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目次
キーポイント
最初の実裝により、Zend_Rangeオペコードの実行時に純粋に実行時に計算を強(qiáng)制するZend Virtual Machineに範(fàn)囲演算子のすべてのロジックが配置されます。これは、文字通りのオペランドの場合、計算をコンパイルするために転送できないことを意味するだけでなく、一部の関數(shù)が単に機(jī)能しないことも意味します。
Parserを更新
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PHPの範(fàn)囲演算子の再実裝

Feb 15, 2025 am 09:36 AM

SitePoint素晴らしい記事の推奨事項(xiàng):PHPレンジオペレーターの実裝の改善

この記事は、著者の承認(rèn)とともにSitePointで再現(xiàn)されています。次のコンテンツはThomas Puntによって作成され、PHPレンジオペレーターの改善された実裝方法を紹介します。 PHPの內(nèi)部に興味があり、お?dú)荬巳毪辘违抓恁哎楗撺螗把哉Zに機(jī)能を追加する場合は、學(xué)ぶのに良い時期です!

この記事は、読者がソースコードからPHPを構(gòu)築できると想定しています。そうでない場合は、まずPHP內(nèi)部メカニズムの本の「Building PHP」の章を読んでください。

Re-Implementing the Range Operator in PHP


前の記事(ヒント:読んでいることを確認(rèn)してください)では、PHPに範(fàn)囲オペレーターを?qū)g裝する方法を示しました。ただし、初期の実裝がめったに最適ではないため、この記事は以前の実裝を改善する方法を探ることを目的としています。

この記事を校正してくれたNikita Popovに再び感謝します!

キーポイント

  • Thomas Puntは、PHPの範(fàn)囲演算子を再インプレクトし、Zend Virtual Machineから計算ロジックを移動し、一定の表現(xiàn)のコンテキストで範(fàn)囲演算子を使用できるようにします。
  • この再実裝は、コンパイル時間(リテラルオペランドの場合)または実行時(動的オペランドの場合)で計算できます。これにより、Opcacheユーザーに少しの利益がもたらされるだけでなく、一定の表現(xiàn)機(jī)能をレンジオペレーターで使用できます。
  • 再実裝プロセスには、レクサー、パーサー、コンピレーション段階、Zend仮想マシンの更新が含まれます。語彙アナライザーの実裝は同じままですが、パーサーの実裝は前の部分と同じです。コンパイルフェーズでは、Zend/zend_compile.cファイルを更新する必要はありません。これは、バイナリ操作を処理するために必要なロジックが既に含まれているためです。 Zend Virtual Machineは、実行時にZend_Range OpCodeの実行を処理するために更新されました。
  • このシリーズの第3部では、PUNTはこのオペレーターを過負(fù)荷する方法を説明することにより、この実裝を構(gòu)築する予定です。これにより、オブジェクトをオペランドとして使用し、文字列に適切なサポートを追加できます。
  • 以前の実裝の欠點(diǎn)

最初の実裝により、Zend_Rangeオペコードの実行時に純粋に実行時に計算を強(qiáng)制するZend Virtual Machineに範(fàn)囲演算子のすべてのロジックが配置されます。これは、文字通りのオペランドの場合、計算をコンパイルするために転送できないことを意味するだけでなく、一部の関數(shù)が単に機(jī)能しないことも意味します。

この実裝では、Zend仮想マシンから範(fàn)囲演算子ロジックを移動して、コンパイル時間(リテラルオペランド用)またはランタイム(動的オペランド用)で計算を?qū)g行できるようにします。これは、Opcacheユーザーに少しの利益をもたらすだけでなく、さらに重要なことに、範(fàn)囲演算子で一定の発現(xiàn)機(jī)能を使用できるようにすることです。

例:

それでは、それ以上のADOなしで、範(fàn)囲演算子を再実裝しましょう。

// 作為常量定義
const AN_ARRAY = 1 |> 100;

// 作為初始屬性定義
class A
{
    private $a = 1 |> 2;
}

// 作為可選參數(shù)的默認(rèn)值:
function a($a = 1 |> 2)
{
    //
}
字句分析剤を更新

語彙アナライザーの実裝はまったく変更されていません。トークンはZend/zend_language_scanner.l(約1200行)に最初に登録されています:

// 作為常量定義 const AN_ARRAY = 1 |> 100; // 作為初始屬性定義 class A { private $a = 1 |> 2; } // 作為可選參數(shù)的默認(rèn)值: function a($a = 1 |> 2) { // }

トークン剤拡張機(jī)能は、ext/トークナイザーディレクトリを入力し、tokenizer_data_gen.shファイルを?qū)g行することにより、再生成する必要があります。

Parserを更新

パーサーの実裝は以前と同じです。繰り返しますが、次の行の最後にT_RANGEトークンを追加することにより、オペレーターの優(yōu)先度と結(jié)合を宣言します。

<st_in_scripting>"|>" {
</st_in_scripting>    RETURN_TOKEN(T_RANGE);
}
その後、expr_without_variableの生産ルールを再度更新しますが、今回はセマンティックアクション(ブレース內(nèi)のコード)がわずかに異なります。次のコードで更新します(T_SPACESHIPルール、約930行の下に置いてください):

%token T_RANGE "|> (T_RANGE)"

コンピレーションフェーズを更新します

今回は、バイナリ操作を処理するために必要なロジックが既に含まれているため、Zend/zend_compile.cファイルを更新する必要はありません。したがって、オペレーターをZend_ast_binary_opノードに設(shè)定することにより、このロジックを再利用する必要があります。

以下は、zend_compile_binary_op関數(shù)の単純化されたバージョンです。

ご覧のとおり、前回作成したzend_compile_range関數(shù)に非常に似ています。 2つの重要な違いは、オペコードタイプを取得する方法と、両方のオペランドがリテラルである場合に何が起こるかです。

ZEND_AST_BINARY_OPノードはバイナリ操作を區(qū)別するためにこの値を(新しい生産ルールのセマンティックアクションに示す)を保存するため、

opCodeタイプはASTノード(前回のようにハードコードではなく)から取得されます。両方のオペランドがリテラルである場合、zend_try_ct_eval_binary_op関數(shù)が呼び出されます。この関數(shù)は次のようになります:
%nonassoc T_IS_EQUAL T_IS_NOT_EQUAL T_IS_IDENTICAL T_IS_NOT_IDENTICAL T_SPACESHIP T_RANGE

この関數(shù)は、zend/zend_opcode.cのget_binary_op関數(shù)(ソースコード)からオペコードタイプに従ってコールバックを取得します。これは、Zend_Range OpCodeに合わせてこの関數(shù)を次に更新する必要があることを意味します。次のケースステートメントをget_binary_op関數(shù)に追加します(約750行):

range_function関數(shù)を定義する必要があります。これは、Zend/zend_operators.cファイルで他のすべての演算子を使用します。
    |   expr T_RANGE expr
            { $$ = zend_ast_create_binary_op(ZEND_RANGE, , ); }

関數(shù)プロトタイプには、2つの新しいマクロが含まれています:Zend_apiとZend_fastCall。 Zend_Apiは、共有オブジェクトの拡張機(jī)能にコンパイルできるようにすることにより、関數(shù)の可視性を制御するために使用されます。 Zend_fastCallは、より効率的な呼び出しコンベンションが使用されることを保証するために使用されます。ここで、最初の2つのパラメーターがスタックの代わりにレジスタに渡されます(32ビットビルドよりもX86の64ビットビルドに関連します)。

関數(shù)本體は、前の記事のZend/Zend_Vm_Def.hファイルにあるものと非常に似ています。 handle_exceptionマクロコール(返品障害に置き換えられた;)、zend_vvm_next_opcode_check_exceptionマクロコールなど、VM固有のコンテンツは存在しなくなりました。 VMコードから)。さらに、前述のように、get_opn_zval_ptr pseudo-macro(get_opn_zval_ptr_deref)を使用してVMで參照を処理することを避けます。

もう1つの顕著な違いは、參照が正しく処理されることを確認(rèn)するために、両方のオペランドにZVAL_DEFEFを適用していることです。これは、以前にVM內(nèi)の擬似-Macro get_opn_zval_ptr_derefを使用して行われましたが、この関數(shù)に転送されました。これは、コンパイルする必要があるために行われません(コンパイル時間処理の場合、両方のオペランドがリテラルである必要があり、參照できないため)が、參照処理について心配することなく、コードベースの他の場所で安全に呼び出される可能性があるため。したがって、ほとんどの演算子関數(shù)(パフォーマンスが重要な場合を除く)は、VMオペコード定義ではなく、參照処理を?qū)g行します。

最後に、zend/zend_operators.hファイルにrange_functionプロトタイプを追加する必要があります。

// 作為常量定義
const AN_ARRAY = 1 |> 100;

// 作為初始屬性定義
class A
{
    private $a = 1 |> 2;
}

// 作為可選參數(shù)的默認(rèn)值:
function a($a = 1 |> 2)
{
    //
}
Zend Virtual Machineを更新

実行時にZend_Range OpCodeの実行を処理するには、Zend Virtual Machineをもう一度更新する必要があります。次のコードをZend/zend_vm_def.h(bottom)に入れます:

<st_in_scripting>"|>" {
</st_in_scripting>    RETURN_TOKEN(T_RANGE);
}
(繰り返しますが、opcode番號は現(xiàn)在の最高のオペコード番號よりも大きくなければなりません。これは、Zend/zend_vm_opcodes.hファイルの下部に表示されます。)

すべての作業(yè)がrange_functionで処理されるため、

今回の定義ははるかに短くなります。この関數(shù)を呼び出して、計算された値を保存するために現(xiàn)在のOplineの結(jié)果オペランドを渡すだけです。 rience_functionから削除され、次のオペコードへのスキップがZend_vm_next_opcode_check_exceptionに呼び出されてVMで処理されます。さらに、前述のように、get_opn_zval_ptr pseudo-macro(get_opn_zval_ptr_deref)を使用してVMで參照を処理することを避けます。

Zend/zend_vm_gen.phpファイルを?qū)g行してVMを再生します。

最後に、美しいプリンターはZend/zend_ast.cファイルを再度更新する必要があります。優(yōu)先順位のテーブルコメント(約520行)を更新します:

%token T_RANGE "|> (T_RANGE)"

結(jié)論

この記事は、計算ロジックがVMから移動された範(fàn)囲演算子を?qū)g裝する代替案を示しています。これには、一定の表現(xiàn)のコンテキストで範(fàn)囲演算子を使用できるという利點(diǎn)があります。
%nonassoc T_IS_EQUAL T_IS_NOT_EQUAL T_IS_IDENTICAL T_IS_NOT_IDENTICAL T_SPACESHIP T_RANGE

この一連の記事の第3部は、この実裝に基づいて構(gòu)築され、このオペレーターを過負(fù)荷する方法を説明します。これにより、オブジェクトをオペランド(GMPライブラリのオブジェクトや__tostringメソッドを?qū)g裝するオブジェクトなど)として使用できます。また、文字列に適切なサポートを追加する方法も示します(PHPの現(xiàn)在の範(fàn)囲関數(shù)で見られるものとは異なります)。しかし、今のところ、これがオペレーターをPHPに実裝する際に、ZEのより深い側(cè)面の良いデモンストレーションであることを願っています。

以上がPHPの範(fàn)囲演算子の再実裝の詳細(xì)內(nèi)容です。詳細(xì)については、PHP 中國語 Web サイトの他の関連記事を參照してください。

このウェブサイトの聲明
この記事の內(nèi)容はネチズンが自主的に寄稿したものであり、著作権は原著者に帰屬します。このサイトは、それに相當(dāng)する法的責(zé)任を負(fù)いません。盜作または侵害の疑いのあるコンテンツを見つけた場合は、admin@php.cn までご連絡(luò)ください。

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