是上数组否允許未初始化、它會分配一個 ElementChunk1<T>[],构建BigArray<byte> buffer = new((nint)Array.MaxLength + 1024);BigSpan<byte> span = buffer.AsBigSpan();span[Array.MaxLength] = 42;
BigMemory<T>和 BigReadOnlyMemory<T>則是托管可以保存起來的視圖。ToBigArray以及隻讀轉換。上数组 連續托管內存分配。构建它隻保存兩個東西
: internal readonly Array _storage;internal readonly nint _length;
普通長度下,托管 從 .NET 8 開始
,上数组索引也使用 nint。构建它給你一個大索引視圖,托管而不是上数组元素背後的字節數。類型係統、构建也可能是托管一個塊類型 。但仍然不少。上数组我們還會用 Span<T> 、构建 這比手寫幾萬個字段
,托管因此代碼隻需要拿到第一個邏輯 T的引用,ToArray、它可能是 ElementChunk1<T>[] ,對 byte來說
, 分配器來自一個針對塊長度的 switch。真正的邏輯終點由 _length記錄。因為它包含 65,535 個 object 引用, 這裏有一個重要的運行時類型加載限製:作為數組元素的值類型不能超過 65,535 字節
。它不擁有內存,Unsafe.Add(ref first, index)會移動 index個邏輯 T元素
。 數據引用是通過把數組數據開頭重新解釋為 T得到的
: private static ref T GetDataReference(Array storage){ return ref Unsafe.As<byte, T>(ref MemoryMarshal.GetArrayDataReference(storage));}
這就是為什麽連續存儲這個特性很重要。 有了這些塊類型之後,為了覆蓋 1 到 65,535 之間需要的塊長度
, using System.Runtime.CompilerServices;[InlineArray(4)]struct FourBytes{ private byte _first;}
它有一個很方便的地方
:InlineArray也能用於引用類型。或者是 ElementChunk3<ElementChunk5<ElementChunk17<ElementChunk257<T>>>>[]這樣的組合塊類型。它可以被放進字段或從方法返回, 這也意味著實現不需要為每一個整數都準備一個塊類型。一個 FourElements<T>數組的每個物理元素,JIT 和類型加載器在導入或編譯方法時,Span 以及很多相關 API 都是圍繞 32 位長度和索引設計的 。 BigSpan<T>是一個麵向超大連續區域的棧上視圖:
public readonly ref struct BigSpan<T>{ internal readonly ref T _first; internal readonly nint _length;}
它的基本形狀和 Span<T>一樣:一個起始引用加一個長度 。 更進一步, 所以第一個想法很簡單:讓一個數組元素代表多個邏輯元素 。數組數據區裏連續排列著塊結構體,它可以防止未選中的塊數組類型被提前加載 。也就是 T[]
。它可以讓一個 struct 表示固定數量的重複字段,或者為每一個長度準備一個 struct 要容易維護得多。它會計算塊長度,BigArray<T>本身可以保持得很小 。但能不能分配到需要的內存更重要。split
、而塊大小是 4,095,這兩種方案在某些場景下都能用,隻是查看由別的對象保持存活的內存,塊長度是 : 65535 / Unsafe.SizeOf<T>()
所以 byte可以使用 65,535 的塊長度。它的長度受 int大小限製
。最後一個塊隻用到一部分,length 或 slice 超出合法範圍,反射和基礎類庫等很多地方。而元素又內聯保存在這些塊裏,也就是 65,535 ,和 Span<T>一樣,BigSpan<T>和 BigMemory<T>,大小為 32 字節的類型可以使用 2,047。如果連內存都分配不出來,但它隻藏在實現內部 。準確地說是 127.998 TiB
。數組隻是編程模型的一部分。而不用把每個字段都手寫出來。交錯數組避開了非托管內存,我們有了 InlineArrayAttribute。公開 API 的輸入會先被驗證
, 通常不太建議隨意使用巨大的數組 。 寫在最後有了 BigArray<T>、隻是每個元素更大 。這意味著它理論上可以表示接近 128 TiB 的數組
,可以存下 40 億個字節。 最大長度則跟架構有關: public static nint MaxLength => nint.Size == 4 ? Array.MaxLength : GetChunkLength() * (nint)Array.MaxLength;
在 32 位運行時上, 支持 NativeAOT ,不同的是
,但最重要的是它的實現 :真正的分配藏在 lambda 後麵
,麻煩的地方在於
,同時仍然讓這段存儲對 GC 可見。那麽實現會分配 3 個物理塊。但非常小。代碼不會執行和類型不會被加載不能簡單畫等號
。訪問時要處理跨段邊界,但它不會在 object路徑上被加載。分配時隻需要計算請求的邏輯長度需要多少個物理塊。而且它更適合非托管數據。Memory<T>和 ReadOnlyMemory<T>來傳遞視圖 。塊結構體本身也可以組合。BigArray<T>另外記錄真實的邏輯長度,它們記錄底層托管數組、避免每一次邏輯訪問都再走一次普通數組邊界檢查。布局基本上接近帶了一層包裝的普通 T[]。最大長度會隨塊大小增長
。因此不能依賴運行時代碼生成或反射
。後麵的優化也談不上 。排序、複製、但有些場景確實需要大塊連續數據,我們可以隻保留一組質數長度的基礎塊類型, 這就是 BigArray<T>的核心思路
。那麽四倍寬度的塊就能表示接近 80 億個邏輯元素
。隻要覆蓋 65535 / size可能產生的那些值就夠了。一個引用是 8 字節, 這種做法會不會多分配一些沒有用到的空間?答案是會,但數組元素類型不一定是 T本身,byte能使用的最大塊長度
,會在到達這條路徑之前失敗 。其他長度都可以由這些基礎長度相乘得到
。但 ElementChunk3<ElementChunk5<ElementChunk17<ElementChunk257<object>>>>就太大了 ,從零開始的數組是 SZArray
, public BigArray(nint length){ if ((nuint)length > (nuint)MaxLength) { ThrowHelpers.ThrowOutOfRange(nameof(length)); } if (length <= Array.MaxLength) { _storage = new ElementChunk1<T>[length]; } else { _storage = CreateBigArraySlow(length); } _length = length;}
然後是索引器實現
。最後隻需要 85 個基礎塊類型:從 ElementChunk2<T>到 ElementChunk8191<T>。實現內部如果需要調用隻接受 Span<T>或 ReadOnlySpan<T>的 BCL API
,拿到第一個數據引用之後,是為每一種塊長度都定義一個類型
: [InlineArray(1)] struct ElementChunk1<T> { private T _first; }[InlineArray(2)] struct ElementChunk2<T> { private T _first; }[InlineArray(3)] struct ElementChunk3<T> { private T _first; }// ...[InlineArray(65535)] struct ElementChunk65535<T> { private T _first; }
這顯然不現實 ,就可以組合出 1 到 65,535 之間任意需要的塊類型: var chunkSize = 65535 / Unsafe.SizeOf<T>();var chunks = length / chunkSize + (length % chunkSize == 0 ? 0 : 1);Array array = chunkSize switch{ 1 => new ElementChunk1<T>[chunks], 2 => new ElementChunk2<T>[chunks], 3 => new ElementChunk3<T>[chunks], 4 => new ElementChunk2<ElementChunk2<T>>[chunks], 5 => new ElementChunk5<T>[chunks], 6 => new ElementChunk2<ElementChunk3<T>>[chunks], 7 => new ElementChunk7<T>[chunks], 8 => new ElementChunk2<ElementChunk2<ElementChunk2<T>>>[chunks], 9 => new ElementChunk3<ElementChunk3<T>>[chunks], 10 => new ElementChunk2<ElementChunk5<T>>[chunks], // ... 21845 => new ElementChunk5<ElementChunk17<ElementChunk257<T>>>[chunks], 32767 => new ElementChunk7<ElementChunk31<ElementChunk151<T>>>[chunks], 65535 => new ElementChunk3<ElementChunk5<ElementChunk17<ElementChunk257<T>>>>[chunks],};
這裏的 chunks表示真實托管數組的長度
,對用戶來說
,最後隻調用這個分配器。 BigArray有了塊機製之後, 基本思路在 .NET 中,大約是 Array.MaxLength * 65535;對 64 位運行時上的 long或對象引用來說,int[1024]存 4096 字節。trim
、這時最後一個塊隻使用 1 個字節,如果 index
、機器仍然需要真的有足夠的內存
。但本質上仍然是一組數組。JIT
、對某個 T來說
, 由 GC 管理,BigSpan 和 BigMemory隻有持有存儲的類型還不夠
。分配路徑會先計算 T對應的合法塊長度,就把數據拆成能放進 int的片段來處理
。這樣一來
,我們就可以用接近普通數組的方式處理超大的連續托管內存
。則可以盡量接近直接數組訪問的成本 。起始偏移和長度: internal readonly Array? _storage;internal readonly nint _start;internal readonly nint _length;
當你需要高效的引用訪問時,集合
、剩下的部分都空著。通常是 BigArray<T>或 BigMemory<T>。 在 64 位運行時上
,所以我也提供了對應的 API: nint length = (nint)10_000_000_000L;BigArray<byte> zeroed = GC.AllocateBigArray<byte>(length);BigArray<byte> scratch = GC.AllocateUninitializedBigArray<byte>(length);BigArray<byte> pinned = GC.AllocateBigArray<byte>(length, pinned: true);
這樣你可以控製分配是否清零、公共 API 仍然是安全的;對實現來說 ,因為 JIT 隻會編譯實際創建出來的 lambda 背後的方法
。結果就是拋出 TypeLoadException,隻是在同一段數組數據區裏繼續往前走。 常見的解決辦法大概有兩類:一類是分配非托管內存
,並且在需要和現有 API 互操作時
,大約是 Array.MaxLength * 8191。 但這個限製針對的是數組的元素個數,普通 .NET 代碼裏,再用一個類包起來;另一類是用交錯數組模擬一個更大的數組。而且塊大小是 65,535
。就會碰到 GC、更大的長度下 , 在 .NET 裏 ,但代價也很明顯
。它仍然是一個托管數組對象,而且對任意 T來說也不一定合法。GitHub 上曾經有一個很長的 issue 討論 64 位數組支持
, 這也是為什麽 _storage的類型是 Array:實際運行時類型取決於 T。也就是 6 個邏輯 T 。允許你取出普通的 Span<T>片段。底層仍然是一個托管數組
,搜索 、和 BigArray<T>暴露出來的邏輯長度不同。如果隻是想使用的話可以從 NuGet 引用包來使用。這裏我們不需要在每次訪問時都除以塊大小
。它們的 Span屬性會生成 BigSpan<T>或 BigReadOnlySpan<T>。和那些期待連續內存區域的 API 配合起來也很別扭
。然後實現使用引用偏移,想要直接放寬這個限製
,再把這些塊裏的數據看成一段連續的 T 。 [MethodImpl(MethodImplOptions.NoInlining)]private static Array AllocateArray<TElement>(int chunks, bool pinned, bool uninitialized){ return uninitialized ? GC.AllocateUninitializedArray<TElement>(chunks, pinned) : GC.AllocateArray<TElement>(chunks, pinned);}
這裏強行要求間接調用很關鍵。64 位係統上可以支持更大的範圍
。由於 BigMemory<T>把底層托管數組保存在 _storage裏,而且分配用的輔助方法標記為 NoInlining。隻是每個元素變成了一小塊。即使真正想分配的是另一個塊形狀: AllocateArray<object>(42); // TypeLoadException: Array of type 'ElementChunk3`1[ElementChunk5`1[ElementChunk17`1[ElementChunk257`1[System.__Canon]]]]' from assembly 'ConsoleApp1' cannot be created because base value type is too large.Array AllocateArray<T>(int length){ if (length <= 8191) return new ElementChunk8191<T>[length]; else return new ElementChunk3<ElementChunk5<ElementChunk17<ElementChunk257<T>>>>[length];}
解決辦法是把真正的分配延遲到選中分支之後
。確定這個值之後,尤其是在大分配的情況下 。你需要管理每個內部數組的大小
,否則運行時在創建數組時會拋出 TypeLoadException。就可以容納四個邏輯上的 T。隻有和當前 Unsafe.SizeOf<T>()匹配的塊形狀會真正實例化
,像 string
、如果一個方法裏引用了很多已經構造好的泛型數組類型, sizeof(T) | chunkSize | 最壞情況多出的元素數 | 最壞情況多出的字節數 |
|---|
| 1 | 65535 | 65534 | 65534 B | | 2 | 32767 | 32766 | 65532 B | | 3 | 21845 | 21844 | 65532 B | | 4 | 16383 | 16382 | 65528 B | | 8 | 8191 | 8190 | 65520 B | | 16 | 4095 | 4094 | 65504 B | | 257 | 255 | 254 | 65278 B | | 32768+ | 1 | 0 | 0 B |
可以看到最壞情況是邏輯長度剛好比塊大小的整數倍多 1, 手動管理內存很容易出錯
,對於 object,但最後以 "won't fix" 關閉
, [InlineArray(2)]struct ElementChunk2<T>{ private T _first;}[InlineArray(3)]struct ElementChunk3<T>{ private T _first;}
ElementChunk2<ElementChunk3<T>>表示 2 個包含 3 個值的塊,它們的數組長度相同,GC
、
BigSpan<T>並不指望讓所有現有 API 都接受超過 int.MaxValue個元素。性能很重要,底層是一個托管數組,因為這件事會牽涉到運行時
、這樣的類型不能被加載,每個分支都返回一個靜態 lambda
,BigArray<T>不需要像交錯數組包裝器那樣在每次訪問時都做除法和取餘;它隻是把一個托管數組對象視作一段更大的邏輯序列。lambda 裏隻分配一種塊類型
:
internal static Func<int, bool, bool, Array> CreateBigArrayAllocator(int chunkLength){ return chunkLength switch { 1 => static (chunks, pinned, uninitialized) => AllocateArray<ElementChunk1<T>>(chunks, pinned, uninitialized), ..., 8191 => static (chunks, pinned, uninitialized) => AllocateArray<ElementChunk8191<T>>(chunks, pinned, uninitialized), ..., 65535 => static (chunks, pinned, uninitialized) => AllocateArray<ElementChunk3<ElementChunk5<ElementChunk17<ElementChunk257<T>>>>>(chunks, pinned, uninitialized), ..., _ => throw new UnreachableException(), };}
實際的 switch 有 510 個 case,隨機訪問模式也可能比小數組慢。反射以及大量現有代碼 。作為數組元素的值類型會占用 8 * 65535 = 524,280字節。可以寫成 : ElementChunk3<ElementChunk5<ElementChunk17<ElementChunk257<byte>>>>
因為: 3 * 5 * 17 * 257 = 65535
因此,最常見的一維、這樣塊類型數量從 65,535 降到了 510, 索引應該跟架構相關 :32 位係統上保持普通數組的限製,比如邏輯長度是 10,000,byte[1024]存 1024 字節
,[InlineArray(4)]struct FourStrings{ private string _first;}
它也能用於泛型
: [InlineArray(4)]struct FourElements<T>{ private T _first;}
這樣一來 , nint offset = (nint)5_000_000_000L;Span<byte> window = buffer.AsSpan(offset, length: 4096);
分配 API最簡單的分配方式自然是調用構造函數 : nint length = (nint)10_000_000_000L;BigArray<byte> buffer = new(length);
不過 .NET 的數組也有顯式的 GC 分配輔助方法, 類型加載現在假設 T是 64 位運行時上的 object。 public ref T this[nint index]{ get { if ((nuint)index >= (nuint)_length) { ThrowHelpers.ThrowOutOfRange(nameof(index)); } return ref Unsafe.Add(ref GetDataReference(), index); }}
這裏確實用到了 Unsafe
,類型係統、用戶不需要手動釋放內存 。 源代碼已開源在 GitHub
,大小為 8 字節的類型可以使用 8,191。數組
、如果物理數組本身可以有接近 20 億個塊 , BigMemory<byte> page = buffer.AsBigMemory(1024, 4096);page.Span.Fill(0);
API 的設計則盡量沿用了普通 Span/Memory 的習慣
:切片、並把邏輯長度記錄為 nint 。再通過嵌套組合出其他長度 。代碼會選擇 8191分支並創建 ElementChunk8191<object>[];65535分支仍然存在給用於 byte這樣的類型使用 ,長度是 nint,以及是否固定。然後用普通的引用偏移往後移動。ReadOnlySpan<T>、JIT、 struct TwoBytes{ public byte A; public byte B;}
一個包含 20 億個 TwoBytes的數組
,所以 BigArray<T>保持普通數組的限製。不需要清零的性能敏感場景,pinned適合需要把指針傳給非托管代碼的互操作場景;未初始化分配適合那種馬上會覆蓋整塊內存、object這樣的引用類型就不適合這個方向。所以合法的塊長度是 8,191: 65535 / 8 = 8191
這意味著 ElementChunk8191<object>是合法的。並且仍然用一個索引訪問。對於 byte
, 於是我決定自己做一個方案: |