Go 入门指南 Go 入门指南
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  • 前言
  • 学习 Go 语言

    • 第1章:Go 语言的起源,发展与普及

      • 1.1 起源与发展
      • 1.2 语言的主要特性与发展的环境和影响因素
    • 第2章:安装与运行环境

      • 2.1 平台与架构
      • 2.2 Go 环境变量
      • 2.3 在 Linux 上安装 Go
      • 2.4 在 Mac OS X 上安装 Go
      • 2.5 在 Windows 上安装 Go
      • 2.6 安装目录清单
      • 2.7 Go 运行时 (runtime)
      • 2.8 Go 解释器
    • 第3章:编辑器、集成开发环境与其它工具

      • 3.1 Go 开发环境的基本要求
      • 3.2 编辑器和集成开发环境
      • 3.3 调试器
      • 3.4 构建并运行 Go 程序
      • 3.5 格式化代码
      • 3.6 生成代码文档
      • 3.7 其它工具
      • 3.8 Go 性能说明
      • 3.9 与其它语言进行交互
  • 语言的核心结构与技术

    • 第4章:基本结构和基本数据类型

      • 4.1 文件名、关键字与标识符
      • 4.2 Go 程序的基本结构和要素
      • 4.3 常量
      • 4.4 变量
      • 4.5 基本类型和运算符
      • 4.6 字符串
      • 4.7 strings 和 strconv 包
      • 4.8 时间和日期
      • 4.9 指针
    • 第5章:控制结构
      • 5.1 if-else 结构
      • 5.2 测试多返回值函数的错误
      • 5.3 switch 结构
      • 5.4 for 结构
      • 5.5 break 与 continue
      • 5.6 标签与 goto
    • 第6章:函数(function)
      • 6.1 介绍
      • 6.2 函数参数与返回值
      • 6.3 传递变长参数
      • 6.4 defer 和追踪
      • 6.5 内置函数
      • 6.6 递归函数
      • 6.7 将函数作为参数
      • 6.8 闭包
      • 6.9 应用闭包:将函数作为返回值
      • 6.10 使用闭包调试
      • 6.11 计算函数执行时间
      • 6.12 通过内存缓存来提升性能
    • 第7章:数组与切片
      • 7.1 声明和初始化
      • 7.2 切片
      • 7.3 For-range 结构
      • 7.4 切片重组 (reslice)
      • 7.5 切片的复制与追加
      • 7.6 字符串、数组和切片的应用
    • 第8章:Map
      • 8.1 声明、初始化和 make
      • 8.2 测试键值对是否存在及删除元素
      • 8.3 for-range 的配套用法
      • 8.4 map 类型的切片
      • 8.5 map 的排序
      • 8.6 将 map 的键值对调
    • 第9章:包(package)
      • 9.1 标准库概述
      • 9.2 regexp 包
      • 9.3 锁和 sync 包
      • 9.4 精密计算和 big 包
      • 9.5 自定义包和可见性
      • 9.6 为自定义包使用 godoc
      • 9.7 使用 go install 安装自定义包
      • 9.8 自定义包的目录结构、go install 和 go test
      • 9.9 通过 Git 打包和安装
      • 9.10 Go 的外部包和项目
      • 9.11 在 Go 程序中使用外部库
    • 第10章:结构(struct)与方法(method)

      • 10.1 结构体定义
      • 10.2 使用工厂方法创建结构体实例
      • 10.3 使用自定义包中的结构体
      • 10.4 带标签的结构体
      • 10.5 匿名字段和内嵌结构体
      • 10.6 方法
      • 10.7 类型的 String() 方法和格式化描述符
      • 10.8 垃圾回收和 SetFinalizer
    • 第11章:接口(interface)与反射(reflection)

      • 11.1 接口是什么
      • 11.2 接口嵌套接口
      • 11.3 类型断言:如何检测和转换接口变量的类型
      • 11.4 类型判断:type-switch
      • 11.5 测试一个值是否实现了某个接口
      • 11.6 使用方法集与接口
      • 11.7 第一个例子:使用 Sorter 接口排序
      • 11.8 第二个例子:读和写
      • 11.9 空接口
      • 11.10 反射包
      • 11.11 Printf() 和反射
      • 11.12 接口与动态类型
      • 11.13 总结:Go 中的面向对象
      • 11.14 结构体、集合和高阶函数
  • Go 高级编程

    • 第12章:读写数据

      • 12.1 读取用户的输入
      • 12.2 文件读写
      • 12.3 文件拷贝
      • 12.4 从命令行读取参数
      • 12.5 用 buffer 读取文件
      • 12.6 用切片读写文件
      • 12.7 用 defer 关闭文件
      • 12.8 使用接口的实际例子:fmt.Fprintf
      • 12.9 JSON 数据格式
      • 12.10 XML 数据格式
      • 12.11 用 Gob 传输数据
      • 12.12 Go 中的密码学
    • 第13章:错误处理与测试

      • 13.1 错误处理
      • 13.2 运行时异常和 panic
      • 13.3 从 panic 中恢复 (recover)
      • 13.4 自定义包中的错误处理和 panicking
      • 13.5 一种用闭包处理错误的模式
      • 13.6 启动外部命令和程序
      • 13.7 Go 中的单元测试和基准测试
      • 13.8 测试的具体例子
      • 13.9 用(测试数据)表驱动测试
      • 13.10 性能调试:分析并优化 Go 程序
    • 第14章:协程 (goroutine) 与通道 (channel)

      • 14.1 并发、并行和协程
      • 14.2 协程间的信道
      • 14.3 协程的同步:关闭通道-测试阻塞的通道
      • 14.4 使用 select 切换协程
      • 14.5 通道、超时和计时器(Ticker)
      • 14.6 协程和恢复 (recover)
      • 14.7 新旧模型对比:任务和 worker
      • 14.8 惰性生成器的实现
      • 14.9 实现 Futures 模式
      • 14.10 复用
      • 14.11 限制同时处理的请求数
      • 14.12 链式协程
      • 14.13 在多核心上并行计算
      • 14.14 并行化大量数据的计算
      • 14.15 漏桶算法
      • 14.16 对 Go 协程进行基准测试
      • 14.17 使用通道并发访问对象
    • 第 15 章:网络、模板与网页应用

      • 15.1 tcp 服务器
      • 15.2 一个简单的 web 服务器
      • 15.3 访问并读取页面数据
      • 15.4 写一个简单的网页应用
      • 15.5 确保网页应用健壮
      • 15.6 用模板编写网页应用
      • 15.7 探索 template 包
      • 15.8 精巧的多功能网页服务器
      • 15.9 用 rpc 实现远程过程调用
      • 15.10 基于网络的通道 netchan
      • 15.11 与 websocket 通信
      • 15.12 用 smtp 发送邮件
  • 实际应用

    • 第16章:常见的陷阱与错误

      • 16.1 误用短声明导致变量覆盖
      • 16.2 误用字符串
      • 16.3 发生错误时使用 defer 关闭一个文件
      • 16.4 何时使用 new() 和 make()
      • 16.5 不需要将一个指向切片的指针传递给函数
      • 16.6 使用指针指向接口类型
      • 16.7 使用值类型时误用指针
      • 16.8 误用协程和通道
      • 16.9 闭包和协程的使用
      • 16.10 糟糕的错误处理
    • 第17章:模式

      • 17.1 逗号 ok 模式
      • 17.2 defer 模式
      • 17.3 可见性模式
      • 17.4 运算符模式和接口
    • 第18章:出于性能考虑的实用代码片段

      • 18.1 字符串
      • 18.2 数组和切片
      • 18.3 映射
      • 18.4 结构体
      • 18.5 接口
      • 18.6 函数
      • 18.7 文件
      • 18.8 协程 (goroutine) 与通道 (channel)
      • 18.9 网络和网页应用
      • 18.10 其他
      • 18.11 出于性能考虑的最佳实践和建议
    • 第19章:构建一个完整的应用程序

      • 19.1 简介
      • 19.2 短网址项目简介
      • 版本 1 - 数据结构和前端界面
      • 19.4 用户界面:web 服务端
      • 版本 2 - 添加持久化存储
      • 版本 3 - 添加协程
      • 版本 4 - 用 JSON 持久化存储
      • 版本 5 - 分布式程序
      • 19.9 使用代理缓存
      • 19.10 总结和增强
    • 第20章:Go 语言在 Google App Engine 的使用

      • 20.1 什么是 Google App Engine?
      • 20.2 云上的 Go
      • 20.3 安装 Go App Engine SDK:为 Go 部署的开发环境
      • 20.4 建造你自己的 Hello world 应用
      • 20.5 使用用户服务和探索其 API
      • 20.6 处理窗口
      • 20.7 使用数据存储
      • 20.8 上传到云端
    • 第21章:实世界中 Go 的使用

      • 21.1 Heroku:一个使用 Go 的高度可用一致数据存储
      • 21.2 MROffice:一个使用 Go 的呼叫中心网络电话 (VOIP) 系统
      • 21.3 Atlassian:一个虚拟机群管理系统
      • 21.4 Camilistore:一个可寻址内容存储系统
      • 21.5 Go 语言的其他应用

4.7 strings 和 strconv 包

作为一种基本数据结构,每种语言都有一些对于字符串的预定义处理函数。Go 中使用 strings 包来完成对字符串的主要操作。

4.7.1 前缀和后缀

HasPrefix() 判断字符串 s 是否以 prefix 开头:

strings.HasPrefix(s, prefix string) bool

HasSuffix() 判断字符串 s 是否以 suffix 结尾:

strings.HasSuffix(s, suffix string) bool

示例 4.13 presuffix.go

package main

import (
	"fmt"
	"strings"
)

func main() {
	var str string = "This is an example of a string"
	fmt.Printf("T/F? Does the string \"%s\" have prefix %s? ", str, "Th")
	fmt.Printf("%t\n", strings.HasPrefix(str, "Th"))
}

输出:

T/F? Does the string "This is an example of a string" have prefix Th? true

这个例子同样演示了转义字符 \ 和格式化字符串的使用。

4.7.2 字符串包含关系

Contains() 判断字符串 s 是否包含 substr:

strings.Contains(s, substr string) bool

4.7.3 判断子字符串或字符在父字符串中出现的位置(索引)

Index() 返回字符串 str 在字符串 s 中的索引(str 的第一个字符的索引),-1 表示字符串 s 不包含字符串 str:

strings.Index(s, str string) int

LastIndex() 返回字符串 str 在字符串 s 中最后出现位置的索引(str 的第一个字符的索引),-1 表示字符串 s 不包含字符串 str:

strings.LastIndex(s, str string) int

如果需要查询非 ASCII 编码的字符在父字符串中的位置,建议使用以下函数来对字符进行定位:

strings.IndexRune(s string, r rune) int
注: 原文为 "If ch is a non-ASCII character use strings.IndexRune(s string, ch int) int."
该方法在最新版本的 Go 中定义为 func IndexRune(s string, r rune) int
实际使用中的第二个参数 rune 可以是 rune 或 int, 例如 strings.IndexRune("chicken", 99) 或 strings.IndexRune("chicken", rune('k'))

示例 4.14 index_in_string.go

package main

import (
	"fmt"
	"strings"
)

func main() {
	var str string = "Hi, I'm Marc, Hi."

	fmt.Printf("The position of \"Marc\" is: ")
	fmt.Printf("%d\n", strings.Index(str, "Marc"))

	fmt.Printf("The position of the first instance of \"Hi\" is: ")
	fmt.Printf("%d\n", strings.Index(str, "Hi"))
	fmt.Printf("The position of the last instance of \"Hi\" is: ")
	fmt.Printf("%d\n", strings.LastIndex(str, "Hi"))

	fmt.Printf("The position of \"Burger\" is: ")
	fmt.Printf("%d\n", strings.Index(str, "Burger"))
}

输出:

The position of "Marc" is: 8
The position of the first instance of "Hi" is: 0
The position of the last instance of "Hi" is: 14
The position of "Burger" is: -1

4.7.4 字符串替换

Replace() 用于将字符串 str 中的前 n 个字符串 old 替换为字符串 new,并返回一个新的字符串,如果 n = -1 则替换所有字符串 old 为字符串 new:

strings.Replace(str, old, new string, n int) string

4.7.5 统计字符串出现次数

Count() 用于计算字符串 str 在字符串 s 中出现的非重叠次数:

strings.Count(s, str string) int

示例 4.15 count_substring.go

package main

import (
	"fmt"
	"strings"
)

func main() {
	var str string = "Hello, how is it going, Hugo?"
	var manyG = "gggggggggg"

	fmt.Printf("Number of H's in %s is: ", str)
	fmt.Printf("%d\n", strings.Count(str, "H"))

	fmt.Printf("Number of double g's in %s is: ", manyG)
	fmt.Printf("%d\n", strings.Count(manyG, "gg"))
}

输出:

Number of H's in Hello, how is it going, Hugo? is: 2
Number of double g’s in gggggggggg is: 5

4.7.6 重复字符串

Repeat() 用于重复 count 次字符串 s 并返回一个新的字符串:

strings.Repeat(s, count int) string

示例 4.16 repeat_string.go

package main

import (
	"fmt"
	"strings"
)

func main() {
	var origS string = "Hi there! "
	var newS string

	newS = strings.Repeat(origS, 3)
	fmt.Printf("The new repeated string is: %s\n", newS)
}

输出:

The new repeated string is: Hi there! Hi there! Hi there!

4.7.7 修改字符串大小写

ToLower() 将字符串中的 Unicode 字符全部转换为相应的小写字符:

strings.ToLower(s) string

ToUpper() 将字符串中的 Unicode 字符全部转换为相应的大写字符:

strings.ToUpper(s) string

示例 4.17 toupper_lower.go

package main

import (
	"fmt"
	"strings"
)

func main() {
	var orig string = "Hey, how are you George?"
	var lower string
	var upper string

	fmt.Printf("The original string is: %s\n", orig)
	lower = strings.ToLower(orig)
	fmt.Printf("The lowercase string is: %s\n", lower)
	upper = strings.ToUpper(orig)
	fmt.Printf("The uppercase string is: %s\n", upper)
}

输出:

The original string is: Hey, how are you George?
The lowercase string is: hey, how are you george?
The uppercase string is: HEY, HOW ARE YOU GEORGE?

4.7.8 修剪字符串

你可以使用 strings.TrimSpace(s) 来剔除字符串开头和结尾的空白符号;如果你想要剔除指定字符,则可以使用 strings.Trim(s, "cut") 来将开头和结尾的 cut 去除掉。该函数的第二个参数可以包含任何字符,如果你只想剔除开头或者结尾的字符串,则可以使用 TrimLeft() 或者 TrimRight() 来实现。

4.7.9 分割字符串

strings.Fields(s) 将会利用 1 个或多个空白符号来作为动态长度的分隔符将字符串分割成若干小块,并返回一个 slice,如果字符串只包含空白符号,则返回一个长度为 0 的 slice。

strings.Split(s, sep) 用于自定义分割符号来对指定字符串进行分割,同样返回 slice。

因为这 2 个函数都会返回 slice,所以习惯使用 for-range 循环来对其进行处理(第 7.3 节)。

4.7.10 拼接 slice 到字符串

Join() 用于将元素类型为 string 的 slice 使用分割符号来拼接组成一个字符串:

strings.Join(sl []string, sep string) string

示例 4.18 strings_splitjoin.go

package main

import (
	"fmt"
	"strings"
)

func main() {
	str := "The quick brown fox jumps over the lazy dog"
	sl := strings.Fields(str)
	fmt.Printf("Splitted in slice: %v\n", sl)
	for _, val := range sl {
		fmt.Printf("%s - ", val)
	}
	fmt.Println()
	str2 := "GO1|The ABC of Go|25"
	sl2 := strings.Split(str2, "|")
	fmt.Printf("Splitted in slice: %v\n", sl2)
	for _, val := range sl2 {
		fmt.Printf("%s - ", val)
	}
	fmt.Println()
	str3 := strings.Join(sl2,";")
	fmt.Printf("sl2 joined by ;: %s\n", str3)
}

输出:

Splitted in slice: [The quick brown fox jumps over the lazy dog]
The - quick - brown - fox - jumps - over - the - lazy - dog -
Splitted in slice: [GO1 The ABC of Go 25]
GO1 - The ABC of Go - 25 -
sl2 joined by ;: GO1;The ABC of Go;25

其它有关字符串操作的文档请参阅 官方文档( 译者注:国内用户可访问 该页面 )。

4.7.11 从字符串中读取内容

函数 strings.NewReader(str) 用于生成一个 Reader 并读取字符串中的内容,然后返回指向该 Reader 的指针,从其它类型读取内容的函数还有:

  • Read() 从 []byte 中读取内容。
  • ReadByte() 和 ReadRune() 从字符串中读取下一个 byte 或者 rune。

4.7.12 字符串与其它类型的转换

与字符串相关的类型转换都是通过 strconv 包实现的。

该包包含了一些变量用于获取程序运行的操作系统平台下 int 类型所占的位数,如:strconv.IntSize。

任何类型 T 转换为字符串总是成功的。

针对从数字类型转换到字符串,Go 提供了以下函数:

  • strconv.Itoa(i int) string 返回数字 i 所表示的字符串类型的十进制数。
  • strconv.FormatFloat(f float64, fmt byte, prec int, bitSize int) string 将 64 位浮点型的数字转换为字符串,其中 fmt 表示格式(其值可以是 'b'、'e'、'f' 或 'g'),prec 表示精度,bitSize 则使用 32 表示 float32,用 64 表示 float64。

将字符串转换为其它类型 tp 并不总是可能的,可能会在运行时抛出错误 parsing "…": invalid argument。

针对从字符串类型转换为数字类型,Go 提供了以下函数:

  • strconv.Atoi(s string) (i int, err error) 将字符串转换为 int 型。
  • strconv.ParseFloat(s string, bitSize int) (f float64, err error) 将字符串转换为 float64 型。

利用多返回值的特性,这些函数会返回 2 个值,第 1 个是转换后的结果(如果转换成功),第 2 个是可能出现的错误,因此,我们一般使用以下形式来进行从字符串到其它类型的转换:

val, err = strconv.Atoi(s)

在下面这个示例中,我们忽略可能出现的转换错误:

示例 4.19 string_conversion.go

package main

import (
	"fmt"
	"strconv"
)

func main() {
	var orig string = "666"
	var an int
	var newS string

	fmt.Printf("The size of ints is: %d\n", strconv.IntSize)	  

	an, _ = strconv.Atoi(orig)
	fmt.Printf("The integer is: %d\n", an) 
	an = an + 5
	newS = strconv.Itoa(an)
	fmt.Printf("The new string is: %s\n", newS)
}

输出:

64 位系统:
The size of ints is: 64
32 位系统:
The size of ints is: 32
The integer is: 666
The new string is: 671

在第 5.1 节,我们将会利用 if 语句来对可能出现的错误进行分类处理。

更多有关该包的讨论,请参阅 官方文档( 译者注:国内用户可访问 该页面 )。

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Contributors: Mr.Fang
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