Go는 다차원 배열 표현을 어떻게 처리합니까? 하이브리드 접근 방식?
Go의 다차원 배열 표현: C와 Java의 하이브리드
Java에서 다차원 배열은 다음과 같은 1차원 배열로 구성됩니다. 메모리에서 연속적이지 않습니다. 반대로 C에서는 (total_rows * total_columns) 크기의 1차원 배열로 존재합니다. Go가 두 언어의 개념을 모두 채택한다는 점을 감안할 때 다차원 배열 표현을 어떻게 처리합니까?
Go의 접근 방식: 배열
배열과 관련하여 Go는 다음을 따릅니다. C 접근 방식. 기본 유형임에도 불구하고 여러 차원을 포함하도록 결합할 수 있는 1차원 엔터티 역할을 합니다. 이는 Go의 다차원 배열이 실제로 연속적인 메모리 위치에 있는 1차원 배열이라는 것을 의미합니다.
예를 들어 다음 배열을 고려해보세요.
x := [5][5]byte{} fmt.Println(&x[0][3]) fmt.Println(&x[0][4]) fmt.Println(&x[1][0])
출력:
0x10432203 0x10432204 0x10432205
출력에서 알 수 있듯이 배열의 메모리는 연속적으로 할당되고 활용되며 두 번째 행은 바로 다음 주소에서 시작됩니다. 첫 번째 행의 마지막 요소입니다. 또한 배열의 크기는 행과 열의 배열에 영향을 받지 않습니다.
Go의 접근 방식: 슬라이스
1차원성의 원리는 슬라이스에도 적용됩니다. 이동 중. 설명자로서 슬라이스는 길이 및 용량 정보와 함께 기본 배열의 첫 번째 요소에 대한 포인터로 구성됩니다. 결과적으로 총 슬라이스 수는 메모리 사용률과 직접적인 상관 관계가 있습니다.
다음 예를 고려하십시오.
x := make([][]byte, 2) y := make([][]byte, 1000) for i := range x { x[i] = make([]byte, 1000) } for i := range y { y[i] = make([]byte, 2) } fmt.Println(len(x), len(x)*len(x[0])) fmt.Println(len(y), len(y)*len(y[0]))
출력:
2 2000 1000 2000
총 요소 수는 동일하지만 메모리 요구 사항은 다릅니다. 필요한 슬라이스 헤더 수(x의 경우 2개, y의 경우 1000개)에서 차이가 발생합니다. 이는 슬라이스 수가 메모리 사용량에 미치는 영향을 보여줍니다.
결론적으로 Go의 다차원 배열 표현은 하이브리드 접근 방식을 채택합니다. 배열에 대한 C 모델을 준수하여 저장을 위해 연속 메모리를 할당합니다. 그러나 다차원 데이터 구조의 역동성과 효율적인 처리를 위해 Go에서 널리 사용되는 슬라이스는 Java와 유사한 설명자 기반 접근 방식을 따릅니다. 이러한 기능 조합을 통해 Go는 메모리 효율성과 유연성 사이의 균형을 유지할 수 있습니다.
위 내용은 Go는 다차원 배열 표현을 어떻게 처리합니까? 하이브리드 접근 방식?의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

핫 AI 도구

Undresser.AI Undress
사실적인 누드 사진을 만들기 위한 AI 기반 앱

AI Clothes Remover
사진에서 옷을 제거하는 온라인 AI 도구입니다.

Undress AI Tool
무료로 이미지를 벗다

Clothoff.io
AI 옷 제거제

Video Face Swap
완전히 무료인 AI 얼굴 교환 도구를 사용하여 모든 비디오의 얼굴을 쉽게 바꾸세요!

인기 기사

뜨거운 도구

메모장++7.3.1
사용하기 쉬운 무료 코드 편집기

SublimeText3 중국어 버전
중국어 버전, 사용하기 매우 쉽습니다.

스튜디오 13.0.1 보내기
강력한 PHP 통합 개발 환경

드림위버 CS6
시각적 웹 개발 도구

SublimeText3 Mac 버전
신 수준의 코드 편집 소프트웨어(SublimeText3)

뜨거운 주제











보안 통신에 널리 사용되는 오픈 소스 라이브러리로서 OpenSSL은 암호화 알고리즘, 키 및 인증서 관리 기능을 제공합니다. 그러나 역사적 버전에는 알려진 보안 취약점이 있으며 그 중 일부는 매우 유해합니다. 이 기사는 데비안 시스템의 OpenSSL에 대한 일반적인 취약점 및 응답 측정에 중점을 둘 것입니다. DebianopensSL 알려진 취약점 : OpenSSL은 다음과 같은 몇 가지 심각한 취약점을 경험했습니다. 심장 출혈 취약성 (CVE-2014-0160) :이 취약점은 OpenSSL 1.0.1 ~ 1.0.1F 및 1.0.2 ~ 1.0.2 베타 버전에 영향을 미칩니다. 공격자는이 취약점을 사용하여 암호화 키 등을 포함하여 서버에서 무단 읽기 민감한 정보를 사용할 수 있습니다.

백엔드 학습 경로 : 프론트 엔드에서 백엔드 초보자로서 프론트 엔드에서 백엔드까지의 탐사 여행은 프론트 엔드 개발에서 변화하는 백엔드 초보자로서 이미 Nodejs의 기초를 가지고 있습니다.

Go Language의 부동 소수점 번호 작동에 사용되는 라이브러리는 정확도를 보장하는 방법을 소개합니다.

Go Crawler Colly의 대기열 스레딩 문제는 Colly Crawler 라이브러리를 GO 언어로 사용하는 문제를 탐구합니다. � ...

Beegoorm 프레임 워크에서 모델과 관련된 데이터베이스를 지정하는 방법은 무엇입니까? 많은 Beego 프로젝트에서는 여러 데이터베이스를 동시에 작동해야합니다. Beego를 사용할 때 ...

Go Language의 문자열 인쇄의 차이 : println 및 String () 함수 사용 효과의 차이가 진행 중입니다 ...

Go Language에서 메시지 대기열을 구현하기 위해 Redisstream을 사용하는 문제는 Go Language와 Redis를 사용하는 것입니다 ...

골란드의 사용자 정의 구조 레이블이 표시되지 않으면 어떻게해야합니까? Go Language 개발을 위해 Goland를 사용할 때 많은 개발자가 사용자 정의 구조 태그를 만날 것입니다 ...
