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外部插件统一走子进程 + stdio RPC,三套独立 ABI 实现收敛为单一 RPC 实现。 用户决策:彻底舍弃 .so 能力,不保留双通道回退。 ## 删除清单 internal/plugin/cabi/ 1156 行(loader.go/loader.c/types.go/output_test.go) internal/plugin/dynamic_dll_windows.go 272 行(§9.2 记录的能力退化实现) internal/plugin/dynamic_loader_unix.go 79 行(唯一 cabi 引用点) internal/plugin/dynamic_dll_test.go 32 行 internal/plugin/dynamic_dll_stub.go 11 行 internal/plugin/dynamic_loader_windows.go 11 行 internal/plugin/bridge_e2e_test.go (测的是 cabi 路径) third_party/.../plugindev/templates.go 1296 行(取消跟踪,SDK 仓才是权威副本) dynamic.go:entryCABI 通道删除,soEntry/dllEntry 常量删除。 registry.go:tryDynamic 探测顺序从 .so → .dll → .lua 变成 proc → lua。 ## 旧 .so 给明确错误,不静默跳过 静默跳过会让「插件目录在但没加载」看起来像配置问题,而实际原因是需要 用新版 plugindev 重编。故保留 legacyCABIEntries 表专门用于识别残留: plugin legacy: 检测到旧 C ABI 产物(plugin.so/.dll/.dylib)。 外部插件已改为子进程模式,请用新版 plugindev 重编产出 plugin.bin (业务代码无需修改) 错误消息里「业务代码无需修改」这句是有测试守着的——迁移的核心承诺就是它。 ## pluginmgr 安装逻辑跟进 bundle 命名 子进程模式下各平台产物统一叫 plugin.bin(进程边界即 ABI 边界),故 zip 内 按平台加后缀 plugin.bin.<goos>.<goarch>,解包时挑当前平台那一份重命名。 platformBinary 改为按 runtime.GOOS+GOARCH 生成条目名;platformBinaries 固定表 换成 isPlatformBinary 前缀判断(平台组合会增长:linux/arm64、darwin/arm64…, 按前缀判断无需维护清单)。 新增 chmod 0755:zip 保留了原权限位,但经某些工具链/传输后可能丢失, 内核加载时会因缺执行位报错。提前补上比事后让用户 chmod 更好。 ## 测试 entry_dispatch_test.go 重写(12 项): - classifyEntry 对 .so/.dll/.dylib 现在返回 unknown - LegacyManifestFallsBackToProbe:存量插件 manifest 仍写 "plugin.so" (17 个插件没人去改),须靠目录探测找到 plugin.bin —— 这是 「外部插件零改动」的直接后果 - LegacyCABIGivesActionableError:错误消息须含 plugindev / plugin.bin / 业务代码 - PluginEntryHash_IgnoresLegacyCABI:.so 不参与 hash(内核已不认它) upgrade_test.go 的 .hmap 构造改用 plugin.bin。 验证:go build ./... 通过;go test ./... 全仓无失败; go test -race ./internal/plugin/... 全绿;三平台构建通过。 Ref: docs/zh/架构迁移评估.md §3.1/§9.2、docs/zh/plugin-migration-plan.md Part 6
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3.1 KiB
Go
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package plugin
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import (
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"encoding/json"
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"os"
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"path/filepath"
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)
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const (
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binEntry = "plugin.bin" // 子进程插件(纯 Go 二进制,stdio JSON-RPC + 共享内存)
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luaEntry = "main.lua"
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skillEntry = "SKILL.md"
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metaEntry = "plugin.json"
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)
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// legacyCABIEntries 是已退场的 C ABI 产物名。
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//
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// 保留这张表只为**给出明确错误**:插件目录里躺着 plugin.so 而内核不再认它时,
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// 静默跳过会让「目录在但插件没加载」看起来像配置问题,而实际原因是需要用
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// 新版 plugindev 重编。
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var legacyCABIEntries = []string{"plugin.so", "plugin.dll", "plugin.dylib"}
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// entryKind 描述插件入口归属的加载通道。
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//
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// C ABI 通道(.so/.dll/.dylib)已整体退场:外部插件统一走子进程 + stdio RPC,
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// 三套独立 ABI 实现收敛为单一 RPC 实现(§9.2)。
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type entryKind int
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const (
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entryUnknown entryKind = iota
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entryProc // plugin.bin —— 子进程 + stdio JSON-RPC + 共享内存
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entryLua // main.lua
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entrySkill // SKILL.md
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)
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func (k entryKind) String() string {
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switch k {
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case entryProc:
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return "proc"
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case entryLua:
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return "lua"
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case entrySkill:
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return "skill"
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}
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return "unknown"
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}
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// classifyEntry 把 manifest 的 entry 字段映射到加载通道。
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//
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// entry 为空或声明已退场的 C ABI 产物时返回 entryUnknown,
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// 由调用方回退到目录探测(兼容无 manifest 的旧插件),
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// 并在探测到 C ABI 残留时给出明确的重编提示。
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func classifyEntry(entry string) entryKind {
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switch entry {
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case binEntry:
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return entryProc
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case luaEntry:
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return entryLua
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case skillEntry:
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return entrySkill
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}
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return entryUnknown
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}
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// detectEntryKind 先读 manifest 的 entry,读不到则按目录内存在的入口文件推断。
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//
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// 注意:存量插件的 plugin.json 可能仍写着 "plugin.so"(工具链已不再据此分派,
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// 但历史产物里有),此时 classifyEntry 返回 unknown,靠目录探测找到 plugin.bin。
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func detectEntryKind(plgDir string) entryKind {
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if mft := readManifest(plgDir); mft != nil {
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if k := classifyEntry(mft.Entry); k != entryUnknown {
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return k
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}
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}
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for _, probe := range []struct {
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file string
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kind entryKind
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}{
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{binEntry, entryProc},
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{luaEntry, entryLua},
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{skillEntry, entrySkill},
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} {
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if st, err := os.Stat(filepath.Join(plgDir, probe.file)); err == nil && !st.IsDir() {
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return probe.kind
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}
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}
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return entryUnknown
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}
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// hasLegacyCABIEntry 判断插件目录里是否只剩已退场的 C ABI 产物。
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//
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// 用于给出「需要重编」而非「插件不存在」的错误。
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func hasLegacyCABIEntry(plgDir string) bool {
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for _, name := range legacyCABIEntries {
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if st, err := os.Stat(filepath.Join(plgDir, name)); err == nil && !st.IsDir() {
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return true
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}
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}
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return false
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}
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func readManifest(dir string) *PluginManifest {
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data, err := os.ReadFile(filepath.Join(dir, metaEntry))
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if err != nil {
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return nil
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}
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var m PluginManifest
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||
if err := json.Unmarshal(data, &m); err != nil {
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return nil
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}
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return &m
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}
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