Go 语言切片是对数组的形象。
Go 数组的长度不可扭转,在特定场景中这样的汇合就不太实用,Go 中提供了一种灵便,性能强悍的内置类型切片("动静数组"),与数组相比切片的长度是不固定的,能够追加元素,在追加时可能使切片的容量增大。
空(nil)切片
一个切片在未初始化之前默认为 nil,长度为 0,实例如下:
package mainimport "fmt"func main() { var numbers []int printSlice(numbers) if(numbers == nil){ fmt.Printf("切片是空的") }}func printSlice(x []int){ fmt.Printf("len=%d cap=%d slice=%v\n",len(x),cap(x),x)}
切片截取
case1:foo和bar的内存是共享的,所以,foo和bar的对数组内容的批改都会影响到对方。
import ( "bytes" "testing")func TestSlice1(t *testing.T) { foo := make([]int, 5) // 首先先创立一个foo的slice,其中的长度和容量都是5 foo[3] = 42 // 而后开始对foo所指向的数组中的索引为3和4的元素进行赋值 foo[4] = 100 t.Log("foo=", foo) // foo= [0 0 0 42 100] bar := foo[1:4] bar[1] = 99 // foo和bar的内存是共享的,所以,foo和bar的对数组内容的批改都会影响到对方。 t.Log("foo=", foo) // foo= [0 0 99 42 100] t.Log("bar=", bar) // bar= [0 99 42]}
case2: 数据操作 append() 的示例
append()这个函数在 cap不够用的时候就会从新分配内存以扩充容量,而如果够用的时候不不会从新分享内存!
func TestSlice2(t *testing.T) { a := make([]int, 5) t.Log("a=", a, " a.len=", len(a), " a.cap=", cap(a)) // a= [0 0 0 0 0] a.len= 5 a.cap= 5 b := a[1:3] //此时,a 和 b 的内存空间是共享的 t.Log("b=", b, " b.len=", len(b), " b.cap=", cap(b)) // b= [0 0] b.len= 2 b.cap= 4 a = append(a, 1) //这个操作会让 a 从新分享内存,导致 a 和 b 不再共享 //b = append(b, 1) // 因为b的cap为4,空间够用,因而不须要重新分配内容,此时与a还是共享内存 t.Log("a=", a, " a.len=", len(a), " a.cap=", cap(a)) // a= [0 0 0 0 0 1] a.len= 6 a.cap= 10 t.Log("b=", b, " b.len=", len(b), " b.cap=", cap(b)) // b= [0 0] b.len= 2 b.cap= 4 a[2] = 42 t.Log("a=", a, " a.len=", len(a), " a.cap=", cap(a)) // a= [0 0 42 0 0 1] a.len= 6 a.cap= 10 t.Log("b=", b, " b.len=", len(b), " b.cap=", cap(b)) // b= [0 0] b.len= 2 b.cap= 4}
case3: dir1 和 dir2 共享内存
尽管 dir1 有一个 append() 操作,然而因为 cap 足够,于是数据扩大到了dir2 的空间。
func TestSlice3(t *testing.T) { path := []byte("AAAAxBBBBBBBBB") t.Log("path =>", string(path), " path.len=", len(path), " path.cap=", cap(path)) //path => AAAAxBBBBBBBBB path.len= 14 path.cap= 14 sepIndex := bytes.IndexByte(path, 'x') dir1 := path[:sepIndex] dir2 := path[sepIndex+1:] t.Log("......................................................") t.Log("dir1 =>", string(dir1), " dir1.len=", len(dir1), " dir1.cap=", cap(dir1)) //prints: dir1 => AAAA dir1.len= 4 dir1.cap= 14 t.Log("dir2 =>", string(dir2), " dir2.len=", len(dir2), " dir2.cap=", cap(dir2)) //prints: dir2 => BBBBBBBBB dir2.len= 9 dir2.cap= 9 t.Log("......................................................") dir1 = append(dir1, "suffix"...) t.Log("dir1 =>", string(dir1), " dir1.len=", len(dir1), " dir1.cap=", cap(dir1)) //prints: dir1 => AAAAsuffix dir1.len= 10 dir1.cap= 14 t.Log("dir2 =>", string(dir2), " dir2.len=", len(dir2), " dir2.cap=", cap(dir2)) //prints: dir2 => uffixBBBB dir2.len= 9 dir2.cap= 9}
case4: 如果要解决这个问题,咱们只须要批改一行代码。
func TestSlice4(t *testing.T) { pathz := []byte("AAAAxBBBBBBBBB") sepIndex := bytes.IndexByte(pathz, 'x') dirz1 := pathz[:sepIndex:sepIndex] //新的代码应用了 Full Slice Expression,其最初一个参数叫“Limited Capacity”,于是,后续的 append() 操作将会导致从新分配内存。 dirz2 := pathz[sepIndex+1:] t.Log("dirz1 =>", string(dirz1), " dir1.len=", len(dirz1), " dir1.cap=", cap(dirz1)) //dirz1 => AAAA dir1.len= 4 dir1.cap= 4 t.Log("dirz2 =>", string(dirz2), " dir2.len=", len(dirz2), " dir2.cap=", cap(dirz2)) //dirz2 => BBBBBBBBB dir2.len= 9 dir2.cap= 9 t.Log("......................................................") dirz2[0] = 'o' t.Log("dirz1 =>", string(dirz1), " dir1.len=", len(dirz1), " dir1.cap=", cap(dirz1)) //dirz1 => AAAA dir1.len= 4 dir1.cap= 4 t.Log("dirz2 =>", string(dirz2), " dir2.len=", len(dirz2), " dir2.cap=", cap(dirz2)) //dirz2 => oBBBBBBBB dir2.len= 9 dir2.cap= 9 t.Log("......................................................") dirz1 = append(dirz1, "suffix"...) t.Log("dirz1 =>", string(dirz1), " dir1.len=", len(dirz1), " dir1.cap=", cap(dirz1)) //dirz1 => AAAAsuffix dir1.len= 10 dir1.cap= 16 t.Log("dirz2 =>", string(dirz2), " dir2.len=", len(dirz2), " dir2.cap=", cap(dirz2)) //dirz2 => oBBBBBBBB dir2.len= 9 dir2.cap= 9}
参考资料:
Go 语言切片(Slice)
GO编程模式:切片,接口,工夫和性能