interface简介
Go语言以简单易上手而著称,它的语法非常简单,熟悉C++,Java的开发者只需要很短的时间就可以掌握Go语言的基本用法。
interface是Go语言里所提供的非常重要的特性。一个interface里可以定义一个或者多个函数,例如系统自带的io.ReadWriter的定义如下所示:
type ReadWriter interface { Read(b []byte) (n int, err error) Write(b []byte) (n int, err error) }
任何类型只要它提供了Read和Write的绑定函数实现,Go就认为这个类型实现了这个interface(duck-type),而不像Java需要开发者使用implements标明。
然而Go语言的interface在使用过程中却有一个特别坑的特性,当你比较一个interface类型的值是否是nil的时候,这是需要特别注意避免的问题。
一次真实的踩坑
这是我们在GoWorld分布式游戏服务器的开发中,碰到的一个实际的bug。由于GoWorld支持多种不同的数据库(包括MongoDB,Redis等)来保存服务端对象,因此GoWorld在上层提供了一个统一的对象存储接口定义,而不同的对象数据库实现只需要实现EntityStorage接口所提供的函数即可。
// EntityStorage defines the interface of entity storage backends type EntityStorage interface { List(typeName string) ([]common.EntityID, error) Write(typeName string, entityID common.EntityID, data interface{}) error Read(typeName string, entityID common.EntityID) (interface{}, error) Exists(typeName string, entityID common.EntityID) (bool, error) Close() IsEOF(err error) bool }
以一个使用Redis作为对象数据库的实现为例,函数OpenRedis连接Redis数据库并最终返回一个redisEntityStorage对象的指针。
// OpenRedis opens redis as entity storage func OpenRedis(url string, dbindex int) *redisEntityStorage { c, err := redis.DialURL(url) if err != nil { return nil } if dbindex >= 0 { if _, err := c.Do("SELECT", dbindex); err != nil { return nil } } es := &redisEntityStorage{ c: c, } return es }
在上层逻辑中,我们使用OpenRedis函数连接Redis数据库,并将返回的redisEntityStorage指针赋值个一个EntityStorage接口变量,因为redisEntityStorage对象实现了EntityStorage接口所定义的所有函数。
var storageEngine StorageEngine // 这是一个全局变量 storageEngine = OpenRedis(cfg.Url, dbindex) if storageEngine != nil { // 连接成功 ... } else { // 连接失败 ... }
上面的代码看起来都很正常,OpenRedis在连接Redis数据库失败的时候会返回nil,然后调用者将返回值和nil进行比较,来判断是否连接成功。这个就是Go语言少有的几个深坑之一,因为不管OpenRedis函数是否连接Redis成功,都会运行连接成功的逻辑。
寻找问题所在
想要理解这个问题,首先需要理解interface{}变量的本质。在Go语言中,一个interface{}类型的变量包含了2个指针,一个指针指向值的类型,另外一个指针指向实际的值。 我们可以用如下的测试代码进行验证。
// InterfaceStructure 定义了一个interface{}的内部结构 type InterfaceStructure struct { pt uintptr // 到值类型的指针 pv uintptr // 到值内容的指针 } // asInterfaceStructure 将一个interface{}转换为InterfaceStructure func asInterfaceStructure (i interface{}) InterfaceStructure { return *(*InterfaceStructure)(unsafe.Pointer(&i)) } func TestInterfaceStructure(t *testing.T) { var i1, i2 interface{} var v1 int = 0x0AAAAAAAAAAAAAAA var v2 int = 0x0BBBBBBBBBBBBBBB i1 = v1 i2 = v2 fmt.Printf("sizeof interface{} = %d\n", unsafe.Sizeof(i1)) fmt.Printf("i1 %x %+v\n", i1, asInterfaceStructure(i1)) fmt.Printf("i2 %x %+v\n", i2, asInterfaceStructure(i2)) var nilInterface interface{} fmt.Printf("nil interface = %+v\n", asInterfaceStructure(nilInterface)) }
这段代码的输出如下:
sizeof interface{} = 16 i1 aaaaaaaaaaaaaaa {pt:5328736 pv:825741282816} i2 bbbbbbbbbbbbbbb {pt:5328736 pv:825741282824} nil interface = {pt:0 pv:0}
所以对于一个interface{}类型的nil变量来说,它的两个指针都是0。这是符合Go语言对nil的标准定义的。在Go语言中,nil是零值(Zero Value),而在Java之类的语言里,null实际上是空指针。关于零值和空指针有什么区别,这里就不再展开了。
当我们将一个具体类型的值赋值给一个interface类型的变量的时候,就同时把类型和值都赋值给了interface里的两个指针。如果这个具体类型的值是nil的话,interface变量依然会存储对应的类型指针和值指针。
func TestAssignInterfaceNil(t *testing.T) { var p *int = nil var i interface{} = p fmt.Printf("%v %+v is nil %v\n", i, asInterfaceStructure(i), i == nil) }
输入如下:
<nil> {pt:5300576 pv:0} is nil false
可见,在这种情况下,虽然我们把一个nil值赋值给interface{},但是实际上interface里依然存了指向类型的指针,所以拿这个interface变量去和nil常量进行比较的话就会返回false。
如何解决这个问题
想要避开这个Go语言的坑,我们要做的就是避免将一个有可能为nil的具体类型的值赋值给interface变量。以上述的OpenRedis为例,一种方法是先对OpenRedis返回的结果进行非-nil检查,然后再赋值给interface变量,如下所示。
var storageEngine StorageEngine // 这是一个全局变量 redis := OpenRedis(cfg.Url, dbindex) if redis != nil { // 连接成功 storageEngine = redis // 确定redis不是nil之后再赋值给interface变量 } else { // 连接失败 ... }
另外一种方法是让OpenRedis函数直接返回EntityStorage接口类型的值,这样就可以把OpenRedis的返回值直接正确赋值给EntityStorage接口变量。
// OpenRedis opens redis as entity storage func OpenRedis(url string, dbindex int) EntityStorage { c, err := redis.DialURL(url) if err != nil { return nil } if dbindex >= 0 { if _, err := c.Do("SELECT", dbindex); err != nil { return nil } } es := &redisEntityStorage{ c: c, } return es }
至于那种方法更好,就见仁见智了。希望大家在实际项目中不要踩坑,即使踩了也能快速跳出来!
RTX 5090要首发 性能要翻倍!三星展示GDDR7显存
三星在GTC上展示了专为下一代游戏GPU设计的GDDR7内存。
首次推出的GDDR7内存模块密度为16GB,每个模块容量为2GB。其速度预设为32 Gbps(PAM3),但也可以降至28 Gbps,以提高产量和初始阶段的整体性能和成本效益。
据三星表示,GDDR7内存的能效将提高20%,同时工作电压仅为1.1V,低于标准的1.2V。通过采用更新的封装材料和优化的电路设计,使得在高速运行时的发热量降低,GDDR7的热阻比GDDR6降低了70%。
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