dumpsys to narzędzie działające na urządzeniach z Androidem, które dostarcza informacji o usługach systemowych. Wywołaj polecenie dumpsys z wiersza poleceń za pomocą Android Debug Bridge (ADB), aby uzyskać dane diagnostyczne wszystkich usług systemowych działających na podłączonym urządzeniu.
Ten wynik jest zwykle bardziej szczegółowy, niż chcesz, więc użyj opcji wiersza poleceń na tej stronie, aby uzyskać wynik tylko dla wybranych usług systemowych. Opisujemy tu też, jak za pomocą dumpsys wykonywać typowe zadania, takie jak sprawdzanie diagnostyki wejścia, pamięci RAM, baterii czy sieci.
Składnia
Ogólna składnia używania dumpsys jest taka:
adb shell dumpsys [-t timeout] [--help | -l | --skip services | service [arguments] | -c | -h]
Aby uzyskać dane diagnostyczne wszystkich usług systemowych na połączonym urządzeniu, uruchom adb shell dumpsys.
Jednak w ten sposób uzyskasz znacznie więcej informacji, niż zwykle potrzebujesz. Aby uzyskać bardziej przejrzyste dane wyjściowe, określ usługę, którą chcesz sprawdzić, uwzględniając ją w poleceniu. Na przykład poniższe polecenie udostępnia dane systemowe dotyczące komponentów wejściowych, takich jak ekrany dotykowe lub wbudowane klawiatury:
adb shell dumpsys input
Pełną listę usług systemowych, których możesz używać z dumpsys, znajdziesz, wpisując to polecenie:
adb shell dumpsys -l
Opcje wiersza poleceń
Poniższa tabela zawiera listę opcji dostępnych podczas korzystania z dumpsys:
Tabela 1. Lista dostępnych opcji polecenia dumpsys
| Opcja | Opis |
|---|---|
-t timeout
|
Określ czas oczekiwania w sekundach. Jeśli nie określisz tu żadnej wartości, zostanie użyte ustawienie domyślne (10 sekund). |
--help
|
Wydrukuj tekst pomocy dotyczący narzędzia dumpsys.
|
-l
|
Wyświetl pełną listę usług systemowych, których możesz używać w dumpsys.
|
--skip services
|
Określ services, których nie chcesz uwzględniać w danych wyjściowych. |
service [arguments]
|
Określ service, które chcesz wygenerować. Niektóre usługi mogą umożliwiać przekazywanie opcjonalnych arguments. Aby dowiedzieć się więcej o tych argumentach opcjonalnych, przekaż opcję -h z usługą:
adb shell dumpsys procstats -h
|
-c
|
Podczas określania niektórych usług dołącz tę opcję, aby dane wyjściowe były w formacie czytelnym dla maszyn. |
-h
|
W przypadku niektórych usług dołącz tę opcję, aby wyświetlić tekst pomocy i dodatkowe opcje tej usługi. |
Sprawdzanie diagnostyki danych wejściowych
Określenie usługi input, jak pokazano w poniższym poleceniu, powoduje zrzut stanu urządzeń wejściowych systemu, takich jak klawiatury i ekrany dotykowe, oraz przetwarzania zdarzeń wejściowych.
adb shell dumpsys input
Wynik zależy od wersji Androida na podłączonym urządzeniu. W sekcjach poniżej opisujemy typy informacji, które zwykle widzisz.
Stan centrum zdarzeń
Poniżej znajdziesz przykład tego, co możesz zobaczyć podczas sprawdzania stanu usługi Event Hub w diagnostyce danych wejściowych:
INPUT MANAGER (dumpsys input)
Event Hub State:
BuiltInKeyboardId: -2
Devices:
-1: Virtual
Classes: 0x40000023
Path:
Descriptor: a718a782d34bc767f4689c232d64d527998ea7fd
Location:
ControllerNumber: 0
UniqueId:
Identifier: bus=0x0000, vendor=0x0000, product=0x0000, version=0x0000
KeyLayoutFile: /system/usr/keylayout/Generic.kl
KeyCharacterMapFile: /system/usr/keychars/Virtual.kcm
ConfigurationFile:
HaveKeyboardLayoutOverlay: false
1: msm8974-taiko-mtp-snd-card Headset Jack
Classes: 0x00000080
Path: /dev/input/event5
Descriptor: c8e3782483b4837ead6602e20483c46ff801112c
Location: ALSA
ControllerNumber: 0
UniqueId:
Identifier: bus=0x0000, vendor=0x0000, product=0x0000, version=0x0000
KeyLayoutFile:
KeyCharacterMapFile:
ConfigurationFile:
HaveKeyboardLayoutOverlay: false
2: msm8974-taiko-mtp-snd-card Button Jack
Classes: 0x00000001
Path: /dev/input/event4
Descriptor: 96fe62b244c555351ec576b282232e787fb42bab
Location: ALSA
ControllerNumber: 0
UniqueId:
Identifier: bus=0x0000, vendor=0x0000, product=0x0000, version=0x0000
KeyLayoutFile: /system/usr/keylayout/msm8974-taiko-mtp-snd-card_Button_Jack.kl
KeyCharacterMapFile: /system/usr/keychars/msm8974-taiko-mtp-snd-card_Button_Jack.kcm
ConfigurationFile:
HaveKeyboardLayoutOverlay: false
3: hs_detect
Classes: 0x00000081
Path: /dev/input/event3
Descriptor: 485d69228e24f5e46da1598745890b214130dbc4
Location:
ControllerNumber: 0
UniqueId:
Identifier: bus=0x0000, vendor=0x0001, product=0x0001, version=0x0001
KeyLayoutFile: /system/usr/keylayout/hs_detect.kl
KeyCharacterMapFile: /system/usr/keychars/hs_detect.kcm
ConfigurationFile:
HaveKeyboardLayoutOverlay: false
...
Stan czytnika danych wejściowych
InputReader odpowiada za dekodowanie zdarzeń wejściowych z jądra. Zrzut stanu zawiera informacje o konfiguracji każdego urządzenia wejściowego i ostatnich zmianach stanu, takich jak naciśnięcia klawiszy czy dotknięcia ekranu dotykowego.
Poniższy przykład pokazuje dane wyjściowe dla ekranu dotykowego. Zanotuj informacje o rozdzielczości urządzenia i użytych parametrach kalibracji.
Input Reader State
...
Device 6: Melfas MMSxxx Touchscreen
IsExternal: false
Sources: 0x00001002
KeyboardType: 0
Motion Ranges:
X: source=0x00001002, min=0.000, max=719.001, flat=0.000, fuzz=0.999
Y: source=0x00001002, min=0.000, max=1279.001, flat=0.000, fuzz=0.999
PRESSURE: source=0x00001002, min=0.000, max=1.000, flat=0.000, fuzz=0.000
SIZE: source=0x00001002, min=0.000, max=1.000, flat=0.000, fuzz=0.000
TOUCH_MAJOR: source=0x00001002, min=0.000, max=1468.605, flat=0.000, fuzz=0.000
TOUCH_MINOR: source=0x00001002, min=0.000, max=1468.605, flat=0.000, fuzz=0.000
TOOL_MAJOR: source=0x00001002, min=0.000, max=1468.605, flat=0.000, fuzz=0.000
TOOL_MINOR: source=0x00001002, min=0.000, max=1468.605, flat=0.000, fuzz=0.000
Touch Input Mapper:
Parameters:
GestureMode: spots
DeviceType: touchScreen
AssociatedDisplay: id=0, isExternal=false
OrientationAware: true
Raw Touch Axes:
X: min=0, max=720, flat=0, fuzz=0, resolution=0
Y: min=0, max=1280, flat=0, fuzz=0, resolution=0
Pressure: min=0, max=255, flat=0, fuzz=0, resolution=0
TouchMajor: min=0, max=30, flat=0, fuzz=0, resolution=0
TouchMinor: unknown range
ToolMajor: unknown range
ToolMinor: unknown range
Orientation: unknown range
Distance: unknown range
TiltX: unknown range
TiltY: unknown range
TrackingId: min=0, max=65535, flat=0, fuzz=0, resolution=0
Slot: min=0, max=9, flat=0, fuzz=0, resolution=0
Calibration:
touch.size.calibration: diameter
touch.size.scale: 10.000
touch.size.bias: 0.000
touch.size.isSummed: false
touch.pressure.calibration: amplitude
touch.pressure.scale: 0.005
touch.orientation.calibration: none
touch.distance.calibration: none
SurfaceWidth: 720px
SurfaceHeight: 1280px
SurfaceOrientation: 0
Translation and Scaling Factors:
XScale: 0.999
YScale: 0.999
XPrecision: 1.001
YPrecision: 1.001
GeometricScale: 0.999
PressureScale: 0.005
SizeScale: 0.033
OrientationCenter: 0.000
OrientationScale: 0.000
DistanceScale: 0.000
HaveTilt: false
TiltXCenter: 0.000
TiltXScale: 0.000
TiltYCenter: 0.000
TiltYScale: 0.000
Last Button State: 0x00000000
Last Raw Touch: pointerCount=0
Last Cooked Touch: pointerCount=0
Na końcu zrzutu stanu czytnika danych wejściowych znajdują się informacje o globalnych parametrach konfiguracji, takich jak interwał dotknięcia:
Configuration:
ExcludedDeviceNames: []
VirtualKeyQuietTime: 0.0ms
PointerVelocityControlParameters: scale=1.000, lowThreshold=500.000, highThreshold=3000.000, acceleration=3.000
WheelVelocityControlParameters: scale=1.000, lowThreshold=15.000, highThreshold=50.000, acceleration=4.000
PointerGesture:
Enabled: true
QuietInterval: 100.0ms
DragMinSwitchSpeed: 50.0px/s
TapInterval: 150.0ms
TapDragInterval: 300.0ms
TapSlop: 20.0px
MultitouchSettleInterval: 100.0ms
MultitouchMinDistance: 15.0px
SwipeTransitionAngleCosine: 0.3
SwipeMaxWidthRatio: 0.2
MovementSpeedRatio: 0.8
ZoomSpeedRatio: 0.3
Stan dyspozytora danych wejściowych
InputDispatcher odpowiada za wysyłanie zdarzeń wprowadzania danych do aplikacji.
Jak widać w przykładzie poniżej, zrzut stanu zawiera informacje o tym, które okno jest dotykane, o stanie kolejki wejściowej, o tym, czy trwa błąd ANR, oraz inne informacje o zdarzeniu wejściowym:
Input Dispatcher State:
DispatchEnabled: 1
DispatchFrozen: 0
FocusedApplication: <null>
FocusedWindow: name='Window{3fb06dc3 u0 StatusBar}'
TouchStates: <no displays touched>
Windows:
0: name='Window{357bbbfe u0 SearchPanel}', displayId=0, paused=false, hasFocus=false, hasWallpaper=false, visible=false, canReceiveKeys=false, flags=0x01820100, type=0x000007e8, layer=211000, frame=[0,0][1080,1920], scale=1.000000, touchableRegion=[0,0][1080,1920], inputFeatures=0x00000000, ownerPid=22674, ownerUid=10020, dispatchingTimeout=5000.000ms
1: name='Window{3b14c0ca u0 NavigationBar}', displayId=0, paused=false, hasFocus=false, hasWallpaper=false, visible=false, canReceiveKeys=false, flags=0x01840068, type=0x000007e3, layer=201000, frame=[0,1776][1080,1920], scale=1.000000, touchableRegion=[0,1776][1080,1920], inputFeatures=0x00000000, ownerPid=22674, ownerUid=10020, dispatchingTimeout=5000.000ms
2: name='Window{2c7e849c u0 com.vito.lux}', displayId=0, paused=false, hasFocus=false, hasWallpaper=false, visible=true, canReceiveKeys=false, flags=0x0089031a, type=0x000007d6, layer=191000, frame=[-495,-147][1575,1923], scale=1.000000, touchableRegion=[-495,-147][1575,1923], inputFeatures=0x00000000, ownerPid=4697, ownerUid=10084, dispatchingTimeout=5000.000ms
...
MonitoringChannels:
0: 'WindowManager (server)'
RecentQueue: length=10
MotionEvent(deviceId=4, source=0x00001002, action=2, flags=0x00000000, metaState=0x00000000, buttonState=0x00000000, edgeFlags=0x00000000, xPrecision=1.0, yPrecision=1.0, displayId=0, pointers=[0: (335.0, 1465.0)]), policyFlags=0x62000000, age=217264.0ms
MotionEvent(deviceId=4, source=0x00001002, action=1, flags=0x00000000, metaState=0x00000000, buttonState=0x00000000, edgeFlags=0x00000000, xPrecision=1.0, yPrecision=1.0, displayId=0, pointers=[0: (335.0, 1465.0)]), policyFlags=0x62000000, age=217255.7ms
MotionEvent(deviceId=4, source=0x00001002, action=0, flags=0x00000000, metaState=0x00000000, buttonState=0x00000000, edgeFlags=0x00000000, xPrecision=1.0, yPrecision=1.0, displayId=0, pointers=[0: (330.0, 1283.0)]), policyFlags=0x62000000, age=216805.0ms
...
PendingEvent: <none>
InboundQueue: <empty>
ReplacedKeys: <empty>
Connections:
0: channelName='WindowManager (server)', windowName='monitor', status=NORMAL, monitor=true, inputPublisherBlocked=false
OutboundQueue: <empty>
WaitQueue: <empty>
1: channelName='278c1d65 KeyguardScrim (server)', windowName='Window{278c1d65 u0 KeyguardScrim}', status=NORMAL, monitor=false, inputPublisherBlocked=false
OutboundQueue: <empty>
WaitQueue: <empty>
2: channelName='357bbbfe SearchPanel (server)', windowName='Window{357bbbfe u0 SearchPanel}', status=NORMAL, monitor=false, inputPublisherBlocked=false
OutboundQueue: <empty>
WaitQueue: <empty>
...
AppSwitch: not pending
7: channelName='2280455f com.google.android.gm/com.google.android.gm.ConversationListActivityGmail (server)', windowName='Window{2280455f u0 com.google.android.gm/com.google.android.gm.ConversationListActivityGmail}', status=NORMAL, monitor=false, inputPublisherBlocked=false
OutboundQueue: <empty>
WaitQueue: <empty>
8: channelName='1a7be08a com.android.systemui/com.android.systemui.recents.RecentsActivity (server)', windowName='Window{1a7be08a u0 com.android.systemui/com.android.systemui.recents.RecentsActivity EXITING}', status=NORMAL, monitor=false, inputPublisherBlocked=false
OutboundQueue: <empty>
WaitQueue: <empty>
9: channelName='3b14c0ca NavigationBar (server)', windowName='Window{3b14c0ca u0 NavigationBar}', status=NORMAL, monitor=false, inputPublisherBlocked=false
OutboundQueue: <empty>
WaitQueue: <empty>
...
Configuration:
KeyRepeatDelay: 50.0ms
KeyRepeatTimeout: 500.0ms
Co trzeba sprawdzić
Oto lista kwestii, które należy wziąć pod uwagę podczas sprawdzania danych wyjściowych usługi input:
Stan centrum wydarzeń:
- Wszystkie oczekiwane urządzenia wejściowe są obecne.
- Każde urządzenie wejściowe ma odpowiedni plik układu klawiszy, plik mapy znaków klawiszy i plik konfiguracji urządzenia wejściowego. Jeśli pliki nie istnieją lub zawierają błędy składni, nie zostaną wczytane.
- Każde urządzenie wejściowe jest prawidłowo sklasyfikowane. Bity w polu
Classesodpowiadają flagom w poluEventHub.h, np.INPUT_DEVICE_CLASS_TOUCH_MT. - Wartość
BuiltInKeyboardIdjest prawidłowa. Jeśli urządzenie nie ma wbudowanej klawiatury, identyfikator musi mieć wartość-2. W przeciwnym razie powinien to być identyfikator wbudowanej klawiatury. - Jeśli zauważysz, że symbol
BuiltInKeyboardIdnie jest-2, a powinien być, oznacza to, że brakuje Ci pliku mapy znaków klawiatury specjalnej. Urządzenia z klawiaturą funkcji specjalnych powinny mieć pliki mapowania znaków klawiszy, które zawierają tylko wiersztype SPECIAL_FUNCTION.
Stan czytnika danych wejściowych:
- Wszystkie oczekiwane urządzenia wejściowe są obecne.
- Każde urządzenie wejściowe jest prawidłowo skonfigurowane. Sprawdź w szczególności, czy osie ekranu dotykowego i joysticka są prawidłowe.
Stan dyspozytora danych wejściowych:
- Wszystkie zdarzenia wejściowe są przetwarzane zgodnie z oczekiwaniami.
- Po dotknięciu ekranu dotykowego i jednoczesnym przesunięciu palcem po ekranie w kierunku
dumpsysliniaTouchStatesprawidłowo identyfikuje okno, które dotykasz.
Testowanie wydajności interfejsu
Określenie gfxinfo usługi zapewnia dane wyjściowe z informacjami o wydajności dotyczącymi klatek animacji, które występują w fazie nagrywania.
To polecenie używa narzędzia gfxinfo do zbierania danych o wydajności interfejsu w przypadku określonej nazwy pakietu:
adb shell dumpsys gfxinfo package-name
Możesz też uwzględnić opcję framestats, aby podać jeszcze bardziej szczegółowe informacje o czasie trwania ostatnich klatek. Dzięki temu możesz dokładniej śledzić i debugować problemy:
adb shell dumpsys gfxinfo package-name framestats
Więcej informacji o używaniu gfxinfo i framestats do integrowania pomiarów wydajności interfejsu z testami znajdziesz w artykule Pisanie testu Macrobenchmark.
Sprawdzanie diagnostyki sieci
Określenie usługi netstats zapewnia statystyki użytkowania sieci zebrane od czasu poprzedniego uruchomienia urządzenia. Aby uzyskać dodatkowe informacje, np. szczegółowe informacje o niepowtarzalnym identyfikatorze użytkownika (UID), uwzględnij opcję detail w ten sposób:
adb shell dumpsys netstats detail
Wynik zależy od wersji Androida na podłączonym urządzeniu. W sekcjach poniżej opisujemy typy informacji, które zwykle widzisz.
Aktywne interfejsy i aktywne interfejsy UID
Przykładowe dane wyjściowe poniżej zawierają listę aktywnych interfejsów i aktywnych interfejsów UID podłączonego urządzenia. W większości przypadków informacje o aktywnych interfejsach i aktywnych interfejsach UID są takie same.
Active interfaces:
iface=wlan0 ident=[{type=WIFI, subType=COMBINED, networkId="Guest"}]
Active UID interfaces:
iface=wlan0 ident=[{type=WIFI, subType=COMBINED, networkId="Guest"}]
Statystyki „Dev” i „Xt”
Oto przykładowe dane wyjściowe w sekcji Statystyki dewelopera:
Dev stats:
Pending bytes: 1798112
History since boot:
ident=[{type=WIFI, subType=COMBINED, networkId="Guest", metered=false}] uid=-1 set=ALL tag=0x0
NetworkStatsHistory: bucketDuration=3600
st=1497891600 rb=1220280 rp=1573 tb=309870 tp=1271 op=0
st=1497895200 rb=29733 rp=145 tb=85354 tp=185 op=0
st=1497898800 rb=46784 rp=162 tb=42531 tp=192 op=0
st=1497902400 rb=27570 rp=111 tb=35990 tp=121 op=0
Xt stats:
Pending bytes: 1771782
History since boot:
ident=[{type=WIFI, subType=COMBINED, networkId="Guest", metered=false}] uid=-1 set=ALL tag=0x0
NetworkStatsHistory: bucketDuration=3600
st=1497891600 rb=1219598 rp=1557 tb=291628 tp=1255 op=0
st=1497895200 rb=29623 rp=142 tb=82699 tp=182 op=0
st=1497898800 rb=46684 rp=160 tb=39756 tp=191 op=0
st=1497902400 rb=27528 rp=110 tb=34266 tp=120 op=0
Statystyki UID
Poniżej znajdziesz przykładowe szczegółowe statystyki dla każdego identyfikatora UID:
UID stats:
Pending bytes: 744
Complete history:
ident=[[type=MOBILE_SUPL, subType=COMBINED, subscriberId=311111...], [type=MOBILE, subType=COMBINED, subscriberId=311111...]] uid=10007 set=DEFAULT tag=0x0
NetworkStatsHistory: bucketDuration=7200000
bucketStart=1406167200000 activeTime=7200000 rxBytes=4666 rxPackets=7 txBytes=1597 txPackets=10 operations=0
ident=[[type=WIFI, subType=COMBINED, networkId="MySSID"]] uid=10007 set=DEFAULT tag=0x0
NetworkStatsHistory: bucketDuration=7200000
bucketStart=1406138400000 activeTime=7200000 rxBytes=17086802 rxPackets=15387 txBytes=1214969 txPackets=8036 operations=28
bucketStart=1406145600000 activeTime=7200000 rxBytes=2396424 rxPackets=2946 txBytes=464372 txPackets=2609 operations=70
bucketStart=1406152800000 activeTime=7200000 rxBytes=200907 rxPackets=606 txBytes=187418 txPackets=739 operations=0
bucketStart=1406160000000 activeTime=7200000 rxBytes=826017 rxPackets=1126 txBytes=267342 txPackets=1175 operations=35
Aby znaleźć identyfikator UID aplikacji, uruchom to polecenie: adb shell dumpsys
package your-package-name. Następnie poszukaj wiersza oznaczonego symbolemuserId.
Aby na przykład sprawdzić wykorzystanie sieci przez aplikację „com.example.myapp”, uruchom to polecenie:
adb shell dumpsys package com.example.myapp | grep userId
Dane wyjściowe powinny być podobne do tych:
userId=10007 gids=[3003, 1028, 1015]
Korzystając z powyższego przykładowego zrzutu, poszukaj wierszy zawierających znak uid=10007. Istnieją 2 takie linie – pierwsza wskazuje połączenie komórkowe, a druga – połączenie Wi-Fi. Pod każdym wierszem możesz zobaczyć te informacje dotyczące każdego dwugodzinnego przedziału czasu, które bucketDuration określa w milisekundach:
-
set=DEFAULToznacza wykorzystanie sieci na pierwszym planie, aset=BACKGROUND– wykorzystanie w tle.set=ALLoznacza oba te przypadki. -
tag=0x0wskazuje tag gniazda powiązany z ruchem. -
rxBytesirxPacketsoznaczają odebrane bajty i odebrane pakiety w odpowiednim przedziale czasu. -
txBytesitxPacketsreprezentują wysłane (przesłane) bajty i wysłane pakiety w odpowiednim przedziale czasu.
Sprawdzanie diagnostyki baterii
Określenie usługi batterystats generuje dane statystyczne dotyczące wykorzystania baterii na urządzeniu, uporządkowane według unikalnego identyfikatora użytkownika (UID). Aby dowiedzieć się, jak używać dumpsys do testowania aplikacji pod kątem funkcji Uśpienie i Czuwanie aplikacji, przeczytaj artykuł Testowanie z użyciem funkcji Uśpienie i Czuwanie aplikacji.
Polecenie dla batterystats jest następujące:
adb shell dumpsys batterystats options
Aby wyświetlić listę dodatkowych opcji dostępnych dla batterystats, dodaj opcję -h. Ten przykład wyświetla statystyki wykorzystania baterii przez określony pakiet aplikacji od ostatniego naładowania urządzenia:
adb shell dumpsys batterystats --charged package-name
Dane wyjściowe zwykle obejmują:
- Historia zdarzeń związanych z baterią
- Globalne statystyki urządzenia
- Przybliżone zużycie energii na identyfikator UID i komponent systemu
- Milisekundy na pakiet w przypadku poszczególnych aplikacji mobilnych
- Statystyki zbiorcze identyfikatorów UID systemu
- Statystyki zbiorcze identyfikatora UID aplikacji
Więcej informacji o korzystaniu z batterystats i generowaniu wizualizacji HTML danych wyjściowych, która ułatwia zrozumienie i diagnozowanie problemów związanych z baterią, znajdziesz w artykule Profilowanie wykorzystania baterii za pomocą narzędzi Batterystats i Battery Historian.
Sprawdzanie danych wyjściowych w formacie odpowiednim dla maszyn
Dane wyjściowe batterystats w czytelnym dla komputera formacie CSV możesz wygenerować za pomocą tego polecenia:
adb shell dumpsys batterystats --checkin
Oto przykład danych wyjściowych:
9,0,i,vers,11,116,K,L 9,0,i,uid,1000,android 9,0,i,uid,1000,com.android.providers.settings 9,0,i,uid,1000,com.android.inputdevices 9,0,i,uid,1000,com.android.server.telecom ... 9,0,i,dsd,1820451,97,s-,p- 9,0,i,dsd,3517481,98,s-,p- 9,0,l,bt,0,8548446,1000983,8566645,1019182,1418672206045,8541652,994188 9,0,l,gn,0,0,666932,495312,0,0,2104,1444 9,0,l,m,6794,0,8548446,8548446,0,0,0,666932,495312,0,697728,0,0,0,5797,0,0 ...
Obserwacje dotyczące wykorzystania baterii mogą być związane z identyfikatorem UID lub z poziomem systemu. Dane są wybierane do uwzględnienia na podstawie ich przydatności w analizowaniu wydajności baterii. Każdy wiersz reprezentuje obserwację i zawiera te elementy:
- zastępcza liczba całkowita,
- Identyfikator użytkownika powiązany z obserwacją
- Tryb agregacji:
iw przypadku informacji niezwiązanych ze stanem naładowania.lw przypadku--charged(wykorzystanie od ostatniego naładowania).uw przypadku--unplugged(użycie od ostatniego odłączenia). Wycofane w Androidzie 5.1.1.
- Identyfikator sekcji, który określa sposób interpretacji kolejnych wartości w wierszu.
W tabeli poniżej znajdziesz opis różnych identyfikatorów sekcji, które możesz zobaczyć:
Tabela 2. Lista identyfikatorów sekcji
| Identyfikator sekcji | Opis | Pozostałe pola |
|---|---|---|
|
Wersja |
|
|
Użytkownik (UID) |
|
|
APK |
|
|
Proces |
|
|
Czujnik |
|
|
Wibrator |
|
|
Pierwszy plan |
|
|
Czas stanu |
|
|
Blokada uśpienia |
|
|
Synchronizacja |
|
|
Zadanie |
|
|
Blokada uśpienia jądra |
|
|
Przyczyna wybudzenia |
|
|
Sieć |
|
|
Aktywność użytkownika |
|
|
Bateria |
|
|
Rozładowanie baterii |
|
|
Poziom baterii |
|
|
Wi-Fi |
|
|
Global Wi-Fi |
|
|
Globalny Bluetooth |
|
|
Różne |
|
|
Global Network |
|
|
Jasność ekranu |
|
|
Czas skanowania sygnału |
|
|
Czas siły sygnału |
|
|
Liczba siły sygnału |
|
|
Czas połączenia do transmisji danych |
|
|
Liczba połączeń danych |
|
|
Czas stanu Wi-Fi |
|
|
Liczba stanów Wi-Fi |
|
|
Czas stanu klienta Wi-Fi |
|
|
Liczba stanów klienta Wi-Fi |
|
|
Czas siły sygnału Wi-Fi |
|
|
Liczba siły sygnału Wi-Fi |
|
|
Czas stanu Bluetooth |
|
|
Liczba stanów Bluetooth |
|
|
Podsumowanie zużycia energii |
|
|
Użyj przedmiotu zasilającego |
|
|
Krok rozładowania |
|
|
Krok obciążenia |
|
|
Pozostały czas rozładowania |
|
|
Pozostały czas ładowania |
|
Uwaga: przed wprowadzeniem Androida 6.0 zużycie energii przez radio Bluetooth, radio komórkowe i Wi-Fi było śledzone w kategorii m (Różne). W Androidzie 6.0 i nowszym zużycie energii przez te komponenty jest śledzone w sekcji pwi (Element zużycia energii) z osobnymi etykietami (wifi, blue, cell) dla każdego komponentu.
Wyświetlanie alokacji pamięci
Wykorzystanie pamięci przez aplikację możesz sprawdzić na 2 sposoby: w określonym czasie za pomocą procstats lub w konkretnym momencie za pomocą meminfo.
W sekcjach poniżej znajdziesz instrukcje korzystania z obu tych metod.
procstats
procstats umożliwia sprawdzenie, jak aplikacja działa na przestrzeni czasu, w tym jak długo działa w tle i ile pamięci zużywa w tym czasie. Pomaga szybko wykrywać w aplikacji nieprawidłowości i nieefektywności, takie jak wycieki pamięci, które mogą wpływać na jej działanie, zwłaszcza na urządzeniach z małą ilością pamięci. Zrzut stanu zawiera statystyki dotyczące czasu działania każdej aplikacji, proporcjonalnego rozmiaru zbioru (PSS), unikalnego rozmiaru zbioru (USS) i rozmiaru zbioru rezydentnego (RSS).
Aby uzyskać statystyki wykorzystania pamięci aplikacji w ciągu ostatnich 3 godzin w formacie czytelnym dla człowieka, uruchom to polecenie:
adb shell dumpsys procstats --hours 3
Jak w przykładzie poniżej, dane wyjściowe pokazują, jaki procent czasu aplikacja była uruchomiona, oraz wartości PSS, USS i RSS jako minPSS-avgPSS-maxPSS/minUSS-avgUSS-maxUSS/minRSS-avgRSS-maxRSS w stosunku do liczby próbek.
AGGREGATED OVER LAST 3 HOURS:
* com.android.systemui / u0a37 / v28:
TOTAL: 100% (15MB-16MB-17MB/7.7MB-8.7MB-9.4MB/7.7MB-9.6MB-84MB over 178)
Persistent: 100% (15MB-16MB-17MB/7.7MB-8.7MB-9.4MB/7.7MB-9.6MB-84MB over 178)
* com.android.se / 1068 / v28:
TOTAL: 100% (2.8MB-2.9MB-2.9MB/300KB-301KB-304KB/304KB-22MB-33MB over 3)
Persistent: 100% (2.8MB-2.9MB-2.9MB/300KB-301KB-304KB/304KB-22MB-33MB over 3)
* com.google.android.gms.persistent / u0a7 / v19056073:
TOTAL: 100% (37MB-38MB-40MB/27MB-28MB-29MB/124MB-125MB-126MB over 2)
Imp Fg: 100% (37MB-38MB-40MB/27MB-28MB-29MB/124MB-125MB-126MB over 2)
...
* com.android.gallery3d / u0a62 / v40030:
TOTAL: 0.01%
Receiver: 0.01%
(Cached): 54% (6.4MB-6.5MB-6.9MB/4.4MB-4.4MB-4.4MB/4.4MB-26MB-68MB over 6)
* com.google.android.tvlauncher / u0a30 / v1010900130:
TOTAL: 0.01%
Receiver: 0.01%
(Cached): 91% (5.8MB-13MB-14MB/3.5MB-10MB-12MB/12MB-33MB-78MB over 6)
* com.android.vending:instant_app_installer / u0a16 / v81633968:
TOTAL: 0.01%
Receiver: 0.01%
(Cached): 100% (14MB-15MB-16MB/3.8MB-4.2MB-5.1MB/3.8MB-30MB-95MB over 7)
...
Run time Stats:
SOff/Norm: +32m52s226ms
SOn /Norm: +2h10m8s364ms
Mod : +17s930ms
TOTAL: +2h43m18s520ms
Memory usage:
Kernel : 265MB (38 samples)
Native : 73MB (38 samples)
Persist: 262MB (90 samples)
Top : 190MB (325 samples)
ImpFg : 204MB (569 samples)
ImpBg : 754KB (345 samples)
Service: 93MB (1912 samples)
Receivr: 227KB (1169 samples)
Home : 66MB (12 samples)
LastAct: 30MB (255 samples)
CchAct : 220MB (450 samples)
CchCAct: 193MB (71 samples)
CchEmty: 182MB (652 samples)
Cached : 58MB (38 samples)
Free : 60MB (38 samples)
TOTAL : 1.9GB
ServRst: 50KB (278 samples)
Start time: 2015-04-08 13:44:18
Total elapsed time: +2h43m18s521ms (partial) libart.so
meminfo
Możesz zarejestrować migawkę tego, jak pamięć aplikacji jest dzielona między różne typy przydzielania pamięci RAM, za pomocą tego polecenia:
adb shell dumpsys meminfo [-d] package_name|pid
Flaga -d wyświetla więcej informacji związanych z wykorzystaniem pamięci przez Dalvik i ART.
Flaga -h wyświetla wszystkie obsługiwane flagi.
Dane wyjściowe zawierają listę wszystkich bieżących przydziałów aplikacji, mierzonych w kilobajtach.
Sprawdzając te informacje, warto znać te rodzaje alokacji:
- Prywatna pamięć RAM (czysta i zajęta)
- Jest to pamięć używana tylko przez Twój proces. Jest to większość pamięci RAM, którą system może odzyskać po zakończeniu procesu aplikacji. Zwykle najważniejszą częścią jest prywatna zmodyfikowana pamięć RAM, która jest najdroższa, ponieważ jest używana tylko przez Twój proces, a jej zawartość znajduje się głównie w aktywnej pamięci RAM. Android unika tradycyjnych plików wymiany na dysku, ale używa zRAM (kompresji stron w pamięci) do wymiany zmodyfikowanych stron, a czasami zRAM Writeback do przechowywania nieużywanych stron w pamięci flash. Kompresja strony wymaga jednak cykli procesora, a zapisywanie w pamięci flash jest ściśle ograniczane, aby zapobiec zużyciu sprzętu, więc prywatna pamięć RAM ze zmodyfikowanymi danymi nie może zostać usunięta bez kosztów. Wszystkie alokacje sterty Dalvik i natywnej są prywatną zmodyfikowaną pamięcią RAM. Alokacje Dalvik i natywne, które udostępniasz procesowi Zygote, są udostępnianą pamięcią RAM zmodyfikowaną.
- Proporcjonalny rozmiar zbioru (PSS)
- Jest to pomiar wykorzystania pamięci RAM przez aplikację, który uwzględnia udostępnianie stron w różnych procesach. Wszystkie strony pamięci RAM, które są unikalne dla Twojego procesu, bezpośrednio wpływają na jego wartość PSS, natomiast strony współdzielone z innymi procesami wpływają na wartość PSS tylko proporcjonalnie do stopnia współdzielenia. Na przykład strona współdzielona przez 2 procesy wnosi do PSS każdego z nich połowę swojego rozmiaru.
Cechą pomiaru PSS jest to, że możesz zsumować wartości PSS wszystkich procesów, aby określić rzeczywistą ilość pamięci używanej przez wszystkie procesy. Oznacza to, że PSS jest dobrym wskaźnikiem rzeczywistej wagi pamięci RAM procesu i może służyć do porównywania wykorzystania pamięci RAM przez inne procesy oraz całkowitej dostępnej pamięci RAM.
Poniżej znajdziesz na przykład dane wyjściowe procesu Map na urządzeniu Nexus 5:
adb shell dumpsys meminfo -d com.google.android.apps.maps
Uwaga: wyświetlane informacje mogą się nieco różnić od tych, które widzisz tutaj, ponieważ niektóre szczegóły danych wyjściowych różnią się w zależności od wersji platformy.
** MEMINFO in pid 18227 [com.google.android.apps.maps] **
Pss Private Private Swapped Heap Heap Heap
Total Dirty Clean Dirty Size Alloc Free
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
Native Heap 10468 10408 0 0 20480 14462 6017
Dalvik Heap 34340 33816 0 0 62436 53883 8553
Dalvik Other 972 972 0 0
Stack 1144 1144 0 0
Gfx dev 35300 35300 0 0
Other dev 5 0 4 0
.so mmap 1943 504 188 0
.apk mmap 598 0 136 0
.ttf mmap 134 0 68 0
.dex mmap 3908 0 3904 0
.oat mmap 1344 0 56 0
.art mmap 2037 1784 28 0
Other mmap 30 4 0 0
EGL mtrack 73072 73072 0 0
GL mtrack 51044 51044 0 0
Unknown 185 184 0 0
TOTAL 216524 208232 4384 0 82916 68345 14570
Dalvik Details
.Heap 6568 6568 0 0
.LOS 24771 24404 0 0
.GC 500 500 0 0
.JITCache 428 428 0 0
.Zygote 1093 936 0 0
.NonMoving 1908 1908 0 0
.IndirectRef 44 44 0 0
Objects
Views: 90 ViewRootImpl: 1
AppContexts: 4 Activities: 1
Assets: 2 AssetManagers: 2
Local Binders: 21 Proxy Binders: 28
Parcel memory: 18 Parcel count: 74
Death Recipients: 2 OpenSSL Sockets: 2
Oto starsza wersja dumpsys aplikacji Gmail na Dalvik:
** MEMINFO in pid 9953 [com.google.android.gm] **
Pss Pss Shared Private Shared Private Heap Heap Heap
Total Clean Dirty Dirty Clean Clean Size Alloc Free
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
Native Heap 0 0 0 0 0 0 7800 7637(6) 126
Dalvik Heap 5110(3) 0 4136 4988(3) 0 0 9168 8958(6) 210
Dalvik Other 2850 0 2684 2772 0 0
Stack 36 0 8 36 0 0
Cursor 136 0 0 136 0 0
Ashmem 12 0 28 0 0 0
Other dev 380 0 24 376 0 4
.so mmap 5443(5) 1996 2584 2664(5) 5788 1996(5)
.apk mmap 235 32 0 0 1252 32
.ttf mmap 36 12 0 0 88 12
.dex mmap 3019(5) 2148 0 0 8936 2148(5)
Other mmap 107 0 8 8 324 68
Unknown 6994(4) 0 252 6992(4) 0 0
TOTAL 24358(1) 4188 9724 17972(2)16388 4260(2)16968 16595 336
Objects
Views: 426 ViewRootImpl: 3(8)
AppContexts: 6(7) Activities: 2(7)
Assets: 2 AssetManagers: 2
Local Binders: 64 Proxy Binders: 34
Death Recipients: 0
OpenSSL Sockets: 1
SQL
MEMORY_USED: 1739
PAGECACHE_OVERFLOW: 1164 MALLOC_SIZE: 62
Zasadniczo należy zwracać uwagę tylko na kolumny Pss Total i Private Dirty.
W niektórych przypadkach ciekawe dane zawierają też kolumny Private Clean i Heap Alloc.
Poniżej znajdziesz więcej informacji o różnych alokacjach pamięci, które należy obserwować:
Dalvik Heap- Pamięć RAM używana przez przydziały Dalvik w aplikacji.
Pss TotalObejmuje wszystkie przydziały Zygote ważone pod względem ich współdzielenia w procesach, zgodnie z opisem w definicji PSS. LiczbaPrivate Dirtyto rzeczywista pamięć RAM przypisana tylko do sterty aplikacji, która składa się z Twoich przydziałów i wszelkich stron przydziału Zygote zmodyfikowanych od czasu rozwidlenia procesu aplikacji z Zygote.Uwaga: w nowszych wersjach platformy, które mają sekcję
Dalvik Other, liczbyPss TotaliPrivate Dirtydotyczące sterty Dalvik nie obejmują narzutu Dalvik, takiego jak kompilacja just-in-time (JIT) i księgowanie GC, podczas gdy starsze wersje podają wszystkie te dane łącznie w sekcjiDalvik.Wartość
Heap Allocto ilość pamięci, którą śledzą alokatory sterty Dalvik i natywnej w przypadku Twojej aplikacji. Ta wartość jest większa niżPss TotaliPrivate Dirty, ponieważ Twój proces został rozwidlony z procesu Zygote i obejmuje przydziały, które Twój proces udostępnia wszystkim innym. .so mmapi.dex mmap- Pamięć RAM używana do zmapowanego kodu
.so(natywnego) i.dex(Dalvik lub ART). LiczbaPss Totalobejmuje kod platformy udostępniany w różnych aplikacjach.Private Cleanto kod aplikacji. Zwykle rzeczywisty rozmiar mapowany jest większy. Pamięć RAM w tym przypadku to tylko to, co obecnie musi znajdować się w pamięci RAM w przypadku kodu, który został wykonany przez aplikację. Jednak.so mmapma dużą prywatną pamięć brudną, co wynika z poprawek w kodzie natywnym, gdy został on załadowany pod ostateczny adres. .oat mmap- Jest to ilość pamięci RAM używanej przez obraz kodu. Opiera się na wstępnie załadowanych klasach często używanych przez wiele aplikacji. Ten obraz jest udostępniany we wszystkich aplikacjach i nie zależy od konkretnych aplikacji.
.art mmap- Jest to ilość pamięci RAM wykorzystywanej przez obraz sterty. Opiera się na wstępnie załadowanych klasach często używanych przez wiele aplikacji. Ten obraz jest wspólny dla wszystkich aplikacji i nie zależy od konkretnych aplikacji. Mimo że obraz ART zawiera
Objectinstancji, nie wlicza się on do rozmiaru sterty. .Heap(tylko z flagą-d)- Jest to ilość pamięci sterty dla aplikacji. Nie obejmuje ona obiektów w przestrzeniach obrazu i dużych obiektów, ale obejmuje przestrzeń Zygote i przestrzeń nieprzenoszoną.
.LOS(tylko z flagą-d)- Jest to ilość pamięci RAM używanej przez obszar dużych obiektów ART. Obejmuje to duże obiekty Zygote. Duże obiekty to wszystkie alokacje tablicy typów prostych o rozmiarze większym niż 12 KB.
.GC(tylko z flagą-d)- Jest to koszt ogólny odśmiecania pamięci. Nie można zmniejszyć tych kosztów ogólnych.
.JITCache(tylko z flagą-d)- Jest to ilość pamięci używanej przez pamięć podręczną danych i kodu JIT. Zwykle jest to zero, ponieważ wszystkie aplikacje są kompilowane w momencie instalacji.
.Zygote(tylko z flagą-d)- Jest to ilość pamięci wykorzystywanej przez przestrzeń Zygote. Przestrzeń Zygote jest tworzona podczas uruchamiania urządzenia i nigdy nie jest przydzielana.
.NonMoving(tylko z flagą-d)- Jest to ilość pamięci RAM używanej przez nieprzenoszoną przestrzeń ART. Przestrzeń nieprzenośna zawiera specjalne obiekty, których nie można przenieść, takie jak pola i metody. Możesz zmniejszyć tę sekcję, używając w aplikacji mniejszej liczby pól i metod.
.IndirectRef(tylko z flagą-d)- Jest to ilość pamięci RAM używana przez tabele odwołań pośrednich ART. Zwykle ta wartość jest niewielka, ale jeśli jest zbyt wysoka, możesz ją zmniejszyć, ograniczając liczbę używanych lokalnych i globalnych odwołań JNI.
Unknown- Wszystkie strony RAM, których system nie mógł zaklasyfikować do żadnego z pozostałych, bardziej szczegółowych elementów. Obecnie zawiera ona głównie alokacje natywne, których narzędzie nie może zidentyfikować podczas zbierania tych danych ze względu na losowe rozmieszczenie przestrzeni adresowej (ASLR). Podobnie jak w przypadku sterty Dalvik,
Pss TotalUnknownuwzględnia udostępnianie z Zygote, aPrivate Dirty to nieznana ilość pamięci RAM przeznaczona tylko dla Twojej aplikacji.
TOTAL- Łączna ilość pamięci RAM wykorzystywana przez proces w ramach proporcjonalnego rozmiaru zbioru (PSS). Jest to suma wszystkich pól PSS powyżej. Wskazuje ogólną wagę pamięci procesu, którą można bezpośrednio porównać z innymi procesami i całkowitą dostępną pamięcią RAM.
Private DirtyiPrivate Cleanto łączne przydziały w Twoim procesie, które nie są udostępniane innym procesom. Gdy proces zostanie zniszczony, cała pamięć RAM z tych przydziałów zostanie zwolniona i wróci do systemu.Private Cleanmoże też zostać wycofana z pamięci i zwolniona przed zakończeniem procesu, alePrivate Dirtyjest zwalniana dopiero po zakończeniu procesu.Zanieczyszczona pamięć RAM to strony, które zostały zmodyfikowane i są przechowywane w aktywnej pamięci RAM, skompresowane w pamięci zRAM lub zapisane z powrotem w pamięci masowej. Czysta pamięć RAM to strony, które zostały zamapowane z trwałego pliku, np. wykonywanego kodu, i mogą zostać przeniesione do pamięci wirtualnej, jeśli nie są używane przez pewien czas.
ViewRootImpl- Liczba aktywnych widoków głównych w Twoim procesie. Każdy widok główny jest powiązany z oknem, co może pomóc w identyfikowaniu wycieków pamięci związanych z oknami dialogowymi lub innymi oknami.
AppContextsiActivities- Liczba obiektów aplikacji
ContextiActivityobecnie znajdujących się w Twoim procesie. Może to pomóc w szybkim identyfikowaniu wyciekówActivityobiektów, których nie można usunąć z pamięci z powodu odwołań statycznych, co jest powszechne. Obiekty te często mają wiele innych powiązanych z nimi alokacji, co sprawia, że są dobrym sposobem na śledzenie dużych wycieków pamięci.