当前位置:首页 > 文章列表 > Golang > Go教程 > GO语言结构体面向对象操作示例

GO语言结构体面向对象操作示例

来源:脚本之家 2023-01-07 11:58:36 0浏览 收藏

怎么入门Golang编程?需要学习哪些知识点?这是新手们刚接触编程时常见的问题;下面golang学习网就来给大家整理分享一些知识点,希望能够给初学者一些帮助。本篇文章就来介绍《GO语言结构体面向对象操作示例》,涉及到go结构体、面向对象,有需要的可以收藏一下

匿名字段初始化

package main
import "fmt"
type Person struct {
	name string //名字
	sex  byte   //性别
	age  int    //年龄
}
type Student struct {
	Person //只有类型,没有名字,匿名字段,继承了Person的成员
	id     int
	addr   string
}   
func main() {
	//顺序初始化
	var s1 Student = Student{Person{"mike", 'm', 18}, 1, "bj"}
	fmt.Println("s1 = ", s1)
	//自动推导类型
	s2 := Student{Person{"mike", 'm', 18}, 1, "bj"}
	//fmt.Println("s2 = ", s2)
	//%+v, 显示更详细
	fmt.Printf("s2 = %+v\n", s2)
	//指定成员初始化,没有初始化的常用自动赋值为0
	s3 := Student{id: 1}
	fmt.Printf("s3 = %+v\n", s3)
	s4 := Student{Person: Person{name: "mike"}, id: 1}
	fmt.Printf("s4 = %+v\n", s4)
	//s5 := Student{"mike", 'm', 18, 1, "bj"} //err
}

成员的操作

package main
import "fmt"
type Person struct {
	name string //名字
	sex  byte   //性别, 字符类型
	age  int    //年龄
}
type Student struct {
	Person //只有类型,没有名字,匿名字段,继承了Person的成员
	id     int
	addr   string
}
func main() {
	s1 := Student{Person{"mike", 'm', 18}, 1, "bj"}
	s1.name = "yoyo"
	s1.sex = 'f'
	s1.age = 22
	s1.id = 666
	s1.addr = "sz"
	s1.Person = Person{"go", 'm', 18}
	fmt.Println(s1.name, s1.sex, s1.age, s1.id, s1.addr)
}

同名字段

package main
import "fmt"
type Person struct {
	name string //名字
	sex  byte   //性别, 字符类型
	age  int    //年龄
}
type Student struct {
	Person //只有类型,没有名字,匿名字段,继承了Person的成员
	id     int
	addr   string
	name   string //和Person同名了
}
func main() {
	//声明(定义一个变量)
	var s Student
	//默认规则(纠结原则),如果能在本作用域找到此成员,就操作此成员
	//					如果没有找到,找到继承的字段
	s.name = "mike" //操作的是Student的name,还是Person的name?, 结论为Student的
	s.sex = 'm'
	s.age = 18
	s.addr = "bj"
	//显式调用
	s.Person.name = "yoyo" //Person的name
	fmt.Printf("s = %+v\n", s)
}

非结构体匿名字段

package main
import "fmt"
type mystr string //自定义类型,给一个类型改名
type Person struct {
	name string //名字
	sex  byte   //性别, 字符类型
	age  int    //年龄
}
type Student struct {
	Person //结构体匿名字段
	int    //基础类型的匿名字段
	mystr
}
func main() {
	s := Student{Person{"mike", 'm', 18}, 666, "hehehe"}
	fmt.Printf("s = %+v\n", s) //s = {Person:{name:mike sex:109 age:18} int:666 mystr:hehehe}
	s.Person = Person{"go", 'm', 22}
	fmt.Println(s.name, s.age, s.sex, s.int, s.mystr)  // go 22 109 666 hehehe
	fmt.Println(s.Person, s.int, s.mystr)  // {go 109 22} 666 hehehe
}

结构体指针类型匿名字段

package main
import "fmt"
type Person struct {
	name string //名字
	sex  byte   //性别, 字符类型
	age  int    //年龄
}
type Student struct {
	*Person //指针类型
	id      int
	addr    string
}
func main() {
	s1 := Student{&Person{"mike", 'm', 18}, 666, "bj"}
	fmt.Println(s1.name, s1.sex, s1.age, s1.id, s1.addr)
	//先定义变量
	var s2 Student
	s2.Person = new(Person) //分配空间
	s2.name = "yoyo"
	s2.sex = 'm'
	s2.age = 18
	s2.id = 222
	s2.addr = "sz"
	fmt.Println(s2.name, s2.sex, s2.age, s2.id, s2.addr)
}

面向过程和对象函数的区别

package main
import "fmt"
//实现2数相加
//面向过程
func Add01(a, b int) int {
	return a + b
}
//面向对象,方法:给某个类型绑定一个函数
type long int
//tmp叫接收者,接收者就是传递的一个参数
func (tmp long) Add02(other long) long {
	return tmp + other
}
func main() {
	//var result int
	//result = Add01(1, 1) //普通函数调用方式
	//fmt.Println("result = ", result)
	//定义一个变量
	var a long = 2
	//调用方法格式: 变量名.函数(所需参数)
	r := a.Add02(3)
	fmt.Println("r = ", r)
	//面向对象只是换了一种表现形式
}

为结构体类型添加方法

package main
import "fmt"
type Person struct {
	name string //名字
	sex  byte   //性别, 字符类型
	age  int    //年龄
}
//带有接收者的函数叫方法
func (tmp Person) PrintInfo() {
	fmt.Println("tmp = ", tmp)
}
//通过一个函数,给成员赋值
func (p *Person) SetInfo(n string, s byte, a int) {
	p.name = n
	p.sex = s
	p.age = a
}
func main() {
	//定义同时初始化
	p := Person{"mike", 'm', 18}
	p.PrintInfo()  //tmp =  {mike 109 18}
	//定义一个结构体变量
	var p2 Person
	(&p2).SetInfo("yoyo", 'f', 22)
	p2.PrintInfo() //tmp =  {yoyo 102 22}
}

指针变量方法集

package main
import "fmt"
type Person struct {
	name string //名字
	sex  byte   //性别, 字符类型
	age  int    //年龄
}
func (p Person) SetInfoValue() {
	fmt.Println("SetInfoValue")
}
func (p *Person) SetInfoPointer() {
	fmt.Println("SetInfoPointer")
}
func main() {
	//结构体变量是一个指针变量,它能够调用哪些方法,这些方法就是一个集合,简称方法集
	p := &Person{"mike", 'm', 18}
	p.SetInfoPointer() //func (p *Person) SetInfoPointer()
	(*p).SetInfoPointer() //把(*p)转换层p后再调用,等价于上面
	//内部做的转换, 先把指针p, 转成*p后再调用
	//(*p).SetInfoValue()  //SetInfoValue
	//p.SetInfoValue()  // SetInfoValue
}

普通变量方法集

package main
import "fmt"
type Person struct {
	name string //名字
	sex  byte   //性别, 字符类型
	age  int    //年龄
}
func (p Person) SetInfoValue() {
	fmt.Println("SetInfoValue")
}
func (p *Person) SetInfoPointer() {
	fmt.Println("SetInfoPointer")
}
func main() {
	p := Person{"mike", 'm', 18}
	p.SetInfoPointer() //func (p *Person) SetInfoPointer()
	//内部,先把p, 转为为&p再调用, (&p).SetInfoPointer()
	p.SetInfoValue()  //直接调用,内部不需要转
}

方法的继承

package main
import "fmt"
type Person struct {
	name string //名字
	sex  byte   //性别, 字符类型
	age  int    //年龄
}
//Person类型,实现了一个方法
func (tmp *Person) PrintInfo() {
	fmt.Printf("name=%s, sex=%c, age=%d\n", tmp.name, tmp.sex, tmp.age)
}
//有个学生,继承Person字段,成员和方法都继承了
type Student struct {
	Person //匿名字段
	id     int
	addr   string
}
func main() {
	s := Student{Person{"mike", 'm', 18}, 666, "bj"}
	s.PrintInfo()
}

方法的重写

package main
import "fmt"
type Person struct {
	name string //名字
	sex  byte   //性别, 字符类型
	age  int    //年龄
}
//Person类型,实现了一个方法
func (tmp *Person) PrintInfo() {
	fmt.Printf("name=%s, sex=%c, age=%d\n", tmp.name, tmp.sex, tmp.age)
}
//有个学生,继承Person字段,成员和方法都继承了
type Student struct {
	Person //匿名字段
	id     int
	addr   string
}
//Student也实现了一个方法,这个方法和Person方法同名,这种方法叫重写
func (tmp *Student) PrintInfo() {
	fmt.Println("Student: tmp = ", tmp)
}
func main() {
	s := Student{Person{"mike", 'm', 18}, 666, "bj"}
	//就近原则:先找本作用域的方法,找不到再用继承的方法
	s.PrintInfo() //到底调用的是Person, 还是Student, 结论是Student
	//显式调用继承的方法
	s.Person.PrintInfo()
}

方法值

package main
import "fmt"
type Person struct {
	name string //名字
	sex  byte   //性别, 字符类型
	age  int    //年龄
}
func (p Person) SetInfoValue() {
	fmt.Printf("SetInfoValue: %p, %v\n", &p, p)
}
func (p *Person) SetInfoPointer() {
	fmt.Printf("SetInfoPointer: %p, %v\n", p, p)
}
func main() {
	p := Person{"mike", 'm', 18}
	fmt.Printf("main: %p, %v\n", &p, p)
	//p.SetInfoPointer() //传统调用方式
	//保存方式入口地址
	pFunc := p.SetInfoPointer //这个就是方法值,调用函数时,无需再传递接收者,隐藏了接收者
	pFunc()                   //等价于 p.SetInfoPointer()
	vFunc := p.SetInfoValue
	vFunc() //等价于 p.SetInfoValue()
}

方法表达式

package main
import "fmt"
type Person struct {
	name string //名字
	sex  byte   //性别, 字符类型
	age  int    //年龄
}
func (p Person) SetInfoValue() {
	fmt.Printf("SetInfoValue: %p, %v\n", &p, p)
}
func (p *Person) SetInfoPointer() {
	fmt.Printf("SetInfoPointer: %p, %v\n", p, p)
}
func main() {
	p := Person{"mike", 'm', 18}
	fmt.Printf("main: %p, %v\n", &p, p)
	//方法值   f := p.SetInfoPointer //隐藏了接收者
	//方法表达式
	f := (*Person).SetInfoPointer
	f(&p) //显式把接收者传递过去 ====》 p.SetInfoPointer()
	f2 := (Person).SetInfoValue
	f2(p) //显式把接收者传递过去 ====》 p.SetInfoValue()
}

以上就是本文的全部内容了,是否有顺利帮助你解决问题?若是能给你带来学习上的帮助,请大家多多支持golang学习网!更多关于Golang的相关知识,也可关注golang学习网公众号。

版本声明
本文转载于:脚本之家 如有侵犯,请联系study_golang@163.com删除
Golang监听日志文件并发送到kafka中Golang监听日志文件并发送到kafka中
上一篇
Golang监听日志文件并发送到kafka中
GO语言协程创建使用并通过channel解决资源竞争
下一篇
GO语言协程创建使用并通过channel解决资源竞争
查看更多
最新文章
查看更多
课程推荐
  • 前端进阶之JavaScript设计模式
    前端进阶之JavaScript设计模式
    设计模式是开发人员在软件开发过程中面临一般问题时的解决方案,代表了最佳的实践。本课程的主打内容包括JS常见设计模式以及具体应用场景,打造一站式知识长龙服务,适合有JS基础的同学学习。
    542次学习
  • GO语言核心编程课程
    GO语言核心编程课程
    本课程采用真实案例,全面具体可落地,从理论到实践,一步一步将GO核心编程技术、编程思想、底层实现融会贯通,使学习者贴近时代脉搏,做IT互联网时代的弄潮儿。
    508次学习
  • 简单聊聊mysql8与网络通信
    简单聊聊mysql8与网络通信
    如有问题加微信:Le-studyg;在课程中,我们将首先介绍MySQL8的新特性,包括性能优化、安全增强、新数据类型等,帮助学生快速熟悉MySQL8的最新功能。接着,我们将深入解析MySQL的网络通信机制,包括协议、连接管理、数据传输等,让
    497次学习
  • JavaScript正则表达式基础与实战
    JavaScript正则表达式基础与实战
    在任何一门编程语言中,正则表达式,都是一项重要的知识,它提供了高效的字符串匹配与捕获机制,可以极大的简化程序设计。
    487次学习
  • 从零制作响应式网站—Grid布局
    从零制作响应式网站—Grid布局
    本系列教程将展示从零制作一个假想的网络科技公司官网,分为导航,轮播,关于我们,成功案例,服务流程,团队介绍,数据部分,公司动态,底部信息等内容区块。网站整体采用CSSGrid布局,支持响应式,有流畅过渡和展现动画。
    484次学习
查看更多
AI推荐
  • 笔灵AI生成答辩PPT:高效制作学术与职场PPT的利器
    笔灵AI生成答辩PPT
    探索笔灵AI生成答辩PPT的强大功能,快速制作高质量答辩PPT。精准内容提取、多样模板匹配、数据可视化、配套自述稿生成,让您的学术和职场展示更加专业与高效。
    15次使用
  • 知网AIGC检测服务系统:精准识别学术文本中的AI生成内容
    知网AIGC检测服务系统
    知网AIGC检测服务系统,专注于检测学术文本中的疑似AI生成内容。依托知网海量高质量文献资源,结合先进的“知识增强AIGC检测技术”,系统能够从语言模式和语义逻辑两方面精准识别AI生成内容,适用于学术研究、教育和企业领域,确保文本的真实性和原创性。
    24次使用
  • AIGC检测服务:AIbiye助力确保论文原创性
    AIGC检测-Aibiye
    AIbiye官网推出的AIGC检测服务,专注于检测ChatGPT、Gemini、Claude等AIGC工具生成的文本,帮助用户确保论文的原创性和学术规范。支持txt和doc(x)格式,检测范围为论文正文,提供高准确性和便捷的用户体验。
    30次使用
  • 易笔AI论文平台:快速生成高质量学术论文的利器
    易笔AI论文
    易笔AI论文平台提供自动写作、格式校对、查重检测等功能,支持多种学术领域的论文生成。价格优惠,界面友好,操作简便,适用于学术研究者、学生及论文辅导机构。
    42次使用
  • 笔启AI论文写作平台:多类型论文生成与多语言支持
    笔启AI论文写作平台
    笔启AI论文写作平台提供多类型论文生成服务,支持多语言写作,满足学术研究者、学生和职场人士的需求。平台采用AI 4.0版本,确保论文质量和原创性,并提供查重保障和隐私保护。
    35次使用
微信登录更方便
  • 密码登录
  • 注册账号
登录即同意 用户协议隐私政策
返回登录
  • 重置密码