В разделах ниже описаны распространенные типы сбоев на уровне ОС, приведен пример анализа аварийного дампа и рассказано о файлах tombstone. Для каждого типа сбоя приведен пример выходных данных debuggerd с выделенными ключевыми доказательствами, которые помогут вам определить, какой именно сбой произошел.
Отменить
Прерывания интересны тем, что они выполняются намеренно. Существует множество способов прерывания (включая вызов abort(3), сбой assert(3), использование одного из типов фатального ведения журнала, характерных для Android), но все они включают вызов abort. Вызов abort отправляет вызывающему потоку сигнал SIGABRT, поэтому в выходных данных debuggerd нужно искать фрейм с сообщением "abort" в libc.so и сигнал SIGABRT.
В нем может быть строка "abort message" (сообщение об отмене). Также следует посмотреть в выходных данных logcat, что этот поток зарегистрировал до того, как намеренно завершил работу, поскольку, в отличие от assert(3) или высокоуровневых средств регистрации фатальных ошибок, abort(3) не принимает сообщения.
В текущих версиях Android системный вызов tgkill(2) встроен, поэтому их стеки проще всего читать, а вызов abort(3) находится в самом верху:
pid: 4637, tid: 4637, name: crasher >>> crasher <<<
signal 6 (SIGABRT), code -6 (SI_TKILL), fault addr --------
Abort message: 'some_file.c:123: some_function: assertion "false" failed'
r0 00000000 r1 0000121d r2 00000006 r3 00000008
r4 0000121d r5 0000121d r6 ffb44a1c r7 0000010c
r8 00000000 r9 00000000 r10 00000000 r11 00000000
ip ffb44c20 sp ffb44a08 lr eace2b0b pc eace2b16
backtrace:
#00 pc 0001cb16 /system/lib/libc.so (abort+57)
#01 pc 0001cd8f /system/lib/libc.so (__assert2+22)
#02 pc 00001531 /system/bin/crasher (do_action+764)
#03 pc 00002301 /system/bin/crasher (main+68)
#04 pc 0008a809 /system/lib/libc.so (__libc_init+48)
#05 pc 00001097 /system/bin/crasher (_start_main+38)
В более ранних версиях Android путь между исходным вызовом прерывания (кадр 4) и фактической отправкой сигнала (кадр 0) был более сложным.
Это было особенно заметно на 32-битных ARM, где к последовательности raise/pthread_kill/tgkill, используемой на других платформах, добавлялся кадр __libc_android_abort (здесь это кадр 3):
pid: 1656, tid: 1656, name: crasher >>> crasher <<<
signal 6 (SIGABRT), code -6 (SI_TKILL), fault addr --------
Abort message: 'some_file.c:123: some_function: assertion "false" failed'
r0 00000000 r1 00000678 r2 00000006 r3 f70b6dc8
r4 f70b6dd0 r5 f70b6d80 r6 00000002 r7 0000010c
r8 ffffffed r9 00000000 sl 00000000 fp ff96ae1c
ip 00000006 sp ff96ad18 lr f700ced5 pc f700dc98 cpsr 400b0010
backtrace:
#00 pc 00042c98 /system/lib/libc.so (tgkill+12)
#01 pc 00041ed1 /system/lib/libc.so (pthread_kill+32)
#02 pc 0001bb87 /system/lib/libc.so (raise+10)
#03 pc 00018cad /system/lib/libc.so (__libc_android_abort+34)
#04 pc 000168e8 /system/lib/libc.so (abort+4)
#05 pc 0001a78f /system/lib/libc.so (__libc_fatal+16)
#06 pc 00018d35 /system/lib/libc.so (__assert2+20)
#07 pc 00000f21 /system/xbin/crasher
#08 pc 00016795 /system/lib/libc.so (__libc_init+44)
#09 pc 00000abc /system/xbin/crasher
Вы можете воспроизвести экземпляр этого типа сбоя, используя crasher
abort.
Чистое разыменование нулевого указателя
Это классический сбой на уровне ОС. Хотя он является частным случаем следующего типа сбоя, его стоит упомянуть отдельно, поскольку он обычно требует наименьшего внимания.
В приведенном ниже примере, хотя функция, вызвавшая сбой, находится в libc.so, поскольку строковые функции работают только с указателями, которые им передаются, можно сделать вывод, что strlen(3) была вызвана с нулевым указателем. Поэтому информация о сбое должна быть отправлена автору вызывающего кода. В данном случае это кадр #01.
pid: 25326, tid: 25326, name: crasher >>> crasher <<<
signal 11 (SIGSEGV), code 1 (SEGV_MAPERR), fault addr 0x0
r0 00000000 r1 00000000 r2 00004c00 r3 00000000
r4 ab088071 r5 fff92b34 r6 00000002 r7 fff92b40
r8 00000000 r9 00000000 sl 00000000 fp fff92b2c
ip ab08cfc4 sp fff92a08 lr ab087a93 pc efb78988 cpsr 600d0030
backtrace:
#00 pc 00019988 /system/lib/libc.so (strlen+71)
#01 pc 00001a8f /system/xbin/crasher (strlen_null+22)
#02 pc 000017cd /system/xbin/crasher (do_action+948)
#03 pc 000020d5 /system/xbin/crasher (main+100)
#04 pc 000177a1 /system/lib/libc.so (__libc_init+48)
#05 pc 000010e4 /system/xbin/crasher (_start+96)
Вы можете воспроизвести экземпляр этого типа сбоя, используя crasher
strlen-NULL.
Разыменование нулевого указателя по низкому адресу
Во многих случаях адрес ошибки будет не нулевым, а каким-то другим небольшим числом. В частности, очень распространены двух- или трехзначные адреса, тогда как шестизначный адрес почти наверняка не является разыменованием нулевого указателя – для этого потребуется смещение в 1 МиБ. Обычно это происходит, когда код разыменовывает нулевой указатель, как если бы он был действительной структурой. Часто используемые функции: fprintf(3) (или любая другая функция, принимающая FILE*) и readdir(3), поскольку код часто не проверяет, успешно ли выполнен вызов fopen(3) или opendir(3).
Пример использования свойства readdir:
pid: 25405, tid: 25405, name: crasher >>> crasher <<<
signal 11 (SIGSEGV), code 1 (SEGV_MAPERR), fault addr 0xc
r0 0000000c r1 00000000 r2 00000000 r3 3d5f0000
r4 00000000 r5 0000000c r6 00000002 r7 ff8618f0
r8 00000000 r9 00000000 sl 00000000 fp ff8618dc
ip edaa6834 sp ff8617a8 lr eda34a1f pc eda618f6 cpsr 600d0030
backtrace:
#00 pc 000478f6 /system/lib/libc.so (pthread_mutex_lock+1)
#01 pc 0001aa1b /system/lib/libc.so (readdir+10)
#02 pc 00001b35 /system/xbin/crasher (readdir_null+20)
#03 pc 00001815 /system/xbin/crasher (do_action+976)
#04 pc 000021e5 /system/xbin/crasher (main+100)
#05 pc 000177a1 /system/lib/libc.so (__libc_init+48)
#06 pc 00001110 /system/xbin/crasher (_start+96)
Прямая причина сбоя заключается в том, что
pthread_mutex_lock(3)
попытался получить доступ к адресу 0xc (кадр 0). Но сначала функция pthread_mutex_lock разыменовывает элемент state объекта pthread_mutex_t*, который ей был передан. Если вы посмотрите на источник, то увидите, что элемент находится в структуре со смещением 0, а значит, pthread_mutex_lock получил недопустимый указатель 0xc. Из фрейма 1 видно, что указатель был передан объектом readdir, который извлекает поле mutex_ из объекта DIR*. Исходя из этой структуры, можно увидеть, что mutex_ находится на смещении sizeof(int) + sizeof(size_t) + sizeof(dirent*) в struct DIR, что на 32-битном устройстве составляет 4 + 4 + 4 = 12 = 0xc. Таким образом, вы нашли ошибку: вызывающая функция передала в readdir нулевой указатель. На этом этапе вы можете вставить стек в инструмент стека, чтобы узнать, где в logcat произошла ошибка.
struct DIR {
int fd_;
size_t available_bytes_;
dirent* next_;
pthread_mutex_t mutex_;
dirent buff_[15];
long current_pos_;
};
В большинстве случаев этот анализ можно пропустить. Если адрес ошибки достаточно низкий, обычно можно пропустить все фреймы libc.so в стеке и напрямую обвинить вызывающий код. Но не всегда, и вот как
вы бы представили убедительные аргументы.
Воспроизвести такие сбои можно с помощью crasher
fprintf-NULL или crasher readdir-NULL.
Сбой FORTIFY
Сбой FORTIFY – это особый случай прерывания, который происходит, когда библиотека C обнаруживает проблему, которая может привести к уязвимости в системе безопасности. Многие функции библиотеки C укреплены. Они принимают дополнительный аргумент, который сообщает им, насколько велик буфер на самом деле, и проверяют во время выполнения, действительно ли подходит операция, которую вы пытаетесь выполнить. Вот пример, в котором код пытается read(fd, buf, 32) в буфер, размер которого составляет всего 10 байт.
pid: 25579, tid: 25579, name: crasher >>> crasher <<<
signal 6 (SIGABRT), code -6 (SI_TKILL), fault addr --------
Abort message: 'FORTIFY: read: prevented 32-byte write into 10-byte buffer'
r0 00000000 r1 000063eb r2 00000006 r3 00000008
r4 ff96f350 r5 000063eb r6 000063eb r7 0000010c
r8 00000000 r9 00000000 sl 00000000 fp ff96f49c
ip 00000000 sp ff96f340 lr ee83ece3 pc ee86ef0c cpsr 000d0010
backtrace:
#00 pc 00049f0c /system/lib/libc.so (tgkill+12)
#01 pc 00019cdf /system/lib/libc.so (abort+50)
#02 pc 0001e197 /system/lib/libc.so (__fortify_fatal+30)
#03 pc 0001baf9 /system/lib/libc.so (__read_chk+48)
#04 pc 0000165b /system/xbin/crasher (do_action+534)
#05 pc 000021e5 /system/xbin/crasher (main+100)
#06 pc 000177a1 /system/lib/libc.so (__libc_init+48)
#07 pc 00001110 /system/xbin/crasher (_start+96)
Вы можете воспроизвести сбой этого типа, используя crasher
fortify.
Обнаружено повреждение стека, вызванное параметром -fstack-protector
Параметр компилятора -fstack-protector вставляет проверки в функции с буферами в стеке, чтобы защитить от переполнения буфера. Этот параметр по умолчанию включен для кода платформы, но не для приложений. Если этот параметр включен, компилятор добавляет в пролог функции инструкции, которые записывают случайное значение сразу после последней локальной переменной в стеке, а в эпилог функции – инструкции, которые считывают это значение и проверяют, не изменилось ли оно. Если это значение изменилось, оно было перезаписано из-за переполнения буфера, поэтому эпилог вызывает __stack_chk_fail, чтобы зарегистрировать сообщение и прервать выполнение.
pid: 26717, tid: 26717, name: crasher >>> crasher <<<
signal 6 (SIGABRT), code -6 (SI_TKILL), fault addr --------
Abort message: 'stack corruption detected'
r0 00000000 r1 0000685d r2 00000006 r3 00000008
r4 ffd516d8 r5 0000685d r6 0000685d r7 0000010c
r8 00000000 r9 00000000 sl 00000000 fp ffd518bc
ip 00000000 sp ffd516c8 lr ee63ece3 pc ee66ef0c cpsr 000e0010
backtrace:
#00 pc 00049f0c /system/lib/libc.so (tgkill+12)
#01 pc 00019cdf /system/lib/libc.so (abort+50)
#02 pc 0001e07d /system/lib/libc.so (__libc_fatal+24)
#03 pc 0004863f /system/lib/libc.so (__stack_chk_fail+6)
#04 pc 000013ed /system/xbin/crasher (smash_stack+76)
#05 pc 00001591 /system/xbin/crasher (do_action+280)
#06 pc 00002219 /system/xbin/crasher (main+100)
#07 pc 000177a1 /system/lib/libc.so (__libc_init+48)
#08 pc 00001144 /system/xbin/crasher (_start+96)
Отличить этот тип сбоя от других можно по наличию __stack_chk_fail в обратной трассировке и по определенному сообщению о сбое.
Вы можете воспроизвести экземпляр этого типа сбоя, используя crasher
smash-stack.
Seccomp SIGSYS из-за запрещенного системного вызова
Система seccomp (в частности, seccomp-bpf) ограничивает доступ к системным вызовам. Дополнительную информацию о seccomp для разработчиков платформы можно найти в записи блога Фильтр Seccomp в Android O. Поток, вызывающий запрещенный системный вызов, получит сигнал SIGSYS с кодом SYS_SECCOMP. Номер системного вызова будет указан в строке причины вместе с архитектурой. Важно отметить, что номера системных вызовов различаются в зависимости от архитектуры. Например, системный вызов readlinkat(2) имеет номер 305 на x86 и 267 на x86-64.
Номер вызова снова отличается в версиях для ARM и ARM64. Поскольку номера системных вызовов различаются в зависимости от архитектуры, обычно проще использовать трассировку стека, чтобы узнать, какой системный вызов был запрещен, чем искать номер системного вызова в заголовках.
pid: 11046, tid: 11046, name: crasher >>> crasher <<<
signal 31 (SIGSYS), code 1 (SYS_SECCOMP), fault addr --------
Cause: seccomp prevented call to disallowed arm system call 99999
r0 cfda0444 r1 00000014 r2 40000000 r3 00000000
r4 00000000 r5 00000000 r6 00000000 r7 0001869f
r8 00000000 r9 00000000 sl 00000000 fp fffefa58
ip fffef898 sp fffef888 lr 00401997 pc f74f3658 cpsr 600f0010
backtrace:
#00 pc 00019658 /system/lib/libc.so (syscall+32)
#01 pc 00001993 /system/bin/crasher (do_action+1474)
#02 pc 00002699 /system/bin/crasher (main+68)
#03 pc 0007c60d /system/lib/libc.so (__libc_init+48)
#04 pc 000011b0 /system/bin/crasher (_start_main+72)
Запрещенные системные вызовы можно отличить от других сбоев по наличию SYS_SECCOMP в строке сигнала и описанию в строке причины.
Вы можете воспроизвести экземпляр этого типа сбоя, используя crasher
seccomp.
Нарушение в памяти, предназначенной только для выполнения (только Android 10)
Только для архитектуры arm64 в Android 10 исполняемые сегменты двоичных файлов и библиотек были сопоставлены с памятью, доступной только для выполнения (не для чтения), в качестве метода защиты от атак с повторным использованием кода. Эта мера защиты плохо взаимодействовала с другими мерами и была позже удалена.
Если код будет нечитаемым, то при попытке прочитать сегменты памяти, помеченные как "только для выполнения", будет возникать ошибка SIGSEGV с кодом SEGV_ACCERR. Это может произойти из-за ошибки, уязвимости, смешения данных с кодом (например, пула литералов) или намеренного исследования памяти.
Компилятор предполагает, что код и данные не смешиваются, но проблемы могут возникнуть из-за написанной вручную сборки. Во многих случаях это можно исправить, просто переместив константы в раздел .data.
Если вам необходимо выполнить интроспекцию кода в исполняемых разделах, сначала вызовите mprotect(2), чтобы сделать код доступным для чтения, а затем снова вызовите эту функцию, чтобы сделать код недоступным после завершения операции.
pid: 2938, tid: 2940, name: crasher64 >>> crasher64 <<<
signal 11 (SIGSEGV), code 2 (SEGV_ACCERR), fault addr 0x5f2ced24a8
Cause: execute-only (no-read) memory access error; likely due to data in .text.
x0 0000000000000000 x1 0000005f2cecf21f x2 0000000000000078 x3 0000000000000053
x4 0000000000000074 x5 8000000000000000 x6 ff71646772607162 x7 00000020dcf0d16c
x8 0000005f2ced24a8 x9 000000781251c55e x10 0000000000000000 x11 0000000000000000
x12 0000000000000014 x13 ffffffffffffffff x14 0000000000000002 x15 ffffffffffffffff
x16 0000005f2ced52f0 x17 00000078125c0ed8 x18 0000007810e8e000 x19 00000078119fbd50
x20 00000078125d6020 x21 00000078119fbd50 x22 00000b7a00000b7a x23 00000078119fbdd8
x24 00000078119fbd50 x25 00000078119fbd50 x26 00000078119fc018 x27 00000078128ea020
x28 00000078119fc020 x29 00000078119fbcb0
sp 00000078119fba40 lr 0000005f2ced1b94 pc 0000005f2ced1ba4
backtrace:
#00 pc 0000000000003ba4 /system/bin/crasher64 (do_action+2348)
#01 pc 0000000000003234 /system/bin/crasher64 (thread_callback+44)
#02 pc 00000000000e2044 /apex/com.android.runtime/lib64/bionic/libc.so (__pthread_start(void*)+36)
#03 pc 0000000000083de0 /apex/com.android.runtime/lib64/bionic/libc.so (__start_thread+64)
Нарушения, связанные с памятью, доступной только для выполнения, можно отличить от других сбоев по строке причины.
Вы можете воспроизвести сбой этого типа с помощью crasher xom.
Ошибка, обнаруженная fdsan
Санитайзер дескрипторов файлов fdsan в Android помогает выявлять распространенные ошибки с дескрипторами файлов, такие как использование после закрытия и двойное закрытие. Подробную информацию об отладке (и предотвращении) ошибок этого класса можно найти в документации по fdsan.
pid: 32315, tid: 32315, name: crasher64 >>> crasher64 <<< signal 35 (), code -1 (SI_QUEUE), fault addr -------- Abort message: 'attempted to close file descriptor 3, expected to be unowned, actually owned by FILE* 0x7d8e413018' x0 0000000000000000 x1 0000000000007e3b x2 0000000000000023 x3 0000007fe7300bb0 x4 3033313465386437 x5 3033313465386437 x6 3033313465386437 x7 3831303331346538 x8 00000000000000f0 x9 0000000000000000 x10 0000000000000059 x11 0000000000000034 x12 0000007d8ebc3a49 x13 0000007fe730077a x14 0000007fe730077a x15 0000000000000000 x16 0000007d8ec9a7b8 x17 0000007d8ec779f0 x18 0000007d8f29c000 x19 0000000000007e3b x20 0000000000007e3b x21 0000007d8f023020 x22 0000007d8f3b58dc x23 0000000000000001 x24 0000007fe73009a0 x25 0000007fe73008e0 x26 0000007fe7300ca0 x27 0000000000000000 x28 0000000000000000 x29 0000007fe7300c90 sp 0000007fe7300860 lr 0000007d8ec2f22c pc 0000007d8ec2f250 backtrace: #00 pc 0000000000088250 /bionic/lib64/libc.so (fdsan_error(char const*, ...)+384) #01 pc 0000000000088060 /bionic/lib64/libc.so (android_fdsan_close_with_tag+632) #02 pc 00000000000887e8 /bionic/lib64/libc.so (close+16) #03 pc 000000000000379c /system/bin/crasher64 (do_action+1316) #04 pc 00000000000049c8 /system/bin/crasher64 (main+96) #05 pc 000000000008021c /bionic/lib64/libc.so (_start_main)
Отличить этот тип прерывания от других можно по наличию fdsan_error в трассировке стека и по сообщению о прерывании.
Воспроизвести сбой такого типа можно с помощью crasher fdsan_file или crasher fdsan_dir.
Как анализировать дампы памяти при сбоях
Если у вас нет конкретного сбоя, который вы исследуете прямо сейчас, исходный код платформы включает инструмент для тестирования debuggerd под названием crasher. Если вы mm в system/core/debuggerd/, то получите и crasher, и crasher64 (последний позволяет тестировать сбои 64-битных приложений). Crasher может аварийно завершать работу множеством интересных способов в зависимости от аргументов командной строки, которые вы указываете.
Чтобы узнать, какие варианты поддерживаются в данный момент, используйте метод crasher --help.
Чтобы понять, из каких частей состоит дамп памяти, рассмотрим следующий пример:
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Build fingerprint: 'Android/aosp_flounder/flounder:5.1.51/AOSP/enh08201009:eng/test-keys'
Revision: '0'
ABI: 'arm'
pid: 1656, tid: 1656, name: crasher >>> crasher <<<
signal 6 (SIGABRT), code -6 (SI_TKILL), fault addr --------
Abort message: 'some_file.c:123: some_function: assertion "false" failed'
r0 00000000 r1 00000678 r2 00000006 r3 f70b6dc8
r4 f70b6dd0 r5 f70b6d80 r6 00000002 r7 0000010c
r8 ffffffed r9 00000000 sl 00000000 fp ff96ae1c
ip 00000006 sp ff96ad18 lr f700ced5 pc f700dc98 cpsr 400b0010
backtrace:
#00 pc 00042c98 /system/lib/libc.so (tgkill+12)
#01 pc 00041ed1 /system/lib/libc.so (pthread_kill+32)
#02 pc 0001bb87 /system/lib/libc.so (raise+10)
#03 pc 00018cad /system/lib/libc.so (__libc_android_abort+34)
#04 pc 000168e8 /system/lib/libc.so (abort+4)
#05 pc 0001a78f /system/lib/libc.so (__libc_fatal+16)
#06 pc 00018d35 /system/lib/libc.so (__assert2+20)
#07 pc 00000f21 /system/xbin/crasher
#08 pc 00016795 /system/lib/libc.so (__libc_init+44)
#09 pc 00000abc /system/xbin/crasher
Tombstone written to: /data/tombstones/tombstone_06
*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Строка звездочек с пробелами полезна, если вы ищете в журнале сбои, связанные с собственным кодом. Строка "*** ***" редко встречается в журналах, за исключением начала сбоя на уровне ОС.
Build fingerprint: 'Android/aosp_flounder/flounder:5.1.51/AOSP/enh08201009:eng/test-keys'
Отпечаток позволяет точно определить, в какой сборке произошел сбой.
Это то же самое, что и системное свойство ro.build.fingerprint.
Revision: '0'
Ревизия относится к оборудованию, а не к программному обеспечению. Обычно этот параметр не используется, но он может быть полезен, чтобы автоматически игнорировать ошибки, вызванные неисправным оборудованием. Это то же самое, что и системное свойство ro.revision.
ABI: 'arm'
ABI может быть arm, arm64, x86 или x86-64. Это в основном полезно для stack скрипта, упомянутого выше, чтобы он знал, какую цепочку инструментов использовать.
pid: 1656, tid: 1656, name: crasher >>> crasher <<<
Эта строка указывает на конкретный поток в процессе, который дал сбой. В этом случае это основной поток процесса, поэтому идентификаторы процесса и потока совпадают. Первое название – это название потока, а название, окруженное символами >>> и <<<, – это название процесса. Для приложения название процесса обычно представляет собой полное название пакета (например, com.facebook.katana), которое полезно при отправке сообщений об ошибках или поиске приложения в Google Play. Идентификаторы pid и tid также могут быть полезны для поиска строк журнала, предшествующих сбою.
signal 6 (SIGABRT), code -6 (SI_TKILL), fault addr --------
Эта строка сообщает, какой сигнал (SIGABRT) был получен и как именно (SI_TKILL). Сигналы, о которых сообщает debuggerd: SIGABRT, SIGBUS, SIGFPE, SIGILL, SIGSEGV и SIGTRAP. Коды для разных сигналов различаются.
Abort message: 'some_file.c:123: some_function: assertion "false" failed'
Не все сбои сопровождаются сообщением об отмене, но все отмены – да. Она автоматически собирается из последней строки выходных данных fatal logcat для этого pid/tid и в случае преднамеренного прерывания, скорее всего, объясняет, почему программа завершила работу.
r0 00000000 r1 00000678 r2 00000006 r3 f70b6dc8 r4 f70b6dd0 r5 f70b6d80 r6 00000002 r7 0000010c r8 ffffffed r9 00000000 sl 00000000 fp ff96ae1c ip 00000006 sp ff96ad18 lr f700ced5 pc f700dc98 cpsr 400b0010
Дамп регистров содержит содержимое регистров ЦП на момент получения сигнала. (Этот раздел сильно различается в разных ABI.) Полезность этих данных зависит от характера сбоя.
backtrace:
#00 pc 00042c98 /system/lib/libc.so (tgkill+12)
#01 pc 00041ed1 /system/lib/libc.so (pthread_kill+32)
#02 pc 0001bb87 /system/lib/libc.so (raise+10)
#03 pc 00018cad /system/lib/libc.so (__libc_android_abort+34)
#04 pc 000168e8 /system/lib/libc.so (abort+4)
#05 pc 0001a78f /system/lib/libc.so (__libc_fatal+16)
#06 pc 00018d35 /system/lib/libc.so (__assert2+20)
#07 pc 00000f21 /system/xbin/crasher
#08 pc 00016795 /system/lib/libc.so (__libc_init+44)
#09 pc 00000abc /system/xbin/crasher
Трассировка стека показывает, в каком месте кода произошел сбой. В первом столбце указан номер фрейма (в соответствии со стилем gdb, где самый глубокий фрейм имеет номер 0). Значения PC указываются относительно местоположения общей библиотеки, а не абсолютных адресов. В следующем столбце указано название сопоставленного региона (обычно это общая библиотека или исполняемый файл, но может быть и что-то другое, например код, скомпилированный JIT). Наконец, если доступны символы, показывается символ, соответствующий значению PC, и смещение в байтах. Вы можете использовать его вместе с objdump(1), чтобы найти соответствующую инструкцию ассемблера.
Чтение маркеров удаления данных
Tombstone written to: /data/tombstones/tombstone_06
Это значит, что debuggerd добавил дополнительную информацию.
debuggerd будет хранить до 10 надгробий, циклически перебирая числа от 00 до 09 и при необходимости перезаписывая существующие надгробия.
В нем содержится та же информация, что и в дампе памяти, а также некоторые дополнительные сведения. Например, в него входят трассировки стека для всех потоков (а не только того, в котором произошел сбой), регистры с плавающей запятой, необработанные дампы стека и дампы памяти вокруг адресов в регистрах. Кроме того, в нем содержится полная карта памяти (как в /proc/pid/maps). Ниже приведен пример с аннотациями, в котором показан сбой 32-битного процесса ARM.
memory map: (fault address prefixed with --->) --->ab15f000-ab162fff r-x 0 4000 /system/xbin/crasher (BuildId: b9527db01b5cf8f5402f899f64b9b121)
Здесь нужно учитывать два момента. Во-первых, эта строка начинается с "--->". Во-вторых, карты наиболее полезны, когда сбой не связан с разыменованием нулевого указателя. Если адрес сбоя небольшой, то, скорее всего, это вариант разыменования нулевого указателя. В противном случае посмотрите на карты вокруг адреса ошибки. Это может помочь вам понять, что произошло. Вот некоторые проблемы, которые можно обнаружить, изучив карты:
- Чтение/запись за пределами блока памяти.
- Чтение/запись до начала блока памяти.
- Попытки выполнить не код.
- Выход за пределы стека.
- Попытки записи в код (как в примере выше).
Во-вторых, обратите внимание, что в исполняемых файлах и файлах общих библиотек в Android 6.0 и более поздних версий будет показываться BuildId (если он есть), поэтому вы сможете точно определить, какая версия вашего кода вызвала сбой. В двоичные файлы платформы по умолчанию включается BuildId, начиная с Android 6.0. NDK r12 и более поздние версии также автоматически передают -Wl,--build-id компоновщику.
ab163000-ab163fff r-- 3000 1000 /system/xbin/crasher ab164000-ab164fff rw- 0 1000 f6c80000-f6d7ffff rw- 0 100000 [anon:libc_malloc]
В Android куча не обязательно представляет собой один регион. Области кучи будут помечены значком [anon:libc_malloc].
f6d82000-f6da1fff r-- 0 20000 /dev/__properties__/u:object_r:logd_prop:s0 f6da2000-f6dc1fff r-- 0 20000 /dev/__properties__/u:object_r:default_prop:s0 f6dc2000-f6de1fff r-- 0 20000 /dev/__properties__/u:object_r:logd_prop:s0 f6de2000-f6de5fff r-x 0 4000 /system/lib/libnetd_client.so (BuildId: 08020aa06ed48cf9f6971861abf06c9d) f6de6000-f6de6fff r-- 3000 1000 /system/lib/libnetd_client.so f6de7000-f6de7fff rw- 4000 1000 /system/lib/libnetd_client.so f6dec000-f6e74fff r-x 0 89000 /system/lib/libc++.so (BuildId: 8f1f2be4b37d7067d366543fafececa2) (load base 0x2000) f6e75000-f6e75fff --- 0 1000 f6e76000-f6e79fff r-- 89000 4000 /system/lib/libc++.so f6e7a000-f6e7afff rw- 8d000 1000 /system/lib/libc++.so f6e7b000-f6e7bfff rw- 0 1000 [anon:.bss] f6e7c000-f6efdfff r-x 0 82000 /system/lib/libc.so (BuildId: d189b369d1aafe11feb7014d411bb9c3) f6efe000-f6f01fff r-- 81000 4000 /system/lib/libc.so f6f02000-f6f03fff rw- 85000 2000 /system/lib/libc.so f6f04000-f6f04fff rw- 0 1000 [anon:.bss] f6f05000-f6f05fff r-- 0 1000 [anon:.bss] f6f06000-f6f0bfff rw- 0 6000 [anon:.bss] f6f0c000-f6f21fff r-x 0 16000 /system/lib/libcutils.so (BuildId: d6d68a419dadd645ca852cd339f89741) f6f22000-f6f22fff r-- 15000 1000 /system/lib/libcutils.so f6f23000-f6f23fff rw- 16000 1000 /system/lib/libcutils.so f6f24000-f6f31fff r-x 0 e000 /system/lib/liblog.so (BuildId: e4d30918d1b1028a1ba23d2ab72536fc) f6f32000-f6f32fff r-- d000 1000 /system/lib/liblog.so f6f33000-f6f33fff rw- e000 1000 /system/lib/liblog.so
Как правило, в общей библиотеке три записи расположены рядом. Один из них доступен для чтения и выполнения (код), второй – только для чтения (данные, доступные только для чтения), а третий – для чтения и записи (изменяемые данные). В первом столбце показаны диапазоны адресов для сопоставления, во втором – разрешения (в обычном стиле Unix ls(1)), в третьем – смещение в файле (в шестнадцатеричном формате), в четвертом – размер региона (в шестнадцатеричном формате), а в пятом – файл (или другое название региона).
f6f34000-f6f53fff r-x 0 20000 /system/lib/libm.so (BuildId: 76ba45dcd9247e60227200976a02c69b) f6f54000-f6f54fff --- 0 1000 f6f55000-f6f55fff r-- 20000 1000 /system/lib/libm.so f6f56000-f6f56fff rw- 21000 1000 /system/lib/libm.so f6f58000-f6f58fff rw- 0 1000 f6f59000-f6f78fff r-- 0 20000 /dev/__properties__/u:object_r:default_prop:s0 f6f79000-f6f98fff r-- 0 20000 /dev/__properties__/properties_serial f6f99000-f6f99fff rw- 0 1000 [anon:linker_alloc_vector] f6f9a000-f6f9afff r-- 0 1000 [anon:atexit handlers] f6f9b000-f6fbafff r-- 0 20000 /dev/__properties__/properties_serial f6fbb000-f6fbbfff rw- 0 1000 [anon:linker_alloc_vector] f6fbc000-f6fbcfff rw- 0 1000 [anon:linker_alloc_small_objects] f6fbd000-f6fbdfff rw- 0 1000 [anon:linker_alloc_vector] f6fbe000-f6fbffff rw- 0 2000 [anon:linker_alloc] f6fc0000-f6fc0fff r-- 0 1000 [anon:linker_alloc] f6fc1000-f6fc1fff rw- 0 1000 [anon:linker_alloc_lob] f6fc2000-f6fc2fff r-- 0 1000 [anon:linker_alloc] f6fc3000-f6fc3fff rw- 0 1000 [anon:linker_alloc_vector] f6fc4000-f6fc4fff rw- 0 1000 [anon:linker_alloc_small_objects] f6fc5000-f6fc5fff rw- 0 1000 [anon:linker_alloc_vector] f6fc6000-f6fc6fff rw- 0 1000 [anon:linker_alloc_small_objects] f6fc7000-f6fc7fff rw- 0 1000 [anon:arc4random _rsx structure] f6fc8000-f6fc8fff rw- 0 1000 [anon:arc4random _rs structure] f6fc9000-f6fc9fff r-- 0 1000 [anon:atexit handlers] f6fca000-f6fcafff --- 0 1000 [anon:thread signal stack guard page]
Начиная с Android 5.0 библиотека C присваивает названия большинству анонимных сопоставленных регионов, поэтому неопознанных регионов становится меньше.
f6fcb000-f6fccfff rw- 0 2000 [stack:5081]
Регионы с названием [stack:tid] – это стеки для указанных потоков.
f6fcd000-f702afff r-x 0 5e000 /system/bin/linker (BuildId: 84f1316198deee0591c8ac7f158f28b7) f702b000-f702cfff r-- 5d000 2000 /system/bin/linker f702d000-f702dfff rw- 5f000 1000 /system/bin/linker f702e000-f702ffff rw- 0 2000 f7030000-f7030fff r-- 0 1000 f7031000-f7032fff rw- 0 2000 ffcd7000-ffcf7fff rw- 0 21000 ffff0000-ffff0fff r-x 0 1000 [vectors]
В зависимости от архитектуры вы увидите [vector] или [vdso]. В архитектуре ARM используется [vector], а во всех остальных – [vdso].