go語(yǔ)言數(shù)組與切片 go語(yǔ)言數(shù)組和切片

go語(yǔ)言中實(shí)現(xiàn)切片(slice)的三種方式

定義一個(gè)切片,然后讓切片去引用一個(gè)已經(jīng)創(chuàng)建好的數(shù)組?;菊Z(yǔ)法如下:

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索引1:切片引用的起始元素位

索引2:切片只引用該元素位之前的元素

例程如下:

在該方法中,我們未指定容量cap,這里的值為5是系統(tǒng)定義的。

在方法一中,可以用arr數(shù)組名來(lái)操控?cái)?shù)組中的元素,也可以通過slice切片來(lái)操控?cái)?shù)組中的元素。切片是直接引用數(shù)組,數(shù)組是事先存在的,程序員是可見的。

通過 make 來(lái)創(chuàng)建切片,基本語(yǔ)法如下:

make函數(shù)第三個(gè)參數(shù)cap即容量是可選的,如果一定要自己注明的話,要注意保證cap≥len。

用該方法可以 指定切片的大小(len)和容量(cap)

例程如下:

由于未賦值系統(tǒng)默認(rèn)將元素值置為0,即:

數(shù)值類型數(shù)組:????默認(rèn)值為 0

字符串?dāng)?shù)組:? ? ? ?默認(rèn)值為 ""

bool數(shù)組:? ? ? ? ? ?默認(rèn)值為 false

在方法二中,通過make方式創(chuàng)建的切片對(duì)應(yīng)的數(shù)組是由make底層維護(hù),對(duì)外不可見,即只能通過slice去訪問各個(gè)元素。

定義一個(gè)切片,直接就指定具體數(shù)組,使用原理類似于make的方式。

例程如下:

Go切片數(shù)組深度解析

Go 中的分片數(shù)組,實(shí)際上有點(diǎn)類似于Java中的ArrayList,是一個(gè)可以擴(kuò)展的數(shù)組,但是Go中的切片由比較靈活,它和數(shù)組很像,也是基于數(shù)組,所以在了解Go切片前我們先了解下數(shù)組。

數(shù)組簡(jiǎn)單描述就由相同類型元素組成的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu), 在創(chuàng)建初期就確定了長(zhǎng)度,是不可變的。

但是Go的數(shù)組類型又和C與Java的數(shù)組類型不一樣, NewArray 用于創(chuàng)建一個(gè)數(shù)組,從源碼中可以看出最后返回的是 Array{}的指針,并不是第一個(gè)元素的指針,在Go中數(shù)組屬于值類型,在進(jìn)行傳遞時(shí),采取的是值傳遞,通過拷貝整個(gè)數(shù)組。Go語(yǔ)言的數(shù)組是一種有序的struct。

Go 語(yǔ)言的數(shù)組有兩種不同的創(chuàng)建方式,一種是顯示的初始化,一種是隱式的初始化。

注意一定是使用 [...]T 進(jìn)行創(chuàng)建,使用三個(gè)點(diǎn)的隱式創(chuàng)建,編譯器會(huì)對(duì)數(shù)組的大小進(jìn)行推導(dǎo),只是Go提供的一種語(yǔ)法糖。

其次,Go中數(shù)組的類型,是由數(shù)值類型和長(zhǎng)度兩個(gè)一起確定的。[2]int 和 [3]int 不是同一個(gè)類型,不能進(jìn)行傳參和比較,把數(shù)組理解為類型和長(zhǎng)度兩個(gè)屬性的結(jié)構(gòu)體,其實(shí)就一目了然了。

Go中的數(shù)組屬于值類型,通常應(yīng)該存儲(chǔ)于棧中,局部變量依然會(huì)根據(jù)逃逸分析確定存儲(chǔ)棧還是堆中。

編譯器對(duì)數(shù)組函數(shù)中做兩種不同的優(yōu)化:

在靜態(tài)區(qū)完成賦值后復(fù)制到棧中。

總結(jié)起來(lái),在不考慮逃逸分析的情況下,如果數(shù)組中元素的個(gè)數(shù)小于或者等于 4 個(gè),那么所有的變量會(huì)直接在棧上初始化,如果數(shù)組元素大于 4 個(gè),變量就會(huì)在靜態(tài)存儲(chǔ)區(qū)初始化然后拷貝到棧上。

由于數(shù)組是值類型,那么賦值和函數(shù)傳參操作都會(huì)復(fù)制整個(gè)數(shù)組數(shù)據(jù)。

不管是賦值或函數(shù)傳參,地址都不一致,發(fā)生了拷貝。如果數(shù)組的數(shù)據(jù)較大,則會(huì)消耗掉大量?jī)?nèi)存。那么為了減少拷貝我們可以主動(dòng)的傳遞指針呀。

地址是一樣的,不過傳指針會(huì)有一個(gè)弊端,從打印結(jié)果可以看到,指針地址都是同一個(gè),萬(wàn)一原數(shù)組的指針指向更改了,那么函數(shù)里面的指針指向都會(huì)跟著更改。

同樣的我們將數(shù)組轉(zhuǎn)換為切片,通過傳遞切片,地址是不一樣的,數(shù)組值相同。

切片是引用傳遞,所以它們不需要使用額外的內(nèi)存并且比使用數(shù)組更有效率。

所以,切片屬于引用類型。

通過這種方式可以將數(shù)組轉(zhuǎn)換為切片。

中間不加三個(gè)點(diǎn)就是切片,使用這種方式創(chuàng)建切片,實(shí)際上是先創(chuàng)建數(shù)組,然后再通過第一種方式創(chuàng)建。

使用make創(chuàng)建切片,就不光編譯期了,make創(chuàng)建切片會(huì)涉及到運(yùn)行期。1. 切片的大小和容量是否足夠?。?/p>

切片是否發(fā)生了逃逸,最終在堆上初始化。如果切片小的話會(huì)先在?;蜢o態(tài)區(qū)進(jìn)行創(chuàng)建。

切片有一個(gè)數(shù)組的指針,len是指切片的長(zhǎng)度, cap指的是切片的容量。

cap是在初始化切片是生成的容量。

發(fā)現(xiàn)切片的結(jié)構(gòu)體是數(shù)組的地址指針array unsafe.Pointer,而Go中數(shù)組的地址代表數(shù)組結(jié)構(gòu)體的地址。

slice 中得到一塊內(nèi)存地址,array[0]或者unsafe.Pointer(array[0])。

也可以通過地址構(gòu)造切片

nil切片:指的unsafe.Pointer 為nil

空切片:

創(chuàng)建的指針不為空,len和cap為空

當(dāng)一個(gè)切片的容量滿了,就需要擴(kuò)容了。怎么擴(kuò),策略是什么?

如果原來(lái)數(shù)組切片的容量已經(jīng)達(dá)到了最大值,再想擴(kuò)容, Go 默認(rèn)會(huì)先開一片內(nèi)存區(qū)域,把原來(lái)的值拷貝過來(lái),然后再執(zhí)行 append() 操作。這種情況對(duì)現(xiàn)數(shù)組的地址和原數(shù)組地址不相同。

從上面結(jié)果我們可以看到,如果用 range 的方式去遍歷一個(gè)切片,拿到的 Value 其實(shí)是切片里面的值拷貝,即淺拷貝。所以每次打印 Value 的地址都不變。

由于 Value 是值拷貝的,并非引用傳遞,所以直接改 Value 是達(dá)不到更改原切片值的目的的,需要通過 slice[index] 獲取真實(shí)的地址。

Golang 中數(shù)組(Array)和切片(Slice)的區(qū)別

Go 中數(shù)組的長(zhǎng)度是不可改變的,而 Slice 解決的就是對(duì)不定長(zhǎng)數(shù)組的需求。他們的區(qū)別主要有兩點(diǎn)。

數(shù)組:

切片:

注意 1

雖然數(shù)組在初始化時(shí)也可以不指定長(zhǎng)度,但 Go 語(yǔ)言會(huì)根據(jù)數(shù)組中元素個(gè)數(shù)自動(dòng)設(shè)置數(shù)組長(zhǎng)度,并且不可改變。切片通過 append 方法增加元素:

如果將 append 用在數(shù)組上,你將會(huì)收到報(bào)錯(cuò):first argument to append must be slice。

注意 2

切片不只有長(zhǎng)度(len)的概念,同時(shí)還有容量(cap)的概念。因此切片其實(shí)還有一個(gè)指定長(zhǎng)度和容量的初始化方式:

這就初始化了一個(gè)長(zhǎng)度為3,容量為5的切片。

此外,切片還可以從一個(gè)數(shù)組中初始化(可應(yīng)用于如何將數(shù)組轉(zhuǎn)換成切片):

上述例子通過數(shù)組 a 初始化了一個(gè)切片 s。

當(dāng)切片和數(shù)組作為參數(shù)在函數(shù)(func)中傳遞時(shí),數(shù)組傳遞的是值,而切片傳遞的是指針。因此當(dāng)傳入的切片在函數(shù)中被改變時(shí),函數(shù)外的切片也會(huì)同時(shí)改變。相同的情況,函數(shù)外的數(shù)組則不會(huì)發(fā)生任何變化。

新聞標(biāo)題:go語(yǔ)言數(shù)組與切片 go語(yǔ)言數(shù)組和切片
文章來(lái)源:http://bm7419.com/article6/ddepoog.html

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