CN110362451B - 一种监控方法、装置及介质 - Google Patents

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Abstract

本公开是关于一种监控方法、装置及介质。该方法包括:通过监控程序获取系统中对象占用的数据量;在一对象占用的数据量大于设定阈值的情况下,执行第一监控异常处理。采用该方法,不需要重启系统,也不需要修改系统的代码,就可以对系统内存的占用情况进行实时监控。

Description

一种监控方法、装置及介质
技术领域
本公开涉及计算机技术,尤其涉及一种监控方法、装置及介质。
背景技术
计算机系统以及网络设备的内存都是有限的,这样,有效地应用内存十分重要。因此,需要对内存进行监控,以及时了解内存占用情况,并在需要时,采用进一步的措施。
发明内容
为克服相关技术中存在的问题,本公开提供一种。
根据本公开实施例的第一方面,提供一种监控方法,所述方法包括:
通过监控程序获取系统中对象占用的数据量;
在一对象占用的数据量大于设定阈值的情况下,执行第一监控异常处理。
其中,在所述通过监控程序获取系统中对象占用的数据量之前,所述方法包括:
通过面向切面编程技术或Java代理技术,将所述监控程序加载到所述系统中。
其中,所述对象占用的数据量包括:
所述对象在序列化前占用的数据量和/或所述对象在反序列化后占用的数据量。
其中,所述通过监控程序获取系统中对象占用的数据量,包括:
通过所述监控程序,监控所述系统中与对象输入流和对象输出流相关的操作,来获取所述对象占用的数据量。
其中,所述方法还包括:
若已获取同一对象的在序列化前占用的数据量和在反序列化后占用的数据量,则在所述同一对象的在序列化前占用的数据量和在反序列化后占用的数据量大小不相同的情况下,执行第二监控异常处理。
根据本公开实施例的第二方面,提供一种监控装置,所述装置包括:
获取单元,被设置为通过监控程序获取系统中对象占用的数据量;
执行单元,被设置为在一对象占用的数据量大于设定阈值的情况下,执行第一监控异常处理。
其中,所述装置还包括:
加载单元,被设置为通过面向切面编程技术或Java代理技术,将所述监控程序加载到所述系统中。
其中,所述对象占用的数据量包括:
所述对象在序列化前占用的数据量和/或所述对象在反序列化后占用的数据量。
其中,所述获取单元还被设置为:
通过所述监控程序,监控所述系统中与对象输入流和对象输出流相关的操作,来获取所述对象占用的数据量。
其中,所述执行单元还被设置为:
若已获取同一对象的在序列化前占用的数据量和在反序列化后占用的数据量,则在所述同一对象的在序列化前占用的数据量和在反序列化后占用的数据量大小不相同的情况下,执行第二监控异常处理。
根据本公开实施例的第三方面,提供一种监控装置,其特征在于,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
通过监控程序获取系统中对象占用的数据量;
在一对象占用的数据量大于设定阈值的情况下,执行第一监控异常处理。
根据本公开实施例的第四方面,提供一种非临时性计算机可读存储介质,当所述存储介质中的指令由终端的处理器执行时,使得终端能够执行一种监控方法,所述方法包括:
通过监控程序获取系统中对象占用的数据量;
在一对象占用的数据量大于设定阈值的情况下,执行第一监控异常处理。
采用本公开的实施例提供的技术方案,将监控程序加载到系统中的方法,不需要重启系统,也不需要修改系统的代码,就可以对系统内存的占用情况进行实时监控。当对象占用数据量过大时,通过记录日志和报警的方式,可以使操作者迅速定位问题并解决问题,从而保障系统的稳定性。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本发明的实施例,并与说明书一起用于解释本发明的原理。
图1是根据一示例性实施例示出的一种监控方法的流程图。
图2是根据另一示例性实施例示出的一种监控方法的流程图。
图3是根据一示例性实施例示出的一种监控装置的框图。
图4是根据一示例性实施例示出的一种装置的框图。
图5是根据一示例性实施例示出的一种装置的框图。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本发明相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本发明的一些方面相一致的装置和方法的例子。
本公开的监控系统内存的方案是在充分考虑了下述情况提出的。在Java应用系统中,缓存和远程调用等都需要使用Java对象的序列化和反序列化机制进行数据的存储或传输。这些对象的对内存占用的情况关系着系统能否稳定运行,尤其是占用较大内存的对象。因此,需要对这种对象占用内存的情况进行监控。
图1是根据一示例性实施例示出的一种监控方法的流程图,如图1所示,该监控方法包括以下步骤:
步骤101,通过监控程序获取系统中对象占用的数据量;
步骤102,在一对象占用的数据量大于设定阈值的情况下,执行第一监控异常处理。
步骤101中,通过监控程序来获取对象占用的数据量,可以对系统内存的占用情况进行实时监控。步骤102中的设定阈值可以根据实际应用场景来设置,例如根据系统自身内存的大小来设置。当一对象占用的数据量过大时,则可能导致内存占用异常。第一监控异常处理可以是在日志文件中记录该对象及其占用的数据量,并进行报警。基于生成的日志文件,还可以生成内存运行趋势报告,以对内存状态进行进一步分析。
在可选实施方式中,在所述通过监控程序获取系统中对象占用的数据量之前,所述方法包括:通过面向切面编程技术或Java代理技术,将所述监控程序加载到所述系统中。
这里的将监控程序加载到系统中的方法,不需要重启系统,也不需要修改系统的代码,通过面向切面编程技术(AOP)或Java代理(JavaAgent)技术,可以将监控程序借助于JVM Attach API机制,加载到系统中,从而在系统中执行监控功能。这里AOP技术可以通过预编译方式和运行期动态代理的方式,实现在不修改源代码的情况下给程序动态添加功能。即,在JVM中启动一个线程,在该线程中加载运行监控程序。这样监控程序通过这种Attach(附着)机制,加载到系统中,而无需对系统代码进行任何修改,方便了该监控方法的应用。
这里,例如利用Java系统的Instrumentation功能来实现监控程序对系统的监控,并通过ASM技术来从系统中的类文件中读取与类相关的信息。
在可选实施方式中,所述对象占用的数据量包括:所述对象在序列化前占用的数据量和/或所述对象在反序列化后占用的数据量。
如前所述,在Java应用系统中,缓存和远程调用等都需要使用Java对象的序列化和反序列化机制进行数据的存储或传输。对象的序列化是将对象状态转换为字节流的过程,可以将其保存到磁盘文件中或通过网络发送到任何其他程序;反序列化是从字节流创建对象的相反的过程。因此,十分有必要监控对象在在序列化前占用的数据量和/或所述对象在反序列化后占用的数据量。
在可选实施方式中,所述通过监控程序获取系统中对象占用的数据量,包括:通过所述监控程序,监控所述系统中与对象输入流(ObjectInputStream)和对象输出流(ObjectOutputStream)相关的操作,来获取所述对象占用的数据量。
这里,与ObjectInputStream相关的操作例如是readObject,即与反序列化相关的操作,与ObjectOutputStream相关的操作例如是writeObject,即与序列化相关的操作。通过监控writeObject和readObject等序列化和反序列化操作,可以获得对象在序列化前占用的数据量和/或所述对象在反序列化后占用的数据量。
在可选实施方式中,所述方法还包括:若已获取同一对象的在序列化前占用的数据量和在反序列化后占用的数据量,则在所述同一对象的在序列化前占用的数据量和在反序列化后占用的数据量大小不相同的情况下,执行第二监控异常处理。
在获取对象的在序列化前占用的数据量和在反序列化后占用的数据量时,如果可以通过相关的对象标识符等得知一个在序列化前占用的数据量和一个在反序列化后占用的数据量是关于同一对象的,则比较该同一对象的在序列化前占用的数据量和一个在反序列化后占用的数据量是否一样。如果在序列化前占用的数据量和一个在反序列化后占用的数据量不一样,则表明在进行序列化或反序列化时,出现了差错,则此时执行第二监控异常处理,例如报警、打印错误报告、记录在日志中等等。这样,可以通过这种监控,检查出由于序列化和反序列化带来的差错。
需要说明的是,当监控程序完成监控任何后,可以将监控程序从系统中卸载,以释放占用的运算能力和空间。
图2示出了根据本公开方法的一个具体实施例。在该实施例中,被监控的系统为Java应用系统。该方法包括下述步骤:
步骤201,通过AOP技术或JavaAgent技术,将监控程序加载到Java系统中,该步骤可以通过JVM Attach API机制实现。
步骤202,通过监控writeObject和readObject等序列化和反序列化操作,来获取系统中对象在序列化前占用的数据量和/或所述对象在反序列化后占用的数据量。
步骤203,判断上述获取的对象在序列化前占用的数据量和/或所述对象在反序列化后占用的数据量中是否有大于设定阈值的数据量。
步骤204,若有,则将该数据量及对应的对象记录在日志中,并报警。
步骤205,当通过对象的标识符确定获取了同一对象的在序列化前占用的数据量和在反序列化后占用的数据量时,判断该对象在序列化前占用的数据量和在反序列化后占用的数据量是否相等。
步骤206,若不相等,则打印错误报告,并报警。
图3是根据一示例性实施例示出的一种监控装置的框图。所述装置包括:
获取单元301,被设置为通过监控程序获取系统中对象占用的数据量;
执行单元302,被设置为在一对象占用的数据量大于设定阈值的情况下,执行第一监控异常处理。
在可选实施方式中,所述装置还包括:
加载单元,被设置为通过面向切面编程技术或Java代理技术,将所述监控程序加载到所述系统中。
在可选实施方式中,所述对象占用的数据量包括:
所述对象在序列化前占用的数据量和/或所述对象在反序列化后占用的数据量。
在可选实施方式中,所述获取单元301还被设置为:
通过所述监控程序,监控所述系统中与对象输入流和对象输出流相关的操作,来获取所述对象占用的数据量。
在可选实施方式中,所述执行单元302还被设置为:
若已获取同一对象的在序列化前占用的数据量和在反序列化后占用的数据量,则在所述同一对象的在序列化前占用的数据量和在反序列化后占用的数据量大小不相同的情况下,执行第二监控异常处理。
关于上述实施例中的装置,其中各个模块执行操作的具体方式已经在有关该方法的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。
采用本公开的实施例提供的技术方案,将监控程序加载到系统中的方法,不需要重启系统,也不需要修改系统的代码,就可以对系统内存的占用情况进行实时监控。当对象占用数据量过大时,通过记录日志和报警的方式,可以使操作者迅速定位问题并解决问题,从而保障系统的稳定性。
图4是根据一示例性实施例示出的一种监控装置400的框图。例如,装置400可以是移动电话,计算机,数字广播终端,消息收发设备,游戏控制台,平板设备,医疗设备,健身设备,个人数字助理等。
参照图4,装置400可以包括以下一个或多个组件:处理组件402,存储器404,电力组件406,多媒体组件408,音频组件410,输入/输出(I/O)的接口412,传感器组件414,以及通信组件416。
处理组件402通常控制装置400的整体操作,诸如与显示,电话呼叫,数据通信,相机操作和记录操作相关联的操作。处理组件402可以包括一个或多个处理器420来执行指令,以完成上述的方法的全部或部分步骤。此外,处理组件402可以包括一个或多个模块,便于处理组件402和其他组件之间的交互。例如,处理组件402可以包括多媒体模块,以方便多媒体组件408和处理组件402之间的交互。
存储器404被配置为存储各种类型的数据以支持在设备400的操作。这些数据的示例包括用于在装置400上操作的任何应用程序或方法的指令,联系人数据,电话簿数据,消息,图片,视频等。存储器404可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器(SRAM),电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),可擦除可编程只读存储器(EPROM),可编程只读存储器(PROM),只读存储器(ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。
电力组件406为装置400的各种组件提供电力。电力组件406可以包括电源管理系统,一个或多个电源,及其他与为装置400生成、管理和分配电力相关联的组件。
多媒体组件408包括在所述装置400和用户之间的提供一个输出接口的屏幕。在一些实施例中,屏幕可以包括液晶显示器(LCD)和触摸面板(TP)。如果屏幕包括触摸面板,屏幕可以被实现为触摸屏,以接收来自用户的输入信号。触摸面板包括一个或多个触摸传感器以感测触摸、滑动和触摸面板上的手势。所述触摸传感器可以不仅感测触摸或滑动动作的边界,而且还检测与所述触摸或滑动操作相关的持续时间和压力。在一些实施例中,多媒体组件408包括一个前置摄像头和/或后置摄像头。当设备400处于操作模式,如拍摄模式或视频模式时,前置摄像头和/或后置摄像头可以接收外部的多媒体数据。每个前置摄像头和后置摄像头可以是一个固定的光学透镜系统或具有焦距和光学变焦能力。
音频组件410被配置为输出和/或输入音频信号。例如,音频组件410包括一个麦克风(MIC),当装置400处于操作模式,如呼叫模式、记录模式和语音识别模式时,麦克风被配置为接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器404或经由通信组件416发送。在一些实施例中,音频组件410还包括一个扬声器,用于输出音频信号。
I/O接口412为处理组件402和外围接口模块之间提供接口,上述外围接口模块可以是键盘,点击轮,按钮等。这些按钮可包括但不限于:主页按钮、音量按钮、启动按钮和锁定按钮。
传感器组件414包括一个或多个传感器,用于为装置400提供各个方面的状态评估。例如,传感器组件414可以检测到设备400的打开/关闭状态,组件的相对定位,例如所述组件为装置400的显示器和小键盘,传感器组件414还可以检测装置400或装置400一个组件的位置改变,用户与装置400接触的存在或不存在,装置400方位或加速/减速和装置400的温度变化。传感器组件414可以包括接近传感器,被配置用来在没有任何的物理接触时检测附近物体的存在。传感器组件414还可以包括光传感器,如CMOS或CCD图像传感器,用于在成像应用中使用。在一些实施例中,该传感器组件414还可以包括加速度传感器,陀螺仪传感器,磁传感器,压力传感器或温度传感器。
通信组件416被配置为便于装置400和其他设备之间有线或无线方式的通信。装置400可以接入基于通信标准的无线网络,如WiFi,2G或3G,或它们的组合。在一个示例性实施例中,通信组件416经由广播信道接收来自外部广播管理系统的广播信号或广播相关信息。在一个示例性实施例中,所述通信组件416还包括近场通信(NFC)模块,以促进短程通信。例如,在NFC模块可基于射频识别(RFID)技术,红外数据协会(IrDA)技术,超宽带(UWB)技术,蓝牙(BT)技术和其他技术来实现。
在示例性实施例中,装置400可以被一个或多个应用专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理设备(DSPD)、可编程逻辑器件(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现,用于执行上述方法。
在示例性实施例中,还提供了一种包括指令的非临时性计算机可读存储介质,例如包括指令的存储器404,上述指令可由装置400的处理器420执行以完成上述方法。例如,所述非临时性计算机可读存储介质可以是ROM、随机存取存储器(RAM)、CD-ROM、磁带、软盘和光数据存储设备等。
一种非临时性计算机可读存储介质,当所述存储介质中的指令由移动终端的处理器执行时,使得移动终端能够执行一种监控方法,所述方法包括:通过监控程序获取系统中对象占用的数据量;在一对象占用的数据量大于设定阈值的情况下,执行第一监控异常处理。
图5是根据一示例性实施例示出的一种监控装置500的框图。例如,装置500可以被提供为一服务器。参照图5,装置500包括处理组件522,其进一步包括一个或多个处理器,以及由存储器532所代表的存储器资源,用于存储可由处理组件522的执行的指令,例如应用程序。存储器532中存储的应用程序可以包括一个或一个以上的每一个对应于一组指令的模块。此外,处理组件522被配置为执行指令,以执行上述方法:通过监控程序获取系统中对象占用的数据量;在一对象占用的数据量大于设定阈值的情况下,执行第一监控异常处理。
装置500还可以包括一个电源组件526被配置为执行装置500的电源管理,一个有线或无线网络接口550被配置为将装置500连接到网络,和一个输入输出(I/O)接口558。装置500可以操作基于存储在存储器532的操作系统,例如Windows ServerTM,Mac OS XTM,UnixTM,LinuxTM,FreeBSDTM或类似。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本发明的其它实施方案。本申请旨在涵盖本发明的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本发明的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本发明的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
应当理解的是,本发明并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本发明的范围仅由所附的权利要求来限制。

Claims (8)

1.一种监控方法,其特征在于,所述方法包括:
通过监控程序获取系统中对象占用的数据量;所述对象占用的数据量包括:所述对象在序列化前占用的数据量和/或所述对象在反序列化后占用的数据量;
在一对象占用的数据量大于设定阈值的情况下,执行第一监控异常处理;
若已获取同一对象的在序列化前占用的数据量和在反序列化后占用的数据量,则在所述同一对象的在序列化前占用的数据量和在反序列化后占用的数据量大小不相同的情况下,执行第二监控异常处理;
其中,通过对象标识符确定序列化前占用的数据量和反序列化后占用的数据量是否关于同一对象。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述通过监控程序获取系统中对象占用的数据量之前,所述方法包括:
通过面向切面编程技术或Java代理技术,将所述监控程序加载到所述系统中。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述通过监控程序获取系统中对象占用的数据量,包括:
通过所述监控程序,监控所述系统中与对象输入流和对象输出流相关的操作,来获取所述对象占用的数据量。
4.一种监控装置,其特征在于,所述装置包括:
获取单元,被设置为通过监控程序获取系统中对象占用的数据量;所述对象占用的数据量包括:所述对象在序列化前占用的数据量和/或所述对象在反序列化后占用的数据量;
执行单元,被设置为在一对象占用的数据量大于设定阈值的情况下,执行第一监控异常处理;
若已获取同一对象的在序列化前占用的数据量和在反序列化后占用的数据量,则在所述同一对象的在序列化前占用的数据量和在反序列化后占用的数据量大小不相同的情况下,执行第二监控异常处理;
其中,通过对象标识符确定序列化前占用的数据量和反序列化后占用的数据量是否关于同一对象。
5.如权利要求4所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
加载单元,被设置为通过面向切面编程技术或Java代理技术,将所述监控程序加载到所述系统中。
6.如权利要求4所述的装置,其特征在于,所述获取单元还被设置为:
通过所述监控程序,监控所述系统中与对象输入流和对象输出流相关的操作,来获取所述对象占用的数据量。
7.一种监控装置,其特征在于,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
通过监控程序获取系统中对象占用的数据量;所述对象占用的数据量包括:所述对象在序列化前占用的数据量和/或所述对象在反序列化后占用的数据量;
在一对象占用的数据量大于设定阈值的情况下,执行第一监控异常处理;
若已获取同一对象的在序列化前占用的数据量和在反序列化后占用的数据量,则在所述同一对象的在序列化前占用的数据量和在反序列化后占用的数据量大小不相同的情况下,执行第二监控异常处理;
其中,通过对象标识符确定序列化前占用的数据量和反序列化后占用的数据量是否关于同一对象。
8.一种非临时性计算机可读存储介质,当所述存储介质中的指令由终端的处理器执行时,使得终端能够执行一种监控方法,所述方法包括:
通过监控程序获取系统中对象占用的数据量;所述对象占用的数据量包括:所述对象在序列化前占用的数据量和/或所述对象在反序列化后占用的数据量;
在一对象占用的数据量大于设定阈值的情况下,执行第一监控异常处理;
若已获取同一对象的在序列化前占用的数据量和在反序列化后占用的数据量,则在所述同一对象的在序列化前占用的数据量和在反序列化后占用的数据量大小不相同的情况下,执行第二监控异常处理;
其中,通过对象标识符确定序列化前占用的数据量和反序列化后占用的数据量是否关于同一对象。
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