rune是Go語言中一種特殊的數(shù)據(jù)類型,它是int32的別名,幾乎在所有方面等同于int32,用于區(qū)分字符值和整數(shù)值,官方解釋如下:

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下面我們通過一個(gè)例子來看一下:
我們猜測一下結(jié)果,hello5 個(gè)字符+1 個(gè)空格+3 個(gè)漢子,算起來應(yīng)該是 9 個(gè),長度為 9 才對(duì),但是我們執(zhí)行一下,
結(jié)果打印是 15,這是為什么呢?
所以計(jì)算出的長度就等于 5+1+3*3=15
如果我們需要計(jì)算出字符串的長度,而不是底層字節(jié)的個(gè)數(shù),那么可以使用下面的方法:
運(yùn)行結(jié)果如下:
在 rune 定義上方還有一個(gè),byte = uint8
匿名函數(shù)在聲明時(shí)不用帶上函數(shù)名, 可以把匿名函數(shù)當(dāng)作一個(gè)function類型的值來對(duì)待
聲明一個(gè)普通的函數(shù) function func() { ... } 可以認(rèn)為和var func = function() { ... };相同, 但是普通函數(shù)會(huì)自動(dòng)把函數(shù)名"提到"作用域的最前面, 基本上普通函數(shù)和匿名函數(shù)就只有這一個(gè)區(qū)別
function xxx() {
foo(); //foo被提到了作用域的最前面, 于是這里可以正常調(diào)用foo函數(shù)
bar(); //這里會(huì)報(bào)錯(cuò)bar是個(gè)undefined
function foo(){}
var bar = function(){};
}
匿名函數(shù) 出現(xiàn)在 matlab 中。它是matlab中定義的一種函數(shù)形式。
匿名函數(shù)不以文件形式駐留在文件夾上;他的生成方式最簡捷,可在指令窗或任何函數(shù)體內(nèi)通過指令直接生成。
匿名函數(shù)的作用:主要實(shí)現(xiàn)自己定義matlab中的函數(shù),從而擴(kuò)大函數(shù)的使用功能
Go 語言較之 C 語言一個(gè)很大的優(yōu)勢就是自帶 GC 功能,可 GC 并不是沒有代價(jià)的。寫 C 語言的時(shí)候,在一個(gè)函數(shù)內(nèi)聲明的變量,在函數(shù)退出后會(huì)自動(dòng)釋放掉,因?yàn)檫@些變量分配在棧上。如果你期望變量的數(shù)據(jù)可以在函數(shù)退出后仍然能被訪問,就需要調(diào)用 malloc 方法在堆上申請(qǐng)內(nèi)存,如果程序不再需要這塊內(nèi)存了,再調(diào)用 free 方法釋放掉。Go 語言不需要你主動(dòng)調(diào)用 malloc 來分配堆空間,編譯器會(huì)自動(dòng)分析,找出需要 malloc 的變量,使用堆內(nèi)存。編譯器的這個(gè)分析過程就叫做逃逸分析。
所以你在一個(gè)函數(shù)中通過 dict := make(map[string]int) 創(chuàng)建一個(gè) map 變量,其背后的數(shù)據(jù)是放在棧空間上還是堆空間上,是不一定的。這要看編譯器分析的結(jié)果。
可逃逸分析并不是百分百準(zhǔn)確的,它有缺陷。有的時(shí)候你會(huì)發(fā)現(xiàn)有些變量其實(shí)在棧空間上分配完全沒問題的,但編譯后程序還是把這些數(shù)據(jù)放在了堆上。如果你了解 Go 語言編譯器逃逸分析的機(jī)制,在寫代碼的時(shí)候就可以有意識(shí)地繞開這些缺陷,使你的程序更高效。
Go 語言雖然在內(nèi)存管理方面降低了編程門檻,即使你不了解堆棧也能正常開發(fā),但如果你要在性能上較真的話,還是要掌握這些基礎(chǔ)知識(shí)。
這里不對(duì)堆內(nèi)存和棧內(nèi)存的區(qū)別做太多闡述。簡單來說就是, 棧分配廉價(jià),堆分配昂貴。 棧空間會(huì)隨著一個(gè)函數(shù)的結(jié)束自動(dòng)釋放,堆空間需要時(shí)間 GC 模塊不斷地跟蹤掃描回收。如果對(duì)這兩個(gè)概念有些迷糊,建議閱讀下面 2 個(gè)文章:
這里舉一個(gè)小例子,來對(duì)比下堆棧的差別:
stack 函數(shù)中的變量 i 在函數(shù)退出會(huì)自動(dòng)釋放;而 heap 函數(shù)返回的是對(duì)變量 i 的引用,也就是說 heap() 退出后,表示變量 i 還要能被訪問,它會(huì)自動(dòng)被分配到堆空間上。
他們編譯出來的代碼如下:
邏輯的復(fù)雜度不言而喻,從上面的匯編中可看到, heap() 函數(shù)調(diào)用了 runtime.newobject() 方法,它會(huì)調(diào)用 mallocgc 方法從 mcache 上申請(qǐng)內(nèi)存,申請(qǐng)的內(nèi)部邏輯前面文章已經(jīng)講述過。堆內(nèi)存分配不僅分配上邏輯比棧空間分配復(fù)雜,它最致命的是會(huì)帶來很大的管理成本,Go 語言要消耗很多的計(jì)算資源對(duì)其進(jìn)行標(biāo)記回收(也就是 GC 成本)。
Go 編輯器會(huì)自動(dòng)幫我們找出需要進(jìn)行動(dòng)態(tài)分配的變量,它是在編譯時(shí)追蹤一個(gè)變量的生命周期,如果能確認(rèn)一個(gè)數(shù)據(jù)只在函數(shù)空間內(nèi)訪問,不會(huì)被外部使用,則使用棧空間,否則就要使用堆空間。
我們在 go build 編譯代碼時(shí),可使用 -gcflags '-m' 參數(shù)來查看逃逸分析日志。
以上面的兩個(gè)函數(shù)為例,編譯的日志輸出是:
日志中的 i escapes to heap 表示該變量數(shù)據(jù)逃逸到了堆上。
需要使用堆空間,所以逃逸,這沒什么可爭議的。但編譯器有時(shí)會(huì)將 不需要 使用堆空間的變量,也逃逸掉。這里是容易出現(xiàn)性能問題的大坑。網(wǎng)上有很多相關(guān)文章,列舉了一些導(dǎo)致逃逸情況,其實(shí)總結(jié)起來就一句話:
多級(jí)間接賦值容易導(dǎo)致逃逸 。
這里的多級(jí)間接指的是,對(duì)某個(gè)引用類對(duì)象中的引用類成員進(jìn)行賦值。Go 語言中的引用類數(shù)據(jù)類型有 func , interface , slice , map , chan , *Type(指針) 。
記住公式 Data.Field = Value ,如果 Data , Field 都是引用類的數(shù)據(jù)類型,則會(huì)導(dǎo)致 Value 逃逸。這里的等號(hào) = 不單單只賦值,也表示參數(shù)傳遞。
根據(jù)公式,我們假設(shè)一個(gè)變量 data 是以下幾種類型,相應(yīng)的可以得出結(jié)論:
下面給出一些實(shí)際的例子:
如果變量值是一個(gè)函數(shù),函數(shù)的參數(shù)又是引用類型,則傳遞給它的參數(shù)都會(huì)逃逸。
上例中 te 的類型是 func(*int) ,屬于引用類型,參數(shù) *int 也是引用類型,則調(diào)用 te(j) 形成了為 te 的參數(shù)(成員) *int 賦值的現(xiàn)象,即 te.i = j 會(huì)導(dǎo)致逃逸。代碼中其他幾種調(diào)用都沒有形成 多級(jí)間接賦值 情況。
同理,如果函數(shù)的參數(shù)類型是 slice , map 或 interface{} 都會(huì)導(dǎo)致參數(shù)逃逸。
匿名函數(shù)的調(diào)用也是一樣的,它本質(zhì)上也是一個(gè)函數(shù)變量。有興趣的可以自己測試一下。
只要使用了 Interface 類型(不是 interafce{} ),那么賦值給它的變量一定會(huì)逃逸。因?yàn)? interfaceVariable.Method() 先是間接的定位到它的實(shí)際值,再調(diào)用實(shí)際值的同名方法,執(zhí)行時(shí)實(shí)際值作為參數(shù)傳遞給方法。相當(dāng)于 interfaceVariable.Method.this = realValue
向 channel 中發(fā)送數(shù)據(jù),本質(zhì)上就是為 channel 內(nèi)部的成員賦值,就像給一個(gè) slice 中的某一項(xiàng)賦值一樣。所以 chan *Type , chan map[Type]Type , chan []Type , chan interface{} 類型都會(huì)導(dǎo)致發(fā)送到 channel 中的數(shù)據(jù)逃逸。
這本來也是情理之中的,發(fā)送給 channel 的數(shù)據(jù)是要與其他函數(shù)分享的,為了保證發(fā)送過去的指針依然可用,只能使用堆分配。
可變參數(shù)如 func(arg ...string) 實(shí)際與 func(arg []string) 是一樣的,會(huì)增加一層訪問路徑。這也是 fmt.Sprintf 總是會(huì)使參數(shù)逃逸的原因。
例子非常多,這里不能一一列舉,我們只需要記住分析方法就好,即,2 級(jí)或更多級(jí)的訪問賦值會(huì) 容易 導(dǎo)致數(shù)據(jù)逃逸。這里加上 容易 二字是因?yàn)殡S著語言的發(fā)展,相信這些問題會(huì)被慢慢解決,但現(xiàn)階段,這個(gè)可以作為我們分析逃逸現(xiàn)象的依據(jù)。
下面代碼中包含 2 種很常規(guī)的寫法,但他們卻有著很大的性能差距,建議自己想下為什么。
Benchmark 和 pprof 給出的結(jié)果:
熟悉堆棧概念可以讓我們更容易看透 Go 程序的性能問題,并進(jìn)行優(yōu)化。
多級(jí)間接賦值會(huì)導(dǎo)致 Go 編譯器出現(xiàn)不必要的逃逸,在一些情況下可能我們只需要修改一下數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)就會(huì)使性能有大幅提升。這也是很多人不推薦在 Go 中使用指針的原因,因?yàn)樗鼤?huì)增加一級(jí)訪問路徑,而 map , slice , interface{} 等類型是不可避免要用到的,為了減少不必要的逃逸,只能拿指針開刀了。
大多數(shù)情況下,性能優(yōu)化都會(huì)為程序帶來一定的復(fù)雜度。建議實(shí)際項(xiàng)目中還是怎么方便怎么寫,功能完成后通過性能分析找到瓶頸所在,再對(duì)局部進(jìn)行優(yōu)化。
個(gè)人認(rèn)為不會(huì)的,雖然能簡化內(nèi)部類,循環(huán)等代碼量,但可讀性太差,沒辦法追蹤源代碼和斷點(diǎn)調(diào)試。
網(wǎng)站題目:go語言匿名函數(shù),go匿名函數(shù)后面的括號(hào)
當(dāng)前路徑:http://chinadenli.net/article3/dseghis.html
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