Go-Vorlagen und mehrzeilige Zeichenfolgeneinrückung
Der PHP-Editor Zimo führt Sie in Vorlagen und mehrzeilige Zeichenfolgeneinrückungen in der Go-Sprache ein. In der Go-Sprache ist eine Vorlage ein Tool, das die Generierung einer Textausgabe erleichtert. Sie kann Variablen in eine bestimmte Vorlage einfügen und das endgültige Ausgabeergebnis generieren. Gleichzeitig ist die mehrzeilige Zeichenfolgeneinrückung eine Technik, um den Code besser lesbar zu machen. Sie kann einen konsistenten Einrückungsstil beibehalten, wenn der Code in mehreren Zeilen angezeigt wird, wodurch die Lesbarkeit und Wartbarkeit des Codes verbessert wird. In diesem Artikel stellen wir die Verwendung von Vorlagen in der Go-Sprache und die Techniken zum Einrücken mehrzeiliger Zeichenfolgen ausführlich vor, damit Sie diese besser in der tatsächlichen Entwicklung anwenden können.
Frageninhalt
Also habe ich versucht, eine Yaml-Datei mit text/template
Paket und Vorlagenwert (mehrzeilige Zeichenfolge) zu generieren. Das Problem, das ich habe, ist, dass die Einrückung der Vorlagenzeichenfolge nicht auf der gleichen Ebene ist wie die Vorlagenvariablen in tpl .
Hier ist das (etwas erfundene Beispiel):
package main import ( "os" "text/template" ) func main() { tpl := template.must(template.new("yml").parse( `routes: {{ . }} `)) value := `foo bar` tpl.execute(os.stdout, value) }
Spielplatz: https://goplay.space/#2ek7_elztwa
Die Ausgabe, die ich hier sehen möchte, ist offensichtlich
routes: foo bar
statt
routes: foo bar
Gibt es ein magisches Präfix, um dies zu vermeiden?
Workaround
Ich konnte den folgenden Code verwenden, um Ihre Anforderung zu erfüllen. Ich habe abgepackte Zweige verwendet. Es bietet uns Funktionen, mit denen Sie Ihre Ziele problemlos erreichen können. Der Code lautet wie folgt:
package main import ( "os" "text/template" "github.com/Masterminds/sprig/v3" ) func main() { tpl := template.Must(template.New("yml").Funcs(sprig.FuncMap()).Parse( `routes: {{ . | indent 2 }} `)) value := `foo bar` tpl.Execute(os.Stdout, value) }
Ich verwende funcs
方法将函数传递到模板引擎中。这些函数是从对 sprig.funcmap()
wie im Anruf zurückgegeben.
Beachten Sie, dass Sie diese Funktion vorher aufrufen müssen, parse
sonst kommt es zu Chaos.
Dann habe ich einen Kommentar hinzugefügt | indent 2
, um die Zeile um zwei Zeichen einzurücken. Wenn Sie den Code ausführen, erhalten Sie die gewünschte Ausgabe.
Die vollständige Liste der verfügbaren Funktionen finden Sie hier.
Bitte lassen Sie mich wissen, ob dies Ihr Problem löst, danke!
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonGo-Vorlagen und mehrzeilige Zeichenfolgeneinrückung. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

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Sie können Reflektion verwenden, um auf private Felder und Methoden in der Go-Sprache zuzugreifen: So greifen Sie auf private Felder zu: Rufen Sie den Reflektionswert des Werts über „reflect.ValueOf()“ ab, verwenden Sie dann „FieldByName()“, um den Reflektionswert des Felds abzurufen, und rufen Sie auf String()-Methode zum Drucken des Feldwerts. Rufen Sie eine private Methode auf: Rufen Sie auch den Reflexionswert des Werts über Reflect.ValueOf () ab, verwenden Sie dann MethodByName (), um den Reflexionswert der Methode abzurufen, und rufen Sie schließlich die Methode Call () auf, um die Methode auszuführen. Praktischer Fall: Ändern Sie private Feldwerte und rufen Sie private Methoden durch Reflexion auf, um Objektkontrolle und Komponententestabdeckung zu erreichen.

Die Go-Sprache bietet zwei Technologien zur dynamischen Funktionserstellung: Schließung und Reflexion. Abschlüsse ermöglichen den Zugriff auf Variablen innerhalb des Abschlussbereichs, und durch Reflektion können mithilfe der FuncOf-Funktion neue Funktionen erstellt werden. Diese Technologien sind nützlich bei der Anpassung von HTTP-Routern, der Implementierung hochgradig anpassbarer Systeme und dem Aufbau steckbarer Komponenten.

Leistungstests bewerten die Leistung einer Anwendung unter verschiedenen Lasten, während Komponententests die Korrektheit einer einzelnen Codeeinheit überprüfen. Leistungstests konzentrieren sich auf die Messung von Antwortzeit und Durchsatz, während Unit-Tests sich auf Funktionsausgabe und Codeabdeckung konzentrieren. Leistungstests simulieren reale Umgebungen mit hoher Last und Parallelität, während Unit-Tests unter niedrigen Last- und seriellen Bedingungen ausgeführt werden. Das Ziel von Leistungstests besteht darin, Leistungsengpässe zu identifizieren und die Anwendung zu optimieren, während das Ziel von Unit-Tests darin besteht, die Korrektheit und Robustheit des Codes sicherzustellen.

Fallstricke in der Go-Sprache beim Entwurf verteilter Systeme Go ist eine beliebte Sprache für die Entwicklung verteilter Systeme. Allerdings gibt es bei der Verwendung von Go einige Fallstricke zu beachten, die die Robustheit, Leistung und Korrektheit Ihres Systems beeinträchtigen können. In diesem Artikel werden einige häufige Fallstricke untersucht und praktische Beispiele für deren Vermeidung gegeben. 1. Übermäßiger Gebrauch von Parallelität Go ist eine Parallelitätssprache, die Entwickler dazu ermutigt, Goroutinen zu verwenden, um die Parallelität zu erhöhen. Eine übermäßige Nutzung von Parallelität kann jedoch zu Systeminstabilität führen, da zu viele Goroutinen um Ressourcen konkurrieren und einen Mehraufwand beim Kontextwechsel verursachen. Praktischer Fall: Übermäßiger Einsatz von Parallelität führt zu Verzögerungen bei der Dienstantwort und Ressourcenkonkurrenz, was sich in einer hohen CPU-Auslastung und einem hohen Aufwand für die Speicherbereinigung äußert.

Zu den Bibliotheken und Tools für maschinelles Lernen in der Go-Sprache gehören: TensorFlow: eine beliebte Bibliothek für maschinelles Lernen, die Tools zum Erstellen, Trainieren und Bereitstellen von Modellen bereitstellt. GoLearn: Eine Reihe von Klassifizierungs-, Regressions- und Clustering-Algorithmen. Gonum: Eine wissenschaftliche Computerbibliothek, die Matrixoperationen und lineare Algebrafunktionen bereitstellt.

In der Go-Sprache können variable Parameter nicht als Funktionsrückgabewerte verwendet werden, da der Rückgabewert der Funktion von einem festen Typ sein muss. Variadics sind untypisiert und können daher nicht als Rückgabewerte verwendet werden.

Aufgrund ihrer hohen Parallelität, Effizienz und plattformübergreifenden Natur ist die Go-Sprache eine ideale Wahl für die Entwicklung mobiler Internet-of-Things-Anwendungen (IoT). Das Parallelitätsmodell von Go erreicht durch Goroutinen (Lightweight Coroutines) einen hohen Grad an Parallelität, der für die Handhabung einer großen Anzahl gleichzeitig verbundener IoT-Geräte geeignet ist. Der geringe Ressourcenverbrauch von Go trägt dazu bei, Anwendungen auf mobilen Geräten mit begrenzter Rechenleistung und Speicherkapazität effizient auszuführen. Darüber hinaus ermöglicht die plattformübergreifende Unterstützung von Go die einfache Bereitstellung von IoT-Anwendungen auf einer Vielzahl mobiler Geräte. Der praktische Fall demonstriert die Verwendung von Go zum Erstellen einer BLE-Temperatursensoranwendung, die Kommunikation mit dem Sensor über BLE und die Verarbeitung eingehender Daten zum Lesen und Anzeigen von Temperaturmesswerten.

Die Entwicklung der Benennungskonvention für Golang-Funktionen ist wie folgt: Frühes Stadium (Go1.0): Es gibt keine formale Konvention und es wird Kamelbenennung verwendet. Unterstrichkonvention (Go1.5): Exportierte Funktionen beginnen mit einem Großbuchstaben und werden mit einem Unterstrich vorangestellt. Factory-Funktionskonvention (Go1.13): Funktionen, die neue Objekte erstellen, werden durch das Präfix „New“ dargestellt.
