


Pourquoi les setters Go Struct ont-ils besoin de pointeurs pour modifier la structure d'origine ?
Utilisation de setters de structure : comprendre l'importance des pointeurs
Lorsque vous travaillez avec des structures dans Go, l'utilisation de setters peut modifier les propriétés de la structure. Cependant, il peut arriver que les modifications souhaitées ne soient pas reflétées comme prévu. Cela est dû à la manière dont les structures sont transmises aux fonctions.
Dans l'exemple de code fourni :
type T struct { Val string } func (t T) SetVal(s string) { t.Val = s } func (t *T) SetVal2(s string) { (*t).Val = s }
La fonction SetVal fournie ne modifie pas la structure d'origine comme prévu car une copie de la structure est passée sous forme de valeur dans la fonction. Les modifications apportées à cette copie n'affectent pas la structure d'origine.
Alternativement, la fonction SetVal2 attend un pointeur vers une structure, lui permettant de modifier la structure d'origine. En effet, Go transmet les pointeurs vers les structures par valeur, ce qui signifie que la fonction reçoit une référence au même emplacement mémoire que la structure d'origine.
Pour démontrer ce comportement, considérez le code suivant :
v := T{"abc"} fmt.Println(v) // {abc} v.SetVal("pdq") fmt.Println(v) // {abc} v.SetVal2("xyz") fmt.Println(v) // {xyz}
Dans cet exemple, la structure v d'origine n'est pas modifiée par SetVal, mais elle est modifiée par SetVal2. Cela est évident par la différence de sortie.
Le point clé à retenir est que dans Go, lorsque vous utilisez des setters pour des structures, il est important de comprendre la différence entre le passage par valeur et le passage par pointeur. L'utilisation de pointeurs permet aux fonctions de modifier la structure d'origine, tandis que le passage par valeur crée une copie de la structure dans la fonction.
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Golang est meilleur que Python en termes de performances et d'évolutivité. 1) Les caractéristiques de type compilation de Golang et le modèle de concurrence efficace le font bien fonctionner dans des scénarios de concurrence élevés. 2) Python, en tant que langue interprétée, s'exécute lentement, mais peut optimiser les performances via des outils tels que Cython.

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Golang convient au développement rapide et aux scénarios simultanés, et C convient aux scénarios où des performances extrêmes et un contrôle de bas niveau sont nécessaires. 1) Golang améliore les performances grâce à des mécanismes de collecte et de concurrence des ordures, et convient au développement de services Web à haute concurrence. 2) C réalise les performances ultimes grâce à la gestion manuelle de la mémoire et à l'optimisation du compilateur, et convient au développement du système intégré.

Golang et Python ont chacun leurs propres avantages: Golang convient aux performances élevées et à la programmation simultanée, tandis que Python convient à la science des données et au développement Web. Golang est connu pour son modèle de concurrence et ses performances efficaces, tandis que Python est connu pour sa syntaxe concise et son écosystème de bibliothèque riche.

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Golang et C ont chacun leurs propres avantages dans les compétitions de performance: 1) Golang convient à une concurrence élevée et à un développement rapide, et 2) C fournit des performances plus élevées et un contrôle fin. La sélection doit être basée sur les exigences du projet et la pile de technologie d'équipe.

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