- 前言
- Go 与操作系统
- Go 内部机制
- Go 基本数据类型
- 4 组合类型的使用
- 5 数据结构
- 6 Go package 中不为人知的知识
- 7 反射和接口
- 8 Go UNIX 系统编程
- 08.1 关于 UNIX 进程
- 08.2 flag 包
- 8.2 flag 包
- 08.3 io.Reader 和 io.Writer 接口
- 08.4 bufio 包
- 08.5 读取文本文件
- 08.6 从文件中读取所需的数据量
- 08.7 为什么我们使用二进制格式
- 08.8 读取 CSV 文件
- 08.9 写入文件
- 08.10 从磁盘加载和保存数据
- 08.11 再看strings包
- 08.12 关于bytes包
- 08.13 文件权限
- 08.14 处理 Unix 信号
- 08.15 Unix 管道编程
- 08.16 遍历目录树
- 08.17 使用 ePBF
- 08.18 关于 syscall.PtraceRegs
- 08.19 跟踪系统调用
- 08.20 User ID 和 group ID
- 08.21 其他资源
- 08.22 练习
- 08.23 总结
- 9 并发 Goroutines、Channel 和 Pipeline
- 10 Go 并发-进阶讨论
- 11 代码测试、优化及分析
- 12 Go 网络编程基础
- 13 网络编程 - 构建服务器与客户端
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02.3.3 Unsafe code
Unsafe code
Unsafe code是一种绕过go类型安全和内存安全检查的Go代码。大多数情况,unsafe code是和指针相关的。但是要记住使用unsafe code有可能会损害你的程序,所以,如果你不完全确定是否需要用到unsafe code就不要使用它。
以下面的 unsafe.go
为例,看一下unsafe code的使用
package main
import (
"fmt"
"unsafe"
)
func main() {
var value int64 = 5
var p1 = &value
var p2 = (*int32)(unsafe.Pointer(p1))
这里使用了 unsafe.Pointer()
方法,这个方法能让你创造一个 int32
的 p2
指针去指向一个 int64
的 value
变量,而这个变量是使用 p1
指针去访问的,注意这种做法是有风险的。
任何go指针都可以转化为 unsafe.Pointer
指针。
unsafe.Pointer
类型的指针可以覆盖掉go的系统类型。这毫无疑问很快,但是如果不小心或者不正确使用的话就会很危险,它给了开发者更多选择去掌控数据。
unsafe.go
后面部分如下
fmt.Println("*p1: ", *p1)
fmt.Println("*p2: ", *p2)
*p1 = 5434123412312431212
fmt.Println(value)
fmt.Println("*p2: ", *p2)
*p1 = 54341234
fmt.Println(value)
fmt.Println("*p2: ", *p2)
}
你可以使用一个星号(**)来解引用一个指针*
运行 unsafe.go
,会得到如下的输出
*p1: 5
*p2: 5
5434123412312431212
*p2: -930866580
54341234
*p2: 54341234
那么这个输出说明了什么呢?它告诉了我们,使用32-bit的指针无法存一个64-bit的整数型
下一节你会看到,使用 unsafe
库中的方法可以做许多有趣的事情
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