Golang中Slice切片

切片Slice

slice 并不是数组或数组指针。它通过内部指针和相关属性引用数组片段,以实现变长方案。

1. 切片:切片是数组的一个引用,因此切片是引用类型。但自身是结构体,值拷贝传递。
2. 切片的长度可以改变,因此,切片是一个可变的数组。
3. 切片遍历方式和数组一样,可以用len()求长度。表示可用元素数量,读写操作不能超过该限制。 
4. cap可以求出slice最大扩张容量,不能超出数组限制。0 <= len(slice) <= len(array),其中array是slice引用的数组。
5. 切片的定义:var 变量名 []类型,比如 var str []string  var arr []int。
6. 如果 slice == nil,那么 len、cap 结果都等于 0

2.1 创建切片的各种方式

package main

import "fmt"


func main() {
	var s1 []int
	if s1 == nil {
		fmt.Println("空")
	} else {
		fmt.Println("非空")
	}
	// 2.:=
	s2 := []int{}
	// 3.make()
	var s3 []int = make([]int, 0)
	s3 = append(s3, 1)
	fmt.Println(s1, s2, s3)
	// 4.初始化赋值
	var s4 []int = make([]int, 0)
	fmt.Println(s4)
	s5 := []int{1, 2, 3}
	fmt.Println(s5)
	// 5.从数组切片
	var s6 []int
	arr := []int{1, 2, 3, 4, 5, 6}
	s6 = arr[1:4]
	fmt.Println(s6)
	fmt.Println(arr, len(arr), cap(arr))
}

2.2 切片初始化

全局:
var arr = [...]int{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}
var slice0 []int = arr[start:end] 
var slice1 []int = arr[:end]        
var slice2 []int = arr[start:]        
var slice3 []int = arr[:] 
var slice4 = arr[:len(arr)-1]      //去掉切片的最后一个元素
局部:
arr2 := [...]int{9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0}
slice5 := arr[start:end]
slice6 := arr[:end]        
slice7 := arr[start:]     
slice8 := arr[:]  
slice9 := arr[:len(arr)-1] //去掉切片的最后一个元素

代码:

package main

import (
    "fmt"
)

var arr = [...]int{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}
var slice0 []int = arr[2:8]
var slice1 []int = arr[0:6]        //可以简写为 var slice []int = arr[:end]
var slice2 []int = arr[5:10]       //可以简写为 var slice[]int = arr[start:]
var slice3 []int = arr[0:len(arr)] //var slice []int = arr[:]
var slice4 = arr[:len(arr)-1]      //去掉切片的最后一个元素
func main() {
    fmt.Printf("全局变量:arr %v\n", arr)
    fmt.Printf("全局变量:slice0 %v\n", slice0)
    fmt.Printf("全局变量:slice1 %v\n", slice1)
    fmt.Printf("全局变量:slice2 %v\n", slice2)
    fmt.Printf("全局变量:slice3 %v\n", slice3)
    fmt.Printf("全局变量:slice4 %v\n", slice4)
    fmt.Printf("-----------------------------------\n")
    arr2 := [...]int{9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0}
    slice5 := arr[2:8]
    slice6 := arr[0:6]         //可以简写为 slice := arr[:end]
    slice7 := arr[5:10]        //可以简写为 slice := arr[start:]
    slice8 := arr[0:len(arr)]  //slice := arr[:]
    slice9 := arr[:len(arr)-1] //去掉切片的最后一个元素
    fmt.Printf("局部变量: arr2 %v\n", arr2)
    fmt.Printf("局部变量: slice5 %v\n", slice5)
    fmt.Printf("局部变量: slice6 %v\n", slice6)
    fmt.Printf("局部变量: slice7 %v\n", slice7)
    fmt.Printf("局部变量: slice8 %v\n", slice8)
    fmt.Printf("局部变量: slice9 %v\n", slice9)
}

2.3 通过make来切片

    var slice []type = make([]type, len)
    slice  := make([]type, len)
    slice  := make([]type, len, cap)
package main

import (
    "fmt"
)

var slice0 []int = make([]int, 10)
var slice1 = make([]int, 10)
var slice2 = make([]int, 10, 10)

func main() {
    fmt.Printf("make全局slice0 :%v\n", slice0)
    fmt.Printf("make全局slice1 :%v\n", slice1)
    fmt.Printf("make全局slice2 :%v\n", slice2)
    fmt.Println("--------------------------------------")
    slice3 := make([]int, 10)
    slice4 := make([]int, 10)
    slice5 := make([]int, 10, 10)
    fmt.Printf("make局部slice3 :%v\n", slice3)
    fmt.Printf("make局部slice4 :%v\n", slice4)
    fmt.Printf("make局部slice5 :%v\n", slice5)
}

读写操作实际目标是底层数组,只需注意索引号的差别。

package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    data := [...]int{0, 1, 2, 3, 4, 5}

    s := data[2:4]
    s[0] += 100
    s[1] += 200

    fmt.Println(s)
    fmt.Println(data)
}

输出:

    [102 203]
    [0 1 102 203 4 5]

可直接创建 slice 对象,自动分配底层数组。

package main

import "fmt"

func main() {
    s1 := []int{0, 1, 2, 3, 8: 100, 9: 99} // 通过初始化表达式构造,可使用索引号。
    fmt.Println(s1, len(s1), cap(s1))

    s2 := make([]int, 6, 8) // 使用 make 创建,指定 len 和 cap 值。
    fmt.Println(s2, len(s2), cap(s2))

    s3 := make([]int, 6) // 省略 cap,相当于 cap = len。
    fmt.Println(s3, len(s3), cap(s3))
}

使用 make 动态创建slice,避免了数组必须用常量做长度的麻烦。还可用指针直接访问底层数组,退化成普通数组操作。

package main

import "fmt"

func main() {
    s := []int{0, 1, 2, 3}
    p := &s[2] // *int, 获取底层数组元素指针。
    *p += 100

    fmt.Println(s)
}

输出结果:

[0 1 102 3]

至于 [][]T,是指元素类型为 []T 。

package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    data := [][]int{
        []int{1, 2, 3},
        []int{100, 200},
        []int{11, 22, 33, 44},
    }
    fmt.Println(data)
}

输出结果:

[[1 2 3] [100 200] [11 22 33 44]]

2.4 slice中cap重新分配规律

package main

import (
    "fmt"
)

func main() {

    s := make([]int, 0, 1)
    c := cap(s)

    for i := 0; i < 50; i++ {
        s = append(s, i)
        if n := cap(s); n > c {
            fmt.Printf("cap: %d -> %d\n", c, n)
            c = n
        }
    }

}

2.5 slice 遍历

package main

// slice 遍历

func main() {
	data := []int{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10}
	slice := data[:]
	for key, value := range slice {
		fmt.Printf("index : %v,value : %v\n", key, value)
	}
}

2.6 切片resize(调整大小)

func main() {
	var a = []int{1, 2, 3, 4, 5}
	fmt.Printf("slice a : %v, len(a): %v \n", a, len(a))
	b := a[1:2]
	fmt.Printf("slice b : %v , len(b) : %v\n", b, len(b))
	c := b[0:3]
	fmt.Printf("slice c : %v , len(c) : %v\n", c, len(c))
}

2.7 字符串切片

string底层就是一个byte的数组,因此,也可以进行切片操作。

func main() {
	str := "hello world"
	s1 := str[0:5]
	fmt.Println(s1)
	s2 := str[6:]
	fmt.Println(s2)
}
string本身是不可变的,因此要改变string中字符。需要如下操作: 英文字符串:

func main() {
	str := "hello world"
	fmt.Print(&str)
	s1 := str[0:5]
	fmt.Println(s1)
	s2 := str[6:]
	fmt.Println(s2)
	s := []byte(str)
	fmt.Println(s)
	s[6] = 'G'
	s = s[:8]
	s = append(s, '!')
	str = string(s)
	fmt.Println(&str)
	fmt.Println(str)
}
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