Ставь 👍 если знал ответ, 🔥 если нет
Забирай 📚 Базу знаний
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В Go существует несколько основных типов, которые можно разделить на следующие категории: базовые типы, агрегированные типы, ссылочные типы и интерфейсы. Рассмотрим каждую категорию более подробно.
Целые числа:
int (размер зависит от платформы):int8, int16, int32, int64 ; uint (беззнаковый, размер зависит от платформы) ; uint8 (также известен как byte), uint16, uint32, uint64
Числа с плавающей запятой:float32, float64
Комплексные числа:complex64, complex128
bool
(значения true
и false
)byte
(аналог uint8
)rune
(аналог int32
, используется для представления символов Unicode)✅
string
(последовательность байт, используемая для хранения текста)Фиксированный размер:
[n]T
(например, [5]int
для массива из пяти целых чисел)Переменный размер:
[]T
(например, []int
для среза целых чисел)Набор полей:
struct
(например, type Person struct { Name string; Age int }
)Хранит адрес переменной:
*T
(например, *int
для указателя на целое число)Хранит пары ключ-значение:
map[K]V
(например, map[string]int
для карты, где ключи - строки, а значения - целые числа)Определяет тип функции:
func(параметры) возвращаемые_типы
(например, func(int) int
для функции, принимающей целое число и возвращающей целое число)Определяет методы, которые должны быть реализованы:
interface{}
(например, type Stringer interface { String() string }
)package main
import "fmt"
// Определение структуры
type Person struct {
Name string
Age int
}
// Функция, использующая интерфейс
func (p Person) String() string {
return fmt.Sprintf("%s (%d years old)", p.Name, p.Age)
}
func main() {
// Пример использования базовых типов
var age int = 30
var name string = "Alice"
var isStudent bool = false
// Пример использования агрегированных типов
var scores [3]int = [3]int{90, 85, 88}
var people []Person = []Person{
{Name: "Bob", Age: 25},
{Name: "Charlie", Age: 35},
}
// Пример использования ссылочных типов
var p *Person = &Person{Name: "Dave", Age: 40}
var ageMap map[string]int = map[string]int{"Alice": 30, "Bob": 25}
// Вывод данных
fmt.Println("Name:", name)
fmt.Println("Age:", age)
fmt.Println("Is student:", isStudent)
fmt.Println("Scores:", scores)
fmt.Println("People:", people)
fmt.Println("Pointer to Person:", p)
fmt.Println("Age map:", ageMap)
}
Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
- UInt — беззнаковое целое число, только 0 и положительные значения.
UInt полезен, если ты точно знаешь, что число не может быть отрицательным (например, размер массива). Однако арифметические операции между Int и UInt требуют явного преобразования.
Ставь 👍 если знал ответ, 🔥 если нет
Забирай 📚 Базу знаний
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Go (или Golang) обладает рядом преимуществ, которые делают его популярным.
Был разработан с упором на простоту синтаксиса и лаконичность. Это делает язык легким для изучения и чтения кода. Минимализм языка позволяет разработчикам сосредоточиться на решении задач, а не на сложностях синтаксиса.
Компилируется в машинный код, что обеспечивает высокую производительность выполнения программ. Производительность Go сопоставима с производительностью программ, написанных на C или C++, благодаря низкоуровневой оптимизации компилятора.
Одним из ключевых преимуществ является встроенная поддержка параллелизма и конкурентности. С помощью горутин и каналов разработчики могут легко создавать многопоточные приложения.
package main
import (
"fmt"
"time"
)
func say(s string) {
for i := 0; i < 3; i++ {
time.Sleep(100 * time.Millisecond)
fmt.Println(s)
}
}
func main() {
go say("world")
say("hello")
}
Имеет строгую систему типов, которая помогает предотвращать ошибки на этапе компиляции. В языке отсутствуют неявные преобразования типов, что снижает вероятность ошибок. Также Go управляет памятью с помощью встроенного сборщика мусора (garbage collector), что предотвращает утечки памяти.
Стандартных инструментов
Поставляется с богатым набором встроенных инструментов для разработки, таких как:
go fmt
для автоматического форматирования кода.go test
для запуска тестов.go build
и go run
для сборки и выполнения программ.go doc
для генерации документации.Поддерживает компиляцию кода для различных платформ и операционных систем. Это делает его удобным для разработки кроссплатформенных приложений.
Обширна и покрывает многие аспекты разработки, такие как работа с сетью, работа с файлами, веб-разработка и многое другое. Это позволяет разработчикам быстро начинать работу, не тратя время на поиск и интеграцию сторонних библиотек.
Имеет большое и активное сообщество, а также поддерживается компанией Google. Это гарантирует наличие множества ресурсов для обучения и решения возникающих вопросов, а также активное развитие и улучшение языка.
Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Примитивы — это средства, предотвращающие конфликты между потоками:
- Mutex — взаимное исключение.
- Semaphore — ограничение количества одновременных доступов.
- Spinlock — цикл ожидания без сна.
- RWLock (чтение-запись) — позволяет множественное чтение, но только одну запись.
- Atomic операции — безопасные базовые действия без блокировок.
- Condition variables — ожидание события от другого потока.
- Channel / Queue — для безопасного обмена данными (особенно в Go).
Ставь 👍 если знал ответ, 🔥 если нет
Забирай 📚 Базу знаний
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Это конкретная метрика, используемая для измерения качества обслуживания сервиса. SLI показывает, насколько хорошо сервис соответствует определенным критериям, установленным в SLO (Service Level Objective).
Процент времени, в течение которого сервис доступен для пользователей. Пример: "99.9% времени в течение месяца."
Метрики, такие как время отклика или пропускная способность. Пример: "Среднее время отклика 200 миллисекунд."
Среднее время, необходимое для восстановления сервиса после сбоя. Пример: "Среднее время восстановления 1 час."
Среднее время на принятие мер после обнаружения проблемы. Пример: "Среднее время реакции на инцидент 30 минут."
Процент запросов, завершающихся ошибкой. Пример: "Процент ошибочных запросов не более 0.1%."
"Сервис был доступен 99.95% времени за последний месяц."
"Среднее время отклика сервиса за последний месяц составило 150 миллисекунд."
"Среднее время восстановления сервиса после сбоев за последний месяц составило 45 минут."
"Процент ошибочных запросов за последний месяц составил 0.05%."
Соглашение между поставщиком услуги и клиентом, включающее SLO и описывающее уровень обслуживания, который должен быть достигнут. SLA может включать последствия за невыполнение SLO.
Конкретные цели или метрики, которые определяют уровень обслуживания, которого должен достигнуть сервис. SLO являются частью SLA.
Конкретные метрики, используемые для измерения фактической производительности сервиса относительно установленных SLO. SLI — это количественные показатели, которые служат основой для SLO.
SLI позволяют количественно измерять различные аспекты работы сервиса, такие как доступность и производительность.
SLI используются для постоянного мониторинга сервиса и обеспечения соответствия установленным SLO.
SLI помогают выявлять проблемы в работе сервиса и принимать меры для их устранения.
Анализ SLI позволяет улучшать качество обслуживания путем выявления и устранения узких мест и проблем.
SLI: "99.9% времени сервис доступен."
SLO: "Сервис должен быть доступен не менее 99.9% времени в течение месяца."
SLA: "Если доступность падает ниже 99.9%, клиент получает компенсацию."
SLI: "Среднее время отклика 200 миллисекунд."
SLO: "Среднее время отклика не должно превышать 250 миллисекунд для 95% запросов."
SLA: "Если время отклика превышает 250 миллисекунд, клиент получает компенсацию."
Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Каждая горутина получает отдельный стек, который при старте весит около 2 килобайт. Он динамически увеличивается по мере необходимости (до мегабайт), а при простое — может быть сокращён.
Таким образом, память для горутины не аллоцируется в куче сразу, а используется адаптивно.
Ставь 👍 если знал ответ, 🔥 если нет
Забирай 📚 Базу знаний
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Каналы — это мощные средства для синхронизации и обмена данными между горутинами. Они предоставляют возможность безопасного и удобного способа коммуникации между исполняемыми параллельно частями программы, минуя сложности, связанные с использованием разделяемой памяти и блокировок.
Могут быть типизированы, что означает, что канал может передавать значения только одного определённого типа. Они могут быть объявлены и инициализированы с помощью ключевого слова
chan
:ch := make(chan int) // Канал для передачи значений типа int
Для отправки значения в канал используется оператор
<-
:ch <- 10 // Отправка значения 10 в канал
Для получения значения из канала тот же оператор используется, но в другом контексте:
value := <-ch // Прочитать значение из канала и присвоить его переменной value
Особенностью является то, что операции отправки и получения данных являются блокирующими:
Если горутина пытается отправить данные в канал, она блокируется до тех пор, пока другая горутина не прочитает эти данные.
Аналогично, если горутина пытается прочитать данные из канала, она блокируется до тех пор, пока другая горутина не отправит данные в этот канал.
Могут быть буферизированными, что означает, что они могут хранить ограниченное количество значений без необходимости немедленного получения. Буферизированный канал инициализируется с указанием размера буфера:
ch := make(chan int, 5) // Буферизированный канал с размером буфера 5
В буферизированном канале отправка не блокируется до тех пор, пока буфер не заполнится, и получение не блокируется до тех пор, пока буфер не опустеет.
Каналы можно закрывать, если больше нет необходимости отправлять через них данные. После закрытия канала нельзя отправлять данные, но можно продолжать получать данные до тех пор, пока канал не опустеет:
close(ch)
Проверка на то, что канал закрыт и данные исчерпаны, возможна в операции чтения:
value, ok := <-ch
if !ok {
// Канал закрыт и все данные получены
}
Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2. Map: средняя сложность поиска по ключу — O(1) благодаря хешированию, но в худшем случае (при коллизиях) может достигать O(n).
Ставь 👍 если знал ответ, 🔥 если нет
Забирай 📚 Базу знаний
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В контексте gRPC (Google Remote Procedure Call) unary и stream — это два разных типа взаимодействия между клиентом и сервером.
это стандартный запрос-ответ:
Клиент отправляет одно сообщение → сервер отвечает одним сообщением.
service UserService {
rpc GetUserInfo(UserRequest) returns (UserResponse);
}
Go-реализация Unary RPC
func (s *server) GetUserInfo(ctx context.Context, req *pb.UserRequest) (*pb.UserResponse, error) {
user := &pb.UserResponse{
Id: req.Id,
Name: "John Doe",
Email: "john@example.com",
}
return user, nil // Обычный ответ
}
В streaming RPC передача данных идёт потоком. gRPC поддерживает три вида стримов:
Клиент отправляет один запрос → сервер возвращает поток ответов.
service UserService {
rpc GetUserActivity(UserRequest) returns (stream ActivityResponse);
}
Go-реализация Server Streaming
func (s *server) GetUserActivity(req *pb.UserRequest, stream pb.UserService_GetUserActivityServer) error {
activities := []string{"Login", "Upload File", "Logout"}
for _, activity := range activities {
err := stream.Send(&pb.ActivityResponse{Message: activity})
if err != nil {
return err
}
time.Sleep(time.Second) // Имитация задержки
}
return nil
}
Клиент отправляет поток данных → сервер отвечает одним ответом.
service UploadService {
rpc UploadFile(stream FileChunk) returns (UploadResponse);
}
Go-реализация Client Streaming
func (s *server) UploadFile(stream pb.UploadService_UploadFileServer) error {
var totalSize int64
for {
chunk, err := stream.Recv()
if err == io.EOF {
return stream.SendAndClose(&pb.UploadResponse{Size: totalSize})
}
if err != nil {
return err
}
totalSize += chunk.Size
}
}
Клиент и сервер обмениваются данными в потоке одновременно.
service ChatService {
rpc Chat(stream ChatMessage) returns (stream ChatMessage);
}
Go-реализация Bi-directional Streaming
func (s *server) Chat(stream pb.ChatService_ChatServer) error {
for {
msg, err := stream.Recv()
if err == io.EOF {
return nil
}
if err != nil {
return err
}
response := &pb.ChatMessage{Text: "Echo: " + msg.Text}
if err := stream.Send(response); err != nil {
return err
}
}
}
Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Внимание: .count возвращает количество графемных кластеров, а не байтов или Unicode-кодов. Например, emoji или диакритические символы могут быть представлены несколькими кодовыми точками, но отображаются как один символ.
Ставь 👍 если знал ответ, 🔥 если нет
Забирай 📚 Базу знаний
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Карты (maps) предоставляют несколько основных функций и операций для работы с ними. Эти функции позволяют добавлять, удалять, получать значения и проверять наличие ключей в карте.
Для этого используется ключевое слово
map
, после которого указываются типы ключей и значений.var myMap map[string]int
Это можно сделать с помощью функции
make
или литерала карты.// Инициализация с помощью make
myMap = make(map[string]int)
// Инициализация с помощью литерала карты
myMap = map[string]int{
"Alice": 25,
"Bob": 30,
}
Для этого используется синтаксис индексирования.
myMap["Charlie"] = 35
myMap["Alice"] = 26 // обновление значения по ключу "Alice"
Для этого используется синтаксис индексирования.
age := myMap["Alice"]
fmt.Println(age) // 26
Чтобы проверить это можно использовать двойное присваивание.
age, exists := myMap["David"]
if exists {
fmt.Println("Age of David:", age)
} else {
fmt.Println("David not found")
}
Для этого используется встроенная функция
delete
.delete(myMap, "Bob")
Для этого используется цикл
for range
.for key, value := range myMap {
fmt.Printf("Key: %s, Value: %d\n", key, value)
}
Пример
package main
import (
"fmt"
)
func main() {
// Инициализация карты с помощью литерала
myMap := map[string]int{
"Alice": 25,
"Bob": 30,
}
// Добавление нового элемента
myMap["Charlie"] = 35
// Обновление существующего элемента
myMap["Alice"] = 26
// Извлечение значения по ключу
age := myMap["Alice"]
fmt.Println("Age of Alice:", age) // 26
// Проверка существования ключа
age, exists := myMap["David"]
if exists {
fmt.Println("Age of David:", age)
} else {
fmt.Println("David not found")
}
// Удаление элемента
delete(myMap, "Bob")
// Итерация по карте
for key, value := range myMap {
fmt.Printf("Key: %s, Value: %d\n", key, value)
}
}
Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Ставь 👍 если знал ответ, 🔥 если нет
Забирай 📚 Базу знаний
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В Go пустой интерфейс
interface{}
является особым типом, который может содержать значение любого типа. Это связано с тем, что в Go любой тип реализует пустой интерфейс, поскольку в нем нет методов, которые нужно реализовать. Поскольку пустой интерфейс не требует реализации каких-либо методов, любой тип в Go автоматически реализует этот интерфейс. Это делает пустой интерфейс универсальным контейнером для значений любых типов.
type interface{} interface {}
Типа конкретного значения
Самого значения
Когда значение присваивается переменной типа интерфейс, Go сохраняет информацию о типе и значении этого значения. Для пустого интерфейса эта информация может быть любого типа.
Когда значение из пустого интерфейса приводится к конкретному типу, происходит проверка типа во время выполнения. Если значение внутри интерфейса действительно является указанным типом, приведение успешно. В противном случае приведение не удается, и возвращается значение
nil
или происходит паника, если приведение выполнено без проверки.Присваивание значений пустому интерфейсу
package main
import "fmt"
func main() {
var i interface{}
i = 42
fmt.Println(i) // 42
i = "hello"
fmt.Println(i) // hello
}
Утверждение типа (Type Assertion)
package main
import "fmt"
func main() {
var i interface{} = "hello"
// Утверждение типа с проверкой
s, ok := i.(string)
if ok {
fmt.Println("String:", s)
} else {
fmt.Println("Not a string")
}
// Утверждение типа без проверки
// Это вызовет панику, если тип не соответствует
s = i.(string)
fmt.Println("String:", s)
}
Использование switch для проверки типа
package main
import "fmt"
func printType(i interface{}) {
switch v := i.(type) {
case string:
fmt.Println("String:", v)
case int:
fmt.Println("Integer:", v)
case bool:
fmt.Println("Boolean:", v)
default:
fmt.Printf("Unknown type: %T\n", v)
}
}
func main() {
printType("hello")
printType(42)
printType(true)
printType(3.14)
}
Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Денормализация нужна, когда система испытывает проблемы с производительностью при чтении данных. Особенно полезна, если запросы часто требуют объединения нескольких таблиц. Это снижает нагрузку на базу, уменьшает количество операций соединения и ускоряет выборки — за счёт хранения дублирующих данных.
Ставь 👍 если знал ответ, 🔥 если нет
Забирай 📚 Базу знаний
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Это гибкий и мощный инструмент для работы с последовательностями элементов. Они предоставляют более высокоуровневый интерфейс для работы с массивами. Рассмотрим, как с ними работать, почему они нужны и какие операции можно выполнять.
Это динамическая последовательность элементов одного типа, которая предоставляет доступ к части или всем элементам массива без копирования данных. Он содержит три компонента:
Указатель на массив.
Длина (количество элементов в слайсе).
Ёмкость (максимальное количество элементов, которые могут быть включены в слайс без перераспределения памяти).
Слайсы позволяют работать с массивами более гибко:
В отличие от массивов, длина слайса может изменяться.
Слайсы можно передавать в функции и возвращать из них, не копируя данные.
Предоставляют множество встроенных функций для работы с последовательностями данных.
Из массива
arr := [5]int{1, 2, 3, 4, 5}
slice := arr[1:4] // слайс содержит элементы {2, 3, 4}
Используя make
slice := make([]int, 5) // создаёт слайс длиной и ёмкостью 5, заполненный нулями
Литерал слайса
slice := []int{1, 2, 3, 4, 5}
Доступ к элементам
fmt.Println(slice[0]) // выводит первый элемент слайса
Изменение элементов
slice[1] = 10 // изменяет второй элемент слайса
Добавление элементов
slice = append(slice, 6, 7) // добавляет элементы 6 и 7 к слайсу
Срезка (slicing)
newSlice := slice[1:3] // создаёт новый слайс с элементами с 1-го по 3-й
Рассмотрим пример функции, которая добавляет элемент в слайс и возвращает новый слайс
package main
import "fmt"
func main() {
nums := []int{1, 2, 3}
nums = append(nums, 4) // добавление элемента
fmt.Println(nums) // выводит [1, 2, 3, 4]
}
Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Ставь 👍 если знал ответ, 🔥 если нет
Забирай 📚 Базу знаний
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Это структура данных, которая используется для хранения и поиска пар "ключ-значение". Обеспечивают быстрый доступ к данным по ключу, обычно с константным временем доступа в среднем случае. Основой работы хэш-таблицы является хеш-функция, которая преобразует ключ в индекс, по которому хранится значение.
Функция, которая принимает ключ и преобразует его в индекс массива, называемого "хэш-таблицей". Хорошая хеш-функция распределяет ключи равномерно по хэш-таблице, минимизируя количество коллизий.
Массив фиксированного размера, где каждый элемент называется "корзиной" (bucket). Корзина может содержать одно или несколько значений.
Ситуация, когда два разных ключа хешируются в один и тот же индекс. Коллизии решаются с помощью различных методов, таких как цепочки (chaining) или открытая адресация (open addressing).
Хеш-функция вычисляет индекс для данного ключа. Значение помещается в соответствующую корзину по этому индексу. Если возникает коллизия, используется метод разрешения коллизий.
Хеш-функция вычисляет индекс для ключа. Корзина по этому индексу проверяется на наличие значения. Если значение найдено, оно возвращается; если нет, возвращается индикатор отсутствия значения.
Хеш-функция вычисляет индекс для ключа. Значение удаляется из соответствующей корзины. При необходимости корректируются ссылки или структура данных для разрешения коллизий.
Среднее время доступа к элементу составляет O(1).
Обеспечивает простой интерфейс для вставки, поиска и удаления данных.
Требуют дополнительных механизмов для разрешения, что может усложнить реализацию.
Эффективность хэш-таблицы зависит от качества хеш-функции.
При увеличении количества элементов может потребоваться перераспределение и увеличение размера таблицы, что временно снижает производительность.
package main
import "fmt"
func main() {
// Создание карты
myMap := make(map[string]int)
// Вставка значений
myMap["Alice"] = 25
myMap["Bob"] = 30
// Поиск значений
value, exists := myMap["Alice"]
if exists {
fmt.Println("Alice:", value) // Alice: 25
} else {
fmt.Println("Alice not found")
}
// Удаление значений
delete(myMap, "Alice")
_, exists = myMap["Alice"]
if !exists {
fmt.Println("Alice has been deleted") // Alice has been deleted
}
}
Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Пустой интерфейс нужен для универсальности: он позволяет писать код, не привязанный к конкретным типам. Примеры использования включают универсальные контейнеры (например, массивы и словари) и функции, работающие с любыми типами. Например, в логировании часто используют interface{} для передачи любых данных.
Ставь 👍 если знал ответ, 🔥 если нет
Забирай 📚 Базу знаний
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В многопоточных (параллельных) программах горутины (goroutines) могут одновременно изменять одни и те же данные. Если не синхронизировать доступ, это приведёт к гонке данных (data race), когда несколько потоков читают/пишут одно и то же значение одновременно.
Используется для блокировки критической секции кода, чтобы в один момент только одна горутина могла изменять данные.
package main
import (
"fmt"
"sync"
)
var (
counter int
mutex sync.Mutex
)
func increment(wg *sync.WaitGroup) {
defer wg.Done()
mutex.Lock() // Блокируем доступ
counter++ // Изменяем данные
mutex.Unlock() // Разблокируем доступ
}
func main() {
var wg sync.WaitGroup
for i := 0; i < 1000; i++ {
wg.Add(1)
go increment(&wg)
}
wg.Wait()
fmt.Println("Итоговый счетчик:", counter) // 1000
}
Позволяет нескольким горутинам читать данные одновременно, но блокирует запись.
var (
data int
mutex sync.RWMutex
)
func readData(wg *sync.WaitGroup) {
defer wg.Done()
mutex.RLock() // Разрешаем чтение
fmt.Println("Читаем данные:", data)
mutex.RUnlock()
}
func writeData(wg *sync.WaitGroup) {
defer wg.Done()
mutex.Lock() // Блокируем на запись
data++
mutex.Unlock()
}
Позволяет дождаться завершения всех горутин без блокировки данных.
var wg sync.WaitGroup
wg.Add(2) // Ожидаем 2 горутины
go func() {
defer wg.Done()
fmt.Println("Горутина 1 завершилась")
}()
go func() {
defer wg.Done()
fmt.Println("Горутина 2 завершилась")
}()
wg.Wait() // Ждём завершения всех горутин
fmt.Println("Все горутины завершены")
Атомарные операции быстрее мьютексов и гарантируют безопасное обновление переменных без гонок данных.
import "sync/atomic"
var counter int64
func incrementAtomic() {
atomic.AddInt64(&counter, 1) // Атомарное увеличение
}
В Go рекомендуется избегать блокировок и использовать каналы для передачи данных между горутинами.
package main
import "fmt"
func main() {
ch := make(chan int) // Канал для передачи данных
go func() {
ch <- 42 // Отправляем данные
}()
data := <-ch // Получаем данные
fmt.Println("Получено:", data)
}
Ставь 👍 и забирай 📚 Базу знаний
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Ставь 👍 если знал ответ, 🔥 если нет
Забирай 📚 Базу знаний
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM