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也谈内存对齐(续)

关于内存对齐的话题,始终是敏感的。稍有不慎,必将闯下大祸!最近项目稍显轻闲,自己给自己安排一天反思和总结一下,突然想到以前写过的一篇'也谈内存对齐',那篇文章谈的是内存对齐的基本知识以及一些实验的数据,想必很多人看完后,会收获一些东西,但是对内存对齐的应用还是处于懵懂状态,其实大部分时间我们是不会显式的用到'内存对齐的',但是有些时候我们需要这样做。这里做了一个小例子,希望能给大家以启发。

例子是这样的:我们有一种二进制文件,其中存储了多条经过特定对齐的某种记录格式的数据,我们的任务就是解析出来这些数据,但是我们不知道也没有这种数据的记录格式结构的定义,但我们不是一无所有,我们有一个表,这个表描述了这个记录格式中有哪些域以及这些域的类型信息,我们还知道的是源数据的对齐系数。

叙述完问题后,我们来给出一些具体的东西:

二进制文件生成程序:
#pragma pack(1)
struct foo_t {
        int     a;
        char    b[25];
        int     c;
};
#pragma pack()

int main() {
        FILE            *fp     = NULL;
        struct foo_t    foo1    = {12457, "test foo1", 75421};
        struct foo_t    foo2    = {36098, "test foo2", 89063};

        fp = fopen("foo.dat", "wb+");
        if (fp == NULL) {
                printf("error in open foo.dat!\n");
        }

        fwrite(&foo1, sizeof(foo1), 1, fp);
        fwrite(&foo2, sizeof(foo2), 1, fp);

        fclose(fp);

        return 0;
}

生成的待解析文件:foo.dat,其中有两条记录。

好了,我们的任务已经很明确了,就是正确解析出这两条记录。如果解析程序知道有下面这样的结构体定义:
#pragma pack(1)
struct foo_t {
        int     a;
        char    b[25];
        int     c;
};
#pragma pack()
那这里也就不用说废话了,我们不知道这个结构定义,不过我们通过知道的一些信息可以整理出一个描述该结构定义的一个表:

#define X_CHAR          1
#define X_STRING        2
#define X_INT           3

typedef struct x_fld_info_t {
        char    name[MAX_FIELD_NAME_LEN];
        int     type;
        int     nitems;
        int     offset;
} x_fld_info_t;

x_fld_info_t    cpi_type_info_tab[3] = { /* cpi – composite */
        {"a", X_INT, 1, -1},
        {"b", X_STRING, 25, -1},
        {"c", X_INT, 1, -1}
};

想一想,我们能从文件foo.dat中读出来什么?仅仅是一块数据,每次读多大一块?如何在这块数据中找到相应的域呢?没错,我们需要通过cpi_type_info_tab这个表信息得出每条foo_t记录的大小,还要得到foo_t中每个域在这块数据中的偏移量,然后根据偏移量和域自身大小准确获取其内容。

好了终于要用到内存对齐的知识了,其实想想也知道foo.dat的文件生成程序和我们的解析程序可能不在一台机器上,而且完全可能在体系结构不同的机器上,这样不同体系结构的机器他们的默认对齐系数、字节序都可能不同(这里我们暂不考虑字节序的问题),我们在文件生成程序那边强制指定对齐系数有利于解析程序这边的解析。我们要做的就是根据已知的对齐系数和cpi_type_info_tab表中的信息计算出来该结构体在特定对齐系数下的总大小以及其各个域的偏移量。下面的宏X_ROUND_UP和函数align_cpi_type配合完成了这一工作:

int x_atom_type_size[4] = {
        -1,                 // 从下表1开始有意义
        sizeof(char),    // 对应X_CHAR的原子类型的size
        sizeof(char),    // 对应X_STRING的原子类型的size
        sizeof(int)       // 对应X_INT的原子类型的size
};

static int lg2(int k) { /* 求k以2为底的对数值,这里假设k一定为2的次方^_^ */
        int     i = 0;

        while ((k /= 2) != 0) {
                i++;
        }
        return i;
}

#define X_ROUND_UP(x, k, rv) do { \
                unsigned int t = (-1 << k); \
                (rv) = ((x – t – 1) & t); \
        } while(0)  /* 将x向上圆整到2的k次幂的倍数 */

static void align_cpi_type(x_fld_info_t *tab, int fld_cnt, int force_align_mod, int *size) {
        int     i       = 0;
        int     cur     = 0;
        int     rv      = 0;
        int     max_sz  = 0; /* 复合类型各个域中的最大原子类型的长度, 用于对齐整个结构 */
        int     atom_sz = 0; /* 域的原子类型 */
        int     ali_mod = 0; /* alignment modules */

        /*
         * 对齐各个域
         */
        for (i = 0; i < fld_cnt; i++) {
                atom_sz = x_atom_type_size[tab[i].type];
                if (max_sz < atom_sz) {
                        max_sz = atom_sz;
                }

                if (atom_sz < force_align_mod) {
                        ali_mod = atom_sz;
                } else {
                        ali_mod = force_align_mod;
                }

                X_ROUND_UP(cur, lg2(ali_mod), rv);
                tab[i].offset = rv;
                cur = tab[i].offset; /* 这一句代码还要感谢一位留名为"十年草木"的网友的提醒 */
                cur += (atom_sz * (tab[i].nitems));
        }

        /*
         * 对齐整个复合类型
         */
        if (max_sz < force_align_mod) {
                ali_mod = max_sz;
        } else {
                ali_mod = force_align_mod;
        }

        X_ROUND_UP(cur, lg2(ali_mod), rv);
        (*size) = rv;
}

如果对内存对齐还有疑惑的,可以去看看我的那篇'也谈内存对齐',再回到这来看align_cpi_type的实现,这里的X_ROUND_UP的算法借自于'Hacker's Delight'一书,很好的一本讨论'Computer Arithmetic'的书,里面的很多Knowledge & Tip很有价值。通过align_cpi_type函数我们既得到了结构的大小也得到了结构中各个域的偏移量。根据这些信息我们就可以输出文件foo.dat中的数据了。

static void output_cpi_mem(x_fld_info_t *tab, int fld_cnt, char *buf)
{
        int     i = 0;
        int     int_tmp = 0;
        char    str_tmp[50]; /* 这里仅是举例, 所以使用了一个固定大小的缓冲区, 实际上需要做一个可动态扩展的缓冲区 */

        for (i = 0; i < fld_cnt; i++) {
                if (tab[i].type == X_STRING) {
                        memset(str_tmp, 0, sizeof(str_tmp));
                        memcpy(str_tmp, (char*)(buf+(tab[i].offset)), x_atom_type_size[tab[i].type] * (tab[i].nitems));
                        printf("the value of field '%s' is [%s]\n”, tab[i].name, str_tmp);
                } else if (tab[i].type == X_INT) {
                        memcpy(&int_tmp, (char*)(buf+(tab[i].offset)), x_atom_type_size[tab[i].type] * (tab[i].nitems));
                        printf("the value of field '%s' is [%d]\n”, tab[i].name, int_tmp);
                }
        }
}

int main() {
        x_fld_info_t    cpi_type_info_tab[3] = { /* cpi – composite */
                {"a", X_INT, 1, -1},
                {"b", X_STRING, 25, -1},
                {"c", X_INT, 1, -1}
        };

        int     size = 0;
        int     i    = 0;

        align_cpi_type(cpi_type_info_tab, sizeof(cpi_type_info_tab)/sizeof(cpi_type_info_tab[0]), modules, &size);

        /*
         * 从文件foo.dat中读出所有记录
         * 并打印出来
         */
        FILE    *fp     = NULL;
        char    buf[50];

        fp = fopen("foo.dat", "r");
        if (fp == NULL) {
                printf("error in fopen!\n");
        }

        for (i = 0; i < 2; i++) { /* 这里偷了个懒儿,直接用2这个记录的个数了 */
                memset(buf, 0, sizeof(buf));
                fread(buf, size, 1, fp);

                /*
                 * 通过cpi_type_info_tab中的信息打印出
                 * 各个字段的值
                 */
                output_cpi_mem(cpi_type_info_tab, 3, buf);
        }

        fclose(fp);

        return 0;
}

执行输出:
the value of field 'a' is [12457]
the value of field 'b' is [test foo1]
the value of field 'c' is [75421]
the value of field 'a' is [36098]
the value of field 'b' is [test foo2]
the value of field 'c' is [89063]

看到这有些人可能还是很糊涂,到底为什么要这么做呢?提示一下:现在我们要解析一存储未知类型数据的文件的记录时,我们只需要这个纪录的一些描述信息即可了,而无需知道那个foo_t的具体定义了。能不能理解就看你自己了。

追求'lint-clean'

到底需不需要编译器之外的独立的静态代码检查工具呢?这个问题’仁者见仁,智者见智’。但是有一个结论我想大家都会认可,那就是越是在开发周期早期发现的Bug,修复它所付出的代价就越小。而像lint这样的静态代码检查程序恰恰是让Bug在早期阶段’显露原型’的绝佳工具,而追求’lint-clean’[注1]境界的代码也向来是专家级程序员的嗜好。别忘了在’C专家编程’一书中曾经提到Sun OS的内核一直是保持’lint-clean’状态的,这就是榜样!还等什么?赶快学呀!^_^

有人抱怨’不敢用lint工具, 太多的Warnings把快屏幕都淹没了!’,不过高手一般不这么想,他会细心琢磨这些Warnings背后的’暗示’,并和lint工具沟通,利用lint工具提供的交互方法屏蔽掉一些经过分析认为不能成为错误的Warnings。久而久之,高手本身就成了一个lint程序,就能够很快的用肉眼发现代码中的问题,并指出问题所在,如何解决!他还能告知如何嵌入一些Annotations从而避免让lint程序产生不必要的Warnings,这时这位高手对语言和程序的理解就又提高了一个档次了。其实使用ling工具不仅仅是为了提早发现程序中的Bug,其使用过程有助于你加深对程序的认识和理解。的确事实就是这样。

Splint就是一款强大而且应用广泛的开源lint工具。它的强大的代码检查能力固然让人称道,但是让我更欣赏的却是它提供的’Annotations’机制。Splint可以让程序员在自己的代码中嵌入相应的Anotations,这些Anotations作为Splint分析代码时的输入以帮助Splint产生对程序员更有用的信息。下面是一些Splint的使用入门,更多详细信息请查看’Splint manual‘。

1、最简单的Splint使用方法
>> splint *.c

2、Splint输出Warnings的基本格式
<file>:<line>[,<column>]: message
     [hint]
      <file>:<line>,<column>: extra location information, if appropriate
我们可以使用’+/-<flags>’来自定义其输出格式,如’splint -showcol *c’,则Splint不会在输出信息中显示’列’信息。

3、使用flags控制splint的检查范围和输出格式
‘+<flag>’ — 表明某个flag处于打开状态,如’+unixlib’;
‘-<flag>’ — 表明某个flag处于关闭状态,如’-weak’;

4、使用.splintrc环境文件
如果不想每次使用splint的时候都手工输入一堆’+/-<flags>’,那么你可以把这些’+/-<flags>’预先写到.splintrc文件中,当splint执行的时候它会自动加上这些flags的。默认的flags设置在’~/splintrc’文件中,但是如果一旦splint的当前工作路径下也有.splintrc文件,那么这个.splintrc文件中的flag设置会覆盖’~/splintrc’中的flags设置,但是命令行中的flags设置是具备最高优先级的,它会覆盖前面提到的任何一个文件中的flags设置。

5、使用Annotations
对于’Annotations’的作用,Java程序员并不陌生,但是C程序员则对这个不是那么了解。C代码中的Annotations用来指导Splint生成恰当的代码检查报告。下面这个例子对比使用和不使用Annotations,Splint的输出的差别:
/* testlint.c */
void foo1() {
        /*@unused@*/int *p = NULL;
}

void foo2() {
        int *p = NULL;
}

splint testlint.c
Splint 3.1.1 — 28 Apr 2003

testlint.c: (in function foo2)
testlint.c:6:7: Variable p declared but not used
  A variable is declared but never used. Use /*@unused@*/ in front of
  declaration to suppress message. (Use -varuse to inhibit warning)

Finished checking — 1 code warning

可以看出没使用Annotation的函数foo2被给出Warning了。Splint的Annotations繁多,我们在平时做lint时可以多多接触。

‘早用lint,勤用lint’,这是C专家给我们的建议。’lint-clean’也许离你并不遥远。

[注1]
‘lint-clean’ — 程序能够顺利通过lint程序的检查。

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