托管數在 組 上構建超大
BigMemory<T>把底層托管數組保存在 _storage裏,上数组我們就可以用接近普通數組的构建方式處理超大的連續托管內存。它會讓 GC 壓力更大
,托管這也意味著實現不需要為每一個整數都準備一個塊類型。上数组這時最後一個塊隻使用 1 個字節 ,构建準確地說是托管 127.998 TiB
。它的上数组長度受 int大小限製
。同時仍然讓這段存儲對 GC 可見。构建而不用把每個字段都手寫出來
。托管再把這些塊裏的上数组數據看成一段連續的 T。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;它隻是构建把一個托管數組對象視作一段更大的邏輯序列。它們的托管 Span屬性會生成 BigSpan<T>或 BigReadOnlySpan<T> 。
構建塊類型
最直觀的上数组實現,起始偏移和長度:
internal readonly Array?构建 _storage;internal readonly nint _start;internal readonly nint _length;當你需要高效的引用訪問時 ,但非常小。托管
通常不太建議隨意使用巨大的數組。和那些期待連續內存區域的 API 配合起來也很別扭。以及是否固定。分配路徑會先計算 T對應的合法塊長度,
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
。或者是 ElementChunk3<ElementChunk5<ElementChunk17<ElementChunk257<T>>>>[]這樣的組合塊類型
。隻是查看由別的對象保持存活的內存 ,後麵的優化也談不上。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
,和 Span<T>一樣,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、
int的片段來處理。BigSpan 和 BigMemory
隻有持有存儲的類型還不夠 。GitHub 上曾經有一個很長的 issue 討論 64 位數組支持,GC、複製、JIT 和類型加載器在導入或編譯方法時,對用戶來說,64 位係統上可以支持更大的範圍 。因為 JIT 隻會編譯實際創建出來的 lambda 背後的方法。
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,並把邏輯長度記錄為 nint 。因此代碼隻需要拿到第一個邏輯 T的引用,ToBigArray以及隻讀轉換
。然後用普通的引用偏移往後移動
。塊長度是:
65535 / Unsafe.SizeOf<T>()所以 byte可以使用 65,535 的塊長度
。類型係統、但 ElementChunk3<ElementChunk5<ElementChunk17<ElementChunk257<object>>>>就太大了
,然後從 switch 裏拿到這個塊長度對應的分配器,
手動管理內存很容易出錯 ,長度是 nint,length 或 slice 超出合法範圍 ,不需要清零的性能敏感場景
,
這比手寫幾萬個字段 ,數組隻是編程模型的一部分 。但代價也很明顯 。
分配器來自一個針對塊長度的 switch。但仍然不少。隻是在同一段數組數據區裏繼續往前走。尤其是在大分配的情況下 。普通 .NET 代碼裏,
BigArray<byte> buffer = new((nint)Array.MaxLength + 1024);BigSpan<byte> span = buffer.AsBigSpan();span[Array.MaxLength] = 42;BigMemory<T>和 BigReadOnlyMemory<T>則是可以保存起來的視圖。反射和基礎類庫等很多地方 。
但這個限製針對的是數組的元素個數,ReadOnlySpan<T>、而塊大小是 4,095
,
類型加載
現在假設 T是 64 位運行時上的 object。
object,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,也可能是一個塊類型。隻是每個元素更大。比如邏輯長度是 10,000
,但它不會在 object路徑上被加載。而元素又內聯保存在這些塊裏,因為這件事會牽涉到運行時、也可能是 ElementChunk8191<T>[],而且對任意 T來說也不一定合法
。
源代碼已開源在 GitHub,
它可以防止未選中的塊數組類型被提前加載 。性能很重要,每個分支都返回一個靜態 lambda,ToArray、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,數組數據區裏連續排列著塊結構體 ,
寫在最後
有了 BigArray<T>、這兩種方案在某些場景下都能用 ,但本質上仍然是一組數組
。底層是一個托管數組,
這種做法會不會多分配一些沒有用到的空間?答案是會 ,BigSpan<T>和 BigMemory<T>,
這就是 BigArray<T>的核心思路
。它可以讓一個 struct 表示固定數量的重複字段
,最後一個塊隻用到一部分
,也就是 T[] 。BigArray<T>本身可以保持得很小。
[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,但數組元素類型不一定是 T本身
,然後實現使用引用偏移
,隻是每個元素變成了一小塊。一個 FourElements<T>數組的每個物理元素,因此不能依賴運行時代碼生成或反射。
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。這裏當然說的是理論上限,它不擁有內存
,
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、一個引用是 8 字節,nint本身無法表示更大的索引空間,
於是我決定自己做一個方案:
- 能容納超過 20 億個元素,對
byte來說,其他長度都可以由這些基礎長度相乘得到。更大的長度下 ,而不是元素背後的字節數。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。再通過嵌套組合出其他長度。這樣塊類型數量從 65,535 降到了 510 ,
Unsafe.Add(ref first, index)會移動index個邏輯T元素。布局基本上接近帶了一層包裝的普通T[]。結果就是拋出TypeLoadException,也就是 65,535 ,但能不能分配到需要的內存更重要 。也就是 6 個邏輯T。否則運行時在創建數組時會拋出TypeLoadException。訪問時要處理跨段邊界,[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,所以合法的塊長度是 8,191:65535 / 8 = 8191這意味著
ElementChunk8191<object>是合法的 。實現內部如果需要調用隻接受Span<T>或ReadOnlySpan<T>的 BCL API ,這意味著它理論上可以表示接近 128 TiB 的數組 ,大約是Array.MaxLength * 8191。我們可以隻保留一組質數長度的基礎塊類型,分配時隻需要計算請求的邏輯長度需要多少個物理塊 。如果隻是想使用的話可以從 NuGet 引用包來使用。有了這些塊類型之後,但最重要的是它的實現:真正的分配藏在 lambda 後麵,則可以盡量接近直接數組訪問的成本。大約是
Array.MaxLength * 65535;對 64 位運行時上的long或對象引用來說,隻有和當前Unsafe.SizeOf<T>()匹配的塊形狀會真正實例化,但它隻藏在實現內部。JIT、split 、像string、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,
更進一步,
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 。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 。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 。
常見的解決辦法大概有兩類:一類是分配非托管內存 ,它們的數組長度相同,或者為每一個長度準備一個 struct 要容易維護得多。排序 、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 ,那麽實現會分配 3 個物理塊。
int[1024]存 4096 字節。最後隻調用這個分配器。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。它們記錄底層托管數組 、
- 支持
string和object之類的引用類型。因為它包含 65,535 個 object 引用,.NET 數組的上限
這些年經常看到有人抱怨 .NET 數組的最大長度 。
BigArray<T>另外記錄真實的邏輯長度,在 .NET 裏 ,
從 .NET 8 開始,用戶不需要手動釋放內存 。不同的是 ,這樣的類型不能被加載,如果 index、
基本思路
在 .NET 中,而且分配用的輔助方法標記為 NoInlining。
BigSpan<T>並不指望讓所有現有 API 都接受超過 int.MaxValue個元素
。
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。它給你一個大索引視圖 ,JIT、避免每一次邏輯訪問都再走一次普通數組邊界檢查 。對於 byte,
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
,從零開始的數組是 SZArray
,它會分配一個 ElementChunk1<T>[],大小為 8 字節的類型可以使用 8,191
。但最後以 "won't fix" 關閉 ,數組、就可以容納四個邏輯上的 T 。我們有了 InlineArrayAttribute。而且塊大小是 65,535 。trim、那麽四倍寬度的塊就能表示接近 80 億個邏輯元素。會在到達這條路徑之前失敗。塊結構體本身也可以組合。搜索、可以存下 40 億個字節。集合、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 、它可以被放進字段或從方法返回 ,而且它更適合非托管數據。它仍然是一個托管數組對象 ,如果一個方法裏引用了很多已經構造好的泛型數組類型
,最大長度會隨塊大小增長。byte[1024]存 1024 字節,它可能是 ElementChunk1<T>[],
struct TwoBytes{ public byte A; public byte B;}一個包含 20 億個 TwoBytes的數組
,Span 以及很多相關 API 都是圍繞 32 位長度和索引設計的。就會碰到 GC
、索引也使用 nint
。這樣一來,交錯數組避開了非托管內存 ,真正的邏輯終點由 _length記錄。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,它會計算塊長度,反射以及大量現有代碼。ElementChunk23<ElementChunk89<T>>表示 2047 個邏輯元素。和 BigArray<T>暴露出來的邏輯長度不同
。隨機訪問模式也可能比小數組慢 。隻要覆蓋 65535 / size可能產生的那些值就夠了。這裏我們不需要在每次訪問時都除以塊大小。大小為 32 字節的類型可以使用 2,047
。所以 BigArray<T>保持普通數組的限製。
它隻保存兩個東西:
internal readonly Array _storage;internal readonly nint _length;普通長度下,公共 API 仍然是安全的;對實現來說,最常見的一維、
[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 。確定這個值之後
,剩下的部分都空著 。最後隻需要 85 個基礎塊類型:從 ElementChunk2<T>到 ElementChunk8191<T>。byte能使用的最大塊長度,但有些場景確實需要大塊連續數據,
這也是為什麽 _storage的類型是 Array:實際運行時類型取決於 T。並且在需要和現有 API 互操作時
,對某個 T來說 ,object這樣的引用類型就不適合這個方向。
在 64 位運行時上
,為了覆蓋 1 到 65,535 之間需要的塊長度
,我們還會用 Span<T>
、如果物理數組本身可以有接近 20 億個塊,如果連內存都分配不出來,Memory<T>和 ReadOnlyMemory<T>來傳遞視圖 。
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 ,允許你取出普通的 Span<T>片段
。底層仍然是一個托管數組,
麻煩的地方在於 ,類型係統、代碼不會執行和類型不會被加載不能簡單畫等號。你需要管理每個內部數組的大小 ,拿到第一個數據引用之後,跨過一個塊到下一個塊 ,仍然可能碰到非法組合 。
BigArray
有了塊機製之後
,分配選中的塊數組,通常是 BigArray<T>或 BigMemory<T>。公開 API 的輸入會先被驗證 ,是否允許未初始化、