CN110673976A - 一种多核系统的异常检测方法、异常检测装置及电子设备 - Google Patents

一种多核系统的异常检测方法、异常检测装置及电子设备 Download PDF

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Abstract

本申请公开了一种多核系统的异常检测方法、异常检测装置、电子设备及计算机可读存储介质,其中,异常检测方法应用于具备多核CPU的电子设备,所述多核CPU包括两个以上CPU核心,该方法包括:获取每一个CPU核心的各项运行状态,所述运行状态包括CPU核心是否被占用、CPU核心是否关闭抢占及CPU核心是否关闭中断;若存在任一CPU核心的任一项运行状态处于预设的目标运行状态,则将该CPU核心确定为目标CPU核心,并获取该目标CPU核心处于所述目标运行状态的时间;当所述目标CPU核心处于所述目标运行状态的时间达到预设的第一时间阈值时,输出与所述目标运行状态对应的预警消息。通过本申请方案,可以在CPU核心出现异常时及时获知CPU核心出现异常的原因,并提醒人员注意。

Description

一种多核系统的异常检测方法、异常检测装置及电子设备
技术领域
本申请属于电子技术领域,尤其涉及一种多核系统的异常检测方法、异常检测装置、电子设备及计算机可读存储介质。
背景技术
搭载linux操作系统的多核电子设备可能会因为进程任务的异常操作而出现中央处理器(central processing unit,CPU)调度异常的情况。当前,往往是通过开源linux内核携带的softlockup detector和hardlockup detector方案来实现对CPU调度异常的检测,但这种检测方式无法判断出CPU调度异常的具体原因。
发明内容
有鉴于此,本申请提供了一种异常检测方法、异常检测装置、电子设备及计算机可读存储介质,可以在某些CPU核心出现异常时,及时获知该CPU核心出现异常的原因,并提醒人员注意。
本申请的第一方面提供了一种多核系统的异常检测方法,上述异常检测方法应用于具备多核CPU的电子设备,上述多核CPU包括两个以上CPU核心,上述异常检测方法包括:
获取每一个CPU核心的各项运行状态,上述运行状态包括上述CPU核心是否被占用、上述CPU核心是否关闭抢占及上述CPU核心是否关闭中断;
若存在任一CPU核心的任一项运行状态处于预设的目标运行状态,则将上述CPU核心确定为目标CPU核心,并获取上述目标CPU核心处于上述目标运行状态的时间;
当上述目标CPU核心处于上述目标运行状态的时间达到预设的第一时间阈值时,输出与上述目标运行状态对应的预警消息。
本申请的第二方面提供了一种多核系统的异常检测装置,上述异常检测装置应用于具备多核CPU的电子设备,上述多核CPU包括两个以上CPU核心,上述异常检测装置包括:
状态获取单元,用于获取每一个CPU核心的各项运行状态,上述运行状态包括上述CPU核心是否被占用、上述CPU核心是否关闭抢占及上述CPU核心是否关闭中断;
时间获取单元,用于若存在任一CPU核心的任一项运行状态处于预设的目标运行状态,则将上述CPU核心确定为目标CPU核心,并获取上述目标CPU核心处于上述目标运行状态的时间;
消息输出单元,用于当上述目标CPU核心处于上述目标运行状态的时间达到预设的第一时间阈值时,输出与上述目标运行状态对应的预警消息。
本申请的第三方面提供了一种电子设备,上述电子设备包括存储器、处理器以及存储在上述存储器中并可在上述处理器上运行的计算机程序,上述处理器执行上述计算机程序时实现如上述第一方面的方法的步骤。
本申请的第四方面提供了一种计算机可读存储介质,上述计算机可读存储介质存储有计算机程序,上述计算机程序被处理器执行时实现如上述第一方面的方法的步骤。
本申请的第五方面提供了一种计算机程序产品,上述计算机程序产品包括计算机程序,上述计算机程序被一个或多个处理器执行时实现如上述第一方面的方法的步骤。
由上可见,在本申请方案中,针对采用多核CPU的电子设备,首先获取每一个CPU核心的各项运行状态,上述运行状态包括上述CPU核心是否被占用、上述CPU核心是否关闭抢占及上述CPU核心是否关闭中断,若存在任一CPU核心的任一项运行状态处于预设的目标运行状态,则将上述CPU核心确定为目标CPU核心,并获取上述目标CPU核心处于上述目标运行状态的时间,当上述目标CPU核心处于上述目标运行状态的时间达到预设的第一时间阈值时,输出与上述目标运行状态对应的预警消息。通过本申请方案,可以在任意CPU核心出现异常时及时获知CPU核心出现异常的原因,并提醒人员注意。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本申请实施例提供的异常检测方法的实现流程示意图;
图2是本申请实施例提供的电子设备与云端服务器的架构示意图;
图3是本申请实施例提供的异常检测装置的结构框图;
图4是本申请实施例提供的电子设备的示意图。
具体实施方式
以下描述中,为了说明而不是为了限定,提出了诸如特定系统结构、技术之类的具体细节,以便透彻理解本申请实施例。然而,本领域的技术人员应当清楚,在没有这些具体细节的其它实施例中也可以实现本申请。在其它情况中,省略对众所周知的系统、装置、电路以及方法的详细说明,以免不必要的细节妨碍本申请的描述。
为了说明本申请上述的技术方案,下面通过具体实施例来进行说明。
本申请实施例中的异常检测方法应用于具备多核系统的电子设备,该电子设备又可被称为具备多核CPU的电子设备,其中,上述多核CPU指的是两个以上CPU核心集成至同一处理器芯片上所构成的CPU,也即,上述多核CPU具备多个核心。当前市面上的大部分智能手机均属于上述具备多核系统的电子设备,当然,上述电子设备也还可以是平板电脑或智能机器人等,此处不作限定。下面对本申请实施例提供的一种异常检测方法进行描述,请参阅图1,包括:
步骤101,获取每一个CPU核心的各项运行状态;
在本申请实施例中,当上述电子设备上电启动后,即可开始对上述电子设备的每一个CPU核心启动异常检测流程,具体为周期性获取每一个CPU核心的各项运行状态。可选地,在上述步骤101之前,还可以先设置一定时器,该定时器的触发周期时间可由电子设备自动设置,也可由用户自行设置,此处不作限定;则上述步骤101中,由于定时器为周期性触发,因而,可以在上述定时器触发时去获取每一个CPU核心的各项运行状态。具体地,上述运行状态包括上述CPU核心是否被占用、上述CPU核心是否关闭抢占及上述CPU核心是否关闭中断,其中,CPU核心被占用,指的是上述CPU核心被分配执行某一任务;CPU核心关闭抢占,指的是在上述CPU核心当前已被某一任务占用的情况下,禁止其被其它任务抢占,除非当前任务主动让出CPU核心;CPU核心关闭中断,指的是禁止上述CPU核心响应中断。
步骤102,若存在任一CPU核心的任一项运行状态处于预设的目标运行状态,则将上述CPU核心确定为目标CPU核心,并获取上述目标CPU核心处于上述目标运行状态的时间;
在本申请实施例中,每一项运行状态都对应有该项运行状态下的目标运行状态。具体地,针对上述CPU核心是否被占用这一项运行状态来说,其目标运行状态为上述CPU核心被占用;针对上述CPU核心是否关闭抢占这一项运行状态来说,其目标运行状态为上述CPU核心已关闭抢占;针对上述CPU核心是否关闭中断这一项运行状态来说,其目标运行状态为上述CPU核心已关闭中断。针对任一项运行状态,当发现上述CPU核心处于对应的目标运行状态时,即可将该CPU核心确定为目标CPU核心,并认为该目标CPU核心存在调用异常的可能,此时需要获取上述目标CPU核心处于该项目标运行状态的时间,来对上述目标CPU核心是否调用异常作出进一步判断。
步骤103,当上述目标CPU核心处于上述目标运行状态的时间达到预设的第一时间阈值时,基于上述目标运行状态输出预警消息。
在本申请实施例中,电子设备可以预先设置一第一时间阈值,其中,该第一时间阈值可以与上述定时器所设置的触发周期时间相等。当上述目标CPU核心处于上述目标运行状态的时间达到预设的第一时间阈值时,可以初步判定该目标CPU核心出现异常,并输出预警消息,通过上述预警消息通知人员注意该目标CPU核心的异常现象。考虑到CPU核心调度异常有如下三种主要原因:第一种是某任务占用CPU核心时间过长,导致其它任务无法执行;第二种是CPU核心被某任务关闭抢占的时间过长;第三种是CPU核心被某任务关闭中断的时间过长。基于此,针对任一项运行状态,当存在有CPU核心处于该项运行状态下的目标运行状态的时间过长时,即可基于上述目标运行状态输出预警消息,以告知人员当前电子设备出现异常现象的原因。
可选地,在上述步骤103之后,为了实现电子设备的正常运行,上述异常检测方法还包括:
当上述目标CPU核心处于上述目标运行状态的时间达到预设的第二时间阈值时,触发上述电子设备重启。
在本申请实施例中,上述第二时间阈值大于上述第一时间阈值。由于当上述目标CPU核心处于上述目标运行状态的时间达到预设的第一时间阈值时,就已经输出了预警消息提醒人员注意该目标CPU核心异常情况,如果该异常情况已被解决,电子设备即可恢复正常运行;如果该异常情况一直未被解决,导致上述目标CPU核心处于上述目标运行状态的时间达到了预设的第二时间阈值,则可以直接触发上述电子设备重启,以强制恢复该目标CPU核心的正常调度。
可选地,为了实现对各个CPU核心的关闭抢占及关闭中断操作的监控,上述异常检测方法还包括:
在上述电子设备的运行期间,将对任一CPU核心执行了关闭抢占操作或关闭中断操作的任务的信息记录至预设的日志文件中。
在本申请实施例中,由于任务需要通过指定接口才能实现对CPU核心的关闭抢占操作及关闭中断操作,因而,可以在上述电子设备的运行期间,对指定接口进行监控,以获知调用上述指定接口执行关闭抢占操作或关闭中断操作的任务,并将上述任务的信息记录至预设的日志文件中,其中,上述信息包括任务信息、执行操作、执行对象及执行时间,其中,上述任务信息可以包括与该任务相关联的进程的进程名称、进程ID以及执行文件,上述执行操作指示了任务对CPU核心执行的是关闭抢占操作还是关闭中断操作,上述执行对象指示了任务是对哪一CPU核心执行了操作,上述执行时间指示了任务调用指定接口执行操作的时间;进一步地,若与该任务相关联的进程为某一进程的子进程,则还可以获取与该任务相关联的进程的父进程的进程名称及进程ID并记录至日志文件中,此处不作限定。可选地,上述日志文件也有其存储上限,因而,若上述日志文件已存满,则可以将上述日志文件所记录的最早的任务的信息删除后,再将本次确定的执行了关闭抢占操作或关闭中断操作的任务的信息写入至上述日志文件中,此处不作限定。
在第一种应用场景下,基于是否关闭抢占这一项运行状态进行异常检测时,所确定的目标CPU核心为当前关闭抢占的CPU核心,则上述步骤102包括:
A1、将上述日志文件中所记录的最晚对上述目标CPU核心执行关闭抢占操作的任务确定为第一目标任务;
其中,上述日志文件已经记录有一段时间内对上述目标CPU核心执行过关闭抢占操作的所有任务的信息。考虑到同一时刻只会有一个任务能够对目标CPU核心执行关闭抢占操作,因而,若上述目标CPU核心当前已关闭抢占,则必然是距离当前时刻最近的执行了关闭抢占操作的任务所引起的。基于此,可以在目标CPU核心已关闭抢占时,将上述日志文件中所记录的最晚对上述目标CPU核心执行关闭抢占操作的任务确定为第一目标任务,与该第一目标任务相关联的进程即为当前目标CPU核心关闭抢占的发起者。
A2、基于与上述第一目标任务相关联的执行时间,计算上述目标CPU核心已关闭抢占的时间;
其中,当确定了第一目标任务后,可以从上述日志文件中继续读取该第一目标任务执行上述关闭抢占操作的执行时间,并基于这一执行时间,计算上述目标CPU核心到当前时刻为止已关闭抢占的时间。
相应地,上述步骤103包括:
A3、若上述目标CPU核心已关闭抢占的时间达到上述第一时间阈值,则获取与上述第一目标任务相关联的进程名称及进程ID;
其中,当上述目标CPU核心已关闭抢占的时间达到上述第一时间阈值时,可以认为目标CPU核心处于已关闭抢占这一目标运行状态下的时间过长,此时,可以进一步从上述日志文件中或其它渠道获取与上述第一目标任务相关联的进程名称及进程ID。
A4、根据上述目标运行状态、上述进程名称及上述进程ID生成第一异常原因;
其中,由于目标CPU核心处于已关闭抢占这一目标运行状态下的时间过长,已经引起了目标CPU核心的调度异常,而当前目标CPU核心关闭抢占又是由与该第一目标任务相关联的进程所引起的,因而,上述目标运行状态(也即目标CPU核心已关闭抢占的运行状态)以及与该第一目标任务相关联的进程即为目标CPU核心调度异常的原因,基于此,可以根据上述目标运行状态、上述进程名称及上述进程ID生成第一异常原因。
A5、输出携带有上述第一异常原因的预警消息。
其中,在上述预警信息中插入上述第一异常原因,使得上述预警消息可以在给出预警的同时,告知人员CPU核心异常现象的具体原因,帮助人员及时了解电子设备的CPU核心的运行状态,并对相关进程进行调控,例如关闭与该第一目标任务相关联的进程,抹除该第一目标任务所作出的关闭抢占操作,以消除该CPU核心异常现象。具体地,若上述电子设备具备显示屏,则可以通过显示屏以弹框形式文字输出携带有上述第一异常原因的预警消息;或者,若上述电子设备具备扬声器,则可以通过扬声器以播报形式语音输出携带有上述第一异常原因的预警消息,此处不对上述预警消息的输出方式作出限定。
在第二种应用场景下,基于是否关闭中断这一项运行状态进行异常检测时,所确定的目标CPU核心为当前关闭中断的CPU核心,则上述步骤102包括:
B1、将上述日志文件中所记录的最晚对上述目标CPU核心执行关闭中断操作的任务确定为第二目标任务;
其中,上述日志文件已经记录有一段时间内对上述目标CPU核心执行过关闭中断操作的所有任务的信息。考虑到同一时刻只会有一个任务能够对目标CPU核心执行关闭中断操作,因而,若上述目标CPU核心当前已关闭中断,则必然是距离当前时刻最近的执行了关闭中断操作的任务所引起的。基于此,可以在目标CPU核心已关闭中断时,将上述日志文件中所记录的最晚对上述目标CPU核心执行关闭中断操作的任务确定为第二目标任务,与该第二目标任务相关联的进程即为当前目标CPU核心关闭中断的发起者。
B2、基于与上述第二目标任务相关联的执行时间,计算上述目标CPU核心已关闭中断的时间;
其中,当确定了第二目标任务后,可以从上述日志文件中继续读取该第二目标任务执行上述关闭中断操作的执行时间,并基于这一执行时间,计算上述目标CPU核心到当前时刻为止已关闭中断的时间。
相应地,上述步骤103包括:
B3、若上述目标CPU核心已关闭中断的时间达到上述第一时间阈值,则获取与上述第二目标任务相关联的进程名称及进程ID;
其中,当上述目标CPU核心已关闭中断的时间达到上述第一时间阈值时,可以认为目标CPU核心处于已关闭中断这一目标运行状态下的时间过长,此时,可以进一步从上述日志文件中或其它渠道获取与上述第二目标任务相关联的进程名称及进程ID。
B4、根据上述目标运行状态、上述进程名称及上述进程ID生成第二异常原因;
其中,由于目标CPU核心处于已关闭中断这一目标运行状态下的时间过长,已经引起了目标CPU核心的调度异常,而当前目标CPU核心关闭中断又是由与该第二目标任务相关联的进程所引起的,因而,上述目标运行状态(也即目标CPU核心已关闭中断的运行状态)以及与该第二目标任务相关联的进程即为目标CPU核心调度异常的原因,基于此,可以根据上述目标运行状态、上述进程名称及上述进程ID生成第二异常原因。
B5、输出携带有上述第二异常原因的预警消息。
其中,在上述预警信息中插入上述第二异常原因,使得上述预警消息可以在给出预警的同时,告知人员CPU核心异常现象的具体原因,帮助人员及时了解电子设备的CPU核心的运行状态,并对相关进程进行调控,例如关闭与该第二目标任务相关联的进程,抹除该第二目标任务所作出的关闭中断操作,以消除该CPU核心异常现象。具体地,若上述电子设备具备显示屏,则可以通过显示屏以弹框形式文字输出携带有上述第二异常原因的预警消息;或者,若上述电子设备具备扬声器,则可以通过扬声器以播报形式语音输出携带有上述第二异常原因的预警消息,此处不对上述预警消息的输出方式作出限定。
在第三应用场景下,基于是否被占用这一项运行状态进行异常检测时,所确定的目标CPU核心为当前被占用的CPU核心,则上述步骤102包括:
C1、将当前正在占用上述目标CPU核心的任务确定为第三目标任务;
C2、获取上述第三目标任务对上述目标CPU核心的连续占用时间;
其中,当CPU核心当前正在被任务所占用时,认为上述CPU核心正处于目标运行状态下,该CPU核心可以被确定为目标CPU核心,此时,可以将当前正在占用上述目标CPU核心的任务确定为第三目标任务,并从上述第三目标任务占用上述目标CPU核心的开始时刻起,计算该目标CPU核心到当前时刻为止被连续占用的时间,记为连续占用时间。
相应地,上述步骤103包括:
C3、若上述第三目标任务对上述目标CPU核心的连续占用时间达到上述第一时间阈值,则获取与上述第三目标任务关联的进程名称及进程ID;
C4、根据上述目标运行状态、上述进程名称及上述进程ID生成第三异常原因;
其中,当上述第三目标任务对上述目标CPU核心的连续占用时间达到上述第一时间阈值时,可以认为上述目标CPU核心被该第三目标任务占用的时间过长,导致其它任务无法执行,此时,可以进一步获取与上述第三目标任务相关联的进程的进程名称及进程ID。考虑到上述目标运行状态(也即目标CPU核心被第三目标任务长时间占用的运行状态)以及与该第三目标任务相关联的进程即为目标CPU核心调度异常的原因,基于此,可以根据上述目标运行状态、上述进程名称及上述进程ID生成第三异常原因。
C5、输出携带有上述第三异常原因的预警消息。
其中,在上述预警信息中插入上述第三异常原因,使得上述预警消息可以在给出预警的同时,告知人员CPU核心异常现象的原因,帮助人员及时了解电子设备的CPU核心的运行状态,并对相关进程进行调控,例如关闭与该第三目标任务相关联的进程,释放该CPU核心的资源,以消除该CPU核心异常现象。具体地,若上述电子设备具备显示屏,则可以通过显示屏以弹框形式文字输出携带有上述第三异常原因的预警消息;或者,若上述电子设备具备扬声器,则可以通过扬声器以播报形式语音输出携带有上述第三异常原因的预警消息,此处不对上述预警消息的输出方式作出限定。
需要注意的是,由于CPU核心调度异常的原因包括CPU核心被占用时间过长、CPU核心关闭抢占时间过长及CPU核心关闭中断时间过长,因而,为了能够及时判断出CPU核心调度异常的原因,上述第一种应用场景、第二种应用场景及第三种应用场景优选为并发执行;当然,也可以是在一次异常检测的流程中,依次执行上述三种应用场景,此处不对上述三种应用场景的执行顺序作出限定。
可选地,在上述步骤103之后,上述异常检测方法还可以包括:
获取上述电子设备的唯一识别码;
将上述唯一识别码及上述预警消息上传至预设的云端服务器。
在本申请实施例中,为了实现电子设备的不断优化,在用户购入电子设备并使用的过程中,若电子设备的CPU核心因被占用时间过长、关闭抢占时间过长或关闭中断时间过长而出现了调度异常的现象,则可以将上述包括有异常原因的预警消息与本机的唯一识别码通过互联网上传至预设的云端服务器。如图2所示,云端服务器可以与多个电子设备相连接,并基于各个电子设备所上传的预警消息,统计CPU核心调度异常时的各个原因的出现频率,并基于各个原因的出现频率对电子设备进行优化。
由上可见,通过本申请方案,只要采用多核CPU的电子设备中有一个CPU核心能够正常运行,就可以对其它任一CPU核心的多项运行状态进行检测,可以在CPU核心出现调度异常的初期阶段就定位到产生异常的原因和造成异常的任务,使得CPU核心的异常更容易被解决,同时还可以在检测到异常时输出预警,以及时告知人员注意电子设备的CPU核心异常现象。
应理解,上述实施例中各步骤的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本申请实施例的实施过程构成任何限定。
对应于上文所提出的异常检测方法,下面对本申请实施例提供的一种异常检测装置进行描述,请参阅图3,本申请实施例中的异常检测装置应用于具备多核CPU的电子设备,所述多核CPU包括两个以上CPU核心,上述异常检测装置3包括:
状态获取单元301,用于获取每一个CPU核心的各项运行状态,上述运行状态包括上述CPU核心是否被占用、上述CPU核心是否关闭抢占及上述CPU核心是否关闭中断;
时间获取单元302,用于若存在任一CPU核心的任一项运行状态处于预设的目标运行状态,则将上述CPU核心确定为目标CPU核心,并获取上述目标CPU核心处于上述目标运行状态的时间;
消息输出单元303,用于当上述目标CPU核心处于上述目标运行状态的时间达到预设的第一时间阈值时,输出与上述目标运行状态对应的预警消息。
可选地,上述异常检测装置3还包括:
重启触发单元,用于当上述目标CPU核心处于上述目标运行状态的时间达到预设的第二时间阈值时,触发电子设备重启,其中,上述第二时间阈值大于上述第一时间阈值。
可选地,上述异常检测装置3还包括:
定时器设置单元,用于设置定时器,其中,上述定时器的触发周期时间与上述第一时间阈值相同;
上述状态获取单元301,具体用于当上述定时器触发时,获取获取每一个CPU核心的各项运行状态。
可选地,上述异常检测装置3还包括:
日志记录单元,用于在电子设备的运行期间,将对任一CPU核心执行了关闭抢占操作或关闭中断操作的任务的信息记录至预设的日志文件中,上述信息包括任务信息、执行操作、执行对象及执行时间。
可选地,针对当前关闭抢占的目标CPU核心,上述时间获取单元302包括:
第一目标任务确定子单元,用于将上述日志文件中所记录的最晚对上述目标CPU核心执行关闭抢占操作的任务确定为第一目标任务;
关闭抢占时间计算子单元,用于基于与上述第一目标任务相关联的执行时间,计算上述目标CPU核心已关闭抢占的时间;
相应地,上述消息输出单元303包括:
进程信息第一获取子单元,用于若上述目标CPU核心已关闭抢占的时间达到上述第一时间阈值,则获取与上述第一目标任务相关联的进程名称及进程ID;
第一异常原因生成子单元,用于根据上述目标运行状态、上述进程名称及上述进程ID生成第一异常原因;
预警消息第一输出子单元,用于输出携带有上述第一异常原因的预警消息。
可选地,针对当前关闭中断的目标CPU核心,上述时间获取单元302包括:
第二目标任务确定子单元,用于将上述日志文件中所记录的最晚对上述目标CPU核心执行关闭中断操作的任务确定为第二目标任务;
关闭中断时间计算子单元,用于基于与上述第二目标任务相关联的执行时间,计算上述目标CPU核心已关闭中断的时间;
相应地,上述消息输出单元303包括:
进程信息第二获取子单元,用于若上述目标CPU核心已关闭中断的时间达到上述第一时间阈值,则获取与上述第二目标任务相关联的进程名称及进程ID;
第二异常原因生成子单元,用于根据上述目标运行状态、上述进程名称及上述进程ID生成第二异常原因;
预警消息第二输出子单元,用于输出携带有上述第二异常原因的预警消息。
可选地,针对当前被占用的目标CPU核心,上述时间获取单元302包括:
第三目标任务确定子单元,用于将当前正在占用上述目标CPU核心的任务确定为第三目标任务;
连续占用时间计算子单元,用于获取上述第三目标任务对上述目标CPU核心的连续占用时间;
相应地,上述消息输出单元303包括:
进程信息第三获取子单元,用于若上述第三目标任务对上述目标CPU核心的连续占用时间达到上述第一时间阈值,则获取与上述第三目标任务关联的进程名称及进程ID;
第三异常原因生成子单元,用于根据上述目标运行状态、上述进程名称及上述进程ID生成第三异常原因;
预警消息第三输出子单元,用于输出携带有上述第三异常原因的预警消息。
由上可见,通过本申请方案,只要采用多核CPU的电子设备中有一个CPU核心能够正常运行,就可以对其它任一CPU核心的多项运行状态进行检测,可以在CPU核心出现调度异常的初期阶段就定位到产生异常的原因和造成异常的任务,使得CPU核心的异常更容易被解决,同时还可以在检测到异常时输出预警,以及时告知人员注意电子设备的CPU核心异常现象。
本申请实施例还提供了一种电子设备,请参阅图4,本申请实施例中的电子设备4包括:存储器401,一个或多个处理器402(图4中仅示出一个)及存储在存储器401上并可在处理器上运行的计算机程序。其中:存储器401用于存储软件程序以及模块,处理器402通过运行存储在存储器401的软件程序以及单元,从而执行各种功能应用以及数据处理,以获取上述预设事件对应的资源。具体地,上述处理器402通过运行存储在存储器401的上述计算机程序时实现以下步骤:
获取每一个CPU核心的各项运行状态,上述运行状态包括上述CPU核心是否被占用、上述CPU核心是否关闭抢占及上述CPU核心是否关闭中断;
若存在任一CPU核心的任一项运行状态处于预设的目标运行状态,则将上述CPU核心确定为目标CPU核心,并获取上述目标CPU核心处于上述目标运行状态的时间;
当上述目标CPU核心处于上述目标运行状态的时间达到预设的第一时间阈值时,输出与上述目标运行状态对应的预警消息。
假设上述为第一种可能的实施方式,则在第一种可能的实施方式作为基础而提供的第二种可能的实施方式中,上述处理器402通过运行存储在存储器401的上述计算机程序时还实现以下步骤:
当上述目标CPU核心处于上述目标运行状态的时间达到预设的第二时间阈值时,触发电子设备重启,其中,上述第二时间阈值大于上述第一时间阈值。
在上述第一种可能的实施方式作为基础,或者上述第二种可能的实施方式作为基础而提供的第三种可能的实施方式中,处理器402通过运行存储在存储器401的上述计算机程序时还实现以下步骤:
设置定时器,其中,上述定时器的触发周期时间与上述第一时间阈值相同;
相应地,上述获取每一个CPU核心的各项运行状态,包括:
当上述定时器触发时,获取每一个CPU核心的各项运行状态。
在上述第一种可能的实施方式作为基础,或者上述第二种可能的实施方式作为基础而提供的第四种可能的实施方式中,处理器402通过运行存储在存储器401的上述计算机程序时还实现以下步骤:
在电子设备的运行期间,将对任一CPU核心执行了关闭抢占操作或关闭中断操作的任务的信息记录至预设的日志文件中,上述信息包括任务信息、执行操作、执行对象及执行时间。
在上述第四种可能的实施方式作为基础而提供的第五种可能的实施方式中,针对当前关闭抢占的目标CPU核心,上述获取上述目标CPU核心处于上述目标运行状态的时间,包括:
将上述日志文件中所记录的最晚对上述目标CPU核心执行关闭抢占操作的任务确定为第一目标任务;
基于与上述第一目标任务相关联的执行时间,计算上述目标CPU核心已关闭抢占的时间;
相应地,上述当上述目标CPU核心处于上述目标运行状态的时间达到预设的第一时间阈值时,输出与上述目标运行状态对应的预警消息,包括:
若上述目标CPU核心已关闭抢占的时间达到上述第一时间阈值,则获取与上述第一目标任务相关联的进程名称及进程ID;
根据上述目标运行状态、上述进程名称及上述进程ID生成第一异常原因;
输出携带有上述第一异常原因的预警消息。
在上述第四种可能的实施方式作为基础而提供的第六种可能的实施方式中,针对当前关闭中断的目标CPU核心,上述获取上述目标CPU核心处于上述目标运行状态的时间,包括:
将上述日志文件中所记录的最晚对上述目标CPU核心执行关闭中断操作的任务确定为第二目标任务;
基于与上述第二目标任务相关联的执行时间,计算上述目标CPU核心已关闭中断的时间;
相应地,上述当上述目标CPU核心处于上述目标运行状态的时间达到预设的第一时间阈值时,输出与上述目标运行状态对应的预警消息,包括:
若上述目标CPU核心已关闭中断的时间达到上述第一时间阈值,则获取与上述第二目标任务相关联的进程名称及进程ID;
根据上述目标运行状态、上述进程名称及上述进程ID生成第二异常原因;
输出携带有上述第二异常原因的预警消息。
在上述第一种可能的实施方式作为基础,或者上述第二种可能的实施方式作为基础而提供的第七种可能的实施方式中,针对当前被占用的目标CPU核心,上述获取上述目标CPU核心处于上述目标运行状态的时间,包括:
将当前正在占用上述目标CPU核心的任务确定为第三目标任务;
获取上述第三目标任务对上述目标CPU核心的连续占用时间;
相应地,上述当上述目标CPU核心处于上述目标运行状态的时间达到预设的第一时间阈值时,输出与上述目标运行状态对应的预警消息,包括:
若上述第三目标任务对上述目标CPU核心的连续占用时间达到上述第一时间阈值,则获取与上述第三目标任务关联的进程名称及进程ID;
根据上述目标运行状态、上述进程名称及上述进程ID生成第三异常原因;
输出携带有上述第三异常原因的预警消息。
进一步,上述电子设备还可包括:一个或多个输入设备和一个或多个输出设备。存储器401、处理器402、输入设备和输出设备通过总线连接。
应当理解,在本申请实施例中,所称处理器402可以是中央处理单元(CentralProcessing Unit,CPU),该处理器还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(DigitalSignal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。
输入设备可以包括键盘、触控板、指纹采传感器(用于采集用户的指纹信息和指纹的方向信息)、麦克风等,输出设备可以包括显示器、扬声器等。
存储器401可以包括只读存储器和随机存取存储器,并向处理器402提供指令和数据。存储器401的一部分或全部还可以包括非易失性随机存取存储器。例如,存储器401还可以存储设备类型的信息。
由上可见,通过本申请方案,只要采用多核CPU的电子设备中有一个CPU核心能够正常运行,就可以对其它任一CPU核心的多项运行状态进行检测,可以在CPU核心出现调度异常的初期阶段就定位到产生异常的原因和造成异常的任务,使得CPU核心的异常更容易被解决,同时还可以在检测到异常时输出预警,以及时告知人员注意电子设备的CPU核心异常现象。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为了描述的方便和简洁,仅以上述各功能单元、模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能单元、模块完成,即将上述装置的内部结构划分成不同的功能单元或模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。实施例中的各功能单元、模块可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中,上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。另外,各功能单元、模块的具体名称也只是为了便于相互区分,并不用于限制本申请的保护范围。上述系统中单元、模块的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述或记载的部分,可以参见其它实施例的相关描述。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者外部设备软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
在本申请所提供的实施例中,应该理解到,所揭露的装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的系统实施例仅仅是示意性的,例如,上述模块或单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通讯连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通讯连接,可以是电性,机械或其它的形式。
上述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
上述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读存储介质中。基于这样的理解,本申请实现上述实施例方法中的全部或部分流程,也可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,上述的计算机程序可存储于一计算机可读存储介质中,该计算机程序在被处理器执行时,可实现上述各个方法实施例的步骤。其中,上述计算机程序包括计算机程序代码,上述计算机程序代码可以为源代码形式、对象代码形式、可执行文件或某些中间形式等。上述计算机可读存储介质可以包括:能够携带上述计算机程序代码的任何实体或装置、记录介质、U盘、移动硬盘、磁碟、光盘、计算机可读存储器、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、电载波信号、电信信号以及软件分发介质等。需要说明的是,上述计算机可读存储介质包含的内容可以根据司法管辖区内立法和专利实践的要求进行适当的增减,例如在某些司法管辖区,根据立法和专利实践,计算机可读存储介质不包括是电载波信号和电信信号。
以上上述实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的精神和范围,均应包含在本申请的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种多核系统的异常检测方法,其特征在于,所述异常检测方法应用于具备多核CPU的电子设备,所述多核CPU包括两个以上CPU核心,所述异常检测方法包括:
获取每一个CPU核心的各项运行状态,所述运行状态包括所述CPU核心是否被占用、所述CPU核心是否关闭抢占及所述CPU核心是否关闭中断;
若存在任一CPU核心的任一项运行状态处于预设的目标运行状态,则将所述CPU核心确定为目标CPU核心,并获取所述目标CPU核心处于所述目标运行状态的时间;
当所述目标CPU核心处于所述目标运行状态的时间达到预设的第一时间阈值时,输出与所述目标运行状态对应的预警消息。
2.如权利要求1所述的异常检测方法,其特征在于,所述异常检测方法还包括:
当所述目标CPU核心处于所述目标运行状态的时间达到预设的第二时间阈值时,触发电子设备重启,其中,所述第二时间阈值大于所述第一时间阈值。
3.如权利要求1或2所述的异常检测方法,其特征在于,所述异常检测方法还包括:
设置定时器,其中,所述定时器的触发周期时间与所述第一时间阈值相同;
相应地,所述获取每一个CPU核心的各项运行状态,包括:
当所述定时器触发时,获取每一个CPU核心的各项运行状态。
4.如权利要求1或2所述的异常检测方法,其特征在于,所述异常检测方法还包括:
在电子设备的运行期间,将对任一CPU核心执行了关闭抢占操作或关闭中断操作的任务的信息记录至预设的日志文件中,所述信息包括任务信息、执行操作、执行对象及执行时间。
5.如权利要求4所述的异常检测方法,其特征在于,针对当前关闭抢占的目标CPU核心,所述获取所述目标CPU核心处于所述目标运行状态的时间,包括:
将所述日志文件中所记录的最晚对所述目标CPU核心执行关闭抢占操作的任务确定为第一目标任务;
基于与所述第一目标任务相关联的执行时间,计算所述目标CPU核心已关闭抢占的时间;
相应地,所述当所述目标CPU核心处于所述目标运行状态的时间达到预设的第一时间阈值时,输出与所述目标运行状态对应的预警消息,包括:
若所述目标CPU核心已关闭抢占的时间达到所述第一时间阈值,则获取与所述第一目标任务相关联的进程名称及进程ID;
根据所述目标运行状态、所述进程名称及所述进程ID生成第一异常原因;
输出携带有所述第一异常原因的预警消息。
6.如权利要求4所述的异常检测方法,其特征在于,针对当前关闭中断的目标CPU核心,所述获取所述目标CPU核心处于所述目标运行状态的时间,包括:
将所述日志文件中所记录的最晚对所述目标CPU核心执行关闭中断操作的任务确定为第二目标任务;
基于与所述第二目标任务相关联的执行时间,计算所述目标CPU核心已关闭中断的时间;
相应地,所述当所述目标CPU核心处于所述目标运行状态的时间达到预设的第一时间阈值时,输出与所述目标运行状态对应的预警消息,包括:
若所述目标CPU核心已关闭中断的时间达到所述第一时间阈值,则获取与所述第二目标任务相关联的进程名称及进程ID;
根据所述目标运行状态、所述进程名称及所述进程ID生成第二异常原因;
输出携带有所述第二异常原因的预警消息。
7.如权利要求1或2所述的异常检测方法,其特征在于,针对当前被占用的目标CPU核心,所述获取所述目标CPU核心处于所述目标运行状态的时间,包括:
将当前正在占用所述目标CPU核心的任务确定为第三目标任务;
获取所述第三目标任务对所述目标CPU核心的连续占用时间;
相应地,所述当所述目标CPU核心处于所述目标运行状态的时间达到预设的第一时间阈值时,输出与所述目标运行状态对应的预警消息,包括:
若所述第三目标任务对所述目标CPU核心的连续占用时间达到所述第一时间阈值,则获取与所述第三目标任务关联的进程名称及进程ID;
根据所述目标运行状态、所述进程名称及所述进程ID生成第三异常原因;
输出携带有所述第三异常原因的预警消息。
8.一种多核系统的异常检测装置,其特征在于,所述异常检测装置应用于具备多核CPU的电子设备,所述多核CPU包括两个以上CPU核心,所述异常检测装置包括:
状态获取单元,用于获取每一个CPU核心的各项运行状态,所述运行状态包括所述CPU核心是否被占用、所述CPU核心是否关闭抢占及所述CPU核心是否关闭中断;
时间获取单元,用于若存在任一CPU核心的任一项运行状态处于预设的目标运行状态,则将所述CPU核心确定为目标CPU核心,并获取所述目标CPU核心处于所述目标运行状态的时间;
消息输出单元,用于当所述目标CPU核心处于所述目标运行状态的时间达到预设的第一时间阈值时,输出与所述目标运行状态对应的预警消息。
9.一种电子设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至7任一项所述方法的步骤。
10.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至7任一项所述方法的步骤。
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