚合 每研究一項新技術,我總是會看看有沒有命令行版本的工具可以替代,在命令行下進行操作給人一種踏實的感覺,每一個指令,每一個參數,都清清楚楚的擺在那裡,這相比較於圖形介面的工具,可以學習更深層的知識,而不是把技術細節隱藏在圖形介面之後,你可以發現命令行下的每一個參數,每一個配置,都是可以學習的點。 2.1 jdb 基本命令 在 jdb 中調試 Java 程序如下圖所示,直接使用 jdb Test 命令加載程序即可。 ... 運行完 jdb Test 命令之後,程序這時並沒有運行起來,而是停在那裡等待進一步的命令。這個時候我們可以想好在哪裡下個斷點,譬如在 main() 函數處下個斷點,然後再使用 run 命令運行程序: > stop in Test.main 正在延遲斷點Test.main。 將在加載類後設置。 > run 運行Test 設置未捕獲的 java.lang.Throwable 設置延遲的未捕獲的 java.lang.Throwable > VM 已啟動:設置延遲的斷點:Test.main 可以看出在執行 run 命令之前,程序都還沒有開始運行,這個時候的斷點叫做「延遲斷點」,當程序真正運行起來時,也就是 JVM 啟動的時候,才將斷點設置上。除了 stop in Class.Method 命令,還可以使用 stop at Class:LineNumber 的方式來設置斷點。 main[1] stop at Test:25 在 jdb 中下斷點,就沒有 IDEA 中那麼多名堂了,什麼條件斷點,什麼 Instance filters 都不支持,只能乖乖的一步一步來。在斷點處,可以使用 list 命令查看斷點附近的代碼,或者用 step 命令單步執行,print 或者 dump 列印變量或表達式的值,locals 命令查看當前方法中的所有變量,cont 命令繼續執行代碼。 還有一些其他的命令就不多做介紹了,可以使用 help 查看所有的命令清單,或者參考 jdb 的官方文檔。IDEA更多玩法:IntelliJ IDEA內容聚合 2.2 探索 class 文件結構 在 jdb 中調試 Java 程序時,有可能原始碼文件和 class 文件不在一起,這個時候需要指定源碼位置: # jdb -sourcepath path/to/source Test 如果不指定源碼位置,在使用 list 命令時會提示找不到源碼文件,如果真的沒有源碼文件,那麼在 jdb 里完全就是瞎調了。我們知道 Java 代碼在執行的時候,是以字節碼的形式運行在 JVM 里的,可以猜測到,class 文件中必然有著和源碼相關聯的一些信息,類似於 C/C++ 語言的 obj 文件一樣,要不然 list 命令怎麼可以顯示出當前正在執行的代碼是哪一行呢?我們可以使用開源的 jclasslib 軟體查看 class 文件里的內容,一個標準的 class 文件包含了下面這些信息: 基本信息 常量池 接口 屬性 父類 欄位 方法 Code 屬性 行號屬性 局部變量表 如下圖所示,其中最重要的一個部分就是 Code 屬性,Code 屬性下面有行號屬性 LineNumberTable,這個 LineNumberTable 就是調試器用來關聯字節碼和原始碼的關鍵。關於 class 文件,可以參考: http://ginobefunny.com/post/deep_in_jvm_notes_part4/ ... 題外話:沒有源碼時如何調試? 如果沒有源碼,雖然在 jdb 里也可以用 step 來單步,但是沒有辦法顯示當前正在運行的代碼,這簡直就是盲調。這個時候只能使用字節碼調試工具了,常見的字節碼調試器有:Bytecode Visualizer、JSwat Debugger、Java ByteCode Debugger (JBCD) 等等,參考: https://reverseengineering.stackexchange.com/questions/7991/java-class-bytecode-debugger 三、關於遠程調試 通過對 jdb 的學習,我們已經越來越接近 Java 調試器的真相了,但是還差最後一步。讓我們先看看 Java 程序在 IDEA 里是如何被調試的,如果你有很強的好奇心,那麼在 IDEA 里調試程序的時候可能已經發現了下面的秘密: ... 或者在調試 tomcat 的時候,也有類似的一串仿佛魔咒一般的參數: ... 這串魔咒般的參數像下面這樣,一旦你理解了這串參數,你也就打破了 Java 調試器的魔咒,然後才能認識到 Java 調試器真正的面目: "C:Program FilesJavajdk1.8.0_111injava" -agentlib:jdwp=transport=dt_socket,address=127.0.0.1:20060,suspend=y,server=n Foo Connected to the target VM, address: '127.0.0.1:20060', transport: 'socket' 這裡面有兩個關鍵點: Java 程序在運行的時候帶著 -agentlib 參數,這個參數用於指示 JVM 在啟動時額外加載的動態庫文件,-agentlib 參數和 -javaagent 不一樣,這個庫文件應該是由 C/C++ 編寫的原生程序(JNI),類似於這裡的 jdwp,在 Windows 上對應一個 jdwp.dll 庫文件,在 Linux 上對應 jdwp.so 文件。那麼這個 jdwp 庫文件到底是做什麼的呢?它後面的一串參數又是什麼意思? jdwp 的參數裡貌似提到了 socket,並有 address=127.0.0.1:20060 這樣的 IP 地址和埠號,而且下面的 Connected to the target VM 也似乎表示調試器連接到了這麼一個網絡地址,那麼這個地址到底是什麼呢?由於這裡是本地調試,所以 IP 地址是 127.0.0.1 ,那麼如果是遠程調試的話,是不是這裡也是支持的呢? 在 IDEA 的 Run/Debug Configuration 配置頁面,你也可以添加一個遠程調試,介面如下圖,可以發現上面那串魔咒參數又出現了: ... 四、Java 調試原理及 JPDA 簡介 在武俠世界裡,天下武功可以分為兩種:一種講究招式新奇,出招時能出其不意,善於利用兵器的特性和自身的高妙手法攻敵不備;另一種講究內功心法,就算是最最普通的招式,結合自身的深厚內力,出招時也能有雷霆之勢。其實在技術的世界裡,武功也可以分為兩種:技巧和原理。 上面講的那麼多,無論你是掌握了 IDEA 的所有調試技巧也好,還是記熟了 jdb 的所有命令也好,都只是招式上的變化,萬變不離其宗,我們接下來就看看調試器的內功心法。 4.1 JPDA 我們知道,Java 程序都是運行在 JVM 上的,我們要調試 Java 程序,事實上就需要向 JVM 請求當前運行態的狀態,並對 JVM 發出一定的指令,或者接受 JVM 的回調。為了實現 Java 程序的調試,JVM 提供了一整套用於調試的工具和接口,這套接口合在一起我們就把它叫做 JPDA(Java Platform Debugger Architecture,Java 平臺調試體系)。 這個體系為開發人員提供了一整套用於調試 Java 程序的 API,是一套用於開發 Java 調試工具的接口和協議。本質上說,它是我們通向虛擬機,考察虛擬機運行態的一個通道,一套工具。 JPDA 由三個相對獨立的層次共同組成,而且規定了它們三者之間的交互方式。這三個層次由低到高分別是 Java 虛擬機工具接口(JVMTI),Java 調試線協議(JDWP)以及 Java 調試接口(JDI),如下圖所示(圖片來自 IBM developerWorks): ... 這三個模塊把調試過程分解成幾個很自然的概念:調試者(debugger)和被調試者(debuggee),以及他們中間的通信器。被調試者運行於我們想調試的 Java 虛擬機之上,它可以通過 JVMTI 這個標準接口,監控當前虛擬機的信息;調試者定義了用戶可使用的調試接口,通過這些接口,用戶可以對被調試虛擬機發送調試命令,同時調試者接受並顯示調試結果。 在調試者和被調試者之間,調試命令和調試結果,都是通過 JDWP 的通訊協議傳輸的。所有的命令被封裝成 JDWP 命令包,通過傳輸層發送給被調試者,被調試者接收到 JDWP 命令包後,解析這個命令並轉化為 JVMTI 的調用,在被調試者上運行。類似的,JVMTI 的運行結果,被格式化成 JDWP 數據包,發送給調試者並返回給 JDI 調用。而調試器開發人員就是通過 JDI 得到數據,發出指令。 詳細的內容,可以參考 https://www.ibm.com/developerworks/cn/java/j-lo-jpda1/index.html 4.2 Connectors & Transport 到這裡,我們已經知道了 jdwp 是調試器和被調試程序之間的一種通信協議。不過命令行參數 -agentlib:jdwp=transport=dt_socket,address=127.0.0.1:20060,suspend=y,server=n 中的 jdwp 貌似還不止於此。 事實上,這個地方上 jdwp.dll 庫文件把 JDI,JDWP,JVMTI 三部分串聯成了一個整體,它不僅能調用本地 JVMTI 提供的調試能力,還實現了 JDWP 通信協議來滿足 JVMTI 與 JDI 之間的通信。 想要完全理解這串參數的意思,我們還需要學習兩個概念:Connectors(連接器)和 Transport(傳輸)。 常見的連接器有下面 5 種,它指的是 JDWP 建立連接的方式: Socket-attaching connector Shared-memory attaching connector Socket-listening connector Shared-memory listening connector Command-line launching connector 其中 attaching connector 和 listening connector 的區別在於到底是調試器作為服務端,還是被調試程序作為服務端。 傳輸指的是 JDWP 的通信方式,一旦調試器和被調試程序之間建立起了連接,他們之間就需要開始通信,目前有兩種通信方式:Socket(套接字) 和 Shared-memory(共享內存,只用在 Windows 平臺)。 4.3 實戰遠程調試 通過上面的學習我們了解到,Java 調試器和被調試程序是以 C/S 架構的形式運行的,首先必須有一端以伺服器的形式啟動起來,然後另一段以客戶端連接上去。如果被調試程序以服務端運行,必須加上下面的命令行參數: # java -agentlib:jdwp=transport=dt_socket,server=y,address=5005 Test # java -agentlib:jdwp=transport=dt_shmem,server=y,address=javadebug Test 第一句是以 socket 通信方式 來啟動程序,第二句是以 共享內存 的方式來啟動程序,socket 方式需要指定一個埠號,調試器通過該埠號來連接它,共享內存方式需要指定一個連接名,而不是埠號。 在程序運行起來之後,可以使用 jdb 的 -attach 參數將調試器和被調試程序連接起來: # jdb -attach 5005 # jdb -attach javadebug 在 Windows 平臺上,第一條命令會報這樣的錯:java.io.IOException: shmemBase_attach failed: The system cannot find the file specified,這是由於 jdb -attach 使用系統默認的傳輸來建立連接,而在 Windows 上默認的傳輸是 共享內存 。要想在 Windows 上使用 socket 方式來連接,要使用 jdb -connect 命令,只是命令的參數在寫法上不太好記憶: # jdb -connect com.sun.jdi.SocketAttach:hostname=localhost,port=5005 # jdb -connect com.sun.jdi.SharedMemoryAttach:name=javadebug 如果反過來,想讓調試器以服務端運行,執行下面的命令: # jdb -listen javadebug 然後 Java 程序通過下面的參數來連接調試器: # java -agentlib:jdwp=transport=dt_shmem,address=javadebug, suspend=y Test # java -agentlib:jdwp=transport=dt_socket,address=127.0.0.1:5005,suspend=y,server=n 最後我們再回過頭來看一看 IDEA 列印出來的這串魔咒參數,可以大膽的猜測,IDEA 在調試的時候,首先以伺服器形式啟動調試器,並在 20060 埠監聽,然後 Java 程序以 socket 通信方式連接該埠,並將 JVM 暫停等待調試。 "C:Program FilesJavajdk1.8.0_111injava" -agentlib:jdwp=transport=dt_socket,address=127.0.0.1:20060,suspend=y,server=n Foo Connected to the target VM, address: '127.0.0.1:20060', transport: 'socket' 如果在 IDEA 下進行遠程調試,可以參考 IBM developerWorks 上的另一篇與調試相關的主題:使用 Eclipse 遠程調試 Java 應用程式。 總結 這篇文章首先介紹了 IDEA 的一些常用調試技巧,然後通過使用 jdb 進行 Java 程序的調試,學習了 jdb 的常用命令,最後通過遠程調試引出調試器原理的話題,對 JPDA、JVMTI、JDWP、JDI 等概念有了一個初步的認識。從招式到心法,由技巧到原理,逐步揭開了 Java 調試器的神秘面紗。 對於開發人員來說,如果只懂招式,只會一些奇淫技巧,那麼他只是把工具用得更得心應手而已,很難在技術上得到質的突破;而如果只懂心法,只沉浸於基本原理和理論,那麼他只能做一個眼高手低的學院派,空有滿腹大道理卻無用武之地。我們更應該內外兼修,把招式和心法結合起來,融會貫通,方能成正果。 最後的最後,關於調試的話題不得不補充一句:調試程序是一個費時費力的過程,一旦需要調試來定位問題,說明代碼的邏輯性和清晰性有問題,最好的代碼是不需要調試的。所以,少一點調試,多一點單元測試,多一點重構,將代碼寫的更清晰才是最好的編程方式。更多IDEA使用技巧,Java知音公眾號內回復「IDEA聚合」,送你一份完整教程 番外篇:關於調試器的測不準效應 在量子物理學中,有一個名詞叫 測不準原理,又叫 不確定性原理,講的是粒子的位置與動量不可同時被確定,位置的不確定性越小,則動量的不確定性越大,反之亦然。 說白點就是,你如果要很準確的測量粒子的位置,那麼就不能準確的測量粒子的動量;如果要很準確的測量粒子的動量,那麼粒子的位置就測不準;正是由於測量本身,會導致系統受影響。 把這個現象套在調試器領域裡,也有著類似的效果。由於調試器本身的干擾,程序已經不是以前的程序了。所以問題來了,在調試器下運行出來的結果,真的可信嗎? 下面是我想出來的一個有趣的例子,假設我們在第 4 行下一個斷點,程序最後輸出結果會是什麼呢? ...

 

 

 

 

 

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