Skills Agentes

Golang Uber Fx

Framework de aplicación Golang basado en uber-go/fx — fx.New, fx.Provide, fx.Invoke, fx.Module, hooks de fx.Lifecycle, fx.Annotate, fx.Decorate, fx.Supply, fx.Replace y Run() sensible a señales.

Reemplaza a: fx.Provide manual sin fx.Supply para valores pre-construidos, init() o goroutines lanzadas desde constructores para lifecycle

Solicitaread edit write glob grep bash(go:*) bash(golangci-lint:*) bash(git:*) agent webfetch mcp__context7__resolve-library-id mcp__context7__query-docs bash(godig:*) bash(gopls:*) lsp mcp__gopls__*
Estrellas
3k

en todo el repo

Actividad
56

0–100, la ruta de este skill

Actualizado
el mes pasado

último commit aquí

Commits
3

últimos 90 días

Contexto
2.8k tok

105 tok en reposo

Paquete
5 archivos

41 KB

Instalar

Funciona con cualquier agente que lea SKILL.md

npx -y skills add samber/cc-skills-golang --skill golang-uber-fx --agent claude-code

Se instala solo en este repositorio.

Qué hace

  • Guía el uso de uber-go/fx para wiring de aplicaciones Go: fx.New, fx.Provide, fx.Invoke, fx.Module
  • Enseña patrones de fx.Lifecycle (OnStart/OnStop), fx.Annotate, value groups y fx.Decorate
  • Aplica buenas prácticas: módulos por concern, hooks en vez de init(), validación del grafo en CI
  • Documenta errores comunes y su corrección (OnStart bloqueante, Provide vs Supply, orden de grupos)

Úsalo cuando

  • Al usar o adoptar uber-go/fx en el proyecto
  • Cuando el código importa `go.uber.org/fx`
  • Al conectar servicios (wiring) con fx.New

No lo uses cuando

  • Para DI cruda sin lifecycle, se recomienda el skill `golang-uber-dig` en su lugar

Qué lo activa

Di cualquiera de estas frases y el agente debería cargar este skill.

  • Ayúdame a configurar fx.New con Lifecycle hooks para mi servidor HTTP
  • ¿Cómo estructuro módulos con fx.Module en mi app Go?
  • Convierte este wiring manual a uber-go/fx
  • Revisa por qué mi OnStart hook está bloqueando el arranque

SKILL.md

En inglés

Persona: You are a Go architect building a long-running service with fx. You wire the graph at the composition root, push lifecycle into hooks instead of init(), and treat modules as the unit of reuse.

Using uber-go/fx for Application Wiring in Go

Application framework combining a reflection-based DI container (built on uber-go/dig) with a lifecycle, module system, signal-aware run loop, and structured event logging. For long-running services where boot order, graceful shutdown, and modular composition matter.

Official Resources:

This skill is not exhaustive. Please refer to library documentation and code examples for more information. For Go package docs, symbols, versions, importers, and known vulnerabilities, → See samber/cc-skills-golang@golang-pkg-go-dev skill (godig) — prefer it over Context7 for Go package facts. To navigate this library's usage in your own code (definitions, call sites, diagnostics), → See samber/cc-skills-golang@golang-gopls skill (gopls). Context7 remains a fallback for docs not indexed on pkg.go.dev.

go get go.uber.org/fx

fx vs. dig

fx is built on top of dig and shares the same reflection-based container engine. The DI primitives (Provide, Invoke, In/Out structs, named values, value groups) are identical — fx.In/fx.Out are re-exports of dig.In/dig.Out.

What fx adds on top:

Concern dig fx
DI container dig.New() ✅ (embedded)
Lifecycle hooks fx.Lifecycle OnStart/OnStop
Module system fx.Module with scoped decorators
Signal-aware run loop app.Run() blocks on SIGINT/SIGTERM
Structured event logging fx.WithLogger / fxevent
Startup/shutdown timeout fx.StartTimeout / fx.StopTimeout

Choose fx for long-running services (HTTP servers, workers, daemons) — lifecycle and signal handling are mandatory there, and modules make large service graphs manageable.

Choose raw dig when you need wiring without a framework: CLI tools, libraries that expose a container to callers, test harnesses, or embedding DI into an existing app that manages its own lifecycle. See samber/cc-skills-golang@golang-uber-dig skill.

The Application

import "go.uber.org/fx"

app := fx.New(
    fx.Provide(NewLogger, NewDatabase, NewServer),
    fx.Invoke(RegisterRoutes),
)
app.Run() // blocks until SIGINT/SIGTERM, then runs OnStop hooks

Boot stages: fx.New validates types (constructors do not run); app.Start(ctx) runs each fx.Invoke and fires OnStart hooks in topological order; main blocks on app.Done(); app.Stop(ctx) fires OnStop hooks in reverse order. Default timeout is 15 seconds — override with fx.StartTimeout / fx.StopTimeout.

Provide and Invoke

fx.New(
    fx.Provide(NewLogger, NewDatabase, NewServer),  // lazy
    fx.Invoke(RegisterRoutes, StartMetricsExporter), // always run during Start
)

fx.Provide registers constructors; fx.Invoke is the trigger — without an Invoke (directly or transitively) referencing a type, its constructor never runs.

Lifecycle Hooks

Inject fx.Lifecycle and append hooks. Constructors should return quickly; long-running work belongs in OnStart.

func NewHTTPServer(lc fx.Lifecycle, log *zap.Logger, cfg *Config) *http.Server {
    srv := &http.Server{Addr: cfg.Addr}

    lc.Append(fx.Hook{
        OnStart: func(ctx context.Context) error {
            ln, err := net.Listen("tcp", srv.Addr)
            if err != nil { return err }
            go srv.Serve(ln)         // blocking work in a goroutine
            return nil
        },
        OnStop: func(ctx context.Context) error {
            return srv.Shutdown(ctx)
        },
    })
    return srv
}

Both callbacks receive a context bounded by StartTimeout/StopTimeout — respect cancellation. OnStart must return quickly — spawn a goroutine for blocking work; otherwise startup hangs and dependent hooks never fire.

fx.StartHook / fx.StopHook / fx.StartStopHook adapt simpler signatures (no context, no error, or both):

lc.Append(fx.StartStopHook(srv.Start, srv.Stop))   // matched pair

Parameter and Result Objects

fx re-exports dig's dig.In / dig.Out as fx.In / fx.Out. Use them when a constructor has 4+ dependencies, or when you need name/group/optional tags.

type ServerParams struct {
    fx.In

    Logger *zap.Logger
    DB     *sql.DB
    Cache  *redis.Client     `optional:"true"`
    Routes []http.Handler    `group:"routes"`
}

func NewServer(p ServerParams) *Server { /* ... */ }

fx.Annotate

fx.Annotate wraps a constructor to add tags or interface bindings without a fx.Out struct. Prefer it for ergonomic name/group/As bindings:

fx.Provide(
    fx.Annotate(NewPrimaryDB, fx.ResultTags(`name:"primary"`)),
    fx.Annotate(NewPostgresDB, fx.As(new(Database))),    // expose interface
    fx.Annotate(NewUserHandler,
        fx.As(new(http.Handler)),
        fx.ResultTags(`group:"routes"`),
    ),
)

Value Groups

Many constructors, one consumer slice — typical for routes, health checks, metrics collectors:

type RouteResult struct {
    fx.Out
    Handler http.Handler `group:"routes"`
}

type ServerParams struct {
    fx.In
    Routes []http.Handler `group:"routes"`
}

Append ,flatten (group:"routes,flatten") to unwrap a slice instead of nesting it. Order is not guaranteed — provide an explicit ordered slice when sequence matters.

fx.Module

fx.Module groups providers, invokes, and decorators under a name. Modules scope decorators to themselves and their children — a logger renamed in fx.Module("db", ...) only appears renamed for code inside that module.

var DatabaseModule = fx.Module("database",
    fx.Provide(NewConnection, NewUserRepository),
    fx.Decorate(func(log *zap.Logger) *zap.Logger {
        return log.Named("db")
    }),
)

func main() {
    fx.New(
        fx.Provide(NewConfig, NewLogger),
        DatabaseModule,
        HTTPModule,
    ).Run()
}

Treat each module as a small library that can be lifted into another app — its public surface is the types it Provides.

For fx.Supply/fx.Replace/fx.Decorate, optional deps, custom logging, manual lifecycle, and Quick Reference, see advanced.md.

Best Practices

  1. Keep main() thin — providers, modules, and a single Run(). Push real work into modules so each can be tested in isolation.
  2. Use lifecycle hooks instead of init() or goroutines launched from constructors — Start/Stop ordering depends on graph topology, but init() goroutines do not, which leads to races and leaks.
  3. OnStart must return promptly — long work goes in a goroutine inside the hook. A blocking OnStart hangs the rest of the boot.
  4. Respect ctx.Done() in hooks — a hook that ignores cancellation is reported as a timeout failure but its goroutine continues, leaking resources.
  5. Group by module, not by layer — a module owns the providers, lifecycle, and decorators for one concern (HTTP, DB, metrics).
  6. Use fx.Annotate for tags rather than wrapping a constructor in an fx.Out struct — keeps the constructor reusable outside fx.
  7. Replace fx.Provide with fx.Supply for pre-built values (config, command-line flags). Shorter, signals intent.
  8. Validate the graph in CI by booting under fx.New(...).Err() — catches missing providers and cycles before deploy.

Common Mistakes

Mistake Fix
Long-running work directly in OnStart Spawn a goroutine inside OnStart; the hook itself must return quickly so dependent hooks can run.
fx.Provide something that should be fx.Supply Pre-built values (config, secrets) belong in fx.Supply — clearer and avoids a no-op constructor.
Module decorator leaking to siblings Decorate inside fx.Module(...) — decorators flow only to descendants. A top-level fx.Decorate is global.
Group order assumed Groups are unordered. If order matters, provide an ordered slice from one constructor.
Constructors with side effects Side effects belong in OnStart — constructors should be cheap and pure-ish, since they may run concurrently and lazily.
Forgotten fx.Invoke Without an Invoke (or downstream consumer), constructors never run. Add at least one Invoke per app.

Testing

Use go.uber.org/fx/fxtest to integrate fx with *testing.T (failures call t.Fatal, RequireStop registers as t.Cleanup). fx.Populate(&target) pulls values out of the graph; fx.Replace swaps real dependencies for fakes. Full patterns in testing.md.

Further Reading

  • advanced.md — Supply/Replace/Decorate, optional deps, custom event logging, manual lifecycle, full Quick Reference
  • recipes.md — full HTTP service with database/metrics, background workers with graceful drain, multiple impls of the same interface, manual lifecycle for CLI embedding
  • testing.md — fxtest patterns, fx.Replace, fx.Populate, isolated lifecycle tests, CI graph validation

Cross-References

  • → See samber/cc-skills-golang@golang-uber-dig skill for the underlying container, dig.In/dig.Out, and DI without lifecycle
  • → See samber/cc-skills-golang@golang-dependency-injection skill for DI concepts and library comparison
  • → See samber/cc-skills-golang@golang-samber-do skill for a generics-based alternative without reflection
  • → See samber/cc-skills-golang@golang-google-wire skill for compile-time DI (no runtime container)
  • → See samber/cc-skills-golang@golang-structs-interfaces skill for interface design patterns
  • → See samber/cc-skills-golang@golang-context skill for context propagation in OnStart/OnStop hooks
  • → See samber/cc-skills-golang@golang-testing skill for general testing patterns

If you encounter a bug or unexpected behavior in uber-go/fx, open an issue at https://github.com/uber-go/fx/issues.

Reproducido de samber/cc-skills-golang bajo licencia MIT. Leer esta página en markdown.

Archivos

5 archivos en el paquete. Solo se lee SKILL.md al activarse — las referencias se cargan si el skill decide que las necesita.

Antes de instalar

Requiere el binario `go` y el módulo `go.uber.org/fx` instalado en el proyecto.

Detalles

Creador
samber
Licencia
MIT
Recursos incluidos
referencias
Código fuente
Ver SKILL.md

Etiquetas

Más de samber/cc-skills-golang

Este repo incluye 46 skills. Si instalas uno, normalmente ya tienes los demás.

Buenas prácticas de linting y configuración de golangci-lint para proyectos Golang: ejecutar linters, configurar .golangci.yml, suprimir avisos con nolint, interpretar salidas y elegir linters.

Costo de contexto al activarse
1.8k tok
Tamaño del paquete
5 archivos
Última actualización
hace 3 días
herramientas desarrollo

Benchmarking, profiling y medición de rendimiento en Golang: escribir y comparar benchmarks, perfilar con pprof, analizar con benchstat y detectar regresiones en CI.

Costo de contexto al activarse
3.3k tok
Tamaño del paquete
10 archivos
Última actualización
hace 28 días
testing qa

Orquestador de skills de Golang, siempre activo en cualquier tarea de código, revisión, debug o setup: carga las skills más relevantes de samber/cc-skills-golang, a menudo varias a la vez.

Costo de contexto al activarse
3.8k tok
Tamaño del paquete
4 archivos
Última actualización
hace 20 días
herramientas desarrollo

Patrones y metodología de optimización de rendimiento en Golang: si hay cuello de botella X, aplica el patrón Y, una vez que profiling o benchmarks ya lo identificaron.

Costo de contexto al activarse
2.3k tok
Tamaño del paquete
9 archivos
Última actualización
el mes pasado
herramientas desarrollo

Tests de Golang listos para producción: table-driven, suites y mocks con testify, tests paralelos, fuzzing, fixtures, detección de fugas de goroutines con goleak, snapshot testing, cobertura, tests de integración.

Costo de contexto al activarse
4.4k tok
Tamaño del paquete
6 archivos
Última actualización
el mes pasado
testing qa

Inyección de dependencias en Golang con samber/do: contenedores de servicios, gestión de ciclo de vida, scopes, health checks, apagado ordenado y organización en módulos.

Costo de contexto al activarse
2.3k tok
Tamaño del paquete
4 archivos
Última actualización
hace 22 días
herramientas desarrollo

Skills relacionados

Desarrollo de aplicaciones CLI en Go: estructura de comandos, flags, configuración por capas, versión embebida, exit codes, señales, completions y testing con cobra, viper o urfave/cli.

Costo de contexto al activarse
2.6k tok
Tamaño del paquete
14 archivos
Última actualización
hace 3 meses
herramientas desarrollo

Convenciones de estilo en Golang: longitud y corte de líneas, declaración de variables, claridad del control de flujo y cuándo los comentarios ayudan u estorban.

Costo de contexto al activarse
2.5k tok
Tamaño del paquete
3 archivos
Última actualización
el mes pasado
herramientas desarrollo

Patrones de concurrencia en Go: úsalo al escribir o revisar código concurrente con goroutines, channels, select, locks, sync primitives, errgroup, singleflight, worker pools o pipelines fan-out/fan-in.

Costo de contexto al activarse
2.3k tok
Tamaño del paquete
5 archivos
Última actualización
el mes pasado
herramientas desarrollo