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三種Golang數(shù)組拷貝方式及性能分析詳解

 更新時(shí)間:2022年08月24日 10:13:47   作者:jiaxwu  
在Go語(yǔ)言中,我們可以使用for、append()和copy()進(jìn)行數(shù)組拷貝。這篇文章主要為大家詳細(xì)介紹一下這三種方式的具體實(shí)現(xiàn)與性能分析,需要的可以參考一下

在Go語(yǔ)言中,我們可以使用for、append()copy()進(jìn)行數(shù)組拷貝,對(duì)于某些對(duì)性能比較敏感且數(shù)組拷貝比較多的場(chǎng)景,我們可以會(huì)對(duì)拷貝性能比較關(guān)注,這篇文件主要是對(duì)比一下這三種方式的性能。

測(cè)試

測(cè)試條件是把一個(gè)64KB的字節(jié)數(shù)組分為64個(gè)塊進(jìn)行復(fù)制。

測(cè)試代碼

package test

import (
	"testing"
)

const (
	blocks    = 64
	blockSize = 1024
)

var block = make([]byte, blockSize)

func BenchmarkFori(b *testing.B) {
	a := make([]byte, blocks*blockSize)
	for n := 0; n < b.N; n++ {
		for i := 0; i < blocks; i++ {
			for j := 0; j < blockSize; j++ {
				a[i*blockSize+j] = block[j]
			}
		}
	}
}

func BenchmarkAppend(b *testing.B) {
	a := make([]byte, 0, blocks*blockSize)
	for n := 0; n < b.N; n++ {
		a = a[:0]
		for i := 0; i < blocks; i++ {
			a = append(a, block...)
		}
	}
}

func BenchmarkCopy(b *testing.B) {
	a := make([]byte, blocks*blockSize)
	for n := 0; n < b.N; n++ {
		for i := 0; i < blocks; i++ {
			copy(a[i*blockSize:], block)
		}
	}
}

測(cè)試結(jié)果

可以看到copy的性能是最好的,當(dāng)然append的性能也接近c(diǎn)opy,for性能較差。

BenchmarkFori-8            19831             52749 ns/op
BenchmarkAppend-8         775945              1478 ns/op
BenchmarkCopy-8           815556              1473 ns/op

原理分析

我們簡(jiǎn)單分析copy和append的原理。

copy

代碼

可以看到最終都會(huì)調(diào)用memmove()整塊拷貝內(nèi)存,而且是用匯編實(shí)現(xiàn)的,因此性能是最好的。

// slicecopy is used to copy from a string or slice of pointerless elements into a slice.
func slicecopy(toPtr unsafe.Pointer, toLen int, fromPtr unsafe.Pointer, fromLen int, width uintptr) int {
	if fromLen == 0 || toLen == 0 {
		return 0
	}

	n := fromLen
	if toLen < n {
		n = toLen
	}

	if width == 0 {
		return n
	}

	size := uintptr(n) * width
	if raceenabled {
		callerpc := getcallerpc()
		pc := funcPC(slicecopy)
		racereadrangepc(fromPtr, size, callerpc, pc)
		racewriterangepc(toPtr, size, callerpc, pc)
	}
	if msanenabled {
		msanread(fromPtr, size)
		msanwrite(toPtr, size)
	}

	if size == 1 { // common case worth about 2x to do here
		// TODO: is this still worth it with new memmove impl?
		*(*byte)(toPtr) = *(*byte)(fromPtr) // known to be a byte pointer
	} else {
		memmove(toPtr, fromPtr, size)
	}
	return n
}

append

代碼

append最終會(huì)被編譯期轉(zhuǎn)換成以下代碼,也是調(diào)用了memmove()整塊拷貝內(nèi)存,因此其實(shí)性能是和copy差不多的。

	  s := l1
	  n := len(s) + len(l2)
	  // Compare as uint so growslice can panic on overflow.
	  if uint(n) > uint(cap(s)) {
	    s = growslice(s, n)
	  }
	  s = s[:n]
	  memmove(&s[len(l1)], &l2[0], len(l2)*sizeof(T))

總結(jié)

拷貝方式性能適合場(chǎng)景
for較差無(wú)法使用append和copy的場(chǎng)景,比如類型不同,需要更加復(fù)雜的判斷等
copy適合提前已經(jīng)分配數(shù)組容量,且不是尾部追加的方式
append適合大多數(shù)情況,尾部追加

大部分情況下還是建議使用append,不僅性能好,動(dòng)態(tài)擴(kuò)展容量,而且代碼看起來(lái)更加清晰!

到此這篇關(guān)于三種Golang數(shù)組拷貝方式及性能分析詳解的文章就介紹到這了,更多相關(guān)Golang數(shù)組拷貝內(nèi)容請(qǐng)搜索腳本之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章希望大家以后多多支持腳本之家!

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