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数组 Arrays
数组是同一种数据类型的固定长度的序列。
数组是值类型,因此改变副本的值,不会改变本身的值;
当作为方法的入参传入时将复制一份数组而不是引用同一指针。
通过从0开始的下标索引访问元素值。
数组定义
var a []int a = make([]int, 5) var a1 [5]int = [5]int{1, 2, 3, 4, 5} //len:5 content:[1 2 3 4 5] var a2 = [5]int{1, 2, 3, 4, 5} //len:5 content:[1 2 3 4 5] var a3 = [...]int{1, 2, 3, 4, 5} //len:5 content:[1 2 3 4 5] var a4 = [...]int{1: 100, 2: 200} //len:3 content:[0 100 200] var a5 = [...]string{1: "nick", 2: "dawn"} //len:3 content:[ nick dawn]
数组定义后,长度不能变。
长度是数组类型的一部分,具有不同长度的数组,其类型是不同的。
因此,var a[5] int 和 var a[9]int 是不同的类型。
数组使用
通过下标访问,超出会报错
arr := [5]int{1, 2, 3} //fmt.Println(arr[5]) //报错
通过for遍历数组元素
func main() { arr := [5]int{1, 2, 3} for i:=0; i{ fmt.Println(arr[i]) //12300 } for i,v := range arr{ fmt.Printf("index[%d]:content[%v]\n", i, v) } }
值类型数组赋值,改变副本不会改变自身
func main() { arr := [5]int{1, 2, 3} arr2 := arr arr2[0] = 10 fmt.Println(arr) //[1 2 3 0 0] fmt.Println(arr2) //[10 2 3 0 0] }
package main import ( "fmt" ) func test1(n int) { var a []int a = make([]int, n) a[0] = 1 a[1] = 1 for i := 2; i < n; i++ { a[i] = a[i-1] + a[i-2] } for _, v := range a { fmt.Println(v) } } func main() { test1(10) }
二维数组
多维数组,二维数组举例
var a1 [2][5]int
二维数组遍历
func main() { var a1 [2][5]int = [...][5]int{{1, 2, 3, 4, 5}, {6, 7, 8, 9, 10}} for row, v := range a1 { for col, v1 := range v { fmt.Printf("(%d,%d)=%d ", row, col, v1) } fmt.Println() } }
切片 Slices
切片是长度可变、容量固定的相同的元素序列。
切片是数组的一个引用,因此切片是引用类型。
因此在当传递切片时将引用同一指针,修改值将会影响其他的对象。
slice 与 array 接近,但是在新的元素加入的时候可以增加长度。slice 总是指向底层的一个 array。slice本身不是数组,slice 是一个指向 array的指针。
切片定义
创建切片跟创建数组唯一的区别在于 Type 前的“ [] ”中是否有数字,为空,则代表切片,否则则代表数组。
s1 := [] int{1, 2, 3} //直接初始化切片,[]表示是切片类型,初始化值依次是1,2,3.其cap=len=3 s2 := arr[:] //初始化切片s2,是数组arr的引用 s3 := arr[startIndex:endIndex] //将arr中从下标startIndex到endIndex-1下的元素创建为一个新的切片 s4 := arr[startIndex:] //缺省endIndex时将表示一直到arr的最后一个元素 s5 := arr[:endIndex] //缺省startIndex时将表示从arr的第一个元素开始 s6 := s1[startIndex:endIndex] //通过切片s6初始化切片截取s1 s7 := make([]int, len, cap) //通过内置函数make()初始化切片s,cap可以省略(省略时,值等同于len)
len() 与 cap()
长度是指已经被赋过值的最大下标+1,可通过内置函数len()获得。
容量是指切片目前可容纳的最多元素个数,可通过内置函数cap()获得。
arr := [5]int{1, 2, 3} fmt.Println(len(arr)) //5 fmt.Println(cap(arr)) //5
切片使用
遍历及修改
for i, v := range slice0 { slice0[i] = strings.ToUpper(v) fmt.Printf("index[%d]content[%s,%s]\n", i, v, slice0[i]) }
append 及 copy
append操作:slice可以在尾部追加元素,甚至还可以将一个slice追加到另一个slice的尾部,如果最终的长度没有超过原始的slice,那么append操作将返回原来的slice,否则将重新分配内存地址。
copy操作:copy操作返回复制的元素的个数,复制的数量是len(src)和len(dst)中最小的值。
slice := []int{1, 2} fmt.Printf("len[%d],content:%v\n", len(slice), slice) //len[2],content:[1 2] slice = append(slice, 5, 6, 8, 9) fmt.Printf("len[%d],content:%v\n", len(slice), slice) //len[6],content:[1 2 5 6 8 9] slicecp := make([]int, len(slice)) fmt.Printf("len[%d],content:%v\n", len(slice), slice) //len[6],content:[1 2 5 6 8 9] n := copy(slicecp, slice) fmt.Printf("len[%d],content:%v, retN:%d\n", len(slice), slice, n) //len[6],content:[1 2 5 6 8 9], retN:6 slicecp[0] = 10 fmt.Printf("len[%d],content:%v\n", len(slice), slice) //len[6],content:[1 2 5 6 8 9] fmt.Printf("len[%d],content:%v\n", len(slicecp), slicecp) //len[6],content:[10 2 5 6 8 9] sliceN := append(slice, slicecp...) fmt.Printf("len[%d],content:%v\n", len(sliceN), sliceN) //len[12],content:[1 2 5 6 8 9 10 2 5 6 8 9]
值类型修改值会影响本身。
slice0 := []string{"a", "b", "c", "d", "e"} slice1 := slice0 slice1[0] = "Nick" fmt.Println(slice0) //[Nick b c d e] fmt.Println(slice1) //[Nick b c d e]
内存布局与扩容
切片是引用类型,指针内部只向一个数组。
代码实现,内存地址表示是同一块地址。
func main() { var a []int = []int{1, 2, 3, 4, 5} s := a[1:] fmt.Printf("a=%p, s=%p \n", &(a[1]), s) //a=0xc420016188, s=0xc420016188 s = append(s, 10, 10, 10) fmt.Printf("a=%p, s=%p \n", &a[1], s) //a=0xc420016188, s=0xc4200141c0 }
切片的长度是可变的,那自动扩容是怎样的机制呢?
是 double(双倍),看下面代码。
func main() { var a [5]int = [...]int{1, 2, 3, 4, 5} s := a[1:] fmt.Println(cap(s), len(s)) //4 4 s = append(s, 10, 10, 10) fmt.Println(cap(s), len(s)) //8 7 s = append(s, 10) fmt.Println(cap(s), len(s)) //8 8 s = append(s, 10) fmt.Println(cap(s), len(s)) //16 9 s = append(s, 10, 10, 10, 10) fmt.Println(cap(s), len(s)) //16 13 s = append(s, 10, 10, 10, 10, 10, 10) fmt.Println(cap(s), len(s)) //32 19 }
package main import ( "fmt" ) type slice struct { pre *[100]int len int cap int } func make1(s slice, cap int) slice { s.pre = new([100]int) s.len = 0 s.cap = cap return s } func modify(s slice) { s.pre[1] = 1000 } func testSlice() { var s1 slice s1 = make1(s1, 10) s1.pre[0] = 100 modify(s1) fmt.Println(s1.pre) } func main() { testSlice() }
map
map在Go语言中是作为一种内建类型存在。
key-value的数据结构,又叫字典或关联数组。
map是引用类型。
map声明是不会分配内存的,需要make初始化。
map声明初始化
声明
var a map[keytype]valuetype var a map[string]string var a map[string]int var a map[int]string var a map[string]map[string]string //嵌套
声明并初始化
var a map[string]string a = make(map[string]string, 10) a := make(map[string]string, 10) a := make(map[string]string) var a map[string]string = map[string]string{} var a map[string]string = map[string]string{ "A": "A", //注意是逗号 }
map 使用
增删改查
m["name"] = "Nick" // "create" delete(m, "name") // "delete" m["name"] = "Dawn" // "update" name := m["name"] // "read"
读取不异常
name, errbool := m["name"] if !errbool { m["name"] = "Nick" }
二维map
func modify(a map[string]map[string]string) { _, ok := a["name"] if !ok { a["name"] = make(map[string]string) } a["name"]["Nick"] = "suoning" a["name"]["Nicky"] = "manyRou" } func testMap3() { var a map[string]map[string]string a = make(map[string]map[string]string, 10) //初始化一维 a["name"] = make(map[string]string) //初始化二维 modify(a) fmt.Println(a) }
slice of map
Items := make([]map[int][int], 5) For i := 0; i < 5; i++ { items[i] = make(map[int][int]) }
map 排序
- 先获取所有key,把key进行排序
- 按照排序好的key,进行遍历
import "sort" func testMapSort() { var a map[int]int a = make(map[int]int, 5) a[8] = 10 a[5] = 10 a[2] = 10 a[1] = 10 a[9] = 10 var keys []int for k, _ := range a { keys = append(keys, k) } sort.Ints(keys) for _, v := range keys { fmt.Println(v, a[v]) } }
map 反转
初始化另外一个map,把key、value互换即可
func testMapSort1() { var a map[string]int var b map[int]string a = make(map[string]int, 5) b = make(map[int]string, 5) a["name"] = 53 a["ege"] = 10 for k, v := range a { b[v] = k } fmt.Println(b) }