mirror of
https://github.com/R0m1k3/Loki.git
synced 2026-10-11 17:26:57 +02:00
- module github.com/R0m1k3/Loki, cmd/loki, internal/loki (package loki) - LOKI_HOME, LOKI_MODEL_DIRS, LOKI_SERVICE, LOKI_DL_CONNS ; /etc/loki ; units loki-engine / loki-ui ; binaire et aide CLI - updateRepo pointe sur R0m1k3/Loki (l'auto-update ne tirera plus les binaires AJEAN amont) Conservé à l'identique : le domaine ajean.link (service de tunnel amont), les littéraux de migration 0.7.x (migrate_07.go), RELEASE_NOTES.md et LICENSE (historique et licence de l'amont). go build/vet/test : verts.
283 lines
9.2 KiB
Go
283 lines
9.2 KiB
Go
package loki
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import (
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"encoding/json"
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"errors"
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"fmt"
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"os"
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"path/filepath"
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"sync"
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"time"
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bolt "go.etcd.io/bbolt"
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bolterrors "go.etcd.io/bbolt/errors"
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)
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// store.go — l'unique endroit où Loki écrit son état.
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//
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// Avant, chaque réglage avait son fichier : config.env, webprefs.json,
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// conversation.json, .api_key, .link_token, .agent_enabled, model_dirs.json…
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// Une douzaine de formats, une douzaine de façons de rater une écriture
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// concurrente, et un dossier de données illisible. Tout ça tient désormais dans
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// une seule base bbolt — pur Go, un seul fichier, transactionnelle.
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//
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// Ce qui N'EST PAS en base, et pourquoi : les presets (presets/*.env) et les
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// pages de mémoire (memory/*.md) restent des fichiers, parce qu'ils sont faits
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// pour être lus, édités et sauvegardés à la main. Les modèles (.gguf) et les
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// backends compilés restent des fichiers, évidemment.
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// Buckets. Un par nature de donnée : ça garde les itérations bornées et rend le
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// contenu de la base lisible au débogage.
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const (
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bkConfig = "config" // configuration de llama-server (ex-config.env)
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bkPrefs = "prefs" // préférences de l'UI web
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bkState = "state" // clés, jetons, drapeaux, listes de dossiers, MCP
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bkChat = "chat" // conversation partagée
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)
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// La base n'est PAS gardée ouverte entre deux opérations, et c'est délibéré.
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//
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// bbolt pose un verrou EXCLUSIF sur son fichier tant qu'il est ouvert. Or une
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// machine installée fait tourner en permanence le service de lien, qui sert le
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// tunnel et l'UI : s'il gardait la base ouverte, plus une seule commande ne
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// fonctionnerait à côté — « loki status », « loki switch », « loki edit »
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// échoueraient toutes sur un délai d'attente, sur la machine même où tout est
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// censé marcher. On ouvre donc pour la durée d'une opération, puis on referme.
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//
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// Le coût est celui d'un open+close sur un fichier de quelques dizaines de Ko,
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// négligeable devant le moindre appel au modèle. Le délai d'attente absorbe la
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// contention entre process ; dbMu la sérialise à l'intérieur du process.
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var dbMu sync.Mutex
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func dbPath() string { return filepath.Join(LokiHome(), "loki.db") }
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// withDB ouvre la base, exécute fn, puis referme — toujours, même en erreur.
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func withDB(fn func(*bolt.DB) error) error {
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path := dbPath()
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dbMu.Lock()
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defer dbMu.Unlock()
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if err := os.MkdirAll(filepath.Dir(path), 0o755); err != nil {
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return err
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}
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d, err := bolt.Open(path, 0o600, &bolt.Options{Timeout: 5 * time.Second})
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if err != nil {
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return fmt.Errorf("base %s inaccessible : %w", path, err)
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}
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defer d.Close()
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return fn(d)
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}
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// view exécute une lecture. Un bucket encore absent (base neuve) est traité
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// comme vide : les buckets ne sont créés QU'À l'écriture, pour qu'une simple
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// lecture n'ouvre jamais de transaction d'écriture — elle coûterait un fsync,
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// et les lectures sont de loin les plus fréquentes.
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func view(bucket string, fn func(b *bolt.Bucket) error) error {
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return withDB(func(d *bolt.DB) error {
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return d.View(func(tx *bolt.Tx) error {
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b := tx.Bucket([]byte(bucket))
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if b == nil {
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return nil
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}
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return fn(b)
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})
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|
})
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}
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// update exécute une écriture, en créant le bucket au besoin.
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func update(bucket string, fn func(b *bolt.Bucket) error) error {
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cacheBust(bucket)
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return withDB(func(d *bolt.DB) error {
|
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return d.Update(func(tx *bolt.Tx) error {
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|
b, err := tx.CreateBucketIfNotExists([]byte(bucket))
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|
if err != nil {
|
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return err
|
|
}
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return fn(b)
|
|
})
|
|
})
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|
}
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// getBytesErr lit une valeur en REMONTANT l'erreur d'accès. À réserver aux
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// lecteurs pour qui « je n'ai pas pu lire » et « il n'y a rien » ne veulent pas
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// dire la même chose — au premier chef les secrets : sans clé enregistrée, l'API
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// de pilotage est ouverte, donc une lecture ratée traitée comme « pas de clé »
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// ouvrirait l'API au lieu de la fermer. Voir readWebKeyErr.
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func getBytesErr(bucket, key string) ([]byte, error) {
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var out []byte
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err := view(bucket, func(b *bolt.Bucket) error {
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if v := b.Get([]byte(key)); v != nil {
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out = append([]byte(nil), v...) // la valeur ne survit pas à la transaction
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}
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return nil
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})
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return out, err
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}
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// getBytes lit une valeur. Une base inaccessible se comporte comme une base
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// vide : les appelants sont des lecteurs de réglages, aucun n'a de recours utile
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// face à une erreur d'E/S, et tous ont déjà un défaut. Les lecteurs pour qui
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// l'erreur CHANGE la décision prennent getBytesErr.
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func getBytes(bucket, key string) []byte {
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out, _ := getBytesErr(bucket, key)
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return out
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}
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// putBytes écrit une valeur. Une valeur nil supprime la clé.
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func putBytes(bucket, key string, val []byte) error {
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return update(bucket, func(b *bolt.Bucket) error {
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if val == nil {
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return b.Delete([]byte(key))
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}
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return b.Put([]byte(key), val)
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})
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}
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func getStr(bucket, key string) string { return string(getBytes(bucket, key)) }
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// putStr écrit une chaîne ; une chaîne vide supprime la clé, pour que « absent »
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// et « vide » ne soient jamais deux états distincts à distinguer.
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func putStr(bucket, key, val string) error {
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if val == "" {
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return putBytes(bucket, key, nil)
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|
}
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return putBytes(bucket, key, []byte(val))
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|
}
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func getBool(bucket, key string) bool { return getStr(bucket, key) == "1" }
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func putBool(bucket, key string, on bool) error {
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if !on {
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return putBytes(bucket, key, nil)
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}
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return putStr(bucket, key, "1")
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|
}
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// getJSON décode une valeur JSON dans dst. Renvoie false si la clé est absente
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// ou illisible — dans les deux cas l'appelant garde son zéro.
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func getJSON(bucket, key string, dst any) bool {
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b := getBytes(bucket, key)
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if len(b) == 0 {
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return false
|
|
}
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return json.Unmarshal(b, dst) == nil
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}
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func putJSON(bucket, key string, v any) error {
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|
b, err := json.Marshal(v)
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|
if err != nil {
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return err
|
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}
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|
return putBytes(bucket, key, b)
|
|
}
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// --- Cache de lecture ---------------------------------------------------------
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//
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// La base est rouverte à CHAQUE opération (choix délibéré, voir plus haut), ce
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// qui est parfait pour un réglage lu de temps en temps mais coûteux dans le
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// chemin chaud : la boucle d'inférence relit le port, la clé, le mode
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|
// raisonnement et le seuil de compactage à chaque itération, et le compactage
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// se re-teste après chaque appel d'outil. Un tour agentique un peu fourni
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|
// rouvrait la base une centaine de fois.
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|
//
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|
// cachedKV garde donc le contenu d'un bucket en mémoire, invalidé par :
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// - une écriture de CE process (cacheBust, appelé par update/replaceKV) ;
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|
// - un changement de taille ou de date du fichier, qui trahit l'écriture d'un
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|
// AUTRE process (la CLI pendant que le service tourne) ;
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|
// - l'âge, plafonné à une seconde, filet pour le cas limite où deux écritures
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|
// rapprochées laisseraient date et taille inchangées.
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|
//
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// Il ne sert PAS aux secrets : eux se lisent directement (voir getBytesErr).
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const cacheMaxAge = time.Second
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type kvCache struct {
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kv map[string]string
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when time.Time
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mtime time.Time
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size int64
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}
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var (
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cacheMu sync.Mutex
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caches = map[string]kvCache{}
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)
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// cacheBust vide le cache d'un bucket après une écriture locale.
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func cacheBust(bucket string) {
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cacheMu.Lock()
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|
delete(caches, bucket)
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|
cacheMu.Unlock()
|
|
}
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|
// dbStamp renvoie la date et la taille du fichier de base — de quoi repérer
|
|
// l'écriture d'un autre process pour le prix d'un stat.
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func dbStamp() (time.Time, int64) {
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|
fi, err := os.Stat(dbPath())
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|
if err != nil {
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|
return time.Time{}, -1
|
|
}
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return fi.ModTime(), fi.Size()
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|
}
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|
// cachedKV renvoie tout le contenu d'un bucket, depuis le cache quand il est
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|
// encore valable. La carte renvoyée appartient à l'appelant (copie).
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func cachedKV(bucket string) map[string]string {
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mtime, size := dbStamp()
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|
cacheMu.Lock()
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c, ok := caches[bucket]
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|
fresh := ok && c.size == size && c.mtime.Equal(mtime) && time.Since(c.when) < cacheMaxAge
|
|
cacheMu.Unlock()
|
|
if !fresh {
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|
kv := allKV(bucket)
|
|
c = kvCache{kv: kv, when: time.Now(), mtime: mtime, size: size}
|
|
cacheMu.Lock()
|
|
caches[bucket] = c
|
|
cacheMu.Unlock()
|
|
}
|
|
out := make(map[string]string, len(c.kv))
|
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for k, v := range c.kv {
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|
out[k] = v
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|
}
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return out
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|
}
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|
// allKV renvoie tout le contenu d'un bucket. Utilisé par la configuration, dont
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|
// les clés ne sont pas connues à l'avance (EXTRA_ARGS et consorts).
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func allKV(bucket string) map[string]string {
|
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m := map[string]string{}
|
|
_ = view(bucket, func(b *bolt.Bucket) error {
|
|
return b.ForEach(func(k, v []byte) error {
|
|
m[string(k)] = string(v)
|
|
return nil
|
|
})
|
|
})
|
|
return m
|
|
}
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|
|
|
// replaceKV remplace tout le contenu d'un bucket en une seule transaction.
|
|
// C'est ce qu'exige l'application d'un preset : à aucun instant la config ne
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|
// doit être un mélange de l'ancienne et de la nouvelle.
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func replaceKV(bucket string, m map[string]string) error {
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|
cacheBust(bucket)
|
|
return withDB(func(d *bolt.DB) error {
|
|
return d.Update(func(tx *bolt.Tx) error {
|
|
if err := tx.DeleteBucket([]byte(bucket)); err != nil && !errors.Is(err, bolterrors.ErrBucketNotFound) {
|
|
return err
|
|
}
|
|
b, err := tx.CreateBucket([]byte(bucket))
|
|
if err != nil {
|
|
return err
|
|
}
|
|
for k, v := range m {
|
|
if v == "" {
|
|
continue
|
|
}
|
|
if err := b.Put([]byte(k), []byte(v)); err != nil {
|
|
return err
|
|
}
|
|
}
|
|
return nil
|
|
})
|
|
})
|
|
}
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