淺談Go語(yǔ)言的高效編碼細(xì)節(jié)
xdm,我們都知道 golang 是天生的高并發(fā),高效的編譯型語(yǔ)言
可我們也都可知道,工具再好,用法不對(duì),全都白費(fèi),我們來(lái)舉 2 個(gè)常用路徑來(lái)感受一下
struct和map用誰(shuí)呢
計(jì)算量很小的時(shí)候,可能看不出使用 臨時(shí) struct 和 map 的耗時(shí)差距,但是數(shù)量起來(lái)了,差距就明顯了,且會(huì)隨著數(shù)量越大,差距越發(fā)明顯
當(dāng)我們遇到鍵和值都可以是固定的時(shí)候,我們選擇 struct 比 選擇 map 的方式 高效多了
- 我們模擬循環(huán)計(jì)算 1 億 次,看看使用各自的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)會(huì)耗時(shí)多少
- 循環(huán)前計(jì)算一下當(dāng)前時(shí)間
- 循環(huán)后計(jì)算一下當(dāng)前時(shí)間
- 最后計(jì)算兩個(gè)時(shí)間的差值,此處我們使用 毫秒為單位
func main() { t1 :=time.Now().UnixNano()/1e6 for i := 0; i < 100000000; i++ { var test struct { Name string hobby string } test.Name = "xiaomotong" test.hobby = "program" } t2 :=time.Now().UnixNano()/1e6 fmt.Println("t2 - t1 == ", t2-t1) }
程序運(yùn)行查看效果:
# go run main.go t1 == 1634377149185 t2 == 1634377149221 t2 - t1 == 36
使用 struct 的方式,耗時(shí) 36 ms ,大家感覺(jué)這個(gè)時(shí)間如何?
我們一起來(lái)看看使用 map 的方式吧
func main() { t1 :=time.Now().UnixNano()/1e6 fmt.Println("t1 == ", t1) for i := 0; i < 100000000; i++ { var test = map[string]interface{}{} test["name"] = "xiaomotong" test["hobby"] = "program" } t2 :=time.Now().UnixNano()/1e6 fmt.Println("t2 == ", t2) fmt.Println("t2 - t1 == ", t2-t1) }
程序運(yùn)行查看效果:
# go run main.go
t1 == 1634377365927
t2 == 1634377373525
t2 - t1 == 7598
使用 struct 的方式,耗時(shí) 7598 ms
使用 map 和 使用 struct 的方式,完成同樣數(shù)據(jù)處理,耗時(shí)相差 212 倍 , 就這,我們平時(shí)編碼的時(shí)候,對(duì)于上述的場(chǎng)景,你會(huì)選擇哪種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)呢?
為什么上述差距會(huì)那么大,原因是
在我們可以確定字段的情況下,我們使用 臨時(shí)的 Struct 在運(yùn)行期間是不需要?jiǎng)討B(tài)分配內(nèi)容的,
可是 map 就不一樣,map 還要去檢查索引,這一點(diǎn)就非常耗時(shí)了
字符串如何拼接是好
工作中編碼 xdm 遇到字符串拼接的情況,都是如何實(shí)現(xiàn)的呢?我們的工具暫時(shí)提供如下幾種:
- 使用
+
的方式 - 使用
fmt.Sprintf()
的方式 - 使用
strings.Join
的方式 - 使用
buffer
的方式
看到這里,也許我們各有各的答案,不過(guò)我們還是來(lái)實(shí)操一遍,看看他們?cè)谙嗤址唇忧闆r下,各自的處理耗時(shí)如何
用 + 的方式
我們來(lái)計(jì)算循環(huán)追加 50 萬(wàn) 次字符串,看看耗時(shí)多少
func main() { t1 := time.Now().UnixNano() / 1e6 fmt.Println("t1 == ", t1) s := "xiao" for i := 0; i < 500000; i++ { s += "motong" } t2 := time.Now().UnixNano() / 1e6 fmt.Println("t2 == ", t2) fmt.Println("t2 - t1 == ", t2-t1) }
程序運(yùn)行查看效果:
# go run main.go
t1 == 1634378595642
t2 == 1634378743119
t2 - t1 == 147477
看到這個(gè)數(shù)據(jù) xdm 有沒(méi)有驚呆了,居然這么慢,耗時(shí) 147477 ms 那可是妥妥的 2分27秒呀
Go語(yǔ)言 中使用+
處理字符串是很消耗性能的,通過(guò)數(shù)據(jù)我們就可以看出來(lái)
使用 fmt.Sprintf() 的方式
func main() { t1 := time.Now().UnixNano() / 1e6 fmt.Println("t1 == ", t1) s := "xiao" for i := 0; i < 500000; i++ { s = fmt.Sprintf("%s%s",s,"motong") } t2 := time.Now().UnixNano() / 1e6 fmt.Println("t2 == ", t2) fmt.Println("t2 - t1 == ", t2-t1) }
程序運(yùn)行查看效果:
# go run main.go
t1 == 1634378977361
t2 == 1634379240292
t2 - t1 == 262931
看到這個(gè)數(shù)據(jù),咱們也驚呆了,居然耗時(shí) 262931 ms,合計(jì) 4 分 22秒 ,xdm 是不是沒(méi)有想到 使用 fmt.Sprintf 比 使用 +
還慢
使用 strings.Join 的方式
func main() { t1 := time.Now().UnixNano() / 1e6 fmt.Println("t1 == ", t1) s := []string{} s = append(s,"xiao") for i := 0; i < 500000; i++ { s = append(s ,"motong") } strings.Join(s,"") t2 := time.Now().UnixNano() / 1e6 fmt.Println("t2 == ", t2) fmt.Println("t2 - t1 == ", t2-t1) }
程序運(yùn)行查看效果:
# go run main.go
t1 == 1634570001216
t2 == 1634570001294
t2 - t1 == 78
耗時(shí) 142923 ms ,合計(jì)** 78 ms**
使用 buffer 的方式
使用 buffer
的方式 應(yīng)該說(shuō)是最好的方式,
func main() { t1 := time.Now().UnixNano() / 1e6 fmt.Println("t1 == ", t1) s := bytes.NewBufferString("xiao") for i := 0; i < 500000; i++ { s.WriteString("motong") } t2 := time.Now().UnixNano() / 1e6 fmt.Println("t2 == ", t2) fmt.Println("t2 - t1 == ", t2-t1) }
# go run main.go
t1 == 1634378506021
t2 == 1634378506030
t2 - t1 == 9
通過(guò)上面的數(shù)據(jù),我們看到,拼接同樣 50 萬(wàn)次的數(shù)據(jù)
- 第一種,使用
+
的方式 ,需要 147477 ms - 第二種,使用
fmt.Sprintf()
的方式,需要 262931 ms - 第三種,使用
strings.Join
的方式,需要 78 ms - 第四種,使用
buffer
的方式 ,需要 9ms
使用 buffer 的方式
是 第一種的 16,386 倍 ,是第二種的 29,214 倍 ,是第三種的 8 倍多
xdm ,如果是遇到上面的場(chǎng)景,你會(huì)選擇使用哪一種方式呢,評(píng)論區(qū)可以一起討論一下,是否還有更高效的方式
到此這篇關(guān)于淺談Go語(yǔ)言的高效編碼細(xì)節(jié)的文章就介紹到這了,更多相關(guān)Go高效編碼內(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!
相關(guān)文章
Go語(yǔ)言測(cè)試庫(kù)testify使用學(xué)習(xí)
這篇文章主要為大家介紹了Go語(yǔ)言測(cè)試庫(kù)testify的使用學(xué)習(xí)示例詳解,有需要的朋友可以借鑒參考下,希望能夠有所幫助,祝大家多多進(jìn)步,早日升職加薪2022-07-07Golang實(shí)現(xiàn)短網(wǎng)址/短鏈服務(wù)的開(kāi)發(fā)筆記分享
這篇文章主要為大家詳細(xì)介紹了如何使用Golang實(shí)現(xiàn)短網(wǎng)址/短鏈服務(wù),文中的示例代碼講解詳細(xì),具有一定的學(xué)習(xí)價(jià)值,感興趣的小伙伴可以了解一下2023-05-05golang用melody搭建輕量的websocket服務(wù)的示例代碼
在Go中,可以使用gin和melody庫(kù)來(lái)搭建一個(gè)輕量級(jí)的WebSocket服務(wù),gin是一個(gè)流行的Web框架,而melody是一個(gè)用于處理WebSocket的庫(kù),本文給大家演示如何使用gin和melody搭建WebSocket服務(wù),感興趣的朋友一起看看吧2023-10-10Go語(yǔ)音開(kāi)發(fā)中常見(jiàn)Error類(lèi)型處理示例詳解
這篇文章主要為大家介紹了Go語(yǔ)音開(kāi)發(fā)中常見(jiàn)Error類(lèi)型處理示例詳解,有需要的朋友可以借鑒參考下,希望能夠有所幫助,祝大家多多進(jìn)步,早日升職加薪2022-12-12Golang Gin框架實(shí)現(xiàn)多種數(shù)據(jù)格式返回結(jié)果詳解
這篇文章主要介紹了Golang Gin框架實(shí)現(xiàn)多種數(shù)據(jù)格式返回結(jié)果,我們都知道,一個(gè)完整的請(qǐng)求包含請(qǐng)求和處理請(qǐng)求以及結(jié)果返回三個(gè)步驟,在服務(wù)器端對(duì)請(qǐng)求處理完成以后,會(huì)將結(jié)果返回給客戶端,在gin框架中,支持返回多種請(qǐng)求數(shù)據(jù)格式,下面我們一起來(lái)看看2023-05-05golang jsoniter extension 處理動(dòng)態(tài)字段的實(shí)現(xiàn)方法
這篇文章主要介紹了golang jsoniter extension 處理動(dòng)態(tài)字段的實(shí)現(xiàn)方法,我們使用實(shí)例級(jí)別的 extension, 而非全局,可以針對(duì)不同業(yè)務(wù)邏輯有所區(qū)分,jsoniter 包提供了比較完善的定制能力,通過(guò)例子可以感受一下擴(kuò)展性,需要的朋友可以參考下2023-04-04Golang實(shí)現(xiàn)自己的Redis(有序集合跳表)實(shí)例探究
這篇文章主要為大家介紹了Golang實(shí)現(xiàn)自己的Redis(有序集合跳表)實(shí)例探究,有需要的朋友可以借鑒參考下,希望能夠有所幫助,祝大家多多進(jìn)步,早日升職加薪2024-01-01Go?1.21新內(nèi)置函數(shù)min、max和clear的用法詳解
Go?1.21?版本已經(jīng)正式發(fā)布,它帶來(lái)了許多新特性和改進(jìn),其中引入了的三個(gè)新內(nèi)置函數(shù):max、min?和?clear,接下來(lái)我們就來(lái)看看這些函數(shù)的用途和特點(diǎn)吧2023-08-08