


Une compréhension préliminaire des types de données du langage Go
Pour explorer d'abord les types de données du langage Go, des exemples de code spécifiques sont nécessaires
Lors de l'apprentissage d'un langage de programmation, il est très important de comprendre ses types de données. Les types de données déterminent le type et la portée des données sur lesquelles nous pouvons opérer. En tant que langage de programmation typé statiquement, le langage Go a des définitions et des restrictions strictes sur les types de données. Cet article vous amènera à explorer dans un premier temps les types de données du langage Go et à fournir des exemples de code spécifiques pour nous aider à mieux comprendre.
- Types de données de base
Les types de données de base du langage Go incluent les entiers, les nombres à virgule flottante, les valeurs booléennes et les chaînes. Nous les présenterons séparément et donnerons des exemples de code correspondants.
(1) Entiers
Le langage Go fournit des types entiers avec différents chiffres, notamment int8, int16, int32, int64, uint8, uint16, uint32 et uint64. Parmi eux, les types int et uint se voient attribuer un nombre de bits différent selon les différentes architectures du système d'exploitation, généralement 32 bits ou 64 bits. Il convient de noter que le type int est généralement le type int64 dans les systèmes d'exploitation 64 bits.
Ce qui suit est un exemple de code d'un type entier :
package main import "fmt" func main() { var num int = 10 fmt.Println(num) }
(2) Nombre à virgule flottante
Les types de nombres à virgule flottante dans le langage Go incluent float32 et float64. Les données de type float32 représentent une plage plus petite, mais occupent moins d'espace ; les données de type float64 représentent une plage plus grande, mais occupent plus d'espace.
Ce qui suit est un exemple de code d'un type de nombre à virgule flottante :
package main import "fmt" func main() { var num float64 = 3.14 fmt.Println(num) }
(3) Valeur booléenne
Le type de valeur booléenne ne contient que deux valeurs : vrai et faux. Il est principalement utilisé pour le jugement conditionnel et les opérations logiques en langage Go.
Ce qui suit est un exemple de code d'un type de valeur booléenne :
package main import "fmt" func main() { var flag bool = true fmt.Println(flag) }
(4) Chaîne
Une chaîne est composée d'une série de caractères. Des guillemets doubles ou des guillemets doubles sont utilisés pour représenter des chaînes en langage Go.
Ce qui suit est un exemple de code d'un type de chaîne :
package main import "fmt" func main() { var str string = "Hello, World!" fmt.Println(str) }
- Types de données composites
Les types de données composés sont construits à partir de types de données de base, notamment des tableaux, des tranches, des dictionnaires et des structures. Nous les présenterons séparément et donnerons des exemples de code correspondants.
(1) Tableau
Un tableau est un type de données de longueur fixe qui peut stocker plusieurs éléments du même type.
Ce qui suit est un exemple de code pour un type de tableau :
package main import "fmt" func main() { var arr [5]int = [5]int{1, 2, 3, 4, 5} fmt.Println(arr) }
(2) Slice
Une tranche est un type de données de longueur dynamique qui peut stocker plusieurs éléments du même type et peut être agrandi ou réduit dynamiquement selon les besoins.
Ce qui suit est un exemple de code d'un type de tranche :
package main import "fmt" func main() { var slice []int = []int{1, 2, 3, 4, 5} fmt.Println(slice) }
(3) Dictionary
Dictionary est un type de données de paire clé-valeur, qui peut stocker plusieurs paires clé-valeur et accéder à la valeur correspondante via la clé.
Ce qui suit est un exemple de code de type de dictionnaire :
package main import "fmt" func main() { var dict map[string]int = map[string]int{"apple": 1, "banana": 2, "orange": 3} fmt.Println(dict) }
(4) Structure
Une structure est un type de données personnalisé qui peut contenir plusieurs champs de types différents.
Ce qui suit est un exemple de code d'un type de structure :
package main import "fmt" type Person struct { Name string Age int } func main() { var p Person = Person{"John", 20} fmt.Println(p) }
Grâce à l'exemple de code ci-dessus, nous avons une compréhension préliminaire des types de données de base et des types de données composites du langage Go. Dans la programmation réelle, nous utilisons fréquemment ces types de données pour stocker et manipuler des données. Il est donc très important d’avoir une compréhension approfondie et une familiarité avec ces types de données. J'espère que cet article sera utile à tout le monde et vous aidera à mieux comprendre les types de données du langage Go.
Ce qui précède est le contenu détaillé de. pour plus d'informations, suivez d'autres articles connexes sur le site Web de PHP en chinois!

Outils d'IA chauds

Undresser.AI Undress
Application basée sur l'IA pour créer des photos de nu réalistes

AI Clothes Remover
Outil d'IA en ligne pour supprimer les vêtements des photos.

Undress AI Tool
Images de déshabillage gratuites

Clothoff.io
Dissolvant de vêtements AI

AI Hentai Generator
Générez AI Hentai gratuitement.

Article chaud

Outils chauds

Bloc-notes++7.3.1
Éditeur de code facile à utiliser et gratuit

SublimeText3 version chinoise
Version chinoise, très simple à utiliser

Envoyer Studio 13.0.1
Puissant environnement de développement intégré PHP

Dreamweaver CS6
Outils de développement Web visuel

SublimeText3 version Mac
Logiciel d'édition de code au niveau de Dieu (SublimeText3)

OpenSSL, en tant que bibliothèque open source largement utilisée dans les communications sécurisées, fournit des algorithmes de chiffrement, des clés et des fonctions de gestion des certificats. Cependant, il existe des vulnérabilités de sécurité connues dans sa version historique, dont certaines sont extrêmement nocives. Cet article se concentrera sur les vulnérabilités et les mesures de réponse communes pour OpenSSL dans Debian Systems. DebianopenSSL CONNUTS Vulnérabilités: OpenSSL a connu plusieurs vulnérabilités graves, telles que: la vulnérabilité des saignements cardiaques (CVE-2014-0160): cette vulnérabilité affecte OpenSSL 1.0.1 à 1.0.1F et 1.0.2 à 1.0.2 Versions bêta. Un attaquant peut utiliser cette vulnérabilité à des informations sensibles en lecture non autorisées sur le serveur, y compris les clés de chiffrement, etc.

L'article explique comment utiliser l'outil PPROF pour analyser les performances GO, notamment l'activation du profilage, la collecte de données et l'identification des goulots d'étranglement communs comme le processeur et les problèmes de mémoire. COMMANDE: 159

L'article traite des tests d'unité d'écriture dans GO, couvrant les meilleures pratiques, des techniques de moquerie et des outils pour une gestion efficace des tests.

La bibliothèque utilisée pour le fonctionnement du numéro de point flottante dans le langage go présente comment s'assurer que la précision est ...

Problème de threading de file d'attente dans Go Crawler Colly explore le problème de l'utilisation de la bibliothèque Crawler Crawler dans le langage Go, les développeurs rencontrent souvent des problèmes avec les threads et les files d'attente de demande. � ...

L'article discute de l'utilisation de tests basés sur la table dans GO, une méthode qui utilise un tableau des cas de test pour tester les fonctions avec plusieurs entrées et résultats. Il met en évidence des avantages comme une amélioration de la lisibilité, une duplication réduite, l'évolutivité, la cohérence et un

L'article traite du package de réflexion de Go, utilisé pour la manipulation d'exécution du code, bénéfique pour la sérialisation, la programmation générique, etc. Il met en garde contre les coûts de performance comme une exécution plus lente et une utilisation de la mémoire plus élevée, conseillant une utilisation judicieuse et la meilleure

L'article discute de la gestion des dépendances des modules GO via Go.mod, couvrant les spécifications, les mises à jour et la résolution des conflits. Il met l'accent sur les meilleures pratiques telles que le versioning sémantique et les mises à jour régulières.
