Deep Engineering

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] даёт cap(b) = 4, а не 2: запас считается до конца массива. b[0] = 99 меняет a.
  • append в подсрез затирает соседа. b := append(a[:2], 9) при a = [1 2 3 4 5] оставляет a = [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] даёт cap = 2, и append обязан 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 []int указатель нулевой, у []int{} — нет: это общий нулевой объект, памяти под него не выделено. Наружу разница вылезает в json.Marshal: null против []. Для len, range и append они неразличимы.
  • Маленький срез держит большой массив. Срез из 10 байт от массива в 50 МБ оставляет в куче 50,1 МБ; после copy в свой массив — 0,1 МБ.
  • Срез передаётся копией заголовка. append внутри 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; Cloneappend 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:

  1. Clip не копирует. После Clip(head) срез делит с buf ТОТ ЖЕ массив; Clone(head) — уже другой.
  2. Clip защищает от append в чужой запас. Без него append(buf[:3], 99) затирает buf[3]: было 4, стало 99. С Clip buf[3] остаётся 4, а append выделяет новый массив.
  3. Clip НЕ защищает от записи по индексу. clipped[0] = 777 меняет buf[0] — массив-то общий. От этого спасает только Clone.
  4. Clip не отпускает большой массив. cap стал 3, но массив на 1 << 20 элементов держится указателем и собран не будет. Против удержания памяти работает Clone, а не Clip.

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] и buf[2:6] перехлёстываются, a[2] и b[0] — одна и та же ячейка buf[2];
  • режим appendshared: два среза len=1 cap=8, и оба append пишут в buf[1] — в ячейку, которой ни в одном из срезов ещё нет. Это ровно та ошибка, от которой спасает slices.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:

  1. Детектор называет адрес, а не переменную. Write at 0x00c00001c450 by goroutine 8 и Previous write at 0x00c00001c450 by goroutine 7 — один адрес, две горутины. Имя buf в отчёте не появляется вообще: гонка живёт на уровне памяти, а не имён.
  2. 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.
  3. Код возврата 66 — штатный ответ детектора: программа доработала, но гонки найдены. Через go run его не видно (go подменяет его своим 1 и печатает exit status 66 строкой), поэтому драйвер собирает двоичный файл и запускает его сам.
  4. Оба лечения работают, и детектор молчит. fixedsplit — непересекающиеся диапазоны buf[0:4] и buf[4:8]; fixedclipslices.Clip, после которого cap == len и append обязан 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

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()
}