Unabhängige Flag-Sets in GoLang
In der Go-Dokumentation für das Flag-Paket heißt es, dass es die Definition unabhängiger Flag-Sets ermöglicht, geeignet zum Implementieren von Unterbefehlen in einer Befehlszeilenschnittstelle. Es stellt sich jedoch die Frage, wie diese Funktionalität erreicht werden kann.
In einem Szenario, in dem zwei FlagSet-Objekte definiert sind, kann das Parsen eines davon zu Fehlern und Warnungen führen, wenn die Befehlszeile Flags enthält, die für das andere bestimmt sind. Das folgende Beispiel veranschaulicht dieses Problem:
f1 := flag.NewFlagSet("f1", flag.ContinueOnError) apply := f1.Bool("apply", false, "") silent := f1.Bool("silent", false, "") if err := f1.Parse(os.Args[1:]); err == nil { fmt.Println(*apply, *silent) } f2 := flag.NewFlagSet("f2", flag.ContinueOnError) reset := f2.Bool("reset", false, "") if err := f2.Parse(os.Args[1:]); err == nil { fmt.Println(*reset) }
Dieser Code erzeugt Warnungen, wenn versucht wird, cmd -apply oder cmd -reset auszuführen. Das Ziel besteht darin, separate FlagSet-Objekte zu verwalten und sicherzustellen, dass -silent nur für -apply funktioniert.
Die Lösung besteht darin, die Unterbefehle zu unterscheiden und dann Parse für das entsprechende FlagSet aufzurufen. Der überarbeitete Code:
f1 := flag.NewFlagSet("f1", flag.ContinueOnError) silent := f1.Bool("silent", false, "") f2 := flag.NewFlagSet("f2", flag.ContinueOnError) loud := f2.Bool("loud", false, "") switch os.Args[1] { case "apply": if err := f1.Parse(os.Args[2:]); err == nil { fmt.Println("apply", *silent) } case "reset": if err := f2.Parse(os.Args[2:]); err == nil { fmt.Println("reset", *loud) } }
Bei diesem Ansatz wird nur das relevante FlagSet basierend auf dem angegebenen Unterbefehl analysiert, wodurch das gewünschte Verhalten sichergestellt wird.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonWie implementiert man unabhängige Flag-Sets für Unterbefehle in Go?. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

In Go wird die Init -Funktion für die Paketinitialisierung verwendet. 1) Die Init -Funktion wird automatisch bei der Paketinitialisierung aufgerufen und ist geeignet, um globale Variablen zu initialisieren, Verbindungen zu setzen und Konfigurationsdateien zu laden. 2) Es kann mehrere Init -Funktionen geben, die in Dateireihenfolge ausgeführt werden können. 3) Bei der Verwendung sollten die Ausführungsreihenfolge, die Testschwierigkeit und die Leistungsauswirkungen in Betracht gezogen werden. 4) Es wird empfohlen, Nebenwirkungen zu reduzieren, die Abhängigkeitsinjektion zu verwenden und die Initialisierung zu verzögern, um die Verwendung von Init -Funktionen zu optimieren.

GO'SSelectstatementsTreamlinesConcurrentProgrammingByMultiplexingoperationen.1) ITallowswaitingonMultiPhanneloperationen, ExecutingTheFirstreadyone) TheDefaultCasepreventsDeadlocksByAntheProgramtoprosectroseverifnooperation.3) itcanpeusedefoursend

Contextandwaitgroupsarecrucialingoforminggoroutineseffektiv.1) contextAllowSsignalingCancellationanddeadlinesAcrossapiobears, Sicherstellung von Goroutinescanbesten

GoisbenficialformicroservicesDuetoitsSimplicity, Effizienz, Androbustconcurcysupport.1) GO'Sdesignemphesimplication und idealFormicroservices.2) seine Konzernmodelusings und ChannelsAllows -Handlings -Handlings -Handlings -Handlings -Handlings -Fassungen

GolangissidealforbuildingsCalablesSystemduetoitseffizienz und Konsumverkehr, whilepythonexcelsinquickScriptingandDataanalyseduetoitssimplication und VacevastEcosystem.golangsDesineScouragesCouragescournations, tadelcodedeanDitsGoroutaTinoutgoroutaTinoutgoroutaTinoutsGoroutinesGoroutinesGoroutsGoroutins, t

Golang ist in Gleichzeitigkeit besser als C, während C bei Rohgeschwindigkeit besser als Golang ist. 1) Golang erreicht durch Goroutine und Kanal eine effiziente Parallelität, die zum Umgang mit einer großen Anzahl von gleichzeitigen Aufgaben geeignet ist. 2) C über Compiler -Optimierung und Standardbibliothek bietet es eine hohe Leistung in der Nähe der Hardware, die für Anwendungen geeignet ist, die eine extreme Optimierung erfordern.

Gründe für die Auswahl von Golang umfassen: 1) Leistung mit hoher Genauigkeit, 2) statisches System, 3) Mechanismusmechanismus, 4) Reiche Standardbibliotheken und Ökosysteme, die es zu einer idealen Wahl für die Entwicklung einer effizienten und zuverlässigen Software machen.

Golang ist für schnelle Entwicklung und gleichzeitige Szenarien geeignet, und C ist für Szenarien geeignet, in denen extreme Leistung und Kontrolle auf niedriger Ebene erforderlich sind. 1) Golang verbessert die Leistung durch Müllsammlung und Parallelitätsmechanismen und eignet sich für die Entwicklung von Webdiensten mit hoher Konsequenz. 2) C erreicht die endgültige Leistung durch das manuelle Speicherverwaltung und die Compiler -Optimierung und eignet sich für eingebettete Systementwicklung.


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