《GDB调试多线程程序》一节提到,对于调试多线程程序,GDB 默认采用的是 all-stop 模式,即只要有一个线程暂停执行,所有线程都随即暂停。这种调试模式可以适用于大部分场景的需要,借助适当数量的断点,我们可以清楚地监控到各个线程的具体执行过程。
但在某些场景中,我们可能需要调试个别的线程,并且不想在调试过程中,影响其它线程的运行。这种情况下,可以将 GDB 的调试模式由 all-stop 模式更改为 non-stop 模式,该模式下调试多线程程序,当某一线程暂停运行时,其它线程仍可以继续执行。
注意,只有 7.0 版本以上的 GDB 调试器,才支持 non-stop 模式。如果 GDB 版本不满足需求,可以阅读《GDB下载和安装教程》一节安装高版本的 GDB。
也就是说,non-stop 模式下可以进行 all-stop 模式无法做到的调试工作,例如:
另外还有一点和 all-stop 模式不同的是,在 all-stop 模式下,continue、next、step 命令的作用对象并不是当前线程,而是所有的线程;但在 non-stop 模式下,continue、next、step 命令只作用于当前线程。
在 non-stop 模式下,如果想要 continue 命令作用于所有线程,可以为 continue 命令添加一个 -a 选项,即执行 continue -a 或者 c -a 命令,即可实现令所有线程继续执行的目的。
那么,GDB 调试多线程程序时,怎样才能由 all-stop 模式转换到 non-stop 模式呢?很简单,未启动程序前执行如下命令即可:
其中,mode 参数的值有 2 种,分别是 on 和 off,on 表示启用 non-stop 模式;off 表示禁用 non-stop 模式。
为了向读者展示 non-stop 模式的功能,这里以调试如下的 C 语言程序为例:
#include <stdio.h>
#include <pthread.h>
static void *thread1_job()
{
printf("this is 1\n");
}
static void *thread2_job()
{
printf("this is 2\n");
}
int main()
{
pthread_t tid1,tid2;
pthread_create(&tid1, NULL, thread1_job, NULL);
pthread_create(&tid2, NULL, thread2_job, NULL);
pthread_join(tid1,NULL);
pthread_join(tid2,NULL);
printf("this is main\n");
return 0;
}
此程序存储于 ~/demo/main.c 文件中。可以看到,程序中包含有 3 个线程,分别为 main 主线程、thread1_job 子线程和 thread2_job 子线程。
注意,将 main.c 文件编译为供 GDB 调试的可执行文件时,需执行如下命令:
因为 pthread 线程库并不属于 Linux 系统中的默认库,所以编译、链接时就需要为 gcc 命令附加 -lpthread 参数。
在此基础上,下面开始为大家演示在 non-stop 模式下调试多线程程序:
可以看到,如果在 all-stop 模式下,thread1_job 线程的暂停执行势必会导致 main 主线程和 thread2_job 线程暂停执行;但在 non-stop 模式下却完全相反,thread1_job 线程的暂停,并未影响到 main 主线程和 thread2_job 线程,其中 thread2_job 线程执行完毕后自动退出,而 main 主线程一直在运行(等待 thread1_job 线程执行结束)。
另外通过这个实例,还可以发现一点 non-stop 模式和 all-stop 模式的不同。在 all-stop 模式下,当某一线程暂停执行时,GDB 调试器会自行将其切换为当前线程;而在 non-stop 模式下不会。这也就解释了上面实例中,当 thread1_job 因断点暂停时当前线程仍为 main.exe 主线程。
除此之外,通过执行 show non-stop 命令,可以查看 non-stop 模式是否开启。例如:
注意,借助 set non-stop 或者 show non-stop 命令,也只能判断出 non-stop 模式是否开启,并不意味着当前执行的程序一定以 non-stop 模式运行。原因很简单,并非所有的调试环境都支持 non-stop 模式,即便借助 set non-step 命令启动了该模式,GDB 调试器也可能会自动切换至 all-stop 模式。