一般包的起名最好是顧名思義的,一看到名就知道是干什么用的包,正如樓上所說,helper應(yīng)該是做輔助用的類,utils應(yīng)該是工具類
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?? 當(dāng)讀取91.2 MB文件時,read1耗時43ms,read2耗時99ms。
查看源碼:
讀取文件主要是通過 Read(p []byte) (n int, err error) :
官方文檔中關(guān)于該接口方法的說明:
結(jié)論:
??ReadFile(filename string)方法之所以速度快的原因就是先計算出file文件的size,在初始化對應(yīng)size大小的buff,傳入ReadRead(p []byte) 來讀取字節(jié)流
Go 由于不支持泛型而臭名昭著,但最近,泛型已接近成為現(xiàn)實。Go 團隊實施了一個看起來比較穩(wěn)定的設(shè)計草案,并且正以源到源翻譯器原型的形式獲得關(guān)注。本文講述的是泛型的最新設(shè)計,以及如何自己嘗試泛型。
例子
FIFO Stack
假設(shè)你要創(chuàng)建一個先進先出堆棧。沒有泛型,你可能會這樣實現(xiàn):
type?Stack?[]interface{}func?(s?Stack)?Peek()?interface{}?{
return?s[len(s)-1]
}
func?(s?*Stack)?Pop()?{
*s?=?(*s)[:
len(*s)-1]
}
func?(s?*Stack)?Push(value?interface{})?{
*s?=?
append(*s,?value)
}
但是,這里存在一個問題:每當(dāng)你 Peek 項時,都必須使用類型斷言將其從 interface{} 轉(zhuǎn)換為你需要的類型。如果你的堆棧是 *MyObject 的堆棧,則意味著很多 s.Peek().(*MyObject)這樣的代碼。這不僅讓人眼花繚亂,而且還可能引發(fā)錯誤。比如忘記 * 怎么辦?或者如果您輸入錯誤的類型怎么辦?s.Push(MyObject{})` 可以順利編譯,而且你可能不會發(fā)現(xiàn)到自己的錯誤,直到它影響到你的整個服務(wù)為止。
通常,使用 interface{} 是相對危險的。使用更多受限制的類型總是更安全,因為可以在編譯時而不是運行時發(fā)現(xiàn)問題。
泛型通過允許類型具有類型參數(shù)來解決此問題:
type?Stack(type?T)?[]Tfunc?(s?Stack(T))?Peek()?T?{
return?s[len(s)-1]
}
func?(s?*Stack(T))?Pop()?{
*s?=?(*s)[:
len(*s)-1]
}
func?(s?*Stack(T))?Push(value?T)?{
*s?=?
append(*s,?value)
}
這會向 Stack 添加一個類型參數(shù),從而完全不需要 interface{}?,F(xiàn)在,當(dāng)你使用 Peek() 時,返回的值已經(jīng)是原始類型,并且沒有機會返回錯誤的值類型。這種方式更安全,更容易使用。(譯注:就是看起來更丑陋,^-^)
此外,泛型代碼通常更易于編譯器優(yōu)化,從而獲得更好的性能(以二進制大小為代價)。如果我們對上面的非泛型代碼和泛型代碼進行基準測試,我們可以看到區(qū)別:
type?MyObject?struct?{
X?
int
}
var?sink?MyObjectfunc?BenchmarkGo1(b?*testing.B)?{
for?i?:=?0;?i??b.N;?i++?{
var?s?Stack
s.Push(MyObject{})
s.Push(MyObject{})
s.Pop()
sink?=?s.Peek().(MyObject)
}
}
func?BenchmarkGo2(b?*testing.B)?{
for?i?:=?0;?i??b.N;?i++?{
var?s?Stack(MyObject)
s.Push(MyObject{})
s.Push(MyObject{})
s.Pop()
sink?=?s.Peek()
}
}
結(jié)果:
BenchmarkGo1BenchmarkGo1-16?????12837528?????????87.0?ns/op???????48?B/op????????2?allocs/opBenchmarkGo2BenchmarkGo2-16?????28406479?????????41.9?ns/op???????24?B/op????????2?allocs/op
在這種情況下,我們分配更少的內(nèi)存,同時泛型的速度是非泛型的兩倍。
合約(Contracts)
上面的堆棧示例適用于任何類型。但是,在許多情況下,你需要編寫僅適用于具有某些特征的類型的代碼。例如,你可能希望堆棧要求類型實現(xiàn) String() 函數(shù)
delve 是go語言的調(diào)試器,delve的目標是為go提供一個簡潔、功能齊全的debug工具,delve易于調(diào)用和使用。
為了能夠編譯delve,需要安裝Go 1.10或更高版本
安裝好go后,直接go get即可安裝,更多安裝教程見:
go get github.com/go-delve/delve/cmd/dlv
安裝好后,在終端執(zhí)行dlv或者dlv help 會看到dlv的幫助信息,則說明安裝成功
dlv常用命令
delve的目標是成為一個簡潔而強大的工具。但如果你不習(xí)慣在編譯語言中使用源碼調(diào)試,則可能令人困惑。本文檔將提供開始調(diào)試go程序所需的全部信息。
調(diào)試例子程序如下
├── go.mod
├── go.sum
├── main.go
├── test
└── utils
├── util.go
└── util_test.go
調(diào)試程序主要有三個文件,main.go、util.go、util_test.go,內(nèi)容如下,比較簡單,go包管理工具使用的是go module,模塊名為test
在vscode debug 的設(shè)置中配置launch.json文件
mode 設(shè)置為debug時,program的內(nèi)容${fileDirname}即可,mode 設(shè)置為exec時,program的值為二進制文件的路徑,通過設(shè)置mode的值,即可調(diào)試源碼和二進制程序(也需要有源碼)。mode模式為auto時,測試了下,vscode 并不能通過program的內(nèi)容來判斷是debug還是exec
遠程調(diào)試時,需要在遠程也有源碼、二進制包和dlv工具
在遠端執(zhí)行dlv命令
dlv debug --headless --listen=:8989 --api-version=2 --accept-multiclient #用degbug方式啟動遠程應(yīng)用程序
dlv exec --headless --listen=:8989 ./test --api-version=2 --accept-multiclient # exec執(zhí)行當(dāng)前目錄下的test二進制文件
--listen:指定調(diào)試端口
--api-version:指定api版本,默認是1
--accept-multiclient:接受多個client調(diào)試
在vscode中線下好源碼,和遠端的源碼結(jié)構(gòu)一致。launch.json配置如下:
在vscode中打好斷點后,就可以進行遠程調(diào)試了
文章名稱:go語言utils包 go語言安裝包
文章路徑:http://muchs.cn/article48/docoohp.html
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