Go语言性能优化建议

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slice预分配内存

尽可能在使用make()初始化切片时提供容量信息。

如果在后续使用过程中切片容量不够了,会重新用一个新的数组做底层数组,造成性能开销。

另一个陷阱:大内存未释放

使用切片表达式(类似:arr[low:high]),在已有切片基础上创建切片,不会创建新的底层数组而是会复用原来切片的底层数组。

会出现两个问题:

  • 原切片较大,代码在原切片的基础上新建小切片。之后使用这个小切片实际上还是使用原先大切片底层数组,性能不高
  • 原底层数组在内存中有引用,得不到释放

解决方法就是可以使用copy函数 来代替使用切片表达式在已有切片基础上创建切片

map 预分配内存

尽可能在使用make()初始化 map 时提供容量信息

使用string.Builder 对字符串进行拼接

常见的字符串拼接方式:

 func Plus(n int,str string)string{
     s := ""
     for i:=0;i<n;i++{
         s += str
     }
     return s
 }

使用string.Builder 对字符串进行拼接

 func StrBuilder(n int,str string)string{
 var builder strings Builder
     for i:=0;i<n;i++{
         builder.WriteString(str)
     }
     return builder.String()
 }

空结构体

使用空结构体节省内存,空结构体struct{}实例不占用任何内存空间,可作为各种场景下的占位符使用,如:

 func EmptyStructMap(n int){
     m := make(map[int]struct{})
     for i:=0;i<n;i++{
         m[i] = struct{}{}
     }
 }

或者

 var strtChan = make(chan struct{})
 ​
 func example(){
     ...
     strtChan <- struct{}{}
     ...
 }

使用 atomic 包

go语言中锁的实现是通过操作系统来实现,属于系统调用

atomic 操作是通过硬件实现,效率比锁高

sync.Mutex 应该用来保护一段逻辑,不仅仅用于保护一个变量

对于非数值操作,可以使用 atomic.Value ,能承载一个interface{}