go语言学习备忘(切片)

本文深入探讨了Go语言中的数组与切片概念,详细解释了数组的固定长度特性及内存连续分配的优势,以及切片如何通过抽象底层数组提供灵活的操作。文章还介绍了切片的长度和容量计算,以及如何高效地使用append函数进行切片的增长。

数组:

在 Go 语言里,数组是一个长度固定的数据类型,用于存储一段具有相同的类型的元素的连续块。

数组是一种非常有用的数据结构,因为其占用的内存是连续分配的。由于内存连续,CPU能把正在使用的数据缓存更久的时间。而且内存连续很容易计算索引,可以快速迭代数组里的所有元素。数组的类型信息可以提供每次访问一个元素时需要在内存中移动的距离。既然数组的每个元素类型相同,又是连续分配,就可以以固定速度索引数组中的任意数据,速度非常快。

使用数组字面量声明数组:

// 声明一个包含 5 个元素的整型数组
// 用具体值初始化每个元素
array := [5]int{10, 20, 30, 40, 50}

在函数间传递数组要使用数组的指针,因为函数传递会复制参数。

 

切片:

 

切片是一个很小的对象,对底层数组进行了抽象,并提供相关的操作方法。切片有 3 个字段的数据结构,这些数据结构包含 Go 语言需要操作底层数组的元数据。这 3 个字段分别是指向底层数组的指针、切片访问的元素的个数(即长度)和切片允许增长
到的元素个数(即容量)。

使用切片字面量来声明切片:

// 创建字符串切片
// 其长度和容量都是 5 个元素
slice := []string{"Red", "Blue", "Green", "Yellow", "Pink"}

 

计算长度和容量:

对底层数组容量是 k 的切片 slice[i:j]来说
长度: j - i 
容量: k - i 

对于 slice[i:j:k] 或 [2:3:4]来说:

长度: j – i 
容量: k – i 

 

// 将两个切片追加在一起,并显示结果
fmt.Printf("%v\n", append(s1, s2...))

 

迭代切片:

for 或者 range,需要强调的是,range 创建了每个元素的副本,而不是直接返回对该元素的引用

 

切片增长:

在底层数组里还有额外的容量可用,append 操作将可用的元素合并到切片的长度,并对其进行赋值。
如果切片的底层数组没有足够的可用容量,append 函数会创建一个新的底层数组,将被引用的现有的值复制到新数组里,再追加新的值

使用切片时,最好设置切片长度和容量一致,这样调用append的时候,会创建一个新的底层数组而不会修改原来的底层数组。

【SCI一区论文复】基于SLSPC系列的高阶PT-WPT无线电能传输系统研究(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“基于SLSPC系列的高阶PT-WPT无线电能传输系统研究”展开,重点复现SCI一区论文中的核心技术,通过Matlab代码实现高阶无线电能传输系统的建模与仿真。研究聚焦SLSPC拓扑结构在恒压-恒流(CV/CC)输出特性方面的优势,深入分析系统的传输效率、耦合特性、频率分裂现象及参数敏感性,并探讨其在高功率、长距离无线充电场景中的应用潜力。文中详细给出了系统数学建模、参数设计、仿真验证等关键步骤,旨在帮助读者掌握先进无线电能传输技术的核心原理与实现方法。; 适合人群:具备一定电力电子、自动控制理论基础,熟悉Matlab/Simulink仿真工具,从事无线电能传输、新能源充电技术等相关领域研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①深入理解SLSPC型无线电能传输系统的恒压恒流输出机理;②掌握高阶WPT系统的建模、仿真与性能分析方法;③复现SCI一区论文成果,为后续科研创新提供技术基础和代码参考;④应用于无线充电、电动汽车、植入式医疗设备等领域的系统设计与优化。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码逐段分析系统模型构建过程,重点关注谐振参数设计、传输特性仿真及效率优化策略,同时可拓展研究不同耦合条件下的系统行为,以深化对高阶WPT系统动态特性的理解。
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