Golang の人気により、ますます多くの開発者が Golang プログラミング言語を学習し、使用し始めています。数値型の変換は、Golang でよくある問題です。この記事では、Golang で数値型を変換する方法について説明します。
パート 1: Golang の数値型
Golang には、次のようなさまざまな型の数値型があります:
- int
- int8
- int16
- int32
- int64
- uint
- uint8
- uint16
- uint32
- uint64
- float32
- float64
- complex64
- complex128
int と uint 以外のすべて型には指定されたビット数があります。たとえば、int8 は 8 ビット整数を表し、int16 は 16 ビット整数を表します。これらの型はスコープが異なるため、変換を行う際には正しいスコープを維持するように注意する必要があります。そうしないと、オーバーフローや未定義の動作が発生する可能性があります。
パート 2: 数値型の変換
Golang では、型変換演算子を使用して数値型の変換を実行できます。型変換演算子は T(x) として表されます。ここで、T は変換先の型、x は変換先の値です。たとえば、float64 型の変数を int 型の変数に変換するには、次のコードを使用できます。
f := 3.14159 i := int(f)
Golang の数値型変換は 2 つのタイプに分類できます。
- 損失変換
損失変換とは、より大きな数値型をより小さな数値型に変換することを指します。この変換により、精度の低下、切り捨て、オーバーフローが発生する可能性があります。たとえば、int 型の変数を int8 型の変数に変換する場合、元の値が int8 の範囲を超えるとオーバーフローが発生します。
以下は例です:
i := 1000 i8 := int8(i) // 结果为-24
この例では、int 型の変数 i が int8 型の変数 i8 に変換されます。 int8 の範囲は -128 ~ 127 しかないため、i の値が int8 の範囲を超えてオーバーフローが発生します。したがって、i8 の値は元の 1000 ではなく -24 になります。
- ロスレス変換
ロスレス変換とは、より小さい数値型をより大きな数値型に変換することを指します。この変換により、精度の低下や切り捨てが発生することはありません。たとえば、uint8 型の変数を uint16 型の変数に変換する場合、精度の低下や切り捨ては発生しません。
以下は例です。
u8 := uint8(255) u16 := uint16(u8) // 结果为255
この例では、uint8 型変数 u8 が uint16 型変数 u16 に変換されます。 uint16 は uint8 よりも範囲が広いため、変換はロスレスであり、精度も失われません。
その3: 数値型変換の注意点
Golangにおける数値型変換は非常に簡単ですが、変換する際に注意しなければならない点がいくつかあります。
- オーバーフローが発生する可能性がある
オーバーフローは、より大きな数値型をより小さな数値型に変換することによって発生する可能性があります。たとえば、int 型の変数を int8 型の変数に変換する場合、元の値が int8 の範囲を超えるとオーバーフローが発生します。
- 精度が失われる可能性がある
より大きな浮動小数点数をより小さな浮動小数点数に変換すると、精度が失われる可能性があります。たとえば、float64 型の変数を float32 型の変数に変換すると、精度が失われる可能性があります。
- 同じ数値型には明示的な変換も必要です
2 つの数値型の桁数は同じですが、Golang では明示的な変換が必要です。たとえば、int 型の変数を int32 型の変数に変換する場合は、明示的な変換演算子を使用する必要があります。
- 異なる数値型は直接比較できません
異なる数値型は直接比較できないため、2 つの数値変数を比較する前に、それらを同じ型に変換する必要があります。
結論
Golang では、数値型の変換は一般的な操作です。型変換演算子を使用して、異なる数値型の間で変換できます。数値型変換を実行するときは、非可逆変換により精度の低下、切り捨て、オーバーフローが発生する可能性があることに注意してください。さらに、異なる型の数値変数は直接比較できないため、同じ型に変換する必要があります。
以上がgolangの数値型変換の詳細内容です。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。

golangisidealforporformance-criticalapplicationsandconcurrentprogramming、whilepythonexcelsindatascience、rapyプロトタイプ、およびandversitielity.1)for-high-duetoitsefficiency and concurrencyfeatures.2

GolangはGoroutineとChannelを通じて効率的な並行性を実現します。1。Goroutineは、Goキーワードで始まる軽量のスレッドです。 2.チャンネルは、ゴルチン間の安全な通信に使用され、人種の状態を避けます。 3.使用例は、基本的および高度な使用法を示しています。 4.一般的なエラーには、ゴルンレースで検出できるデッドロックとデータ競争が含まれます。 5.パフォーマンスの最適化では、チャネルの使用を削減し、ゴルチンの数を合理的に設定し、Sync.poolを使用してメモリを管理することを示唆しています。

Golangは、システムプログラミングと高い並行性アプリケーションにより適していますが、Pythonはデータサイエンスと迅速な発展により適しています。 1)GolangはGoogleによって開発され、静的にタイピングし、シンプルさと効率を強調しており、高い並行性シナリオに適しています。 2)Pythonは、Guidovan Rossumによって作成され、動的に型付けられた簡潔な構文、幅広いアプリケーション、初心者やデータ処理に適しています。

Golangは、パフォーマンスとスケーラビリティの点でPythonよりも優れています。 1)Golangのコンピレーションタイプの特性と効率的な並行性モデルにより、高い並行性シナリオでうまく機能します。 2)Pythonは解釈された言語として、ゆっくりと実行されますが、Cythonなどのツールを介してパフォーマンスを最適化できます。

GO言語は、同時プログラミング、パフォーマンス、学習曲線などにユニークな利点を持っています。1。GoroutineとChannelを通じて同時プログラミングが実現されます。これは軽量で効率的です。 2。コンピレーション速度は高速で、操作性能はC言語のパフォーマンスに近いです。 3.文法は簡潔で、学習曲線は滑らかで、生態系は豊富です。

GolangとPythonの主な違いは、並行性モデル、タイプシステム、パフォーマンス、実行速度です。 1. GolangはCSPモデルを使用します。これは、同時タスクの高いタスクに適しています。 Pythonは、I/O集約型タスクに適したマルチスレッドとGILに依存しています。 2。Golangは静的なタイプで、Pythonは動的なタイプです。 3.ゴーランコンパイルされた言語実行速度は高速であり、Python解釈言語開発は高速です。

Golangは通常Cよりも遅くなりますが、Golangはプログラミングと開発効率の同時により多くの利点があります。1)Golangのゴミ収集と並行性モデルにより、同時性の高いシナリオではうまく機能します。 2)Cは、手動のメモリ管理とハードウェアの最適化により、より高いパフォーマンスを取得しますが、開発の複雑さが高くなります。

GolangはクラウドコンピューティングとDevOpsで広く使用されており、その利点はシンプルさ、効率性、および同時プログラミング機能にあります。 1)クラウドコンピューティングでは、GolangはGoroutineおよびチャネルメカニズムを介して同時リクエストを効率的に処理します。 2)DevOpsでは、Golangの高速コンピレーションとクロスプラットフォーム機能により、自動化ツールの最初の選択肢になります。


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