Anwendung und Eigenschaften des String-Typs in der Go-Sprache
Der String-Typ wird häufig in der Textverarbeitung und Datendarstellung in der Go-Sprache verwendet. Seine Merkmale sind: Unveränderliche UTF-8-Codierung kann über die Funktion len() erhalten werden. Zeichen können mit dem Operator + gespleißt werden Auf die Funktion strings.Join() kann durch Indizierung oder Slicing zugegriffen werden, um Teilzeichenfolgen zu erhalten. Die Funktionen strings.Contains(), strings.Index() und strings.Contains() können verwendet werden, um Teilzeichenfolgen zu finden . == und != können zum Vergleichen von Zeichenketteninhalten verwendet werden, oder beim Vergleich von Zeichenketten.EqualFold() können die Funktionen fmt.Printf(), strconv.FormatInt() und strconv.FormatFloat() zum Formatieren von Zeichenketten verwendet werden
Der Zeichenfolgentyp befindet sich in Anwendungen und Funktionen in der Go-Sprache.
Der Zeichenfolgentyp ist eine unveränderliche Bytefolge in der Go-Sprache. Es wird häufig in der Textverarbeitung, Datendarstellung und anderen Szenarien verwendet, in denen es um die Manipulation von Zeichen und Zeichenfolgen geht.Eigenschaften:
- Unveränderlichkeit: Kann nach der Erstellung nicht geändert werden.
- UTF-8-Kodierung: Standardmäßig wird die UTF-8-Kodierung zum Speichern von Zeichen verwendet.
- Länge: Wird über die Funktion
len()
erhalten.len()
函数获取。
创建字符串:
var str1 string = "Hello" str2 := "World"
字符串拼接:
- 使用
+
运算符:go str3 := str1 + " " + str2
- 使用
strings.Join()
函数:go str3 := strings.Join([]string{str1, str2}, " ")
子字符串获取:
- 通过索引访问:
go char := str1[0]
- 通过切片:
go substring := str1[0:5]
字符串查找:
strings.IndexByte()
:查找第一个匹配字节的位置。strings.Contains()
:检查字符串中是否包含另一个字符串。strings.Index()
和strings.Contains()
:查找字符串子串的位置。
字符串比较:
==
和!=
:比较字符串内容。strings.EqualFold()
:比较字符串,不区分大小写。
字符串格式化:
fmt.Printf()
:使用格式化字符串打印字符串。strconv.FormatInt()
和strconv.FormatFloat()
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonAnwendung und Eigenschaften des String-Typs in der Go-Sprache. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!package main
import (
"fmt"
"os"
"strings"
)
func main() {
// 获取第一个命令行参数
argument := os.Args[1]
// 检查参数是否包含空格
if strings.Contains(argument, " ") {
fmt.Println("参数包含空格")
} else {
fmt.Println("参数不包含空格")
}
}
+
Operator: go str3 := str1 + " " + str2
🎜🎜Verwenden strings.Join()
Funktion: go str3 := strings.Join([]string{str1, str2}, " ")
🎜🎜🎜🎜 Unterzeichen-String-Erfassung : 🎜🎜🎜🎜Zugriff über Index: go char := str1[0]
🎜🎜Durch Slicing: go substring := str1[0:5]
🎜🎜 🎜🎜 String-Suche: 🎜🎜🎜🎜strings.IndexByte()
: Finden Sie die Position des ersten passenden Bytes. 🎜🎜strings.Contains()
: Prüfe, ob ein String einen anderen String enthält. 🎜🎜strings.Index()
und strings.Contains()
: Finden Sie die Position eines String-Teilstrings. 🎜🎜🎜🎜String-Vergleich: 🎜🎜🎜🎜==
und !=
: String-Inhalte vergleichen. 🎜🎜strings.EqualFold()
: Strings vergleichen, ohne Berücksichtigung der Groß-/Kleinschreibung. 🎜🎜🎜🎜String-Formatierung: 🎜🎜🎜🎜fmt.Printf()
: Drucken Sie einen String mit einem formatierten String. 🎜🎜strconv.FormatInt()
und strconv.FormatFloat()
: Konvertieren Sie Ganzzahlen und Gleitkommazahlen in Strings. 🎜🎜🎜🎜Praktischer Fall: 🎜🎜🎜Beim Schreiben eines einfachen CLI-Programms zum Parsen von Befehlszeilenparametern wird häufig der Zeichenfolgentyp zur Verarbeitung von Benutzereingaben verwendet. 🎜rrreee

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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.

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.

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.
