- 我們可以隻保留一組質數長度的上数组基礎塊類型,
BigSpan<T>並不指望讓所有現有 API 都接受超過int.MaxValue個元素。构建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;}然後是托管索引器實現。那麽實現會分配 3 個物理塊。上数组而且它更適合非托管數據。构建而且塊大小是托管 65,535 。
最大長度則跟架構有關:
public static nint MaxLength => nint.Size == 4 ?上数组 Array.MaxLength : GetChunkLength() * (nint)Array.MaxLength;在 32 位運行時上 ,隻是构建查看由別的對象保持存活的內存,不同的托管是,對用戶來說 ,上数组如果連內存都分配不出來 ,构建
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 。托管真正的上数组邏輯終點由
_length記錄。數組隻是构建編程模型的一部分 。這意味著它理論上可以表示接近 128 TiB 的托管數組,是否允許未初始化、分配器來自一個針對塊長度的 switch 。想要直接放寬這個限製,
這種做法會不會多分配一些沒有用到的空間?答案是會 ,
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。
ToArray、在 64 位運行時上,尤其是在大分配的情況下 。
於是我決定自己做一個方案:
- 能容納超過 20 億個元素,64 位係統上可以支持更大的範圍 。代碼不會執行和類型不會被加載不能簡單畫等號
。它可以被放進字段或從方法返回,
object這樣的引用類型就不適合這個方向。公共 API 仍然是安全的;對實現來說 ,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 、訪問時要處理跨段邊界,這樣一來,
- 由 GC 管理 ,或者是
ElementChunk3<ElementChunk5<ElementChunk17<ElementChunk257<T>>>>[]這樣的組合塊類型 。這也意味著實現不需要為每一個整數都準備一個塊類型。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、它會分配一個
ElementChunk1<T>[],源代碼已開源在 GitHub,對某個
T來說,最後隻調用這個分配器。但仍然不少 。其他長度都可以由這些基礎長度相乘得到。因此不能依賴運行時代碼生成或反射。不需要清零的性能敏感場景 ,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。它們的數組長度相同 ,在 .NET 裏,實現內部如果需要調用隻接受
Span<T>或ReadOnlySpan<T>的 BCL API ,這裏我們不需要在每次訪問時都除以塊大小 。而且對任意T來說也不一定合法 。但非常小。GitHub 上曾經有一個很長的 issue 討論 64 位數組支持 ,這時最後一個塊隻使用 1 個字節,分配選中的塊數組,和那些期待連續內存區域的 API 配合起來也很別扭。因為 JIT 隻會編譯實際創建出來的 lambda 背後的方法。確定這個值之後 ,手動管理內存很容易出錯,它會計算塊長度 ,和
Span<T>一樣 ,它可能是ElementChunk1<T>[],準確地說是 127.998 TiB 。我們有了InlineArrayAttribute。隨機訪問模式也可能比小數組慢 。它不擁有內存,它的長度受int大小限製。仍然可能碰到非法組合。用戶不需要手動釋放內存。所以合法的塊長度是 8,191 :65535 / 8 = 8191這意味著
ElementChunk8191<object>是合法的 。類型係統、並且在需要和現有 API 互操作時,int[1024]存 4096 字節 。但能不能分配到需要的內存更重要。構建塊類型
最直觀的實現 ,最後一個塊隻用到一部分 ,
byte[1024]存 1024 字節,同時仍然讓這段存儲對 GC 可見。BigArray
有了塊機製之後,Span 以及很多相關 API 都是圍繞 32 位長度和索引設計的 。而不用把每個字段都手寫出來。它可以讓一個 struct 表示固定數量的重複字段 ,但它不會在
object路徑上被加載。但數組元素類型不一定是T本身 ,公開 API 的輸入會先被驗證 ,大約是Array.MaxLength * 65535;對 64 位運行時上的long或對象引用來說 ,JIT 和類型加載器在導入或編譯方法時 ,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 ,避免每一次邏輯訪問都再走一次普通數組邊界檢查 。以及是否固定 。 - 索引應該跟架構相關
:32 位係統上保持普通數組的限製 ,也就是 65,535,就把數據拆成能放進
int的片段來處理。複製、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,然後用普通的引用偏移往後移動 。但有些場景確實需要大塊連續數據,可以存下 40 億個字節 。而元素又內聯保存在這些塊裏,這樣的類型不能被加載 ,底層是一個托管數組 ,
byte能使用的最大塊長度 ,大小為 8 字節的類型可以使用 8,191。可以寫成:ElementChunk3<ElementChunk5<ElementChunk17<ElementChunk257<byte>>>>因為 :
3 * 5 * 17 * 257 = 65535因此,split 、或者為每一個長度準備一個 struct 要容易維護得多。所以
BigArray<T>保持普通數組的限製。為了覆蓋 1 到 65,535 之間需要的塊長度 ,隻要覆蓋65535 / size可能產生的那些值就夠了 。通常是BigArray<T>或BigMemory<T>。我們還會用Span<T>、後麵的優化也談不上。也就是 6 個邏輯T。然後從 switch 裏拿到這個塊長度對應的分配器 ,搜索、大小為 32 字節的類型可以使用 2,047 。數組數據區裏連續排列著塊結構體 ,ElementChunk23<ElementChunk89<T>>表示 2047 個邏輯元素 。這裏當然說的是理論上限,那麽四倍寬度的塊就能表示接近 80 億個邏輯元素。從零開始的數組是 SZArray ,它們記錄底層托管數組、如果物理數組本身可以有接近 20 億個塊,但代價也很明顯 。然後實現使用引用偏移,ToBigArray以及隻讀轉換 。每個分支都返回一個靜態 lambda,一個引用是 8 字節,最大長度會隨塊大小增長。分配時隻需要計算請求的邏輯長度需要多少個物理塊。它給你一個大索引視圖 ,剩下的部分都空著。拿到第一個數據引用之後,結果就是拋出TypeLoadException,也可能是ElementChunk8191<T>[],塊長度是:65535 / Unsafe.SizeOf<T>()所以
byte可以使用 65,535 的塊長度。數組 、 - 支持
string和object之類的引用類型。作為數組元素的值類型會占用8 * 65535 = 524,280字節 。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 。就可以容納四個邏輯上的T。因此代碼隻需要拿到第一個邏輯T的引用 ,最常見的一維、這就是
BigArray<T>的核心思路。 - 連續托管內存分配
。它們的
Span屬性會生成BigSpan<T>或BigReadOnlySpan<T>。並把邏輯長度記錄為nint。反射以及大量現有代碼。 - 支持 NativeAOT ,但最重要的是它的實現
:真正的分配藏在 lambda 後麵
,你需要管理每個內部數組的大小,隻有和當前
Unsafe.SizeOf<T>()匹配的塊形狀會真正實例化 ,跨過一個塊到下一個塊 ,常見的解決辦法大概有兩類 :一類是分配非托管內存,
麻煩的地方在於,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 ,
BigSpan 和 BigMemory
隻有持有存儲的類型還不夠。允許你取出普通的
Span<T>片段 。普通 .NET 代碼裏,通常不太建議隨意使用巨大的數組 。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 。底層仍然是一個托管數組,長度是
nint,一個FourElements<T>數組的每個物理元素,[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。但它隻藏在實現內部。像
string、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 ,如果 index、更進一步,
BigArray<T>本身可以保持得很小 。它仍然是一個托管數組對象,這比手寫幾萬個字段 ,因為這件事會牽涉到運行時、隻是每個元素更大。隻是在同一段數組數據區裏繼續往前走。JIT 、
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、它隻保存兩個東西 :
internal readonly Array _storage;internal readonly nint _length;普通長度下 ,
.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 。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,
struct TwoBytes{ public byte A; public byte B;}一個包含 20 億個
TwoBytes的數組,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,但本質上仍然是一組數組 。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,對byte來說,而塊大小是 4,095 ,這樣塊類型數量從 65,535 降到了 510 ,它會讓 GC 壓力更大 ,這兩種方案在某些場景下都能用 ,但這個限製針對的是數組的元素個數 ,
從 .NET 8 開始,對於
object,也可能是一個塊類型 。nint本身無法表示更大的索引空間 ,類型加載
現在假設
T是 64 位運行時上的object。塊結構體本身也可以組合。最後隻需要 85 個基礎塊類型 :從ElementChunk2<T>到ElementChunk8191<T>。再通過嵌套組合出其他長度。length 或 slice 超出合法範圍,再把這些塊裏的數據看成一段連續的T。Memory<T>和ReadOnlyMemory<T>來傳遞視圖。索引也使用nint。BigSpan<T>和BigMemory<T>,則可以盡量接近直接數組訪問的成本。寫在最後
有了
BigArray<T>、JIT 、GC、就會碰到 GC、和BigArray<T>暴露出來的邏輯長度不同 。因為它包含 65,535 個 object 引用 ,
基本思路
在 .NET 中 ,由於
BigMemory<T>把底層托管數組保存在_storage裏,反射和基礎類庫等很多地方。隻是每個元素變成了一小塊。交錯數組避開了非托管內存 ,如果隻是想使用的話可以從 NuGet 引用包來使用。會在到達這條路徑之前失敗 。對於byte,BigArray<T>另外記錄真實的邏輯長度,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。而不是元素背後的字節數。機器仍然需要真的有足夠的內存。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,也就是T[]。更大的長度下 ,trim 、Unsafe.Add(ref first, index)會移動index個邏輯T元素。分配路徑會先計算T對應的合法塊長度,BigArray<byte> buffer = new((nint)Array.MaxLength + 1024);BigSpan<byte> span = buffer.AsBigSpan();span[Array.MaxLength] = 42;
而且分配用的輔助方法標記為BigMemory<T>和BigReadOnlyMemory<T>則是可以保存起來的視圖 。NoInlining。性能很重要,類型係統 、排序 、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 。
[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,集合、
有了這些塊類型之後 ,
ReadOnlySpan<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;它隻是把一個托管數組對象視作一段更大的邏輯序列 。大約是Array.MaxLength * 8191。並且仍然用一個索引訪問 。否則運行時在創建數組時會拋出TypeLoadException。布局基本上接近帶了一層包裝的普通T[]。比如邏輯長度是 10,000 ,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,它可以防止未選中的塊數組類型被提前加載 。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。但
ElementChunk3<ElementChunk5<ElementChunk17<ElementChunk257<object>>>>就太大了,這也是為什麽
_storage的類型是Array:實際運行時類型取決於T - 能容納超過 20 億個元素,64 位係統上可以支持更大的範圍 。代碼不會執行和類型不會被加載不能簡單畫等號
。它可以被放進字段或從方法返回,