Maîtriser complètement comment utiliser pprof dans Go
go a le package pprof pour la surveillance des performances du code. Il existe des packages à deux endroits :
net/http/pprof
<.>runtime/pprofEn fait, net/http/pprof utilise simplement le package runtime/pprof pour l'encapsuler et l'exposer sur le port httppackage pprof
Serveur Web
Si votre programme go est un serveur Web démarré avec le package http, vous souhaitez vérifier l'état de votre serveur Web. À ce stade, vous pouvez choisir net/http/pprof. Il vous suffit d'importer le package_"net/http/pprof". Ensuite, vous pouvez utiliser http://localhost:port/debug/pprof/ dans le navigateur pour voir directement l'état du service Web actuel, y compris l'utilisation du processeur et de la mémoire. Pour un usage spécifique, vous pouvez lire les instructions de godoc.Processus de service
Si votre programme go n'est pas un serveur Web, mais un processus de service, alors vous pouvez également choisir d'utiliser le package net/http/pprof, qui est également introduit dans le package net/http/pprof, puis ouvrez une autre goroutine pour activer la surveillance des ports. Par exemple :go func() { log.Println(http.ListenAndServe("localhost:6060", nil)) }()
Application
Si votre programme go est juste une application, comme le calcul de la séquence de Fabonacci, alors vous ne pouvez pas utiliser net /http/pprof, vous devez utiliser runtime/pprof. La méthode spécifique consiste à utiliser pprof.StartCPUProfile et pprof.StopCPUProfile. Par exemple, l'exemple suivant :var cpuprofile = flag.String("cpuprofile", "", "write cpu profile to file") func main() { flag.Parse() if *cpuprofile != "" { f, err := os.Create(*cpuprofile) if err != nil { log.Fatal(err) } pprof.StartCPUProfile(f) defer pprof.StopCPUProfile() } …
Exemple
Prenons go-tour comme exemple Il s'agit d'un programme Web que j'ai ajouté _ "net/http /pprof". Je peux afficher les informations du prof directement dans le navigateurGénérer un graphique d'analyse de l'état du processeur
Ensuite, nous souhaitez générer un graphique d'analyse de l'état du processeur. Appelez l'outil go pprof http://localhost:3999/debug/pprof/profile et il entrera dans le temps de collecte de profil de 30 secondes. Pendant cet événement, actualisez la page. sur le navigateur Go-Tour et essayez d'utiliser le processeur pour générer des données.(pprof) top10 Total: 3 samples 1 33.3% 33.3% 1 33.3% MHeap_AllocLocked 1 33.3% 66.7% 1 33.3% os/exec.(*Cmd).closeDescriptors 1 33.3% 100.0% 1 33.3% runtime.sigprocmask 0 0.0% 100.0% 1 33.3% MCentral_Grow 0 0.0% 100.0% 2 66.7% main.Compile 0 0.0% 100.0% 2 66.7% main.compile 0 0.0% 100.0% 2 66.7% main.run 0 0.0% 100.0% 1 33.3% makeslice1 0 0.0% 100.0% 2 66.7% net/http.(*ServeMux).ServeHTTP 0 0.0% 100.0% 2 66.7% net/http.(*conn).serve
tutoriel de langue go.
Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!

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Dans Go, les messages WebSocket peuvent être envoyés à l'aide du package gorilla/websocket. Étapes spécifiques : Établissez une connexion WebSocket. Envoyer un message texte : appelez WriteMessage(websocket.TextMessage,[]byte("message")). Envoyez un message binaire : appelez WriteMessage(websocket.BinaryMessage,[]byte{1,2,3}).

Dans Go, le cycle de vie de la fonction comprend la définition, le chargement, la liaison, l'initialisation, l'appel et le retour ; la portée des variables est divisée en niveau de fonction et au niveau du bloc. Les variables d'une fonction sont visibles en interne, tandis que les variables d'un bloc ne sont visibles que dans le bloc. .

Dans Go, vous pouvez utiliser des expressions régulières pour faire correspondre les horodatages : compilez une chaîne d'expression régulière, telle que celle utilisée pour faire correspondre les horodatages ISO8601 : ^\d{4}-\d{2}-\d{2}T \d{ 2}:\d{2}:\d{2}(\.\d+)?(Z|[+-][0-9]{2}:[0-9]{2})$ . Utilisez la fonction regexp.MatchString pour vérifier si une chaîne correspond à une expression régulière.

Go et le langage Go sont des entités différentes avec des caractéristiques différentes. Go (également connu sous le nom de Golang) est connu pour sa concurrence, sa vitesse de compilation rapide, sa gestion de la mémoire et ses avantages multiplateformes. Les inconvénients du langage Go incluent un écosystème moins riche que les autres langages, une syntaxe plus stricte et un manque de typage dynamique.

Les fuites de mémoire peuvent entraîner une augmentation continue de la mémoire du programme Go en : fermant les ressources qui ne sont plus utilisées, telles que les fichiers, les connexions réseau et les connexions à la base de données. Utilisez des références faibles pour éviter les fuites de mémoire et ciblez les objets pour le garbage collection lorsqu'ils ne sont plus fortement référencés. En utilisant go coroutine, la mémoire de la pile de coroutines sera automatiquement libérée à la sortie pour éviter les fuites de mémoire.

Consultez la documentation de la fonction Go à l'aide de l'EDI : passez le curseur sur le nom de la fonction. Appuyez sur la touche de raccourci (GoLand : Ctrl+Q ; VSCode : Après avoir installé GoExtensionPack, F1 et sélectionnez « Go:ShowDocumentation »).

Les tests unitaires des fonctions simultanées sont essentiels car cela permet de garantir leur comportement correct dans un environnement simultané. Des principes fondamentaux tels que l'exclusion mutuelle, la synchronisation et l'isolement doivent être pris en compte lors du test de fonctions concurrentes. Les fonctions simultanées peuvent être testées unitairement en simulant, en testant les conditions de concurrence et en vérifiant les résultats.

Lors du passage d'une carte à une fonction dans Go, une copie sera créée par défaut et les modifications apportées à la copie n'affecteront pas la carte d'origine. Si vous devez modifier la carte originale, vous pouvez la passer via un pointeur. Les cartes vides doivent être manipulées avec précaution, car ce sont techniquement des pointeurs nuls, et passer une carte vide à une fonction qui attend une carte non vide provoquera une erreur.
