请解释一下 io.CopyBuffer(...) 中的 buffer (最后一个参数)的含义?
一分耕耘,一分收获!既然打开了这篇文章《请解释一下 io.CopyBuffer(...) 中的 buffer (最后一个参数)的含义?》,就坚持看下去吧!文中内容包含等等知识点...希望你能在阅读本文后,能真真实实学到知识或者帮你解决心中的疑惑,也欢迎大佬或者新人朋友们多留言评论,多给建议!谢谢!
我知道重用缓冲区比每次使用 io.Copy 时都进行分配更方便。然而,在多次打印其值后,我得到的全是零,并且缓冲区的大小从未改变。我尝试将大小设置为 8 和 1。
在相关说明中,我应该将缓冲区大小设置为什么值?
正确答案
io.CopyBuffer()
记录:
因此 io.copybuffer()
将数据(字节)从 src
复制到 dst
。源是 io.Reader
,目标是 io.Writer
。这些接口允许您读取和写入字节片 ([]byte
)。
在一般情况下进行复制,我们需要从源读取一个切片,然后将其写入目标。所以io.copybuffer()
需要一个缓冲区。 buf
参数允许您传递一个字节切片(如果您已经有一个字节切片),并且如果您这样做,该缓冲区将用于完成这项工作,因此不需要分配新的切片(这将在结束时被丢弃)操作)。
尺寸应该是多少?越大越好,但不需要比您要复制的数据更大。显然,更大的内存需要更多的内存,因此需要进行权衡。通常,几 kb 是一个很好的折衷方案。
请注意,如文档所述,如果源实现 io.WriterTo
或目标实现 io.ReaderFrom
,则这些接口允许读取/
写入时不必传递切片,因此在这种情况下,您传递的缓冲区将不会被使用。就像这个例子一样:
srcdata := []byte{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} src := bytes.newbuffer(srcdata) dst := &bytes.buffer{} buf := make([]byte, 10) io.copybuffer(dst, src, buf) fmt.println(srcdata) fmt.println(dst.bytes()) fmt.println(buf)
哪个输出(在 Go Playground 上尝试一下):
[1 2 3 4 5 6 7] [1 2 3 4 5 6 7] [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
由于我们使用 bytes.Buffer
作为源和目标(并且由于它同时实现了 io.readerfrom
和 io.writerto
),因此未使用缓冲区。
让我们构造一个不实现这些接口的源和目标,这样我们就可以测试是否/如何使用我们传递的缓冲区。
为此,我将在结构中嵌入 *bytes.buffer
,但指定 writeto
和 readfrom
字段,因此这些方法不会从嵌入的 bytes.buffer
中升级:
srcdata := []byte{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} src := struct { writeto int // "disable" writeto method *bytes.buffer }{0, bytes.newbuffer(srcdata)} dst := struct { readfrom int // "disable" readfrom method *bytes.buffer }{0, &bytes.buffer{}} buf := make([]byte, 10) io.copybuffer(dst, src, buf) fmt.println(srcdata) fmt.println(dst.bytes()) fmt.println(buf)
这将输出(在 Go Playground 上尝试):
[1 2 3 4 5 6 7] [1 2 3 4 5 6 7] [1 2 3 4 5 6 7 0 0 0]
如您所见,来自源的数据被读入缓冲区,然后写入目标。
请注意,您可能会传递一个小于要复制的数据的缓冲区,在这种情况下,读/写将在多次迭代中完成。在这种情况下,缓冲区中的数据可能仅保存最后一次迭代,并且可能仅保存部分数据(如果复制的大小不是缓冲区大小的整数倍)。它还取决于 read()
方法在源上的实现方式,因为不需要 read()
来读取传递给它的完整切片。
另请注意,io.copybuffer()
并未记录写入传递缓冲区的数据被保留,它可能会被清除/归零。虽然出于性能原因未实现此清除,但您不应指望它在 io.copybuffer()
返回后保存有效数据。
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