Go学习笔记(持续更新)

参考:

1.  《Go语言实战》

2.   《Goweb编程》

3.  《Go Programming Language》

 

1. golang中的三个点 '...' 的用法
它的第一个用法主要是用于函数有多个不定参数的情况,可以接受多个不确定数量的参数。 
第二个用法是slice可以被打散进行传递。
func test1(args ...string) { //可以接受任意个string参数
    for _, v:= range args{
        fmt.Println(v)
    }
}

func main(){
var strss= []string{
        "qwr",
        "234",
        "yui",
        "cvbc",
    }
    test1(strss...) //切片被打散传入
}

2. interface

package main

import (
    "fmt"
)

type Phone interface {
    call()
}

type NokiaPhone struct {
}

func (nokiaPhone NokiaPhone) call() {
    fmt.Println("I am Nokia, I can call you!")
}

type IPhone struct {
}

func (iPhone IPhone) call() {
    fmt.Println("I am iPhone, I can call you!")
}

func main() {
    var phone Phone

    phone = new(NokiaPhone)
    phone.call()

    phone = new(IPhone)
    phone.call()
}

3. channel
ch := make(chan int) //创建channel
ch  <- 1  //write
i:= <-ch  //get

4. Golang中引用类型:

  数组切片:指向数组(array)的一个区间。
  map:极其常见的数据结构,提供键值查询能力。
  channel:执行体(goroutine)间的通信设施。
  接口(interface):对一组满足某个契约的类型的抽象。

5. Defer 

https://studygolang.com/articles/5932

6. 类型转换和断言

类型转换

(1)、语法:<结果类型> := <目标类型> ( <表达式> )

(2)、类型转换是用来在不同但相互兼容的类型之间的相互转换的方式

类型断言

(1)语法:

  <目标类型的值>,<布尔参数> := <表达式>.( 目标类型 ) // 安全类型断言

  <目标类型的值> := <表达式>.( 目标类型 )  //非安全类型断言

(2)类型断言的本质,跟类型转换类似,都是类型之间进行转换,不同之处在于,类型断言实在接口之间进行,相当于Java中,对于一个对象,把一种接口的引用转换成另一种。

我们先来看一个最简单的错误的类型断言:

func test6() {
    var i interface{} = "kk"
    j := i.(int)
    fmt.Printf("%T->%d\n", j, j)
}

现在把这个 i 转换成 int 类型,系统内部检测到这种不匹配,就会调用内置的panic()函数,抛出一个异常。

内容概要:该研究通过在黑龙江省某示范村进行24小时实地测试,比较了燃煤炉具与自动/手动进料生物质炉具的污染物排放特征。结果显示,生物质炉具相比燃煤炉具显著降低了PM2.5、CO和SO2的排放(自动进料分别降低41.2%、54.3%、40.0%;手动进料降低35.3%、22.1%、20.0%),但NOx排放未降低甚至有所增加。研究还发现,经济性和便利性是影响生物质炉具推广的重要因素。该研究不仅提供了实际排放数据支持,还通过Python代码详细复现了排放特征比较、减排效果计算和结果可视化,进一步探讨了燃料性质、动态排放特征、碳平衡计算以及政策建议。 适合人群:从事环境科学研究的学者、政府环保部门工作人员、能源政策制定者、关注农村能源转型的社会人士。 使用场景及目标:①评估生物质炉具在农村地区的推广潜力;②为政策制定者提供科学依据,优化补贴政策;③帮助研究人员深入了解生物质炉具的排放特征和技术改进方向;④为企业研发更高效的生物质炉具提供参考。 其他说明:该研究通过大量数据分析和模拟,揭示了生物质炉具在实际应用中的优点和挑战,特别是NOx排放增加的问题。研究还提出了多项具体的技术改进方向和政策建议,如优化进料方式、提高热效率、建设本地颗粒厂等,为生物质炉具的广泛推广提供了可行路径。此外,研究还开发了一个智能政策建议生成系统,可以根据不同地区的特征定制化生成政策建议,为农村能源转型提供了有力支持。
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