CN103345447B - 内存管理方法及系统 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及通信技术领域,公开了一种内存管理方法,包括步骤:读取数据包,并为读取的所述数据包申请内存;解析所述数据包,解析后对所述数据包的信息进行外部存储,并为其设置写入标志;实时监测内存占用率,当所述内存占用率超过预定的释放阈值时释放具有写入标志的数据包占用的内存。本发明还公开了一种内存管理系统。本发明在LTE系统协议测试任务中根据用户设定阈值和数据包是否写入数据库来动态释放系统内存,避免了LTE系统接口协议测试系统的内存溢出。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,特别涉及一种内存管理方法及系统。
背景技术
在目前的长期演进(LongTermEvolution,LTE)协议测试中,以往通用的抓包工具在LTE系统接口抓取数据包后需要在测试系统内存中申请用于保存数据包数据结构的内存空间。将抓取的数据包存储在系统内存中,以供数据包分析模块与数据包显示模块调用,然后继续处理下一个数据包。如此循环,直到抓包过程结束,判断用户是否关闭数据包抓取任务,如果抓取任务被关闭,则释放所有数据包申请内存,否则不释放数据包内存。这样只有测试任务结束时,系统内存才会被释放,而在测试任务执行中,所申请内存数则会一直增加。具体处理流程如图1所示。
由于LTE系统的数据流量是第三代移动通信技术(3G)系统的10~100倍,目前的数据包抓取与分析工具的内存管理方案会在极短时间内申请大量内存,而且在测试任务进行中不会释放所申请的内存,申请系统内存数一直增加,迅速达到系统上限,造成系统内存溢出,导致系统挂死,无法完成测试任务。而且目前普通PC的内存容量有限,LTE网络中的数据量又非常大,通用抓包工具的技术方案不能满足LTE大数据的协议分析要求,要想在以往技术方案的基础上满足LTE系统的测试需求,则需要高性能的计算机,或者升级测试系统的硬件,成本非常高。
发明内容
(一)要解决的技术问题
本发明要解决的技术问题是:如何避免由于LTE系统接口的数据量过大造成的协议测试工具的系统内存溢出的问题。
(二)技术方案
为解决上述技术问题,本发明提供了一种内存管理方法,包括步骤:
读取数据包,并为读取的所述数据包申请内存;
解析所述数据包,解析后对所述数据包的信息进行外部存储,并为其设置写入标志;
实时监测内存占用率,当所述内存占用率超过预定的释放阈值时释放具有写入标志的数据包占用的内存。
其中,所述实时监测内存占用率,当所述内存占用率超过预定的释放阈值时释放具有写入标志的数据包占用的内存的步骤具体包括:
当内存占用率超过所述释放阈值,释放所述具有写入标志的数据包占用的内存,直到内存占用率小于所述释放阈值。
其中,所述实时监测内存占用率,当所述内存占用率超过预定的释放阈值时释放具有写入标志的数据包占用的内存的步骤具体包括:
当内存占用率超过所述释放阈值,释放所述具有写入标志的数据包占用的内存,直到内存占用率小于预定下限值,所述预定下限值小于所述释放阈值。
其中,解析所述数据包的过程中解析出预先设定的数据包的关键信息和非关键信息。
其中,所述实时监测内存占用率,当所述内存占用率超过预定的释放阈值时释放具有写入标志的数据包占用的内存的步骤具体包括:
当内存占用率超过所述释放阈值,释放所述具有写入标志的数据包的非关键信息所占用的内存,若释放后内存占用率仍然大于等于所述释放阈值,则继续释放所述具有写入标志的数据包的关键信息,直到内存占用率小于所述释放阈值;若不存在非关键信息,则释放所述具有写入标志的数据包的关键信息所占用的内存,直到内存占用率小于所述释放阈值。
其中,所述实时监测内存占用率,当所述内存占用率超过预定的释放阈值时释放具有写入标志的数据包占用的内存的步骤具体包括:
当内存占用率超过所述释放阈值,释放所述具有写入标志的数据包的非关键信息所占用的内存,若释放后内存占用率大于等于预定下限值,则继续释放所述具有写入标志的数据包的关键信息,直到内存占用率小于所述预定下限值;若不存在非关键信息,则释放所述具有写入标志的数据包的关键信息所占用的内存,直到内存占用率小于所述预定下限值,所述预定下限值小于所述释放阈值。
其中,所述数据包的关键信息在内存中采用链表的形式存储。
本发明还提供了一种内存管理系统,包括:
内存申请模块,用于读取数据包,并为读取的所述数据包申请内存;
数据包解析模块,用于解析所述数据包,解析后对所述数据包的信息进行外部存储,并为其设置写入标志;
内存释放模块,用于监测内存占用率,当所述内存占用率超过预定的释放阈值时释放具有写入标志的数据包占用的内存。
其中,所述内存释放模块具体用于当内存占用率超过所述释放阈值,释放所述具有写入标志的数据包占用的内存,直到内存占用率小于所述释放阈值。
其中,所述内存释放模块具体用于当内存占用率超过所述释放阈值,释放所述具有写入标志的数据包占用的内存,直到内存占用率小于预定下限值,所述预定下限值小于所述释放阈值。
其中,所述数据包解析模块还用于在解析过程中解析出预先设定的数据包的关键信息和非关键信息。
其中,所述内存释放模块具体用于当内存占用率超过所述释放阈值,释放所述具有写入标志的数据包的非关键信息所占用的内存,若释放后内存占用率仍然大于等于所述释放阈值,则继续释放所述具有写入标志的数据包的关键信息,直到内存占用率小于所述释放阈值;若不存在非关键信息,则释放所述具有写入标志的数据包的关键信息所占用的内存,直到内存占用率小于所述释放阈值。
其中,所述内存释放模块具体用于当内存占用率超过所述释放阈值,释放所述具有写入标志的数据包的非关键信息所占用的内存,若释放后内存占用率大于等于预定下限值,则继续释放所述具有写入标志的数据包的关键信息,直到内存占用率小于所述预定下限值;若不存在非关键信息,则释放所述具有写入标志的数据包的关键信息所占用的内存,直到内存占用率小于所述预定下限值,所述预定下限值小于所述释放阈值。
其中,所述数据包的关键信息在内存中采用链表的形式存储。
(三)有益效果
本发明在协议测试任务中根据用户设定阈值和数据包是否写入数据库来动态释放系统内存,避免了LTE系统接口协议测试系统的内存溢出。相比与传统方案,具有在协议测试任务中灵活管理内存的优势,可以解决传统方法在测试任务中不能有效管理内存,导致系统内存溢出的问题。
附图说明
图1是现有技术中LTE协议测试任务中内存管理流程图;
图2是本发明实施例的一种内存管理方法流程图;
图3a是本发明实施例的另一种内存管理方法流程图;
图3b是本发明实施例的又一种内存管理方法流程图
图4是本发明实施例的一种内存管理系统结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例,对本发明的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。
实施例1
本实施例提供的LTE系统接口协议测试系统的内存管理方法中,首先接收用户设定的对内存释放条件的阈值,然后在每次捕获数据包后对捕获的数据包进行外部存储、对数据包分析结束后对内存释放条件进行判断,符合条件,立即释放数据包存储占用的内存,否则继续数据包捕获、分析的过程。具体流程如图2所示,包括:
步骤S210,获取并保存用户设定内存释放阈值,该释放阈值可以是用户通过LTE系统前端界面实时地进行设置,也可以通过导入配置文件的方式设置,或未进行设置时,则采用上一次测试时设置的释放阈值。该释放阈值为后续测试过程中判断内存释放的条件。
步骤S220,在测试过程中,读取数据包,并为读取的数据包申请内存,即将该数据包以具体的数据结构存储在内存中。
步骤S230,解析存储在内存中的数据包,解析后对该数据包的信息进行外部存储,可以将数据包的信息存储在文件中或数据库中,为该数据包设置已写入标志,以便在后续释放内存时只释放已经写入到文件或数据库的数据包。同时若后续还需要用到被释放内存的数据包的信息(如:需要在前端显示其相关信息),也可以再将该数据包从文件或数据库中读到内存。
步骤S240,由于测试过程中不断地读取数据包,内存不断地被占用,因此,在测试过程中实时监测内存占用率,以判断是否需要释放内存。
步骤S250,当内存占用率超过用户预先设定的释放阈值时释放具有写入标志的数据包占用的内存(即释放外部存储的数据包占用的内存),直到内存占用小于该释放阈值。该释放阈值可以是内存超过到60%~80%的占用率,可根据实际情况设定。进一步地,为了防止频繁地进行内存释放,释放具有写入标志的数据包占用的内存时,释放到内存占用小于预定下限值为止,该预定下限值小于释放阈值,可以为30%~50%,可根据实际情况设定,这样避免了频繁地进行内存释放。
步骤S260,在测试过程中,实时判断测试过程是否结束,若未结束,则继续读取下一个数据包进行测试。
本实施例的LTE系统接口协议测试系统的内存管理方法中,通过预设的释放阈值来判断是否需要释放内存,并且将解析后的数据包写入文件或数据库,在释放内存时,将具有写入标志的数据包占用的内存释放。从而在测试过程中,即使不断地读取数据包也不会造成内存溢出。
实施例2
由于在测试过程中,即使数据包被解析完成也需要实时显示某些数据包的相关信息。因此需要保留数据包的部分信息,本实施例的LTE系统接口协议测试系统的内存管理方法具体流程如图3a所示,包括:
步骤S310,获取并保存用户设定内存释放阈值,该释放阈值可以是用户通过LTE系统前端界面实时地进行设置,也可以通过导入配置文件的方式设置,或未进行设置时,则采用上一次测试时设置的释放阈值。该释放阈值为后续测试过程中判断内存释放的条件。
步骤S320,在测试过程中,读取数据包,并为读取的数据包申请内存,即将该数据包以具体的数据结构存储在内存中。
步骤S330,解析存储在内存中的数据包,并将数据包的关键信息解析出来。该关键信息可以是在执行测试前由用户根据自己需要在LTE系统的前端界面上勾选数据包的字段集中用户关注字段,也可以通过配置文件设置关注的字段。字段集包含(消息ID、消息获取时间、消息长度、消息源地址、消息目的地址、消息源端口号、消息目的端口号、消息协议类型、DSCP值(DifferentiatedServicesCodePoint)、QCI值(QosClassIdentifier)、VLAN值(VirtualLocalAreaNetwork)等)。为了便于LTE系统快速调用这些关键信息,解析出的关键信息通过链表的形式在内存中存储。
解析后对该数据包的信息进行外部存储,可以将数据包的信息存储在文件中或数据库中,为该数据包设置已写入标志,以便在后续释放内存时只释放已经写入到文件或数据库的数据包占用的相应内存。
步骤S340,由于测试过程中不断地读取数据包,内存不断地被占用,因此,在测试过程中实时监测内存占用率,以判断是否需要释放内存,当内存占用率超过用户预先设定的释放阈值时则需要释放内存,执行步骤S350,该阈值可以是内存占用率为60%~80%;否则执行步骤S380。
步骤S350,判断内存中是否存在数据包的非关键信息,若存在,则执行步骤S360,否则执行步骤S380;
步骤S360,直接释放具有写入标志的数据包的非关键信息占用的内存,即保留该数据包的关键信息在内存中留驻。为了便于快速释放内存,非关键信息也可以采用链表数据结构在内存中存储。
步骤S370,在释放非关键信息的过程中判断,内存占用是否小于释放阈值,若是,则执行步骤S390,若释放完成后内存占用仍不小于释放阈值,则执行步骤S380。
步骤S380,释放具有写入标志的数据包占用的内存,包括关键信息和非关键信息,在释放过程中判断内存占用是否小于释放阈值,若是,则执行步骤S390,否则继续释放具有写入标志的数据包占用的内存。
步骤S390,在测试过程中,实时判断测试过程是否结束,若未结束,则继续读取下一个数据包进行测试。
本实施例相对与实施例1不但保证了在测试过程中内存不会溢出,而且还保留数据包的关键信息留驻内存,在后续需要该关键信息时不再需要对该关键信息频繁地进行换入换出操作,实现了更灵活地内存管理。
进一步地,为了防止频繁地进行内存释放,释放内存时,释放到内存占用小于预定下限值为止,该预定下限值小于释放阈值,可以为30%~50%,这样避免了频繁地进行内存释放。如图3b所示,步骤S370',这样避免了频繁地进行内存释放。
实施例3
本实施例提供了一种内存管理系统,如图4所示,包括:
内存申请模块410,用于读取数据包,并为读取的所述数据包申请内存。
数据包解析模块420,用于解析所述数据包,解析后对所述数据包的信息进行外部存储,并为其设置写入标志。
内存释放模块430,用于监测内存占用率,当所述内存占用率超过预定的释放阈值时释放具有写入标志的数据包占用的内存。其中,释放阈值为内存占用的60%~80%,可根据实际情况设定。
所述内存释放模块可以具体用于当内存占用率超过所述释放阈值,释放所述具有写入标志的数据包占用的内存,直到内存占用率小于所述释放阈值。
所述内存释放模块还可以具体用于当内存占用率超过所述释放阈值,释放所述具有写入标志的数据包占用的内存,直到内存占用率小于预定下限值,所述预定下限值小于所述释放阈值。所述预定下限值为内存占用的30%~50%。
为了保留数据包的关键信息留驻内存,以在后续需要该关键信息时不再需要对该关键信息频繁地进行换入换出操作,进一步地,所述数据包解析模块还用于在解析过程中解析出预先设定的数据包的关键信息和非关键信息。为了便于LTE系统快速调用这些关键信息,所述数据包的关键信息在内存中采用链表的形式存储。
所述内存释放模块还可以具体用于当内存占用率超过所述释放阈值,释放所述具有写入标志的数据包的非关键信息所占用的内存,若释放后内存占用率仍然大于等于所述释放阈值,则继续释放所述具有写入标志的数据包的关键信息,直到内存占用率小于所述释放阈值;若不存在非关键信息,则释放所述具有写入标志的数据包的关键信息所占用的内存,直到内存占用率小于所述释放阈值。
所述内存释放模块还可以具体用于当内存占用率超过所述释放阈值,释放所述具有写入标志的数据包的非关键信息所占用的内存,若释放后内存占用率大于等于预定下限值,则继续释放所述具有写入标志的数据包的关键信息,直到内存占用率小于所述预定下限值;若不存在非关键信息,则释放所述具有写入标志的数据包的关键信息所占用的内存,直到内存占用率小于所述预定下限值,所述预定下限值小于所述释放阈值。所述预定下限值为内存占用的30%~50%。
以上实施方式仅用于说明本发明,而并非对本发明的限制,有关技术领域的普通技术人员,在不脱离本发明的精神和范围的情况下,还可以做出各种变化和变型,因此所有等同的技术方案也属于本发明的范畴,本发明的专利保护范围应由权利要求限定。
Claims (12)
1.一种内存管理方法,其特征在于,包括步骤:
读取数据包,并为读取的所述数据包申请内存;
解析存储在内存中的所述数据包,解析后对所述数据包的信息进行外部存储,并为其设置写入标志;
实时监测内存占用率,当所述内存占用率超过预定的释放阈值时释放具有写入标志的数据包占用的内存;
其中,解析存储在内存中的所述数据包的过程中解析出预先设定的数据包的关键信息和非关键信息。
2.如权利要求1所述的内存管理方法,其特征在于,所述实时监测内存占用率,当所述内存占用率超过预定的释放阈值时释放具有写入标志的数据包占用的内存的步骤具体包括:
当内存占用率超过所述释放阈值,释放所述具有写入标志的数据包占用的内存,直到内存占用率小于所述释放阈值。
3.如权利要求1所述的内存管理方法,其特征在于,所述实时监测内存占用率,当所述内存占用率超过预定的释放阈值时释放具有写入标志的数据包占用的内存的步骤具体包括:
当内存占用率超过所述释放阈值,释放所述具有写入标志的数据包占用的内存,直到内存占用率小于预定下限值,所述预定下限值小于所述释放阈值。
4.如权利要求1所述的内存管理方法,其特征在于,所述实时监测内存占用率,当所述内存占用率超过预定的释放阈值时释放具有写入标志的数据包占用的内存的步骤具体包括:
当内存占用率超过所述释放阈值,释放所述具有写入标志的数据包的非关键信息所占用的内存,若释放后内存占用率仍然大于等于所述释放阈值,则继续释放所述具有写入标志的数据包的关键信息,直到内存占用率小于所述释放阈值;若不存在非关键信息,则释放所述具有写入标志的数据包的关键信息所占用的内存,直到内存占用率小于所述释放阈值。
5.如权利要求1所述的内存管理方法,其特征在于,所述实时监测内存占用率,当所述内存占用率超过预定的释放阈值时释放具有写入标志的数据包占用的内存的步骤具体包括:
当内存占用率超过所述释放阈值,释放所述具有写入标志的数据包的非关键信息所占用的内存,若释放后内存占用率大于等于预定下限值,则继续释放所述具有写入标志的数据包的关键信息,直到内存占用率小于所述预定下限值;若不存在非关键信息,则释放所述具有写入标志的数据包的关键信息所占用的内存,直到内存占用率小于所述预定下限值,所述预定下限值小于所述释放阈值。
6.如权利要求1所述的内存管理方法,其特征在于,所述数据包的关键信息在内存中采用链表的形式存储。
7.一种内存管理系统,其特征在于,包括:
内存申请模块,用于读取数据包,并为读取的所述数据包申请内存;
数据包解析模块,用于解析存储在内存中的所述数据包,解析后对所述数据包的信息进行外部存储,并为其设置写入标志;
内存释放模块,用于监测内存占用率,当所述内存占用率超过预定的释放阈值时释放具有写入标志的数据包占用的内存;
所述数据包解析模块还用于在解析过程中解析出预先设定的数据包的关键信息和非关键信息。
8.如权利要求7所述的内存管理系统,其特征在于,所述内存释放模块具体用于当内存占用率超过所述释放阈值,释放所述具有写入标志的数据包占用的内存,直到内存占用率小于所述释放阈值。
9.如权利要求7所述的内存管理系统,其特征在于,所述内存释放模块具体用于当内存占用率超过所述释放阈值,释放所述具有写入标志的数据包占用的内存,直到内存占用率小于预定下限值,所述预定下限值小于所述释放阈值。
10.如权利要求7所述的内存管理系统,其特征在于,所述内存释放模块具体用于当内存占用率超过所述释放阈值,释放所述具有写入标志的数据包的非关键信息所占用的内存,若释放后内存占用率仍然大于等于所述释放阈值,则继续释放所述具有写入标志的数据包的关键信息,直到内存占用率小于所述释放阈值;若不存在非关键信息,则释放所述具有写入标志的数据包的关键信息所占用的内存,直到内存占用率小于所述释放阈值。
11.如权利要求7所述的内存管理系统,其特征在于,所述内存释放模块具体用于当内存占用率超过所述释放阈值,释放所述具有写入标志的数据包的非关键信息所占用的内存,若释放后内存占用率大于等于预定下限值,则继续释放所述具有写入标志的数据包的关键信息,直到内存占用率小于所述预定下限值;若不存在非关键信息,则释放所述具有写入标志的数据包的关键信息所占用的内存,直到内存占用率小于所述预定下限值,所述预定下限值小于所述释放阈值。
12.如权利要求7所述的内存管理系统,其特征在于,所述数据包的关键信息在内存中采用链表的形式存储。
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