mirror of
https://gitcode.com/JianFeeeee/HomeAgent.git
synced 2026-09-26 12:23:23 +00:00
上一提交的基准结论是错的:"C 比 Go 慢" 不成立 —— 那是我把自己的
malloc/拷贝开销误当成了 cgo 的固有成本。本提交先拆解成本、再逐项消灭。
## 成本拆解(同机、百万次 benchtime)
| 场景 | ns/op |
|---|---:|
| cgo 边界(零拷贝传指针 + 空函数体)| 31.9 ← cgo 真实固有成本 |
| + 一次 C.CString + C 侧 strlen | 105-111(多出 ~75ns)|
| 初版 ModelContextWindow(另加 lower_dup malloc + 16×strstr)| 175 |
即 82% 开销是自找的。而初版还违反了自己写在设计文档 §四 的原则第 1 条
「C 接口只吃 const char* + 长度」——它没传长度,让 C 侧 strlen 再扫一遍。
## 逐项修复
1. C.CString(malloc+整串拷贝)→ unsafe.StringData 传指针+长度,零拷贝
2. C 侧 strlen 再扫一遍 → 长度由调用方传入,不扫
3. truncate 的 malloc 输出缓冲 + GoStringN 拷回 → C 只返回**字节数**
(结果必然是输入前缀),Go 侧 s[:n] 完成切片,全程零分配
4. lower_dup 每次 malloc 模型名 → 栈缓冲折叠,超长走零分配回退
5. 逐字节 utf8_next 函数调用 → 字级(8 字节)ASCII 检测
6. truncate 扫完整串才判断 → 数满 keep 个 rune 立即返回(提前短路)
7. 纯 Go 侧 len([]rune(s))/[]rune(s)(1KB 分配 4KB)→
utf8.RuneCountInString / DecodeRuneInString 游走,零分配
## 结果
| 基准 | 初版 C | 优化后 C | 纯 Go | 提升 |
|---|---:|---:|---:|---:|
| ModelContextWindow | 175 | 76.5 | 46.8 | 2.3× |
| EstimateTokens / 1KB ASCII | 2318 | 80.8 | 326 | 28.7× |
| TruncateByTokens / 1KB ASCII | 2594 | 71.7 | 411 | 36× |
| TruncateByTokens / 1KB 中文 | 3923 | 70.1 | 3097 | 56× |
## 完全 C 化(jianf 裁定)
撤掉我一度加的「短串 <32B 走回 Go」按长度分派:那会同时存在两份语义
可能分叉的实现。C 是唯一实现。
代价如实记录:EstimateTokens("qq") 这类极短串上 C 约 47ns(几乎全是
31ns 边界成本)vs 纯 Go 约 3ns,慢约一个数量级;绝对值纳秒级
(0.000047ms),单次请求尺度可忽略。若某循环对极短串高频调用,
正确应对是**把该循环 C 化(批量传一次)**,而不是按长度分派回 Go。
## 顺带补的正确性缺口(初版是真错的)
初版 C 的 UTF-8 解码只按首字节推断长度、**不校验后续字节**,
因此对畸形序列会与 Go 分叉:例 "\xE4\x41\x41",Go 判 3 rune,
初版判 1 rune ⇒ rune 计数偏差 ⇒ token 预算与截断点偏移。
这类偏差**只影响计数、不会崩**,不测发现不了。
现在 C 侧做与 utf8.DecodeRuneInString 等价的完整校验(含过长编码、
代理对、超 U+10FFFF、截断序列),语义边界逐条注释。
代价:中文密集输入比初版慢(1467 vs 840)—— 这是刻意的正确性代价,
且仍比纯 Go 快 2×。
新增测试:
- TestGolden_InvalidUTF8:3000 组**任意字节**(含畸形序列)对拍,
覆盖初版会分叉的输入类别
- TestGolden_TruncateAlwaysPrefix:截断结果必为原串前缀且不超长
- C 契约测试从 21 项扩到 40 项(含非 NUL 结尾、超长名、畸形 UTF-8)
## 包现在要求 cgo 才能编译
删除 codec_nocgo.go:CGO_ENABLED=0 下整包构建失败(错误直指缺失符号)。
不保留回退的理由:只验证过一条路,就不该存在第二条。
实测这不影响任何构建 —— go list -deps 证明只有 cmd/homed 依赖本包,
而 waiter/initconfig/memgc/mock-server 均不依赖(逐个验过),
且 homed 本就强制 cgo(sqlite3 + gojieba)。仓库无 CI。
Makefile 把「不许有第二条路」变成可执行断言:check-codec-cgo-only
(断言 cgo 下全绿 **且** CGO_ENABLED=0 下必须失败)。
## 验证
- C 契约测试 40/40(gcc -Wall -Wextra 零警告)
- 黄金对照 6 个测试全绿(含 2000 组随机 + 3000 组畸形字节对拍)
- 变异测试:改 C 侧返回值后 go test 立即 FAIL(确认真的走 C)
- make check-codec-cgo-only 两项断言通过
- go vet ./... 干净;全量 go test -count=1 ./... → 38 ok / 0 FAIL
## 已知既有 flaky(与本改动无关,单独记录)
internal/plugins 在全量并发下偶发一次 SIGSEGV,栈在
internal/plugin/proc/{unified.go:234,arena.go:197}(arena 的 getU32)。
该两文件最后修改于 09-10,本提交 0 处触及;随后连跑 5 次单包 +
2 次全量均通过。初步判断是 arena/shared-region 的既有竞态,需单独排查。
192 lines
9.4 KiB
Makefile
192 lines
9.4 KiB
Makefile
.PHONY: all build build-plain build-cli build-gui clean install test run build-static build-linux-arm64 lint fmt sync-client-versions check-client-versions csrc csrc-test
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# HOMED_TAGS 默认带 onnxruntime:发行版**默认启用**本地向量空间(与
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# deploy/packaging/build.sh 保持一致)。
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#
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# 曾经这里是空 tags,实测的后果(2026-09-15 热部署):`make build` 产出的
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# homed 只有 33MB,而 onnxruntime 版是 84MB;启动日志里
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# 「multimodal space active: provider=chineseclip」整行消失,少加载一个插件,
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# 静态词向量也退化成 fallback——而打包脚本会直接**拒收**这种二进制
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# (package-linux.sh 检查 `-tags=.*onnxruntime`)。即「本地随手 make build」
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# 与「发行构建」不是同一个东西,部署时无从察觉。
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# 需要极简构建时显式 HOMED_TAGS= 关掉。
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#
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# 注意:内核 C 编解码层(internal/agent/api/ha_codec.c)**不靠 tag 开关**,
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# 而是由 cgo 本身决定(`//go:build cgo` / `!cgo`)。原因:它是零依赖纯 C99
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# 源码内联编译,不需要任何外部库/工具链前提;而 homed 本就强制 cgo
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# (sqlite3 + gojieba),所以 C 路径自然生效,无需额外开关。
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# 对比 onnxruntime:那个需要运行期的 libonnxruntime.so,所以必须显式 tag。
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HOMED_TAGS ?= onnxruntime
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TAG_ARGS = $(if $(HOMED_TAGS),-tags $(HOMED_TAGS),)
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BINARY=homed
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CLI_BINARY=waiter
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GUI_BINARY=homeagent-gui
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GO=go
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GOCACHE=/tmp/gocache
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export GOPATH=/tmp/gopath
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BUILD_DIR=build
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PROJECT_ROOT := $(CURDIR)
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VERSION ?= $(shell git describe --tags --dirty 2>/dev/null || echo "0.8.0")
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COMMIT ?= $(shell git rev-parse --short HEAD 2>/dev/null || echo "unknown")
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BUILD_TIME ?= $(shell date -u '+%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ')
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LDFLAGS = -X gitcode.com/JianFeeeee/HomeAgent/internal/meta.Version=$(VERSION) -X gitcode.com/JianFeeeee/HomeAgent/internal/meta.Commit=$(COMMIT) -X gitcode.com/JianFeeeee/HomeAgent/internal/meta.BuildTime=$(BUILD_TIME)
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all: build build-cli
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# csrc:C 源码的**独立**产物(静态库 + 契约测试),供 C 侧复用(鸿蒙/嵌入式/C SDK)。
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#
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# ⚠️ Go 构建**不依赖**它:internal/agent/api/ha_codec.{c,h} 是指向 csrc/ 的
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# **符号链接**,cgo 直接编这份源码,而不是链接预构建的 .a。
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#
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# 为什么是「包内符号链接」而不是别的(历史教训 + 实测,勿回退):
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# 1. 不能链静态库:.a 是构建产物、不入库,而发布脚本原先不产出它
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# ⇒「不入库 + 不生成」两头空(实测 cannot find csrc/build/libha_codec.a);
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# 且交叉编译 linux/arm64 时宿主 x86-64 的 .a 被链进目标产物,
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# 报 `file in wrong format`。
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# 2. 不能用 `#include "../../../csrc/src/ha_codec.c"`(包外相对包含):
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# ★ Go 构建缓存**不跟踪包外被 #include 的 C 文件**,改了 C 源码但缓存命中时
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# 会静默沿用旧代码(实测:变异 C 源码后 go test 仍报 ok)。
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# 这对「逐步推进 C 化」是致命的——改动无效却无人察觉。
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# 3. 包内符号链接:文件在包目录内 ⇒ 缓存按内容哈希正确跟踪
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# (实测:改 csrc/ 源文件后 go test 立即判红);
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# 同时只有一份权威源(csrc/),无副本漂移、无需同步目标。
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#
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# csrc 目标本身只服务「C 侧独立使用 + ctest」,不参与 Go 构建链路。
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CSRC_DIR=csrc
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CSRC_BUILD=$(CSRC_DIR)/build
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CSRC_LIB=$(CSRC_BUILD)/libha_codec.a
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csrc: $(CSRC_LIB)
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$(CSRC_LIB): $(wildcard $(CSRC_DIR)/src/*.c) $(wildcard $(CSRC_DIR)/include/*.h) $(CSRC_DIR)/CMakeLists.txt
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@cmake -S $(CSRC_DIR) -B $(CSRC_BUILD) -DBUILD_TESTS=ON >/dev/null
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@cmake --build $(CSRC_BUILD) -j >/dev/null
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@echo "Built: $(CSRC_LIB)(C 侧复用,不参与 Go 构建)"
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# csrc-test:C 侧契约测试(黄金对照的另一半,见 docs/zh/c-core/llm-orchestration-c.md §五)
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csrc-test: csrc
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@cd $(CSRC_BUILD) && ctest --output-on-failure
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build:
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@mkdir -p $(BUILD_DIR)
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CGO_ENABLED=1 $(GO) build $(TAG_ARGS) -trimpath -installsuffix dynlink -ldflags '$(LDFLAGS)' -o $(BUILD_DIR)/$(BINARY) ./cmd/homed/
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@echo "Built: $(BUILD_DIR)/$(BINARY) ($(VERSION), tags='$(HOMED_TAGS)')"
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@go version -m $(BUILD_DIR)/$(BINARY) | grep -q 'onnxruntime' \
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|| echo "WARN: 本次构建不含 onnxruntime,本地向量空间不可用(HOMED_TAGS= 显式关掉时才符合预期)"
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@go version -m $(BUILD_DIR)/$(BINARY) | grep -q 'CGO_ENABLED=1' \
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|| echo "WARN: 本次构建未启用 cgo,编解码走纯 Go 回退(不应发生)"
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build-cli:
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@mkdir -p $(BUILD_DIR)
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||
CGO_ENABLED=0 $(GO) build -installsuffix dynlink -ldflags '$(LDFLAGS)' -o $(BUILD_DIR)/$(CLI_BINARY) ./cmd/waiter/
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@echo "Built: $(BUILD_DIR)/$(CLI_BINARY) ($(VERSION))"
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||
build-gui:
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||
@cd cmd/gui && npm install --production && npx electron-packager . $(GUI_BINARY) --out=../../$(BUILD_DIR) --overwrite --no-sandbox
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||
@echo "Built: $(BUILD_DIR)/$(GUI_BINARY)"
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||
build-static:
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@mkdir -p $(BUILD_DIR)
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CGO_ENABLED=1 $(GO) build -tags netgo -installsuffix dynlink -ldflags '-extldflags "-static" $(LDFLAGS)' -o $(BUILD_DIR)/$(BINARY)-static ./cmd/homed/
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@echo "Built (static): $(BUILD_DIR)/$(BINARY)-static"
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# build-linux-arm64:交叉编译 homed(真实发布目标之一)。
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#
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# 两处必须显式给定,否则必然失败(都不是 C 化引入的,但都长期缺覆盖):
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# 1. CC/CXX 交叉工具链。缺 CXX 时 cgo 回退到宿主 g++,而宿主编译器不认
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# aarch64 汇编,报 `gcc_arm64.S: no such instruction: 'stp x29,x30,[sp,'`。
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# deploy/packaging/build.sh:49 一直是对的,此处此前漏了。
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||
# 2. .syso 隔离。cmd/{homed,waiter}/*.syso 是 Windows COFF 资源对象,
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# Go 会把同目录 .syso **无条件**链进任何目标;交叉到非 Windows 平台报
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# `file format not recognized`。build.sh 有 hide_syso_for_target,此处同样漏了。
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CC_ARM64 ?= aarch64-linux-gnu-gcc
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CXX_ARM64 ?= aarch64-linux-gnu-g++
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build-linux-arm64:
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@mkdir -p $(BUILD_DIR)
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@for f in cmd/homed/*.syso cmd/waiter/*.syso; do \
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[ -f "$$f" ] || continue; \
|
||
mv "$$f" "$$f.hidden"; \
|
||
done; \
|
||
trap 'for f in cmd/homed/*.syso.hidden cmd/waiter/*.syso.hidden; do \
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||
[ -f "$$f" ] || continue; mv "$$f" "$${f%.hidden}"; done' EXIT; \
|
||
GOOS=linux GOARCH=arm64 CGO_ENABLED=1 CC=$(CC_ARM64) CXX=$(CXX_ARM64) \
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||
$(GO) build $(TAG_ARGS) -installsuffix dynlink -ldflags '$(LDFLAGS)' \
|
||
-o $(BUILD_DIR)/$(BINARY)-arm64 ./cmd/homed/; \
|
||
for f in cmd/homed/*.syso.hidden cmd/waiter/*.syso.hidden; do \
|
||
[ -f "$$f" ] || continue; mv "$$f" "$${f%.hidden}"; done; \
|
||
trap - EXIT
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||
@echo "Built (arm64): $(BUILD_DIR)/$(BINARY)-arm64 ($$(file $(BUILD_DIR)/$(BINARY)-arm64 | sed 's/.*: //'))"
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clean:
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rm -rf $(BUILD_DIR) $(BINARY) $(CSRC_BUILD)
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install: build
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-systemctl stop homeagent 2>/dev/null
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cp $(BUILD_DIR)/$(BINARY) /usr/local/bin/$(BINARY)
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mkdir -p /etc/homeagent /var/lib/homeagent
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cp deploy/homeagent.service /etc/systemd/system/
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systemctl daemon-reload
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@echo "Installed. Run: systemctl enable --now homeagent"
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test:
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$(GO) test ./...
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@$(MAKE) csrc-test
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@$(MAKE) check-codec-cgo-only
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# check-codec-cgo-only:钉死「编解码层完全 C 化」这一决定。
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#
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# 两条断言,缺一不可:
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# ① CGO_ENABLED=1 下测试全绿(含黄金对照:C 与纯 Go 参考实现逐值相等)
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# ② CGO_ENABLED=0 下**构建必须失败**
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# 为什么②要断言「失败」而不是「也能编过」:内核已完全 C 化,C 是唯一实现。
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# 若有人在 CGO_ENABLED=0 下让整包静默编过(例如加回一个纯 Go 回退),
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||
# 就会同时存在两份语义可能分叉的实现 —— 而 C 侧对畸形 UTF-8 的解码边界
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# 一旦与 Go 分叉,只表现为 rune 计数偏差(进而 token 预算与截断点偏移),
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# **不会立刻暴露**。所以这里把「不许有第二条路」变成可执行的断言。
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#
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# 注:这不影响任何现有构建 —— waiter/initconfig/memgc 均不依赖本包
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# (go list -deps 实测);homed 本就强制 cgo。
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.PHONY: check-codec-cgo-only
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check-codec-cgo-only:
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||
@echo "== 编解码层:完全 C 化检查 =="
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@CGO_ENABLED=1 $(GO) test -count=1 ./internal/agent/api/ \
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&& echo " ① cgo 下测试全绿(含黄金对照): OK"
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@if CGO_ENABLED=0 $(GO) build ./internal/agent/api/ 2>/dev/null; then \
|
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echo " [FAIL] CGO_ENABLED=0 下本包竟然构建成功——"; \
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echo " 编解码层已完全 C 化,不该存在第二条实现路径。"; \
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||
echo " 若是有意引入回退,请同时更新本检查与 codec_cgo.go 的说明。"; \
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exit 1; \
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else \
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||
echo " ② CGO_ENABLED=0 下响亮失败(防静默回退): OK"; \
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fi
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run: build
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./$(BUILD_DIR)/$(BINARY) -data /tmp/homeagent
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fmt:
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$(GO) fmt ./...
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lint:
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$(GO) vet ./...
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# 客户端版本与内核版本同步(唯一事实源 internal/meta.Version)。
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# GUI/鸿蒙各有自版本字段,手工改必漂——用脚本拉齐,check 版给门禁用。
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sync-client-versions:
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@bash deploy/scripts/sync-client-versions.sh
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check-client-versions:
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@bash deploy/scripts/sync-client-versions.sh --check
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# lint-full:在 vet 之外跑 golangci-lint(阈值见 .golangci.yml,起步 warn-only)。
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# 未安装时给出可执行的安装提示与跳过原因,而不是静默成功。
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.PHONY: lint-full
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lint-full:
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@if command -v golangci-lint >/dev/null 2>&1; then \
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golangci-lint run; \
|
||
else \
|
||
echo "golangci-lint 未安装,跳过(阈值见 .golangci.yml)"; \
|
||
echo " go install github.com/golangci/golangci-lint/cmd/golangci-lint@latest"; \
|
||
fi
|