MEASUREMENT
bench/goslice/grow.go
The script that produced the numbers in the article, and the record of the run. The file is read from the repository at build time — this is the code that was run, not a copy of it.
- Cited in
- /en/go/data-structures/slices
- Run on
- go1.24.7 linux/amd64, Intel Xeon 2.80GHz
- How to run it
go run bench/goslice/grow.go # это работает и из корня go run bench/goslice/clip.go go run bench/goslice/race_shared.go # собирает racesrc/ с -race cd bench/goslice go test -run '^$' -bench . -benchmem .
The run below is recorded in Russian. It is a lab record, kept in the language it was written in; the numbers, the tables and the code read the same either way.
Record of the run
Замеры для статьи «Срез в Go: заголовок, общий массив и рост запаса»
| Файл | Что делает |
|---|---|
grow.go |
восемь наблюдений без единого замера времени: из чего состоит заголовок, когда два среза делят массив, что отбирает трёхиндексная форма, как на самом деле растёт запас, сколько памяти держит маленький срез |
cost_test.go |
цена: построить срез, скопировать, пройти диапазоном, удалить из середины |
clip.go |
slices.Clip против slices.Clone: что делает каждая, от чего защищает и от чего нет. Ни одного замера времени |
race_shared.go |
гонка на общем массиве под -race: два ломаных случая и два починенных, дословный отчёт детектора. Ни одного замера времени |
racesrc/main.go |
подопытная программа к race_shared.go: четыре режима |
Каталог — отдельный модуль Go, поэтому замеры запускаются из него, а не из корня репозитория:
go run bench/goslice/grow.go # это работает и из корня
go run bench/goslice/clip.go
go run bench/goslice/race_shared.go # собирает racesrc/ с -race
cd bench/goslice
go test -run '^$' -bench . -benchmem .
grow.go помечен //go:build ignore — он package main, а рядом лежит тест
пакета goslice, и без метки go test ./... спотыкался бы о два пакета в
одном каталоге. На go run с явным именем файла метка не влияет.
Что здесь важно прочитать правильно
Главное в статье — не наносекунды. Оно в grow.go: срез — это три
машинных слова, массив под ними общий, и почти все неожиданности растут
отсюда. Замеры отвечают на второй по важности вопрос — «сколько это стоит», —
и запускать их надо с -benchmem: столбцы B/op и allocs/op говорят
больше, чем ns/op.
По времени сопоставляются только строки внутри одного блока. В каждом блоке все строки дают одинаковый результат, отличается лишь способ. Блоки друг с другом не сопоставляются: там разный объём работы.
Числа роста зависят от размера элемента. Последовательность cap для
[]int8, []int и []struct{5×int64} разная, и это не шум: growslice
округляет запрошенный объём до класса размера аллокатора, а классы заданы в
байтах. Поэтому таблицу «рост запаса» нельзя читать в отрыве от столбца
«байт».
Что получилось (go1.24.7 linux/amd64, Intel Xeon 2.80GHz)
Заголовок
unsafe.Sizeof([]int{}) = 24 байта: указатель, длина, запас. Для
сравнения: строка — 16 байт, массив [8]int — 64 байта, потому что массив
хранит элементы, а срез — только ссылку.
Рост запаса
[]int, элемент 8 байт:
| len | cap | отношение | байт |
|---|---|---|---|
| 257 | 512 | ×2,000 | 4096 |
| 513 | 848 | ×1,656 | 6784 |
| 849 | 1280 | ×1,509 | 10240 |
| 1281 | 1792 | ×1,400 | 14336 |
| 1793 | 2560 | ×1,429 | 20480 |
| 2561 | 3408 | ×1,331 | 27264 |
| 3409 | 5120 | ×1,502 | 40960 |
Отношение не постоянно и даже не монотонно (1,400 → 1,429 → 1,331 → 1,502):
формула даёт одно число, а roundupsize округляет его до класса размера, и
округление у разных классов разное.
[]struct{5×int64}, элемент 40 байт: cap идёт 32 → 67 → 134 → 272 →
544 → 1024 → 1638 → 2252 → 3072. Числа 67 и 1638 никто не просил: это
классы размера, поделённые на 40.
[]int8, элемент 1 байт: начинается с cap = 8, а не 1, — минимальный класс
размера всё равно 8 байт.
Что стоит рост
Построить []int из N элементов:
| N | без запаса | с запасом |
|---|---|---|
| 100 | 2 040 байт / 8 массивов | 800 байт / 1 |
| 1 000 | 25 208 байт / 12 массивов | 8 000 байт / 1 |
| 100 000 | 4 101 368 байт / 28 массивов | 800 000 байт / 1 |
Это сумма cap × размер элемента по всем шагам роста, посчитанная точно и
воспроизводимая до байта. Она НЕ совпадает со столбцом B/op замеров ниже, и
не должна: B/op — это то, что выдал аллокатор, вместе с округлением до
класса размера. Оба числа честные, но считают разное, и складывать их не во
что.
grow.go печатает рядом и сверочный счёт по runtime.MemStats. Публиковать
его нельзя: между двумя чтениями счётчика попадают выделения всей программы,
и от прогона к прогону он даёт то 28, то 34 выделения. Он стоит там только
чтобы убедиться, что порядок величины тот же.
Цена, N = 10 000
Блок 1 — построить срез. Все четыре строки дают []int длиной 10 000:
| способ | ns/op | B/op | allocs/op |
|---|---|---|---|
var s []int + append |
159 964 | 357 624 | 19 |
make([]int, 0, N) + append |
40 542 | 81 920 | 1 |
make([]int, N) + индекс |
39 154 | 81 920 | 1 |
slices.Grow + append |
42 559 | 81 920 | 1 |
Три способа с запасом между собой неразличимы. Важно не какой из них выбрать, а что запас вообще заказан: без него — вчетверо больше байт и в девятнадцать раз больше выделений.
Блок 2 — скопировать 10 000 элементов в готовый массив:
| способ | ns/op |
|---|---|
copy(dst, src) |
1 668 |
append(dst[:0], src...) |
1 655 |
| ручной цикл по индексу | 6 163 |
Первые две строки — один и тот же memmove. Ручной цикл втрое дороже.
Блок 3 — просуммировать одно поле у 10 000 структур по 136 байт:
| способ | ns/op |
|---|---|
for _, r := range records |
32 028 |
for j := range records |
6 206 |
Выделений нет ни там, ни там: разница целиком — копирование 136 байт на каждой итерации.
Блок 4 — удалить элемент из середины. Удаление разрушает срез, поэтому каждая итерация восстанавливает его копированием; строка «только подготовка» показывает, сколько стоит именно это:
| способ | ns/op | за вычетом подготовки |
|---|---|---|
только подготовка (copy) |
1 666 | — |
append(buf[:mid], buf[mid+1:]...) |
2 326 | ≈ 660 |
slices.Delete |
2 327 | ≈ 660 |
| перестановка с последним | 1 668 | неотличимо от отсчёта |
slices.Delete — это ровно тот же приём с append, и числа совпадают.
Все 660 наносекунд — цена требования сохранить порядок. Перестановка с
последним от строки отсчёта неотличима: разброс прогонов у обеих
(1 650–1 698 и 1 663–1 681) перекрывается целиком, то есть само удаление в
этом варианте не стоит ничего измеримого.
От прогона к прогону (три прогона по 2 с): блок 1 — 156 054–168 148 /
37 799–43 506 / 33 779–40 593 / 35 226–43 558; блок 2 — 1 654–1 678 /
6 151–6 191; блок 3 — 31 836–32 561 / 6 206–6 306; блок 4 — 1 650–1 698 /
2 318–2 366. Столбцы B/op и allocs/op от прогона к прогону не менялись
вовсе.
Наблюдения grow.go
- Срез — три слова, массив общий.
b := a[1:3]даётcap(b) = 4, а не 2: запас считается до конца массива.b[0] = 99меняетa. appendв подсрез затирает соседа.b := append(a[:2], 9)приa = [1 2 3 4 5]оставляетa = [1 2 9 4 5], и массив у них один. Если запас исчерпан, тот же вызов выделяет новый массив — и заранее по коду это не видно.- Трёхиндексная форма отбирает запас.
a[:2:2]даётcap = 2, иappendобязан выделить новый массив. Это единственный способ отдать наружу кусок своего массива и не бояться, что в него допишут. - Пустой срез — не nil. У
var n []intуказатель нулевой, у[]int{}— нет: это общий нулевой объект, памяти под него не выделено. Наружу разница вылезает вjson.Marshal:nullпротив[]. Дляlen,rangeиappendони неразличимы. - Маленький срез держит большой массив. Срез из 10 байт от массива в
50 МБ оставляет в куче 50,1 МБ; после
copyв свой массив — 0,1 МБ. - Срез передаётся копией заголовка.
appendвнутри функции не виден снаружи (новая длина осталась в копии), а запись в существующий элемент — видна: указатель в копии тот же.
Что не подтвердилось
Расхожее «срез растёт вдвое до 1024 элементов, дальше в 1,25 раза» описывает
рантайм до Go 1.18; заметки к тому выпуску говорят об этом прямо: «The
built-in function append now uses a slightly different formula when deciding
how much to grow a slice». Сейчас порог — 256, и это const threshold = 256
в runtime/slice.go. Сравнивается он с ЗАПАСОМ, а не с длиной:
if oldCap < threshold. Но и «1,25» неверно: формула
newcap += (newcap + 3*threshold) >> 2 даёт 1,25 только асимптотически, а
измеренные отношения идут 1,656 → 1,509 → 1,400. Автор изменения сказал об
этом прямо в сообщении коммита: «(Note that the real growth factor, both
before and now, is somewhat larger because we round up to the next size
class.)» — то есть настоящий множитель не совпадал с формулой ни до, ни после.
slices.Clip против slices.Clone (clip.go)
Первоисточник — документация пакета slices (go1.24.7,
$(go env GOROOT)/src/slices/slices.go). Тела процитированы целиком, потому
что в них весь ответ:
// Clip removes unused capacity from the slice, returning s[:len(s):len(s)]. func Clip[S ~[]E, E any](s S) S { return s[:len(s):len(s)] }
(пер. комментария: «Clip убирает у среза неиспользуемый запас, возвращая
s[:len(s):len(s)]».)
// Clone returns a copy of the slice. // The elements are copied using assignment, so this is a shallow clone. // The result may have additional unused capacity. func Clone[S ~[]E, E any](s S) S { // Preserve nilness in case it matters. if s == nil { return nil } // Avoid s[:0:0] as it leads to unwanted liveness when cloning a // zero-length slice of a large array; see https://go.dev/issue/68488. return append(S{}, s...) }
(пер. комментария: «Clone возвращает копию среза. Элементы копируются присваиванием, то есть это поверхностная копия. У результата может быть дополнительный неиспользуемый запас».)
Разница видна прямо в телах: Clip — трёхиндексное выражение и НИ ОДНОГО
копирования; Clone — append в пустой срез, то есть копирование всегда.
Прогон целиком:
=== 1. Что делает Clip: отбирает запас, массив не трогает ===
buf len=5 cap=16 [1 2 3 4 5]
head := buf[:3] len=3 cap=16 [1 2 3]
Clip(head) len=3 cap=3 [1 2 3]
Clone(head) len=3 cap=3 [1 2 3]
head и buf делят: ТОТ ЖЕ массив
Clip(head) и buf делят: ТОТ ЖЕ массив <- Clip НЕ копирует
Clone(head) и buf делят: другой массив <- Clone копирует сразу
=== 2. От чего защищает Clip: append не залезает в чужой хвост ===
buf ПОСЛЕ append(head,99) len=5 cap=5 [1 2 3 99 5]
grown len=4 cap=5 [1 2 3 99]
buf[3] было 4, стало 99 — append затёр чужой элемент
buf ПОСЛЕ append(Clip(head),99) len=5 cap=5 [1 2 3 4 5]
grownSafe len=4 cap=6 [1 2 3 99]
buf[3] остался 4 — Clip заставил append выделить новый массив
grownSafe и buf делят: другой массив
=== 3. От чего Clip НЕ защищает: запись по индексу ===
buf после clipped[0]=777 len=5 cap=5 [777 2 3 4 5]
buf[0] стал 777 — Clip оставил тот же массив, запись видна снаружи
buf после cloned[0]=777 len=5 cap=5 [1 2 3 4 5]
buf[0] остался 1 — Clone отвязал полностью
=== 4. Clip и удержание памяти: массив остаётся живым ===
cap(big)=1048576, cap(small)=3
big[1]=42 → small[1]=42, делят: ТОТ ЖЕ массив
Clip уменьшил cap, но массив на 1<<20 элементов держится
указателем в small и собран не будет. Против удержания памяти
работает Clone, а не Clip.
=== 5. nil и пустой срез ===
Clone(nil) == nil: true (документация: "Preserve nilness")
Clip(nil) == nil: true
Clip(make([]int,0,8)): len=0 cap=0
Clone(make([]int,0,8)): len=0 cap=0
ИТОГ ПРОВЕРКИ
Clip = s[:len(s):len(s)]: ноль копирований, ноль выделений;
защищает ТОЛЬКО от append в чужой запас.
Clone = append(S{}, s...): копирование всегда;
отвязывает и от append, и от записи по индексу,
и отпускает большой массив.
Что показал прогон — четыре утверждения, каждое проверено:
Clipне копирует. ПослеClip(head)срез делит сbufТОТ ЖЕ массив;Clone(head)— уже другой.Clipзащищает отappendв чужой запас. Без негоappend(buf[:3], 99)затираетbuf[3]: было 4, стало 99. СClipbuf[3]остаётся 4, аappendвыделяет новый массив.ClipНЕ защищает от записи по индексу.clipped[0] = 777меняетbuf[0]— массив-то общий. От этого спасает толькоClone.Clipне отпускает большой массив.capстал 3, но массив на 1 << 20 элементов держится указателем и собран не будет. Против удержания памяти работаетClone, а неClip.
Отсюда и правило выбора: Clip — когда нужно запретить чужому append
трогать ваш хвост, и при этом не платить за копирование. Clone — когда
значение уходит наружу и должно быть независимым.
Мелочь, которая иногда важна: Clone(nil) возвращает nil, а не пустой срез
— в коде это отдельная ветка с комментарием «Preserve nilness in case it
matters».
Гонка на общем массиве (race_shared.go)
Материал защитный: ломаные режимы существуют, чтобы было на чём показать диагностику, и рядом с каждым лежит починенный.
Почему это не ловится глазами. В обоих ломаных режимах ни один индекс не выглядит подозрительно. Общий у горутин не индекс, а МАССИВ:
- режим
overlap:buf[0:4]иbuf[2:6]перехлёстываются,a[2]иb[0]— одна и та же ячейкаbuf[2]; - режим
appendshared: два срезаlen=1 cap=8, и обаappendпишут вbuf[1]— в ячейку, которой ни в одном из срезов ещё нет. Это ровно та ошибка, от которой спасаетslices.Clip.
Прогон целиком:
go version: go version go1.24.7 linux/amd64
═══ режим overlap ═══
ЛОМАНЫЙ: buf[0:4] и buf[2:6], общая ячейка buf[2]
| ==================
| WARNING: DATA RACE
| Write at 0x00c0000a6010 by goroutine 7:
| main.overlap.func1()
| /home/claude/deep-engineering-app/bench/goslice/racesrc/main.go:67 +0xaa
|
| Previous write at 0x00c0000a6010 by goroutine 8:
| main.overlap.func2()
| /home/claude/deep-engineering-app/bench/goslice/racesrc/main.go:73 +0xa6
|
| Goroutine 7 (running) created at:
| main.overlap()
| /home/claude/deep-engineering-app/bench/goslice/racesrc/main.go:64 +0x124
| main.main()
| /home/claude/deep-engineering-app/bench/goslice/racesrc/main.go:40 +0x10a
|
| Goroutine 8 (running) created at:
| main.overlap()
| /home/claude/deep-engineering-app/bench/goslice/racesrc/main.go:70 +0x1ce
| main.main()
| /home/claude/deep-engineering-app/bench/goslice/racesrc/main.go:40 +0x10a
| ==================
код возврата: 66 — гонка найдена, как и ожидалось
═══ режим fixedsplit ═══
ПОЧИНЕННЫЙ: buf[0:4] и buf[4:8], диапазоны не пересекаются
| fixedsplit: buf = [0 0 1999 0 1999 0 0 0]
код возврата: 0 — детектор молчит
═══ режим appendshared ═══
ЛОМАНЫЙ: два среза len=1 cap=8, оба append пишут в buf[1]
| ==================
| WARNING: DATA RACE
| Write at 0x00c0000a6008 by goroutine 8:
| main.appendShared.func2()
| /home/claude/deep-engineering-app/bench/goslice/racesrc/main.go:100 +0x150
|
| Previous write at 0x00c0000a6008 by goroutine 7:
| main.appendShared.func1()
| /home/claude/deep-engineering-app/bench/goslice/racesrc/main.go:94 +0x150
|
| Goroutine 8 (running) created at:
| main.appendShared()
| /home/claude/deep-engineering-app/bench/goslice/racesrc/main.go:97 +0x1d1
| main.main()
| /home/claude/deep-engineering-app/bench/goslice/racesrc/main.go:42 +0x184
|
| Goroutine 7 (finished) created at:
| main.appendShared()
| /home/claude/deep-engineering-app/bench/goslice/racesrc/main.go:91 +0x124
| main.main()
| /home/claude/deep-engineering-app/bench/goslice/racesrc/main.go:42 +0x184
| ==================
код возврата: 66 — гонка найдена, как и ожидалось
═══ режим fixedclip ═══
ПОЧИНЕННЫЙ: slices.Clip отобрал запас, append выделяет своё
| fixedclip: buf[:cap] = [0 0 0 0 0 0 0 0] (запас не тронут)
код возврата: 0 — детектор молчит
Код возврата 66 — это не «ошибка запуска», а штатный ответ
детектора: программа доработала, но гонки были найдены.
Что показал прогон:
- Детектор называет адрес, а не переменную.
Write at 0x00c00001c450 by goroutine 8иPrevious write at 0x00c00001c450 by goroutine 7— один адрес, две горутины. Имяbufв отчёте не появляется вообще: гонка живёт на уровне памяти, а не имён. - Он даёт обе стороны и место создания каждой горутины. Четыре стека: где записали сейчас, где записали до того, и где обе горутины были запущены. Этого достаточно, чтобы найти нарезку.
- Код возврата 66 — штатный ответ детектора: программа доработала, но
гонки найдены. Через
go runего не видно (go подменяет его своим 1 и печатаетexit status 66строкой), поэтому драйвер собирает двоичный файл и запускает его сам. - Оба лечения работают, и детектор молчит.
fixedsplit— непересекающиеся диапазоныbuf[0:4]иbuf[4:8];fixedclip—slices.Clip, после которогоcap == lenиappendобязан выделить своё.
Отдельно стоит заметить, что fixedsplit оставляет массив ОБЩИМ и это
нормально: гонка бывает не от общего массива, а от общей ячейки.
Важная оговорка. Детектор не доказывает отсутствие гонок. Документация Go («Data Race Detector») говорит прямо, что инструмент находит гонки, случившиеся во время выполнения; те, что на этом прогоне не случились, он не находит. Молчание на починенных режимах — свидетельство, а не доказательство.
Побочный результат, стоивший одной итерации отладки: первая версия подопытной
программы копила результат append в ОДНУ общую переменную sink, и детектор
честно показал гонку на ней — в том числе в «починенном» режиме. Пришлось
развести на sinkA и sinkB. Мораль ровно та же, что и у самой темы: общая
ячейка находится там, где её не искали.
Источники
- Спецификация Go. Slice types, Slice expressions, Appending to and copying slices — https://go.dev/ref/spec
runtime/slice.go, функцииgrowsliceиnextslicecap— https://go.dev/src/runtime/slice.go- Коммит «runtime: make slice growth formula a bit smoother» — https://github.com/golang/go/commit/2dda92ff6f9f07eeb110ecbf0fc2d7a0ddd27f9d
- Go Slices: usage and internals — https://go.dev/blog/slices-intro
- Документация пакета
slices, функцииClipиClone— https://go.dev/src/slices/slices.go - Data Race Detector — https://go.dev/doc/articles/race_detector
- Заметки к выпуску Go 1.18, раздел Runtime — https://go.dev/doc/go1.18
runtime/sizeclasses.go, таблицаclass_to_size— https://go.dev/src/runtime/sizeclasses.go
Script
317 lines//go:build ignore
// Наблюдения над срезом: что печатает сам Go, а не что про срез рассказывают.
//
// Здесь нет ни одного измерения времени. Всё, что нужно доказать про срез, —
// про адреса, длины и запас: делят ли два среза один массив, отбирает ли
// трёхиндексная форма запас, сколько памяти держит маленький срез большого
// массива. Это проверяется сравнением, а не секундомером.
//
// ЗАПУСК:
//
// go run bench/goslice/grow.go
//
// Файл помечен `//go:build ignore`: он package main, а рядом лежит тест
// пакета goslice, и без метки `go test ./...` спотыкался бы о два пакета в
// одном каталоге. На `go run` с явным именем файла метка не влияет.
//
// Снято на go1.24.7 linux/amd64.
package main
import (
"encoding/json"
"fmt"
"runtime"
"strings"
"unsafe"
)
func head(n int, title string) {
fmt.Printf("\n%s\n%d. %s\n%s\n", strings.Repeat("=", 72), n, title, strings.Repeat("=", 72))
}
// ptr печатает адрес первого элемента. Именно он отвечает на вопрос «это один
// массив или два» — заголовки у срезов всегда разные, а массив может быть один.
func ptr[T any](s []T) uintptr {
return uintptr(unsafe.Pointer(unsafe.SliceData(s)))
}
func same[T any](a, b []T) string {
if ptr(a) == ptr(b) {
return "ОДИН массив"
}
return "разные массивы"
}
// ---------------------------------------------------------------------------
func sectionHeader() {
head(1, "Из чего состоит срез")
fmt.Printf(" unsafe.Sizeof([]int{}) = %d байт\n", unsafe.Sizeof([]int{}))
fmt.Printf(" unsafe.Sizeof(\"\") = %d байт (для сравнения: строка)\n", unsafe.Sizeof(""))
fmt.Printf(" unsafe.Sizeof([8]int{}) = %d байт (а это массив из восьми)\n", unsafe.Sizeof([8]int{}))
a := []int{1, 2, 3, 4, 5}
b := a[1:3]
fmt.Printf("\n a := []int{1,2,3,4,5} ptr=%#x len=%d cap=%d\n", ptr(a), len(a), cap(a))
fmt.Printf(" b := a[1:3] ptr=%#x len=%d cap=%d\n", ptr(b), len(b), cap(b))
fmt.Printf(" сдвиг b относительно a: %d байт = %d элемента\n", ptr(b)-ptr(a), (ptr(b)-ptr(a))/8)
fmt.Printf(" cap(b) = %d, а не 2: запас считается до конца массива, а не до конца среза\n", cap(b))
b[0] = 99
fmt.Printf("\n b[0] = 99 -> a = %v\n", a)
fmt.Println(" Заголовка два, массив один. Отсюда всё остальное в этом файле.")
}
// ---------------------------------------------------------------------------
func sectionAliasing() {
head(2, "append в подсрез затирает соседа")
a := []int{1, 2, 3, 4, 5}
fmt.Printf(" a = %v\n", a)
b := append(a[:2], 9)
fmt.Printf(" b := append(a[:2], 9)\n")
fmt.Printf(" b = %v\n", b)
fmt.Printf(" a = %v <- третий элемент затёрт, %s\n", a, same(a, b))
fmt.Println("\n Причина: у a[:2] длина 2, а ЗАПАС 5 — до конца массива.")
fmt.Println(" append увидел свободное место и записал на него, а не выделил новый.")
fmt.Println("\n То же самое, но запас исчерпан:")
c := []int{1, 2}
d := append(c, 9)
fmt.Printf(" c = %v cap=%d, d := append(c, 9) -> %s\n", c, cap(c), same(c, d))
fmt.Println(" Один и тот же вызов append то делит массив, то нет, — и заранее это не видно.")
}
// ---------------------------------------------------------------------------
func sectionThreeIndex() {
head(3, "Трёхиндексная форма: отобрать запас")
a := []int{1, 2, 3, 4, 5}
b := a[:2:2]
fmt.Printf(" a[:2] -> len=%d cap=%d\n", len(a[:2]), cap(a[:2]))
fmt.Printf(" a[:2:2] -> len=%d cap=%d\n", len(b), cap(b))
b = append(b, 9)
fmt.Printf("\n после append(b, 9):\n")
fmt.Printf(" a = %v (не тронут)\n", a)
fmt.Printf(" b = %v -> %s\n", b, same(a, b))
fmt.Println("\n Запаса нет — append обязан выделить новый массив. Это единственный")
fmt.Println(" способ отдать наружу кусок своего массива и не бояться, что в него")
fmt.Println(" допишут: третий индекс ограничивает cap, а не len.")
}
// ---------------------------------------------------------------------------
func sectionGrowth() {
head(4, "Как растёт запас")
fmt.Println(" Печатается каждый шаг, на котором cap изменился.")
fmt.Println(" Столбец «байт» — сколько занимает массив: cap × размер элемента.")
growthOf[int8]("[]int8", 1, 5000)
growthOf[int]("[]int", 8, 5000)
type big struct{ a, b, c, d, e int64 }
growthOf[big]("[]struct{5×int64}", 40, 3000)
fmt.Println("\n Три вывода, каждый против расхожего:")
fmt.Println(" - удвоение кончается на 256, а не на 1024;")
fmt.Println(" - дальше отношение не 1,25 и вообще не постоянно;")
fmt.Println(" - cap бывает числом, которого вы не просили (67, 848, 1638).")
}
func growthOf[T any](name string, elemSize int, upTo int) {
fmt.Printf("\n %s (элемент %d байт):\n", name, elemSize)
var s []T
var zero T
prev := 0
for i := 0; i < upTo; i++ {
s = append(s, zero)
if cap(s) != prev {
r := ""
if prev > 0 {
r = fmt.Sprintf("×%.3f", float64(cap(s))/float64(prev))
}
fmt.Printf(" len=%-5d cap=%-6d %-8s байт=%d\n", len(s), cap(s), r, cap(s)*elemSize)
prev = cap(s)
}
}
}
// ---------------------------------------------------------------------------
func sectionAllocations() {
head(5, "Во что обходится рост: сколько выделено на пути к N")
fmt.Println(" Считается по шагам роста, а не по счётчику кучи: на каждом шаге")
fmt.Println(" append выделил массив нового размера и скопировал в него старый.")
fmt.Println(" Числа поэтому воспроизводятся точно, от прогона к прогону не плавают.")
fmt.Println()
for _, n := range []int{100, 1000, 100000} {
arrays, bytes := growthCost[int](n, 8)
useful := n * 8
fmt.Printf(" N=%-7d без запаса: %9d байт / %2d массивов с запасом: %9d байт / 1 массив\n",
n, bytes, arrays, useful)
}
fmt.Println("\n Полезных данных в последней строке — 800 000 байт. Всё, что сверх,")
fmt.Println(" это промежуточные массивы, которые пришлось выделить и скопировать.")
fmt.Println("\n Для сверки — то же самое по счётчику кучи runtime.MemStats.")
fmt.Println(" Он ловит и чужие выделения, поэтому в последних разрядах гуляет;")
fmt.Println(" публиковать нужно числа выше, а эти — только чтобы убедиться,")
fmt.Println(" что порядок тот же.")
for _, n := range []int{100, 1000, 100000} {
a := allocBytes(func() {
var s []int
for i := 0; i < n; i++ {
s = append(s, i)
}
runtime.KeepAlive(s)
})
fmt.Printf(" N=%-7d %9d байт / %2d выделений\n", n, a.bytes, a.count)
}
}
// growthCost повторяет ровно тот цикл append, но считает не время, а шаги
// роста: сколько массивов выделено на пути к длине n и сколько в сумме байт
// под них ушло. Считать так, а не по MemStats, приходится потому, что
// счётчик кучи ловит выделения всей программы и в последних разрядах шумит,
// а число промежуточных массивов — величина точная.
func growthCost[T any](n int, elemSize int) (arrays int, bytes int) {
var s []T
var zero T
prev := 0
for i := 0; i < n; i++ {
s = append(s, zero)
if cap(s) != prev {
arrays++
bytes += cap(s) * elemSize
prev = cap(s)
}
}
return arrays, bytes
}
type allocs struct {
bytes uint64
count uint64
}
// allocBytes — сверочный счётчик по MemStats. Точным его считать нельзя:
// между двумя чтениями попадают выделения, к срезу отношения не имеющие.
func allocBytes(fn func()) allocs {
var before, after runtime.MemStats
runtime.GC()
runtime.ReadMemStats(&before)
fn()
runtime.ReadMemStats(&after)
return allocs{after.TotalAlloc - before.TotalAlloc, after.Mallocs - before.Mallocs}
}
// ---------------------------------------------------------------------------
func sectionNil() {
head(6, "nil-срез и пустой срез")
var n []int
e := []int{}
fmt.Printf(" var n []int : len=%d cap=%d n == nil -> %-5v ptr=%#x\n", len(n), cap(n), n == nil, ptr(n))
fmt.Printf(" e := []int{}: len=%d cap=%d e == nil -> %-5v ptr=%#x\n", len(e), cap(e), e == nil, ptr(e))
fmt.Println(" У пустого адрес не нулевой: это общий на всю программу нулевой объект,")
fmt.Println(" памяти под него не выделено.")
jn, _ := json.Marshal(n)
je, _ := json.Marshal(e)
fmt.Printf("\n json.Marshal: nil -> %s , пустой -> %s\n", jn, je)
fmt.Println(" Вот единственное место, где разница обычно и вылезает — в ответе API.")
fmt.Printf("\n append работает с обоими: len(append(n,1))=%d, len(append(e,1))=%d\n",
len(append(n, 1)), len(append(e, 1)))
fmt.Printf(" len и range тоже: диапазон по nil-срезу делает %d итераций\n", countRange(n))
fmt.Println(" Поэтому проверка `if s == nil` почти всегда лишняя — нужна `if len(s) == 0`.")
}
func countRange(s []int) int {
k := 0
for range s {
k++
}
return k
}
// ---------------------------------------------------------------------------
func sectionRetention() {
head(7, "Маленький срез держит большой массив")
const size = 50 << 20
big := make([]byte, size)
for i := range big {
big[i] = 1
}
small := big[:10]
big = nil
runtime.GC()
fmt.Printf(" срез из %d байт от массива в %d МБ: в куче %.1f МБ\n",
len(small), size>>20, heapMB())
safe := make([]byte, len(small))
copy(safe, small)
small = nil
runtime.GC()
fmt.Printf(" после copy в свой массив И отказа от подсреза: в куче %.1f МБ\n", heapMB())
runtime.KeepAlive(safe)
fmt.Println("\n Сборщик мусора работает с массивом целиком: пока жив ХОТЬ ОДИН срез,")
fmt.Println(" жив весь массив. Отсюда правило для функций, возвращающих кусок")
fmt.Println(" большого буфера: возвращать копию, а не подсрез.")
}
func heapMB() float64 {
var m runtime.MemStats
runtime.ReadMemStats(&m)
return float64(m.HeapAlloc) / (1 << 20)
}
// ---------------------------------------------------------------------------
func sectionPassing() {
head(8, "Срез передаётся копией заголовка")
s := make([]int, 3, 8)
appendInside(s)
fmt.Printf(" после appendInside(s): len(s)=%d — добавленный элемент не виден\n", len(s))
fmt.Printf(" но он ЗАПИСАН в массив: s[:cap(s)][3] = %d\n", s[:cap(s)][3])
writeInside(s)
fmt.Printf("\n после writeInside(s): s = %v — запись видна\n", s)
fmt.Println("\n Функция получила копию из трёх машинных слов. Указатель в копии тот же,")
fmt.Println(" поэтому запись в существующий элемент видна снаружи, а новая длина —")
fmt.Println(" нет: она осталась в копии. Отсюда правило `s = append(s, x)`.")
}
func appendInside(s []int) { s = append(s, 42); runtime.KeepAlive(s) }
func writeInside(s []int) { s[0] = 7 }
// ---------------------------------------------------------------------------
func main() {
fmt.Printf("Go %s\n", runtime.Version())
sectionHeader()
sectionAliasing()
sectionThreeIndex()
sectionGrowth()
sectionAllocations()
sectionNil()
sectionRetention()
sectionPassing()
fmt.Println()
}