Dernières nouvelles ! Go 1.17 est officiellement sorti !
Ce qui suit est l'actualité de la sortie officielle de Go 1.17 de la colonne tutoriel go language J'espère que cela sera utile aux amis dans le besoin !
Go 1.17 est officiellement sorti.
Cette version améliore le compilateur, en particulier une nouvelle façon de transmettre les paramètres et les résultats des fonctions. Les responsables affirment que ce changement améliorera les performances des programmes Go d'environ 5 % et réduira la taille du paquet binaire de la plate-forme amd64 d'environ 2 %. Il prévoit de prendre en charge davantage de plates-formes à l'avenir.
Go 1.17 ajoute également la prise en charge de l'architecture ARM 64 bits sur Windows, permettant aux développeurs Go d'exécuter Go de manière native sur davantage d'appareils.
La nouvelle version ajoute également la fonction de graphiques de module élagués. La description officielle de cette fonctionnalité est que lorsque Modules spécifie go 1.17 ou supérieur dans son fichier go.mod, son graphique de module n'inclut que les dépendances directes des autres modules Go 1.17, pas toutes ses dépendances latérales. Cela permettra d'éviter que go.mod télécharge ou lit des fichiers pour d'autres dépendances non liées, économisant ainsi du temps dans le développement quotidien.
En termes de langage, Go 1.17 inclut trois améliorations pour les fonctionnalités de langage :
prend en charge la conversion de slice (slice) en pointeur de tableau
unsafe.Add : unsafe.Add(ptr, len) ajoute len ptr et renvoie le pointeur mis à jour unsafe.Pointer(uintptr(ptr) + uintptr(len))
unsafe.Slice : Pour une expression ptr de type *T, unsafe.Slice(ptr, len) renvoie une tranche []T A de type, dont le tableau sous-jacent commence à partir de ptr et a une longueur et une capacité de len
...
D'autres mises à jour incluent des améliorations de fonctionnalités et des corrections de bugs, telles que des améliorations de validation pour crypto/x509 et la prise en charge de crypto/x509 Modifications apportées à l'analyse des requêtes d'URL.
Pour plus de détails, consultez la note de version complète : https://golang.org/doc/go1.17
Adresse de téléchargement : https://golang.org/dl/
Pour plus de connaissances sur le golang, veuillez visitez la colonne tutorielle de Golang !
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!

Outils d'IA chauds

Undresser.AI Undress
Application basée sur l'IA pour créer des photos de nu réalistes

AI Clothes Remover
Outil d'IA en ligne pour supprimer les vêtements des photos.

Undress AI Tool
Images de déshabillage gratuites

Clothoff.io
Dissolvant de vêtements AI

AI Hentai Generator
Générez AI Hentai gratuitement.

Article chaud

Outils chauds

Bloc-notes++7.3.1
Éditeur de code facile à utiliser et gratuit

SublimeText3 version chinoise
Version chinoise, très simple à utiliser

Envoyer Studio 13.0.1
Puissant environnement de développement intégré PHP

Dreamweaver CS6
Outils de développement Web visuel

SublimeText3 version Mac
Logiciel d'édition de code au niveau de Dieu (SublimeText3)

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, 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.

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. .

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 »).

Dans Golang, les wrappers d'erreurs vous permettent de créer de nouvelles erreurs en ajoutant des informations contextuelles à l'erreur d'origine. Cela peut être utilisé pour unifier les types d'erreurs générées par différentes bibliothèques ou composants, simplifiant ainsi le débogage et la gestion des erreurs. Les étapes sont les suivantes : Utilisez la fonction error.Wrap pour envelopper les erreurs d'origine dans de nouvelles erreurs. La nouvelle erreur contient des informations contextuelles de l'erreur d'origine. Utilisez fmt.Printf pour générer des erreurs encapsulées, offrant ainsi plus de contexte et de possibilités d'action. Lors de la gestion de différents types d’erreurs, utilisez la fonction erreurs.Wrap pour unifier les types d’erreurs.

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.
