go语言编译后是二进制 go语言编译过程

go语言web框架beego安装(go mod方式)go语言web框架beego安装(go mod方式)_不忘初心,方得始终-CSDN博客
重要:将bee命令放到GOROOT/bin目录下,这步很关键
cp bee /usr/local/go/bin/
注:或者可以将GOPATH/bin设置为环境变量
echo ’export PATH="PATH"'~/.bashrc
source ~/.bashrc
router路由下方法名要大写,访问权限
wq保存
生效环境变量:source /etc/profile
go build -o abc.exe可指定编译后的文件名
Golang常用环境变量说明与设置详解
环境变量GOBIN表示我们开发程序编译后二进制命令的安装目录 。
当我们使用go install命令编译和打包应用程序时,该命令会将编译后二进制程序打包GOBIN目录,一般我们将GOBIN设置为GOPATH/bin目录 。
export GOBIN=$GOPATH/bin
Go get包管理mod
windows下默认项目路径在go安装目录的src下(beego)
如何学习GO语言?Go语言也称 Golang , 兼具效率、性能、安全、健壮等特性 。这套Go语言教程(Golang教程)通俗易懂,深入浅出,既适合没有基础的读者快速入门,也适合工作多年的程序员查阅知识点 。
Go 语言
这套教程在讲解一些知识点时,将 Go 语言和其他多种语言进行对比,让掌握其它编程语言的读者能迅速理解 Go 语言的特性 。Go语言从底层原生支持并发 , 无须第三方库、开发者的编程技巧和开发经验就可以轻松搞定 。
Go语言(或 Golang)起源于 2007 年,并在 2009 年正式对外发布 。Go 是非常年轻的一门语言,它的主要目标是“兼具 Python 等动态语言的开发速度和 C/C等编译型语言的性能与安全性” 。
Go语言是编程语言设计的又一次尝试 , 是对类C语言的重大改进,它不但能让你访问底层操作系统,还提供go语言编译后是二进制了强大的网络编程和并发编程支持 。Go语言的用途众多 , 可以进行网络编程、系统编程、并发编程、分布式编程 。
Go语言的推出,旨在不损失应用程序性能的情况下降低代码的复杂性,具有“部署简单、并发性好、语言设计良好、执行性能好”等优势 , 目前国内诸多 IT 公司均已采用Go语言开发项目 。Go语言有时候被描述为“C 类似语言”,或者是“21 世纪的C语言” 。Go 从C语言继承了相似的表达式语法、控制流结构、基础数据类型、调用参数传值、指针等很多思想 , 还有C语言一直所看中的编译后机器码的运行效率以及和现有操作系统的无缝适配 。
因为Go语言没有类和继承的概念,所以它和 Java 或 C看起来并不相同 。但是它通过接口(interface)的概念来实现多态性 。Go语言有一个清晰易懂的轻量级类型系统,在类型之间也没有层级之说 。因此可以说Go语言是一门混合型的语言 。
此外,很多重要的开源项目都是使用Go语言开发的,其中包括 Docker、Go-Ethereum、Thrraform 和 Kubernetes 。Go 是编译型语言 , Go 使用编译器来编译代码 。编译器将源代码编译成二进制(或字节码)格式go语言编译后是二进制;在编译代码时,编译器检查错误、优化性能并输出可在不同平台上运行的二进制文件 。要创建并运行 Go 程序,程序员必须执行如下步骤 。
使用文本编辑器创建 Go 程序;
保存文件;编译程序;运行编译得到的可执行文件 。
这不同于 Python、Ruby 和 JavaScript 等语言,它们不包含编译步骤 。Go 自带了编译器,因此无须单独安装编译器 。
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为什么Google不将现有的Python用于Android开发而新用Go语言呢?python需要解释器,编译完是字节码,还需要解释器解释执行;而go编译完直接就是可以执行的二进制代码 , 速度快 。
调试Go语言的核心转储(Core Dumps)英文原文链接【Go, the unwritten parts】发表于2017/05/22 作者JBD是Go语言开发小组成员
检查程序的执行路径和当前状态是非常有用的调试手段 。核心文件(core file)包含了一个运行进程的内存转储和状态 。它主要是用来作为事后调试程序用的 。它也可以被用来查看一个运行中的程序的状态 。这两个使用场景使调试文件转储成为一个非常好的诊断手段 。我们可以用这个方法来做事后诊断和分析线上的服务(production services) 。
在这篇文章中 , 我们将用一个简单的hello world网站服务作为例子 。在现实中,我们的程序很容易就会变得很复杂 。分析核心转储给我们提供了一个机会去重构程序的状态并且查看只有在某些条件/环境下才能重现的案例 。
作者注 : 这个调试流程只在Linux上可行 。我不是很确定它是否在其它Unixs系统上工作 。macOS对此还不支持 。Windows现在也不支持 。
在我们开始前,需要确保核心转储的ulimit设置在合适的范围 。它的缺省值是0 , 意味着最大的核心文件大小是0 。我通常在我的开发机器上将它设置成unlimited 。使用以下命令:
接下来,你需要在你的机器上安装 delve。
下面我们使用的 main.go 文件 。它注册了一个简单的请求处理函数(handler)然后启动了HTTP服务 。
让我们编译并生产二进制文件 。
现在让我们假设 , 这个服务器出了些问题,但是我们并不是很确定问题的根源 。你可能已经在程序里加了很多辅助信息,但还是无法从这些调试信息中找出线索 。通常在这种情况下,当前进程的快照会非常有用 。我们可以用这个快照深入查看程序的当前状态 。
有几个方式来获取核心文件 。你可能已经熟悉了奔溃转储(crash dumps) 。它们是在一个程序奔溃的时候写入磁盘的核心转储 。Go语言在缺省设置下不会生产奔溃转储 。但是当你把 GOTRACEBACK 环境变量设置成“crash” , 你就可以用 Ctrl backslash 才触发奔溃转储 。如下图所示:
上面的操作会使程序终止,将堆栈跟踪(stack trace)打印出来 , 并把核心转储文件写入磁盘 。
另外个方法可以从一个运行的程序获得核心转储而不需要终止相应的进程 。gcore 可以生产核心文件而无需使运行中的程序退出 。
根据上面的操作,我们获得了转储而没有终止对应的进程 。下一步就是把核心文件加载进delve并开始分析 。
差不多就这些 。delve的常用操作都可以使用 。你可以backtrace,list , 查看变量等等 。有些功能不可用因为我们使用的核心转储是一个快照而不是正在运行的进程 。但是程序执行路径和状态全部可以访问 。
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