2411rust,异步函数

原文

Rust异步工作组很高兴宣布,在实现在特征中使用异步 fn目标方面取得了重大进度.将在下周发布稳定的Rust1.75版,会包括特征中支持impl Trait注解和async fn.

稳定化

自从RFC#1522Rust1.26中稳定下来以来,Rust就允许用户按函数的返回类型(一般叫"RPIT")编写impl Trait.

该函数返回"某种实现特征类型".这一般来返回闭包,迭代器其他复杂或无法显式编写的类型.

//给定一个玩家列表,返回在他们的`名字`上的`一个迭代器`.
fn player_names(players: &[Player]
) -> impl Iterator<Item = &String> {players.iter().map(|p| &p.name)
}

Rust1.75开始,你可在特征(RPITIT)定义和trait impl中使用返回位置impl Trait.如,你可用它来编写一个返回迭代器特征方法:

trait Container {fn items(&self) -> impl Iterator<Item = Widget>;
}
impl Container for MyContainer {fn items(&self) -> impl Iterator<Item = Widget> {self.items.iter().cloned()}
}

这一切与异步函数有什么关系呢?嗯,异步函数只是返回->impl Future的函数的"语法糖".因为在特征中,现在允许这些,还允许你编写使用async fn特征.

trait HttpService {async fn fetch(&self, url: Url) -> HtmlBody;
//^^^^^^^^变为:
//  fn fetch(&self, url: Url) -> impl Future<Output = HtmlBody>;
}

差距在哪?

公开特征中的->impl特征

仍不建议在公开特征API中普遍使用->impl Trait,因为用户无法对返回类型加限制.如,无法对容器特征通用的编写此函数:

fn print_in_reverse(container: impl Container) {for item in container.items().rev() {//错误:^^^对`'impl Iterator<Item=Widget>'`未实现`'DoubleEndedIterator'`特征eprintln!("{item}");}
}

尽管某些实现可能会返回实现DoubleEndedIterator迭代器,但在不定义另一个特征时,泛型代码无法利用它.

未来,打算为此添加一个解决方法.当前,->impl Trait最适合内部特征,或当你确信用户不需要额外约束时.否则,应该考虑使用关联类型.

公开特征中的异步函数

因为async fn解糖为->impl Future,因此有同样限制.事实上,如果今天在公开特征中使用空的异步fn,则会看到警告.
警告:不建议在公开特征中使用"async fn",因为无法指定自动特征约束.

异步用户特别感兴趣的是,在返回的未来上的发送约束.因为用户以后无法添加约束,因此错误消息说明你要选择:是否想你的特征多线程,窃取工作程序一起使用?

好的是,现在有个允许在公开特征中使用异步fn的方法!建议使用trait_variant::make过程宏来让你的用户选择.

过程宏是由rustlang组织发布的traitvariant包的一部分.在项目中加上cargo add trait-variant.使用:

#[trait_variant::make(HttpService: Send)]
pub trait LocalHttpService {async fn fetch(&self, url: Url) -> HtmlBody;
}

这创建两个版本特征:用LocalHttpService针对单线程执行器,HttpService针对多线程工作窃取执行器.因为后者更常用,因此此例中名字更短.
它有额外的发送约束:

pub trait HttpService: Send {fn fetch(&self,url: Url,) -> impl Future<Output = HtmlBody> + Send;
}

该宏适合异步,因为impl Future很少需要发送以外的额外约束,因此可成功为用户准备好.

动态分发

使用->impl Traitasyncfn特征不是对象安全的,即不支持动态分发.准备在未来推出的trait-variant包版本中启用动态分发.

未来如何改进

未来,希望允许用户添加自己的约束impl Trait返回类型,这样更普遍更有用.它还支持异步fn更高级用法.语法可能如下:

trait HttpService = LocalHttpService<fetch(): Send> + Send;

因为这些别名不需要特征作者的支持,因此,因此不需要异步特征发送变量.但是,这些变量仍会方便用户,因此期望大多数继续提供它们.

常见问题解答

是否可在特征中使用->impl Trait

私有特征,可自由使用->impl Trait.对公开特征,最好暂时避免使用它们,除非可预见到用户可能需要的所有约束(此时,你可用#[trait_variant::make],与异步一样).
期望取消来会此限制.

是否仍应使用#[async_trait]

你可能要继续使用异步特征原因有几个:
1,想支持低于1.75Rust版本.
2,你需要动态分发.

如上,希望在未来版本启用动态分发.

可在特征中使用async fn吗?有哪些限制

假设,你不用#[async_trait],则完全可以在特征中使用普通异步 fn.如果想支持多线程运行时,记住使用#[trait_variant::make].

最大限制类型必须总是决定实现了特征发送版本还是非发送版本.它不能在其泛型之一上有条件地实现发送版本.

这可在中间件模式中出现,如,如果T:HttpService,则为HttpServiceRequestLimitingService<T>.

为什么我需要#[trait_variant::make]Send约束

简单情况时,发现你的特征似乎与多线程程序配合得很好.但是,有些模式不管用.考虑以下:

fn spawn_task(service: impl HttpService + 'static) {tokio::spawn(async move {let url = Url::from("https://rustlang.org");let _body = service.fetch(url).await;});
}

如果特征上没有Send约束,则无法编译,并显示错误:"不能在线程间安全发送未来".用Send约束创建特征的变量,可避免发送用户此陷阱.

注意,如果未公开你的特征,则不会看到警告,因为如果有问题,总是可自行添加发送约束.

见此博客文章.

我可插件使用async fnimpl Trait

是的,你可以在特征实现中的async fn->implFuture拼写间自由切换.即使一个形式发送约束,因此.这样更易使用trait_variant创建的特征.

trait HttpService: Send {fn fetch(&self, url: Url)-> impl Future<Output = HtmlBody> + Send;
}
impl HttpService for MyService {async fn fetch(&self, url: Url) -> HtmlBody {//只要有`'do_fetch():Send'`就可以了!self.client.do_fetch(url).await.into_body()}
}

为什么这些签名不使用impl Future+'_

对特征中的->impl Trait,提前用了2024年的抓规则.即今天经常看到的+'_,在特征中是不必要的,因为已假设类型来抓输入生命期.

2024版中,此规则针对所有函数签名.

为什么在使用->impl Trait实现特征时收到"细化"警告

如果你的实现签名,包含比特征自身更详细的信息,你会收到警告:

pub trait Foo {fn foo(self) -> impl Debug;
}
impl Foo for u32 {fn foo(self) -> String {
//^^^^^^警告:`实现方法签名`中的`impl Trait`与`trait`方法签名不匹配self.to_string()}
}

原因是你可能泄露更多实现细节.如,如果以下代码编译.

fn main() {//实现者允许使用`'显示'`,还是只允许使用`特征`所说的`'调试'`println!("{}", 32.foo());
}

因为细化了特征实现,它确实可编译,但编译器会要求你在实现上使用#[allow(refining_impl_trait)],确认你打算细化特征接口.

注意,只能在可以命名类型时,才能使用关联类型.一旦impl_trait_in_assoc_type稳定下来,才取消此限制.

这是因为允许知识从未指定签名它们的项目中"泄漏"的auto trait泄漏.

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.rhkb.cn/news/473682.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系长河编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

Linux最深刻理解页表于物理内存

目录 物理内存管理 页表设计 物理内存管理 如果磁盘上的内容加载到物理内存上&#xff0c;每次io都会按照4kb的方式进行加载(可能不同版本系统有些区别)。所以我们的物理内存上的内容也是4个字节进行管理的。 而每个页框都需要我们进行管理。所以自然物理内存就会对页框进行先…

几何合理的分片段感知的3D分子生成 FragGen - 评测

FragGen 来源于 2024 年 3 月 25 日 预印本的文章&#xff0c;文章题目是 Deep Geometry Handling and Fragment-wise Molecular 3D Graph Generation&#xff0c; 作者是 Odin Zhang&#xff0c;侯廷军&#xff0c;浙江大学药学院。FragGen 是一个基于分子片段的 3D 分子生成模…

PySpark——Python与大数据

一、Spark 与 PySpark Apache Spark 是用于大规模数据&#xff08; large-scala data &#xff09;处理的统一&#xff08; unified &#xff09;分析引擎。简单来说&#xff0c; Spark 是一款分布式的计算框架&#xff0c;用于调度成百上千的服务器集群&#xff0c;计算 TB 、…

基于Java Springboot编程语言在线学习平台

一、作品包含 源码数据库设计文档万字PPT全套环境和工具资源部署教程 二、项目技术 前端技术&#xff1a;Html、Css、Js、Vue、Element-ui 数据库&#xff1a;MySQL 后端技术&#xff1a;Java、Spring Boot、MyBatis 三、运行环境 开发工具&#xff1a;IDEA/eclipse 数据…

WebRTC视频 02 - 视频采集类 VideoCaptureModule

WebRTC视频 01 - 视频采集整体架构 WebRTC视频 02 - 视频采集类 VideoCaptureModule&#xff08;本文&#xff09; WebRTC视频 03 - 视频采集类 VideoCaptureDS 上篇 WebRTC视频 04 - 视频采集类 VideoCaptureDS 中篇 WebRTC视频 05 - 视频采集类 VideoCaptureDS 下篇 一、前言…

深度学习笔记14-卷积神经网络2

1.卷积神经网络的结构 卷积神经网络&#xff0c;是包含卷积运算且具有深度结构的前馈神经网络。在卷积神经网络中&#xff0c;包含卷积层、池化层和全连接层三种重要的结构。相比前馈神经网络&#xff0c;卷积层和池化层是新增的网络结构&#xff0c;在提取特征时&#xff0c;卷…

Python 正则表达式使用指南

Python 正则表达式使用指南 正则表达式&#xff08;Regular Expression, 简称 regex&#xff09;是处理字符串和文本的强大工具。它使用特定的语法定义一组规则&#xff0c;通过这些规则可以对文本进行匹配、查找、替换等操作。Python 提供了 re 模块&#xff0c;使得正则表达…

FPGA开发-逻辑分析仪的应用-数字频率计的设计

目录 逻辑分析仪的应用 数字频率计的设计 -基于原理图方法 主控电路设计 分频器设计 顶层电路设计 数字系统开发不但需要进行仿真分析&#xff0c;更重要的是需要进行实际测试。 逻辑分析仪的应用 测试方式&#xff1a;&#xff08;1&#xff09;传统的测试方式&#…

.NET 9.0 中 System.Text.Json 的全面使用指南

以下是一些 System.Text.Json 在 .NET 9.0 中的使用方式&#xff0c;包括序列化、反序列化、配置选项等&#xff0c;并附上输出结果。 基本序列化和反序列化 using System; using System.Text.Json; public class Program {public class Person{public string Name { get; se…

Linux 命令 | 每日一学,文本处理三剑客之awk命令实践

[ 知识是人生的灯塔&#xff0c;只有不断学习&#xff0c;才能照亮前行的道路 ] 0x00 前言简述 描述&#xff1a;前面作者已经介绍了文本处理三剑客中的 grep 与 sed 文本处理工具&#xff0c;今天将介绍其最后一个且非常强大的 awk 文本处理输出工具&#xff0c;它可以非常方便…

【第五课】Rust所有权系统(一)

目录 前言 所有权机制的核心 再谈变量绑定 主人变更-所有权转移 总结 前言 这节课我们来介绍下rust中最重要的一个点&#xff1a;所有权系统。这是网上经常说rust无gc的秘密所在。在开始之前&#xff0c;我们来想想JVM系语言&#xff0c;在做垃圾回收的过程&#xff0c;1.…

三周精通FastAPI:42 手动运行服务器 - Uvicorn Gunicorn with Uvicorn

官方文档&#xff1a;Server Workers - Gunicorn with Uvicorn - FastAPI 使用 fastapi 运行命令 可以直接使用fastapi run命令来启动FastAPI应用&#xff1a; fastapi run main.py如创建openapi.py文件&#xff1a; from fastapi import FastAPIapp FastAPI(openapi_url&…

任意文件下载漏洞

1.漏洞简介 任意文件下载漏洞是指攻击者能够通过操控请求参数&#xff0c;下载服务器上未经授权的文件。 攻击者可以利用该漏洞访问敏感文件&#xff0c;如配置文件、日志文件等&#xff0c;甚至可以下载包含恶意代码的文件。 这里再导入一个基础&#xff1a; 你要在网站下…

编写一个生成凯撒密码的程序

plain list(input("请输入需要加密的明文&#xff08;只支持英文字母&#xff09;&#xff1a;"))key int(input("请输入移动的位数&#xff1a;"))base_A ord(A)base_a ord(a)cipher []for each in plain:if each :cipher.append( )else:if each.i…

RDIFramework.NET CS敏捷开发框架 V6.1发布(.NET6+、Framework双引擎、全网唯一)

RDIFramework.NET C/S敏捷开发框架V6.1版本迎来重大更新与调整&#xff0c;全面重新设计业务逻辑代码&#xff0c;代码量减少一半以上&#xff0c;开发更加高效。全系统引入全新字体图标&#xff0c;整个界面焕然一新。底层引入最易上手的ORM框架SqlSugar&#xff0c;让开发更加…

华为USG5500防火墙配置NAT

实验要求&#xff1a; 1.按照拓扑图部署网络环境&#xff0c;使用USG5500防火墙&#xff0c;将防火墙接口加入相应的区域&#xff0c;添加区域访问规则使内网trust区域可以访问DMZ区域的web服务器和untrust区域的web服务器。 2.在防火墙上配置easy-ip&#xff0c;使trust区域…

Java基础-I/O流

(创作不易&#xff0c;感谢有你&#xff0c;你的支持&#xff0c;就是我前行的最大动力&#xff0c;如果看完对你有帮助&#xff0c;请留下您的足迹&#xff09; 目录 字节流 定义 说明 InputStream与OutputStream示意图 说明 InputStream的常用方法 说明 OutputStrea…

RabbitMQ的工作队列在Spring Boot中实现(详解常⽤的⼯作模式)

上文着重介绍RabbitMQ 七种工作模式介绍RabbitMQ 七种工作模式介绍_rabbitmq 工作模式-CSDN博客 本篇讲解如何在Spring环境下进⾏RabbitMQ的开发.&#xff08;只演⽰部分常⽤的⼯作模式&#xff09; 目录 引⼊依赖 一.工作队列模式 二.Publish/Subscribe(发布订阅模式) …

<项目代码>YOLOv8 番茄识别<目标检测>

YOLOv8是一种单阶段&#xff08;one-stage&#xff09;检测算法&#xff0c;它将目标检测问题转化为一个回归问题&#xff0c;能够在一次前向传播过程中同时完成目标的分类和定位任务。相较于两阶段检测算法&#xff08;如Faster R-CNN&#xff09;&#xff0c;YOLOv8具有更高的…

Python数据分析NumPy和pandas(三十五、时间序列数据基础)

时间序列数据是许多不同领域的结构化数据的重要形式&#xff0c;例如金融、经济、生态学、神经科学和物理学。在许多时间点重复记录的任何内容都会形成一个时间序列。许多时间序列是固定频率的&#xff0c;也就是说&#xff0c;数据点根据某些规则定期出现&#xff0c;例如每 1…