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Golang Tips 是翻译的 Phuong Le
@func25
[1]
陆陆续续的发表的推文,目前已经发表 70+了。我征得 Phuong Le 的同意后,会逐步把这些推翻翻译过来,发布到公众号上。
因为是推文,可能原作者的内容比较简单,比如第一个 tip 就一张图片,我会相应的进行扩充,丰富其内容。后续也会在 github 建立一个项目,大家都可以参与进行翻译。
我们可以通过
defer
,实现一行代码来测量某个函数的执行时间:
func main() {
defer TrackTime(time.Now()) // 一行代码
time.Sleep(time.Second)
}
func TrackTime(start time.Time) time.Duration {
elapsed := time.Since(start)
fmt.Println("elapsed:", elapsed)
return elapsed
}
// elapsed: 1.000704416s
这个
defer
的函数
TraceTime
放在函数内需要测量的起始点,它的参数(
start
)在此时就会计算出来,在函数返回的时候,它的函数体就会被调用,这是
end
时间也知道了,这样就可以巧妙的计算出来函数执行的时间了。
以下是补充材料
我们还可以使用下面的写法,但是更好更通用些:
func TrackTime(name string) func() {
start := time.Now()
return func() {
fmt.Printf("%s took %v\n", name, time.Since(start))
}
}
func main() {
defer TrackTime("main")() // 也是一行代码
time.Sleep(time.Second * 2)
}
这个
defer
的
TraceTime
传入一个辅助信息字符串,方便打日志的能和其它的测量函数所区分。
TraceTime
返回一个类型为
func()
函数匿名函数,这才是
defer
真正调用的函数,它会打印出要测量的函数真正花费的时间。
相比较上面的测量方法,这个函数可以传入辅助字符串,并且不需要自己再调用
time.Now()
获得开始时间。
另外,我还想补充一个测试性能的时候的辅助库:
hrtime
[2]
)。一般我们会写 Benchmark 的测试代码来测试一段代码逻辑(一般是一个函数,但是也可以是多个函数和语句组成的一段代码逻辑)的性能,但是有的时候,我们可能想写一个程序,更灵活的进行测试,甚至希望得到时间花费的分布情况, hrtime 就是干这个的,就像它的简介中所说,它是 Go 语言中的高精度计时与基准测试库。
首先我们看一下它的使用方法:
package main
import (
"fmt"
"time"
"github.com/loov/hrtime"
)
func main() {
start := hrtime.Now()
time.Sleep(1000 * time.Nanosecond)
fmt.Println(hrtime.Since(start))
const numberOfExperiments = 4096
bench := hrtime.NewBenchmark(numberOfExperiments)
for bench.Next() {
time.Sleep(1000 * time.Nanosecond)
}
fmt.Println(bench.Histogram(10))
}
单纯的测量一段代码的执行时间,和常规的我们使用 time package 方法一样,你也可以采用前面介绍的方法,实现一行代码的封装。
同时,类似标准库的 Benchmark 的测量性能的方法,你也可以利用
bench := hrtime.NewBenchmark(numberOfExperiments)
生成一个
bench
,进行性能测试,最后通过
bench.Histogram(10)
生成直方图。比如这个例子,我们测试 Sleep 1 微秒时,实际程序会休眠多少微秒。
在我的 Mac mini 的机器上测试,可以看到真正休眠在 5 微秒左右,绝大部分时间落在了 15 微秒以内。
[1]
@func25:
https://twitter.com/func25
[2]
hrtime:
https://github.com/loov/hrtime
- END -
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