


Comment convertir efficacement des tableaux CGO en tranches Go : méthodes sûres ou dangereuses ?
Casting non conventionnel : conversion de tableaux CGO en tranches Go
Lorsque vous travaillez avec CGO dans Go, vous pouvez rencontrer le besoin de lancer un tableau CGO dans une tranche Go. Traditionnellement, cela implique une conversion manuelle en itérant sur le tableau et en convertissant chaque élément individuellement.
Cependant, il existe des approches plus efficaces et non conventionnelles pour cette tâche.
Méthode sûre et simple :
L'approche la plus sûre et la plus recommandée consiste à utiliser une boucle for pour lancer manuellement chaque élément du CGO array :
c := [6]C.double{1, 2, 3, 4, 5, 6} fs := make([]float64, len(c)) for i := range c { fs[i] = float64(c[i]) }
Cette méthode garantit la sécurité et la portabilité du type.
Méthode non conventionnelle mais efficace :
Pour la rapidité et l'efficacité, une méthode plus audacieuse Une approche peut être utilisée, un casting de type dangereux connu :
c := [6]C.double{1, 2, 3, 4, 5, 6} cfa := (*[6]float64)(unsafe.Pointer(&c)) cfs := cfa[:]
Cette technique repose sur l'hypothèse que C.double et float64 partage le même type sous-jacent. Cela implique de prendre un pointeur vers le tableau CGO, de le convertir de manière dangereuse en un pointeur vers un tableau float64 de la même taille, et enfin de prendre une tranche de ce tableau.
Mises en garde et considérations :
Bien que la méthode de conversion non sécurisée puisse être plus rapide, elle s'accompagne d'une mise en garde concernant un comportement potentiel indéfini et une dépendance à la plate-forme. Il est important de s'assurer que les types sous-jacents de C.double et float64 sont effectivement compatibles avant d'employer cette approche. De plus, il est essentiel d’utiliser cette technique uniquement lorsque cela est nécessaire et avec la plus grande prudence.
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La raison de l'utilisation d'interfaces pour la simulation et les tests est que l'interface permet la définition de contrats sans spécifier les implémentations, ce qui rend les tests plus isolés et faciles à maintenir. 1) L'implémentation implicite de l'interface permet de créer des objets simulés, qui peuvent remplacer les implémentations réelles dans les tests. 2) L'utilisation d'interfaces peut facilement remplacer la mise en œuvre réelle du service dans les tests unitaires, en réduisant la complexité et le temps des tests. 3) La flexibilité fournie par l'interface permet des modifications du comportement simulé pour différents cas de test. 4) Les interfaces aident à concevoir le code testable depuis le début, améliorant la modularité et la maintenabilité du code.

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