Maximale Länge eines Slice in Go
Diese Frage untersucht die maximale Größe eines Slice, die in Go erstellt werden kann, und die Faktoren, die dafür verantwortlich sind Bestimmen Sie den Grenzwert.
In Go werden Slices verwendet, um geordnete Wertesammlungen zu speichern. Die Länge eines Slice bezieht sich auf die Anzahl der Elemente, die es enthält, und seine Kapazität bezieht sich auf die maximale Anzahl von Elementen, die es aufnehmen kann, ohne dass zusätzlicher Speicher zugewiesen werden muss.
Der Typ int bestimmt die Größe eines Slice in Gehen. Abhängig vom Ziel-Build kann die Größe eines int 32-Bit oder 64-Bit betragen. Dies bedeutet, dass die maximale Kapazität eines Slice durch die Größe der Standard-Ganzzahl auf dem Ziel-Build bestimmt wird.
Beim Versuch, ein Slice mit einer Größe zu erstellen, die größer als die durch die Ganzzahlgröße zulässige maximale Kapazität ist, ist dies unterschiedlich Abhängig von den Bedingungen können Fehlermeldungen auftreten.
- "schwerwiegender Fehler: Laufzeit: nicht genügend Speicher": Dieser Fehler weist darauf hin, dass das System keine Zuweisung durchführen kann den notwendigen Speicher für das Slice. Dies tritt normalerweise auf, wenn die Slice-Größe zu groß für den verfügbaren physischen Speicher ist.
- "Panik: Laufzeitfehler: Makeslice: Länge außerhalb des zulässigen Bereichs": Dieser Fehler tritt auf, wenn die Slice-Größe ist größer als das vom Typ des Slice-Index zulässige Maximum, unabhängig davon, ob der Speicher ein Problem darstellt.
Zum Beispiel in einem 64-Bit-Linux-Betriebssystem mit 4 GB Arbeitsspeicher schlägt die folgende Slice-Erstellung mit „Schwerwiegender Fehler: Laufzeit: nicht genügend Speicher“ fehl:
r := make([]bool, math.MaxUint32)
In der Zwischenzeit schlägt die folgende Slice-Erstellung mit „Panik: Laufzeitfehler: Makeslice: Länge außerhalb des Bereichs“ fehl ":
r := make([]bool, math.MaxInt64)
Das liegt daran, dass math.MaxUint32 eine 32-Bit-Ganzzahl ohne Vorzeichen ist, while math.MaxInt64 ist eine 64-Bit-Ganzzahl mit Vorzeichen. Die Go-Laufzeit führt Sicherheitsprüfungen durch, um sicherzustellen, dass die Größe des Slice das vom Indextyp maximal zulässige Maximum nicht überschreitet.
Interessanterweise ist dies der Fall, wenn der Slice-Elementtyp eine Größe von Null hat, z. B. struct{} Es ist möglich, ein Slice mit der Größe math.MaxInt64 zu erstellen:
r := make([]struct{}, math.MaxInt64)
Dies liegt daran, dass der Elementtyp mit der Größe Null keinen Speicher beansprucht und die Laufzeit auf Speicherzuweisung prüft wird nicht ausgelöst.
Zusammenfassend wird die maximale Größe eines Slice in Go durch die Größe des Typs bestimmt, der für den Index des Slice verwendet wird. Bei einem Slice mit einem Elementtyp der Größe Null ist die maximale Größe durch den verfügbaren physischen Speicher begrenzt, während bei einem Slice mit einem Elementtyp der Größe Null die maximale Größe nur durch die Größe des Indextyps begrenzt ist.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonWas bestimmt die maximale Größe eines Go-Slice?. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

Zu den Kernmerkmalen von GO gehören die Müllsammlung, statische Verknüpfung und Unterstützung der Parallelität. 1. Das Parallelitätsmodell von GO -Sprache realisiert eine effiziente gleichzeitige Programmierung durch Goroutine und Kanal. 2. Schnittstellen und Polymorphismen werden durch Schnittstellenmethoden implementiert, so dass verschiedene Typen einheitlich verarbeitet werden können. 3. Die grundlegende Verwendung zeigt die Effizienz der Funktionsdefinition und des Aufrufs. 4. In der fortgeschrittenen Verwendung bieten Scheiben leistungsstarke Funktionen der dynamischen Größenänderung. 5. Häufige Fehler wie Rassenbedingungen können durch Getest-Race erkannt und gelöst werden. 6. Leistungsoptimierung wiederverwenden Objekte durch Sync.Pool, um den Druck der Müllabfuhr zu verringern.

Go Language funktioniert gut beim Aufbau effizienter und skalierbarer Systeme. Zu den Vorteilen gehören: 1. hohe Leistung: Kompiliert in den Maschinencode, schnelle Laufgeschwindigkeit; 2. gleichzeitige Programmierung: Vereinfachen Sie Multitasking durch Goroutinen und Kanäle; 3. Einfachheit: präzise Syntax, Reduzierung der Lern- und Wartungskosten; 4. plattform: Unterstützt die plattformübergreifende Kompilierung, einfache Bereitstellung.

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