


Über Strings und Runenscheiben reichen: Unterschiede und Ähnlichkeiten
Frage
Beim Durchlaufen Wenn man einen String mit for range und einem Runen-Slice ([]rune(str)) verwendet, könnte man ähnliche Ergebnisse erwarten. Es besteht jedoch ein subtiler Unterschied zwischen den beiden Ansätzen. Können Sie es identifizieren und erklären, warum es auftritt?
Antwort
Während beide für Bereichsschleifen über Zeichenfolgen und Runenscheiben das gleiche Ergebnis für Basiszeichen (z. B. ASCII) liefern ) ergibt sich ein Unterschied beim Umgang mit Multibyte-Zeichen.
String-Indizierung
Strings sind im Wesentlichen Folgen von Bytes. Die Indizierung einer Zeichenfolge eignet sich zum Bearbeiten von Bytes oder beim Umgang mit Einzelbyte-Zeichen. Allerdings kann die Indizierung problematisch sein, wenn mit Multibyte-Zeichen gearbeitet wird.
Bereichsschleifen auf Strings
Die for-Bereichsschleife über Strings verhält sich einzigartig. Es kombiniert die Eigenschaften von Byte- und Runen-Slices.
- Der Index i gibt die Byte-Position am Anfang des aktuellen Codepunkts an.
- Die Variable c stellt möglicherweise eine Rune dar bestehend aus mehreren Bytes.
Dieses besondere Verhalten von for-Bereichsschleifen über Zeichenfolgen bedeutet, dass der Index i während Iterationen um mehr als eins erhöht werden kann, insbesondere wenn die Zeichenfolge Multibyte-Zeichen enthält.
Fazit
Bei der Arbeit mit Multibyte-Zeichen hängt die Wahl zwischen dem Bereich über die Zeichenfolge oder ihren Runenabschnitt vom gewünschten Verhalten ab. Zur Manipulation von Bytes eignet sich die Indizierung eines Strings. Bei der Arbeit mit Zeichen oder Codepunkten liefert die Verwendung von []rune(str) und der darüber liegende Bereich klarere und intuitivere Ergebnisse.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonWas ist der Unterschied zwischen der Iteration über einen String mit „for range' und einem Runen-Slice und warum tritt dieser Unterschied auf?. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

Golang zeichnet sich in praktischen Anwendungen aus und ist für seine Einfachheit, Effizienz und Parallelität bekannt. 1) Die gleichzeitige Programmierung wird über Goroutinen und Kanäle implementiert, 2) Flexibler Code wird unter Verwendung von Schnittstellen und Polymorphismen geschrieben, 3) Vereinfachen Sie die Netzwerkprogrammierung mit NET/HTTP -Paketen, 4) Effiziente gleichzeitige Crawler erstellen, 5) Debuggen und Optimierung durch Tools und Best Practices.

Zu den Kernmerkmalen von GO gehören die Müllsammlung, statische Verknüpfung und Unterstützung der Parallelität. 1. Das Parallelitätsmodell von GO -Sprache realisiert eine effiziente gleichzeitige Programmierung durch Goroutine und Kanal. 2. Schnittstellen und Polymorphismen werden durch Schnittstellenmethoden implementiert, so dass verschiedene Typen einheitlich verarbeitet werden können. 3. Die grundlegende Verwendung zeigt die Effizienz der Funktionsdefinition und des Aufrufs. 4. In der fortgeschrittenen Verwendung bieten Scheiben leistungsstarke Funktionen der dynamischen Größenänderung. 5. Häufige Fehler wie Rassenbedingungen können durch Getest-Race erkannt und gelöst werden. 6. Leistungsoptimierung wiederverwenden Objekte durch Sync.Pool, um den Druck der Müllabfuhr zu verringern.

Go Language funktioniert gut beim Aufbau effizienter und skalierbarer Systeme. Zu den Vorteilen gehören: 1. hohe Leistung: Kompiliert in den Maschinencode, schnelle Laufgeschwindigkeit; 2. gleichzeitige Programmierung: Vereinfachen Sie Multitasking durch Goroutinen und Kanäle; 3. Einfachheit: präzise Syntax, Reduzierung der Lern- und Wartungskosten; 4. plattform: Unterstützt die plattformübergreifende Kompilierung, einfache Bereitstellung.

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