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开始思考项目

国内,也包括国外大多数项目经理/技术经理都是技术出身,工作了若干年,羽翼丰满后,被赋予了带领一个项目的责任。从技术到管理的过程多数人都需要一段时间去转换和适应。什么时候算是合格了或者说是入道了呢?没有标准。但是从我的体会而言,是否开始主动思考项目是至关重要的一点,一个重要的转折点。

刚刚从技术转为管理的人一般都不能很好适应角色的变化。技术人员最拿手的、最擅长的就是技术了,编码是他们发挥才能的舞台所在,也是获取成就感的源泉所在。以前一个技术人员可能只需要完成自己那摊子事情即可,但是转换为项目经理角色后,他要关心的事情就比较多、比较繁琐了。时间、质量和人,无一不要涉及到。更有甚者对于国内很多开发行业软件的项目经理而言,应对行业客户也可能是份内的职责,焦头烂额也许是刚刚步入项目经理角色的人最真实的写照。刚开始做的不好,遭遇挫折和抱怨其实不是项目经理的错,他们曾经是技术人员,没有经历过系统学习和培训,转换角色后都是摸着石头过河,起初势必没有头绪,或者是照猫画虎,把以前自己的顶头上司的那套照搬过来,执行之,也不管到底适合否。项目在这样的状态下运行的磕磕绊绊,但在这样的一个过程中,多数项目经理会发现问题,开始调整、学习、咨询、参加各种培训,试图破解自己遇到的诸多问题。

开始思考项目,我觉得这应该是一个项目经理真正融入角色的一个标志。带了这么长时间的项目,我也是从今年中期才逐渐发现自己开始有意无意的思考整个项目的。中期总结、下半年目标制定、项目过程上的一些改进和新的尝试、新员工培养计划、促进现有人员技能提升以及新技术框架的使用,这一切都是在思考之后采取的措施。

公司采用的CMMI的Heavy Development Process,从心底比较抵触。做过几个项目后,发现自己再也不愿意做重复的事情了,决定另起一条线,尝试一些Agile的Practice。一个人努力的持续推进Process的改善,挺累的。很多人不理解,不清楚为什么要这么做,我也计划着逐步通过讨论和Training向大家渗透一些Agile的观点和做法,让大家从各个方面接受之。虽然我也只是初步了解一些Agile的东西,呵呵。

目前已经开始尝试的Practice包括:
- 看板管理;
- Daily Stand-up Meeting;
- 阶段性成果演示
- 持续集成;

从目前来看,大家似乎对持续集成不是很感冒,对于CC.rb发送的build fail的mail也置之不理,自己都无法build成功的代码也照常提交,这只能说明大家尚未了解CI的好处,也没有养成好的代码提交习惯。

看板和Daily Stand-up Meeting对于大家来说都是很新鲜的事物,大家有着很高的热情,目前感觉瓶颈在我,如何能正确的执行这两种Practice,还需要我继续学习、实践和思考。一批书籍待我去读和领悟。

阶段性成果演示收到的效果最出乎我的意料,曾经写过一篇blog专门述之。

提高执行力、提高个人和团队工作效率、合理的团队建设、减少浪费和不断的过程改进是我下半年的几个改进重点。可以说,现在的项目是我的一个试验品,要想试验成功,没有一股子韧劲儿是不成的。对自己说:坚持住。

发现一隐藏多年的Bug

C语言程序员在平时工作中,到底如何获取成就感呢?我几乎可以肯定的是:找到一个隐藏已久,多年无人发现的大Bug肯定可以归属到C程序员成就感的范畴中。与操作系统斗、与编译器斗、与内存斗,其乐无穷吗^_^。

今天测试人员在进行平台迁移测试时发现一个致命的问题,导致系统不能正常工作。问题提到我这,为了不耽误测试进度,马上丢下手头的工作开始问题的查找,经过GDB多次跟踪调试,终于发现了一隐藏多年的问题,至于能否称为Bug呢,我还不敢确定,因为我尚不清楚当年的前辈们在书写这些代码时到底是如何考虑的。

前不久听说隐藏在FreeBSD系统中长达25年的一个Bug终于被Fixed了,当然今天我发现的这个问题肯定不及FreeBSD的这个Bug重要,但是对于我们的产品来说还是有很大意义的。

其实这个问题很简单,这里简单用一个例子来展示这个问题(稍后我还会用这个例子做进一步深入分析):
/* TestFoo.c 注意该文件并不一定在所有编译器下都能顺利编译通过,警告是不可避免的了 */

typedef struct Foo {
        int     a;
        int     b;
        int     c;
} Foo;

int main() {
        Foo f;
        f.a = 17;
        f.b = 23;
        f.c = 19;

        test_foo(f);
}

void test_foo(Foo *pfoo) {
        pfoo->c = 29;
}

明眼人一眼就能看得出来,test_foo调用时,没有按照test_foo的原型传入f的地址,而是将f以值得形式传给了test_foo这个函数。就是这样的一个很低级的问题。当然了如果一个系统只有几行代码的话,这个问题可能会马上暴露出来;但是在一个拥有几十万行代码且稳定运行了若干年的系统中,没人会注意这个问题。

有人马上会提出两个疑问:
1) 为什么编译器没能给出参数类型不匹配的警告?
2) 为什么系统能在这样明显的问题下稳定运行若干年而不出错呢?

首先回答第一个问题:之所以编译器没能给出警告是因为项目遗留代码不规范的缘故,在调用test_foo这个角色函数的C文件中并没有引用test_foo原型声明所在的头文件,更不专业的是:test_foo这个函数根本没有在任何头文件中给予原型声明;这样一来,编译器在编译阶段无从知道test_foo到底是个什么样子的函数,也就无法给出正确的调用检查了。而在链接阶段根本不对参数进行有效检查,导致漏洞得以延续。

第二个问题也是今天在发现这个问题后我最最疑惑的了。按理论上分析,如果按照上述例子中代码,f以值传递方式传入test_foo,test_foo会将f的头4个字节转换成一个Foo指针类型,这样在test_foo中引用pfoo时实际上访问的地址应该是0×11(17d),这个地址在应用程序进程地址空间属于系统地址空间,用户根本无法访问,一旦访问势必违法,如果在SUN SPARC平台上势必是要崩core的。但是实际情况是这样吗?我将上述程序放到SPARC Solaris9平台上用GCC 3.2版本编译器编译后,居然执行后一切OK。而这个源代码放到X86 Solaris 10上用GCC 3.4.6编译后(如果想编译成功,需要将test_foo的返回值改成int)运行就会出Core。初步得出结论:不同CPU体系对该种代码的处理有不同,需逐一分析。

先来看看SPARC Solaris9,用GDB跟踪程序:
Starting program: a.out

Breakpoint 1, test_foo (pfoo=0xffbff0c0) at TestFoo.c:20
20              pfoo->c = 29;
(gdb) up
#1  0x0001069c in main () at TestFoo.c:15
15              test_foo(f);
(gdb) p &f
$1 = (Foo *) 0xffbff0d0

可以看到在main中,f的地址是0xffbff0d0,而传入test_foo后,pfoo指向的地址居然是0xffbff0c0了。一个推翻前面推理的猜想:编译器在栈上复制了一份f,得到了f',并将f'的地址传给了test_foo。但是编译器为什么要这么做呢?似乎是当编译器发现传入函数的实际参数的值类型大于形式参数类型的时候,都要这么来做,这里我也没有什么特殊的根据,只是通过实验得出这个结论。比如:

/* testvaluepass.c */
typedef struct Foo {
        int     a;
        int     b;
        int     c;
} Foo;

int main() {
        Foo     f;
        f.a     = 17;
        func(f);
}

void func(int x) {
        x = 7;
}

/* testvaluepass.s , <=gcc -S testvaluepass.c*/
main:
        !#PROLOGUE# 0
        save    %sp, -144, %sp        // 寄存器窗口切换(似乎是SPARC独有的机制),fp<- old_sp, new_sp <- old_sp – 144
        !#PROLOGUE# 1
        mov     17, %o0
        st      %o0, [%fp-32]        //%fp-32 &f.a

        ldd     [%fp-32], %o0
        std     %o0, [%fp-48]        //从%fp-48开始,复制f得到f',先copy一个dword,再来一个word,一共12个字节
        ld      [%fp-24], %o0
        st      %o0, [%fp-40]

        add     %fp, -48, %o0        //将f'的地址存入%o0,在subroutine func中, %o0随着寄存器窗口的变动,新栈帧中%i0等于old栈帧中的%o0,也就是f'在栈上的首地址
        call    func, 0
         nop
        mov     %o0, %i0
        nop
        ret
        restore

func:
        !#PROLOGUE# 0
        save    %sp, -112, %sp
        !#PROLOGUE# 1
        st      %i0, [%fp+68]        //将f'地址写入本地变量x中
        mov     7, %i0
        st      %i0, [%fp+68]        //将7赋值给x
        nop
        ret
        restore

有了这个例子之后,我们可以分析第一个例子了,同样也是在经过汇编之后:
main:
        !#PROLOGUE# 0
        save    %sp, -144, %sp
        !#PROLOGUE# 1
        mov     17, %o0
        st      %o0, [%fp-32]
        mov     23, %o0
        st      %o0, [%fp-28]
        mov     19, %o0
        st      %o0, [%fp-24]

        ldd     [%fp-32], %o0        //这四行语句在重新复制一个f
        std     %o0, [%fp-48]
        ld      [%fp-24], %o0
        st      %o0, [%fp-40]

        add     %fp, -48, %o0         //将新f'的地址放到%o0中,而不是将[%fp-48]存入%o0,关键啊!
        call    test_foo, 0
         nop
        mov     %o0, %i0
        nop
        ret
        restore

test_foo:
        !#PROLOGUE# 0
        save    %sp, -112,         // 寄存器窗口切换,fp<- old_sp, new_sp %i0
        !#PROLOGUE# 1
        st      %i0, [%fp+68]          //%i0存储的是f’的地址,是在save时由%o0得来的,存入[%fp+68],即形式参数变量在栈上的地址。而恰好的是这个参数还是一个Foo*类型,这也是在SPARC上没出错的原因了。
        ld      [%fp+68], %i1        //%i此时存储的是f'的地址, 这个就是gdb跟踪时的0xffbff0c0
        mov     29, %i0
        st      %i0, [%i1+8]        //将29存入f'.c里面去了
        nop
        ret
        restore

这样一来,没有出core的原因也就找到了,但是编译器为何如此做,还无法得出确切结论。

前面说过,在X86平台上,第一个例子程序是出core的,我们同样也来看看x86平台下的汇编码(与SPARC不同,esp一直在动):
.globl main
        .type   main, @function
main:
.LFB2:
.LM1:
        pushl   %ebp
.LCFI0:
        movl    %esp, %ebp        //ebp <- old sp
.LCFI1:
        subl    $24, %esp        
.LCFI2:
        andl    $-16, %esp        
        movl    $0, %eax
        addl    $15, %eax
        addl    $15, %eax
        shrl    $4, %eax
        sall    $4, %eax
        subl    %eax, %esp
.LM2:
        movl    $17, -24(%ebp)        //f.a  init %ebp-24
.LM3:
        movl    $23, -20(%ebp)        //f.b  init %ebp-20
.LM4:
        movl    $19, -16(%ebp)        //f.c  init %ebp-16
.LM5:
        subl    $4, %esp
        pushl   -16(%ebp)        //push onto stack, as first parameter
        pushl   -20(%ebp)
        pushl   -24(%ebp)       
.LCFI3:
        call    test_foo
        addl    $16, %esp
.LM6:
        leave
        ret
test_foo:
.LFB3:
.LM7:
        pushl   %ebp            //save old ebp
.LCFI4:
        movl    %esp, %ebp        //current ebp <- old esp
.LCFI5:
.LM8:
        movl    8(%ebp), %eax        //eax <- ebp + 8 ,将ebp+8那块内存的值放到%eax,而这个值恰好是0×11(17d)
        movl    $29, 8(%eax)        //访问0×11+8显然不合理,出core

看来,不同平台的编译器生成代码差异还是不小的,但是在系统里发现的这个问题到底是否定性为Bug呢?也许这样的一个问题在早期的实现者头脑里早已经是已知的了,他可能就是故意这么做的。如果真的是这样的话,那还真不能算作一个bug,而是我们水平太浅,没能意识到这点。但可以肯定的是是这样编写代码绝对是一个不好的代码风格和习惯。另外发现代码中除了这一处之外还有多处相类似的调用,多是将变量值直接付给一个地址参数了。

附:  SPARC汇编笔记

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