go语言学习笔记一

package main
//引入fmt库
import (
	"fmt"
	"math"
	"math/cmplx"
)

func variableZeroValue()  {
	//定义变量
	var id int
	var name string
	fmt.Printf("%d %q\n", id, name)
	//fmt.Println(id, name)
}
func main() {
	//fmt.Println("Hello,world")
	//variableZeroValue()

	//定义初值
	//variableInitialValue()

	//可以不定义类型
	//variableTypeduction()

	//省略var 定义变量 包内作用域
	//variableShorter()
	//fmt.Println(speak, read, shop)
	euler()
	ola()
	ola1()
	ola2()
	tylargen()
}
//定义初值
func variableInitialValue() {
	//在go中定义变量一定要使用
	//字符串必须是双引号
	var id, age int = 1, 39

	var name string = "hsky"
	fmt.Println(id, age)
	fmt.Printf("%q", name)
}

//可以不定义类型  如果定义了类型就必须遵守
func variableTypeduction()  {
	var name, age, sex, status = "hsky", 28, "男", true

	fmt.Println(name, age, sex, status)
}
//省略var的写法
func variableShorter()  {
	//:定义变量 第一次使用变量使用 : 编译 第二次则不用 其他变量第一次则需要使用
	name, age, status := "hsky", 28, true
	sex := 11111
	age = 22
	fmt.Println(name, age, status, sex)
}
//在方法外必须使用var / func定义 不可使用:
var (
	speak string = "l say hello\n"
	read string = "l like read\n"
	shop string = "l like go to shop\n"
	)
//欧拉公式实现 E的1i Pi次方+1等于0
func euler() {
	//num := 3 + 4i
	//取模函数 cmplx.Abs

	//fmt.Println(cmplx.Abs(num))
	//注意i会识别成变量了 所以需要用1i区分变量 识别为虚数
	fmt.Println(cmplx.Pow(math.E, math.Pi * 1i) + 1)

}
func demo() {
	name, age, sex := "张三", "10", "男"
	fmt.Println(name, age, sex)
}

var (
	name, age = "李维斯", 11
)

func ola() {
	//e的i pi次方+1 = 0
	fmt.Println(cmplx.Pow(math.E , math.Pi * 1i ) + 1)
}

func ola1() {
	//省去设定底数E
	fmt.Println(cmplx.Exp(math.Pi * 1i) + 1)
}
//浮点取整可以用fmt.Printf("%.1f|2f|3f\n",cmplx.Exp(math.Pi * 1i) + 1 ) = 0.0
func ola2() {
	fmt.Printf("%.1f\n", cmplx.Exp( math.Pi * 1i)+1)
}

//Go的类型转换必须是强制的
func tylargen() {

	var a, b int = 3, 4
	var c int
	//math.Sqrt必须为float64 所以这里必须强制转换
	//c定义类型为int 所以也必须强制转换类型为int
	c = int(math.Sqrt(float64(a*a + b*b)))
	fmt.Println(c)
}

 

总结:复数的实部虚部都为float类型  complex64的实部虚部都为float32  complex128的实部虚部都为float64

fmt.Println(); 打印函数

欧拉公式为:e的i pi次方 + 1 = 0

emplx.Abs(3+ 4i) = 5 取模函数 (绝对值)

explx.Pow(math.E, math.Pi * 1i) 计算公式函数 虚定义底数结果跟下面一样  (0+1.2246467991473515e-16i)

emplx.Exp() 默认底数为E计算    fmt.Println(exmplx.Exp(math.Pi * 1i)+1 ) 值为浮点型 (0+1.2246467991473515e-16i)

fmt.Printf("%.2f", emplx.Exp()); 取前三位 值为 (0.0+0.0i)

math.Sqrt();  

Go的类型必须强制转换!!!

 

AI 代码审查Review工具 是个旨在自动化代码审查流程的工具。它通过集成版本控制系统(如 GitHub 和 GitLab)的 Webhook,利用大型语言模型(LLM)对代码变更进行分析,并将审查意见反馈到相应的 Pull Request 或 Merge Request 中。此外,它还支持将审查结果通知到企业微信等通讯工具。 个基于 LLM 的自动化代码审查助手。通过 GitHub/GitLab Webhook 监听 PR/MR 变更,调用 AI 分析代码,并将审查意见自动评论到 PR/MR,同时支持多种通知渠道。 主要功能 多平台支持: 集成 GitHub 和 GitLab Webhook,监听 Pull Request / Merge Request 事件。 智能审查模式: 详细审查 (/github_webhook, /gitlab_webhook): AI 对每个变更文件进行分析,旨在找出具体问题。审查意见会以结构化的形式(例如,定位到特定代码行、问题分类、严重程度、分析和建议)逐条评论到 PR/MR。AI 模型会输出 JSON 格式的分析结果,系统再将其转换为多条独立的评论。 通用审查 (/github_webhook_general, /gitlab_webhook_general): AI 对每个变更文件进行整体性分析,并为每个文件生成个 Markdown 格式的总结性评论。 自动化流程: 自动将 AI 审查意见(详细模式下为多条,通用模式下为每个文件条)发布到 PR/MR。 在所有文件审查完毕后,自动在 PR/MR 中发布条总结性评论。 即便 AI 未发现任何值得报告的问题,也会发布相应的友好提示和总结评论。 异步处理审查任务,快速响应 Webhook。 通过 Redis 防止对同 Commit 的重复审查。 灵活配置: 通过环境变量设置基
【直流微电网】径向直流微电网的状态空间建模与线性化:种耦合DC-DC变换器状态空间平均模型的方法 (Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了径向直流微电网的状态空间建模与线性化方法,重点提出了种基于耦合DC-DC变换器的状态空间平均模型的建模策略。该方法通过数学建模手段对直流微电网系统进行精确的状态空间描述,并对其进行线性化处理,以便于系统稳定性分析与控制器设计。文中结合Matlab代码实现,展示了建模与仿真过程,有助于研究人员理解和复现相关技术,推动直流微电网系统的动态性能研究与工程应用。; 适合人群:具备电力电子、电力系统或自动化等相关背景,熟悉Matlab/Simulink仿真工具,从事新能源、微电网或智能电网研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①掌握直流微电网的动态建模方法;②学习DC-DC变换器在耦合条件下的状态空间平均建模技巧;③实现系统的线性化分析并支持后续控制器设计(如电压稳定控制、功率分配等);④为科研论文撰写、项目仿真验证提供技术支持与代码参考。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码逐步实践建模流程,重点关注状态变量选取、平均化处理和线性化推导过程,同时可扩展应用于更复杂的直流微电网拓扑结构中,提升系统分析与设计能力。
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