運算符用于在程序運行時執(zhí)行數(shù)學或邏輯運算。
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1.算術運算符
Go 語言的算術運算符如圖,假設A值為10,B值為20。
2.關系運算符
Go 語言的關系運算符如圖,假設A值為10,B值為20。
3.邏輯運算符
Go 語言的邏輯運算符如圖。假定A值為True,B值為False。
4.位運算符
位運算符對整數(shù)在內(nèi)存中的二進制位進行操作。
位運算符比一般的算術運算符速度要快,而且可以實現(xiàn)一些算術運算符不能實現(xiàn)的功能。如果要開發(fā)高效率程序,位運算符是必不可少的。
Go 語言的位運算符如圖。假定 A = 60,B = 13,其二進制數(shù)轉換如下。
A = 0011 1100
B = 0000 1101
5.賦值運算符
Go 語言的賦值運算符如圖。
6.其他運算符
Go 語言的其他運算符如圖。
運算符的優(yōu)先級
所謂優(yōu)先級,就是當多個運算符出現(xiàn)在同一個表達式中時,先執(zhí)行哪個運算符。
二進制包安裝的話:如果安裝在了默認位置例如/usr/local/go (Windows系統(tǒng):c:\Go)這個時候可以不需要設置GOROOT,如果改變了安裝的這個默認目錄,那么就需要設置GOROOT GOROOT的概念有點Go安裝目錄的意思 GOPATH是一個開發(fā)環(huán)境目錄的意思
Golang 和java/c不同,Go在不同類型的變量之間賦值時需要顯式轉換。也就是說Golang中數(shù)據(jù)類型不能自動轉換。
基本語法
表達式T(v))將值v 轉換為類型T
T∶就是數(shù)據(jù)類型,比如int32,int64,float32等等
v∶ 就是需要轉換的變量
var i int = 100
var b float64 = float64(i)
var c int64 = int64(b)
fmt.Printf("b=%f,c=%d",b,c)
b=100.000000,c=100
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細節(jié)說明
1)Go中,數(shù)據(jù)類型的轉換可以是從表示范圍小-表示范圍大,也可以范圍大一范圍小
2) 被轉換的是變量存儲的數(shù)據(jù)(即值),變量本身的數(shù)據(jù)類型并沒有變化!
3) 在轉換中,比如將 int64 轉成int8,編譯時不會報錯,只是轉換的結果是按溢出處理,和
我們希望的結果不一樣。(在轉換的時候需要注意范圍)
var a int64 = 10000000
var b int8 = int8(a)
fmt.Printf("%d",b)
-128
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可以看到在轉換的時候,一定要保證轉換大數(shù)據(jù)要是對方可以接受的范圍。
n1類型是int32,那么?20整個就是int32類型,可是n2是int64,這樣就會編譯錯誤。
題二n4是12 + 127溢出超過了范圍,運行的時候按照溢出處理。n3是直接編譯不通過,128已經(jīng)超過了int8類型的范圍
基本數(shù)據(jù)類型和string的轉換
字符串格式化
Go語言用于控制文本輸出常用的標準庫是fmt
fmt中主要用于輸出的函數(shù)有:
Print: 輸出到控制臺,不接受任何格式化操作
Println: 輸出到控制臺并換行
Printf : 只可以打印出格式化的字符串。只可以直接輸出字符串類型的變量(不可以輸出別的類型)
Sprintf:格式化并返回一個字符串而不帶任何輸出
Fprintf:來格式化并輸出到 io.Writers 而不是 os.Stdout
整數(shù)類型
格 式 描 述
%b 整型以二進制方式顯示
%o 整型以八進制方式顯示
%d 整型以十進制方式顯示
%x 整型以十六進制方式顯示
%X 整型以十六進制、字母大寫方式顯示
%c 相應Unicode碼點所表示的字符
%U Unicode 字符, Unicode格式:123,等同于 "U+007B"
浮點數(shù)
格 式 描 述
%e 科學計數(shù)法,例如 -1234.456e+78
%E 科學計數(shù)法,例如 -1234.456E+78
%f 有小數(shù)點而無指數(shù),例如 123.456
%g 根據(jù)情況選擇 %e 或 %f 以產(chǎn)生更緊湊的(無末尾的0)輸出
%G 根據(jù)情況選擇 %E 或 %f 以產(chǎn)生更緊湊的(無末尾的0)輸出
布爾
格 式 描 述
%t true 或 false
字符串
格 式 描 述
%s 字符串或切片的無解譯字節(jié)
%q 雙引號圍繞的字符串,由Go語法安全地轉義
%x 十六進制,小寫字母,每字節(jié)兩個字符
%X 十六進制,大寫字母,每字節(jié)兩個字符
指針
格 式 描 述
%p 十六進制表示,前綴 0x
var num1 int64 = 99
var num2 float64 = 23.99
var b bool = true
var mychar byte = 'h'
str1 := fmt.Sprintf("%d",num1)
str2 := fmt.Sprintf("%f",num2)
bool1 := fmt.Sprintf("%t",b)
mychar1 := fmt.Sprintf("%c",mychar)
fmt.Printf("%T,%T,%T,str1=%v,str2=%v,bool1=%v,mychar1=%v",str1,bool1,str2,str1,str2,bool1,mychar1)
string,string,string,string,str1=99,str2=23.990000,bool1=true,mychar1=h
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?
使用strconv包 基本類型 - string類型
num1 := 99
str1 := strconv.FormatInt(int64(num1),10)
fmt.Printf("%T,%v",str1,str1)
num2 := 99.99
str2 := strconv.FormatFloat(num2,'f',10,64)
fmt.Printf("%T,%v\n",str2,str2)
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strconv包提供了字符串與簡單數(shù)據(jù)類型之間的類型轉換功能,可以將簡單類型轉換為字符串,也可以將字符串轉換為其它簡單類型
string和int轉換
int轉string的方法是: Itoa()
str := strconv.Itoa(100)
fmt.Printf("type %v, value: %s\n", reflect.TypeOf(str), str)
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2.string轉int的方法是:
i, err := strconv.Atoi("100")
fmt.Printf("type %v, value: %d, err: %v\n", reflect.TypeOf(i), i, err)
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并不是所有string都能轉化為int, 所以可能會報錯:
i, err := strconv.Atoi("100x")
fmt.Printf("type %v, value: %d, err: %v\n", reflect.TypeOf(i), i, err)
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使用strconv包 string轉其他類型
strconv包提供的Parse類函數(shù)用于將字符串轉化為給定類型的值:ParseBool()、ParseFloat()、ParseInt()、ParseUint() 由于字符串轉換為其它類型可能會失敗,所以這些函數(shù)都有兩個返回值,第一個返回值保存轉換后的值,第二個返回值判斷是否轉換成功。
1.轉bool
b, err := strconv.ParseBool("true")
fmt.Println(b, err)
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2.轉float
f1, err := strconv.ParseFloat("3.1", 32)
fmt.Println(f1, err)
f2, err := strconv.ParseFloat("3.1", 64)
fmt.Println(f2, err)
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由于浮點數(shù)的小數(shù)部分 并不是所有小數(shù)都能在計算機中精確的表示, 這就造成了浮點數(shù)精度問題, 比如下面
var n float64 = 0
for i := 0; i 1000; i++ {
n += .01
}
fmt.Println(n)
關于浮點數(shù)精度問題: c計算機不都是0101嗎,你有想過計算機是怎么表示的小數(shù)嗎, 簡單理解就是:
將其整數(shù)部分與小樹部分分開, 比如5.25
對于整數(shù)部分 5 ,我們使用"不斷除以2取余數(shù)"的方法,得到 101
對于小數(shù)部分 .25 ,我們使用"不斷乘以2取整數(shù)"的方法,得到 .01
聽說有一個包可以解決這個問題: github點抗 /shopspring/decimal
3.轉int
func ParseInt(s string, base int, bitSize int) (i int64, err error)
base: 進制,有效值為0、2-36。當base=0的時候,表示根據(jù)string的前綴來判斷以什么進制去解析:0x開頭的以16進制的方式去解析,0開頭的以8進制方式去解析,其它的以10進制方式解析
bitSize: 多少位,有效值為0、8、16、32、64。當bitSize=0的時候,表示轉換為int或uint類型。例如bitSize=8表示轉換后的值的類型為int8或uint8
fmt.Println(bInt8(-1)) // 0000 0001(原碼) - 1111 1110(反碼) - 1111 1111
// Parse 二進制字符串
i, err := strconv.ParseInt("11111111", 2, 16)
fmt.Println(i, err)
// Parse 十進制字符串
i, err = strconv.ParseInt("255", 10, 16)
fmt.Println(i, err)
// Parse 十六進制字符串
i, err = strconv.ParseInt("4E2D", 16, 16)
fmt.Println(i, err)
4.轉uint
func ParseUint(s string, base int, bitSize int) (uint64, error)
用法和轉int一樣, 只是轉換后的數(shù)據(jù)類型是uint64
u, err := strconv.ParseUint("11111111", 2, 16)
fmt.Println(u, err)
u, err = strconv.ParseUint("255", 10, 16)
fmt.Println(u, err)
u, err = strconv.ParseUint("4E2D", 16, 16)
fmt.Println(u, err)
其他類型轉string
將給定類型格式化為string類型:FormatBool()、FormatFloat()、FormatInt()、FormatUint()。
fmt.Println(strconv.FormatBool(true))
// 問題又來了
fmt.Println(strconv.FormatInt(255, 2))
fmt.Println(strconv.FormatInt(255, 10))
fmt.Println(strconv.FormatInt(255, 16))
fmt.Println(strconv.FormatUint(255, 2))
fmt.Println(strconv.FormatUint(255, 10))
fmt.Println(strconv.FormatUint(255, 16))
fmt.Println(strconv.FormatFloat(3.1415, 'E', -1, 64))
func FormatFloat(f float64, fmt byte, prec, bitSize int) string
bitSize表示f的來源類型(32:float32、64:float64),會據(jù)此進行舍入。
fmt表示格式:'f'(-ddd.dddd)、'b'(-ddddp±ddd,指數(shù)為二進制)、'e'(-d.dddde±dd,十進制指數(shù))、'E'(-d.ddddE±dd,十進制指數(shù))、'g'(指數(shù)很大時用'e'格式,否則'f'格式)、'G'(指數(shù)很大時用'E'格式,否則'f'格式)。
prec控制精度(排除指數(shù)部分):對'f'、'e'、'E',它表示小數(shù)點后的數(shù)字個數(shù);對'g'、'G',它控制總的數(shù)字個數(shù)。如果prec 為-1,則代表使用最少數(shù)量的、但又必需的數(shù)字來表示f。
func ByteToBinaryString(data byte) (str string) {
var a byte
for i:=0; i 8; i++ {
a = data
data = 1
data = 1
switch (a) {
case data: str += "0"
default: str += "1"
}
data = 1
}
return str
}
//該代碼片段來自于:
使用方法package main
import . "fmt"
func main() {
Printf("[%s][%s][%s][%s]\n",
ByteToBinaryString(byte(0)),ByteToBinaryString(byte(231)),
ByteToBinaryString(byte(168)), ByteToBinaryString(byte(162)))
}