


Go- und NPM-Pakete: der Weg der Erkundung der sprachübergreifenden Entwicklung
Die sprachübergreifende Integration von Go- und npm-Paketen kann durch das cgo-Tool erreicht werden, das es Go-Programmen ermöglicht, C-Code aufzurufen und dann mit in npm-Paketen kompilierten SO-Dateien zu interagieren, was Go-Entwicklern eine Möglichkeit bietet, die Funktionen von npm zu nutzen Pakete.
Go- und npm-Pakete: Der Weg zur Erforschung der sprachübergreifenden Entwicklung
In der modernen Softwareentwicklung ist die sprachübergreifende Entwicklung zu einem weit verbreiteten Phänomen geworden. Durch den Einsatz der richtigen Tools können Entwickler in verschiedenen Sprachen geschriebenen Code problemlos zusammenführen, um flexible und leistungsstarke Anwendungen zu erstellen. In diesem Artikel wird die sprachübergreifende Entwicklung von Go- und npm-Paketen untersucht.
Go
Go ist eine Open-Source-Hochleistungsprogrammiersprache, die auf Parallelität basiert. Es wurde von Google entwickelt und ist für seine Lesbarkeit, Sicherheit und hohe Parallelität beim Erstellen verteilter und Webanwendungen bekannt.
npm
Node.js Package Manager (npm) ist ein Open-Source-Paketmanager zum Veröffentlichen, Herunterladen und Verwalten von JavaScript-Modulen. Es erleichtert die Integration von Bibliotheken und Tools von Drittanbietern in Node.js-Anwendungen.
Sprachübergreifende Integration
Die sprachübergreifende Integration von Go- und npm-Paketen kann über das Tool cgo erreicht werden, mit dem Go-Programme C-Code aufrufen können. Durch das Kompilieren von npm-Paketen in SO-Dateien (Shared Object) können Go-Programme diese nahtlos nutzen.
Praktischer Fall
Lassen Sie uns nun die sprachübergreifende Integration von Go- und npm-Paketen anhand eines praktischen Falls demonstrieren. Wir werden ein Go-Programm verwenden, um die bcrypt-Funktion im npm-Paket aufzurufen und das Passwort zu verschlüsseln.
Zuerst müssen wir das bcrypt npm-Paket kompilieren:
npm install bcrypt --save npm run build
Dadurch wird eine SO-Datei in node_modules/bcrypt/lib/binding/bcrypt_lib.js
generiert.
Jetzt können wir Code in Go schreiben, um die bcrypt-Funktion aufzurufen:
package main /* #cgo CFLAGS: -I/usr/local/include/node #cgo LDFLAGS: -L/usr/local/lib -lbcrypt #include <bcrypt.h> */ import "C" func main() { password := "password" salt := []byte("salty") hashedPassword := C.BCrypt( C.CString(password), C.int(len(salt)), (*C.uchar)(&salt[0]), C.int(len(salt)), C.BCRYPT_VERSION, ) println(C.GoString(hashedPassword)) }
Run
Um dieses Programm auszuführen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
go build main.go ./main
Output
Das Programm gibt das verschlüsselte Passwort aus.
Fazit
Mit dem cgo-Tool können Go-Entwickler Funktionen in npm-Paketen problemlos nutzen und so sprachübergreifende Entwicklungsaufgaben einfacher und effizienter gestalten. Durch die Kombination der Stärken verschiedener Sprachen können Entwickler leistungsstarke Anwendungen erstellen, die eine Vielzahl von Anforderungen erfüllen.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonGo- und NPM-Pakete: der Weg der Erkundung der sprachübergreifenden Entwicklung. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

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In Go können WebSocket-Nachrichten mit dem Paket gorilla/websocket gesendet werden. Konkrete Schritte: Stellen Sie eine WebSocket-Verbindung her. Senden Sie eine Textnachricht: Rufen Sie WriteMessage(websocket.TextMessage,[]byte("message")) auf. Senden Sie eine binäre Nachricht: Rufen Sie WriteMessage(websocket.BinaryMessage,[]byte{1,2,3}) auf.

In Go können Sie reguläre Ausdrücke verwenden, um Zeitstempel abzugleichen: Kompilieren Sie eine Zeichenfolge mit regulären Ausdrücken, z. B. die, die zum Abgleich von ISO8601-Zeitstempeln verwendet wird: ^\d{4}-\d{2}-\d{2}T \d{ 2}:\d{2}:\d{2}(\.\d+)?(Z|[+-][0-9]{2}:[0-9]{2})$ . Verwenden Sie die Funktion regexp.MatchString, um zu überprüfen, ob eine Zeichenfolge mit einem regulären Ausdruck übereinstimmt.

In Go umfasst der Funktionslebenszyklus Definition, Laden, Verknüpfen, Initialisieren, Aufrufen und Zurückgeben; der Variablenbereich ist in Funktionsebene und Blockebene unterteilt. Variablen innerhalb einer Funktion sind intern sichtbar, während Variablen innerhalb eines Blocks nur innerhalb des Blocks sichtbar sind .

Speicherlecks können dazu führen, dass der Speicher des Go-Programms kontinuierlich zunimmt, indem: Ressourcen geschlossen werden, die nicht mehr verwendet werden, wie z. B. Dateien, Netzwerkverbindungen und Datenbankverbindungen. Verwenden Sie schwache Referenzen, um Speicherlecks zu verhindern, und zielen Sie auf Objekte für die Garbage Collection ab, wenn sie nicht mehr stark referenziert sind. Bei Verwendung von Go-Coroutine wird der Speicher des Coroutine-Stapels beim Beenden automatisch freigegeben, um Speicherverluste zu vermeiden.

Go und die Go-Sprache sind unterschiedliche Einheiten mit unterschiedlichen Eigenschaften. Go (auch bekannt als Golang) ist bekannt für seine Parallelität, schnelle Kompilierungsgeschwindigkeit, Speicherverwaltung und plattformübergreifende Vorteile. Zu den Nachteilen der Go-Sprache gehören ein weniger umfangreiches Ökosystem als andere Sprachen, eine strengere Syntax und das Fehlen dynamischer Typisierung.

Go-Funktionsdokumentation mit der IDE anzeigen: Bewegen Sie den Cursor über den Funktionsnamen. Drücken Sie den Hotkey (GoLand: Strg+Q; VSCode: Nach der Installation von GoExtensionPack F1 und wählen Sie „Go:ShowDocumentation“).

In Golang können Sie mit Fehler-Wrappern neue Fehler erstellen, indem Sie Kontextinformationen an den ursprünglichen Fehler anhängen. Dies kann verwendet werden, um die von verschiedenen Bibliotheken oder Komponenten ausgelösten Fehlertypen zu vereinheitlichen und so das Debuggen und die Fehlerbehandlung zu vereinfachen. Die Schritte lauten wie folgt: Verwenden Sie die Funktion „errors.Wrap“, um die ursprünglichen Fehler in neue Fehler umzuwandeln. Der neue Fehler enthält Kontextinformationen zum ursprünglichen Fehler. Verwenden Sie fmt.Printf, um umschlossene Fehler auszugeben und so mehr Kontext und Umsetzbarkeit bereitzustellen. Wenn Sie verschiedene Fehlertypen behandeln, verwenden Sie die Funktion „errors.Wrap“, um die Fehlertypen zu vereinheitlichen.

Das Testen gleichzeitiger Funktionen in Einheiten ist von entscheidender Bedeutung, da dies dazu beiträgt, ihr korrektes Verhalten in einer gleichzeitigen Umgebung sicherzustellen. Beim Testen gleichzeitiger Funktionen müssen grundlegende Prinzipien wie gegenseitiger Ausschluss, Synchronisation und Isolation berücksichtigt werden. Gleichzeitige Funktionen können Unit-Tests unterzogen werden, indem Rennbedingungen simuliert, getestet und Ergebnisse überprüft werden.
