字典, 字符串
- 主函数调用
func main(){
dict := dict1() //如何定义字典dict2(dict) // 放入字典fmt.Printf("main, dict 的 地址为:%p \n", dict) //main, dict 的 地址为:0xc000078360dict3(dict) // 字典的各种函数dict4() // 字典放入函数string1() // 字符串定义string2() // 中文字符串切片
}
字典
map是一种较为特殊的数据结构,在任何一种编程语言中都可以看见他的身影,它是一种键值对结构,通过给定的key可以快速获得对应的value。
如何定义字典
func dict1(){
var m1 map[string]intm2 := make(map[int]interface{
}, 100)m3 := map[string]string{
"name": "zhangsan","age": "22",}fmt.Println(m1) // map[]fmt.Println(m2) // map[]fmt.Println(m3) // map[age:22 name:zhangsan]
}
在定义字典时不需要为其指定容量,因为map是可以动态增长的,但是在可以预知map容量的情况下为了提高程序的效率也最好提前标明程序的容量。需要注意的是,不能使用不能比较的元素作为字典的key,例如数组,切片等。而value可以是任意类型的,如果使用interface{}作为value类型,那么就可以接受各种类型的值,只不过在具体使用的时候需要使用类型断言来判断类型。
字典操作
放入字典
向字典中放入元素也非常简单
func dict2(m3 map[string]string){
m3["key1"] = "v1"m3["key2"] = "v2"m3["key3"] = "v3"fmt.Println(m3) //map[age:22 key1:v1 key2:v2 key3:v3 name:zhangsan]// 插入两个元素key相同会发生什么// 会覆盖m3["key4"] = "v4"m3["key4"] = "same v4"fmt.Println(m3) //map[age:22 key1:v1 key2:v2 key3:v3 key4:same v4 name:zhangsan]
}
你可以动手试一下,如果插入的两个元素key相同会发生什么?-> 会覆盖
各种用法
func dict3(m3 map[string]string) {
// 这里还可以看出 map如果被当成形参传递会影响到实参!!!// 通过控制台可以看出这俩地址一致fmt.Printf("dict3, m3 的 地址为:%p \n", m3) //dict3, m3 的 地址为:0xc000078360// 获取长度 与数组和切片一样,我们可以使用len来获取字典的长度fmt.Println(len(m3)) //// 确定键值是否存在// 在有些情况下,我们不能确定键值对是否存在,或者当前value存储的是否就是空值,go语言中我们可以通过下面这种方式很简便的进行判断。if value, ok := m3["name"]; ok {
//存在fmt.Println("存在" ,value)}if value, ok := m3["Hello"]; !ok {
//不存在fmt.Println("不存在", value)}// 上面这段代码的作用就是如果当前字典中存在key为name的字符串则取出对应的value,并返回true,否则返回false。// 遍历字典// 第一遍fmt.Println("第一次遍历")for key, value := range m3 {
fmt.Printf("key: %s, value: %s\n", key, value)}// 第二遍fmt.Println("第二次遍历")for key, value := range m3 {
fmt.Printf("key: %s, value: %s\n", key, value)}// 如果多运行几次上面的这段程序会发现每次的输出顺序并不相同,对于一个字典来说其默认是无序的// 有序遍历// 获取keykeys := make([]string, 0, len(m3))for key := range m3 {
keys = append(keys, key)}// 对keys 排序(字典序排序), 使得其保持顺序sort.Strings(keys) // 记得import sortfor index, key := range keys {
// 根据索引输出fmt.Printf("index: %d key: %s value: %s\n", index, key, m3[key])}// 删除键值对if value, ok := m3["key4"]; ok{
fmt.Println("删除前: ", value)}delete(m3, "key4")if value, ok := m3["key4"]; !ok{
fmt.Println("删除前: ", value)}
}
不仅如此我们还可以将函数作为值类型存入到字典中。
func dict4(){
// 确实没想到, 但是这个具体在什么情况下会用到呢?m := make(map[string]func(a, b int) int)m["add"] = func(a, b int) int {
return a + b}m["multi"] = func(a, b int) int {
return a * b}fmt.Println(m["add"](3, 2))fmt.Println(m["multi"](3, 2))
}
字符串
字符串应该可以说是所有编程语言中最为常用的一种数据类型,接下来我们就一起探索下go语言中对于字符串的常用操作方式。
字符串定义
字符串是一种值类型,在创建字符串之后其值是不可变的,也就是说下面这样操作是不允许的。
func string1(){
Hello := "Hello 1"// Hello[6] = '2' - > 不被允许的操作(值不可变)fmt.Println(Hello)
}
编译器会提示cannot assign to s[0]
。在C语言中字符串是通过\0
来标识字符串的结束,而go语言中是通过长度来标识字符串是否结束的。
如果我们想要修改一个字符串的内容,我们可以将其转换为字节切片,再将其转换为字符串,但是也同样需要重新分配内存。
func string1(){
Hello := "Hello 1"// Hello[6] = '2' - > 不被允许的操作(值不可变)fmt.Println(Hello) // Hello 1// 修改方法HelloCopy := []byte(Hello)HelloCopy[6] = '2'HelloCopy2 := string(HelloCopy)fmt.Println(HelloCopy2) // Hello 2
}
与其他数据类型一样也可以通过len
函数来获取字符串长度。
len(s)
但是如果字符串中包含中文就不能直接使用byte切片对其进行操作,go语言中我们可以通过这种方式
func string2(){
s := "你好, 我是go天才小组的成员"fmt.Println(len(s)) //37 -> 显然分割的就不太对fmt.Println(utf8.RuneCountInString(s)) //15b := []byte(s)for i := 0; i < len(b); i++ {
fmt.Printf("%c", b[i])} //?? ???, ??‘???go?¤??‰??°???????????‘?fmt.Println()r := []rune(s)for i := 0; i < len(r); i++ {
fmt.Printf("%c", r[i])} //你好, 我是go天才小组的成员
}
在go语言中字符串都是以utf-8的编码格式进行存储的,所以每个中文占三个字节加上hello的5个字节所以长度为17,如果我们通过utf8.RuneCountInString
函数获得的包含中文的字符串长度则与我们的直觉相符合。而且由于中文对于每个单独的字节来说是不可打印的,所以可以看到很多奇怪的输出,但是将字符串转为rune切片则没有问题。
以下内容很详细, 就按照官方的来了, 具体需要用哪些查文档就行
strings包
strings包提供了许多操作字符串的函数。在这里你可以看到都包含哪些函数https://golang.org/pkg/strings/。
下面演示几个例子:
func main() {
var str string = "This is an example of a string"//判断字符串是否以Th开头fmt.Printf("%t\n", strings.HasPrefix(str, "Th"))//判断字符串是否以aa结尾fmt.Printf("%t\n", strings.HasSuffix(str, "aa"))//判断字符串是否包含an子串fmt.Printf("%t\n", strings.Contains(str, "an"))
}
strconv包
strconv包实现了基本数据类型与字符串之间的转换。在这里你可以看到都包含哪些函数https://golang.org/pkg/strconv/。
下面演示几个例子:
i, err := strconv.Atoi("-42") //将字符串转为int类型
s := strconv.Itoa(-42) //将int类型转为字符串
若转换失败则返回对应的error值。
字符串拼接
除了以上的操作外,字符串拼接也是很常用的一种操作,在go语言中有多种方式可以实现字符串的拼接,但是每个方式的效率并不相同,下面就对这几种方法进行对比。(关于测试的内容会放在后面的章节进行讲解,这里大家只要知道这些拼接方式即可)
1.SPrintf
const numbers = 100func BenchmarkSprintf(b *testing.B) {
b.ResetTimer()for idx := 0; idx < b.N; idx++ {
var s stringfor i := 0; i < numbers; i++ {
s = fmt.Sprintf("%v%v", s, i)}}b.StopTimer()
}
2.+拼接
func BenchmarkStringAdd(b *testing.B) {
b.ResetTimer()for idx := 0; idx < b.N; idx++ {
var s stringfor i := 0; i < numbers; i++ {
s += strconv.Itoa(i)}}b.StopTimer()
}
3.bytes.Buffer
func BenchmarkBytesBuf(b *testing.B) {
b.ResetTimer()for idx := 0; idx < b.N; idx++ {
var buf bytes.Bufferfor i := 0; i < numbers; i++ {
buf.WriteString(strconv.Itoa(i))}_ = buf.String()}b.StopTimer()
}
4.strings.Builder拼接
func BenchmarkStringBuilder(b *testing.B) {
b.ResetTimer()for idx := 0; idx < b.N; idx++ {
var builder strings.Builderfor i := 0; i < numbers; i++ {
builder.WriteString(strconv.Itoa(i))}_ = builder.String()}b.StopTimer()
}
5.对比
BenchmarkSprintf-8 68277 18431 ns/op
BenchmarkStringBuilder-8 1302448 922 ns/op
BenchmarkBytesBuf-8 884354 1264 ns/op
BenchmarkStringAdd-8 208486 5703 ns/op
可以看到通过strings.Builder拼接字符串是最高效的。