클린코드 5장(로버트C. 마틴)을 읽고...
형식을 맞추는 목적
코드 형식은 의사소통의 일환이다.
오랜 시간이 지나 원래 코드의 흔적을 더 이상 찾아보기 어려울 정도로 코드가 바뀌어도
맨 처음 잡아놓은 구현 스타일과 가독성 수준은 유지보수 용이성과 확장성에 계속 영향을 미친다.
적절한 행 길이를 유지하라.
일반적으로 큰 파일보다 작은 파일이 이해하기 쉽다.
커다란 시스템도 200줄 정도면 구축 가능하다.
신문 기사처럼 작성하라.
- 이름은 간단하면서도 설명이 가능하게 짓는다. (이름만 보고 모듈을 파악할 수 있도록..)
- 소스 파일 첫 부분은 고차원 개념과 알고리즘을 설명한다.
- 아래로 내려갈수록 의도를 세세하게 묘사한다.
- 마지막에는 가장 저차원의 함수와 세부내역이 나온다.
개념은 빈 행으로 분리하라.
거의 모든 코드는 왼쪽에서 오른쪽, 위에서 아래로 읽힌다.
각 행은 수식이나 절을 나타내고, 일련의 행 묶음은 완결된 생각 하나를 표현한다.
생각 사이는 빈행을 넣어 분리해야 마땅하다.
package fitnesse.wikitext.widgets;
import java.util.regex.*;
public class BoldWidget extends ParentWidget {
/* ... */
}
public BoldWidget(ParentWidget parent, String text) throws Exception {
/* ... */
}
public String render() throws Exception {
/* ... */
}
위 코드가 아래 코드보다 더 가독성이 좋다!
그러므로 줄을 바꾸어 개념을 분리하자.
package fitnesse.wikitext.widgets;
import java.util.regex.*;
public class BoldWidget extends ParentWidget {
/* ... */
}
public BoldWidget(ParentWidget parent, String text) throws Exception {
/* ... */
}
public String render() throws Exception {
/* ... */
}
세로 밀집도
줄바꿈이 개념을 분리한다면, 세로 밀집도는 연관성을 의미한다
즉, 서로 밀접한 코드 행은 세로로 가까이 놓여야 한다.
수직 거리
- 변수선언
변수는 사용하는 위치에 최대한 가까이 선언한다
지역 변수는 각 함수 맨 처음에 선언한다.
루프문을 제어하는 변수는 루프 문 내부에 선언한다.
- 인스턴스 변수
인스턴스 변수는 클래스 맨 처음에 선언한다.
- 종속 함수
한 함수가 다른 함수를 호출한다면 두 함수는 세로로 가까이 배치한다.
또한, 호출하는 함수가 호출되는 함수 보다 먼저 배치되는 것이 좋다.
- 개념적 유사성
개념적인 친화도가 높을수록 가까이 배치한다.
한 함수가 다른 함수를 호출해 생기는 직접적인 종속성이 한 예이다.
하지만 그외에도 비슷한 동작을 수행하는 일군의 함수가 좋은 예이다.
class Assert {
static public void assertTrue(String message, boolean condition) {
if (!condition)
fail(message);
}
static public void assertTrue(boolean condition) {
assertTrue(null, condition);
}
static public void assertFalse(String message, boolean condition) {
assertTrue(message, !condition);
}
static public void assertFalse(boolean condition) {
assertFalse(null, condition);
}
...
가로 형식 맞추기
프로그래머는 명백히 짧은 행을 선호한다.
가급적이면 120자 정도로 행 길이를 제한한다.
가로 공백과 밀집도
가로로는 공백을 사용해 밀접한 개념과 느슨한 개념을 표현한다.
다음과 같은 코드를 보자.
private void measureLine(String line) {
lineCount++;
int lineSize = line.length();
totalChars += lineSize;
lineWidthHistogram.addLine(lineSize, lineCount);
recordWidestLine(lineSize);
}
할당 연산자를 강조하기 위해 앞뒤에 공백을 중 왼쪽 요소와 오른쪽 요소를 분명히 나누었다.
반면 함수 이름과 이어지는 괄호에는 공백을 넣지 않는다 (함수와 인수는 서로 밀접하므로)
공백을 넣으면 한 개념이 아니라 별개로 보인다.
연산자 우선순위를 강조하기 위해서도 공백을 사용한다.
승수 사이에는 공백이 없고, 항 사이에는 공백을 넣어준다.
가로 정렬
public class FitNesseExpediter implements ResponseSender {
private Socket socket;
private InputStream input;
private OutputStream output;
private Reques request;
private Response response;
private FitNesseContex context;
protected long requestParsingTimeLimit;
private long requestProgress;
private long requestParsingDeadline;
private boolean hasError;
public FitNesseExpediter(Socket s, FitNesseContext context) throws Exception
{
this.context = context;
socket = s;
input = s.getInputStream();
output = s.getOutputStream();
requestParsingTimeLimit = 10000;
}
위와 같은 가로정렬은 유용하지 않다
- 코드가 엉뚱한 부분을 강조해 진짜 의도가 가려진다.
- 위 선언부를 읽다 보면 변수 유형은 무시하고 이름만 읽게 된다.
- 할당 연산자는 보이지 않고 오른쪽 피연산자에 눈이 간다.
- 코드 정렬을 자동으로 해주는 도구가 위와 같은 정렬을 무시한다.
들여 쓰기
들여쓰는 정도는 계층에서 코드가 자리잡은 수준에 비례한다.
들여쓰기한 파일은 구조가 한눈에 들어온다. 변수, 생성자 함수, 접근자 함수, 메서드가 금방보인다.
- 클래스 정의처럼 파일 수준인 문장은 들여쓰지 않는다.
- 클래스 내 메서드는 클래스보다 한 수준 들여쓴다.
- 메서드 코드는 메서드 선언보다 한수준 들여쓴다.
- 블록 코드는 블록을 포함하는 코드보다 한 수준 들여쓴다.
들여쓰기 무시하기
때로는 간단한 if문이나 짧은 while문, 짧은 함수에서 들여쓰기 규칙을 무시하지 말고 들여쓰기를 넣어주자.
가짜 범위
때로는 빈 while문이나 for문을 접하게 되는데, 이러한 구조는 최대한 피하는 것이 좋다.만약 쓰게 된다면 세미코론은 새 행에다 제대로 들여써서 넣어준다.
while (dis.read(buf, 0, readBufferSize) != -1)
;
팀 규칙
프로그래머는 팀에 속한다면 팀 규칙을 따라야 한다.
팀은 한가지 규칙에 합의하여야 하고, 모든 팀원은 그 규칙을 따라야 한다.
밥 아저씨의 형식 규칙
public class CodeAnalyzer implements JavaFileAnalysis {
private int lineCount;
private int maxLineWidth;
private int widestLineNumber;
private LineWidthHistogram lineWidthHistogram;
private int totalChars;
public CodeAnalyzer() {
lineWidthHistogram = new LineWidthHistogram();
}
public static List<File> findJavaFiles(File parentDirectory) {
List<File> files = new ArrayList<File>();
findJavaFiles(parentDirectory, files);
return files;
}
private static void findJavaFiles(File parentDirectory, List<File> files) {
for (File file : parentDirectory.listFiles()) {
if (file.getName().endsWith(".java"))
files.add(file);
else if (file.isDirectory())
findJavaFiles(file, files);
}
}
public void analyzeFile(File javaFile) throws Exception {
BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader(javaFile));
String line;
while ((line = br.readLine()) != null)
measureLine(line);
}
private void measureLine(String line) {
lineCount++;
int lineSize = line.length();
totalChars += lineSize;
lineWidthHistogram.addLine(lineSize, lineCount);
recordWidestLine(lineSize);
}
private void recordWidestLine(int lineSize) {
if (lineSize > maxLineWidth) {
maxLineWidth = lineSize;
widestLineNumber = lineCount;
}
}
public int getLineCount() {
return lineCount;
}
public int getMaxLineWidth() {
return maxLineWidth;
}
public int getWidestLineNumber() {
return widestLineNumber;
}
public LineWidthHistogram getLineWidthHistogram() {
return lineWidthHistogram;
}
public double getMeanLineWidth() {
return (double)totalChars/lineCount;
}
public int getMedianLineWidth() {
Integer[] sortedWidths = getSortedWidths();
int cumulativeLineCount = 0;
for (int width : sortedWidths) {
cumulativeLineCount += lineCountForWidth(width);
if (cumulativeLineCount > lineCount/2)
return width;
}
throw new Error("Cannot get here");
}
private int lineCountForWidth(int width) {
return lineWidthHistogram.getLinesforWidth(width).size();
}
private Integer[] getSortedWidths() {
Set<Integer> widths = lineWidthHistogram.getWidths();
Integer[] sortedWidths = (widths.toArray(new Integer[0]));
Arrays.sort(sortedWidths);
return sortedWidths;
}
}
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