Was bedeutet der unbestimmte Parametertyp in der Go-Sprache?
Der unbestimmte Parametertyp in der Go-Sprache bedeutet, dass die Anzahl der von der Funktion übergebenen Parameter eine unbestimmte Zahl ist. Das Codebeispiel lautet wie folgt: „func Add(a int, args ...int) (result int)“ .
Die Betriebsumgebung dieses Artikels: Windows 10-System, Go 1.11.2, Thinkpad T480-Computer.
Unbestimmte Parameter bedeuten, dass die Anzahl der von der Funktion übergebenen Parameter eine unbestimmte Zahl ist.
package main import ( "fmt" ) //不定参数函数 func Add(a int, args ...int) (result int) { result += a for _, arg := range args { result += arg } return } func main() { fmt.Println(Add(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10))
Die Argumente im Code sind ein Array-Slice und können nur am Ende des Parameters platziert werden.
Verwandte Erweiterungseinführung:
Go (auch bekannt als Golang) ist eine von Google entwickelte statisch stark typisierte, kompilierte, gleichzeitige und Garbage-Collection-Programmiersprache.
Robert Griesemer, Rob Pike und Ken Thompson begannen im September 2007 mit der Entwicklung von Go, später schlossen sich Ian Lance Taylor und Russ Cox dem Projekt an. Go wurde auf Basis des Inferno-Betriebssystems entwickelt. Go wurde im November 2009 offiziell angekündigt, wurde zu einem Open-Source-Projekt und wurde auf Linux- und Mac OS Im Jahr 2016 wurde Go vom Software-Bewertungsunternehmen TIOBE zur „TIOBE's Best Language of 2016“ gewählt. Derzeit veröffentlicht Go alle sechs Monate eine Second-Level-Version (d. h. ein Upgrade von a.x auf a.y).
Gos Syntax ähnelt der C-Sprache, aber die Deklaration von Variablen ist anders. Go unterstützt die Garbage Collection. Das Parallelmodell von Go basiert auf Tony Halls Communicating Sequential Process (CSP). Zu den anderen Sprachen, die ein ähnliches Modell verwenden, gehören Occam und Limbo, es verfügt jedoch auch über Funktionen von Pi-Operationen, wie z. B. die Kanalübertragung. Die Plugin-Unterstützung ist in Version 1.8 geöffnet, wodurch einige Funktionen nun dynamisch aus Go geladen werden können.
Im Vergleich zu C++ enthält Go keine Funktionen wie Aufzählung, Ausnahmebehandlung, Vererbung, Generika, Behauptungen, virtuelle Funktionen usw., fügt jedoch Unterstützung für Slice-Typ, Parallelität, Pipeline, Garbage Collection und Schnittstelle hinzu für andere Funktionen. Die Go 2.0-Version unterstützt Generika, steht der Existenz von Behauptungen jedoch ablehnend gegenüber und verteidigt außerdem, dass sie keine Typvererbung bietet.
Im Gegensatz zu Java verfügt Go über integrierte assoziative Arrays (auch Hashes oder Wörterbücher genannt), genau wie String-Typen.
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In Go umfasst der Funktionslebenszyklus Definition, Laden, Verknüpfen, Initialisieren, Aufrufen und Zurückgeben; der Variablenbereich ist in Funktionsebene und Blockebene unterteilt. Variablen innerhalb einer Funktion sind intern sichtbar, während Variablen innerhalb eines Blocks nur innerhalb des Blocks sichtbar sind .

In Go können Sie reguläre Ausdrücke verwenden, um Zeitstempel abzugleichen: Kompilieren Sie eine Zeichenfolge mit regulären Ausdrücken, z. B. die, die zum Abgleich von ISO8601-Zeitstempeln verwendet wird: ^\d{4}-\d{2}-\d{2}T \d{ 2}:\d{2}:\d{2}(\.\d+)?(Z|[+-][0-9]{2}:[0-9]{2})$ . Verwenden Sie die Funktion regexp.MatchString, um zu überprüfen, ob eine Zeichenfolge mit einem regulären Ausdruck übereinstimmt.

In Go können WebSocket-Nachrichten mit dem Paket gorilla/websocket gesendet werden. Konkrete Schritte: Stellen Sie eine WebSocket-Verbindung her. Senden Sie eine Textnachricht: Rufen Sie WriteMessage(websocket.TextMessage,[]byte("message")) auf. Senden Sie eine binäre Nachricht: Rufen Sie WriteMessage(websocket.BinaryMessage,[]byte{1,2,3}) auf.

Go und die Go-Sprache sind unterschiedliche Einheiten mit unterschiedlichen Eigenschaften. Go (auch bekannt als Golang) ist bekannt für seine Parallelität, schnelle Kompilierungsgeschwindigkeit, Speicherverwaltung und plattformübergreifende Vorteile. Zu den Nachteilen der Go-Sprache gehören ein weniger umfangreiches Ökosystem als andere Sprachen, eine strengere Syntax und das Fehlen dynamischer Typisierung.

Speicherlecks können dazu führen, dass der Speicher des Go-Programms kontinuierlich zunimmt, indem: Ressourcen geschlossen werden, die nicht mehr verwendet werden, wie z. B. Dateien, Netzwerkverbindungen und Datenbankverbindungen. Verwenden Sie schwache Referenzen, um Speicherlecks zu verhindern, und zielen Sie auf Objekte für die Garbage Collection ab, wenn sie nicht mehr stark referenziert sind. Bei Verwendung von Go-Coroutine wird der Speicher des Coroutine-Stapels beim Beenden automatisch freigegeben, um Speicherverluste zu vermeiden.

Go-Funktionsdokumentation mit der IDE anzeigen: Bewegen Sie den Cursor über den Funktionsnamen. Drücken Sie den Hotkey (GoLand: Strg+Q; VSCode: Nach der Installation von GoExtensionPack F1 und wählen Sie „Go:ShowDocumentation“).

Das Testen gleichzeitiger Funktionen in Einheiten ist von entscheidender Bedeutung, da dies dazu beiträgt, ihr korrektes Verhalten in einer gleichzeitigen Umgebung sicherzustellen. Beim Testen gleichzeitiger Funktionen müssen grundlegende Prinzipien wie gegenseitiger Ausschluss, Synchronisation und Isolation berücksichtigt werden. Gleichzeitige Funktionen können Unit-Tests unterzogen werden, indem Rennbedingungen simuliert, getestet und Ergebnisse überprüft werden.

In Golang können Sie mit Fehler-Wrappern neue Fehler erstellen, indem Sie Kontextinformationen an den ursprünglichen Fehler anhängen. Dies kann verwendet werden, um die von verschiedenen Bibliotheken oder Komponenten ausgelösten Fehlertypen zu vereinheitlichen und so das Debuggen und die Fehlerbehandlung zu vereinfachen. Die Schritte lauten wie folgt: Verwenden Sie die Funktion „errors.Wrap“, um die ursprünglichen Fehler in neue Fehler umzuwandeln. Der neue Fehler enthält Kontextinformationen zum ursprünglichen Fehler. Verwenden Sie fmt.Printf, um umschlossene Fehler auszugeben und so mehr Kontext und Umsetzbarkeit bereitzustellen. Wenn Sie verschiedene Fehlertypen behandeln, verwenden Sie die Funktion „errors.Wrap“, um die Fehlertypen zu vereinheitlichen.
