Go语言 iota 实现原理

简介: iota 表示 const 声明块的行索引(下标从0开始)
  1. 下面每个常量值为多少?
type Priority int
const (
 LOG_EMERG Priority = iota
 LOG_ALERT
 LOG_CRIT
 LOG_ERR
 LOG_WARNING
 LOG_NOTICE
 LOG_INFO
 LOG_DEBUG
)
复制代码

代码源于日志模块,LOG_EMERG值为0,下面每个常量递增1。

  1. 下面每个常量值为多少?
const (
 mutexLocked = 1 << iota // mutex is locked
 mutexWoken
 mutexStarving
 mutexWaiterShift = iota
 starvationThresholdNs = 1e
)
复制代码

代码源于Go互斥锁Mutex的实现,用于指示各种状态位的地址偏移。

答案:

mutexLocked == 1;
mutexWoken == 2;
mutexStarving == 4;
mutexWaiterShift == 3;
starvationThresholdNs == 1000000
复制代码
  1. 下面每个常量值为多少?
const (
 bit0, mask0 = 1 << iota, 1<<iota - 1
 bit1, mask1
 _, _
 bit3, mask3
)
复制代码

答案:

bit0 == 1, 
mask0 == 0, 
bit1 == 2, 
mask1 == 1, 
bit3 == 8, 
mask3 == 7
复制代码

iota 规则

很多资料介绍规则是:

  1. iota 在 const 关键字出现时被重置为 0 ;
  2. const 声明块中每新增一行 iota 值自增 1;

其实规则就一条:

iota 表示 const 声明块的行索引(下标从0开始)

const声明还有个重要特点:

第一个常量必须指定一个表达 式,后续的常量如果没有表达式,则继承上面的表达式。

如此,我们再看上面的代码:

const (
 bit0, mask0 = 1 << iota, 1<<iota - 1 //const声明第0行,iota==0
 bit1, mask1 //const声明第1行,iota==1, 表达式继承上面的语句
 _, _ //const声明第2行,iota==2
 bit3, mask3 //const声明第3行,iota==3
)
复制代码

解析:

  • 第0行的表达式展开即 bit0, mask0 = 1 << 0, 1<<0 - 1 ,所以bit0 == 1,mask0 == 0;
  • 1 << 0 是把1按2进制左移0位,结果还是 1
  • 第1行没有指定表达式继承第一行,即 bit1, mask1 = 1 << 1, 1<<1 - 1 ,所以bit1 == 2,mask1 == 1;
  • 第2行没有定义常量
  • 第3行没有指定表达式继承第一行,即 bit3, mask3 = 1 << 3, 1<<3 - 1 ,所以bit0 == 8,mask0 == 7;

原理

const 块中每一行在 Go 中使用 spec 数据结构描述, spec 声明如下:

ValueSpec struct {
 Doc *CommentGroup // associated documentation; or nil
 Names []*Ident // value names (len(Names) > 0)
 Type Expr // value type; or nil
 Values []Expr // initial values; or nil
 Comment *CommentGroup // line comments; or nil
}
复制代码

这里只看 ValueSpec.Names,此切片中保存了一行中定义的常量,如果一行定义N个常量,那么 ValueSpec.Names 切片长度即为N。

const块实际上是spec类型的切片,用于表示const中的多行。

编译期间构造常量时的伪算法如下:

for iota, spec := range ValueSpecs {
 for i, name := range spec.Names {
 obj := NewConst(name, iota...) //此处将iota传入,用于构造常量
 ...
 }
}
复制代码

可以看出 iota 实际上是遍历 const 块的索引,每行中即使多次使用 iota,其值也不会递增。


相关文章
|
1天前
|
安全 Java Go
探索Go语言在高并发环境中的优势
在当今的技术环境中,高并发处理能力成为评估编程语言性能的关键因素之一。Go语言(Golang),作为Google开发的一种编程语言,以其独特的并发处理模型和高效的性能赢得了广泛关注。本文将深入探讨Go语言在高并发环境中的优势,尤其是其goroutine和channel机制如何简化并发编程,提升系统的响应速度和稳定性。通过具体的案例分析和性能对比,本文揭示了Go语言在实际应用中的高效性,并为开发者在选择合适技术栈时提供参考。
|
5天前
|
运维 Kubernetes Go
"解锁K8s二开新姿势!client-go:你不可不知的Go语言神器,让Kubernetes集群管理如虎添翼,秒变运维大神!"
【8月更文挑战第14天】随着云原生技术的发展,Kubernetes (K8s) 成为容器编排的首选。client-go作为K8s的官方Go语言客户端库,通过封装RESTful API,使开发者能便捷地管理集群资源,如Pods和服务。本文介绍client-go基本概念、使用方法及自定义操作。涵盖ClientSet、DynamicClient等客户端实现,以及lister、informer等组件,通过示例展示如何列出集群中的所有Pods。client-go的强大功能助力高效开发和运维。
22 1
|
5天前
|
SQL 关系型数据库 MySQL
Go语言中使用 sqlx 来操作 MySQL
Go语言因其高效的性能和简洁的语法而受到开发者们的欢迎。在开发过程中,数据库操作不可或缺。虽然Go的标准库提供了`database/sql`包支持数据库操作,但使用起来稍显复杂。为此,`sqlx`应运而生,作为`database/sql`的扩展库,它简化了许多常见的数据库任务。本文介绍如何使用`sqlx`包操作MySQL数据库,包括安装所需的包、连接数据库、创建表、插入/查询/更新/删除数据等操作,并展示了如何利用命名参数来进一步简化代码。通过`sqlx`,开发者可以更加高效且简洁地完成数据库交互任务。
13 1
|
5天前
|
算法 NoSQL 中间件
go语言后端开发学习(六) ——基于雪花算法生成用户ID
本文介绍了分布式ID生成中的Snowflake(雪花)算法。为解决用户ID安全性与唯一性问题,Snowflake算法生成的ID具备全局唯一性、递增性、高可用性和高性能性等特点。64位ID由符号位(固定为0)、41位时间戳、10位标识位(含数据中心与机器ID)及12位序列号组成。面对ID重复风险,可通过预分配、动态或统一分配标识位解决。Go语言实现示例展示了如何使用第三方包`sonyflake`生成ID,确保不同节点产生的ID始终唯一。
go语言后端开发学习(六) ——基于雪花算法生成用户ID
|
6天前
|
JSON 缓存 监控
go语言后端开发学习(五)——如何在项目中使用Viper来配置环境
Viper 是一个强大的 Go 语言配置管理库,适用于各类应用,包括 Twelve-Factor Apps。相比仅支持 `.ini` 格式的 `go-ini`,Viper 支持更多配置格式如 JSON、TOML、YAML
go语言后端开发学习(五)——如何在项目中使用Viper来配置环境
|
3天前
|
NoSQL Go Redis
Go语言中如何扫描Redis中大量的key
在Redis中,遍历大量键时直接使用`KEYS`命令会导致性能瓶颈,因为它会一次性返回所有匹配的键,可能阻塞Redis并影响服务稳定性。为解决此问题,Redis提供了`SCAN`命令来分批迭代键,避免一次性加载过多数据。本文通过两个Go语言示例演示如何使用`SCAN`命令:第一个示例展示了基本的手动迭代方式;第二个示例则利用`Iterator`简化迭代过程。这两种方法均有效地避免了`KEYS`命令的性能问题,并提高了遍历Redis键的效率。
9 0
|
4天前
|
监控 Serverless Go
Golang 开发函数计算问题之Go 语言中切片扩容时需要拷贝原数组中的数据如何解决
Golang 开发函数计算问题之Go 语言中切片扩容时需要拷贝原数组中的数据如何解决
|
4天前
|
关系型数据库 MySQL 数据库连接
Go语言中使用sqlx来操作事务
在应用中,数据库事务保证操作的ACID特性至关重要。`github.com/jmoiron/sqlx`简化了数据库操作。首先安装SQLX和MySQL驱动:`go get github.com/jmoiron/sqlx`和`go get github.com/go-sql-driver/mysql`。导入所需的包后,创建数据库连接并使用`Beginx()`方法开始事务。通过`tx.Commit()`提交或`tx.Rollback()`回滚事务以确保数据一致性和完整性。
8 0
|
5天前
|
存储 人工智能 JSON
深入理解 go reflect - 反射基本原理
深入理解 go reflect - 反射基本原理
12 0
|
5天前
|
缓存 安全 测试技术
深入理解 go sync.Map - 基本原理
深入理解 go sync.Map - 基本原理
7 0