Go语言的基本类型有:
boolstringint、int8、int16、int32、int64uint、uint8、uint16、uint32、uint64、uintptrbyte // uint8 的别名rune // int32 的别名 代表一个 Unicode 码float32、float64complex64、complex128变量被声明之后,系统自动赋予它该类型的零值:int 为 0,float 为 0.0,bool 为 false,string 为空字符串,指针为 nil 等。所有的内存在 Go 中都是经过初始化的。
整型分为以下两个大类: 按长度分为:int8、int16、int32、int64 对应的无符号整型:uint8、uint16、uint32、uint64
其中,uint8就是我们熟知的byte型,int16对应C语言中的short型,int64对应C语言中的long型。
类型描述uint8无符号 8位整型 (0 到 255)uint16无符号 16位整型 (0 到 65535)uint32无符号 32位整型 (0 到 4294967295)uint64无符号 64位整型 (0 到 18446744073709551615)int8有符号 8位整型 (-128 到 127)int16有符号 16位整型 (-32768 到 32767)int32有符号 32位整型 (-2147483648 到 2147483647)int64有符号 64位整型 (-9223372036854775808 到 9223372036854775807)注意: 在使用int和 uint类型时,不能假定它是32位或64位的整型,而是考虑int和uint可能在不同平台上的差异。
注意事项 获取对象的长度的内建len()函数返回的长度可以根据不同平台的字节长度进行变化。实际使用中,切片或 map 的元素数量等都可以用int来表示。在涉及到二进制传输、读写文件的结构描述时,为了保持文件的结构不会受到不同编译目标平台字节长度的影响,不要使用int和 uint
Go1.13版本之后引入了数字字面量语法,这样便于开发者以二进制、八进制或十六进制浮点数的格式定义数字,例如:
v := 0b00101101, 代表二进制的 101101,相当于十进制的 45。 v := 0o377,代表八进制的 377,相当于十进制的 255。 v := 0x1p-2,代表十六进制的 1 除以 2²,也就是 0.25。 而且还允许我们用 _ 来分隔数字,比如说:
v := 123_456 等于 123456
Go语言支持两种浮点型数:float32和float64。这两种浮点型数据格式遵循IEEE 754标准: float32 的浮点数的最大范围约为 3.4e38,可以使用常量定义:math.MaxFloat32。 float64 的浮点数的最大范围约为 1.8e308,可以使用一个常量定义:math.MaxFloat64。
打印浮点数时,可以使用fmt包配合动词%f,代码如下:
package main import ( "fmt" "math" ) func main() { fmt.Printf("%f\n", math.Pi) fmt.Printf("%.2f\n", math.Pi) }complex64和complex128
var c1 complex64 c1 = 1 + 2i var c2 complex128 c2 = 2 + 3i fmt.Println(c1) fmt.Println(c2)复数有实部和虚部,complex64的实部和虚部为32位,complex128的实部和虚部为64位。
Go语言中以bool类型进行声明布尔型数据,布尔型数据只有true(真)和false(假)两个值。
注意:
布尔类型变量的默认值为false。Go 语言中不允许将整型强制转换为布尔型.布尔型无法参与数值运算,也无法与其他类型进行转换。Go语言中的字符串以原生数据类型出现,使用字符串就像使用其他原生数据类型(int、bool、float32、float64 等)一样。 Go 语言里的字符串的内部实现使用UTF-8编码。 字符串的值为双引号(")中的内容,可以在Go语言的源码中直接添加非ASCII码字符,例如:
s1 := "hello" s2 := "你好"Go 语言的字符串常见转义符包含回车、换行、单双引号、制表符等,如下表所示。
转义符含义\r回车符(返回行首)\n换行符(直接跳到下一行的同列位置)\t制表符\'单引号\"双引号\\反斜杠举个例子,我们要打印一个Windows平台下的一个文件路径:
package main import ( "fmt" ) func main() { fmt.Println("str := \"c:\\Code\\lesson1\\go.exe\"") }Go语言中要定义一个多行字符串时,就必须使用反引号字符:
s1 := `第一行 第二行 第三行 ` fmt.Println(s1)反引号间换行将被作为字符串中的换行,但是所有的转义字符均无效,文本将会原样输出。
组成每个字符串的元素叫做“字符”,可以通过遍历或者单个获取字符串元素获得字符。 字符用单引号(’)包裹起来,如:
var a := '中' var b := 'x'Go 语言的字符有以下两种:
uint8类型,或者叫 byte 型,代表了ASCII码的一个字符。rune类型,代表一个 UTF-8字符。当需要处理中文、日文或者其他复合字符时,则需要用到rune类型。rune类型实际是一个int32。
Go 使用了特殊的 rune 类型来处理 Unicode,让基于 Unicode 的文本处理更为方便,也可以使用 byte 型进行默认字符串处理,性能和扩展性都有照顾。
// 遍历字符串 func traversalString() { s := "hello沙河" for i := 0; i < len(s); i++ { //byte fmt.Printf("%v(%c) ", s[i], s[i]) } fmt.Println() for _, r := range s { //rune fmt.Printf("%v(%c) ", r, r) } fmt.Println() }输出:
104(h) 101(e) 108(l) 108(l) 111(o) 230(æ) 178(²) 153() 230(æ) 178(²) 179(³) 104(h) 101(e) 108(l) 108(l) 111(o) 27801(沙) 27827(河)因为UTF8编码下一个中文汉字由3~4个字节组成,所以我们不能简单的按照字节去遍历一个包含中文的字符串,否则就会出现上面输出中第一行的结果。
字符串底层是一个byte数组,所以可以和[]byte类型相互转换。字符串是不能修改的 字符串是由byte字节组成,所以字符串的长度是byte字节的长度。 rune类型用来表示utf8字符,一个rune字符由一个或多个byte组成。
要修改字符串,需要先将其转换成[]rune或[]byte,完成后再转换为string。无论哪种转换,都会重新分配内存,并复制字节数组。
func changeString() { s1 := "big" // 强制类型转换 byteS1 := []byte(s1) byteS1[0] = 'p' fmt.Println(string(byteS1)) s2 := "白萝卜" runeS2 := []rune(s2) runeS2[0] = '红' fmt.Println(string(runeS2)) }Go语言中只有强制类型转换,没有隐式类型转换。该语法只能在两个类型之间支持相互转换的时候使用。
强制类型转换的基本语法如下:
T(表达式)其中,T表示要转换的类型。表达式包括变量、复杂算子和函数返回值等.
比如计算直角三角形的斜边长时使用math包的Sqrt()函数,该函数接收的是float64类型的参数,而变量a和b都是int类型的,这个时候就需要将a和b强制类型转换为float64类型。
func sqrtDemo() { var a, b = 3, 4 var c int // math.Sqrt()接收的参数是float64类型,需要强制转换 c = int(math.Sqrt(float64(a*a + b*b))) fmt.Println(c) }基本数据类型占用字节数(我的系统是x64)
package main import ( "fmt" "unsafe" ) type student struct { age int // 8 name string // 16 scorp map[string]int // 8 } func tets() { } func main() { var st student fmt.Println(unsafe.Sizeof(st)) // 32 fmt.Println(unsafe.Offsetof(st.name)) // 8 结构体中字段在结构体中的偏移量 fmt.Println(unsafe.Offsetof(st.scorp)) // 24 结构体中字段在结构体中的偏移量 fmt.Println(unsafe.Alignof(st.scorp)) // 8 结构体中字节对齐是8字节对齐 // 基本数据类型 fmt.Println("======基本数据类型======") var iNum8 int8 fmt.Println(unsafe.Sizeof(iNum8)) // 1 var iNum16 int16 fmt.Println(unsafe.Sizeof(iNum16)) // 2 var iNum32 int32 fmt.Println(unsafe.Sizeof(iNum32)) // 4 var iNum64 int64 fmt.Println(unsafe.Sizeof(iNum64)) // 8 var uiNum32 uint32 fmt.Println(unsafe.Sizeof(uiNum32)) // 4 var re rune fmt.Println(unsafe.Sizeof(re)) // 4 var iNum int fmt.Println(unsafe.Sizeof(iNum)) // 8 var fNum32 float32 fmt.Println(unsafe.Sizeof(fNum32)) // 4 var fNum64 float64 fmt.Println(unsafe.Sizeof(fNum64)) // 8 var str string fmt.Println(unsafe.Sizeof(str)) // 16 var arr [10]int fmt.Println(unsafe.Sizeof(arr)) // 80=10*8 fmt.Println("======其他类型======") // 其他类型 // 指针类型 var ptr *int fmt.Println(unsafe.Sizeof(ptr)) // 8 var p *struct{} fmt.Println(unsafe.Sizeof(p)) // 8 // 切片 var s []int fmt.Println(unsafe.Sizeof(s)) // 24 // map var m map[int]bool fmt.Println(unsafe.Sizeof(m)) // 8 // 通道 //var c chan string; c := make(chan string, 10) c <- "he" str2 := <-c fmt.Println(str2) // 8 c <- "xxx" str2 = <-c fmt.Println(unsafe.Sizeof(c)) // 8 // 函数 var f func() f = tets fmt.Println(unsafe.Sizeof(f)) // 8 // 接口 var i interface{} fmt.Println(unsafe.Sizeof(i)) // 16 }
