9.2 Go 接口的实现

2024-06-09 20:20
文章标签 实现 go 接口 9.2

本文主要是介绍9.2 Go 接口的实现,希望对大家解决编程问题提供一定的参考价值,需要的开发者们随着小编来一起学习吧!


在这里插入图片描述
💝💝💝欢迎莅临我的博客,很高兴能够在这里和您见面!希望您在这里可以感受到一份轻松愉快的氛围,不仅可以获得有趣的内容和知识,也可以畅所欲言、分享您的想法和见解。
在这里插入图片描述

  • 推荐:「stormsha的主页」👈,持续学习,不断总结,共同进步,为了踏实,做好当下事儿~

  • 专栏导航

    • Python系列: Python面试题合集,剑指大厂
    • Git系列: Git操作技巧
    • GO系列: 记录博主学习GO语言的笔记,该笔记专栏尽量写的试用所有入门GO语言的初学者
    • 数据库系列: 详细总结了常用数据库 mysql 技术点,以及工作中遇到的 mysql 问题等
    • 运维系列: 总结好用的命令,高效开发
    • 算法与数据结构系列: 总结数据结构和算法,不同类型针对性训练,提升编程思维

    非常期待和您一起在这个小小的网络世界里共同探索、学习和成长。💝💝💝 ✨✨ 欢迎订阅本专栏 ✨✨

    💖The Start💖点点关注,收藏不迷路💖

    📒文章目录

      • 接口的定义与特性
        • 接口的声明
        • 接口的实现
      • 接口的底层实现
        • 空接口
        • 接口的动态类型
      • 接口的使用技巧
        • 1. 避免使用空接口
        • 2. 利用接口实现多态
        • 3. 接口作为函数参数
        • 4. 接口嵌入
        • 5. 接口与错误处理
        • 6. 接口与类型断言
      • 总结


内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容内容
Go 语言以其简洁、高效和并发性而著称,而接口(Interface)作为 Go 语言的核心特性之一,为开发者提供了强大的抽象能力。本文旨在深入探讨 Go 接口的实现原理,并分享一些实用的使用技巧。

接口的定义与特性

在 Go 语言中,接口是一种包含一组方法签名的类型,它不包含任何实现代码。接口的实现是隐式的,这意味着任何类型只要实现了接口中的所有方法,就自动满足了该接口。

接口的声明

接口可以通过以下方式声明:

type MyInterface interface {DoSomething()DoAnotherThing()
}

接口的实现

任何类型,只要实现了接口中的方法,就自动实现了该接口:

type MyStruct struct {// 结构体字段
}func (s *MyStruct) DoSomething() {// 实现方法
}func (s *MyStruct) DoAnotherThing() {// 实现方法
}

接口的底层实现

Go 的接口实现基于两个元素:类型信息和数据。每个接口值实际上包含两个元素:一个指向具体类型信息的指针,和一个指向具体值的指针。

空接口

Go 语言中的空接口(empty interface)interface{} 包含任何类型:

var i interface{}
i = "Hello"
i = 42

接口的动态类型

使用 reflect 包可以检查接口的动态类型:

var i interface{} = "hello"
t := reflect.TypeOf(i)
fmt.Println("Type:", t)

接口的使用技巧

1. 避免使用空接口

空接口允许任何类型的值,但这样会失去类型安全,因此应尽量避免使用空接口。

2. 利用接口实现多态

接口允许你编写多态的代码,即同一个函数可以接受不同类型的参数,只要这些参数实现了相同的接口。

3. 接口作为函数参数

将接口作为函数参数可以提高函数的通用性:

func DoSomethingWithInterface(i MyInterface) {i.DoSomething()
}

4. 接口嵌入

Go 语言允许在结构体中嵌入接口,这样可以扩展结构体的功能:

type MyInterface interface {DoSomething()
}type ExtendedInterface interface {MyInterfaceDoExtraThing()
}type MyStruct struct {MyInterface
}

5. 接口与错误处理

接口可以用于定义错误处理策略,例如:

type ErrorHandler interface {HandleError(error)
}func ProcessData(d Data, h ErrorHandler) {if err := d.Validate(); err != nil {h.HandleError(err)}
}

6. 接口与类型断言

类型断言允许你检查接口变量中存储的具体类型,并访问其方法或属性:

var i interface{} = "hello"
s, ok := i.(string)
if ok {fmt.Println(s)
}

总结

Go 的接口提供了一种强大的方式来实现抽象和多态,使得代码更加灵活和可扩展。理解接口的实现原理和掌握一些使用技巧,可以帮助开发者写出更加优雅和高效的代码。希望本文能够为 Go 语言的开发者提供一些有价值的见解和指导。

Go 基础目录:https://blog.csdn.net/sxc1414749109/article/details/137843832


🔥🔥🔥道阻且长,行则将至,让我们一起加油吧!🌙🌙🌙

💖The End💖点点关注,收藏不迷路💖

这篇关于9.2 Go 接口的实现的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对编程师们有所帮助!



http://www.chinasem.cn/article/1046199

相关文章

C++对象布局及多态实现探索之内存布局(整理的很多链接)

本文通过观察对象的内存布局,跟踪函数调用的汇编代码。分析了C++对象内存的布局情况,虚函数的执行方式,以及虚继承,等等 文章链接:http://dev.yesky.com/254/2191254.shtml      论C/C++函数间动态内存的传递 (2005-07-30)   当你涉及到C/C++的核心编程的时候,你会无止境地与内存管理打交道。 文章链接:http://dev.yesky

通过SSH隧道实现通过远程服务器上外网

搭建隧道 autossh -M 0 -f -D 1080 -C -N user1@remotehost##验证隧道是否生效,查看1080端口是否启动netstat -tuln | grep 1080## 测试ssh 隧道是否生效curl -x socks5h://127.0.0.1:1080 -I http://www.github.com 将autossh 设置为服务,隧道开机启动

时序预测 | MATLAB实现LSTM时间序列未来多步预测-递归预测

时序预测 | MATLAB实现LSTM时间序列未来多步预测-递归预测 目录 时序预测 | MATLAB实现LSTM时间序列未来多步预测-递归预测基本介绍程序设计参考资料 基本介绍 MATLAB实现LSTM时间序列未来多步预测-递归预测。LSTM是一种含有LSTM区块(blocks)或其他的一种类神经网络,文献或其他资料中LSTM区块可能被描述成智能网络单元,因为

vue项目集成CanvasEditor实现Word在线编辑器

CanvasEditor实现Word在线编辑器 官网文档:https://hufe.club/canvas-editor-docs/guide/schema.html 源码地址:https://github.com/Hufe921/canvas-editor 前提声明: 由于CanvasEditor目前不支持vue、react 等框架开箱即用版,所以需要我们去Git下载源码,拿到其中两个主

android一键分享功能部分实现

为什么叫做部分实现呢,其实是我只实现一部分的分享。如新浪微博,那还有没去实现的是微信分享。还有一部分奇怪的问题:我QQ分享跟QQ空间的分享功能,我都没配置key那些都是原本集成就有的key也可以实现分享,谁清楚的麻烦详解下。 实现分享功能我们可以去www.mob.com这个网站集成。免费的,而且还有短信验证功能。等这分享研究完后就研究下短信验证功能。 开始实现步骤(新浪分享,以下是本人自己实现

基于Springboot + vue 的抗疫物质管理系统的设计与实现

目录 📚 前言 📑摘要 📑系统流程 📚 系统架构设计 📚 数据库设计 📚 系统功能的具体实现    💬 系统登录注册 系统登录 登录界面   用户添加  💬 抗疫列表展示模块     区域信息管理 添加物资详情 抗疫物资列表展示 抗疫物资申请 抗疫物资审核 ✒️ 源码实现 💖 源码获取 😁 联系方式 📚 前言 📑博客主页:

探索蓝牙协议的奥秘:用ESP32实现高质量蓝牙音频传输

蓝牙(Bluetooth)是一种短距离无线通信技术,广泛应用于各种电子设备之间的数据传输。自1994年由爱立信公司首次提出以来,蓝牙技术已经经历了多个版本的更新和改进。本文将详细介绍蓝牙协议,并通过一个具体的项目——使用ESP32实现蓝牙音频传输,来展示蓝牙协议的实际应用及其优点。 蓝牙协议概述 蓝牙协议栈 蓝牙协议栈是蓝牙技术的核心,定义了蓝牙设备之间如何进行通信。蓝牙协议

python实现最简单循环神经网络(RNNs)

Recurrent Neural Networks(RNNs) 的模型: 上图中红色部分是输入向量。文本、单词、数据都是输入,在网络里都以向量的形式进行表示。 绿色部分是隐藏向量。是加工处理过程。 蓝色部分是输出向量。 python代码表示如下: rnn = RNN()y = rnn.step(x) # x为输入向量,y为输出向量 RNNs神经网络由神经元组成, python

利用Frp实现内网穿透(docker实现)

文章目录 1、WSL子系统配置2、腾讯云服务器安装frps2.1、创建配置文件2.2 、创建frps容器 3、WSL2子系统Centos服务器安装frpc服务3.1、安装docker3.2、创建配置文件3.3 、创建frpc容器 4、WSL2子系统Centos服务器安装nginx服务 环境配置:一台公网服务器(腾讯云)、一台笔记本电脑、WSL子系统涉及知识:docker、Frp

vue3项目将所有访问后端springboot的接口统一管理带跨域

vue3项目将所有访问后端springboot的接口统一管理带跨域 一、前言1.安装Axios2.创建Axios实例3.创建API服务文件4.在组件中使用API服务 二、跨域三、总结 一、前言 在Vue 3项目中,统一管理所有访问后端Spring Boot接口的最佳实践是创建一个专门的API服务层。这可以让你的代码更加模块化、可维护和集中管理。你可以使用Axios库作为HTT