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M2 高峰卡顿,怀疑某段 Lua 逻辑过重但说不清是哪一行。外部 IDE 式剖析器接不进引擎环境,采样式剖析器是唯一选择:用 debug.sethook 按指令数触发采样,统计命中函数的频次分布,跑 10 分钟就能拿到热点排行榜。适用于触发器优化、活动脚本压测、掉帧排查。
local samples, running = {}, true
local function hook()
if not running then return end
local info = debug.getinfo(2, "Sln")
if info and info.source then
local key = info.source .. ":" .. tostring(info.currentline) .. ":" .. tostring(info.name)
samples[key] = (samples[key] or 0) + 1
end
end
debug.sethook(hook, "", 100000) -- 每 10 万条指令采样一次
采样 10 分钟后 debug.sethook() 关闭,把 samples 表按次数倒序输出到文本文件。每 10 万条指令采一次的开销约 3~5%,业务可接受;探针密度调到 1000 条则开销暴涨 10 倍,只适合短时精测。
热点排行榜的读法:同一函数命中次数占比超过 15% 就是优化目标。配合行号信息定位到具体行,常见三类改法——循环内全局变量换局部(省 GETTABUP 指令)、循环内拼接换 table.concat、高频表查询提循环外缓存。每改一处复测一轮,用数字确认收益。
采样探针在协程间不自动跟随,协程内跑的逻辑需要单独 sethook;剖析期间避免同时开其他 debug 钩子(互相覆盖)。这套采样器与 PRINTUSETIME(引擎微秒打点)互补:打点回答"这段多久",采样回答"这段里面哪一行最贵"。两者结合使用,某 996 服务端把登录触发的耗时从 44ms 压到 9ms,热点前三名全部来自一次字符串拼接循环。
采样数据要区分触发场景:登录触发与战斗触发的热点分布差异很大,分开各采一份。输出文件加时间戳命名,每次压测存档一份,跨版本对比能直接看到新功能把哪些函数顶进了排行榜。剖析结束后 debug.sethook() 必须成对关闭,常驻钩子会让 M2 整体性能下降一截。