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go语言中中断号 go语言int

Golang入门到项目实战 | golang中的if语句

go语言中的if语句和其他语言中的类似,都是根据给定的条件表达式运算结果来,判断执行流程。

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注意:在go语言中 布尔表达式不用使用括号。

根据布尔值flag判断

程序运行结果

初始变量可以声明在布尔表达式里面,注意它的作用域

程序运行结果

注意:不能使用0或非0表示真假

go语言if语句使用提示:

go语言中的if else语句可以根据给定条件二选一。

比较两个数的大小

运行结果

判断一个数是奇数还是偶数

运行结果

判断一个人是否成年

运行结果

特殊写法,在if前面添加执行语句

运行结果

go语言if语句使用提示:

go语言if语句可以进行多重嵌套使用,进行多重判断。

根据分数判断等级

运行结果

同样也可以写成这样

运行结果

输入星期几的第一个字母来判断一下是星期几,如果第一个字母一样,则继续判断第二个字母

运行结果

go语言if语句可以嵌套多级进行判断。

判断三个数的大小

运行结果

判断男生还是女生,还有是否成年

运行结果

golangnet.conn判断连接是否中断

可以使用net.Conn.Read()函数或net.Conn.Write()函数进行判断,如果返回错误信息,则表示连接已中断。也可以使用net.Conn.SetDeadline()函数来设置一个超时的deadline,如果在deadline内没有接收数据,则连接已中断。

GO语言(十八):模糊测试入门(下)-

Reverse为了解决这个问题,如果输入不是有效的 UTF-8 ,让我们返回一个错误。

a.在您的文本编辑器中,将现有Reverse函数替换为以下内容。

如果输入字符串包含无效的 UTF-8 字符,此更改将返回错误。

b.由于 Reverse 函数现在返回错误,因此修改main函数以丢弃额外的错误值。将现有main功能替换为以下内容。

这些调用Reverse应该返回一个 nil 错误,因为输入字符串是有效的 UTF-8。

c.您将需要导入错误和 unicode/utf8 包。main.go 中的 import 语句应如下所示。

d.修改reverse_test.go文件检查是否有错误,如果返回产生错误则跳过测试。

除了返回之外,您还可以调用t.Skip()以停止执行该模糊输入。

a.使用 go test 运行测试

b.使用go test -fuzz=Fuzz进行模糊测试,几秒钟后,停止用ctrl-C模糊测试。

除非您通过-fuzztime标志进行限制,否则模糊测试将一直运行,直到遇到失败的输入。如果没有发生故障,默认是永远运行,并且可以使用 中断该过程ctrl-C。

c. 使用go test -fuzz=Fuzz -fuzztime 30s。如果没有30 秒发现失败,它会在退出模糊测试。

模糊测试通过了!

做得很好!您刚刚学习了在 Go 中进行模糊测试。

— main.go —

— reverse_test.go —

Go 语言内存管理(三):逃逸分析

Go 语言较之 C 语言一个很大的优势就是自带 GC 功能,可 GC 并不是没有代价的。写 C 语言的时候,在一个函数内声明的变量,在函数退出后会自动释放掉,因为这些变量分配在栈上。如果你期望变量的数据可以在函数退出后仍然能被访问,就需要调用 malloc 方法在堆上申请内存,如果程序不再需要这块内存了,再调用 free 方法释放掉。Go 语言不需要你主动调用 malloc 来分配堆空间,编译器会自动分析,找出需要 malloc 的变量,使用堆内存。编译器的这个分析过程就叫做逃逸分析。

所以你在一个函数中通过 dict := make(map[string]int) 创建一个 map 变量,其背后的数据是放在栈空间上还是堆空间上,是不一定的。这要看编译器分析的结果。

可逃逸分析并不是百分百准确的,它有缺陷。有的时候你会发现有些变量其实在栈空间上分配完全没问题的,但编译后程序还是把这些数据放在了堆上。如果你了解 Go 语言编译器逃逸分析的机制,在写代码的时候就可以有意识地绕开这些缺陷,使你的程序更高效。

Go 语言虽然在内存管理方面降低了编程门槛,即使你不了解堆栈也能正常开发,但如果你要在性能上较真的话,还是要掌握这些基础知识。

这里不对堆内存和栈内存的区别做太多阐述。简单来说就是, 栈分配廉价,堆分配昂贵。 栈空间会随着一个函数的结束自动释放,堆空间需要时间 GC 模块不断地跟踪扫描回收。如果对这两个概念有些迷糊,建议阅读下面 2 个文章:

这里举一个小例子,来对比下堆栈的差别:

stack 函数中的变量 i 在函数退出会自动释放;而 heap 函数返回的是对变量 i 的引用,也就是说 heap() 退出后,表示变量 i 还要能被访问,它会自动被分配到堆空间上。

他们编译出来的代码如下:

逻辑的复杂度不言而喻,从上面的汇编中可看到, heap() 函数调用了 runtime.newobject() 方法,它会调用 mallocgc 方法从 mcache 上申请内存,申请的内部逻辑前面文章已经讲述过。堆内存分配不仅分配上逻辑比栈空间分配复杂,它最致命的是会带来很大的管理成本,Go 语言要消耗很多的计算资源对其进行标记回收(也就是 GC 成本)。

Go 编辑器会自动帮我们找出需要进行动态分配的变量,它是在编译时追踪一个变量的生命周期,如果能确认一个数据只在函数空间内访问,不会被外部使用,则使用栈空间,否则就要使用堆空间。

我们在 go build 编译代码时,可使用 -gcflags '-m' 参数来查看逃逸分析日志。

以上面的两个函数为例,编译的日志输出是:

日志中的 i escapes to heap 表示该变量数据逃逸到了堆上。

需要使用堆空间,所以逃逸,这没什么可争议的。但编译器有时会将 不需要 使用堆空间的变量,也逃逸掉。这里是容易出现性能问题的大坑。网上有很多相关文章,列举了一些导致逃逸情况,其实总结起来就一句话:

多级间接赋值容易导致逃逸 。

这里的多级间接指的是,对某个引用类对象中的引用类成员进行赋值。Go 语言中的引用类数据类型有 func , interface , slice , map , chan , *Type(指针) 。

记住公式 Data.Field = Value ,如果 Data , Field 都是引用类的数据类型,则会导致 Value 逃逸。这里的等号 = 不单单只赋值,也表示参数传递。

根据公式,我们假设一个变量 data 是以下几种类型,相应的可以得出结论:

下面给出一些实际的例子:

如果变量值是一个函数,函数的参数又是引用类型,则传递给它的参数都会逃逸。

上例中 te 的类型是 func(*int) ,属于引用类型,参数 *int 也是引用类型,则调用 te(j) 形成了为 te 的参数(成员) *int 赋值的现象,即 te.i = j 会导致逃逸。代码中其他几种调用都没有形成 多级间接赋值 情况。

同理,如果函数的参数类型是 slice , map 或 interface{} 都会导致参数逃逸。

匿名函数的调用也是一样的,它本质上也是一个函数变量。有兴趣的可以自己测试一下。

只要使用了 Interface 类型(不是 interafce{} ),那么赋值给它的变量一定会逃逸。因为 interfaceVariable.Method() 先是间接的定位到它的实际值,再调用实际值的同名方法,执行时实际值作为参数传递给方法。相当于 interfaceVariable.Method.this = realValue

向 channel 中发送数据,本质上就是为 channel 内部的成员赋值,就像给一个 slice 中的某一项赋值一样。所以 chan *Type , chan map[Type]Type , chan []Type , chan interface{} 类型都会导致发送到 channel 中的数据逃逸。

这本来也是情理之中的,发送给 channel 的数据是要与其他函数分享的,为了保证发送过去的指针依然可用,只能使用堆分配。

可变参数如 func(arg ...string) 实际与 func(arg []string) 是一样的,会增加一层访问路径。这也是 fmt.Sprintf 总是会使参数逃逸的原因。

例子非常多,这里不能一一列举,我们只需要记住分析方法就好,即,2 级或更多级的访问赋值会 容易 导致数据逃逸。这里加上 容易 二字是因为随着语言的发展,相信这些问题会被慢慢解决,但现阶段,这个可以作为我们分析逃逸现象的依据。

下面代码中包含 2 种很常规的写法,但他们却有着很大的性能差距,建议自己想下为什么。

Benchmark 和 pprof 给出的结果:

熟悉堆栈概念可以让我们更容易看透 Go 程序的性能问题,并进行优化。

多级间接赋值会导致 Go 编译器出现不必要的逃逸,在一些情况下可能我们只需要修改一下数据结构就会使性能有大幅提升。这也是很多人不推荐在 Go 中使用指针的原因,因为它会增加一级访问路径,而 map , slice , interface{} 等类型是不可避免要用到的,为了减少不必要的逃逸,只能拿指针开刀了。

大多数情况下,性能优化都会为程序带来一定的复杂度。建议实际项目中还是怎么方便怎么写,功能完成后通过性能分析找到瓶颈所在,再对局部进行优化。


本文名称:go语言中中断号 go语言int
标题URL:http://jkwzsj.com/article/doiggog.html

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