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当函数设计遇到切片

本文永久链接 – https://tonybai.com/2022/10/27/when-encountering-slice-during-function-design

切片(slice)是Go语言中的一种重要的也是最常用的同构数据类型。在Go语言编码过程中,我们多数情况下会使用slice替代数组,一来是因为其动态可扩展,二来在多数场合传递slice的开销要比传递数组要小(这里有一些例外)。

切片算是“半个”零值可用的类型,为什么这么说呢?

当我们声明一个切片类型实例但在未显式初始化的情况下,我们不能直接对其做下标操作,比如:

var sl []int
sl[0] = 5 // 错误:引发panic

但是我们可以通过Go内置的append函数对其进行追加操作,即便sl目前的值为nil:

var sl []int
sl = append(sl, 5) // ok

到这里,我要提出本文要讨论的topic了:为什么append函数要通过返回值返回切片结果呢?再泛化一点:当你在函数设计环节遇到要传入传出切片类型时,你会如何设计函数的参数与返回值呢?下面我们就来探讨一下。

我们在$GOROOT/src/builtin/builtin.go中找到了append预置函数的原型:

func append(slice []Type, elems ...Type) []Type

显然参照“append”函数的设计,通过参数传入slice,通过返回值传出更新过的切片肯定是一个正确的方案,比如下面的第一版MyAppend函数:

func myAppend1(sl []int, elems ...int) []int {
    return append(sl, elems...)
}

func main() {
    var in = []int{1, 2, 3}
    fmt.Println("in slice:", in) // 输出:in slice: [1 2 3]
    fmt.Println("out slice:", myAppend1(in, 4, 5, 6)) // 输出:out slice: [1 2 3 4 5 6]
}

到这里,有些初学者会提出:切片不是动态数组吗?是不是可以既作为输入参数,又兼作输出参数呢?我理解提出这个问题的小伙伴们希望设计出像下面这样的函数原型:

func myAppend2(sl []int, elems ...int)

这里sl作为输入参数传入myAppend2,然后在myAppend2对其进行update后,myAppend2函数的调用者将得到更新后的sl。但实际情况是这样的吗?我们来看一下:

func myAppend2(sl []int, elems ...int) {
    sl = append(sl, elems...)
}

func main() {
    var inOut = []int{1, 2, 3}
    fmt.Println("in slice:", inOut)
    myAppend2(inOut, 4, 5, 6)
    fmt.Println("out slice:", inOut)
}

运行这段程序,我们得到如下结果:

in slice: [1 2 3]
out slice: [1 2 3]

我们看到myAppend2并未如我们预期的那样工作,传入的切片并未在myAppend2中得到预期的更新,这是为什么呢?首先这是与切片在运行时的表示有关的。在我的专栏《Go语言精进之路》一书中都有对切片在运行时表示的细致讲解,这里简单说说:

切片在运行时由三个字段构成,reflect包中有切片在类型系统中表示的对应的定义:

// $GOROOT/src/reflect/value.go
type SliceHeader struct {
    Data uintptr  // 指向底层数组的指针
    Len  int      // 切片长度
    Cap  int      // 切片容量
}

此外,Go函数采用“值拷贝”的参数传递方式,这意味着myAppend2传递的切片sl实质上仅仅传递的是切片“描述符” – SliceHeader。myAppend2函数体内改变的是形参sl的各个字段的值,但myAppend2的实参并未受到任何影响,即执行完myAppend2后,inOut的len和cap依旧保持不变,而其底层数组是否改变了呢?在这个例子中肯定是“改变”了,但改变的是inOut长度(len)范围之外,cap之内的元素,通过对inOut的常规访问是无法获取到这些元素的。

那么我们该如何让slice作为in/out参数呢?答案是使用指向切片的指针,我们来看下面例子:

func myAppend3(sl *[]int, elems ...int) {
    (*sl) = append(*sl, elems...)
}

func main() {
    var inOut = []int{1, 2, 3}
    fmt.Println("in slice:", inOut) // in slice: [1 2 3]
    myAppend3(&inOut, 4, 5, 6)
    fmt.Println("out slice:", inOut) // out slice: [1 2 3 4 5 6]
}

我们看到myAppend3函数使用*[]int类型的形参的确解决了切片参数作为输入输出参数的问题:myAppend3对切片的更改操作都反映到inOut变量所代表的这个slice上了,即便在myAppend3内切片进行了动态扩容,inOut也能“捕捉”到这点。

不过我在Go标准库中查找了一下,使用指向切片的指针作为参数的函数“少得可怜”:

$grep "*\[\]" */*go|grep func
grep: cmd/cgo: Is a directory
grep: cmd/go: Is a directory
grep: runtime/cgo: Is a directory
log/log.go:func itoa(buf *[]byte, i int, wid int) {
log/log.go:func (l *Logger) formatHeader(buf *[]byte, t time.Time, file string, line int) {
regexp/onepass.go:func mergeRuneSets(leftRunes, rightRunes *[]rune, leftPC, rightPC uint32) ([]rune, []uint32) {
regexp/onepass.go:  extend := func(newLow *int, newArray *[]rune, pc uint32) bool {
runtime/mstats.go:func readGCStats(pauses *[]uint64) {
runtime/mstats.go:func readGCStats_m(pauses *[]uint64) {
runtime/proc.go:func saveAncestors(callergp *g) *[]ancestorInfo {

综上,当我们在函数设计时遇到切片类型数据时,如果要对切片做更新操作,优先还是要参考append函数的设计方案,即通过切片作为输入参数和返回值的方式实现该操作逻辑,必要时也可以使用指向切片的指针的方式传递切片,就像myAppend3那样。


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Go标准库依赖的那些modules

本文永久链接 – https://tonybai.com/2022/10/25/the-modules-that-go-standard-library-depend-on

对于程序员来说,编写的代码依赖标准库是“天经地义”的事情。标准库在程序员眼中就是高质量的代名词,也是最值得信赖的非自己所写的代码,当然更是代码包依赖关系链条上的最后一环,即所有直接或间接依赖的第三方module最终都会依赖标准库。

前两天组内学习rust的小伙伴说rust的标准库还依赖第三方库(注:我对rust了解不深,尚未证实),这引发了我的一个疑问: Go标准库是否依赖其他modules呢?在这一短篇中,我就来探究一下

注:本文使用的Go版本为Go 1.19


众所周知,Go于1.11版本引入go modules,如今Go module已经完全替代掉原先的gopath构建模式,成为了Go源码的标准构建模式。

相应的,Go标准库也在Go 1.13版本中采用了Go module构建,加入了go.mod文件,第一版标准库的go.mod文件内容如下:

module std

go 1.12

require (
    golang.org/x/crypto v0.0.0-20190611184440-5c40567a22f8
    golang.org/x/net v0.0.0-20190813141303-74dc4d7220e7
    golang.org/x/sys v0.0.0-20190529130038-5219a1e1c5f8 // indirect
    golang.org/x/text v0.3.2 // indirect
)

我们看到Go标准库的module path为std。不过就像开篇说的那样,很多gopher认为标准库应该是依赖链的末端,但从go.mod文件的内容来看,Go标准库也有自己的依赖

我们再来看看Go 1.19版本中go.mod的内容:

module std

go 1.19

require (
    golang.org/x/crypto v0.0.0-20220516162934-403b01795ae8
    golang.org/x/net v0.0.0-20220517181318-183a9ca12b87
)

require (
    golang.org/x/sys v0.0.0-20220614162138-6c1b26c55098 // indirect
    golang.org/x/text v0.3.8-0.20220509174342-b4bca84b0361 // indirect
)

我们看到:和Go 1.13版本相比,Go标准库的go.mod将直接依赖和间接依赖(也叫传递依赖)分开放在不同的require block中,这是因为Go 1.17版本增加的module依赖图修剪特性

但从Go标准库依赖的modules来看,和Go 1.13相比,Go标准库依赖的modules并没有变化。

Go标准库依赖的是什么modules呢?我们看到其依赖的module都在golang.org/x这个路径下,这是Go核心团队自己维护的非标准库module的Canonical import paths的前缀路径。golang.org/x这个前缀路径下的包有不少,如下图所示:

其中,主要的可以被import的功能module包括:

  • crypto:额外的密码学软件包
  • image:额外的图像处理包
  • net:额外的网络相关处理包
  • sync:额外的并发同步原语包
  • sys:用于进行系统调用的软件包
  • text:用于处理文本的软件包
  • time:额外的时间处理相关包
  • exp:实验性(experimental)的和废弃的(deprecated)软件包

注:exp下面的包尽量不用,或务必谨慎使用,这里实验性包居多,API接口和具体实现变化可能性很大。还有一些是废弃不再维护的。

那Go标准库为什么会直接依赖crypto和net这两个modules呢?

我的理解是网络与密码学是两个变化较快的领域,同时也是两个十分重要的领域,尤其是在如今对安全十分重视的云原生时代。一些新的密码学算法、网络技术规范(RFC)在不断的出现并持续演进,这些技术在未成熟前尚不适合放入标准库,那么在标准库之外由Go核心团队维护一个“与时俱进”的库就十分必要。等成熟后,在标准库中设计并提供稳定接口并引用golang.org/x/abc下的实现就可以很快实现对某成熟网络技术或密码学技术的稳定支持,当年Go 1.6版本对http/2的支持就是这么做的

那么Go标准库都依赖了哪些具体的包了呢?我们可以看一下\$GOROOT/src/vendor下面的modules.txt:

# golang.org/x/crypto v0.0.0-20220516162934-403b01795ae8
## explicit; go 1.17
golang.org/x/crypto/chacha20
golang.org/x/crypto/chacha20poly1305
golang.org/x/crypto/cryptobyte
golang.org/x/crypto/cryptobyte/asn1
golang.org/x/crypto/curve25519
golang.org/x/crypto/curve25519/internal/field
golang.org/x/crypto/hkdf
golang.org/x/crypto/internal/poly1305
golang.org/x/crypto/internal/subtle
# golang.org/x/net v0.0.0-20220517181318-183a9ca12b87
## explicit; go 1.17
golang.org/x/net/dns/dnsmessage
golang.org/x/net/http/httpguts
golang.org/x/net/http/httpproxy
golang.org/x/net/http2/hpack
golang.org/x/net/idna
golang.org/x/net/lif
golang.org/x/net/nettest
golang.org/x/net/route
# golang.org/x/sys v0.0.0-20220614162138-6c1b26c55098
## explicit; go 1.17
golang.org/x/sys/cpu
# golang.org/x/text v0.3.8-0.20220509174342-b4bca84b0361
## explicit; go 1.17
golang.org/x/text/secure/bidirule
golang.org/x/text/transform
golang.org/x/text/unicode/bidi
golang.org/x/text/unicode/norm

modules.txt是go mod vendor命令生成的,也是项目依赖包的完全列表,包括间接依赖的包。

我们可以通过go mod why命令查询为什么标准库要依赖这些module以及package,以golang.org/x/crypto这个module为例:

$go mod why -m golang.org/x/crypto
# golang.org/x/crypto
crypto/tls
golang.org/x/crypto/chacha20poly1305

我们看到是crypto/tls包依赖了golang.org/x/crypto这个module,但why只会输出标准库中依赖x/crypto module的一个包而已,并非全部。同理我们也可以查看modules.txt某个具体的包为何要被依赖,以golang.org/x/net/dns/dnsmessage为例:

$go mod why golang.org/x/net/dns/dnsmessage
# golang.org/x/net/dns/dnsmessage
net
golang.org/x/net/dns/dnsmessage

我们看到net包依赖了dnsmessage这个包。

综上,我们知道了Go标准库也是会依赖的,但其依赖的module被严格限制在Go核心团队自己维护的golang.org/x下面的少数module,因此我们依然可以完全信任Go标准库,相信后续Go标准库也会一直保证实现的高质量。


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