Longueur maximale d'une tranche dans Go
Cette question explore la taille maximale d'une tranche pouvant être créée dans Go et les facteurs qui déterminer la limite.
Dans Go, les tranches sont utilisées pour stocker des collections ordonnées de valeurs. La longueur d'une tranche fait référence au nombre d'éléments qu'elle contient, et sa capacité fait référence au nombre maximum d'éléments qu'elle peut contenir sans avoir besoin d'allouer de mémoire supplémentaire.
Le type int détermine la taille d'une tranche dans Aller. Selon la version cible, la taille d'un int peut être de 32 bits ou de 64 bits. Cela signifie que la capacité maximale d'une tranche est déterminée par la taille de l'entier par défaut sur la construction cible.
Lorsque vous tentez de créer une tranche avec une taille supérieure à la capacité maximale autorisée par la taille entière, différentes des messages d'erreur peuvent survenir en fonction des conditions.
- "erreur fatale : runtime : mémoire insuffisante" : Cette erreur indique que le système ne peut pas pour allouer la mémoire nécessaire à la tranche. Cela se produit généralement lorsque la taille de la tranche est trop grande pour la mémoire physique disponible.
- "panic: runtime error: makeslice: len out of range": Cette erreur se produit lorsque la taille de la tranche est supérieur au maximum autorisé par le type d'index de tranche, que la mémoire soit ou non un problème.
Par exemple, dans un système d'exploitation Linux 64 bits avec 4 Go de mémoire, la création de tranche suivante échoue avec « erreur fatale : runtime : mémoire insuffisante » :
r := make([]bool, math.MaxUint32)
Pendant ce temps, la création de tranche suivante échoue avec « panique : erreur d'exécution : makeslice : len hors de portée » :
r := make([]bool, math.MaxInt64)
C'est parce que math.MaxUint32 est un entier non signé de 32 bits, tandis que math.MaxInt64 est un Entier signé de 64 bits. Le runtime Go effectue des contrôles de sécurité pour garantir que la taille de la tranche ne dépasse pas le maximum autorisé par le type d'index.
Fait intéressant, si le type d'élément slice a une taille nulle, comme struct{}, il est possible de créer une tranche avec une taille de math.MaxInt64 :
r := make([]struct{}, math.MaxInt64)
Cela est dû au fait que le type d'élément de taille nulle ne prend pas de mémoire et que l'exécution vérifie l'allocation de mémoire n'est pas déclenché.
En résumé, la taille maximale d'une tranche dans Go est déterminée par la taille du type utilisé pour l'index de la tranche. Pour une tranche avec un type d'élément de taille non nulle, la taille maximale est limitée par la mémoire physique disponible, tandis que pour une tranche avec un type d'élément de taille nulle, la taille maximale est limitée uniquement par la taille du type d'index.
Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!

Golang et C ont chacun leurs propres avantages dans les compétitions de performance: 1) Golang convient à une concurrence élevée et à un développement rapide, et 2) C fournit des performances plus élevées et un contrôle fin. La sélection doit être basée sur les exigences du projet et la pile de technologie d'équipe.

Golang convient au développement rapide et à la programmation simultanée, tandis que C est plus adapté aux projets qui nécessitent des performances extrêmes et un contrôle sous-jacent. 1) Le modèle de concurrence de Golang simplifie la programmation de concurrence via le goroutine et le canal. 2) La programmation du modèle C fournit un code générique et une optimisation des performances. 3) La collecte des ordures de Golang est pratique mais peut affecter les performances. La gestion de la mémoire de C est complexe mais le contrôle est bien.

GOIMIMPACTSDEVENCEMENTSPOSITIVEMENTS INSPECT, EFFICACTION ET APPLICATION.1) VITESSE: GOCOMPILESQUICKLYANDRUNSEFFIÉMENT, IDEALFORLARGEPROROSTS.2) Efficacité: ITSCOMPEHENSIVESTANDARDLIBRARYREDUCEEXTERNEDENDENCES, EnhancingDevelovefficiency.3) Simplicité: Simplicité: Implicité de la manière

C est plus adapté aux scénarios où le contrôle direct des ressources matérielles et une optimisation élevée de performances sont nécessaires, tandis que Golang est plus adapté aux scénarios où un développement rapide et un traitement de concurrence élevé sont nécessaires. 1.C's Avantage est dans ses caractéristiques matérielles proches et à des capacités d'optimisation élevées, qui conviennent aux besoins de haute performance tels que le développement de jeux. 2. L'avantage de Golang réside dans sa syntaxe concise et son soutien à la concurrence naturelle, qui convient au développement élevé de services de concurrence.

Golang excelle dans les applications pratiques et est connu pour sa simplicité, son efficacité et sa concurrence. 1) La programmation simultanée est implémentée via des goroutines et des canaux, 2) le code flexible est écrit à l'aide d'interfaces et de polymorphismes, 3) Simplifier la programmation réseau avec des packages Net / HTTP, 4) Construire des robots concurrents efficaces, 5) Déboggage et optimisation par le biais d'outils et de meilleures pratiques.

Les caractéristiques principales de GO incluent la collection de déchets, la liaison statique et le support de concurrence. 1. Le modèle de concurrence du langage GO réalise une programmation concurrente efficace via le goroutine et le canal. 2. Les interfaces et les polymorphismes sont implémentés via des méthodes d'interface, de sorte que différents types peuvent être traités de manière unifiée. 3. L'utilisation de base démontre l'efficacité de la définition et de l'appel des fonctions. 4. Dans une utilisation avancée, les tranches offrent des fonctions puissantes de redimensionnement dynamique. 5. Des erreurs courantes telles que les conditions de course peuvent être détectées et résolues par l'imagerie. 6. Optimisation des performances Réutiliser les objets via Sync.Pool pour réduire la pression de collecte des ordures.

GO Language fonctionne bien dans la construction de systèmes efficaces et évolutifs. Ses avantages incluent: 1. Haute performance: compilé en code machine, vitesse de course rapide; 2. Programmation simultanée: simplifier le multitâche via les goroutines et les canaux; 3. Simplicité: syntaxe concise, réduction des coûts d'apprentissage et de maintenance; 4. Plate-forme multipliée: prend en charge la compilation multiplateforme, déploiement facile.

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