io.copy是按默認(rèn)的緩沖區(qū)32k循環(huán)操作的,不會將內(nèi)容一次性全寫入內(nèi)存中,這樣就能解決大文件的問題。
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2021-10-29
內(nèi)置函數(shù)copu()
作用:可以將一個(gè)數(shù)組切片復(fù)制到另一個(gè)數(shù)組切片中,如果加入的兩個(gè)數(shù)組切片不一樣大,就會按照其中較小的那個(gè)數(shù)組切片的元素個(gè)數(shù)進(jìn)行復(fù)制。
用法:
情況一:將slice1中的前三個(gè)元素,復(fù)制給slice2
情況二:將slice2中的元素,復(fù)制給slice1的前三個(gè)
、數(shù)組
與其他大多數(shù)語言類似,Go語言的數(shù)組也是一個(gè)元素類型相同的定長的序列。
(1)數(shù)組的創(chuàng)建。
數(shù)組有3種創(chuàng)建方式:[length]Type 、[N]Type{value1, value2, ... , valueN}、[...]Type{value1, value2, ... , valueN} 如下:
復(fù)制代碼代碼如下:
func test5() {
var iarray1 [5]int32
var iarray2 [5]int32 = [5]int32{1, 2, 3, 4, 5}
iarray3 := [5]int32{1, 2, 3, 4, 5}
iarray4 := [5]int32{6, 7, 8, 9, 10}
iarray5 := [...]int32{11, 12, 13, 14, 15}
iarray6 := [4][4]int32{{1}, {1, 2}, {1, 2, 3}}
fmt.Println(iarray1)
fmt.Println(iarray2)
fmt.Println(iarray3)
fmt.Println(iarray4)
fmt.Println(iarray5)
fmt.Println(iarray6)
}
結(jié)果:
[0 0 0 0 0]
[1 2 3 4 5]
[1 2 3 4 5]
[6 7 8 9 10]
[11 12 13 14 15]
[[1 0 0 0] [1 2 0 0] [1 2 3 0] [0 0 0 0]]
我們看數(shù)組 iarray1,只聲明,并未賦值,Go語言幫我們自動賦值為0。再看 iarray2 和 iarray3 ,我們可以看到,Go語言的聲明,可以表明類型,也可以不表明類型,var iarray3 = [5]int32{1, 2, 3, 4, 5} 也是完全沒問題的。
(2)數(shù)組的容量和長度是一樣的。cap() 函數(shù)和 len() 函數(shù)均輸出數(shù)組的容量(即長度)。如:
復(fù)制代碼代碼如下:
func test6() {
iarray4 := [5]int32{6, 7, 8, 9, 10}
fmt.Println(len(iarray4))
fmt.Println(cap(iarray4))
}
輸出都是5。
(3)使用:
復(fù)制代碼代碼如下:
func test7() {
iarray7 := [5]string{"aaa", `bb`, "可以啦", "叫我說什么好", "()"}
fmt.Println(iarray7)
for i := range iarray7 {
fmt.Println(iarray7[i])
}
}
二、切片
Go語言中,切片是長度可變、容量固定的相同的元素序列。Go語言的切片本質(zhì)是一個(gè)數(shù)組。容量固定是因?yàn)閿?shù)組的長度是固定的,切片的容量即隱藏?cái)?shù)組的長度。長度可變指的是在數(shù)組長度的范圍內(nèi)可變。
(1)切片的創(chuàng)建。
切片的創(chuàng)建有4種方式:
1)make ( []Type ,length, capacity )
2) make ( []Type, length)
3) []Type{}
4) []Type{value1 , value2 , ... , valueN }
從3)、4)可見,創(chuàng)建切片跟創(chuàng)建數(shù)組唯一的區(qū)別在于 Type 前的“ [] ”中是否有數(shù)字,為空,則代表切片,否則則代表數(shù)組。因?yàn)榍衅情L度可變的。如下是創(chuàng)建切片的示例:
復(fù)制代碼代碼如下:
func test8() {
slice1 := make([]int32, 5, 8)
slice2 := make([]int32, 9)
slice3 := []int32{}
slice4 := []int32{1, 2, 3, 4, 5}
fmt.Println(slice1)
fmt.Println(slice2)
fmt.Println(slice3)
fmt.Println(slice4)
}
輸出為:
[0 0 0 0 0]
[0 0 0 0 0 0 0 0 0]
[]
[1 2 3 4 5]
如上,創(chuàng)造了4個(gè)切片,3個(gè)空切片,一個(gè)有值的切片。
(2)切片與隱藏?cái)?shù)組:
一個(gè)切片是一個(gè)隱藏?cái)?shù)組的引用,并且對于該切片的切片也引用同一個(gè)數(shù)組。如下示例,創(chuàng)建了一個(gè)切片slice0,并根據(jù)這個(gè)切片創(chuàng)建了2個(gè)切片 slice1 和 slice2:
復(fù)制代碼代碼如下:
func test9() {
slice0 := []string{"a", "b", "c", "d", "e"}
slice1 := slice0[2 : len(slice0)-1]
slice2 := slice0[:3]
fmt.Println(slice0, slice1, slice2)
slice2[2] = "8"
fmt.Println(slice0, slice1, slice2)
}
輸出為:
[a b c d e] [c d] [a b c]
[a b 8 d e] [8 d] [a b 8]
可見,切片slice0 、 slice1 和 slice2是同一個(gè)底層數(shù)組的引用,所以slice2改變了,其他兩個(gè)都會變。
(3)遍歷、修改切片:
復(fù)制代碼代碼如下:
func test10() {
slice0 := []string{"a", "b", "c", "d", "e"}
fmt.Println("\n~~~~~~元素遍歷~~~~~~")
for _, ele := range slice0 {
fmt.Print(ele, " ")
ele = "7"
}
fmt.Println("\n~~~~~~索引遍歷~~~~~~")
for index := range slice0 {
fmt.Print(slice0[index], " ")
}
fmt.Println("\n~~~~~~元素索引共同使用~~~~~~")
for index, ele := range slice0 {
fmt.Print(ele, slice0[index], " ")
}
fmt.Println("\n~~~~~~修改~~~~~~")
for index := range slice0 {
slice0[index] = "9"
}
fmt.Println(slice0)
}
如上,前三種循環(huán)使用了不同的for range循環(huán),當(dāng)for后面,range前面有2個(gè)元素時(shí),第一個(gè)元素代表索引,第二個(gè)元素代表元素值,使用 “_” 則表示忽略,因?yàn)間o語言中,未使用的值會導(dǎo)致編譯錯(cuò)誤。
只有一個(gè)元素時(shí),該元素代表索引。
只有用索引才能修改元素。如在第一個(gè)遍歷中,賦值ele為7,結(jié)果沒有作用。因?yàn)樵谠乇闅v中,ele是值傳遞,ele是該切片元素的副本,修改它不會影響原本值,而在第四個(gè)遍歷——索引遍歷中,修改的是該切片元素引用的值,所以可以修改。
結(jié)果為:
~~~~~~元素遍歷~~~~~~
a b c d e
~~~~~~索引遍歷~~~~~~
a b c d e
~~~~~~元素索引共同使用~~~~~~
aa bb cc dd ee
~~~~~~修改~~~~~~
[9 9 9 9 9]
(4)、追加、復(fù)制切片:
復(fù)制代碼代碼如下:
func test11() {
slice := []int32{}
fmt.Printf("slice的長度為:%d,slice為:%v\n", len(slice), slice)
slice = append(slice, 12, 11, 10, 9)
fmt.Printf("追加后,slice的長度為:%d,slice為:%v\n", len(slice), slice)
slicecp := make([]int32, (len(slice)))
fmt.Printf("slicecp的長度為:%d,slicecp為:%v\n", len(slicecp), slicecp)
copy(slicecp, slice)
fmt.Printf("復(fù)制賦值后,slicecp的長度為:%d,slicecp為:%v\n", len(slicecp), slicecp)
}
追加、復(fù)制切片,用的是內(nèi)置函數(shù)append和copy,copy函數(shù)返回的是最后所復(fù)制的元素的數(shù)量。
(5)、內(nèi)置函數(shù)append
內(nèi)置函數(shù)append可以向一個(gè)切片后追加一個(gè)或多個(gè)同類型的其他值。如果追加的元素?cái)?shù)量超過了原切片容量,那么最后返回的是一個(gè)全新數(shù)組中的全新切片。如果沒有超過,那么最后返回的是原數(shù)組中的全新切片。無論如何,append對原切片無任何影響。如下示例:
復(fù)制代碼代碼如下:
func test12() {
slice := []int32{1, 2, 3, 4, 5, 6}
slice2 := slice[:2]
_ = append(slice2, 50, 60, 70, 80, 90)
fmt.Printf("slice為:%v\n", slice)
fmt.Printf("操作的切片:%v\n", slice2)
_ = append(slice2, 50, 60)
fmt.Printf("slice為:%v\n", slice)
fmt.Printf("操作的切片:%v\n", slice2)
}
如上,append方法用了2次,結(jié)果返回的結(jié)果完全不同,原因是第二次append方法追加的元素?cái)?shù)量沒有超過 slice 的容量。而無論怎樣,原切片slice2都無影響。結(jié)果:
slice為:[1 2 3 4 5 6]
操作的切片:[1 2]
slice為:[1 2 50 60 5 6]
操作的切片:[1 2]
go語言我不懂,但是看似乎懂了,僅供參考
意思是源和目標(biāo)可以為同一目標(biāo),復(fù)制的數(shù)量是源或者目標(biāo)的元素最小數(shù)量
比如例子中的copy(s,a[0]:)
a雖然一共有8個(gè)元素,但是s只有6len(det)個(gè)元素 ,看上面的makeint是6
所以這里只復(fù)制了最小數(shù)量6個(gè)元素,因此a的012345被復(fù)制進(jìn)了s
第二個(gè)
copy(s,s[2]:)
這里是從s[2]開始,所以len是6-2=4,而且因?yàn)?6,只復(fù)制4個(gè)元素
因此
0 1 2 3 4 5 復(fù)制后4個(gè)元素到前面結(jié)果就是:
2 3 4 5 4 5 //這個(gè)就是可以源和目標(biāo)可重疊,
上面的也說明了按照len(str)和len(det)中最少值
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