Go ジェネリック: マップ キーの型制約?
Go 1.18 以前では、マップ キーとして使用される型には、事前に宣言された比較可能な制約が必要です。この制約により、型が == 演算子と != 演算子をサポートし、これらの演算子が使用されたときにパニックが発生しないことが保証されます。
ただし、この制約は、マップ キーとして使用できる型に必ずしも適切であるとは限りません。たとえば、次のコードは汎用リンク リストを定義します。
type List[X any] interface { isList() } type Cons[X any] struct { Data X Next List[X] } func (Cons[X]) isList() {} type Nil[X any] struct{} func (Nil[X]) isList() {}
このコードは、Cons と Nil の 2 つの型で実装される List インターフェイスを定義します。 Cons 型は空ではないリストを表し、Nil 型は空のリストを表します。
次のコードは、List インターフェイスを使用してリストの文字列へのマップを作成します。
type List[X any] interface { isList() } func main() { x := Cons[int]{5, Nil[int]{}} m := map[List[int]]string{} m[x] = "Hi" // succeeds fmt.Println(m[x]) // prints "Hi" }
このコードは正常にコンパイルされ、実行されます。ただし、型 Cons のメソッドを使用しようとすると、コンパイラ エラーが発生します。
type List[X any] interface { isList() } func main() { x := Cons[int]{5, Nil[int]{}} fmt.Println(id(x)) // error: Cons[int] does not implement comparable }
このエラー メッセージは、型 Cons[int] が比較可能な制約を実装していないことを示します。これは、Cons 型に List[int] 型のフィールドがあり、List[int] インターフェイスが同等の制約を実装していないためです。
この問題に対する考えられる解決策の 1 つは、より弱い型制約を使用することです。たとえば、次の制約を使用できます:
type List[X any] interface { isList() Comparable() bool }
この制約により、比較可能な制約が実装されていない場合でも、Cons タイプをマップ キーとして使用できます。
Go 1.20 (2023 年 2 月)
同等の制約は、マップ キーの正しいキャッチオール制約です。 Go 仕様に従って比較可能なすべての型は、実行時に比較がパニックになる可能性がある場合でも、比較可能な制約を満たすことができます。コードは 1.20 で期待どおりにコンパイルされます。
これにより、仕様の比較可能な型と比較可能な型に関する以前の Go バージョンの不一致が最終的に修正されました。
以上がGo ジェネリックの「比較可能な」制約をマップ キーに対して緩和できますか?の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。

Goの「文字列」パッケージは、文字列操作を効率的かつシンプルにするための豊富な機能を提供します。 1)文字列を使用して()サブストリングを確認します。 2)Strings.split()を使用してデータを解析できますが、パフォーマンスの問題を回避するには注意して使用する必要があります。 3)文字列join()は文字列のフォーマットに適していますが、小さなデータセットの場合、ループ=はより効率的です。 4)大きな文字列の場合、文字列を使用して文字列を構築する方が効率的です。

GOは、文字列操作に「文字列」パッケージを使用します。 1)文字列を使用して、関数を調整して文字列をスプライスします。 2)文字列を使用して、コンテイン関数を使用してサブストリングを見つけます。 3)文字列を使用して、文字列を交換します。これらの機能は効率的で使いやすく、さまざまな文字列処理タスクに適しています。

byteSpackageIngoisESSENTINEFOREFFICTIENTBYTESLICEMANIPULATION、functionslikeContains、andReplaceforseding andmodyifiedbinarydata.itenhancesperformance andCodereadability、make dakeatavitaltoolfor forhandlingbingbinarydata、networkprotocols、andfilei

GOは、バイナリエンコードとデコードに「エンコード/バイナリ」パッケージを使用します。 1)このパッケージは、binary.writeとbinary.read関数を作成して、データを書き込み、読み取ります。 2)正しいエンディアン(BigendianやLittleendianなど)の選択に注意してください。 3)データのアラインメントとエラー処理も重要です。データの正確性とパフォーマンスを確保します。

Encoding/binaryPackageIngoiseffictevectiveforptimizingdueToitssuportforendiannessandannessandAhandling.toenhanceperformance:1)usebinary.native.nativedianfornatiannesstoavoidbyteswapping.2)batchedandandandwriteTerationtoredutei/ober

GOのBYTESパッケージは、主にバイトスライスを効率的に処理するために使用されます。 1)bytes.bufferを使用すると、弦のスプライシングを効率的に実行して、不必要なメモリの割り当てを避けます。 2)バイト機能を使用して、バイトスライスをすばやく比較します。 3)bytes.index、bytes.split、bytes.replaceall関数は、バイトスライスの検索と操作に使用できますが、パフォーマンスの問題に注意する必要があります。

バイトパッケージは、バイトスライスを効率的に処理するためのさまざまな機能を提供します。 1)bytes.containsを使用して、バイトシーケンスを確認します。 2)bytes.splitを使用してバイトスライスを分割します。 3)バイトシーケンスバイトを交換します。 4)bytes.joinを使用して、複数のバイトスライスを接続します。 5)bytes.bufferを使用してデータを作成します。 6)エラー処理とデータ検証のためのBYTES.MAPの組み合わせ。


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