


Kenapa semua nilai di peta titik ke alamat memori yang sama apabila menggunakan gelung pelbagai untuk gelung melalui irisan di GO?
Perangkap antara for...range
dan peta dalam bahasa Go
Artikel ini menganalisis masalah pengaturcaraan GO biasa, yang melibatkan penggunaan struktur, kepingan, dan peta, dan menjelaskan mengapa apabila menggunakan for...range
untuk melintasi kepingan, semua nilai dalam titik peta ke alamat memori yang sama. Memahami masalah ini adalah penting untuk menguasai pengurusan memori dan jenis rujukan GO.
Penerangan Masalah:
Coretan kod berikut menunjukkan masalah:
Taipkan Struktur Pelajar { rentetan nama umur int } func main () { m: = membuat (peta [string]*pelajar) stus: = [] pelajar { {name: "pprof.cn", umur: 18}, {nama: "ujian", umur: 23}, {Nama: "Blog", Umur: 28}, } untuk _, stu: = julat stu { m [stu.name] = & stu } untuk k, v: = julat m { fmt.println (k, "=>", v.name) } }
Hasil larian menunjukkan bahawa semua nilai v.name
adalah "blog". Ini kerana apabila for...range
melintasi kepingan, pembolehubah stu
adalah pembolehubah sementara di dalam gelung, dan alamat ingatannya menunjukkan lokasi memori yang sama dalam setiap lelaran. Oleh itu, m[stu.name] = &stu
sebenarnya menunjuk semua nilai dalam peta ke alamat memori struktur student
yang sama, dan alamat ini menunjukkan kepada elemen terakhir "blog" selepas gelung berakhir.
Penyelesaian:
Untuk mengelakkan masalah ini, anda harus menggunakan indeks kepingan dalam gelung untuk mendapatkan alamat elemen seperti yang ditunjukkan di bawah:
untuk i: = julat stus { m [stus [i] .name] = & stus [i] }
Kaedah ini memastikan bahawa alamat setiap struktur student
adalah bebas, dengan itu mengelakkan masalah yang semua nilai menunjuk ke alamat memori yang sama.
Meringkaskan:
Masalah ini mendedahkan ciri -ciri bahasa Go for...range
dan tingkah laku jenis rujukan. Memahami kitaran hayat pembolehubah sementara dalam for...range
, dan bagaimana untuk mengendalikan jenis rujukan adalah penting untuk menulis kod GO yang cekap dan bebas ralat. Betul menggunakan indeks untuk mengakses elemen slice boleh mengelakkan perangkap pengurusan memori tersebut.
Atas ialah kandungan terperinci Kenapa semua nilai di peta titik ke alamat memori yang sama apabila menggunakan gelung pelbagai untuk gelung melalui irisan di GO?. Untuk maklumat lanjut, sila ikut artikel berkaitan lain di laman web China PHP!

Alat AI Hot

Undresser.AI Undress
Apl berkuasa AI untuk mencipta foto bogel yang realistik

AI Clothes Remover
Alat AI dalam talian untuk mengeluarkan pakaian daripada foto.

Undress AI Tool
Gambar buka pakaian secara percuma

Clothoff.io
Penyingkiran pakaian AI

Video Face Swap
Tukar muka dalam mana-mana video dengan mudah menggunakan alat tukar muka AI percuma kami!

Artikel Panas

Alat panas

Notepad++7.3.1
Editor kod yang mudah digunakan dan percuma

SublimeText3 versi Cina
Versi Cina, sangat mudah digunakan

Hantar Studio 13.0.1
Persekitaran pembangunan bersepadu PHP yang berkuasa

Dreamweaver CS6
Alat pembangunan web visual

SublimeText3 versi Mac
Perisian penyuntingan kod peringkat Tuhan (SublimeText3)

Topik panas











Menggunakan perpustakaan Chrono di C membolehkan anda mengawal selang masa dan masa dengan lebih tepat. Mari kita meneroka pesona perpustakaan ini. Perpustakaan Chrono C adalah sebahagian daripada Perpustakaan Standard, yang menyediakan cara moden untuk menangani selang waktu dan masa. Bagi pengaturcara yang telah menderita dari masa. H dan CTime, Chrono tidak diragukan lagi. Ia bukan sahaja meningkatkan kebolehbacaan dan mengekalkan kod, tetapi juga memberikan ketepatan dan fleksibiliti yang lebih tinggi. Mari kita mulakan dengan asas -asas. Perpustakaan Chrono terutamanya termasuk komponen utama berikut: STD :: Chrono :: System_Clock: Mewakili jam sistem, yang digunakan untuk mendapatkan masa semasa. Std :: Chron

Mengendalikan paparan DPI yang tinggi di C boleh dicapai melalui langkah -langkah berikut: 1) Memahami DPI dan skala, gunakan API Sistem Operasi untuk mendapatkan maklumat DPI dan menyesuaikan output grafik; 2) Mengendalikan keserasian silang platform, gunakan perpustakaan grafik silang platform seperti SDL atau QT; 3) Melaksanakan pengoptimuman prestasi, meningkatkan prestasi melalui cache, pecutan perkakasan, dan pelarasan dinamik tahap butiran; 4) Selesaikan masalah biasa, seperti teks kabur dan elemen antara muka terlalu kecil, dan selesaikan dengan betul menggunakan skala DPI.

DMA di C merujuk kepada DirectMemoryAccess, teknologi akses memori langsung, yang membolehkan peranti perkakasan secara langsung menghantar data ke memori tanpa campur tangan CPU. 1) Operasi DMA sangat bergantung kepada peranti perkakasan dan pemacu, dan kaedah pelaksanaan berbeza dari sistem ke sistem. 2) Akses langsung ke memori boleh membawa risiko keselamatan, dan ketepatan dan keselamatan kod mesti dipastikan. 3) DMA boleh meningkatkan prestasi, tetapi penggunaan yang tidak wajar boleh menyebabkan kemerosotan prestasi sistem. Melalui amalan dan pembelajaran, kita dapat menguasai kemahiran menggunakan DMA dan memaksimumkan keberkesanannya dalam senario seperti penghantaran data berkelajuan tinggi dan pemprosesan isyarat masa nyata.

Perbezaan utama antara Laravel dan Yii adalah konsep reka bentuk, ciri -ciri fungsional dan senario penggunaan. 1. Laravel memberi tumpuan kepada kesederhanaan dan keseronokan pembangunan, dan menyediakan fungsi yang kaya seperti alat eloquentorm dan artisan, sesuai untuk pembangunan dan pemula yang pesat. 2.YII menekankan prestasi dan kecekapan, sesuai untuk aplikasi beban tinggi, dan menyediakan sistem Activerecord dan cache yang cekap, tetapi mempunyai lengkung pembelajaran yang curam.

C berfungsi dengan baik dalam pengaturcaraan sistem operasi masa nyata (RTOS), menyediakan kecekapan pelaksanaan yang cekap dan pengurusan masa yang tepat. 1) C memenuhi keperluan RTO melalui operasi langsung sumber perkakasan dan pengurusan memori yang cekap. 2) Menggunakan ciri berorientasikan objek, C boleh merancang sistem penjadualan tugas yang fleksibel. 3) C menyokong pemprosesan gangguan yang cekap, tetapi peruntukan memori dinamik dan pemprosesan pengecualian mesti dielakkan untuk memastikan masa nyata. 4) Pemrograman templat dan fungsi sebaris membantu dalam pengoptimuman prestasi. 5) Dalam aplikasi praktikal, C boleh digunakan untuk melaksanakan sistem pembalakan yang cekap.

Mengukur prestasi thread di C boleh menggunakan alat masa, alat analisis prestasi, dan pemasa tersuai di perpustakaan standard. 1. Gunakan perpustakaan untuk mengukur masa pelaksanaan. 2. Gunakan GPROF untuk analisis prestasi. Langkah -langkah termasuk menambah pilihan -pg semasa penyusunan, menjalankan program untuk menghasilkan fail gmon.out, dan menghasilkan laporan prestasi. 3. Gunakan modul Callgrind Valgrind untuk melakukan analisis yang lebih terperinci. Langkah -langkah termasuk menjalankan program untuk menghasilkan fail callgrind.out dan melihat hasil menggunakan kcachegrind. 4. Pemasa tersuai secara fleksibel dapat mengukur masa pelaksanaan segmen kod tertentu. Kaedah ini membantu memahami sepenuhnya prestasi benang dan mengoptimumkan kod.

Kaedah yang cekap untuk memasukkan data dalam MySQL termasuk: 1. Menggunakan sintaks Insertinto ... Sintaks, 2. Menggunakan perintah LoadDatainFile, 3. Menggunakan pemprosesan transaksi, 4. Laraskan saiz batch, 5. Lumpuhkan pengindeks

Bagaimana untuk mencapai kesan penembusan peristiwa menatal tetikus? Apabila kami melayari web, kami sering menghadapi beberapa reka bentuk interaksi khas. Sebagai contoh, di laman web rasmi DeepSeek, � ...
