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Go指针的使用限制和突破之路

大家好呀,今天网管想在这篇文章里好好跟大家聊一下 Go 语言指针这个话题,相较于 C 而言,Go 语言在设计时为了使用安全给指针在类型和运算上增加了限制,这让Go程序员既可以享受指针带来的便利,又避免了指针的危险性。除了常规的指针外,Go 语言在 unsafe 包里其实还通过 unsafe.Pointer 提供了通用指针,通过这个通用指针以及 unsafe 包的其他几个功能又让使用者能够绕过 Go 语言的类型系统直接操作内存进行例如:指针类型转换,读写结构体私有成员这样操作。网管觉得正是因为功能强大同时伴随着操作不慎读写了错误的内存地址即会造成的严重后果所以 Go 语言的设计者才会把这些功能放在 unsafe 包里。其实也没有想得那么不安全,掌握好了使用得当还是能带来很大的便利的,在一些偏向底层的源码中 unsafe 包使用的频率还是不低的。对于励志成为高阶 Gopher 的各位,这也是一项必不可少需要掌握的技能啦。接下来网管就带大家从基本的指针使用方法和限制开始看看怎么用 unsafe 包跨过这些限制直接读写内存。

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c语言指针学习

每当我看到指针的输出 像这种"0x7fff8b6a378c"时候,头都大了,那时候老师说是地址,搞得糊里糊涂的。那什么是地址呢?当然我帮你百科一下。是系统 RAM 中的特定位置,通常以十六进制的数字表示,系统通过这个地址,就可以找到相应的内容。当使用80386时,我们必须区分以下三种不同的地址:逻辑地址、线性地址、物理地址;在进行C语言指针编程中,可以读取指针变量本身值(&操作),实际上这个值就是逻辑地址,它是相对于你当前进程数据段的地址(偏移地址),不和绝对物理地址相干,比如上面那个"0x7fff8b6a378c" 就是逻辑地址。逻辑地址不是被直接送到内存总线,而是被送到内存管理单元(MMU)。MMU由一个或一组芯片组成,其功能是把逻辑地址映射为物理地址,即进行地址转换。下面是转换关系图。

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