智能合约语言 Solidity 教程系列4 - 数据存储位置分析

最新内容会更新在主站深入浅出区块链社区
原文链接:智能合约语言 Solidity 教程系列4 - 数据存储位置分析

Solidity教程系列第4篇 - Solidity数据位置分析。

写在前面

Solidity 是以太坊智能合约编程语言,阅读本文前,你应该对以太坊、智能合约有所了解,
如果你还不了解,建议你先看以太坊是什么

这部分的内容官方英文文档讲的不是很透,因此我在参考Solidity官方文档(当前最新版本:0.4.20)的同时加入了深入分析部分,欢迎订阅专栏

数据位置(Data location)

在系列第一篇,我们提到 Solidity 类型分为两类:
值类型(Value Type)引用类型(Reference Types)
前面我们已经介绍完了值类型,接下来会介绍引用类型。

引用类型是一个复杂类型,占用的空间通常超过256位, 拷贝时开销很大,因此我们需要考虑将它们存储在什么位置,是memory(内存中,数据不是永久存在)还是storage(永久存储在区块链中)
所有的复杂类型如数组(arrays)和数据结构(struct)有一个额外的属性:数据的存储位置(data location)。可为memorystorage

根据上下文的不同,大多数时候数据位置有默认值,也通过指定关键字storage和memory修改它。

函数参数(包含返回的参数)默认是memory
局部复杂类型变量(local variables)和 状态变量(state variables) 默认是storage

局部变量:局部作用域(越过作用域即不可被访问,等待被回收)的变量,如函数内的变量。状态变量:合约内声明的公有变量

还有一个存储位置是:calldata,用来存储函数参数,是只读的,不会永久存储的一个数据位置。外部函数的参数(不包括返回参数)被强制指定为calldata。效果与memory差不多。

数据位置指定非常重要,因为他们影响着赋值行为。
在memory和storage之间或与状态变量之间相互赋值,总是会创建一个完全独立的拷贝。
而将一个storage的状态变量,赋值给一个storage的局部变量,是通过引用传递。所以对于局部变量的修改,同时修改关联的状态变量。
另一方面,将一个memory的引用类型赋值给另一个memory的引用,不会创建拷贝(即:memory之间是引用传递)。

  1. 注意:不能将memory赋值给局部变量。
  2. 对于值类型,总是会进行拷贝。

下面看一段代码:

pragma solidity ^0.4.0;

contract C {
    uint[] x; //  x的存储位置是storage

    // memoryArray的存储位置是 memory
    function f(uint[] memoryArray) public {
        x = memoryArray;    // 从 memory 复制到 storage
        var y = x;          // storage 引用传递局部变量y(y 是一个 storage 引用)
        y[7];               // 返回第8个元素
        y.length = 2;       // x同样会被修改
        delete x;           // y同样会被修改

        // 错误, 不能将memory赋值给局部变量
        // y = memoryArray;  

        // 错误,不能通过引用销毁storage
        // delete y;        

        g(x);               // 引用传递, g可以改变x的内容
        h(x);               // 拷贝到memory, h无法改变x的内容
    }

    function g(uint[] storage storageArray) internal {}
    function h(uint[] memoryArray) public {}
}

总结

强制的数据位置(Forced data location)

  • 外部函数(External function)的参数(不包括返回参数)强制为:calldata
  • 状态变量(State variables)强制为: storage

默认数据位置(Default data location)

  • 函数参数及返回参数:memory
  • 复杂类型的局部变量:storage

深入分析

storage 存储结构是在合约创建的时候就确定好了的,它取决于合约所声明状态变量。但是内容可以被(交易)调用改变。

Solidity 称这个为状态改变,这也是合约级变量称为状态变量的原因。也可以更好的理解为什么状态变量都是storage存储。

memory 只能用于函数内部,memory 声明用来告知EVM在运行时创建一块(固定大小)内存区域给变量使用。

storage 在区块链中是用key/value的形式存储,而memory则表现为字节数组

关于栈(stack)

EVM是一个基于栈的语言,栈实际是在内存(memory)的一个数据结构,每个栈元素占为256位,栈最大长度为1024。
值类型的局部变量是存储在栈上。

不同存储的消耗(gas消耗)

  • storage 会永久保存合约状态变量,开销最大
  • memory 仅保存临时变量,函数调用之后释放,开销很小
  • stack 保存很小的局部变量,几乎免费使用,但有数量限制。

参考视频

我们也推出了目前市面上最全的视频教程:深入详解以太坊智能合约语言Solidity

目前我们也在招募体验师,可以点击链接了解。

参考资料

Solidity官方文档-类型

深入浅出区块链 - 系统学习区块链,打造最好的区块链技术博客

最后编辑于
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 159,835评论 4 364
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 67,598评论 1 295
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 109,569评论 0 244
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 44,159评论 0 213
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 52,533评论 3 287
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 40,710评论 1 222
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 31,923评论 2 313
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 30,674评论 0 203
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 34,421评论 1 246
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 30,622评论 2 245
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 32,115评论 1 260
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 28,428评论 2 254
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 33,114评论 3 238
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 26,097评论 0 8
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 26,875评论 0 197
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 35,753评论 2 276
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 35,649评论 2 271

推荐阅读更多精彩内容