背景
最近在用golang写k8s operator(其中涉及到informer controler )用于内部调度平台用,刚好借此机会能够与java版本的 informer controller进行对比,由于之前对golang没怎么接触过,遇到了和java c++不同的语法糖,现在列举一下:
具体不同
golang中struct
golang中没有class的概念,但是有struct,而且可以给struct增加方法,如下:
type Member struct {
Id int `json:"id"`
}
//绑定到Member结构的方法,但是这种不会改变member的值,因为结构体是值传递,当我们调用setID时,方法接收器接收到是只是结构体变量的一个副本,通过副本对值进行修复,并不会影响调用者,因此,我们可以将方法接收器定义为指针变量,就可达到修改结构体的目的
func (m Member)setId(id int){
m.Id = id
}
m := Member{}
m.setId(1)
fmt.Println(m.Id)//输出为空
//绑定到Member结构的方法,会改变member的值
func (m *Member)setId(id int){
m.Id = id
}
m := Member{}
m.setId(1)
fmt.Println(m.Id)//输出为1
关于方法的接受者和接口如何被调用,参考如下:
- 不管方法的接收者是值还是指针,对象的值和指针均可以调用该方法型,那么方法的接受者可以是值类型也可以是指针类型
- 当方法的接收者是值时,不管是值调用还是指针调用,方法内部都是对原对象的副本进行操作,不会影响原对象型,那么方法的接受者必须也是值类型该方法才可以被调用
- 当方法的接收者是指针时,不管是值调用还是指针调用,方法内部都是通过指针对原对象进行操作,会影响原对象
定义struct的tags
在定义strut的结构体时,可以添加tag,tag可以在运行时用到,以及形成json或者xml时用到如下:
type NetworkList struct {
Project `json:",inline"`
f2 int `json:"id,-"`
f3 string `json:"f3,omitempty"`
f4 string `json:"f4"`
}
type Project struct {
Key string `json:"key"`
Value string `json:"value"`
}
其中,
名词 | 解释 |
---|---|
json:",inline" | 表示内嵌类型的key和外层struct的key是平行关系,如NetworkList里的key和Project key在形成json的时候是平行关系,不是内嵌关系,也就是在同一级 |
json:"id,-" | -(横杠) 表示私有字段,形成json的时候不包括该key |
json:"f3,omitempty | omitempty表示该字段为空,则生成json时,不包括该key |
json:"f4" | 表示生成json时,key为f4 |
golang的类型转换
c++ java 中有隐式类型转换,golang没有,golang中有强制类型转换和类型断言
- 强制类型转换
package main
import "fmt"
func main() {
var a float32 = 5.6
var b int = 10
fmt.Println (a * float32(b))
}
- 类型断言
package main
import "fmt"
func main() {
var a interface{} =10
t,ok:= a.(int)
if ok{
fmt.Println("int",t)
}
t2,ok:= a.(float32)
if ok{
fmt.Println("float32",t2)
}
}
golang中的interface{}
interface{}是空接口没有任何方法,且所有类型都实现了空接口,相当于java中的object,interface类型默认是一个指针
golang中的go关键字
go 关键字用来创建 goroutine (协程),是实现并发的关键
//go 关键字放在方法调用前新建一个 goroutine 并让他执行方法体
go GetThingDone(param1, param2);
//上例的变种,新建一个匿名方法并执行
go func(param1, param2) {
}(val1, val2)
//直接新建一个 goroutine 并在 goroutine 中执行代码块
go {
//do someting...
}
golang中的defer关键字
- defer 的执行方式类似其他语言中的析构函数,在函数体执行结束后按照调用顺序的相反顺序逐个执行
- 即使函数发生严重错误也会执行,相当于finally
- 常用于资源清理、文件关闭、解锁以及记录时间等操作
func main() {
fmt.Println("a")
defer fmt.Println("b")
defer fmt.Println("c")
}
//打印
//a
//c
//b
golang中的init 函数
golang的init函数在该文件被被引用时才执行(是import时,不是调用包函数时)
package lib
import "fmt"
func init() {
fmt.Println("lib empty init ")
}
----
package main
import (
"Test/lib"
"fmt"
)
func main() {
fmt.Println("wint")
}
// 输出
//lib empty init
//wint
匿名函数
该用法和java C++中差不多
func() {
//func body
}() //花括号后加()表示函数调用,此处声明时为指定参数列表,
//故调用执行时也不需要传参
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