Golang CGo、Union フィールドを Go 型に変換する
Go の CGo では、C の共用体はバイトの配列として表され、そのサイズは共用体によって決まります。最大のメンバー。これにより、共用体の内容に直接アクセスできるようになります。ただし、共用体フィールドを Go 型に変換するには、ポインター操作が必要です。
ポインターと共用体の解釈
共用体を含む次の C 構造体について考えてみましょう。
<code class="C">struct _GNetSnmpVarBind { guint32 *oid; /* name of the variable */ gsize oid_len; /* length of the name */ GNetSnmpVarBindType type; /* variable type / exception */ union { gint32 i32; /* 32 bit signed */ guint32 ui32; /* 32 bit unsigned */ gint64 i64; /* 64 bit signed */ guint64 ui64; /* 64 bit unsigned */ guint8 *ui8v; /* 8 bit unsigned vector */ guint32 *ui32v; /* 32 bit unsigned vector */ } value; /* value of the variable */ gsize value_len; /* length of a vector in bytes */ };</code>
アクセスするにはGo の ui32v フィールドでは、
<code class="go">func union_to_guint32_ptr(cbytes [8]byte) (result *_Ctype_guint32) { buf := bytes.NewBuffer(cbytes[:]) var ptr uint64 if err := binary.Read(buf, binary.LittleEndian, &ptr); err == nil { return (*_Ctype_guint32)(unsafe.Pointer(ptr)) } return nil }</code>
を使用してバイト配列をポインターに変換しようとすることもできますが、このアプローチは型変換の問題により失敗します。これを解決するには、バイト配列のアドレスをポインタとして直接使用できます。
<code class="go">guint32_star := *(**C.guint32)(unsafe.Pointer(&data.value[0]))</code>
この操作は、バイト配列の最初の要素のアドレスを抽出し、共用体自体のアドレスを効果的に取得します。 unsafe.Pointer を使用してポインター型を操作することで、メモリを目的の型 (*C.guint32) へのポインターとして再解釈します。最後に、結果を逆参照すると、共用体メンバーのコンテンツにアクセスできるようになります。
CGo での共用体の表現と操作を理解することで、開発者は Go プログラムで複雑な C データ構造を効果的に操作できます。
以上がCGo で C の Union フィールドを Go の型に変換するにはどうすればよいですか?の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。

GolangとPythonの主な違いは、並行性モデル、タイプシステム、パフォーマンス、実行速度です。 1. GolangはCSPモデルを使用します。これは、同時タスクの高いタスクに適しています。 Pythonは、I/O集約型タスクに適したマルチスレッドとGILに依存しています。 2。Golangは静的なタイプで、Pythonは動的なタイプです。 3.ゴーランコンパイルされた言語実行速度は高速であり、Python解釈言語開発は高速です。

Golangは通常Cよりも遅くなりますが、Golangはプログラミングと開発効率の同時により多くの利点があります。1)Golangのゴミ収集と並行性モデルにより、同時性の高いシナリオではうまく機能します。 2)Cは、手動のメモリ管理とハードウェアの最適化により、より高いパフォーマンスを取得しますが、開発の複雑さが高くなります。

GolangはクラウドコンピューティングとDevOpsで広く使用されており、その利点はシンプルさ、効率性、および同時プログラミング機能にあります。 1)クラウドコンピューティングでは、GolangはGoroutineおよびチャネルメカニズムを介して同時リクエストを効率的に処理します。 2)DevOpsでは、Golangの高速コンピレーションとクロスプラットフォーム機能により、自動化ツールの最初の選択肢になります。

GolangとCにはそれぞれ、パフォーマンス効率に独自の利点があります。 1)GolangはGoroutineおよびGarbage Collectionを通じて効率を向上させますが、一時停止時間を導入する場合があります。 2)Cは、手動のメモリ管理と最適化を通じて高性能を実現しますが、開発者はメモリリークやその他の問題に対処する必要があります。選択するときは、プロジェクトの要件とチームテクノロジースタックを考慮する必要があります。

Golangは高い並行性タスクにより適していますが、Pythonには柔軟性がより多くの利点があります。 1.Golangは、GoroutineとChannelを介して並行性を効率的に処理します。 2。Pythonは、GILの影響を受けるが、複数の並行性メソッドを提供するスレッドとAsyncioに依存しています。選択は、特定のニーズに基づいている必要があります。

GolangとCのパフォーマンスの違いは、主にメモリ管理、コンピレーションの最適化、ランタイム効率に反映されています。 1)Golangのゴミ収集メカニズムは便利ですが、パフォーマンスに影響を与える可能性があります。

seetgolangforhighperformance andconcurrency、ithyforbackendservicesandnetworkプログラミング、selectthonforrapiddevelopment、datascience、andmachinelearningduetoistsversitydextentextensextensentensiveLibraries。

GolangとPythonにはそれぞれ独自の利点があります。Golangは高性能と同時プログラミングに適していますが、PythonはデータサイエンスとWeb開発に適しています。 Golangは同時性モデルと効率的なパフォーマンスで知られていますが、Pythonは簡潔な構文とリッチライブラリエコシステムで知られています。


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