女人自慰AV免费观看内涵网,日韩国产剧情在线观看网址,神马电影网特片网,最新一级电影欧美,在线观看亚洲欧美日韩,黄色视频在线播放免费观看,ABO涨奶期羡澄,第一导航fulione,美女主播操b

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

分享對OMCI模塊進行重構時的實踐經驗

工程師鄧生 ? 來源:博客園 ? 作者:clover_toeic ? 2022-09-15 16:45 ? 次閱讀

本文分享對該模塊進行重構時的實踐經驗, 具體的重構手段可參考《代碼大全2》或《重構:改善既有代碼的設計》,本文不再班門弄斧,而側重重構時一些粗淺的“方法論”,旨在提高重構效率。

小編未采用重量級的重構工具,僅用到Source Insight的”Smart Rename”功能。也未使用CUnit等單元測試工具,而是通過在線調測和自動化測試保證代碼的正確性。

一 背景

MDU系列產品從他處接手,OMCI模塊相關人員含作者在內不過三五人。除新增功能的開發外,大量時間花費在處理遺留故障上。但該模塊代碼龐雜且可讀性差,導致大家僅了解其“大概輪廓”,難以放心地使用和維護。

此外,忙碌容易使人迷失方向。主要的時間精力花費在故障處理上時,自然無暇考慮整改代碼,從而陷入四處救火、疲于奔命的尷尬境地。

二 目標

重構的主要目的在于改善既有代碼的設計,而不是修改缺陷、新增功能等。

重構可以是修改變量名、重新安排目錄這樣簡單的物理重構,也可以是抽取子函數、精簡冗余設計這樣稍許復雜的邏輯重構。但均不改變現有代碼的功能。

重構可以將意大利面條式的雜亂代碼整理為千層餅式的整潔代碼。整潔的代碼更加健壯,因其便于建立完善的測試防護網。同時,新手老人均可放心地修改。

期望重構之后,代碼邏輯一目了然,擴展和修改非常方便,出現故障時能迅速定位和修復。前人摔跤過的地方后人不再栽倒,前人思考出的成果后人可直接借用。總之,高度人性化,極大解放人力和腦力。

最初的想法是,通過重構部分流程和代碼(代碼先行),建立測試防護體系,生成階段報告,展現代碼質量(實例加數據)和故障收斂曲線。借助這樣的報告,可望獲得領導層的支持和宣貫,也有利于績效考核。

三 實踐

具體實踐時,作者并未進行純粹的“重構”,還兼做缺陷修改,并增加自動化測試等輔助功能。原則上,對既有代碼注重重構,對新增代碼注重復用。

3.1 代碼研讀

OMCI模塊代碼龐雜,分支眾多,上手困難(據稱半年勉強入門,一年才能熟練)。若不能有效掌握現有代碼,后續難免被迫付出時間健康而又得不到項目認同(事實上,模塊內發現的遺留故障源源不斷)。反之,若能全面掌握現有代碼,后續才可能通過反向工程、系統/代碼恢復和重構等手段,將模塊改造得更易開發和維護,最終解放編碼者自己。

為提高代碼研讀效率,可采用分工閱讀和代碼注釋的方法。

分工閱讀”是指將模塊分為若干塊子功能(如協議解析、告警、統計、二層、語音等),組內每人負責一塊或幾塊,不定期地交流和輪值。

代碼注釋”是指在學習代碼過程中,隨手注釋代碼(大至流程、函數,小至代碼行),功能、意圖、技巧、缺陷、疑問等均可(凡經過思考的地方都是可加注釋之處)。其中“疑問”既可咨詢兄弟產品同一模塊的同事再轉換為功能或意圖,也可由其他注釋者解答。

這樣做的好處是:避免重復鉆研;經驗積累;可供量化。

代碼可取產品最新版本,建立服務器公共代碼目錄(SVN管理更好)。注釋時不要覆蓋其他人的注釋即可。

建議注釋統一格式,便于識別和檢索,形如”//>”。以下示出一個代碼注釋實例:

1caseOMCI_ME_ATTRIBUTE_2://Operationalstate
2if(attr.attr.ucOperationState!=0&&attr.attr.ucAdminState!=1)//xywang0618>BUG:shouldbeucOperationState!
3{
4returnOMCI_FUNC_RETURN_OUT_OF_RANGE;
5}
6break;

3.2 可讀性

首先,規范變量、函數等命名。具體方法不再贅述。

其次,注釋到位,尤其是全局變量和通用函數。舉例如下:

1/******************************************************************************
2*函數名稱:ByteArray2StrSeq
3*功能說明:掩碼字節數組字符串化
4該數組元素為掩碼字節,將其所有值為1的比特位置轉換為指定格式的字符串
5*輸入參數:pucByteArray:掩碼字節數組
6ucByteNum:掩碼字節數組待轉換的有效字節數目
7ucBaseVal:掩碼字符串起始字節對應的數值
8 *輸出參數: pStrSeq :掩碼字符串,以','、'-'間隔
9形如0xD7(0b'11010111)--->"0-1,3,5-7"
10*返回值: pStr :pStrSeq的指針備份,可用于strlen等鏈式表達式
11*用法示例:INT8UaucByteArray[8]={0xD7,0x8F,0xF5,0x73};
12CHARszSeq[64]={0};
13ByteArray2StrSeq(aucByteArray,4,0,szSeq);
14---->"0-1,3,5-8,12-19,21,23,25-27,30-31"
15memset(szSeq,0,sizeof(szSeq));
16ByteArray2StrSeq(aucByteArray,4,1,szSeq);
17---->"1-2,4,6-9,13-20,22,24,26-28,31-32"
18*注意事項:因本函數內含strcat,故調用前應按需初始化pStrSeq
19******************************************************************************/
20CHAR*ByteArray2StrSeq(INT8U*pucByteArray,INT8UucByteNum,INT8UucBaseVal,CHAR*pStrSeq);

最后,整改晦澀難懂的代碼。主要有兩種手段:

1) 改寫方法

以PON光路檢測為例,底層接口提供的光功率單位為0.1uW,OMCI協議Test消息上報的光功率單位為0.002dBuW,而Ani-G功率屬性單位則為0.002dBmW。

原有代碼轉換如下(為突出重點有所改編):

1INT16SwRxPower=GetRxPowerInDot1uW();//接收光功率
2if(wRxPower

可見,原實現中轉換關系非常晦澀難懂。其實借助1dBuW=10*lg(1uW)和1dBuW-1dBmW=30dB兩個公式,經過簡單的數學推導即可得到更簡潔易懂的表達(為突出重點有所改編):

1INT16SwRxPower=GetRxPowerInDot1uW();//接收光功率
2//Test單位0.002dBuW,底層單位0.1uW,轉換關系T=(10*lg(B*0.1))/0.002=5000*(lgB-1)
3wRxPower=(INT16S)(5000*(log10((DOUBLE)wRxPower)-1));
4
5//Ani-G功率屬性單位0.002dBmW,Test結果單位0.002dBuW
6//轉換關系A(dBmW)*0.002+30=T(dBuW)*0.002,即A=T-15000
7INT16SwAniRxPwr=wRxPower-15000;

注意,原實現中誤認為Ani-G功率屬性與Test結果的單位相同,新實現已修正該錯誤。

2) 封裝函數

以實體屬性的掩碼校驗為例,原有代碼如下:

1/*掩碼初校驗*/
2if((OMCIMETYPE_SET==vpIn->omci_header.ucmsgtype)
3||(OMCIMETYPE_GET==vpIn->omci_header.ucmsgtype))
4{
5wMask=W(response.omcimsg.auccontent[0],response.omcimsg.auccontent[1]);
6usSupportMask=(1<omci_header.wmeclass,vpIn->omci_header.wmeid,vpIn->omci_header.ucmsgtype,wMask,usSupportMask);
11}
12}

對usSupportMask賦值及判斷的語句(第6~7行),用于校驗掩碼是否越界。為更具可讀性,將其封裝為如下函數:

1/******************************************************************************
2*函數名稱:OmciIsMaskOutOfLimit
3*功能說明:判斷實體屬性掩碼是否越界(比特1數目超過屬性數目)
4*輸入參數:INT16UwMeMask:實體掩碼
5*INT8UucAttrNum:屬性數目
6*輸出參數:NA
7*返回值:BOOL
8******************************************************************************/
9BOOLOmciIsMaskOutOfLimit(INT16UwMeMask,INT8UucAttrNum)
10{
11//wMeMask:mmmmmmmmmmm0m000
12//wInvertMask:00000000000iiiii
13INT8UwInvertMask=(1<

封裝后的函數名恰當地起到“自描述”的作用。

3.3 在線調測工程

該產品作為嵌入式終端,需要在Linux系統中編譯打包版本,然后將其下載到目標單板上運行。這種交叉編譯方式對于單個模塊的調試而言,效率無疑比較低下。

為提高調測效率,在Linux服務器搭建在線調測工程。即提取OMCI模塊代碼,稍作改造后直接在服務器上編譯和運行。這樣就可避免每次修改代碼都要重啟單板升級大版本,調測效率極高。

為使模塊可獨立運行,需要編寫模擬接口以屏蔽底層調用,并裁減暫不必要的特性(如線程和通信)等。

3.4 模擬數據庫

OMCI模塊使用某內存數據庫來管理需要持久化的實體信息,但該數據庫代碼內調用了大量平臺相關的接口,不利于實現模塊的在線調測。因此,作者研讀源代碼后編寫了一個模擬數據庫。該庫仿照模塊使用的幾個原庫接口及行為,模擬接口內部校驗均增加錯誤信息打印,以便于排障。

此外,在數據庫接口原語的基礎上二次封裝統一接口,一舉消除模塊內數據庫操作代碼的凌亂和重復。

3.5 自動化測試

沒有測試保護網的重構,無異于沒有血源的外科手術。

首先,公共接口和函數均提供有相應的測試函數,兼做示例和用例。如:

1//StartofByteArray2StrSeqTest//
2VOIDByteArray2StrSeqTest(VOID)
3{
4 //ByteArray2StrSeq函數算法不甚優美和嚴謹,應多加測試驗證,如有可能盡量優化。
5INT8UucTestIndex=1;
6INT8UpucByteArray[]={0xD7,0x8F,0xF5,0x73,0xB7,0xF0,0x00,0xE8,0x2C,0x3B};
7CHARpStrSeq[50]={0};
8
9//TimeConsumed(x86_gcc3.2.3_glibc2.2.5):72us
10memset(pStrSeq,0,sizeof(pStrSeq));
11ByteArray2StrSeq(pucByteArray,4,1,pStrSeq);
12printf("[%s]Result:%s,pStrSeq=%s!
",__FUNCTION__,ucTestIndex++,
13strcmp(pStrSeq,"1-2,4,6-9,13-20,22,24,26-28,31-32")?"ERROR":"OK",pStrSeq);
14
15//TimeConsumed(x86_gcc3.2.3_glibc2.2.5):7us
16memset(pStrSeq,0,sizeof(pStrSeq));
17ByteArray2StrSeq(pucByteArray,4,0,pStrSeq);
18printf("[%s]Result:%s,pStrSeq=%s!!!
",__FUNCTION__,ucTestIndex++,
19strcmp(pStrSeq,"0-1,3,5-8,12-19,21,23,25-27,30-31")?"ERROR":"OK",pStrSeq);
20
21//TimeConsumed(x86_gcc3.2.3_glibc2.2.5):4us
22memset(pStrSeq,0,sizeof(pStrSeq));
23ByteArray2StrSeq(&pucByteArray[4],2,1,pStrSeq);
24printf("[%s]Result:%s,pStrSeq=%s!
",__FUNCTION__,ucTestIndex++,
25strcmp(pStrSeq,"1,3-4,6-12")?"ERROR":"OK",pStrSeq);
26
27//TimeConsumed(x86_gcc3.2.3_glibc2.2.5):4us
28memset(pStrSeq,0,sizeof(pStrSeq));
29ByteArray2StrSeq(&pucByteArray[6],2,1,pStrSeq);
30printf("[%s]Result:%s,pStrSeq=%s!
",__FUNCTION__,ucTestIndex++,
31strcmp(pStrSeq,"9-11,13")?"ERROR":"OK",pStrSeq);
32
33//TimeConsumed(x86_gcc3.2.3_glibc2.2.5):5us
34memset(pStrSeq,0,sizeof(pStrSeq));
35ByteArray2StrSeq(&pucByteArray[8],2,1,pStrSeq);
36printf("[%s]Result:%s,pStrSeq=%s!
",__FUNCTION__,ucTestIndex++,
37strcmp(pStrSeq,"3,5-6,11-13,15-16")?"ERROR":"OK",pStrSeq);
38}
39//EndofByteArray2StrSeqTest//

此外,模塊內還增加自動化測試功能(TestSuite),可用來驗證批量或單個實體的配置和查詢操作。批量測試結果統計如下(省略各實體的具體測試結果):

c28ca3e8-2ac9-11ed-ba43-dac502259ad0.jpg

在上述測試結果中,Failed TestCase(s)最為關鍵,表示失敗的用例數目。此外,UnCompared TestCase(s)表示未做比較的條目數,如獲取時間等易變屬性的實體,無法預置恰當的期望結果,因此未做比較。測試過程中的打印信息可保存為日志文件,然后在打印日志中搜索Failure關鍵字,即可獲知哪些配置失敗。

當大量修改當前代碼時,借助上述自動化測試功能,可迅速獲知修改結果的影響。在開發新功能時,可先設計好測試用例和期望結果,然后按照“測試驅動開發”的模式來編碼,提高編碼效率和正確率。

3.6 直搗核心

傳統的重構步驟是先容易后困難,先外圍后核心。而作者反其道而行之,首先重構核心公共的代碼。這樣做的好處是:

1) 便于梳理頭文件包含關系

在線調測工程中最初只保留最為公共的代碼文件(如日志功能),重構并調測通過后再逐步添加其他單一功能的目標代碼。該過程中會按需拆分和/或組合文件,減少頭文件的嵌套和交叉引用。

2) 避免重復工作甚至返工

公共代碼重構后并封裝后,對較外圍的應用代碼重構時會更容易消除冗余。若先重構好外圍代碼,很可能發現某些邏輯可以統一到公共代碼內,從而導致大面積返工;而若先著手重構公共代碼,則通過研讀外圍代碼對其的使用方式,很容易及早甄別這些冗余性。

3) 迭代驗證

 在重構后的公共代碼基礎上逐步疊加外圍代碼時,也在反復測試公共代碼的正確性和易用性。

4) 增強信心

先核心后外圍、逐步疊加驗證的過程可控,可增強大規模重構時的信心,緩解壓力。反之,若先重構好外圍代碼,等觸及核心時牽一發而動全身,壓力極大。

四 效果

在某產品代碼基礎上,進行OMCI模塊DB/LOG/實體存取/消息處理/性能統計等重構。經過三個多月的重構后,模塊代碼復雜度大幅下降(某核心源文件平均復雜度降為原先1/4),代碼顯著精簡(據不完全統計已精簡萬余行),同時更具可讀性。新增代碼的過程中,編寫大量工具類宏和函數,并增加OMCI自動化測試、內存檢測等實用功能。

通過LineCount和Source Monitor度量某功能代碼重構效果,如下表所示:

c2a812d6-2ac9-11ed-ba43-dac502259ad0.png

注:為便于統計比較,合并SNdbplat.c與SNdbplatSpecial.c為SNdbplat&Special.c。

此外,重構過程中積累的通用框架、代碼及經驗,可進一步應用到新的項目中。




審核編輯:劉清

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • Linux系統
    +關注

    關注

    4

    文章

    603

    瀏覽量

    28278
  • PON
    PON
    +關注

    關注

    1

    文章

    132

    瀏覽量

    44111
  • svn
    svn
    +關注

    關注

    0

    文章

    32

    瀏覽量

    8814

原文標題:我的代碼重構經驗

文章出處:【微信號:技術讓夢想更偉大,微信公眾號:技術讓夢想更偉大】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    全開源!ESP32+3D打印遙控賽車 極速48km/h 成本可控自由改裝

    我們可以深入了解 3D 打印、遙控模型設計和電子控制的魅力。它不僅能讓我們擁有一輛獨一無二的遙控賽車,更是一次寶貴的學習和實踐經驗
    的頭像 發表于 05-22 11:41 ?623次閱讀
    全開源!ESP32+3D打印遙控賽車 極速48km/h 成本可控自由改裝

    端子電流循環壽命試驗機電子系統設計與實踐經驗

    一、引言 端子電流循環壽命試驗機是評估電氣連接器、開關觸點等元件在反復通斷電流條件下耐久性能的關鍵設備。作為電子工程師,我有幸參與了多款此類設備的研發工作,本文將分享其中的電子系統設計經驗實踐心得
    的頭像 發表于 05-15 08:58 ?95次閱讀
    端子電流循環壽命試驗機電子系統設計與<b class='flag-5'>實踐經驗</b>

    一種低翹曲扇出重構方案

    翹曲(Warpage)是結構固有的缺陷之一。晶圓級扇出封裝(FOWLP)工藝過程中,由于硅芯片需通過環氧樹脂(EMC)進行模塑重構成為新的晶圓,使其新的晶圓變成非均質材料,不同材料間的熱膨脹和收縮程度不平衡則非常容易使重構晶圓發
    的頭像 發表于 05-14 11:02 ?119次閱讀
    一種低翹曲扇出<b class='flag-5'>重構</b>方案

    RV1126 實現人臉檢測方案

    基于RV1126開發板實現人臉檢測方案,充分體現了電子方面的實踐經驗和目標檢測技術。
    的頭像 發表于 04-14 09:25 ?169次閱讀
    RV1126 實現人臉檢測方案

    碳化硅(SiC)功率模塊方案對工商業儲能變流器PCS市場格局的重構

    碳化硅(SiC)模塊方案(如BMF240R12E2G3)對工商業儲能變流器PCS市場格局產生顛覆性的重構: 2025年, SiC模塊方案(如BMF240R12E2G3) 憑借效率、成本和政策支持
    的頭像 發表于 04-13 19:42 ?142次閱讀
    碳化硅(SiC)功率<b class='flag-5'>模塊</b>方案對工商業儲能變流器PCS市場格局的<b class='flag-5'>重構</b>

    安世半導體在全球化發展中的實踐經驗與前瞻思考

    此前,4月4日至6日,第28屆哈佛大學中國論壇成功舉辦。聞泰科技半導體業務(安世半導體)董事長兼CEO張學政受邀出席,并在“智能時代的變革與未來”分論壇上發表精彩觀點,與行業領袖共同探討全球化、技術迭代與社會責任等議題,分享百年半導體公司在全球化發展中的實踐經驗與前瞻思考。
    的頭像 發表于 04-12 14:52 ?560次閱讀

    電子工程師的電源設計經驗分享

    作為一名電子工程師,電源設計一直是我在工作中重點關注的領域。電源設計不僅需要扎實的理論基礎,還需要豐富的實踐經驗。以下是我多年工作中總結的一些經驗: 一、電源設計的核心理念 電源設計的核心是高效
    的頭像 發表于 01-21 15:53 ?374次閱讀

    松下CO2焊機維修維修

    ????????? CO2氣體保護焊機的維修是一項既要有理論知識,又要有豐富的實踐經驗的綜合性工作。這就要求修理人員既要懂得CO2氣體保護焊的基本知識,又要了解CO2焊機的工作原理并掌握焊機的各種
    發表于 12-18 14:21 ?0次下載

    央國企數字化轉型新趨勢:凡泰極客的創新理念與實踐

    、IT總監和數字化領軍者共襄盛舉。與會者紛紛帶來了各自在AI應用方面的前沿思考和實踐經驗。在此次峰會上,凡泰極客作為受邀嘉賓,向與會者展示了其在數字化轉型領域的最
    的頭像 發表于 11-27 12:57 ?289次閱讀
    央國企數字化轉型新趨勢:凡泰極客的創新理念與<b class='flag-5'>實踐</b>

    海格通信亮相2024年能源北斗與時空智能創新技術應用大會

    近日,2024能源北斗與時空智能創新技術應用大會在廣州召開,海格通信作為大會重要支持單位,充分展示了北斗與時空智能新技術、新應用、新產品,共享實踐經驗、啟迪發展思路。
    的頭像 發表于 11-09 14:51 ?842次閱讀

    商湯科技大模型產業化路徑的實踐經驗

    “AI 2.0時代,垂直領域的數據會成為重要的生產資料,并帶來新的生產力突破。” 商湯科技董事長兼CEO徐立在“人工智能與數據要素產業生態大會”上說。
    的頭像 發表于 09-26 10:11 ?659次閱讀

    TFT適配LVGL實踐分享

    1前言說明本章通過FRDM-MCXN947開發板與正點原子的TFTLCD進行實踐1.2模塊介紹硬件:FRDM-MCXN947開發板:該開發板具有豐富的接口詳細可參考NXP官方
    的頭像 發表于 09-04 08:06 ?2097次閱讀
    TFT適配LVGL<b class='flag-5'>實踐</b>分享

    飛凌嵌入式旗下教育品牌ElfBoard亮相全國大學生嵌入式競賽總決賽現場

    ElfBoard作為嵌入式教育市場的新生力量,憑借母公司飛凌嵌入式多年深耕企業級嵌入式板卡的經驗亮相全國嵌賽總決賽現場,希望將企業的實踐經驗與高校的理論研究相結合,共同推動產學研結合,加速技術成果的轉化。
    的頭像 發表于 08-15 09:39 ?937次閱讀
    飛凌嵌入式旗下教育品牌ElfBoard亮相全國大學生嵌入式競賽總決賽現場

    重構:改善既有代碼的設計」實戰篇

    代碼層面的整理,它更是一種軟件開發的哲學,強調持續改進和適應變化的重要性。 ? ? 書中通過詳細的案例分析和代碼示例,將理論與實踐巧妙地融合在一起。我尤其贊賞作者 如何將復雜的重構任務拆解成一系列的小步驟 ,每一步都
    的頭像 發表于 08-14 10:42 ?508次閱讀
    「<b class='flag-5'>重構</b>:改善既有代碼的設計」實戰篇

    振弦采集儀的工程安全監測實踐與案例分析

    振弦采集儀的工程安全監測實踐與案例分析 振弦采集儀是一種常用的工程安全監測儀器,通過測量被監測結構的振動頻率與振型,可以實時監測結構的安全狀況。本文將結合實踐經驗和案例分析,探討振弦采集儀在工程安全
    的頭像 發表于 07-01 11:01 ?425次閱讀
    振弦采集儀的工程安全監測<b class='flag-5'>實踐</b>與案例分析