数组是内置(build-in)类型,是一组同类型数据的集合,它是值类型,通过从0开始的下标索引访问元素值。在初始化后长度是固定的,无法修改其长度。当作为方法的参数传入时将复制一份数组而不是引用同一指针。数组的长度也是其类型的一部分,通过内置函数len(array)获取其长度。
原文链接:https://www.f2er.com/go/189655.html
注意:和C中的数组相比,又是有一些不同的
1. Go中的数组是值类型,换句话说,如果你将一个数组赋值给另外一个数组,那么,实际上就是将整个数组拷贝一份
2. 如果Go中的数组作为函数的参数,那么实际传递的参数是一份数组的拷贝,而不是数组的指针。这个和C要区分开。因此,在Go中如果将数组作为函数的参数传递的话,那效率就肯定没有传递指针高了。
3. array的长度也是Type的一部分,这样就说明[10]int和[20]int是不一样的。array的结构用图示表示是这样的:
[5] int { 2:1,3:2,4:3}
长度为5的数组,key:value,其元素值依次为:0,0,1,2,3。在初始化时指定了2,3,4索引中对应的值:1,2,3
[...] int {2:1,4:3}
长度为5的数组,起元素值依次为:0,0,1,0,3。由于指定了最大索引4对应的值3,根据初始化的元素个数确定其长度为5赋值与使用
三 数组的访问
1. Go中的数组是值类型,换句话说,如果你将一个数组赋值给另外一个数组,那么,实际上就是将整个数组拷贝一份
2. 如果Go中的数组作为函数的参数,那么实际传递的参数是一份数组的拷贝,而不是数组的指针。这个和C要区分开。因此,在Go中如果将数组作为函数的参数传递的话,那效率就肯定没有传递指针高了。
3. array的长度也是Type的一部分,这样就说明[10]int和[20]int是不一样的。array的结构用图示表示是这样的:
len表示数组的长度,后面的int储存的是实际数据
二 数组初始化
初始化数组的初始化有多种形式,查看示例代码
[5] int {1,2,3,4,5}
长度为5的数组,其元素值依次为:1,2,3,4,5
长度为5的数组,其元素值依次为:1,2,3,4,5
[5] int {1,2}
长度为5的数组,其元素值依次为:1,2,0,0,0 。在初始化时没有指定初值的元素将会赋值为其元素类型int的默认值0,string的默认值是""
长度为5的数组,其元素值依次为:1,2,0,0,0 。在初始化时没有指定初值的元素将会赋值为其元素类型int的默认值0,string的默认值是""
[...] int {1,5}
长度为5的数组,其长度是根据初始化时指定的元素个数决定的
长度为5的数组,其长度是根据初始化时指定的元素个数决定的
[5] int { 2:1,3:2,4:3}
长度为5的数组,key:value,其元素值依次为:0,0,1,2,3。在初始化时指定了2,3,4索引中对应的值:1,2,3
[...] int {2:1,4:3}
长度为5的数组,起元素值依次为:0,0,1,0,3。由于指定了最大索引4对应的值3,根据初始化的元素个数确定其长度为5赋值与使用
三 数组的访问
数组通过下标访问元素,可修改其元素值
arr :=[...] int {1,5} arr[4]=arr[1]+len(arr) //arr[4]=2+5
通过for遍历数组元素
arr := [5]int{5,3} for index,value := range arr { fmt.Printf("arr[%d]=%d \n",index,value) } for index := 0; index < len(arr); index++ { fmt.Printf("arr[%d]=%d \n",arr[index]) }
数组是值类型,将一个数组赋值给另一个数组时将复制一份新的元素
arr2 := [5]int{1,2} arr5 := arr2 arr5[0] = 5 arr2[4] = 2 fmt.Printf(" arr5= %d \n arr2=%d \n arr5[0]==arr2[0]= %s \n",arr5,arr2,arr5[0] == arr2[0]) OutPut: arr5=[5 2 0 0 0] arr2=[1 2 0 0 2] arr5[0]==arr2[0]= false
四 切片简介
数组的长度不可改变,在特定场景中这样的集合就不太适用,Go中提供了一种灵活,功能强悍的内置类型Slices切片(“动态数组"),与数组相比切片的长度是不固定的,可以追加元素,在追加时可能使切片的容量增大。切片中有两个概念:一是len长度,二是cap容量,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。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。
五 切片的使用
Slice
并不是真正意义上的动态数组,而是一个引用类型。
slice
总是指向一个底层array,slice的声明也可以像array一样,只是不需要长度。
// 和声明array一样,只是少了长度 var fslice []int
接下来我们可以声明一个slice
,并初始化数据,如下所示:
slice := []byte {'a','b','c','d'}
slice
可以从一个数组或一个已经存在的slice
中再次声明。slice
通过array[i:j]
来获取,其中i
是数组的开始位置,j
是结束位置,但不包含array[j]
,它的长度是j-i
。
// 声明一个含有10个元素元素类型为byte的数组 var ar = [10]byte {'a','d','e','f','g','h','i','j'} // 声明两个含有byte的slice var a,b []byte // a指向数组的第3个元素开始,并到第五个元素结束, a = ar[2:5] //现在a含有的元素: ar[2]、ar[3]和ar[4] // b是数组ar的另一个slice b = ar[3:5] // b的元素是:ar[3]和ar[4]
注意
slice
和数组在声明时的区别:声明数组时,方括号内写明了数组的长度或使用...
自动计算长度,而声明slice
时,方括号内没有任何字符。
它们的数据结构如下所示
slice有一些简便的操作
slice
的默认开始位置是0,ar[:n]
等价于ar[0:n]
slice
的第二个序列默认是数组的长度,ar[n:]
等价于ar[n:len(ar)]
- 如果从一个数组里面直接获取
slice
,可以这样ar[:]
,因为默认第一个序列是0,第二个是数组的长度,即等价于ar[0:len(ar)]
下面这个例子展示了更多关于slice
的操作:
// 声明一个数组 var array = [10]byte{'a','j'} // 声明两个slice var aSlice,bSlice []byte // 演示一些简便操作 aSlice = array[:3] // 等价于aSlice = array[0:3] aSlice包含元素: a,b,c aSlice = array[5:] // 等价于aSlice = array[5:10] aSlice包含元素: f,g,h,i,j aSlice = array[:] // 等价于aSlice = array[0:10] 这样aSlice包含了全部的元素 // 从slice中获取slice aSlice = array[3:7] // aSlice包含元素: d,e,f,g,len=4,cap=7 bSlice = aSlice[1:3] // bSlice 包含aSlice[1],aSlice[2] 也就是含有: e,f bSlice = aSlice[:3] // bSlice 包含 aSlice[0],aSlice[1],aSlice[2] 也就是含有: d,f bSlice = aSlice[0:5] // 对slice的slice可以在cap范围内扩展,此时bSlice包含:d,h bSlice = aSlice[:] // bSlice包含所有aSlice的元素: d,g
slice是引用类型,所以当引用改变其中元素的值时,其它的所有引用都会改变该值,例如上面的aSlice
和bSlice
,如果修改了aSlice
中元素的值,那么bSlice
相对应的值也会改变。
从概念上面来说slice
像一个结构体,这个结构体包含了三个元素:
- 一个指针,指向数组中
slice
指定的开始位置 - 长度,即
slice
的长度 -
最大长度,也就是
slice
开始位置到数组的最后位置的长度Array_a := [10]byte{'a','j'} Slice_a := Array_a[2:5]
上面代码的真正存储结构如下图所示
对于slice
有几个有用的内置函数:
注:
append
函数会改变
slice
所引用的数组的内容,从而影响到引用同一数组的其它
。 但当
中没有剩余空间(即
(cap-len) == 0
)时,此时将动态分配新的数组空间。返回的
数组指针将指向这个空间,而原数组的内容将保持不变;其它引用此数组的
则不受影响。
初始化切片可以通过数组来初始化,也可以通过内置函数make()初始化 .初始化时len=cap,在追加元素时如果容量cap不足时将按cap的2倍扩容 查看示例代码,在线运行示例代码
六 常用的初始化方法:
s :=[] int {1,3 }
直接初始化切片,[]表示是切片类型,{1,3}初始化值依次是1,3.其cap=len=3
直接初始化切片,[]表示是切片类型,{1,3}初始化值依次是1,3.其cap=len=3
s := arr[:]
初始化切片s,是数组arr的引用
初始化切片s,是数组arr的引用
s := 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
将arr中从下标startIndex到endIndex-1 下的元素创建为一个新的切片
s := arr[startIndex:]
缺省endIndex时将表示一直到arr的最后一个元素
缺省endIndex时将表示一直到arr的最后一个元素
s := arr[:endIndex]
缺省startIndex时将表示从arr的第一个元素开始
缺省startIndex时将表示从arr的第一个元素开始
s1 := s[startIndex:endIndex]
通过切片s初始化切片s1
通过切片s初始化切片s1
s :=make([]int,len,cap)
通过内置函数make()初始化切片s,[]int 标识为其元素类型为int的切片
赋值与使用切片是引用类型,在使用时需要注意其操作。切片可以通过内置函数append(slice []Type,elems ...Type)追加元素,elems可以是一排type类型的数据,也可以是slice,因为追加的一个一个的元素,因此如果将一个slice追加到另一个slice中需要带上"...",这样才能表示是将slice中的元素依次追加到另一个slice中。另外在通过下标访问元素时下标不能超过len大小,如同数组的下标不能超出len范围一样。
s :=append(s,1,4)
s :=append(s,s1…)
赋值与使用切片是引用类型,在使用时需要注意其操作。切片可以通过内置函数append(slice []Type,elems ...Type)追加元素,elems可以是一排type类型的数据,也可以是slice,因为追加的一个一个的元素,因此如果将一个slice追加到另一个slice中需要带上"...",这样才能表示是将slice中的元素依次追加到另一个slice中。另外在通过下标访问元素时下标不能超过len大小,如同数组的下标不能超出len范围一样。
s :=append(s,1,4)
s :=append(s,s1…)
出处:http://blog.csdn.net/zhangzhebjut/article/details/18656095